Nested polynomial designs for convolutional coder with balanced complexity and performance

Nested convolutional codes with specific polynomial sets optimize error correction for wireless communication systems, addressing complexity and performance challenges in energy harvesting devices, enhancing reliability and efficiency.

WO2026073368A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09QUALCOMM INC +4
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-10-02
Publication Date
2026-04-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in balancing complexity and performance, particularly for energy harvesting-capable devices like IoT and A-IoT devices, which require efficient error correction methods for signal transmission and reception.

Method used

The use of nested convolutional codes with specific polynomial sets, such as [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35], [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27], and others, for encoding and decoding bit sequences with constraint lengths of five and six, optimizing coding rates for improved error correction.

Benefits of technology

This approach enhances the reliability and efficiency of signal transmission and reception in energy harvesting devices by providing balanced complexity and performance, ensuring effective error correction across various coding rates.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123155_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123155_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A first device may transmit, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of five, six, or seven, and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of polynomial sets described herein.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

NESTED POLYNOMIAL DESIGNS FOR CONVOLUTIONAL CODER WITH BALANCED COMPLEXITY AND PERFORMANCE

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including nested convolutional codes design.BACKGROUND

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

[0004] Some network devices, such as a UE, an internet of things (IoT) device, or an ambient IoT (A-IoT) device, may be capable of performing energy harvesting, meaning that the energy harvesting-capable device may harvest energy from the environment (e.g., solar, heat, and radio frequency (RF) radiation) . An A-IoT device may include a terminal, such as a radio frequency identification (RFID) device, a tag, an energy harvesting device, a passive device, a backscatter communication device, a passive tag, a semi-passive tag, an active tag, a similar device, or any combination thereof. Some energy harvesting-capable devices may harvest energy from RF radiation. For example, some network devices may include dedicated receiver architecture for harvesting energy (e.g., a dedicated antenna and energy harvesting circuitry) . Some  energy harvesting-capable devices may be configured as passive devices, meaning that the UEs may harvest energy over the air and may perform backscatter based communications. Some energy harvesting-capable devices may be configured as semi-passive devices, meaning that the energy harvesting-capable device includes a battery and may store harvested energy or amplify backscatter based communications. Some energy harvesting-capable devices may be configured as active devices, meaning that the energy harvesting-capable devices may initiate communications as well as perform backscatter based communications.

[0005] A network device may employ a convolutional encoder to enable error correction of a signal transmitted by the network device. A convolutional encoder may generate a quantity of parity bits by applying one or more Boolean polynomial functions to a quantity of data bits in a shift register.SUMMARY

[0006] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0007] A method by a first device is described. The method may include transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] .

[0008] A first device is described. The first device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the first device to transmit, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27], [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27], [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] .

[0009] Another first device is described. The first device may include means for transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] .

[0010] A non-transitory computer-readable medium storing code is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] .

[0011] In some examples of the method, first devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the bit sequence may be transmitted in accordance with a first coding rate selected from a set of multiple coding rates supported by the convolutional encoder and the subset of polynomials of the polynomial set includes a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.

[0012] In some examples of the method, first devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of multiple coding rates includes at least a subset of a set of coding rates consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.

[0013] In some examples of the method, first devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the N polynomials of each of a set of multiple subsets of polynomials of the polynomial set may be a first N polynomials of the polynomial set.

[0014] Some examples of the method, first devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a carrier wave from the second device and transmitting the bit  sequence based on the carrier wave, where the first device includes an AIoT device and the second device includes a reader device.

[0015] In some examples of the method, first devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , or [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] .

[0016] A method by a second device is described. The method may include decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35], [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35], [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0017] A second device is described. The second device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the second device to decode an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35,  27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0018] Another second device is described. The second device may include means for decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35], [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35], [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0019] A non-transitory computer-readable medium storing code is described. The code may include instructions executable by one or more processors to decode an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35,  27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0020] In some examples of the method, second devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the encoded bit sequence may be decoded in accordance with a first coding rate selected from a set of multiple coding rates supported by the convolutional decoder and the subset of polynomials of the polynomial set includes a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.

[0021] In some examples of the method, second devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of multiple coding rates includes at least a subset of a set consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.

[0022] In some examples of the method, second devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the N polynomials of a set of multiple subsets of polynomials of the polynomial set may be a first N polynomials of the polynomial set.

[0023] Some examples of the method, second devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a carrier wave to the first device and receiving the encoded bit sequence based on the carrier wave, where the first device includes an AIoT device and the second device includes a reader device.

[0024] In some examples of the method, second devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , or [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] .

[0025] A method by a first device is described. The method may include transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75], [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] .

[0026] A first device is described. The first device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the first device to transmit, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75], [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57], [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] .

[0027] Another first device is described. The first device may include means for transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75], [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] .

[0028] A non-transitory computer-readable medium storing code is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] .

[0029] In some examples of the method, first devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the bit sequence may be transmitted in accordance with a first coding rate selected from a set of multiple coding rates supported by the  convolutional encoder and the subset of polynomials of the polynomial set includes a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.

[0030] In some examples of the method, first devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of multiple coding rates includes at least a subset of a set of coding rates consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.

[0031] In some examples of the method, first devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the N polynomials of each of a set of multiple subsets of polynomials of the polynomial set may be a first N polynomials of the polynomial set.

[0032] Some examples of the method, first devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a carrier wave from the second device and transmitting the bit sequence based on the carrier wave, where the first device includes an AIoT device and the second device includes a reader device.

[0033] In some examples of the method, first devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , or [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] .

[0034] A method by a second device is described. The method may include decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57], [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75], [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71,  75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0035] A second device is described. The second device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the second device to decode an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0036] Another second device is described. The second device may include means for decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57], [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65,  75], [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0037] A non-transitory computer-readable medium storing code is described. The code may include instructions executable by one or more processors to decode an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75], [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0038] In some examples of the method, second devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the encoded bit sequence may be decoded in accordance with a first coding rate selected from a set of multiple coding rates supported by the convolutional decoder and the subset of polynomials of the polynomial set includes a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.

[0039] In some examples of the method, second devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of multiple coding rates includes at least a subset of a set consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.

[0040] In some examples of the method, second devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the N polynomials of a set of multiple  subsets of polynomials of the polynomial set may be a first N polynomials of the polynomial set.

[0041] Some examples of the method, second devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a carrier wave to the first device and receiving the encoded bit sequence based on the carrier wave, where the first device includes an AIoT device and the second device includes a reader device.

[0042] In some examples of the method, second devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , or [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] .

[0043] A method by a first device is described. The method may include transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 113, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 115, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 115, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 131, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 131, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 131, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] , and [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] .

[0044] A first device is described. The first device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively  be operable to execute the code to cause the first device to transmit, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 113, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 115, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 115, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 131, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 131, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 131, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] , and [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] .

[0045] Another first device is described. The first device may include means for transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 113, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 115, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 115, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 131, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 131, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 131, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113,  137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] , and [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] .

[0046] A non-transitory computer-readable medium storing code is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 113, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 115, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 115, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 131, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 131, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 131, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] , and [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] .

[0047] In some examples of the method, first devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the bit sequence may be transmitted in accordance with a first coding rate selected from a set of multiple coding rates supported by the convolutional encoder and the subset of polynomials of the polynomial set includes a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.

[0048] In some examples of the method, first devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of multiple coding rates includes at least a subset of a set of coding rates consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.

[0049] In some examples of the method, first devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the N polynomials of each of a set of multiple  subsets of polynomials of the polynomial set may be a first N polynomials of the polynomial set.

[0050] Some examples of the method, first devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a carrier wave from the second device and transmitting the bit sequence based on the carrier wave, where the first device includes an AIoT device and the second device includes a reader device.

[0051] In some examples of the method, first devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] , or [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] .

[0052] A method by a second device is described. The method may include decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57], [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75], [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75, where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0053] A second device is described. The second device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the second device to decode an encoded bit  sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75, where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0054] Another second device is described. The second device may include means for decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57], [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75], [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75, where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0055] A non-transitory computer-readable medium storing code is described. The code may include instructions executable by one or more processors to decode an  encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75, where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0056] In some examples of the method, second devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the encoded bit sequence may be decoded in accordance with a first coding rate selected from a set of multiple coding rates supported by the convolutional decoder and the subset of polynomials of the polynomial set includes a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.

[0057] In some examples of the method, second devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of multiple coding rates includes at least a subset of a set consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.

[0058] In some examples of the method, second devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the N polynomials of a set of multiple subsets of polynomials of the polynomial set may be a first N polynomials of the polynomial set.

[0059] Some examples of the method, second devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a carrier wave to the first device and receiving the encoded bit sequence based on the carrier wavfe, where the first device includes an AIoT device and the second device includes a reader device.

[0060] In some examples of the method, second devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] , or [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] .

[0061] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0062] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0063] FIG. 2 shows an example of a signaling diagram that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0064] FIG. 3 shows an example of a convolutional encoder that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0065] FIG. 4 shows an example of a search scheme that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0066] FIG. 5 shows an example of a nested polynomial search process that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0067] FIG. 6 shows an example of a polynomial scheme that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0068] FIG. 7 shows an example of a nested polynomial search process that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0069] FIG. 8 shows an example of a polynomial scheme that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0070] FIG. 9 shows an example of a nested polynomial search process that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0071] FIG. 10 shows an example of a polynomial scheme that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0072] FIG. 11 shows an example of a convolutional encoder that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0073] FIG. 12 shows an example of a process flow that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0074] FIGs. 13 and 14 show block diagrams of devices that support nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0075] FIG. 15 shows a block diagram of a communications manager that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0076] FIG. 16 shows a diagram of a system including a device that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0077] FIGs. 17 and 18 show block diagrams of devices that support nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0078] FIG. 19 shows a block diagram of a communications manager that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0079] FIG. 20 shows a diagram of a system including a device that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0080] FIGs. 21 through 26 show flowcharts illustrating methods that support nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0081] In an ambient Internet of Things (AIoT) network environment, an energy harvesting (EH) device may be a relatively small and cheap device with limited capability. For example, the energy harvesting device (e.g., an AIoT device that may include energy harvesting capabilities, backscatter communications capabilities, passive radio frequency identification (RFID) capabilities, or any combination thereof) may receive a carrier wave from a reader device (e.g., a device that may communicate with the energy harvesting device by providing a carrier wave to the energy harvesting device for the energy harvesting device to communicate via backscattering of the carrier wave, to power the energy harvesting device, or both) and may transmit an uplink message to the reader device by either backscattering on the carrier wave or by using energy harvested from the carrier wave. A first device may encode a bit sequence to enable a second device to detect and correct any errors that may occur during transmission. One such technique for encoding messages involves convolutional codes, which may be used where arbitrary block length (e.g., any block length or non-fixed block lengths) and economical maximum likelihood soft decision decoding (e.g., that allows for decoding determinations to be made based on intermediate values instead of fixed binary values) are desired.

[0082] For example, a 1 / 10 rate convolutional encoder may output 10 coded bits for every 1 input data bit, where the 10 coded bits are the result of passing bits from K-1 shift registers (e.g., or K-1 stages of a single shift register) through 10 polynomials, where K is the constraint length of the convolutional encoder (e.g., as described herein with reference to and depicted in FIG. 11) . For example, a polynomial of 165 octal (or [1 1 1 0 1 0 1] binary) may produce a coded output bit that is the modulo-2 addition of bits corresponding to a current bit and the bits in the second, third, fifth, and seventh shift registers of the convolutional encoder (e.g., as described herein with reference to and depicted in FIG. 11) . For a given code rate (e.g., which represents an input bit rate divided by an output bit rate, such as 1 / 4, 1 / 6, 1 / 10 or other values) and constraint length K (e.g., the “memory” of the encoder, which correlates to the quantity of shift registers plus 1) , many polynomials are possible, but not all possible polynomials are associated with a valid decoding trellis (e.g., an arrangement of shift registers and adders that produce multiple outputs based on multiple polynomials of a convolutional encoder) and some polynomials produce better performance than other polynomials. A relatively large constraint length K (e.g., a larger quantity of shift registers) may improve performance, but may also increase the complexity of the convolutional encoder. Similarly, decreasing the code rate (e.g., decreasing the ratio of an input data rate and an output data rate) of a convolutional encoder (e.g., from 1 / 3 to 1 / 4) may improve performance (e.g., due to additional outputs of the convolutional encoder being produced for the single input) at the cost of increased complexity (e.g., due to the increased processing involved with producing the additional outputs of the convolutional encoder) . For a relatively simple device such as an energy harvesting device (or for other devices) , a valid combination of code rate, constraint length K, and polynomials that reduces complexity, improves performance, or both may be desired. However, some convolutional encoder schemes may not exhibit a desirable balance between performance and complexity. That is, the selection of code rates and constraint lengths in some encoder schemes may result in high performance but corresponding high complexity, while the selection of code rates and constraint lengths in some other encoder schemes may result in low complexity but corresponding low performance.

