BR112019013678A2 - técnicas para combinação de chase híbrida e harq de redundância incremental com códigos polares - Google Patents

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Abstract

a presente revelação descreve vários exemplos de um método, um aparelho e uma mídia legível por computador para comunicação sem fio (por exemplo, 5g nr) usando solicitação de repetição automática híbrida (harq). por exemplo, um dos métodos inclui gerar uma primeira palavra-código com base em um primeiro comprimento de bloco de código, transmitir um primeiro sinal usando a primeira palavra-código, gerar uma segunda palavra-código com informação de redundância incremental com base em um segundo comprimento de bloco de código, gerar uma terceira palavra-código com repetição de pelo menos uma porção da primeira palavra-código com base em um terceiro comprimento de bloco de código e transmitir um segundo sinal usando pelo menos a segunda palavra-código ou a terceira palavra-código.

Description

TÉCNICAS PARA COMBINAÇÃO DE CHASE HÍBRIDA E HARQ DE REDUNDÂNCIA INCREMENTAL COM CÓDIGOS POLARES
REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE [0001] O presente pedido para patente reivindica prioridade ao pedido internacional PCT número PCT/CN2017/070392, depositado em 6 e janeiro de 2017, intitulado TECHNIQUES FOR HYBRID CHASE COMBINING AND INCREMENTAL REDUNDANCY HARQ WITH POLAR CODES, que é atribuido ao cessionário do presente, e pelo presente incorporado por referência expressamente na íntegra aqui.
ANTECEDENTES [0002] A presente revelação se refere em geral a sistemas de comunicação sem fio (por exemplo, 5 G Novo rádio) e mais particularmente a técnicas para solicitação de repetição automática híbrida (HARQ) usando combinação chase e mecanismo de redundância incrementai com códigos polares.
[0003] Os sistemas de comunicação sem fio são amplamente implantados para fornecer vários serviços de telecomunicação como telefonia, vídeo, dados, envio de mensagem e broadcast. Sistemas de comunicação sem fio típicos podem empregar tecnologias de acesso múltiplo capazes de suportar comunicação com múltiplos usuários por compartilhar recursos de sistema disponíveis. Os exemplos de tais tecnologias de acesso múltiplo incluem sistemas de acesso múltiplo por divisão de código (CDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de tempo (TDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência (FDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de
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2/43 frequência de portadora única (SC-FDMA), e sistemas de acesso múltiplo por divisão de código sincrono por divisão de tempo (TD-SCDMA).
[0004] Essas tecnologias de acesso múltiplo foram adotadas em vários padrões de telecomunicação para fornecer um protocolo comum que habilita dispositivos sem fio diferentes a comunicar em um nivel municipal, nacional, regional e mesmo global. Um padrão de telecomunicação de exemplo é Evolução de Longo Prazo (LTE) ou LTE-Avançado (LTE-A). Entretanto, embora sistemas de acesso múltiplo mais novos, como um sistema LTE ou LTE-A, forneçam capacidade de transmissão de dados mais rápida do que tecnologias mais antigas, tais taxas downlink aumentadas acionaram uma demanda maior para conteúdo de largura de banda mais elevada, como gráfico de alta resolução e video, para uso em ou com dispositivos móveis. Como tal, demanda para largura de banda, taxas de dados mais altas, melhor qualidade de transmissão bem como melhor utilização de espectro, e latência mais baixa em sistemas de comunicação sem fio continua a aumentar.
[0005] A tecnologia de Rádio nova (NR) de 5a geração (5G), usada em uma ampla gama de espectro, é prevista para expandir e suportar diversos cenários de uso e aplicações com relação a gerações de redes móveis atuais. Em um aspecto, tecnologia de comunicação NR 5G inclui, por exemplo: banda larga móvel aperfeiçoada (eMBB) tratando de casos de uso cêntricos em seres humanos para acesso ao conteúdo de multimidia, serviços e dados; comunicação de baixa latência ultra confiável (URLLC) com exigências rigorosas, especialmente em termos de latência e
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3/43 confiabilidade; e comunicações do tipo máquina maciças (mMTC) para um número muito grande de dispositivos conectados e tipicamente transmitindo um volume relativamente baixo de informação não sensível a retardo. À medida que a demanda por acesso de banda larga móvel continua a aumentar, existe necessidade de aperfeiçoamentos adicionais em tecnologia de comunicação 5G e além. Preferivelmente, esses aperfeiçoamentos devem ser aplicáveis a outras tecnologias de acesso múltiplo e os padrões de telecomunicação que empregam essas tecnologias.
[0006] Por conseguinte, devido às exigências para taxas de dados aumentadas, capacidade mais alta, baixa latência, e baixa complexidade, novas abordagens podem ser desejáveis para melhorar a confiabilidade do sistema para transmissão e retransmissão de dados usando técnicas de codificação/decodificação flexíveis e aperfeiçoadas, para atender a demanda de consumidor e melhorar a experiência do usuário em comunicações sem fio, por exemplo, comunicações 5G NR.
SUMÁRIO [0007] O que se segue apresenta um sumário simplificado de um ou mais aspectos para fornecer uma compreensão básica de tais aspectos. Esse sumário não é uma visão geral extensa de todos os aspectos considerados, e não pretende identificar elementos principais ou críticos de todos os aspectos nem delinear o escopo de todos ou quaisquer aspectos. Sua finalidade exclusiva é apresentar alguns conceitos de um ou mais aspectos em uma forma simplificada como um prelúdio para a descrição mais detalhada que é apresentada posteriormente.
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4/43 [0008] De acordo com um aspecto, métodos, aparelho e mídia legível por computador se referem a transmissões e recebimentos de solicitação de repetição automática híbrida (HARQ). De acordo com um aspecto, um método de transmissão HARQ é fornecido. O método pode incluir gerar uma primeira palavra-código com base em um primeiro comprimento de bloco de código; transmitir um primeiro sinal usando a primeira palavra-código; gerar uma segunda palavra-código com informação de redundância incrementai com base em um segundo comprimento de bloco de código; gerar uma primeira palavra-código com repetição de pelo menos uma porção da primeira palavra-código com base em um terceiro comprimento de bloco de código; e transmitir um segundo sinal usando pelo menos a segunda palavra-código ou a terceira palavra-código.
[0009] Em outro exemplo, um aparelho para transmissão HARQ é fornecido. O aparelho inclui meio para gerar uma primeira palavra-código com base em um primeiro comprimento de bloco de código; meio para transmitir um primeiro sinal usando a primeira palavra-código; meio para gerar uma segunda palavra-código com informação de redundância incrementai com base em um segundo comprimento de bloco de código; meio para gerar uma terceira palavracódigo com repetição de pelo menos uma porção da primeira palavra-código com base em um terceiro comprimento de bloco de código, e meio para transmitir um segundo sinal usando pelo menos a segunda palavra-código ou a terceira palavracódigo .
[00010] Em um exemplo adicional, um aparelho para transmissão HARQ é fornecido. O aparelho inclui uma
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5/43 memória configurada para armazenar instruções, pelo menos um processador acoplado à memória, pelo menos um processador é configurado para executar as instruções para: gerar uma primeira palavra-código com base em um primeiro comprimento de bloco de código; gerar uma segunda palavracódigo com informação de redundância incrementai com base em um segundo comprimento de bloco de código; e gerar uma terceira palavra-código com repetição de pelo menos uma porção da primeira palavra-código com base em um terceiro comprimento de bloco de código; e um transmissor acoplado a pelo menos um processador e configurado para transmitir um primeiro sinal usando a primeira palavra-código, e transmitir um segundo sinal usando pelo menos a segunda palavra-código ou a terceira palavra-código.
[00011] Adicionalmente, em outro exemplo, uma mídia legível por computador que armazena código executável por computador para transmissão HARQ é fornecida. A mídia legível por computador inclui código para gerar uma primeira palavra-código com base em um primeiro comprimento de bloco de código; código para transmitir um primeiro sinal usando a primeira palavra-código; código para gerar uma segunda palavra-código com informação de redundância incrementai com base em um segundo comprimento de bloco de código; código para gerar uma terceira palavra-código com repetição de pelo menos uma porção da primeira palavracódigo com base em um terceiro comprimento de bloco de código e código para transmitir um segundo sinal usando pelo menos a segunda palavra-código ou a terceira palavracódigo .
[00012] De acordo com outro aspecto, métodos,
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6/43 aparelhos e mídia legível por computador se referem a transmissões e recebimentos de HARQ. De acordo com um exemplo, um método de comunicação sem fio usando HARQ é fornecido. 0 método pode incluir receber um primeiro sinal usando uma primeira palavra-código baseada em um primeiro comprimento de bloco de código; receber um segundo sinal usando pelo menos uma segunda palavra-código ou uma terceira palavra-código; determinar um segundo comprimento de bloco de código para o segundo sinal; determinar se o segundo sinal usando a segunda palavra-código, a terceira palavra-código ou uma palavra-código híbrida incluindo a segunda palavra-código e a terceira palavra-código, baseado na determinação de se o segundo comprimento de bloco de código para o segundo sinal é um múltiplo inteiro do primeiro comprimento de bloco de código para o primeiro sinal; e decodificar o segundo sinal com base na palavracódigo determinada usada no segundo sinal.