[0083] Thus, it may be desirable to search for polynomials that provide the desired performance improvements, including situations involving a constraint length of 5, 6, or  7, while striking an appropriate balance between performance and complexity. The techniques described herein may involve searching for polynomials to be used in convolutional encoders for various different coding rates and for a constraint length of 5, 6, or 7.

[0084] Both AIoT devices and other devices may benefit from considering both complexity and power consumption in operations. For example, AIoT systems may be low-complexity system (e.g., compared to other systems) and a UE may be a reader device that may communicate with AIoT devices. As such, lower complexity convolutional code designs may be desirable. The techniques described herein involve nested convolutional code designs (and techniques for searching for convolutional code polynomials) with a constraint length of 5, 6, or 7 (e.g., associated with forward error correction) .

[0085] For example, the techniques described herein may involve the use of “nested” polynomials to support convolutional codes with coding rates from 1 / 2 to 1 / 10 (e.g., 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, 1 / 10) . In some examples, multiple coding rates (e.g., of which a device is capable of using or is assigned to use) may be considered to be a set of coding rates. In some examples, a set of coding rates may include a single coding rate or multiple coding rates. A set of coding rates may include consecutive coding rates (e.g., 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4) , non-consecutive coding rates (e.g., 1 / 3, 1 / 5, 1 / 8) , or any combination thereof.

[0086] In some examples, a convolutional code with a coding rate of 1 / 2 may adopt a polynomial that has superior characteristics (e.g., measured with one or more metrics, such as maximum free distance (MFD) , optimum distance spectrum (ODS) , block error rate (BLER) , one or more other metrics, or any combination thereof) as compared to other coding rates. In some examples, such metrics may include MFD. MFD may be considered to be an appropriate metric for determining the quality or effectiveness of convolutional codes used with Viterbi decoding. In some examples, MFD may be used as a selection metric, comparing the free distance between multiple polynomials and selecting those that have a greater free distance (e.g., greater than an MFD threshold or having a greater relative MFD compared to other polynomials) . Additionally, or alternatively, ODS may be employed to rate or compare polynomials. In some examples, ODS may be employed for convolutional code feedforward encoders to select  between polynomials (e.g., when they have the same free distance, same rate R and constraint length K) . In some examples, ODS may be used as a selection metric by comparing the error weight sequence of multiple polynomials and selecting one or more polynomials with smaller error weight sequences (e.g., that are less than an ODS threshold or having a lesser relative ODS compared to other polynomials) .

[0087] The use of and search for such “nested” polynomials may involve an iterative search process across multiple coding rates (as will be described in more detail herein) . Given a constraint length of 5, 6, or 7, 31, 63, and 127 different polynomials are possible, respectively, for a single coding rate. Further given an overall coding rate of 1 / 6 and a constraint length of 7 (as one example) , a total of 1276 permutations are possible. Searching such a space to find superior polynomials involves high search complexity which, in some cases, is not feasible or desirable. As such, the use of and search for “nested” polynomials may reduce the search complexity.

[0088] In some examples, nested polynomials may refer to polynomials generated, selected, or otherwise obtained through an iterative process for polynomial search. For example, considering an example constraint length of 5, 6, or 7 (though searches may be performed for any constraint length following the same or similar techniques) , a search may first begin with a convolutional code of a coding rate 1 / 2 and may explore polynomials associated with the coding rate of 1 / 2. Candidates are selected, and the search phase iterates through additional coding rates. At each iteration, additional polynomials associated with the current coding rate are added to the set of candidates, at which time the entire set (e.g., including the appended polynomials) are measured using one or more metrics to select one or more polynomials of the entire set. These polynomials are preserved to serve as the basis for the following iteration. This process may be repeated for multiple different coding rates, with each iteration adding additional polynomials before reconsidering the entire set of polynomials in light of one or more metrics.

[0089] In some examples, a device may transmit an encoded sequence, which may be encoded with a convolutional encoder that may be associated with a constraint length of 5, 6, or 7 and may further be associated with at least a subset of polynomials of a polynomial set. The polynomial set may be selected from a group of polynomial sets,  and the group may include multiple polynomial sets generated, selected, or obtained through an iterative nesting process for obtaining nested polynomials for convolutional codes. In some examples, each iteration of the process may include searching for possible permutations of polynomials for a given coding rate. These polynomials may be added to a previous batch of polynomials from a previous iteration (e.g., that is associated with a different coding rate) and candidate polynomials may be selected based on one or more metrics, including MFD, ODS, BLER, one or more other metrics, or any combination thereof. This process results in “nested” polynomials, as each iteration of searching considers polynomials for different coding rates, and the results of each iteration may be at least partially “nested” within one another. By selecting such polynomials, polynomial sets (or portions thereof) that are associated with one or more constraint lengths (e.g., of 5, 6, 7, or another value) , communications performance may be increased, as convolutional code performance may be increased (e.g., as underperforming polynomials are discarded) and complexity may be reduced through the use of polynomial sets with a constraint length of 5, 6, or 7 that can be used at various code rates (e.g., as compared to other approaches with larger constraint lengths that involve larger “memories” of convolutional encoders and decoders as well as larger or longer polynomials that are more expensive to process) . Additionally, or alternatively, by employing the searching or selection techniques described herein (e.g., to generate, select, or obtain nested polynomials) searching for such polynomials is less complex while still producing searches that result in high-performing polynomials for convolutional coding, allowing a communications system to operate with increased reliability and quality, as the communications based on the high-performing polynomials are less likely to fail due to increased redundancy and data rates provided by the polynomials.

[0090] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Additional aspects of the disclosure are further described with reference to an example signaling diagram, an example convolutional encoder, an example search scheme, example nested polynomial search processes, example polynomial schemes, and an example process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to nested convolutional codes design.

[0091] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-APro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0092] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0093] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0094] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more  components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0095] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0096] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver  station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0097] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0098] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and  a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0099] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or  IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0100] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB node (s) 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to the core network 130. The IAB donor may include one or more of a CU 160, a DU 165, and an RU 170, in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . The IAB donor and IAB node (s) 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface, which may be an example of a portion of a backhaul link, and may communicate with other CUs (e.g., including a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of another portion of a backhaul link.

[0101] IAB node (s) 104 may refer to RAN nodes that provide IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node (s) 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with IAB node (s) 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through other IAB node (s) 104) . Additionally, or alternatively, IAB node (s) 104 may also be referred to as parent nodes or child nodes to other IAB node (s) 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. The IAB-MT entity of IAB node (s) 104 may provide a Uu interface for a child IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) to receive signaling from a parent IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) , and a DU interface (e.g., a DU 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node to signal to a child IAB node or UE 115.

[0102] For example, IAB node (s) 104 may be referred to as parent nodes that support communications for child IAB nodes, or may be referred to as child IAB nodes associated with IAB donors, or both. An IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., backhaul communication link (s) 120) to the core network 130 and may act as a parent node to IAB node (s) 104. For example, the DU 165 of an IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB node (s) 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of the IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB node (s) 104, and the IAB node (s) 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through one or more DUs (e.g., DUs 165) . That is, data may be relayed to and from IAB node (s) 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of IAB node (s) 104 (e.g., other IAB node (s) ) . Communications with IAB node (s) 104 may be scheduled by a DU 165 of the IAB donor or of IAB node (s) 104.

[0103] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support nested convolutional codes design as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g.,  components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0104] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0105] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0106] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-APro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers.  Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0107] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0108] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0109] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using  carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0110] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0111] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0112] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 / (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0113] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0114] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0115] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded  information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0116] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0117] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of the network entities 105) may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of network entities 105) may, in some examples, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0118] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting  with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0119] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0120] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications  may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0121] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some examples, vehicles may communicate using vehicle-to-everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some examples, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0122] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0123] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from  approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0124] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0125] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various  MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0126] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0127] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0128] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0129] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0130] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based  feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0131] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0132] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction  techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0133] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0134] In some aspects, the various devices of the wireless communications system 100 (e.g., UEs 115, network entities 105, IAB nodes, etc. ) may support communications that utilize nested convolutional codes of constraint length 5, 6, or 7. For example, a first device of the wireless communications system 100 (e.g., an AIoT device or other device, such as a UE 115 or a network entity 105) may transmit an encoded bit sequence to a second device (e.g., a reader device, such as a UE 115 or a network entity 105) . The encoded bit sequence may be encoded with a convolutional encoder in accordance with a constraint length of 5, 6, or 7. The convolutional encoder may be associated with at least a subset of polynomials of a polynomial set.

[0135] For instance, in the context of a constraint length of five, the polynomial set that is used for transmission may be found in or associated with a group of polynomial sets, which may include the following polynomial sets, expressed in octal values: [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35,  27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27], [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] .

[0136] By way of another example, in the context of a constraint length of six, the polynomial set that is used for transmission may be found in or associated with a group of polynomial sets, which may include the following polynomial sets, expressed in octal values: [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] .

[0137] By way of another example, in the context of a constraint length of seven, the polynomial set that is used for transmission may be found in or associated with a group of polynomial sets, which may include the following polynomial sets, expressed in octal values: [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 113, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 115, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 115, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 131, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 131, 175, 153] ,  [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 131, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] , and [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] .

[0138] FIG. 2 shows an example of a signaling diagram 200 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the signaling diagram 200 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100. For example, the signaling diagram 200 includes an energy harvesting device 205 and a reader device 210, which may each be examples of a UE 115 or a network entity 105 as described with reference to FIG. 1. Additionally, or alternatively, the energy harvesting device 205 and the reader device 210 may each be examples of other types of wireless devices, such as an IAB node, an AIoT device, or another type of transmitter or receiver. Thus, although aspects of the present disclosure are described with reference to an energy harvesting device 205 and a reader device 210, it is understood that the described techniques may be performed by one or more wireless devices different from an energy harvesting device 205 and a reader device 210. As described herein, operations performed by the energy harvesting device 205 and the reader device 210 may be respectively performed by a UE 115, a network entity 105, or another wireless device, and the examples shown should not be construed as limiting. For example, the proposed convolutional codes may be used by wireless nodes (e.g., a UE 115, a network entity 105, a base station) with batteries (e.g., no energy harvesting) , or in other systems (e.g., in Wi-Fi, 6G, or 7G) .

[0139] The energy harvesting device 205 may be an AIoT device and may have energy harvesting capabilities, backscatter communications capabilities, or both. An AIoT device may be relatively small and cheap compared to other IoT devices, such as an NB-IoT device, an LTE-M device, or an eRedCap device. An AIoT device may use the same key technologies as passive RFID. In one example, the energy harvesting device 205 may be a first type of AIoT device with a peak power consumption of about one micro Watt (μW) . The first type of AIoT device may have energy storage, may have an initial sampling frequency offset (SFO) of up to 10X ppm, and may have neither downlink amplification nor uplink amplification in the device. In this case, an uplink transmission of the energy harvesting device 205 may be backscattered on a carrier wave provided externally (e.g., the carrier wave 215 provided by the reader device 210) .  In a second example, the energy harvesting device 205 may be a second type of AIoT device with a peak power consumption of less than or equal to a few hundred μW. The second type of AIoT device may have energy storage, may have an SFO of up to 10X ppm, and may have downlink amplification, uplink amplification, or both in the device. In this case, an uplink transmission of the energy harvesting device 205 may be generated internally by the energy harvesting device 205 (e.g., using energy harvested from a carrier wave and stored internally) or be backscattered on a carrier wave provided externally (e.g., the carrier wave 215 provided by the reader device 210) .