[00013] Em outro exemplo, um aparelho para comunicação sem fio usando HARQ é fornecido. O aparelho inclui um receptor configurado para receber um primeiro sinal usando uma primeira palavra-código com base em um primeiro comprimento de bloco de código, e um segundo sinal usando pelo menos uma segunda palavra-código ou uma terceira palavra-código; uma memória configurada para armazenar instruções; e pelo menos um processador acoplado à memória e ao receptor, pelo menos um processador é configurado para executar as instruções para: determinar um segundo comprimento de bloco de código para o segundo sinal; determinar se o segundo sinal usando a segunda palavra-código, a terceira palavra-código ou uma palavra
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7/43 código híbrida incluindo a segunda palavra-código e a terceira palavra-código, com base na determinação de se o segundo comprimento de bloco de código para o segundo sinal é um múltiplo inteiro do primeiro comprimento de bloco de código para o primeiro sinal; e decodificar o segundo sinal com base na palavra-código determinada usada no segundo sinal.
[00014] Em um exemplo adicional, um aparelho para comunicação sem fio usando HARQ é fornecido. O aparelho inclui meio para receber um primeiro sinal usando uma primeira palavra-código com base em um primeiro comprimento de bloco de código; meio para receber um segundo sinal usando pelo menos uma segunda palavra-código ou uma terceira palavra-código; meio para determinar um segundo comprimento de bloco de código para o segundo sinal; meio para determinar se o segundo sinal usando a segunda palavra-código, a terceira palavra-código, ou uma palavra-código híbrida incluindo a segunda palavra-código e a terceira palavra-código, com base na determinação de se o segundo comprimento de bloco de código para o segundo sinal é um múltiplo inteiro do primeiro comprimento de bloco de código para o primeiro sinal; e meio para decodificar o segundo sinal com base na palavra-código determinada usada no segundo sinal.
[00015] Adicionalmente, em outro exemplo, uma mídia legível por computador que armazena código executável por computador para comunicação sem fio usando HARQ é fornecida. A mídia legível por computador inclui código para receber um primeiro sinal usando uma primeira palavracódigo com base em um primeiro comprimento de bloco de
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8/43 código; código para receber um segundo sinal usando pelo menos uma segunda palavra-código ou uma terceira palavracódigo; código para determinar um segundo comprimento de bloco de código para o segundo sinal; código para determinar se o segundo sinal usando a segunda palavracódigo, a terceira palavra-código ou uma palavra-código hibrida incluindo a segunda palavra-código e a terceira palavra-código, com base na determinação de se o segundo comprimento de bloco de código para o segundo sinal é um múltiplo inteiro do primeiro comprimento de bloco de código para o primeiro sinal; e código para decodificar o segundo sinal com base na palavra-código determinada usada no segundo sinal.
[00016] Para a realização das finalidades acima e relacionadas, um ou mais aspectos compreendem as características a seguir totalmente descritas e particularmente indicadas nas reivindicações. A seguinte descrição e os desenhos em anexos expõem em detalhe certas características ilustrativas de um ou mais aspectos. Essas características são indicativas, entretanto, de apenas alguns dos vários modos nos quais os princípios de vários aspectos podem ser empregados, e essa descrição pretende incluir todos esses aspectos e seus equivalentes.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [00017] Os desenhos em anexo são apresentados para auxiliar na descrição de vários aspectos da revelação e são fornecidos exclusivamente para ilustração dos aspectos e não limitação dos mesmos. Os desenhos incluem números de referência similares para elementos similares, e podem representar componentes ou ações opcionais usando
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9/43 linhas tracejadas.
[00018] A figura 1 é um diagrama ilustrando um exemplo de um sistema de comunicação sem fio (por exemplo, 5G NR) incluindo uma estação base e um ou mais equipamentos de usuário (UE) tendo um aspecto de um componente de gerenciamento de solicitação de repetição automática híbrida (HARQ) como descrito aqui para transmissões e recebimentos de HARQ de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[00019] A figura 2 é um exemplo de uma estrutura de codificador para HARQ de redundância incrementai (IR) de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[00020] A figura 3 é um exemplo de decodificar transmissões HARQ IR de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[00021] A figura 4 é um exemplo de gerar palavra-código(s) híbrida(s) para transmissão(ões) e/ou retransmissão(ões) de HARQ de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[00022] A figura 5 é um diagrama ilustrando exemplos de construção de combinar chase palavra(s)código(s) de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[00023] A figura 6 é um fluxograma de um método de exemplo de comunicação sem fio usando HARQ de acordo com um ou mais dos aspectos atualmente descritos.
[00024] A figura 7 é um fluxograma de outro método de exemplo de comunicação sem fio usando HARQ de acordo com um ou mais dos aspectos atualmente descritos.
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DESCRIÇÃO DETALHADA [00025] Em comunicação sem fio, (por exemplo, 5G NR) , como a demanda para taxas de dados aumentadas, capacidade mais alta, baixa latência e baixa complexidade, alguns esquemas de solicitação de repetição automática hibrida (HARQ) existentes podem não ser capazes de atender as exigências. Por exemplo, alguns esquemas de HARQ existentes podem não suportar adaptação de taxa de codificação fina e flexivel para retransmissão, ou podem não suportar auto-decodificação para retransmissão. Nesse caso, novas abordagens usando uma combinação de chase hibrida e mecanismo de redundância incrementai com códigos polares para comunicação de HARQ podem ser desejáveis para melhorar a confiabilidade do sistema para transmissão(ões) de dados e/ou retransmissão(ões).
[00026] A descrição detalhada exposta abaixo com relação aos desenhos apensos é destinada como uma descrição de várias configurações e não pretende representas as únicas configurações nas quais os conceitos descritos aqui podem ser postos em prática. A descrição detalhada inclui detalhes específicos para fins de fornecer uma compreensão completa de vários conceitos. Entretanto, será evidente para aqueles versados na técnica que esses conceitos podem ser postos em prática sem esses detalhes específicos. Em algumas ocorrências, estruturas e componentes bem conhecidos são mostrados em forma de diagrama de blocos para evitar obscurecer tais conceitos.
[00027] Vários aspectos de sistemas de telecomunicação serão apresentados agora com referência a vários aparelhos e métodos. Esses aparelhos e métodos serão
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11/43 descritos na seguinte descrição detalhada e ilustrados nos desenhos em anexo por vários blocos, componentes, circuitos, processos, algoritmos etc. (coletivamente mencionados como elementos) . Esses elementos podem ser implementados usando hardware eletrônico, software de computador, ou qualquer combinação dos mesmos. 0 fato de se tais elementos são implementados como hardware ou software depende da aplicação especifica e limitações de design impostas sobre o sistema geral.
[00028] Como exemplo, um elemento, ou qualquer porção de um elemento, ou qualquer combinação de elementos pode ser implementado como um sistema de processamento que inclui um ou mais processadores. Os exemplos de processadores incluem microprocessadores, microcontroladores, unidades de processamento gráfico (GPUs), unidades de processamento central (CPUs), processadores de aplicativo, processadores de sinais digitais (DSPs), processadores de computação de conjunto de instruções reduzido (RISC) , sistemas em um chip (SoC), processadores de banda base, máquinas de estado, lógica gated, circuitos de hardware discreto, e outro hardware adequado configurado para executar as várias funcionalidades descritas do inicio ao fim dessa revelação. Um ou mais processadores no sistema de processamento pode executar software. Software será interpretado amplamente para significar instruções, conjuntos de instruções, código, segmentos de código, código de programa, programas, subprogramas, componentes de software, aplicativos, aplicativos de software, pacotes de software, rotinas, subrotinas, objetos, executáveis, threads de execução,
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12/43 procedimentos, funções etc., quer mencionados como software, firmware, middleware, microcódigo, linguagem de descrição de hardware ou de outro modo.
[00029] Por conseguinte, em um ou mais aspectos de exemplo, as funções descritas podem ser implementadas em hardware, software ou qualquer combinação dos mesmos. Se implementadas em software, as funções podem ser armazenadas em ou codificadas como uma ou mais instruções ou código em uma midia legível por computador. Mídia legível por computador inclui mídia de armazenagem em computador. Mídia de armazenagem pode ser qualquer mídia disponível que pode ser acessada por um computador. Como exemplo, e não limitação, tal mídia legível por computador pode compreender uma memória de acesso aleatório (RAM), uma memória somente de leitura (ROM), uma ROM programável eletricamente apagável (EEPROM) , armazenagem de disco ótico, armazenagem de disco magnético, outros dispositivos de armazenagem magnético, combinações dos tipos acima mencionados de mídia legível por computador, ou qualquer outra mídia que possa ser usada para armazenar código executável por computador na forma de instruções ou estruturas de dados que podem ser acessadas por um computador.