[0140] One possible AIoT energy source is that from radio waves. For example, the reader device 210 may transmit, to the energy harvesting device 205, a carrier wave 215 on a reader-to-device (R2D) link. The carrier wave 215 may be a continuous wave or NR signal associated with an amplitude and frequency. The energy harvesting device 205 may backscatter the carrier wave 215 and transmit a backscattered signal 220 to the reader device 210 on a device-to-reader (D2R) link. Additionally, or alternatively, the energy harvesting device 205 may harvest energy from the carrier wave 215 (e.g., energy associated with the amplitude, frequency, or both of the carrier wave 215) and transmit the backscattered signal 220 using the harvested energy. The energy harvesting device 205 may modulate the backscattered signal 220 to communicate a message (e.g., bit sequence 225) to the reader device 210. For example, the energy harvesting device 205 may modulate the amplitude, frequency, phase, or another characteristic of the carrier wave 215 to produce one or more instances of a bit ‘0’a nd one or more instances of a bit ‘1. ’

[0141] In some examples, the energy harvesting device 205 may encode the message to be transmitted via the backscattered signal 220 with a convolutional encoder. Convolutional encoding is an error correction method that may allow the reader device 210 to detect and correct any errors that may occur in the transmission of the message. A convolutional encoder may generate one or more parity bits via sliding application of a Boolean polynomial function to one or more data bits in a shift register. A convolutional encoder may be specified by one or more parameters, for example by (n,k, m) , where n is a quantity of output bits, k is a quantity of input bits, and m is a quantity of memory registers or shift registers. A convolutional encoder may also be specified by (r, m) , where r is the code rate and K is the constraint length of the  convolutional encoder (e.g., a convolutional encoder with a rate of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, or 1 / 10, with a constraint length K of 5, 6, or 7) . The code rate of a convolutional encoder may be defined as and may measure the efficiency of the convolutional encoder. The constraint length m of a convolutional encoder may be defined as m =k (m-1) , and may represent a quantity of bits in the encoder memory that affect the generation of the n output bits. The quantity of registers of the convolutional encoder may be equal to K-1.

[0142] A convolutional encoder may produce one or more output bits by modulo 2 addition of various bits in the registers. Each output bit is associated with a respective generator polynomial that determines the selection of which bits may be added to produce that output bit. A polynomial may be described by a binary number (e.g., 1011011) or the equivalent octal number (e.g., 133) , where the first bit in the binary number is a 1 and each following bit in the binary number represents one of the registers in the convolutional encoder. For example, the polynomial 133 octal (e.g., 1011011) produces an output bit via modulo 2 addition of bits corresponding to a current bit and bits in the second, third, fifth, and sixth registers of a 6 register convolutional encoder (e.g., constraint length K of 7) . The present disclosure may use the octal format to describe polynomials for convolutional encoders.

[0143] There may be a tradeoff between constraint length K (e.g., complexity) of a convolutional encoder and the performance of the convolutional encoder. For example, in some cases a 1 / 2 rate convolutional code with a constraint length m of 9 may be used for UEs. A 1 / 3 rate convolutional code with a constraint length K of 7, however, may have a lower complexity and improved performance under a same energy per bit to noise power spectral density ratio compared with the 1 / 2 rate convolutional code. Reducing the constraint length (e.g., from 9 to 7) may have reduced the complexity of the convolutional encoder, while lowering the convolutional code rate (e.g., from 1 / 2 to 1 / 3) may have enhanced performance. The energy harvesting device 205 (e.g., an AIoT device) may have a lower complexity and less robust communication links than a typical UE. Thus, a lower rate convolutional encoder that can achieve similar or improved performance compared to a higher rate convolutional encoder with smaller  constraint lengths may be desired. Constraint lengths K of 5, 6, or 7 may offer a desirable balance between complexity and performance.

[0144] For any convolutional encoder associated with a code rate and a constraint length (e.g., a 1 / 4 rate convolutional encoder with a constraint length of 7) , many sub polynomials may be possible (e.g., any combination of the 6 registers and the current bit multiplied by either binary ‘0’ or binary ‘1’a nd added together) , and many permutations for a given set of four polynomials may be possible (e.g., 24 permutations may be possible for K=7) . However, some combinations and permutations of polynomials may produce better performance than other combinations and permutations of polynomials. Techniques associated with searching for polynomials for use in convolutional encoders will be discussed herein.

[0145] FIG. 3 shows an example of a convolutional encoder 300 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the convolutional encoder 300 may implement, or be implemented by, one or more aspects of the wireless communications system 100 and the signaling diagram 200 described with reference to FIGs. 1 and 2 (or elsewhere herein) , respectively. For example, the convolutional encoder 300 may be implemented by an energy harvesting device 205 and a reader device 210, which may each be examples of a UE 115 or a network entity 105 as described with reference to FIGs. 1 and 2 or elsewhere herein.

[0146] For example, the convolutional encoder 300 may be utilized by an energy harvesting device to encode a message for transmission to a reader device. Each of the registers 305 may initially contain padded bits (e.g., all zeros) or an initial state X0 for tail-biting convolutional encoding. The first bit of the message may enter the register 305 a from the left and each of the initial bits are passed or shifted to the next register to the right (e.g., at a next clock cycle) . The first bit of the message may pass through the registers 305-a, 305-b, and so on, through register 305-n sequentially, where the constraint length may be equal to the number of registers 305 plus one. The bits of the message may continue to cycle through each register 305 until each bit of the message has passed through each register 305 of the convolutional encoder and each register may contain a padded bit or the initial state X0 at the end of the message. At each position  (e.g., clock cycle) , the bits in each register may be input into one or more modulo 2 adders of a set of polynomials 310 (e.g., polynomial 310-a, polynomial 310-b, polynomial 310-n) . For example, a 1 / 3 code rate convolutional encoder may use three polynomials 310 to produce three output bits for each input bit, while a 1 / 4 code rate convolutional encoder may use four polynomials 310 to produce four output bits for each input bit. Similarly, a convolutional encoder of a given rate may employ Npolynomials 310 to produce N output bits for each input bit.

[0147] The polynomials 310 may be represented by respective vectors of octal values, wherein the left-most bit is the most significant bit (MSB) . As discussed herein, any constraint length, including a constraint length of 5, 6, or 7, or another value is possible, which may be associated with any quantity of registers 305. Further, any coding rate may be used, resulting in any quantity of polynomials 310. The trellis diagram shows the binary values and polynomial form, with these binary vectors indicating connections from the outputs of the registers to the adders. For example, the binary vector [1 0 1 1 0 1 1] represents octal 133. According to this diagram, in may be concluded that, for a constraint length of L, there are a total of 2^L-1 possible polynomials (excluding the all-zero vector) , while the possibly polynomial sets also goes up exponentially as the code rate is reduced.

[0148] For example, for a 1 / 3 rate convolutional encoder with a constraint length K=6, there would be K-1=5 registers 305. Each polynomial 310 may be associated with one bit of a quantity of output bits corresponding (e.g., inversely) to the code rate.

[0149] FIG. 4 shows an example of a search scheme 400 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the search scheme 400 may implement, or may be implemented by, aspects of the wireless communications system 100, the signaling diagram 200, the convolutional encoder 300, or any combination thereof. The search scheme 400 may describe techniques for searching for polynomials to be used in convolutional encoders for various different coding rates and for a constraint length of 5, 6, or 7.

[0150] Both AIoT devices and other devices may benefit from considering both complexity and power consumption in operations. For example, AIoT systems may be low-complexity system (e.g., compared to other systems) and a UE may be a reader  device that may communicate with AIoT devices. As such, lower complexity convolutional code designs may be desirable. The techniques described herein involve nested convolutional code designs (and techniques for searching for convolutional code polynomials) with a constraint length of 5, 6, or 7 (e.g., associated with forward error correction) .

[0151] For example, the techniques described herein may involve the use of “nested” polynomials to support convolutional codes with coding rates from 1 / 2 to 1 / 10 (e.g., 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, 1 / 10) . In some examples, multiple coding rates (e.g., of which a device is capable of using or is assigned to use) may be considered to be a set of coding rates. In some examples, a set of coding rates may include a single coding rate or multiple coding rates. A set of coding rates may include consecutive coding rates (e.g., 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4) , non-consecutive coding rates (e.g., 1 / 3, 1 / 5, 1 / 8) , or any combination thereof.

[0152] In some examples, a convolutional code with a coding rate of 1 / 2 may adopt a polynomial that has superior characteristics (e.g., measure with one or more metrics, such as MFD, ODS, BLER, one or more other metrics, or any combination thereof) as compared to other coding rates. In some examples, such metrics may include MFD. MFD may be considered to be an appropriate metric for determining the quality or effectiveness of convolutional codes used with Viterbi decoding. In some examples, MFD may be used as a selection metric, comparing the free distance between multiple polynomials and selecting those that have a greater free distance (e.g., greater than an MFD threshold or having a greater relative MFD compared to other polynomials) . Additionally, or alternatively, ODS may be employed to rate or compare polynomials. In some examples, ODS may be employed for convolutional code feedforward encoders to select between polynomials (e.g., when they have the same free distance, same rate Rand constraint length K) . In some examples, ODS may be used as a selection metric by comparing the error weight sequence of multiple polynomials and selecting one or more polynomials with smaller error weight sequences (e.g., that are less than an ODS threshold or having a lesser relative ODS compared to other polynomials) .

[0153] The use of and search for such “nested” polynomials may involve an iterative search process across multiple coding rates (as will be described in more detail  herein) . Given a constraint length of 5, 6, or 7, 31, 63, and 127 different polynomials are possible, respectively, for a single coding rate. Further given an overall coding rate of 1 / 6 and constraint length of 7 (as one example) , a total of 1276 permutations are possible. Searching such a space to find superior polynomials involves high search complexity which, in some cases, is not feasible or desirable. As such, the use of and search for “nested” polynomials may reduce the search complexity.

[0154] In some examples, nested polynomials may refer to polynomials generated, selected, or otherwise obtained through an iterative process for polynomial search. For example, considering an example constraint length of 5, 6, or 7 (though searches may be performed for any constraint length following the same or similar techniques) , a search may first begin with a convolutional code of a coding rate 1 / 2 and may explore polynomials associated with the coding rate of 1 / 2. Candidates are selected, and the search phase iterates through additional coding rates. At each iteration, additional polynomials associated with the current coding rate are added to the set of candidates, at which time the entire set (e.g., including the appended polynomials) are measured using one or more metrics to select one or more polynomials of the entire set. These polynomials are preserved to serve as the basis for the following iteration. This process may be repeated for multiple different coding rates, with each iteration adding additional polynomials before reconsidering the entire set of polynomials in light of one or more metrics.

[0155] For example, at 410, the search process may be initiated. At 415, the initial values may be set for the search process. For example, assuming a that coding rates are expressed as m may be given an initial value (e.g., here, m = 2) . Throughout the process (e.g., through the various iterations) the coding rate may be expressed as In each iteration of the process, m may be modified. For example, m may be incremented by 1 in each iteration, such that mnextIteration=mcurrentIteration+1. Additionally, or alternatively, the parameter M may be set. M may represent the “ending” point of the process and may be associated with a greatest coding rate that is to be considered for the process. For example, the process may end when m is greater than or equal to M: m≥M.In this example, M=10.

[0156] At 420, the search process may include exploration of all possible polynomials for the rate of For example, In the initial coding rate period (m=2) , some or all possible permutations for that coding rate may be explored. For example, the search may consider some or all possible permutations for the rate of 1 / 2, denoted as f(G, 2) = [G0, G1] , G0, G1∈GCL=5. In some examples, GCL=5 may represent the sets of all possible polynomials for the constraint length of 5, as one example. In some examples, as described herein a set of polynomials may include a single polynomial or multiple polynomials. In some examples, a group of a set of polynomials or a group of polynomial sets may include a single polynomial set or multiple polynomial sets.