[00030] Em algumas implementações, códigos polares são usados para comunicação sem fio. Em alguns aspectos, códigos polares podem ser usados para obter a capacidade dos canais sem memória discretos de entrada binária usando um decodificador de cancelamento sucessivo (SC) de baixa complexidade. Por concatenar com um codificador externo para melhorar a distância mínima de
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13/43 código, o código polar pode obter desempenho similar como os códigos de verificação de paridade de baixa densidade bem otimizados (LDPC) para comprimentos de bloco pequenos. Devido ao bom desempenho e baixa complexidade, os códigos polares podem ser usados como um esquema de codificação para canal de controle em um sistema de comunicação sem fio (por exemplo, 5G NR). Em um aspecto, códigos polares podem ser usados para comunicação de baixa latência ultra confiável (URLLC), por exemplo, comunicação através de canal de dados onde HARQ é usado e suportado.
[00031] Para códigos polares, em algumas implementações, um esquema de HARQ de redundância incrementai (IR) pode utilizar a estrutura recursiva de códigos polares, por exemplo, os últimos 2m de bits de palavra código de uma palavra-código (2m+x) podem ser eles próprios uma palavra código mãe polar menor. Em um exemplo, para uma primeira transmissão, um código polar (Μχ, K) com Mi para o tamanho de bloco de código e K para o número de bits de informação sendo construído por casamento de taxa a partir de um comprimento de código mãe de Νχ. Para cada retransmissão (por exemplo, uma segunda transmissão ou uma terceira transmissão) , o comprimento de código mãe pode ser estendido a partir de Ni para βχ Νχ (por exemplo, onde β pode ser 2, 3, ou 4, etc.) e o codificador pode gerar uma palavra-código mais longa com bits de informação redundante, porém pode somente transmitir a parte de redundância incrementai. Por outro lado, no decodificador, as razões de probabilidade-log recebidas (LLRs) de todas as transmissões são combinadas e decodificam como uma palavracódigo longa de βχΝχ.
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14/43 [00032] Pode haver alguns problemas ou desafios com o esquema IR-HARQ existente. Por exemplo, primeiramente, o esquema IR-HARQ existente pode não suportar adaptação de taxa de codificação fina e flexível para retransmissão uma vez que o comprimento de bloco para retransmissão(ões) pode necessitar ser um múltiplo inteiro do primeiro tamanho de bloco de transmissão ou comprimento de bloco de código. Em segundo lugar, o esquema IR-HARQ existente pode não suportar auto-decodificação para retransmissão(ões) o que pode resultar em falhas de retransmissão(ões) quando os dados da primeira transmissão estão ausentes e/ou não disponíveis para combinação de HARQ.
[00033] Em particular, o esquema IR-HARQ acima discutido pode assumir o comprimento de bloco de código para cada retransmissão será um múltiplo do comprimento de bloco da primeira transmissão, por exemplo, Mi = β x Μχ, onde β pode ser 2, 3 ou 4, etc. Em cada retransmissão, somente a parte de redundância incrementai de uma palavracódigo mais longa é transmitida que é XOR com a palavracódigo da primeira transmissão. A restrição de comprimento de bloco múltiplo pode não suportar adaptação de taxa de codificação fina e flexível para retransmissão de acordo com a condição de canal. Em um exemplo, a taxa de codificação pode ser alterada para R/2, R/3, R/4, etc., durante retransmissão(ões). Se a taxa de codificação desejada para a segunda transmissão estiver entre R/2 e R/3, então a taxa de codificação mais baixa R/3 é selecionada resultando em alocar desnecessariamente máximo de recursos R/6 para retransmissão(ões).
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15/43 [00034] Ainda com referência ao esquema IR-HARQ descrito acima, a palavra-código de redundância incrementai pode ser uma parte inferior de uma palavra-código longa, e, portanto, pode ser não auto-decodificável. Se a condição de canal para a primeira transmissão for muito ruim (por exemplo, devido à interferência), por exemplo, os LLRs recebidos são muito pequenos não capazes de contribuir para a decodificação, retransmissão pode falhar também por decodificar somente a palavra-código de redundância incrementai mesmo quando a(s) condição(ões) de canal para a segunda transmissão é(são) muito boa(s).
[00035] A presente revelação se refere a comunicações sem fio usando solicitação de repetição automática hibrida (HARQ) em um equipamento de usuário (UE) e/ou uma estação base. Em um aspecto, uma palavra-código hibrida para retransmissão é proposta. Por exemplo, para cada retransmissão, transmissão e recebimento de uma combinação de chase hibrida e palavra-código de redundância incrementai podem ser suportadas. Em outro aspecto, qualquer uma de uma combinação de chase (CC) e/ou uma palavra-código de redundância incrementai (IR) pode ser usada em retransmissão(ões). Em algumas implementações, uma palavra-código pode ser um bloco de código, ou em geral, um código usado para codificação/decodificação. Em um aspecto, uma palavra-código pode usar um ou mais códigos polares discutidos aqui.
[00036] Em alguns aspectos, comunicação sem fio pode usar uma ou mais palavra(s)-código(s) hibrida(s) para comunicações HARQ por combinar uma palavra-código de combinação de chase e uma palavra-código de redundância
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16/43 incrementai para transmissões/retransmissões e/ou recebimentos. Em um aspecto, uma palavra-código de combinação de chase pode ser uma repetição de parte da primeira palavra-código de transmissão (TX), e uma palavracódigo de redundância incrementai pode ser uma palavracódigo longa codificada com bits de informação redundantes e uma operação exclusiva-OR (XOR) com a palavra-código da primeira TX. Em uma implementação, por exemplo, para um dado comprimento de bloco de código de Μχ (por exemplo, para a primeira TX) e M2 (por exemplo, para a segunda TX), o comprimento de bloco de código de palavra-código de redundância incrementai pode ser determinada por floor (M2 1M1)xM1, e o comprimento de bloco de código da palavracódigo de combinação de chase pode ser determinado pela parte restante, por exemplo, M2-floor (Μ2/Μχ) x Μχ. Nesse exemplo, palavra-código de combinação de chase pode ser uma repetição de parte da primeira palavra-código de TX, e uma palavra-código de redundância incrementai pode ser a parte inferior de uma palavra-código longa codificada com bits de informação redundantes e XOR com a palavra-código da primeira TX.
[00037] Em um aspecto, para construção de uma palavra-código de combinação de chase, duas opções podem ser consideradas:
• primeira opção: copiar os últimos ΔΜ=(Μ2-βΜχ) bits codificados a partir da Ia palavracódigo de transmissão ou bloco de código Cx; ou • segunda opção: perfuração de inversão de bit da palavra-código ou bloco de código Cx para
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17/43 o comprimento desejado ΔΜ, ou de modo equivalente inversão de bit dos índices binários de ordem ascendente [0, 1..., Νχ-2, Νχ-l] onde Νχ é o comprimento de bloco de código mãe para a Ia transmissão e seleciona os bits codificados nos primeiros ΔΜ índices com os valores mais baixos, em tal caso, pode estar próximo a uma repetição uniforme.
[00038] Em um exemplo, a construção de palavracódigo de combinação de chase usando Segunda opção (por exemplo, repetição baseada em inversão de bit) pode ser mostrada como a seguir e na figura 5.
• assumindo que Νχ = 16, Μχ = 12, ΔΜ = 6, há
Νχ-Μχ = 4 bits a serem perfurados para obter a primeira palavra-código de transmissão ou bloco de código Cx, o padrão de perfuração é a inversão de bits dos últimos índices ΝχΜχ, por exemplo, P [15 (1111), 7(0111),
11(1011), 3(0011)] = [BitRev(Ni-l) ,
BitRev (Νχ-2) , ..., BitRev (Νχ-Μχ) ] ;
• para selecionar bits repetidos ΔΜ para a segunda TX, perfuração de (Μχ-ΔΜ) bits codificados adicionais com os índices, P' =[13(1101), 5(0101), 9(1001), 1(0001),
14(1110), 6(0110)] e portanto os bits codificados nos índices R=[0(0000), 9(1000), 4(0100), 12(1100), 2(0010), 10(1010)] [BitRev(0),..., BitRev(ΔΜ-2, BitRev(Δμ-1)].
[00039] Em outro aspecto, um UE pode auxiliar a
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18/43 determinação de comprimento de bloco de código para retransmissão(ões). Em um aspecto a determinação do comprimento de bloco de código M2 para retransmissão pode ser também baseada em realimentação de X-bits pelo UE. Por exemplo, o bit 0 pode ser usado para indicar se deve ter ou transmitir uma palavra-código de combinação de chase. Em outro exemplo, bit l-(X-l) pode ser usado para indicar o fator de escalonamento de bloco de código para a palavracódigo de redundância incrementai, por exemplo, 2χΜχ, 3χΜχ, 4xMi etc.
[00040] Em um aspecto, a determinação da necessidade para palavra-código de combinação de chase pode ser baseada nas razões de probabilidade-log recebidas (LLRs) da primeira palavra-código TX e/ou usando matriz ou métrica de decodificação de lista de códigos polares. Por exemplo, se houver LLRs recebidas em demasia ou a métrica de decodificação de lista menor que um limiar então pode sugerir que a primeira palavra-código não é bem recebida e uma palavra-código de combinação de chase é necessária para retransmissão.