[0157] At 425, the search process may include selection of one or more polynomials from those polynomials found during the search at 420. For example, the best-performing or best-rated polynomials (e.g., up to 20 or another value) in f (G, 2) may be selected based on one or more metrics, including MFD, ODS, BLER, or any combination thereof. For example, in the case that the quantity of sets with same MFD and ODS exceeds 20 (or another threshold quantity) , the BLER performance may be compared (e.g., through simulation or other methods) and the best-performing polynomial combinations (e.g., 20 or another quantity) may be selected. For example, the selected polynomials for a constraint length of 5 (e.g., CL=5) may be expressed as shown in Table 1 below. An example nested polynomial search process for a constraint length of 5 are further shown and described with reference to FIG. 5.

[0158] Table 1: Polynomials for CL=5, CC Rate=1 / 2

[0159] By way of another example, the selected polynomials for a constraint length of 6 (e.g., CL=6) may be expressed as shown in Table 2 below. An example nested polynomial search process for a constraint length of 6 are further shown and described with reference to FIG. 7.

[0160] Table 2: Polynomials for CL=6, CC Rate=1 / 2

[0161] By way of yet another example, the selected polynomials for a constraint length of 7 (e.g., CL=7) may be expressed as shown in Table 3 below. An example nested polynomial search process for a constraint length of 7 are further shown and described with reference to FIG. 9.

[0162] Table 3: Polynomials for CL=7, CC Rate=1 / 2

[0163] At 430, it may be determined whether m<M. If so, the process may continue through steps 435, 440, and 445. If not, the process may move on to 450, at which point the process ends.

[0164] At 435, m may be modified (e.g., incremented) for the following iteration of processing. As a result, the following polynomial search and selection (e.g., at 440 and 445) may be performed with reference to the new coding rate.

[0165] At 440, the search process may include searching for additional polynomials and corresponding permutations for the new coding rate of For example, after searching for polynomials associated with the initial coding rate of and after the modification (e.g., incrementing) of m at 435, the search at 440 and the selection may be associated with the coding rate of Similarly, further iterations of the process may be associated with further coding rates. For example, at 440 the further searching for the coding rates of to  (e.g., m=3, 4, 5, ..., 10) , some or all possible polynomials Gm-1 may be added to the previous iteration’s results (e.g., those for the coding rate of  ) , such that f (G, m) = [f (G, m-1) , Gm-1] , Gm-1∈GCL=5, 6, or 7.

[0166] At 445, the search process may include selection of polynomials for f (G, m) , which includes the additional polynomials added at 440. Similar to 425, the polynomials here may be selected based on one or more metrics, including MFD, ODS, BLER, one or more other metrics, or any combination thereof. For example, in the case that the quantity of sets with same MFD and ODS exceeds 20 (or another threshold quantity) , the BLER performance may be compared (e.g., through simulation or other methods) and the best-performing polynomial combinations (e.g., 20 or another quantity) may be selected.

[0167] This iterative process may continue until m≥M, at which time the decision point at 430 indicates that the process continues to 450 and ends. Thus, the final searching and selection of polynomials at 445 associated with the final coding rate of may be the last iteration performed.

[0168] Example nested polynomial search processes for constraint lengths of 5, 6, and 7 are further shown and described in FIGs. 5, 7, and 9, respectively.

[0169] FIG. 5 shows an example of a nested polynomial search process 500 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the nested polynomial search process 500 may  implement, or may be implemented by, aspects of the wireless communications system 100, the signaling diagram 200, the convolutional encoder 300, the search scheme 400, or any combination thereof.

[0170] In particular, the nested polynomial search process 500 illustrates an example search process for identifying polynomials associated with a constraint length of 5. That is, the nested polynomial search process 500 illustrates various tables 505-a, 505-b, 505-c, 505-d, 505-e, 505-f, and 505-g that are created, generated, or selected through the searching process shown and described in FIG. 4 for a constraint length of 5.

[0171] The first table 505-amay depict examples of the first polynomials selected for a constraint length of 5 at 425 for a rate of 1 / 2. The second table 505-b may depict an example of polynomials selected for a rate of 1 / 3. The third table 505-c may depict an example of polynomials selected for a rate of 1 / 4. The fourth table 505-d may depict an example of polynomials selected for a rate of 1 / 5. The fifth table 505-e may depict an example of polynomials selected for a rate of 1 / 6. The sixth table 505-f may depict an example of polynomials selected for a rate of 1 / 7. The seventh table 505-g may depict an example of polynomials selected for a rate of 1 / 10. For each of the tables 505-athrough 505-g, the polynomials being aggregated to the previous iterations results are represented by the rightmost column of each of the tables. Though tables are not depicted for rates 1 / 8 and 1 / 9, it is to be understood that the iterative process (e.g., steps 435, 440, and 445) would be performed for those coding rates as well.

[0172] FIG. 6 shows an example of a polynomial scheme 600 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the polynomial scheme 600 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100, the signaling diagram 200, the convolutional encoder 300, the search scheme 400, the nested polynomial search process 500, or any combination thereof.

[0173] In particular, the polynomial scheme 600 may include an example output of the search scheme 400 and / or the nested polynomial search process 500 for a constraint length of 5. For example, the polynomial scheme 600 may include the polynomial sets 615 (e.g., polynomial set 615-a, polynomial set 615-b, polynomial set 615-c,  polynomial set 615-d, polynomial set 615-e, polynomial set 615-f, polynomial set 615-g, polynomial set 615-h, polynomial set 615-i, polynomial set 615-j, polynomial set 615-k, polynomial set 615-l, polynomial set 615-m, polynomial set 615-n, polynomial set 615-o, polynomial set 615-p, polynomial set 615-q, polynomial set 615-r, polynomial set 615-s, and polynomial set 615-t) , each of which may be associated with an identifier 610. The polynomial sets 615 may be the best-performing or best-rated polynomial sets generated, selected, or otherwise obtained through one or more techniques of the polynomial search process described herein. The polynomial sets 615 may be associated with a constraint length of 5.

[0174] The polynomial sets 615 are polynomial sets associated with a convolutional code rate of 1 / 10 with a nested structure. In some examples, one or multiple polynomial sets 615 may be referred to as a group of polynomial sets or a polynomial set group. In some examples, the first k polynomials in each row may be used as a polynomial subset for convolutional codes with a code rate of 1 / k, and may be referred to as polynomial subsets 620. In some examples, the quantity of polynomials in a polynomial subset 620 may correspond to the denominator of a coding rate with which the polynomial set is to be used for encoding.

[0175] For example, the polynomial subset 620-aof polynomial set 615-k (the polynomial subset 620-aincluding the first six polynomials of the polynomial set 615-k) may be used as a polynomial set for a rate of 1 / 2. By way of another example, the polynomial subset 620-b of polynomial set 615-r (the polynomial subset 620-b including the first six polynomials of the polynomial set 615-r) may be used as a polynomial set for a rate of 1 / 6. Further, the polynomial subset 620-c of polynomial set 615-t (the polynomial subset 620-c including the first ten polynomials of polynomial set 615-t) may be used as a polynomial set for a rate of 1 / 10, and a full polynomial set. Any quantity of polynomials of a polynomial set 615 may be used to form a polynomial subset 620, where the quantity of polynomials may correspond to the denominator of a coding rate with which the polynomial set is to be used for encoding (e.g., 1 coding rate of 1 / k may be used with a polynomial subset 620 that includes k polynomials) .

[0176] In some examples, the polynomial sets 615 that are generated, selected, or obtained as a result of the searching process may be organized or rated based on the one  or more metrics (e.g., the MFD, ODS, BLER, one or more other metrics, or any combination thereof) . For example, table 505-g may each depict a selected polynomial set for a 1 / 10 coding rate and a constraint length of 5. These polynomial sets 615 may be potential nested polynomials for use in convolutional codes. In some examples, other polynomial sets (e.g., those associated with the identifier 610 of 1 or 2) that may offer increased performance at lower code rates.

[0177] Nested polynomials for polynomial sets 615-t and 615-sfrom FIG. 6 are further shown in Tables 4 and 5 below:

[0178] Table 4: Polynomial Set 615-t (CL=5)

[0179] Table 5: Polynomial Set 615-s (CL=5)

[0180] FIG. 7 shows an example of a nested polynomial search process 700 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the nested polynomial search process 700 may implement, or may be implemented by, aspects of the wireless communications system 100, the signaling diagram 200, the convolutional encoder 300, the search scheme 400, or any combination thereof.

[0181] In particular, the nested polynomial search process 700 illustrates an example search process for identifying polynomials associated with a constraint length of 6. That is, the nested polynomial search process 700 illustrates various tables 705-a, 705-b, 705-c, 705-d, 705-e, 705-f, and 705-g that are created, generated, or selected through the searching process shown and described in FIG. 4 for a constraint length of 6.

[0182] The first table 705-amay depict examples of the first polynomials selected for a constraint length of 6 at 425 for a rate of 1 / 2. The second table 705-b may depict an example of polynomials selected for a rate of 1 / 3. The third table 705-c may depict an example of polynomials selected for a rate of 1 / 4. The fourth table 705-d may depict an example of polynomials selected for a rate of 1 / 5. The fifth table 705-e may depict an example of polynomials selected for a rate of 1 / 6. The sixth table 705-f may depict an example of polynomials selected for a rate of 1 / 7. The seventh table 705-g may depict an example of polynomials selected for a rate of 1 / 10. For each of the tables 705-athrough 705-g, the polynomials being aggregated to the previous iterations results are represented by the rightmost column of each of the tables. Though tables are not depicted for rates 1 / 8 and 1 / 9, it is to be understood that the iterative process (e.g., steps 435, 440, and 445) would be performed for those coding rates as well.

[0183] FIG. 8 shows an example of a polynomial scheme 800 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the polynomial scheme 800 may implement, or be implemented  by, aspects of the wireless communications system 100, the signaling diagram 200, the convolutional encoder 300, the search scheme 400, the nested polynomial search process 700, or any combination thereof.

[0184] In particular, the polynomial scheme 800 may include an example output of the search scheme 400 and / or the nested polynomial search process 700 for a constraint length of 6. For example, the polynomial scheme 800 may include the polynomial sets 815 (e.g., polynomial set 815-a, polynomial set 815-b, polynomial set 815-c, polynomial set 815-d, polynomial set 815-e, polynomial set 815-f, polynomial set 815-g, polynomial set 815-h, polynomial set 815-i, polynomial set 815-j, polynomial set 815-k, polynomial set 815-l, polynomial set 815-m, polynomial set 815-n, polynomial set 815-o, polynomial set 815-p, polynomial set 815-q, polynomial set 815-r, polynomial set 815-s, and polynomial set 815-t) , each of which may be associated with an identifier 810. The polynomial sets 815 may be the best-performing or best-rated polynomial sets generated, selected, or otherwise obtained through one or more techniques of the polynomial search process described herein. The polynomial sets 815 may be associated with a constraint length of 6.

[0185] The polynomial sets 815 are polynomial sets associated with a convolutional code rate of 1 / 10 with a nested structure. In some examples, one or multiple polynomial sets 815 may be referred to as a group of polynomial sets or a polynomial set group. In some examples, the first k polynomials in each row may be used as a polynomial subset for convolutional codes with a code rate of 1 / k, and may be referred to as polynomial subsets 820. In some examples, the quantity of polynomials in a polynomial subset 820 may correspond to the denominator of a coding rate with which the polynomial set is to be used for encoding.

[0186] For example, the polynomial subset 820-aof polynomial set 815-k (the polynomial subset 820-aincluding the first six polynomials of the polynomial set 815-k) may be used as a polynomial set for a rate of 1 / 2. By way of another example, the polynomial subset 820-b of polynomial set 815-r (the polynomial subset 820-b including the first six polynomials of the polynomial set 815-r) may be used as a polynomial set for a rate of 1 / 6. Further, the polynomial subset 820-c of polynomial set 815-t (the polynomial subset 820-c including the first ten polynomials of polynomial set  815-t) may be used as a polynomial set for a rate of 1 / 10, and a full polynomial set. Any quantity of polynomials of a polynomial set 815 may be used to form a polynomial subset 820, where the quantity of polynomials may correspond to the denominator of a coding rate with which the polynomial set is to be used for encoding (e.g., 1 coding rate of 1 / k may be used with a polynomial subset 820 that includes k polynomials) .

[0187] In some examples, the polynomial sets 815 that are generated, selected, or obtained as a result of the searching process may be organized or rated based on the one or more metrics (e.g., the MFD, ODS, BLER, one or more other metrics, or any combination thereof) . For example, table 705-g may each depict a selected polynomial set for a 1 / 10 coding rate and a constraint length of 6. These polynomial sets 815 may be potential nested polynomials for use in convolutional codes. In some examples, other polynomial sets (e.g., those associated with the identifier 810 of 1 or 2) that may offer increased performance at lower code rates.

[0188] Nested polynomials for polynomial sets 815-t and 815-sfrom FIG. 8 are further shown in Tables 6 and 7 below:

[0189] Table 6: Polynomial Set 815-t (CL=6)

[0190] Table 7: Polynomial Set 815-s (CL=6)

[0191] FIG. 9 shows an example of a nested polynomial search process 900 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the nested polynomial search process 900 may implement, or may be implemented by, aspects of the wireless communications system 100, the signaling diagram 200, the convolutional encoder 300, the search scheme 400, or any combination thereof.

[0192] In particular, the nested polynomial search process 900 illustrates an example search process for identifying polynomials associated with a constraint length of 7. That is, the nested polynomial search process 900 illustrates various tables 905-a, 905-b, 905-c, 905-d, 905-e, 905-f, and 905-g that are created, generated, or selected through the searching process shown and described in FIG. 4 for a constraint length of 7.

[0193] The first table 905-amay depict examples of the first polynomials selected for a constraint length of 7 at 425 for a rate of 1 / 2. The second table 905-b may depict an example of polynomials selected for a rate of 1 / 3. The third table 905-c may depict an example of polynomials selected for a rate of 1 / 4. The fourth table 905-d may depict an example of polynomials selected for a rate of 1 / 5. The fifth table 905-e may depict an example of polynomials selected for a rate of 1 / 6. The sixth table 905-f may depict an example of polynomials selected for a rate of 1 / 7. The seventh table 905-g may depict an example of polynomials selected for a rate of 1 / 10. For each of the tables 905-a  through 905-g, the polynomials being aggregated to the previous iterations results are represented by the rightmost column of each of the tables. Though tables are not depicted for rates 1 / 8 and 1 / 9, it is to be understood that the iterative process (e.g., steps 435, 440, and 445) would be performed for those coding rates as well.

[0194] FIG. 10 shows an example of a polynomial scheme 1000 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the polynomial scheme 10000 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100, the signaling diagram 200, the convolutional encoder 300, the search scheme 400, the nested polynomial search process 900, or any combination thereof.

[0195] In particular, the polynomial scheme 1000 may include an example output of the search scheme 400 and / or the nested polynomial search process 900 for a constraint length of 7. For example, the polynomial scheme 1000 may include the polynomial sets 1015 (e.g., polynomial set 1015-a, polynomial set 1015-b, polynomial set 1015-c, polynomial set 1015-d, polynomial set 1015-e, polynomial set 1015-f, polynomial set 1015-g, polynomial set 1015-h, polynomial set 1015-i, polynomial set 1015-j, polynomial set 1015-k, polynomial set 1015-l, polynomial set 1015-m, polynomial set 1015-n, polynomial set 1015-o, polynomial set 1015-p, polynomial set 1015-q, polynomial set 1015-r, polynomial set 1015-s, and polynomial set 1015-t) , each of which may be associated with an identifier 1010. The polynomial sets 1015 may be the best-performing or best-rated polynomial sets generated, selected, or otherwise obtained through one or more techniques of the polynomial search process described herein. The polynomial sets 1015 may be associated with a constraint length of 7.

[0196] The polynomial sets 1015 are polynomial sets associated with a convolutional code rate of 1 / 10 with a nested structure. In some examples, one or multiple polynomial sets 1015 may be referred to as a group of polynomial sets or a polynomial set group. In some examples, the first k polynomials in each row may be used as a polynomial subset for convolutional codes with a code rate of 1 / k, and may be referred to as polynomial subsets 1020. In some examples, the quantity of polynomials in a polynomial subset 1020 may correspond to the denominator of a coding rate with which the polynomial set is to be used for encoding.

[0197] For example, the polynomial subset 1020-aof polynomial set 1015-k (the polynomial subset 1020-aincluding the first six polynomials of the polynomial set 1015-k) may be used as a polynomial set for a rate of 1 / 2. By way of another example, the polynomial subset 1020-b of polynomial set 1015-r (the polynomial subset 1020-b including the first six polynomials of the polynomial set 1015-r) may be used as a polynomial set for a rate of 1 / 6. Further, the polynomial subset 1020-c of polynomial set 1015-t (the polynomial subset 1020-c including the first ten polynomials of polynomial set 1015-t) may be used as a polynomial set for a rate of 1 / 10, and a full polynomial set. Any quantity of polynomials of a polynomial set 1015 may be used to form a polynomial subset 1020, where the quantity of polynomials may correspond to the denominator of a coding rate with which the polynomial set is to be used for encoding (e.g., 1 coding rate of 1 / k may be used with a polynomial subset 1020 that includes k polynomials) .

[0198] In some examples, the polynomial sets 1015 that are generated, selected, or obtained as a result of the searching process may be organized or rated based on the one or more metrics (e.g., the MFD, ODS, BLER, one or more other metrics, or any combination thereof) . For example, table 905-g may each depict a selected polynomial set for a 1 / 10 coding rate and a constraint length of 7. These polynomial sets 1015 may be potential nested polynomials for use in convolutional codes. In some examples, other polynomial sets (e.g., those associated with the identifier 1010 of 1 or 2) that may offer increased performance at lower code rates.

[0199] Nested polynomials for polynomial sets 1015-t and 1015-sfrom FIG. 10 are further shown in Tables 8 and 9 below:

[0200] Table 8: Polynomial Set 1015-t (CL=7)

[0201] Table 9: Polynomial Set 1015-s (CL=7)

[0202] FIG. 11 shows an example of a convolutional encoder 1100 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The convolutional encoder 1100 may implement or be implemented by one or more aspects of the wireless communications system 100 and the signaling diagram 200 described with reference to FIGs. 1 and 2 (or elsewhere herein) , respectively. For example, the convolutional encoder 1100 may be implemented by an energy harvesting device 205 and a reader device 210, which may each be examples of a UE 115 or a network entity 105 as described with reference to FIGs. 1 and 2 or elsewhere herein.

[0203] Here, the convolutional encoder 1100 may depict the register 1105-a, the register 1105-b, the register 1105-c, the register 1105-d, the register 1105-e, and the register 1105-f, which may operate in a similar fashion as to the registers 305 described herein. As such, with six separate registers 1105, the convolutional encoder 1100  illustrates an example of a convolutional encoder for constraint length 7. The convolutional encoder 1100 may further depict the encoding of the polynomial 1110-a, the polynomial 1110-b, the polynomial 1110-c, the polynomial 1110-d, the polynomial 1110-e, the polynomial 1110-f, the polynomial 1110-g, the polynomial 1110-h, the polynomial 1110-i, and the polynomial 1110-j. Each of the polynomials 1110 may be represented by binary values or by the octal values 1115. The polynomials 1110 here are the same polynomials of the polynomial set 1015-t associated with the identifier 1010 of polynomial set 20 described with reference to FIG. 10. Though individual lines or paths associated with “1” bits at the adders (e.g., lines from the output of each register 1105 to the line corresponding with a “1” bit for a polynomial 1010) are not shown for clarity, it is to be understood that the intersections with a “1” bit and an adder are functionally similar to those intersections of FIG. 3 associated with registers 305 and polynomials 310 (e.g., that include individual paths or lines for each “1” bit of each polynomial 310 from the output of a register 305 to the line corresponding with a “1” bit for a polynomial 310) .

[0204] Though individual lines or paths associated with “1” bits at the adders (e.g., lines from the output of each register 1105 to the line corresponding with a “1” bit for a polynomial 1110) are not shown for clarity, it is to be understood that the intersections with a “1” bit and an adder are functionally similar to those intersections of FIG. 3 associated with registers 305 and polynomials 310 (e.g., that include individual paths or lines for each “1” bit of each polynomial 310 from the output of a register 305 to the line corresponding with a “1” bit for a polynomial 310) .

[0205] Similar to the convolutional encoder 300, each of the registers 1105 may initially contain padded bits (e.g., all zeros) or an initial state X0 for tail-biting convolutional encoding. The first bit of the message may enter the register 1105-afrom the left and each of the initial bits are passed or shifted to the next register to the right (e.g., at a next clock cycle) . The first bit of the message may pass through the registers 1105-a, 1105-b, and so on, through register 1105-g sequentially, where the constraint length may be equal to the number of registers 1105 plus one. For example, here, the constraint length K is expressed as K=7, and there are 6 registers 1105. As such, for constraint length of 5 (e.g., K=5) there are 4 registers 1105. Similarly, for constraint length of 6 (e.g., K=6) there are 5 registers 1105.

[0206] The bits of the message may continue to cycle through each register 1105 until each bit of the message has passed through each register 1105 of the convolutional encoder and each register may contain a padded bit or the initial state X0 at the end of the message. At each position (e.g., clock cycle) , the bits in each register may be input into one or more modulo 2 adders of a set of polynomials 1110 (e.g., the polynomial 1110-a, the polynomial 1110-b, the polynomial 1110-c, the polynomial 1110-d, the polynomial 1110-e, the polynomial 1110-f, the polynomial 1110-g, the polynomial 1110-h, the polynomial 1110-i, and the polynomial 1110-j) . For example, a 1 / 3 code rate convolutional encoder may use three polynomials 1110 to produce three output bits for each input bit, while a 1 / 4 code rate convolutional encoder may use four polynomials 1110 to produce four output bits for each input bit. Further, a 1 / 10 code rate convolutional encoder may use ten polynomials 1110 to produce ten output bits for each input bit. Similarly, a convolutional encoder of a given rate may employ N polynomials 1110 to produce N output bits for each input bit.

[0207] The polynomials 1110 may be represented by respective vectors of octal values, wherein the left-most bit is the most significant bit (MSB) . As discussed herein, any constraint length, including a constraint length of 5, 6, or 7 or another value is possible, which may be associated with any quantity of registers 1105. Further, any coding rate may be used, resulting in any quantity of polynomials 1110. The trellis diagram shows the binary values and polynomial form, with these binary vectors indicating connections from the outputs of the registers to the adders. For example, the binary vector [1 1 1 0 1 0 1] represents octal 117. According to this diagram, in may be concluded that, for a constraint length of L, there are a total of 2L-1 possible polynomials (excluding the all-zero vector) , while the possibly polynomial sets also goes up exponentially as the code rate is reduced.

[0208] For example, for a 1 / 6 rate convolutional encoder with a constraint length K=7, there would be K-1=6 registers 1105 and 6 output polynomials 1110. Each polynomial 1110 may be associated with one bit of a quantity of output bits corresponding (e.g., inversely) to the code rate. In a situation in which a polynomial set may include more polynomials than are to be used given the coding rate, the first N polynomials of the polynomial set may be used, where N is given in the coding rate, and  where the coding rate is 1 / N. Thus, in the example of the constraint length of K=7 and a coding rate of 1 / 6, the first six polynomials 1110 would be used.

[0209] FIG. 12 shows an example of a process flow 1200 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 1200 may implement various aspects of the present disclosure described herein. The elements described in the process flow 1200 (e.g., first device 1210 and second device 1212) may be examples of similarly named elements described herein.

[0210] In the following description of the process flow 1200, the operations between the various entities or elements may be performed in different orders or at different times. Some operations may also be left out of the process flow 1200, or other operations may be added. Although the various entities or elements are shown performing the operations of the process flow 1200, some aspects of some operations may also be performed by other entities or elements of the process flow 1200 or by entities or elements that are not depicted in the process flow, or any combination thereof.