[00041] Com referência à figura 1, em um aspecto, um sistema de comunicação sem fio 100 (por exemplo, um sistema 5G NR) inclui pelo menos um UE 12 ou um UE 14 em cobertura de comunicação de pelo menos uma entidade de rede 20 (por exemplo, uma estação base ou um eNB ou uma célula do mesmo, em um LTE ou uma rede 5G NR). O UE 12 e/ou o UE 14 pode comunicar com uma rede através da entidade de rede 20. Em alguns aspectos, múltiplos UEs incluindo o UE 12 e/ou o UE 14 podem estar em cobertura de comunicação com uma ou mais entidades de rede incluindo a
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19/43 entidade de rede 20. Em um aspecto, a entidade de rede 20 pode ser uma estação base (por exemplo, um eNodeB/eNB ou um gNB em uma rede 5G NR, e/ou em uma rede LTE). Embora vários aspectos sejam descritos em relação ao Sistema de Telecomunicação Móvel universal (UMTS), LTE, ou redes 5G NR, principios similares podem ser aplicados em outras redes de área remota sem fio (WWAN) . A rede sem fio pode empregar um esquema onde múltiplas estações base podem transmitir em um canal. Em um exemplo, o UE 12 e/ou o UE 14 pode transmitir e/ou receber comunicações sem fio para e/ou a partir da entidade de rede 20. Por exemplo, o UE 12 e/ou o UE 14 podem estar ativamente comunicando com a entidade de rede 2 0.
[00042] Em alguns aspectos, o UE 12 e/ou UE 14 podem ser também mencionados por aqueles versados na técnica (bem como de modo inter cambiável aqui) como uma estação móvel, uma estação de assinante, uma unidade móvel, uma unidade de assinante, uma unidade sem fio, uma unidade remota, um dispositivo móvel, um dispositivo sem fio, um dispositivo de comunicação sem fio, um dispositivo remoto, uma estação de assinante móvel, um terminal de acesso, um terminal móvel, um terminal sem fio, um terminal remoto, um aparelho telefônico, um terminal, um agente de usuário, um cliente móvel, um cliente, ou alguma outra terminologia adequada. O UE 12 e/ou UE 14 pode ser um telefone celular, um assistente pessoal digital (PDA), um modem sem fio, um dispositivo de comunicação sem fio, um dispositivo portátil, um computador tablet, um computador laptop, um telefone sem fio, uma estação de loop local sem fio (WLL) , um dispositivo de sistema de posicionamento global (GPS),
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20/43 um dispositivo de multimídia, um dispositivo de vídeo, um tocador de áudio digital (por exemplo, tocador de MP3) , uma câmera, um console de jogos, um dispositivo de computação usável (por exemplo, um relógio inteligente, óculos inteligentes, um rastreador de fitness ou saúde, etc.), um aparelho, um sensor, um sistema de comunicação de veículo, um dispositivo médico, uma máquina de venda, um dispositivo para a Internet de Coisas, ou qualquer outro dispositivo de funcionamento similar.
[00043] Adicionalmente, a entidade de rede 20 pode ser uma macro célula, Pico célula, femto célula, retransmissão, Nó B, Nó B móvel, gNB, caixa de célula pequena, UE (por exemplo, comunicação em modo não hierarquizado ou ad-hoc com UE 12 e/ou UE 14), ou subsequentemente qualquer tipo de componente que possa comunicar com o UE 12 e/ou UE 14 para fornecer acesso de rede sem fio no UE 12 e/ou UE 14. Em sistemas de comunicação de rede usando LTEQLTE-A, 5G NR, ou tecnologias de comunicação similares, o termo estação base pode ser usado para descrever a entidade de rede 20, embora conceitos descritos aqui possam ser aplicados a outros tipos de entidade de rede em outros tipos de tecnologias de comunicação. Por exemplo, o sistema de comunicação sem fio 100 pode estar em uma rede 5G NR ou LTE, em que tipos diferentes de entidades de rede fornecem cobertura para várias regiões geográficas. Por exemplo, a entidade de rede 20 pode fornecer cobertura de comunicação para uma macro célula, uma pico célula, uma femto célula e/ou outros tipos de célula. Células pequenas como pico células, femto células, e/ou outros tipos de células podem incluir nós de
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21/43 baixa energia (LPNs).
[00044] De acordo com os presentes aspectos, o UE 12, o UE 14, e/ou a entidade de rede 20 podem incluir um ou mais processadores 103 e uma memória 130 que pode operar em combinação com um componente de gerenciamento de HARQ 40 para controlar um componente de codificação 42 (e/u seu subcomponente, um componente de geração de palavra-código 44), um componente de decodificação 46, e/ou um componente de determinação de comprimento de bloco de código 48 para executar gerenciamento de HARQ e operações como descrito aqui, similarmente, a entidade de rede 20 pode incluir um ou mais processadores 103 e uma memória 130 que pode operar em combinação com um componente de gerenciamento de HARQ 40 para controlar um componente de codificação 42 (e/ou seu subcomponente, um componente de geração de palavra-código 44), um componente de decodificação 46 e/ou um componente de determinação de comprimento de bloco de código 48 para executar gerenciamento de HARQ e operações como descrito aqui.
[00045] Por exemplo, o componente de gerenciamento de HARQ 40 pode executar transmissões de HARQ usando combinação de chase e mecanismo de redundância incrementai com códigos polares. Em um aspecto, o termo componente como usado aqui pode ser uma das partes que compõem um sistema, pode ser hardware, firmware, e/ou software, e pode ser dividido em outros componentes. O componente de gerenciamento de HARQ 40 pode ser acoplado de modo comunicativo a um transceptor 106, que pode incluir um receptor 32 para receber e processar sinais RF e um transmissor 34 para processar e transmitir sinais RF. O
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22/43 componente de gerenciamento de HARQ 40 pode incluir o componente de codificação 42 (e/ou seu subcomponente, o componente de geração de palavra-código 44), o componente de decodificação 46, e/ou o componente de determinação de comprimento de bloco de código 48 para executar gerenciamento de HARQ e operações. O processador 103 pode ser acoplado ao transceptor 106 e memória 130 através de pelo menos um barramento 110.
[00046] O receptor 32 pode incluir hardware, firmware e/ou código de software executável por um processador para receber dados, o código compreendendo instruções e sendo armazenado em uma memória (por exemplo, midia legivel por computador). O receptor 32 pode ser, por exemplo, um receptor de radiofrequência (RF). Em um aspecto, o receptor 32 pode receber sinais transmitidos por UE 12 e/ou UE 14 ou entidade de rede 20. O receptor 32 pode obter medições dos sinais. Por exemplo, o receptor 32 pode determinar Ec/Io, SNR etc.
[00047] O transmissor 34 pode incluir hardware, firmware, e/ou código de software executável por um processador para transmitir dados, o código compreendendo instruções e sendo armazenado em uma memória (Por exemplo, midia legivel por computador) . O transmissor 34 pode ser, por exemplo, um transmissor RF.
[00048] Em um aspecto, um ou mais processadores 103 podem incluir um modem 108 que usa um ou mais processadores de modem. As várias funções relacionadas ao componente de gerenciamento de HARQ 40 podem ser incluídas no modem 108 e/ou processadores 103 e, em um aspecto, podem ser executadas por um processador único, enquanto em outros
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23/43 aspectos, funções diferentes das funções podem ser executadas por uma combinação de dois ou mais processadores diferentes. Por exemplo, em um aspecto, um ou mais processadores 103 podem incluir qualquer um ou qualquer combinação de um processador de modem, ou um processador de banda base, ou um processador de sinais digitais, ou um processador de transmissão, ou um processador transceptor associado ao transceptor 106. Em particular, um ou mais processadores 103 podem implementar componentes incluídos no componente de gerenciamento de HARQ 40 incluindo o componente de codificação 42 (e/ou seu subcomponente, o componente de geração de palavra-código 44), o componente de decodificação 46 e/ou o componente de determinação de comprimento de bloco de código 48.
[00049] O componente de gerenciamento de HARQ 40, o componente de codificação 42 (e/ou seu subcomponente, o componente de geração de palavra-código 44), o componente de decodificação 46, e/ou o componente de determinação de comprimento de bloco de código 48 podem incluir hardware, firmware, e/ou código de software executável por um processador para executar gerenciamento de acesso aleatório e operações. Por exemplo, o hardware pode incluir, por exemplo, um acelerador de hardware, ou processador especializado.
[00050] Além disso, em um aspecto, o UE 12, o UE 14, e/ou a entidade de rede 20 pode incluir front end RF 104 e transceptor 106 para receber e transmitir transmissões de rádio, por exemplo, comunicações sem fio 26. Por exemplo, o transceptor 106 pode transmitir ou receber um sinal que inclui um sinal piloto (por exemplo,
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24/43 canal piloto comum (CPICH). 0 transceptor 106 pode medir o sinal piloto recebido para determinar qualidade de sinal e para fornecer realimentação para a entidade de rede 20. Por exemplo, o transceptor 10 6 pode comunicar com o modem 108 para transmitir mensagens geradas por componente de gerenciamento de HARQ 40 e receber mensagens e enviar as mesmas para componente de gerenciamento de HARQ 40.