[0211] At 1215, the first device 1210 may encode one a bit sequence using a convolutional code (e.g., with a constraint length of 5, 6, or 7 and in accordance with a coding rate) . In some examples, the encoding may be performed in accordance with at least a subset of polynomials of a polynomial set. The polynomial set may be found in or associated with a group of polynomial sets.

[0212] For example, in the context of a constraint length of five, the polynomial set that is used for transmission may be found in or associated with a group of polynomial sets. For instance, in the context of a constraint length of five, the polynomial set may include polynomial sets selected from the polynomial scheme 600 illustrated in FIG. 6, which may include the following polynomial sets, expressed in octal values: [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27], [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27,  27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27], [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] .

[0213] By way of another example, in the context of a constraint length of six, the polynomial set that is used for transmission may be found in or associated with a group of polynomial sets. For instance, in the context of a constraint length of six, the polynomial set may include polynomial sets selected from the polynomial scheme 800 illustrated in FIG. 8, which may include the following polynomial sets, expressed in octal values: [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75], [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57], [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] .

[0214] By way of yet another example, in the context of a constraint length of seven, the polynomial set that is used for transmission may be found in or associated with a group of polynomial sets. For instance, in the context of a constraint length of seven, the polynomial set may include polynomial sets selected from the polynomial scheme 1000 illustrated in FIG. 10, which may include the following polynomial sets, expressed in octal values: [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 113, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 115, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 115, 173, 135, 145, 137, 153] , [117,  155, 127, 175, 131, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 131, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 131, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] , and [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] .

[0215] At 1220, the second device 1212 may transmit the carrier wave to the first device 1210, and the first device 1210 may receive the carrier wave from the second device 1212.

[0216] At 1225, the encoded bit sequence may be modulated for transmission to the second device 1212 (e.g., as a backscattered communication over the carrier wave 1220) .

[0217] At 1230, the first device 1210 may transmit, to the second device 1212, the bit sequence encoded with the convolutional code of 1215. In some examples, the bit sequence is transmitted in accordance with a first coding rate selected from a plurality of coding rates supported by the convolutional encoder. In some examples, the subset of polynomials of the polynomial set may include a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate. In some examples, the first coding rate may be expressed as 1 / N. In some examples, the plurality of coding rates may include at least a subset of a set of coding rates consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10. In some examples, the N polynomials of each of a plurality of subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set. In some examples, the first device 1210 may transmit the bit sequence based on the carrier wave. In some examples, the first device is an AIoT device and the second device 1212 is a reader device.

[0218] Additionally, or alternatively, at 1230, the second device 1212 may decode an encoded bit sequence received from a first device with a convolutional decoder associated with a constraint length of 5, 6, or 7 and associated with a subset of polynomials of a polynomial set expressed with octal values, wherein the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set. For instance, as described previously herein, the polynomial set may be selected from a group of polynomial sets, as described herein for constraint lengths of 5 (e.g.,  polynomial scheme 600 in FIG. 6) , 6 (e.g., polynomial scheme 800 in FIG. 8) , or 7 (e.g., polynomial scheme 1000 in FIG. 10) . In some examples, the encoded bit sequence is decoded in accordance with a first coding rate selected from a plurality of coding rates supported by the convolutional decoder. In some examples, the subset of polynomials of the polynomial set comprises a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate. In some examples, the plurality of coding rates comprises at least a subset of a set consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10. In some examples, the N polynomials of a plurality of subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set. In some examples, the second device 1212 may receive the encoded bit sequence based at least in part on the carrier wave. In some examples, the first device 1210 is an AIoT device and the second device 1212 is a reader device.

[0219] FIG. 13 shows a block diagram 1300 of a device 1305 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 1305 may include a receiver 1310, a transmitter 1315, and a communications manager 1320. The device 1305, or one or more components of the device 1305 (e.g., the receiver 1310, the transmitter 1315, the communications manager 1320) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0220] The receiver 1310 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to nested convolutional codes design) . Information may be passed on to other components of the device 1305. The receiver 1310 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0221] The transmitter 1315 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1305. For example, the transmitter 1315 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data  channels, information channels related to nested convolutional codes design) . In some examples, the transmitter 1315 may be co-located with a receiver 1310 in a transceiver module. The transmitter 1315 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0222] The communications manager 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of nested convolutional codes design as described herein. For example, the communications manager 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0223] In some examples, the communications manager 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0224] Additionally, or alternatively, the communications manager 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0225] In some examples, the communications manager 1320 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1310, the transmitter 1315, or both. For example, the communications manager 1320 may receive information from the receiver 1310, send information to the transmitter 1315, or be integrated in combination with the receiver 1310, the transmitter 1315, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0226] For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27], [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] .

[0227] For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53,  57], [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] .

[0228] For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 113, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 115, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 115, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 131, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 131, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 131, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] , and [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] .

[0229] By including or configuring the communications manager 1320 in accordance with examples as described herein, the device 1305 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1310, the transmitter 1315, the communications manager 1320, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, or any combination thereof.

[0230] FIG. 14 shows a block diagram 1400 of a device 1405 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1405 may be an example of aspects of a device 1305 or a UE 115  as described herein. The device 1405 may include a receiver 1410, a transmitter 1415, and a communications manager 1420. The device 1405, or one or more components of the device 1405 (e.g., the receiver 1410, the transmitter 1415, the communications manager 1420) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0231] The receiver 1410 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to nested convolutional codes design) . Information may be passed on to other components of the device 1405. The receiver 1410 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0232] The transmitter 1415 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1405. For example, the transmitter 1415 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to nested convolutional codes design) . In some examples, the transmitter 1415 may be co-located with a receiver 1410 in a transceiver module. The transmitter 1415 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0233] The device 1405, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of nested convolutional codes design as described herein. For example, the communications manager 1420 may include a convolutional code component 1425, or any combination thereof. The communications manager 1420 may be an example of aspects of a communications manager 1320 as described herein. In some examples, the communications manager 1420, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1410, the transmitter 1415, or both. For example, the communications manager 1420 may receive information from the receiver 1410, send information to the transmitter 1415, or be integrated in combination with the receiver 1410, the transmitter 1415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0234] The convolutional code component 1425 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27], [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27], [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] .

[0235] The convolutional code component 1425 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57], [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75], [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] .

[0236] The convolutional code component 1425 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected  from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 113, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 115, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 115, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 131, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 131, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 131, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] , and [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] .

[0237] FIG. 15 shows a block diagram 1500 of a communications manager 1520 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1520 may be an example of aspects of a communications manager 1320, a communications manager 1420, or both, as described herein. The communications manager 1520, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of nested convolutional codes design as described herein. For example, the communications manager 1520 may include a convolutional code component 1525, a coding rate component 1530, a polynomial set selection component 1535, a carrier wave component 1540, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0238] The convolutional code component 1525 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27,  35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27], [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27], [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] .

[0239] In some examples, the bit sequence is transmitted in accordance with a first coding rate selected from a set of multiple coding rates supported by the convolutional encoder. In some examples, the subset of polynomials of the polynomial set includes a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.

[0240] In some examples, the set of multiple coding rates includes at least a subset of a set of coding rates consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.

[0241] In some examples, the N polynomials of each of a set of multiple subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set.

[0242] In some examples, the carrier wave component 1540 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a carrier wave from the second device. In some examples, the convolutional code component 1525 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the bit sequence based on the carrier wave, where the first device includes an ambient internet of things (AIoT) device and the second device includes a reader device.

[0243] In some examples, the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , or [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] .

[0244] In some examples, the convolutional code component 1525 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75], [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51,  67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57], [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] .

[0245] In some examples, the bit sequence is transmitted in accordance with a first coding rate selected from a set of multiple coding rates supported by the convolutional encoder. In some examples, the subset of polynomials of the polynomial set includes a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.

[0246] In some examples, the set of multiple coding rates includes at least a subset of a set of coding rates consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.

[0247] In some examples, the N polynomials of each of a set of multiple subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set.

[0248] In some examples, the carrier wave component 1540 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a carrier wave from the second device. In some examples, the convolutional code component 1525 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the bit sequence based on the carrier wave, where the first device includes an ambient internet of things (AIoT) device and the second device includes a reader device.

[0249] In some examples, the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , or [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] .

[0250] In some examples, the convolutional code component 1525 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 137, 153] , [133, 171, 165, 137,  151, 173, 127, 115, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 113, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 115, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 115, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 131, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 131, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 131, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] , and [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] .

[0251] In some examples, the bit sequence is transmitted in accordance with a first coding rate selected from a set of multiple coding rates supported by the convolutional encoder. In some examples, the subset of polynomials of the polynomial set includes a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.

[0252] In some examples, the set of multiple coding rates includes at least a subset of a set of coding rates consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.

[0253] In some examples, the N polynomials of each of a set of multiple subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set.

[0254] In some examples, the carrier wave component 1540 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a carrier wave from the second device. In some examples, the convolutional code component 1525 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the bit sequence based on the carrier wave, where the first device includes an ambient internet of things (AIoT) device and the second device includes a reader device.

[0255] In some examples, the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] , or [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] .

[0256] FIG. 16 shows a diagram of a system 1600 including a device 1605 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of  the present disclosure. The device 1605 may be an example of or include components of a device 1305, a device 1405, or a UE 115 as described herein. The device 1605 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1605 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1620, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1610, a transceiver 1615, one or more antennas 1625, at least one memory 1630, code 1635, and at least one processor 1640. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1645) .

[0257] The I / O controller 1610 may manage input and output signals for the device 1605. The I / O controller 1610 may also manage peripherals not integrated into the device 1605. In some cases, the I / O controller 1610 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1610 may utilize an operating system such as  or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1610 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1610 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1640. In some cases, a user may interact with the device 1605 via the I / O controller 1610 or via hardware components controlled by the I / O controller 1610.

[0258] In some cases, the device 1605 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1605 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1615 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1625 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1615 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1615 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1625 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1625. The transceiver 1615, or the transceiver 1615 and one or more antennas 1625,  may be an example of a transmitter 1315, a transmitter 1415, a receiver 1310, a receiver 1410, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0259] The at least one memory 1630 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1630 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1635. The code 1635 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1640, cause the device 1605 to perform various functions described herein. The code 1635 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1635 may not be directly executable by the at least one processor 1640 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1630 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0260] The at least one processor 1640 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1640 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1640. The at least one processor 1640 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1630) to cause the device 1605 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting nested convolutional codes design) . For example, the device 1605 or a component of the device 1605 may include at least one processor 1640 and at least one memory 1630 coupled with or to the at least one processor 1640, the at least one processor 1640 and the at least one memory 1630 configured to perform various functions described herein.

[0261] In some examples, the at least one processor 1640 may include multiple processors and the at least one memory 1630 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1640 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1640) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1630) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1640 or a processing system including the at least one processor 1640 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1605 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to”may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1635 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1630 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0262] For example, the communications manager 1620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27], [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35,  27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] .

[0263] For example, the communications manager 1620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57], [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] .

[0264] For example, the communications manager 1620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 113, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 115, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 115, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 131, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 131, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 131, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 175, 153] ,  [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] , and [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] .

[0265] By including or configuring the communications manager 1620 in accordance with examples as described herein, the device 1605 may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, or any combination thereof.