[00051] A front end RF 104 pode ser conectada a uma ou mais antenas 102 e pode incluir um ou mais amplificadores de ruído baixo (LNAs) 141, um ou mais comutadores 142, 143, um ou mais amplificadores de potência (PAs) 145, e um ou mais filtros 144 para transmitir e receber sinais RF. Em um aspecto, componentes de front end RF 104 podem conectar com o transceptor 106. O transceptor 106 pode conectar-se a um ou mais modens 108 e processador 103.
[00052] Em um aspecto, LNA 141 pode amplificar um sinal recebido em um nível de saída desejado. Em um aspecto, cada LNA 141 pode ter valores de ganho mínimo e máximo especificados. Em um aspecto, front end RF 104 pode usar um ou mais comutadores 142, 143 para selecionar um LNA específico 141 e seu valor de ganho especificado com base em um valor de ganho desejado para uma aplicação específica. Em um aspecto, a front end RF 104 pode fornecer medições (por exemplo, Ec/Io) e/ou valores de ganho aplicados para o componente de gerenciamento de HARQ 40.
[00053] Além disso, por exemplo, um ou mais PA(s) 145 podem ser usados por front end RF 104 para amplificar um sinal para uma saída RF em um nível de potência de saída desejado. Em um aspecto, cada PA 145 pode
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25/43 ter valores de ganho mínimo e máximo especificados. Em um aspecto, front end RF 104 pode usar um ou mais comutadores 143, 146 para selecionar um PA específico 145 e seu valor de ganho especificado com base em um valor de ganho desejado para uma aplicação específica.
[00054] Também, por exemplo, um ou mais filtros 144 podem ser usados por front end RF 104 para filtrar um sinal recebido para obter um sinal RF de entrada. Similarmente, em um aspecto, por exemplo, um filtro respectivo 144 pode ser usado para filtrar uma saída a partir do PA respectivo 145 para produzir um sinal de saída para transmissão. Em um aspecto, front end RF 144 pode ser conectado a um LNA específico 141 e/ou PA 145. Em um aspecto, front end RF 104 pode usar um ou mais comutadores 142, 143, 146 para selecionar um percurso de transmissão ou recebimento usando um filtro especificado 144, LNA, 141, e/ou PA 145, com base em uma configuração como especificado pelo transceptor 106 e/ou processador 103.
[00055] O transceptor 106 pode ser configurado para transmitir e receber sinais sem fio através da antena 102 via front end RF 104. Em um aspecto, o transceptor pode ser sintonizado para operar em frequências especificadas de modo que UE 12 e/ou UE 14 possam comunicar com, por exemplo, entidade de rede 20. Em um aspecto, por exemplo, o modem 108 pode configurar o transceptor 206 para operar em uma frequência específica e nível de potência com base na configuração do UE 12 e/ou UE 14 e protocolo de comunicação usado por modem 108.
[00056] Em um aspecto, o modem 108 pode ser um modem de multibanda-multimodo, que pode processar dados
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26/43 digitais e comunicar com o transceptor 10 6 de modo que os dados digitais sejam enviados e recebidos usando transceptor 106. Em um aspecto, o modem 108 pode ser multibanda e ser configurado para suportar múltiplas bandas de freguência para um protocolo de comunicação específico. Em um aspecto, o modem 108 pode ser multimodo e ser configurado para suportar múltiplas redes de operação e protocolos de comunicação. Em um aspecto, o modem 108 pode controlar um ou mais componentes de UE 12 e/ou UE 14 ou entidade de rede 20 (por exemplo, front end RF 104, transceptor 106) para habilitar transmissão e/ou recebimento de sinais com base em uma configuração de modem especificada. Em um aspecto, a configuração de modem pode ser baseada no modo do modem e na banda de frequência em uso. Em outro aspecto, a configuração de modem pode ser baseada em informação de configuração de UE associada ao UE 12 e/ou UE 14 como fornecido pela rede durante seleção de célula e/ou nova seleção de célula.
[00057] O UE 12 e/ou UE 14, ou entidade de rede 20 pode incluir ainda a memória 130, como para armazenar dados usado aqui e/ou versões locais de aplicativos ou o componente de gerenciamento de HARQ 4 0 e/ou um ou mais de seus subcomponentes sendo executados pelo processador 103. A memória 130 pode incluir qualquer tipo de mídia legível por computador usável por um computador ou processador 103, como memória de acesso aleatório (RAM), memória somente de leitura (ROM), fitas, discos magnéticos, discos óticos, memória volátil, memória não volátil e qualquer combinação dos mesmos. Em um aspecto, por exemplo, memória 130 pode ser uma mídia de armazenagem legível por computador que
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27/43 armazena um ou mais códigos executáveis por computador definindo componente de gerenciamento de HARQ 40 e/ou um ou mais de seus subcomponentes, e/ou dados associados aos mesmos, quando UE 12 e/ou UE 14 e/ou entidade de rede 20 está operando o processador 103 para executar componente de gerenciamento de HARQ 4 0 e/ou um ou mais de seus subcomponentes. Em outro aspecto, por exemplo, a memória 130 pode ser uma mídia de armazenagem legível por computador não transitória.
[00058] A figura 2 mostra um esquema de codificação de HARQ de redundância incrementai (IR) 200 de acordo com vários aspectos da presente revelação. Em um aspecto, o esquema de codificação IR-HARQ 200 pode utilizar a estrutura recursiva de códigos polares. Em um exemplo, para uma primeira transmissão (bloco 208), um código polar (Μι, K) com Mi para o tamanho de bloco de código e K para o número de bits de informação sendo construído pelo casamento de taxa a partir de um comprimento de código mãe de Ni. Para cada retransmissão (Por exemplo, uma segunda transmissão (bloco 206), uma terceira transmissão (bloco 204), ou uma quarta transmissão (bloco 202)), o comprimento de código mãe pode ser estendido de Ni para βχΝι (por exemplo, onde β pode ser 2, 3 ou 4, etc.) e o codificador (por exemplo, codificação polar no bloco 210, bloco 212, bloco 214, ou bloco 216) pode gerar uma palavra-código mais longa (por exemplo, uma palavra-código no bloco 218, bloco 220, bloco 222, ou bloco 224) com bits de informação redundante, porém pode somente transmitir a parte de redundância incrementai como mostrado na figura 2.
[00059] Em outras palavras, com relação ao
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28/43 comprimento de bloco de código para cada transmissão (por exemplo, palavra-código C2, palavra-código C2 ou palavracódigo C4 na figura 2), o esquema de codificação IR-HARQ 200 pode usar um múltiplo do comprimento de bloco da primeira transmissão (por exemplo, palavra-código Ci no bloco 226), por exemplo, Mi = βχΜι, onde β pode ser 2, 3 ou 4, etc., e i é o número de transmissão (por exemplo, primeira TX, segunda TX, terceira TX, quarta TX, etc.). em cada retransmissão, somente a parte de redundância incrementai (por exemplo, bloco 228, bloco 230, ou bloco 232) de uma palavra-código mais longa é transmitida que é XOR com a palavra-código da primeira transmissão. A restrição de comprimento de múltiplos blocos pode não suportar adaptação de taxa de codificação flexivel e fina para retransmissão de acordo com condição de canal. Em um exemplo, durante retransmissão(ões), a taxa pode ser alterada para R/2, R/3, R/4, etc., onde R é a taxa da primeira transmissão. Se a taxa desejada para a segunda transmissão estiver entre R/2 e R/3, a taxa inferior R/3 pode ser selecionada, resultando em máxima alocação de recursos R/6 para retransmissão(ões).
[00060] A figura 3 mostra um esquema de decodificação 300 para decodificar transmissões de HARQ IR de acordo com vários aspectos da presente revelação. Em um aspecto do esquema de decodificação 300, no lado de recebimento, as razões de probabilidade-log recebidas (LLRs) de todas as transmissões (por exemplo, primeira transmissão 302, segunda transmissão 304, terceira transmissão 306 e/ou quarta transmissão 308) são combinadas e decodificadas como uma palavra-código longa de βχΝχ. Por
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29/43 exemplo, para a segunda transmissão 304, o esquema de decodificação 300 (por exemplo, usando um decodificador IRHARQ) pode necessitar decodificar tanto a palavra-código Ci como a palavra-código C2, como uma palavra-código longa de 2χΝχ, onde β = 2.
[00061] Ainda com referência ao esquema de decodificação 300, a palavra-código de redundância incrementai pode ser uma parte inferior de uma palavracódigo longa, e, portanto, pode ser não auto-decodificável. Se a condição de canal para a primeira transmissão for muito ruim (por exemplo, interferência alta), por exemplo, as LLRs recebidas são muito pequenas não capazes de contribuir para a decodificação, retransmissão (por exemplo, a segunda transmissão 305, a terceira transmissão 30 6 e/ou a quarta transmissão 308) pode falhar também por decodificar somente a palavra-código de redundância incrementai mesmo quando a(s) condição(ões) de canal para a segunda transmissão (por exemplo, a segunda transmissão 304) é muito boa (por exemplo, baixa interferência).