[0266] In some examples, the communications manager 1620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1615, the one or more antennas 1625, or any combination thereof. Although the communications manager 1620 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1620 may be supported by or performed by the at least one processor 1640, the at least one memory 1630, the code 1635, or any combination thereof. For example, the code 1635 may include instructions executable by the at least one processor 1640 to cause the device 1605 to perform various aspects of nested convolutional codes design as described herein, or the at least one processor 1640 and the at least one memory 1630 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0267] FIG. 17 shows a block diagram 1700 of a device 1705 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1705 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1705 may include a receiver 1710, a transmitter 1715, and a communications manager 1720. The device 1705, or one or more components of the device 1705 (e.g., the receiver 1710, the transmitter 1715, the communications manager 1720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0268] The receiver 1710 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service  data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1705. In some examples, the receiver 1710 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1710 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0269] The transmitter 1715 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1705. For example, the transmitter 1715 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1715 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1715 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1715 and the receiver 1710 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0270] The communications manager 1720, the receiver 1710, the transmitter 1715, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of nested convolutional codes design as described herein. For example, the communications manager 1720, the receiver 1710, the transmitter 1715, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0271] In some examples, the communications manager 1720, the receiver 1710, the transmitter 1715, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting,  individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0272] Additionally, or alternatively, the communications manager 1720, the receiver 1710, the transmitter 1715, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1720, the receiver 1710, the transmitter 1715, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0273] In some examples, the communications manager 1720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1710, the transmitter 1715, or both. For example, the communications manager 1720 may receive information from the receiver 1710, send information to the transmitter 1715, or be integrated in combination with the receiver 1710, the transmitter 1715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0274] For example, the communications manager 1720 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35,  27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27], [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0275] For example, the communications manager 1720 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57], [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0276] For example, the communications manager 1720 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67,  55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57], [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75, where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0277] By including or configuring the communications manager 1720 in accordance with examples as described herein, the device 1705 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1710, the transmitter 1715, the communications manager 1720, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, or any combination thereof.

[0278] FIG. 18 shows a block diagram 1800 of a device 1805 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1805 may be an example of aspects of a device 1705 or a network entity 105 as described herein. The device 1805 may include a receiver 1810, a transmitter 1815, and a communications manager 1820. The device 1805, or one or more components of the device 1805 (e.g., the receiver 1810, the transmitter 1815, the communications manager 1820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0279] The receiver 1810 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1805. In some examples, the receiver 1810 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1810 may support obtaining information by  receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0280] The transmitter 1815 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1805. For example, the transmitter 1815 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1815 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1815 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1815 and the receiver 1810 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0281] The device 1805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of nested convolutional codes design as described herein. For example, the communications manager 1820 may include a convolutional code component 1825, or any combination thereof. The communications manager 1820 may be an example of aspects of a communications manager 1720 as described herein. In some examples, the communications manager 1820, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1810, the transmitter 1815, or both. For example, the communications manager 1820 may receive information from the receiver 1810, send information to the transmitter 1815, or be integrated in combination with the receiver 1810, the transmitter 1815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0282] The convolutional code component 1825 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is  selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27], [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0283] The convolutional code component 1825 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57], [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0284] The convolutional code component 1825 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is  selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57], [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75, where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0285] FIG. 19 shows a block diagram 1900 of a communications manager 1920 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1920 may be an example of aspects of a communications manager 1720, a communications manager 1820, or both, as described herein. The communications manager 1920, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of nested convolutional codes design as described herein. For example, the communications manager 1920 may include a convolutional code component 1925, a coding rate component 1930, a polynomial set selection component 1935, a carrier wave component 1940, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0286] The convolutional code component 1925 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding an encoded bit sequence received from a first  device using a convolutional decoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27], [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0287] In some examples, the encoded bit sequence is decoded in accordance with a first coding rate selected from a set of multiple coding rates supported by the convolutional decoder. In some examples, the subset of polynomials of the polynomial set includes a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.

[0288] In some examples, the set of multiple coding rates includes at least a subset of a set consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.

[0289] In some examples, the N polynomials of a set of multiple subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set.

[0290] In some examples, the carrier wave component 1940 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a carrier wave to the first device. In some examples, the convolutional code component 1925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the encoded bit sequence based on the carrier wave, where the first device includes an ambient internet of things (AIoT) device and the second device includes a reader device.

[0291] In some examples, the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , or [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] .

[0292] In some examples, the convolutional code component 1925 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75], [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57], [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0293] In some examples, the encoded bit sequence is decoded in accordance with a first coding rate selected from a set of multiple coding rates supported by the convolutional decoder. In some examples, the subset of polynomials of the polynomial set includes a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.

[0294] In some examples, the set of multiple coding rates includes at least a subset of a set consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.

[0295] In some examples, the N polynomials of a set of multiple subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set.

[0296] In some examples, the carrier wave component 1940 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a carrier wave to the first device. In some examples, the convolutional code component 1925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the encoded bit sequence based on the carrier wave, where the first device includes an ambient internet of things (AIoT) device and the second device includes a reader device.

[0297] In some examples, the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , or [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] .

[0298] In some examples, the convolutional code component 1925 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75], [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57], [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75, where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0299] In some examples, the encoded bit sequence is decoded in accordance with a first coding rate selected from a set of multiple coding rates supported by the convolutional decoder. In some examples, the subset of polynomials of the polynomial set includes a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.

[0300] In some examples, the set of multiple coding rates includes at least a subset of a set consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.

[0301] In some examples, the N polynomials of a set of multiple subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set.

[0302] In some examples, the carrier wave component 1940 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a carrier wave to the first device. In some examples, the convolutional code component 1925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the encoded bit sequence  based on the carrier wave, where the first device includes an ambient internet of things (AIoT) device and the second device includes a reader device.

[0303] In some examples, the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] , or [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] .

[0304] FIG. 20 shows a diagram of a system 2000 including a device 2005 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 2005 may be an example of or include components of a device 1705, a device 1805, or a network entity 105 as described herein. The device 2005 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 2005 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 2020, a transceiver 2010, one or more antennas 2015, at least one memory 2025, code 2030, and at least one processor 2035. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 2040) .

[0305] The transceiver 2010 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 2010 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 2010 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 2005 may include one or more antennas 2015, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 2010 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 2015, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 2015, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 2010 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 2015 that are configured  to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 2015 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 2010 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 2010, or the transceiver 2010 and the one or more antennas 2015, or the transceiver 2010 and the one or more antennas 2015 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 2035, the at least one memory 2025, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 2005. In some examples, the transceiver 2010 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0306] The at least one memory 2025 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 2025 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 2030. The code 2030 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 2035, cause the device 2005 to perform various functions described herein. The code 2030 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 2030 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 2035 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 2025 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 2035 may include multiple processors and the at least one memory 2025 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0307] The at least one processor 2035 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 2035 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 2035. The at least one processor 2035 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 2025) to cause the device 2005 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting nested convolutional codes design) . For example, the device 2005 or a component of the device 2005 may include at least one processor 2035 and at least one memory 2025 coupled with one or more of the at least one processor 2035, the at least one processor 2035 and the at least one memory 2025 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 2035 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 2030) to perform the functions of the device 2005. The at least one processor 2035 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 2005 (such as within one or more of the at least one memory 2025) .

[0308] In some examples, the at least one processor 2035 may include multiple processors and the at least one memory 2025 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 2035 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 2035) and memory circuitry (which may include  the at least one memory 2025) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 2035 or a processing system including the at least one processor 2035 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 2005 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to”may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 2025 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0309] In some examples, a bus 2040 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 2040 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 2005, or between different components of the device 2005 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 2005 may refer to a system in which one or more of the communications manager 2020, the transceiver 2010, the at least one memory 2025, the code 2030, and the at least one processor 2035 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0310] In some examples, the communications manager 2020 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 2020 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 2020 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 2020 may support an X2 interface within an LTE / LTE-Awireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0311] For example, the communications manager 2020 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding an encoded bit sequence received from a  first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27], [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0312] For example, the communications manager 2020 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57], [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0313] For example, the communications manager 2020 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding an encoded bit sequence received from a  first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57], [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75, where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0314] By including or configuring the communications manager 2020 in accordance with examples as described herein, the device 2005 may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, or any combination thereof.

[0315] In some examples, the communications manager 2020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 2010, the one or more antennas 2015 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 2020 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 2020 may be supported by or performed by the transceiver 2010, one or more of the at least one processor 2035, one or more of the at least one memory 2025, the code 2030, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 2035, the at least one memory 2025, the code 2030, or any combination thereof) . For example, the code 2030 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 2035 to cause the device 2005 to perform various aspects of nested convolutional codes design as described herein, or the at least one processor 2035 and the at least one memory 2025  may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0316] FIG. 21 shows a flowchart illustrating a method 2100 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 2100 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 2100 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 16. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0317] At 2105, the method may include transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27], [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27], [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] . The operations of 2105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2105 may be performed by a convolutional code component 1525 as described with reference to FIG. 15.

[0318] FIG. 22 shows a flowchart illustrating a method 2200 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 2200 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 2200 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 12  and 17 through 20. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0319] At 2205, the method may include decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27], [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27], [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set. The operations of 2205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2205 may be performed by a convolutional code component 1925 as described with reference to FIG. 19.

[0320] FIG. 23 shows a flowchart illustrating a method 2300 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 2300 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 2300 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 16. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0321] At 2305, the method may include transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of  six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75], [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57], [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] . The operations of 2305 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2305 may be performed by a convolutional code component 1525 as described with reference to FIG. 15.

[0322] FIG. 24 shows a flowchart illustrating a method 2400 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 2400 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 2400 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 12 and 17 through 20. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0323] At 2405, the method may include decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75], [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67,  55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57], [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set. The operations of 2405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2405 may be performed by a convolutional code component 1925 as described with reference to FIG. 19.

[0324] FIG. 25 shows a flowchart illustrating a method 2500 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 2500 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 2500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 16. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0325] At 2505, the method may include transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 113, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 115, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 115, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 131, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 131, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 131, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127,  151, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] , and [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] . The operations of 2505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2505 may be performed by a convolutional code component 1525 as described with reference to FIG. 15.

[0326] FIG. 26 shows a flowchart illustrating a method 2600 that supports nested convolutional codes design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 2600 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 2600 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 12 and 17 through 20. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0327] At 2605, the method may include decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, where the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75], [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57], [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75, where the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set. The operations of 2605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2605 may be performed by a convolutional code component 1925 as described with reference to FIG. 19.

[0328] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0329] Aspect 1: A method for wireless communications at a first device, comprising: transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27], [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27], [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] .

[0330] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the bit sequence is transmitted in accordance with a first coding rate selected from a plurality of coding rates supported by the convolutional encoder; and the subset of polynomials of the polynomial set comprises a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.

[0331] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein the plurality of coding rates comprises at least a subset of a set of coding rates consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.

[0332] Aspect 4: The method of any of aspects 2 through 3, wherein the N polynomials of each of a plurality of subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set.

[0333] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, further comprising: receiving a carrier wave from the second device; and transmitting the bit sequence based at least in part on the carrier wave, wherein the first device comprises an ambient internet of things (AIoT) device and the second device comprises a reader device.

[0334] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , or [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] .

[0335] Aspect 7: A method for wireless communications at a second device, comprising: decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27], [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27], [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , wherein the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0336] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein the encoded bit sequence is decoded in accordance with a first coding rate selected from a plurality of coding rates supported by the convolutional decoder; and the subset of polynomials of the polynomial set comprises a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.

[0337] Aspect 9: The method of aspect 8, wherein the plurality of coding rates comprises at least a subset of a set consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.

[0338] Aspect 10: The method of any of aspects 8 through 9, wherein the N polynomials of a plurality of subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set.

[0339] Aspect 11: The method of any of aspects 7 through 10, further comprising: transmitting a carrier wave to the first device; and receiving the encoded bit sequence based at least in part on the carrier wave, wherein the first device comprises an ambient internet of things (AIoT) device and the second device comprises a reader device.

[0340] Aspect 12: The method of any of aspects 7 through 11, wherein the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , or [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] .

[0341] Aspect 13: A method for wireless communications at a first device, comprising: transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57], [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75], [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] .

[0342] Aspect 14: The method of aspect 13, wherein the bit sequence is transmitted in accordance with a first coding rate selected from a plurality of coding rates supported by the convolutional encoder; and the subset of polynomials of the polynomial set comprises a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.

[0343] Aspect 15: The method of aspect 14, wherein the plurality of coding rates comprises at least a subset of a set of coding rates consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.

[0344] Aspect 16: The method of any of aspects 14 through 15, wherein the N polynomials of each of a plurality of subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set.

[0345] Aspect 17: The method of any of aspects 13 through 16, further comprising: receiving a carrier wave from the second device; and transmitting the bit sequence based at least in part on the carrier wave, wherein the first device comprises an ambient internet of things (AIoT) device and the second device comprises a reader device.