[00062] Em um aspecto, a figura 4 mostra um exemplo de gerar palavra(s)-código(s) hibrida(s) para transmissão(ões) HARQ e/ou retransmissão(ões) de acordo com vários aspectos da presente revelação. Em um aspecto, para cada retransmissão, um esquema de HARQ 400 usando palavracódigo de combinação de chase hibrida e palavra-código de redundância incrementai para transmissão(ões) pode ser suportado. Em outro aspecto, qualquer uma de uma palavracódigo de combinação de chase e/ou uma palavra-código de redundância incrementai pode ser transmitida em retransmissão(ões).
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30/43 [00063] Com referência à figura 4, em um exemplo, os dados de uma primeira transmissão (Ia TX) 404 são codificados por um codificador polar 408 para gerar uma primeira palavra-código 412 (ou palavra-código Cx), e os dados de uma segunda transmissão (2 a TX ou a primeira retransmissão) 402 são codificados por um codificador polar 406 para gerar uma segunda palavra-código 410 (ou palavracódigo C2) · Como observado acima, para cada retransmissão (por exemplo, 2a TX), o código polar codificado a partir do codificador polar 408 também é usado para gerar uma terceira palavra-código 416 (ou palavra-código C2) . Em uma implementação, a palavra-código 412 (ou palavra-código Cx) é gerada com base em um comprimento de bloco de código Μχ para a Ia TX, e uma palavra-código 410 (ou palavra-código C2) é gerada com base no comprimento de bloco de código βχΜχ, onde β pode ser 2, 3 ou 4, etc., e a palavra-código 416 (ou palavra-código C2) é gerada com base no comprimento de bloco de código ΔΜ, onde Δμ < Μχ. Em um aspecto, uma palavra-código 418 para a segunda transmissão (2a TX) pode incluir duas partes. A primeira parte pode ser a palavracódigo 410 (por exemplo, uma palavra-código de redundância incrementai) com um comprimento e bloco de código βχΜχ, e o comprimento de bloco de código da palavra-código 410 (por exemplo, uma palavra-código de redundância icnrementalO é determinada por floor (Μ2/Μχ)χΜχ. A segunda parte pode ser a palavra-código 416 (Por exemplo, uma palavra-código de combinação de chase) com um comprimento de bloco de código Δμ (por exemplo, Δμ pode ser de 20% a 100% e Μχ, e/ou pode ser decidido pela rede) e o comprimento de bloco de código
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31/43 da palavra-código 416 ( por exemplo, uma palavra-código de combinação de chase) pode ser determinado pela parte restante, por exemplo, M2~floor (Μ2/Μι)χΜχ. Nesse exemplo, a palavra-código 418 pode ter um comprimento de bloco de código M2 = βχΜι + Δμ. Em um aspecto, a palavra-código 416 (por exemplo, uma palavra-código de combinação de chase) pode ser uma repetição de parte da Ia palavra-código TX, e a palavra-código 412 (por exemplo, uma palavra-código de redundância incrementai) pode ser a parte inferior de uma palavra-código longa codificada com bits de informação redundantes e XOR com a palavra-código da Ia TX. Em outro aspecto, a decodif icação da 2 a palavra-código TX 418 pode usar combinação soft (por exemplo, como mostrado no bloco 420), e Ia palavra-código TX 412 com o comprimento de bloco de código Mi pode ser combinado soft com a palavra-código 416 (por exemplo, uma palavra-código de combinação de chase) com um comprimento de bloco de código ΔΜ. em algumas implementações, por exemplo, a palavra-código de combinação de chase para uma 3a TX ou uma retransmissão posterior pode usar um comprimento de bloco de código Δμ que é parte da palavra-código 412 (ou Ia palavra-código TX) ou parte da palavra-código 418 (ou 2a palavra-código TX).
[00064] A figura 5 mostra exemplos de construção de palavra(s)-código(s) de combinação de chase em diagrama 500 de acordo com vários aspectos da presente revelação. Por exemplo, na figura 5, uma primeira opção e/ou uma segunda opção discutida aqui pode ser usada para construção de uma palavra-código de combinação de chase (por exemplo, a palavra-código 418 na figura 4) . Em um exemplo, a primeira transmissão pode ter um código polar
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502 com (Μι, K) bits, onde Μχ (com múltiplos bits 510) é o número de bits (ou o tamanho de bloco de código) e K para o número de bits de informação sendo construído por casamento de taxa a partir de um comprimento de código mãe de Νχ. Para uma primeira retransmissão (ou 2a TX), um código polar 504 pode ter Νχ-Μχ bits perfurados (mostrados como bits 512) e pode escolher a partir da primeira opção e segunda opção discutidas aqui e mostradas na figura 5.
[00065] Em um aspecto, um código polar 506 pode usar a primeira opção discutida aqui, que copia os últimos Δμ = (Μ2_βΜι) bits codificados a partir do código polar de Ia TX 502 (por exemplo, o bloco de código C2 na figura 4), onde os ΔΜ bits repetidos na 2a TX são mostrados como bits 514 .
[00066] Em outro aspecto, um código polar 508 pode usar a segunda opção discutida aqui. Em um exemplo, a construção de palavra-código de combinação de chase usando a segunda opção (por exemplo, repetição baseada em inversão de bit) pode ser mostrada como a seguir e na figura 5.
[00067] Em um exemplo, assumindo que Νχ = 16, Μχ = 12 e Δμ = 6, pode haver 4 (Νχ-Μχ = 4) bits a serem perfurados para obter o primeiro bloco de código de transmissão Ci, o padrão de perfuração é a inversão de bits dos últimos (Νχ-Μχ) índices, por exemplo, P=[15(1111), 7(0111), 11(1011), 3(0011)] = [BitRev (Νχ-l), BitRev (Νχ-2), ..., BitRev(Νχ-Μχ)]. Em um aspecto, para selecionar Δμ bits repetidos para a segunda TX (por exemplo, bloco 514), perfuração de bits codificados (Μχ-ΔΜ) adicionais com os índices, P' = [(13(1101), 5(0101), 9(1001), 1(0001),
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33/43
14(1110), 6(0110)] e, portanto, os bits codificados em indices R=[0(0000), 8(10000), 4(0100), 12(1100), 2(0010), 10(1010)] = [BitRev(O), ..., BitRev(ÁM-2, BitRev(ΔΜ-1)] .
[00068] Com referência à figura 6, em um aspecto operacional, um UE como UE 12 e/ou UE 14 (figura 1), ou uma estação base (por exemplo, um gNB) como entidade de rede 20 (figura 1) pode executar um aspecto de um método 600 para transmissão(ões) HARQ híbrida(s) ou retransmissão(ões) em um sistema de comunicação sem fio (por exemplo, 5G NR). Por exemplo, um ou mais dos processadores 103, memória 130, modem 108, transceptor 106, componente de gerenciamento de HARQ 40, componente de codificação 442, componente de geração de palavra-código 44, e/ou o componente de determinação de comprimento de bloco de código 48, podem ser configurados para executar aspectos do método 600.
[00069] Em um aspecto, no bloco 602, o método 600 pode incluir gerar uma primeira palavra-código com base em um primeiro comprimento de bloco de código. Em um aspecto, por exemplo, o componente de gerenciamento de HARQ 40, o componente de codificação 42, o componente de geração de palavra-código 44, e/ou o componente de determinação de comprimento de bloco de código 48, podem ser configurados para gerar uma primeira palavra-código com base em um primeiro comprimento de bloco de código.
[00070] Em um aspecto, no bloco 604, o método 600 pode incluir transmitir um primeiro sinal usando a primeira palavra-código. Em um aspecto, por exemplo, o transceptor 106 e/ou o componente de gerenciamento de HARQ 40 podem ser configurados para transmitir um primeiro sinal
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34/43 usando a primeira palavra-código.
[00071] Em um aspecto, no bloco 606, o método 600 pode incluir gerar uma segunda palavra-código com informação de redundância incrementai com base em um segundo comprimento de bloco de código. Em um aspecto, por exemplo, o componente de gerenciamento de HARQ 40, o componente de codificação 42, o componente de geração de palavra-código 44, e/ou o componente de determinação de comprimento de bloco de código 48, podem ser configurados para gerar uma segunda palavra-código (por exemplo, uma palavra-código de redundância incrementai) com informação de redundância incrementai com base em um segundo comprimento de bloco de código.
[00072] Em um aspecto, no bloco 608, o método 600 pode incluir gerar uma terceira palavra-código com repetição de pelo menos uma porção da primeira palavracódigo com base em um terceiro comprimento de bloco de código. Em um aspecto, por exemplo, o componente de gerenciamento de HARQ 40, o componente de codificação 42, o componente de geração de palavra-código 44 e/ou o componente de determinação de comprimento de bloco de código 48, podem ser configurados para gerar uma terceira palavra-código (por exemplo, uma palavra-código de combinação de chase) com repetição de pelo menos uma porção da primeira palavra-código com base no terceiro comprimento de bloco de código.
[00073] Em um aspecto, no bloco 610, o método 600 pode incluir transmitir um segundo sinal usando pelo menos a segunda palavra-código da terceira palavra-código. Em um aspecto, por exemplo, o transceptor 106 e/ou o
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35/43 componente de gerenciamento de HARQ 40 podem ser configurados para transmitir um segundo sinal usando pelo menos a segunda palavra-código ou a terceira palavra-código ou ambas.
[00074] Em alguns aspectos, por exemplo, o
método 600 pode ser implementado por um aparelho para
comunicação sem fio usando HARQ, e o aparelho pode
compreender uma memória configurada para armazenar
instruções, e pelo menos um processador acoplado de modo
comunicativo com a memória, pelo menos um processador é
configurado para executar as instruções para gerar uma primeira palavra-código com base em um primeiro comprimento de bloco de código, gerar uma segunda palavra-código com informação de redundância incrementai com base em um segundo comprimento de bloco de código e gerar uma terceira palavra-código com repetição de pelo menos uma porção da primeira palavra-código com base em um terceiro comprimento de bloco de código. O aparelho pode compreender ainda um transmissor acoplado de modo comunicativo a pelo menos um processador e configurado para transmitir um primeiro sinal usando a primeira palavra-código, e transmitir um segundo sinal usando pelo menos a segunda palavra-código ou a terceira palavra-código.
[00075] Em um aspecto do método 600 ou aparelho discutido acima, pelo menos uma da primeira palavra-código, segunda palavra-código, ou terceira palavra-código usa códigos polares.
[00076] Em outro aspecto do método 600 ou aparelho discutido acima, o transmissor pode ser configurado para transmitir o primeiro sinal e o segundo
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36/43 sinal através de um canal de dados para URLLC.
[00077] Em um aspecto do método 600 ou aparelho discutido acima, a segunda palavra-código é uma palavracódigo de redundância incrementai e a terceira palavracódigo é uma palavra-código de combinação de chase.
[00078] Em um aspecto do método 600 ou aparelho discutido acima, pelo menos um processador é configurado para executar instruções adicionais para repetir a primeira palavra-código com o terceiro comprimento de bloco de código.
[00079] Em um aspecto do método 600 ou aparelho discutido acima, pelo menos um processador é configurado para executar instruções adicionais para perfuração de inversão de bit da primeira palavra-código para o terceiro comprimento de bloco de código.
[00080] Em um aspecto do método 600 ou aparelho discutido acima, o segundo comprimento de bloco de código é um múltiplo inteiro do primeiro comprimento de bloco de código, e o terceiro comprimento de bloco de código não é maior que o primeiro comprimento de bloco de código.
[00081] Em um aspecto do método 600 ou aparelho discutido acima, pelo menos um processador é configurado para executar instruções adicionais para determinar um quarto comprimento de bloco de código para transmitir o segundo sinal, e o transmissor é adicionalmente configurado para transmitir o segundo sinal usando uma palavra-código hibrida em resposta a uma determinação de que o quarto comprimento de bloco de código não é um múltiplo inteiro do primeiro comprimento de bloco de código, e a palavra-código hibrida pode incluir pelo menos a segunda palavra-código e
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37/43 a terceira palavra-código.
[00082] Com referência à figura 7, em um aspecto operacional, um UE como UE 12 e/ou UE 14 (figura 1), ou uma estação base (por exemplo, um gNB) como entidade de rede 20 (figura 1) pode executar um aspecto de um método 700 para comunicação sem fio usando palavra(s)-código(s) híbrida(s) para transmissões HARQ em um sistema de comunicação sem fio (por exemplo, 5G NR). Por exemplo, um ou mais dos processadores 103, memória 130, modem 108, transceptor 106, o componente de gerenciamento de HARQ 40, o componente de geração de palavra-código 44, o componente de decodificação 46, e/ou o componente de determinação de comprimento de bloco de código 48, pode ser configurado para executar aspectos do método 700.
[00083] Em um aspecto, no bloco 702, o método 700 pode incluir receber um primeiro sinal usando uma primeira palavra-código baseada em um primeiro comprimento de bloco de código. Em um aspecto, por exemplo, o transceptor 106 e/ou o componente de gerenciamento de HARQ 40 podem ser configurados para receber um primeiro sinal usando uma primeira palavra-código baseada em um primeiro comprimento de bloco de código.
[00084] Em um aspecto, no bloco 704, o método 700 pode incluir receber um segundo sinal usando pelo menos uma segunda palavra-código ou uma terceira palavra-código. Em um aspecto, por exemplo, o transceptor 106 e/ou componente de gerenciamento de HARQ 40 podem ser configurados para receber um segundo sinal usando pelo menos uma segunda palavra-código (por exemplo, uma palavracódigo de redundância incrementai) ou uma terceira palavra
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38/43 código (por exemplo, uma palavra-código de combinação de chase).
[00085] Em um aspecto, no bloco 706, o método 700 pode incluir determinar um segundo comprimento de bloco de código para o segundo sinal. Em um aspecto, por exemplo, o componente de gerenciamento de HARQ 40 e/ou o componente de determinação de comprimento e bloco de código 48 pode ser configurado para determinar o comprimento de bloco de código para o segundo sinal.
[00086] Em um aspecto, no bloco 708, o método 700 pode incluir determinar se o segundo sinal usando a segunda palavra-código, a terceira palavra-código, ou uma palavra-código hibrida incluindo a segunda palavra-código e a terceira palavra-código, com base na determinação de se o segundo comprimento de bloco de código para o segundo sinal é um múltiplo inteiro do primeiro comprimento de bloco de código para o primeiro sinal. Em um aspecto, por exemplo, o componente de gerenciamento de HARQ 40 e/ou o componente de determinação de comprimento de bloco de código 48, podem ser configurados para determinar se o segundo sinal usando a segunda palavra-código, a terceira palavra-código, ou uma palavra-código hibrida incluindo a segunda palavra-código e a terceira palavra-código, com base na determinação de se o segundo comprimento de bloco de código para o segundo sinal é um múltiplo inteiro do primeiro comprimento de bloco de código para o primeiro sinal.
[00087] Em um aspecto, no bloco 710, o método 700 pode incluir decodificar o segundo sinal com base na palavra-código determinada usada no segundo sinal. Em um aspecto, por exemplo, o componente de gerenciamento de HARQ
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39/43 e/ou o componente de decodificação 46, podem ser configurados para decodificar o segundo sinal com base na palavra-código determinada usada no segundo sinal.
[00088] Em alguns aspectos, por exemplo , O
método 700 pode ser implementado por um aparelho para
comunicação sem fio usando HARQ, e o aparelho pode
compreender um receptor configurado para receber um
primeiro sinal usando uma primeira palavra-código com base em um primeiro comprimento de bloco de código, e um segundo sinal usando pelo menos uma segunda palavra-código ou uma terceira palavra-código. Além disso, o aparelho pode compreender uma memória configurada para armazenar instruções e pelo menos um processador acoplado de modo comunicativo com a memória e o receptor. Em um exemplo, pelo menos um processador é configurado para executar as instruções para determinar um segundo comprimento de bloco de código para o segundo sinal; determinar se o segundo sinal usando a segunda palavra-código, a terceira palavracódigo, ou uma palavra-código híbrida incluindo a segunda palavra-código e a terceira palavra-código, com base na determinação de se o segundo comprimento de bloco de código para o segundo sinal é um múltiplo inteiro do primeiro comprimento de bloco e código para o primeiro sinal; e decodificar o segundo sinal com base na palavra-código determinada usada no segundo sinal.
[00089] Em um aspecto do método 700 ou o aparelho discutido acima, pelo menos uma da primeira palavra-código, segunda palavra-código, ou terceira palavra-código usa códigos polares.
[00090] Em outro aspecto do método 700 ou
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40/43 aparelho discutido acima, o receptor é adicionalmente configurado para receber o primeiro sinal e o segundo sinal através de um canal de dados para URLLC.
[00091] Em um aspecto do método 700 ou aparelho discutido acima, a segunda palavra-código é uma palavracódigo de redundância incrementai, e a terceira palavracódigo é uma palavra-código de combinação de chase.
[00092] Em outro aspecto do método 700 ou aparelho discutido acima, pelo menos um processador é configurado para executar instruções adicionais para determinar se o segundo sinal usa pelo menos a terceira palavra-código com base em pelo menos uma de razões de probabilidade-log recebidas (LLRs) da primeira palavracódigo, ou uma matriz de decodificação de lista de código polar da primeira palavra-código.
[00093] Em um aspecto do método 700 ou aparelho discutido acima, um transmissor acoplado de modo comunicativo com pelo menos um processador pode ser configurado para transmitir uma realimentação de HARQ para a primeira palavra-código em resposta a uma determinação de que a terceira palavra-código é usada para transmitir o segundo sinal. Em um exemplo, a realimentação de HARQ indica um fator de escalonamento de bloco de código usado para a segunda palavra-código.