[0346] Aspect 18: The method of any of aspects 13 through 17, wherein the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , or [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] .

[0347] Aspect 19: A method for wireless communications at a second device, comprising: decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57], [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75], [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , wherein the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0348] Aspect 20: The method of aspect 19, wherein the encoded bit sequence is decoded in accordance with a first coding rate selected from a plurality of coding rates supported by the convolutional decoder; and the subset of polynomials of the polynomial set comprises a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.

[0349] Aspect 21: The method of aspect 20, wherein the plurality of coding rates comprises at least a subset of a set consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.

[0350] Aspect 22: The method of any of aspects 20 through 21, wherein the N polynomials of a plurality of subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set.

[0351] Aspect 23: The method of any of aspects 19 through 22, further comprising: transmitting a carrier wave to the first device; and receiving the encoded bit sequence  based at least in part on the carrier wave, wherein the first device comprises an ambient internet of things (AIoT) device and the second device comprises a reader device.

[0352] Aspect 24: The method of any of aspects 19 through 23, wherein the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , or [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] .

[0353] Aspect 25: A method for wireless communications at a first device, comprising: transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 113, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 115, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 115, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 131, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 131, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 131, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] , and [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] .

[0354] Aspect 26: The method of aspect 25, wherein the bit sequence is transmitted in accordance with a first coding rate selected from a plurality of coding rates supported by the convolutional encoder; and the subset of polynomials of the polynomial set comprises a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.

[0355] Aspect 27: The method of aspect 26, wherein the plurality of coding rates comprises at least a subset of a set of coding rates consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.

[0356] Aspect 28: The method of any of aspects 26 through 27, wherein the N polynomials of each of a plurality of subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set.

[0357] Aspect 29: The method of any of aspects 25 through 28, further comprising: receiving a carrier wave from the second device; and transmitting the bit sequence based at least in part on the carrier wave, wherein the first device comprises an ambient internet of things (AIoT) device and the second device comprises a reader device.

[0358] Aspect 30: The method of any of aspects 25 through 29, wherein the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] , or [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] .

[0359] Aspect 31: A method for wireless communications at a second device, comprising: decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57], [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75], [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75, wherein the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

[0360] Aspect 32: The method of aspect 31, wherein the encoded bit sequence is decoded in accordance with a first coding rate selected from a plurality of coding rates supported by the convolutional decoder; and the subset of polynomials of the polynomial set comprises a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.

[0361] Aspect 33: The method of aspect 32, wherein the plurality of coding rates comprises at least a subset of a set consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.

[0362] Aspect 34: The method of any of aspects 32 through 33, wherein the N polynomials of a plurality of subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set.

[0363] Aspect 35: The method of any of aspects 31 through 34, further comprising: transmitting a carrier wave to the first device; and receiving the encoded bit sequence based at least in part on the carrier wavfe, wherein the first device comprises an ambient internet of things (AIoT) device and the second device comprises a reader device.

[0364] Aspect 36: The method of any of aspects 31 through 35, wherein the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] , or [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] .

[0365] Aspect 37: A first device comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the first device to perform a method of any of aspects 1 through 6.

[0366] Aspect 38: A first device comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 6.

[0367] Aspect 39: A non-transitory computer-readable medium storing code the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 6.

[0368] Aspect 40: A second device comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the second device to perform a method of any of aspects 7 through 12.

[0369] Aspect 41: A second device comprising at least one means for performing a method of any of aspects 7 through 12.

[0370] Aspect 42: A non-transitory computer-readable medium storing code the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 7 through 12.

[0371] Aspect 43: A first device comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the first device to perform a method of any of aspects 13 through 18.

[0372] Aspect 44: A first device comprising at least one means for performing a method of any of aspects 13 through 18.

[0373] Aspect 45: A non-transitory computer-readable medium storing code the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 13 through 18.

[0374] Aspect 46: A second device comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the second device to perform a method of any of aspects 19 through 24.

[0375] Aspect 47: A second device comprising at least one means for performing a method of any of aspects 19 through 24.

[0376] Aspect 48: A non-transitory computer-readable medium storing code the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 19 through 24.

[0377] Aspect 49: A first device comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the first device to perform a method of any of aspects 25 through 30.

[0378] Aspect 50: A first device comprising at least one means for performing a method of any of aspects 25 through 30.

[0379] Aspect 51: A non-transitory computer-readable medium storing code the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 25 through 30.

[0380] Aspect 52: A second device comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the second device to perform a method of any of aspects 31 through 36.

[0381] Aspect 53: A second device comprising at least one means for performing a method of any of aspects 31 through 36.

[0382] Aspect 54: A non-transitory computer-readable medium storing code the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 31 through 36.

[0383] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0384] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-APro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-APro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-APro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0385] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0386] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0387] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0388] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being  performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0389] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0390] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0391] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data  structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0392] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0393] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0394] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A first device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the first device to:transmit, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] .2.The first device of claim 1, wherein:the bit sequence is transmitted in accordance with a first coding rate selected from a plurality of coding rates supported by the convolutional encoder; andthe subset of polynomials of the polynomial set comprises a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.3.The first device of claim 2, wherein the plurality of coding rates comprises at least a subset of a set of coding rates consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.4.The first device of claim 2, wherein the N polynomials of each of a plurality of subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set.5.The first device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first device to:receive a carrier wave from the second device; andtransmit the bit sequence based at least in part on the carrier wave, wherein the first device comprises an ambient internet of things (AIoT) device and the second device comprises a reader device.6.The first device of claim 1, wherein the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , or [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] .7.A second device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the second device to:decode an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , wherein the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.8.The second device of claim 7, wherein:the encoded bit sequence is decoded in accordance with a first coding rate selected from a plurality of coding rates supported by the convolutional decoder; andthe subset of polynomials of the polynomial set comprises a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.9.The second device of claim 8, wherein the plurality of coding rates comprises at least a subset of a set consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.10.The second device of claim 8, wherein the N polynomials of a plurality of subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set.11.The second device of claim 7, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the second device to:transmit a carrier wave to the first device; andreceive the encoded bit sequence based at least in part on the carrier wave, wherein the first device comprises an ambient internet of things (AIoT) device and the second device comprises a reader device.12.The second device of claim 7, wherein the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , or [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] .13.A first device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the first device to:transmit, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] .14.The first device of claim 13, wherein:the bit sequence is transmitted in accordance with a first coding rate selected from a plurality of coding rates supported by the convolutional encoder; andthe subset of polynomials of the polynomial set comprises a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.15.The first device of claim 14, wherein the plurality of coding rates comprises at least a subset of a set of coding rates consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.16.The first device of claim 14, wherein the N polynomials of each of a plurality of subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set.17.The first device of claim 13, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first device to:receive a carrier wave from the second device; andtransmit the bit sequence based at least in part on the carrier wave, wherein the first device comprises an ambient internet of things (AIoT) device and the second device comprises a reader device.18.The first device of claim 13, wherein the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , or [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] .19.A second device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the second device to:decode an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , wherein the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.20.The second device of claim 19, wherein:the encoded bit sequence is decoded in accordance with a first coding rate selected from a plurality of coding rates supported by the convolutional decoder; andthe subset of polynomials of the polynomial set comprises a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.21.The second device of claim 20, wherein the plurality of coding rates comprises at least a subset of a set consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.22.The second device of claim 20, wherein the N polynomials of a plurality of subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set.23.The second device of claim 19, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the second device to:transmit a carrier wave to the first device; andreceive the encoded bit sequence based at least in part on the carrier wave, wherein the first device comprises an ambient internet of things (AIoT) device and the second device comprises a reader device.24.The second device of claim 19, wherein the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , or [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] .25.A first device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the first device to:transmit, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 113, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 115, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 115, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 131, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 131, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 131, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] , and [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] .26.The first device of claim 25, wherein:the bit sequence is transmitted in accordance with a first coding rate selected from a plurality of coding rates supported by the convolutional encoder; andthe subset of polynomials of the polynomial set comprises a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.27.The first device of claim 26, wherein the plurality of coding rates comprises at least a subset of a set of coding rates consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.28.The first device of claim 26, wherein the N polynomials of each of a plurality of subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set.29.The first device of claim 25, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first device to:receive a carrier wave from the second device; andtransmit the bit sequence based at least in part on the carrier wave, wherein the first device comprises an ambient internet of things (AIoT) device and the second device comprises a reader device.30.The first device of claim 25, wherein the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] , or [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] .31.A second device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the second device to:decode an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75, wherein the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.32.The second device of claim 31, wherein:the encoded bit sequence is decoded in accordance with a first coding rate selected from a plurality of coding rates supported by the convolutional decoder; andthe subset of polynomials of the polynomial set comprises a quantity of N polynomials that corresponds with the first coding rate.33.The second device of claim 32, wherein the plurality of coding rates comprises at least a subset of a set consisting of 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, and 1 / 10.34.The second device of claim 32, wherein the N polynomials of a plurality of subsets of polynomials of the polynomial set are a first N polynomials of the polynomial set.35.The second device of claim 31, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the second device to:transmit a carrier wave to the first device; andreceive the encoded bit sequence based at least in part on the carrier wave, wherein the first device comprises an ambient internet of things (AIoT) device and the second device comprises a reader device.36.The second device of claim 31, wherein the polynomial set corresponds to, expressed with octal values, [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] , or [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] .37.A method for wireless communications at a first device, comprising:transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] .38.A method for wireless communications at a second device, comprising:decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of five and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 35, 27] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 27] , [23, 27, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 27, 35] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27, 27, 35] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 27, 35] , [23, 35, 27, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 33, 35, 27, 27, 35, 27, 35] , [27, 31, 35, 35, 27, 33, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 35, 35, 27] , [23, 27, 35, 27, 35, 33, 27, 35, 35, 27] , [31, 35, 27, 27, 33, 35, 35, 27, 35, 27] , [31, 35, 27, 35, 27, 33, 35, 27, 27, 35] , and [27, 31, 35, 35, 33, 27, 27, 35, 35, 27] , wherein the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.39.A method for wireless communications at a first device, comprising:transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] .40.A method for wireless communications at a second device, comprising:decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of six and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75] , wherein the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.41.A method for wireless communications at a first device, comprising:transmitting, to a second device, a bit sequence encoded with a convolutional encoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 127, 115, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 165, 131, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 113, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 115, 175, 153] , [133, 171, 165, 137, 115, 173, 135, 145, 137, 153] , [117, 155, 127, 175, 131, 157, 135, 123, 175, 153] , [117, 155, 127, 175, 123, 157, 135, 131, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 131, 137, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 127, 151, 175, 153] , [133, 171, 135, 175, 123, 157, 165, 113, 137, 153] , [133, 171, 165, 137, 151, 173, 135, 123, 137, 153] , and [117, 155, 127, 175, 113, 157, 135, 145, 175, 153] .42.A method for wireless communications at a second device, comprising:decoding an encoded bit sequence received from a first device using a convolutional decoder associated with a constraint length of seven and associated with a subset of polynomials of a polynomial set, wherein the polynomial set is selected from a group of polynomial sets, expressed with octal values, consisting of [51, 67, 57, 75, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 57, 71, 65, 57] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 75] , [51, 67, 75, 57, 73, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 75] , [45, 73, 57, 75, 67, 55, 75, 47, 53, 57] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 75] , [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 71, 65, 57] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 75] , [57, 65, 47, 67, 75, 53, 75, 71, 53, 57] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 75] , [53, 75, 71, 73, 57, 65, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 75] , [57, 65, 71, 75, 73, 53, 57, 47, 65, 57] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 75] , [57, 65, 71, 75, 67, 53, 75, 47, 53, 57] , and [45, 73, 75, 57, 67, 55, 57, 47, 65, 75, wherein the encoded bit sequence is encoded in accordance with the subset of polynomials of the polynomial set.

Citation Information

Patent Citations

  • Pressure reduction concentrator using load cell

    KR102390934B1

  • Convolutional Encoder and the Encoing Method Thereof

    US20080250302A1

  • Optimum distance spectrum feedforward tail-biting convolutional codes

    US20090150755A1