[00094] Vários aspectos de um sistema de telecomunicação foram apresentados com referência a um LTE/LTE-A ou um sistema de comunicação 5G NR. Como aqueles versados na técnica prontamente reconhecerão vários aspectos descritos do inicio ao fim dessa revelação podem ser estendidos para outros sistemas de telecomunicação,
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41/43 arquiteturas de rede e padrões de comunicação.
[00095] Como exemplo, vários aspectos podem ser estendidos para outros sistemas de comunicação como Acesso de Pacote downlink de alta velocidade (HSDPA), Acesso de Pacote uplink de alta velocidade (HSUPA), Acesso de pacote de alta velocidade Plus (HSPA+) e TD-CDMA. Vários aspectos podem ser também estendidos a sistemas empregando Evolução de longo prazo (LTE) (em FDD, TDD ou ambos os modos) , LTEAvançado (LTE-A) (em FDD, TDD ou ambos os modos), CDMA2000, Dados de evolução otimizados (EV-DO), Banda larga ultra móvel (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Banda Ultra larga (UWB), Bluetooth, e/ou outros sistemas adequados. O padrão de telecomunicação efetivo, arquitetura de rede, e/ou padrão de comunicação empregado dependerão da aplicação específica e das limitações de design gerais impostas sobre o sistema.
[00096] Entende-se que a ordem ou hierarquia específica de blocos nos processos / fluxogramas revelados é como ilustração de abordagens exemplificadoras. Com base nas preferências de design, entende-se que a ordem ou hierarquia específica de blocos nos processos /fluxogramas pode ser reorganizada. Além disso, alguns blocos podem ser combinados ou omitidos. As reivindicações de método em anexo apresentam elementos dos vários blocos em uma ordem de amostra, e não pretendem ser limitadas à ordem ou hierarquia específica apresentada.
[00097] A descrição anterior é fornecida para permitir que qualquer pessoa versada na técnica ponha em prática os vários aspectos descritos aqui. Várias modificações nesses aspectos serão prontamente evidentes
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42/43 para aqueles versados na técnica e os princípios genéricos definidos aqui podem ser aplicados a outros aspectos. Desse modo, as reivindicações não pretendem ser limitadas aos aspectos mostrados aqui, porém devem ser acordadas o escopo total compatível com as reivindicações de linguagem, em que a referência a um elemento no singular não pretende significar um e somente um a menos que especificamente assim mencionado, porém ao invés um ou mais. A palavra exemplar é usada aqui para significar servir como exemplo, instância ou ilustração. Qualquer aspecto descrito aqui como exemplar não deve ser necessariamente interpretado como preferido ou vantajoso em relação a outros aspectos. A menos que especificamente mencionado de outro modo, o termo algum se refere a um ou mais. Combinações como pelo menos um entre A, B ou C, um ou mais de A, B ou C, pelo menos um de A, B e C, um ou mais de A, Be C, e A, B, C ou qualquer combinação dos mesmos incluem qualquer combinação de A, B, e/ou C e podem incluir múltiplos de A, múltiplos de B ou múltiplos de C. Especificamente, combinações como pelo menos um de A, B ou C, um ou mais de A, B ou C, pelo menos um de A, B e C, um ou mais de A, B e C e A, B, C ou qualquer combinação dos mesmos podem ser A somente, B somente, C somente, A e B, A e C, B e C ou A e B e C, onde quaisquer tais combinações podem conter um ou mais membro ou membros de A, B ou C. Além disso, nada revelado aqui pretende ser dedicado ao público independente de se tal revelação é explicitamente mencionada nas reivindicações. As palavras módulo, mecanismo, elemento, dispositivo e similar podem não ser um substituto para a palavra meio. Como
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43/43 tal, nenhum elemento de reivindicação deve ser interpretado como um meio mais função a menos que o elemento seja expressamente mencionado usando a frase meio para.

Claims (8)

REIVINDICAÇÕES
1. Método de comunicação sem fio usando solicitação de repetição automática híbrida (HARQ) compreendendo:
Gerar uma primeira palavra-código baseada em um primeiro comprimento de bloco de código;
Transmitir um primeiro sinal usando a primeira palavra-código;
Gerar uma segunda palavra-código com informação de redundância incrementai baseada em um segundo comprimento de bloco de código;
Gerar uma primeira palavra-código com repetição de pelo menos uma porção da primeira palavra-código com base em um terceiro comprimento de bloco de código; e
Transmitir um segundo sinal usando pelo menos a segunda palavra-código ou a terceira palavra-código.
2/8 repetir a primeira palavra-código com o terceiro comprimento de bloco de código.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que pelo menos uma da primeira palavra-código, segunda palavra-código ou terceira palavra-código usa códigos polares.
3/8
10. Aparelho para comunicação sem fio usando solicitação de repetição automática híbrida (HARQ), compreendendo:
Meio para gerar uma primeira palavra-código baseada em um primeiro comprimento de bloco de código;
Meio para transmitir um primeiro sinal usando a primeira palavra-código;
Meio para gerar uma segunda palavra-código com informação de redundância incrementai baseada em um segundo comprimento de bloco de código;
Meio para gerar uma primeira palavra-código com repetição de pelo menos uma porção da primeira palavracódigo com base em um terceiro comprimento de bloco de código; e
Meio para transmitir um segundo sinal usando pelo menos a segunda palavra-código ou a terceira palavracódigo .
11. Aparelho, de acordo com a reivindicação 10, em que pelo menos uma da primeira palavra-código, segunda palavra-código ou terceira palavra-código usa códigos polares.
12. Aparelho, de acordo com a reivindicação 10, em que o primeiro sinal e o segundo sinal são transmitidos através de um canal de dados para comunicação de latência baixa ultra confiável (URLLC).
13. Aparelho, de acordo com a reivindicação 10, em que a segunda palavra-código é uma palavra-código de redundância incrementai e a terceira palavra-código é uma palavra-código de combinação chase.
14. Aparelho, de acordo com a reivindicação 10,
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3. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o primeiro sinal e o segundo sinal são transmitidos através de um canal de dados para comunicação de latência baixa ultra confiável (URLLC).
4/8 em que o meio para geração da terceira palavra-código compreende: meio para repetir a primeira palavra-código com o terceiro comprimento de bloco de código.
15. Aparelho, de acordo com a reivindicação 10, em que o meio para geração da terceira palavra-código compreende: meio para perfuração inversa de bit da primeira palavra-código para o terceiro comprimento de bloco de código.
16. Aparelho, de acordo com a reivindicação 10, em que o segundo comprimento de bloco de código é um múltiplo inteiro do primeiro comprimento de bloco de código e terceiro comprimento de bloco de código e o terceiro comprimento de bloco de código não é maior que o primeiro comprimento de bloco de código.
17. Aparelho, de acordo com a reivindicação 10, compreendendo ainda:
Meio para determinar um quarto comprimento de bloco de código para transmitir o segundo sinal; e
Meio para transmitir o segundo sinal usando uma palavra-código hibrida em resposta a uma determinação de que o quarto comprimento de bloco de código não é um múltiplo inteiro do primeiro comprimento de bloco de código, em que a palavra-código hibrida inclui pelo menos a segunda palavra-código e a terceira palavra-código.
18. Aparelho, de acordo com a reivindicação 10, compreendendo ainda:
Meio para receber uma realimentação de HARQ para a primeira palavra-código; e
Meio para transmitir o segundo sinal usando uma palavra-código hibrida com base na realimentação de HARQ,
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4. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que a segunda palavra-código é uma palavra-código de redundância incrementai e a terceira palavra-código é uma palavra-código de combinação chase.
5/8 em que a palavra-código híbrida inclui pelo menos uma segunda palavra-código e a terceira palavra-código.
19. Método de comunicação sem fio usando solicitação de repetição automática híbrida (HARQ), compreendendo:
Receber um primeiro sinal usando uma primeira palavra-código baseado em um primeiro comprimento de bloco de código,
Recber um segundo sinal usando pelo menos uma segunda palavra-código ou uma terceira palavra-código,
Determinar um segundo comprimento de bloco de código para o segundo sinal;
Determinar se o segundo sinal usando a segunda palavra-código, a terceira palavra-código, ou uma palavracódigo hibrida incluindo a segunda palavra-código e a terceira palavra-código, com base na determinação de se o segundo comprimento de bloco de código para o segundo sinal é um múltiplo inteiro do primeiro comprimento de bloco de código para o primeiro sinal; e
Decodificar o segundo sinal com base na palavracódigo determinada usada no segundo sinal.
20. Método, de acordo com a reivindicação 19, em que pelo menos uma da primeira palavra-código, segunda palavra-código ou terceira palavra-código usa códigos polares.
21. Método, de acordo com a reivindicação 19, em que o primeiro sinal e o segundo sinal são recebidos através de um canal de dados para comunicação de latência baixa ultra confiável (URLLC).
22. Método, de acordo com a reivindicação 19, em
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5. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que a geração da terceira palavra-código compreende:
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6/8 que a segunda palavra-código é uma palavra-código de redundância incrementai e a terceira palavra-código é uma palavra-código de combinação chase.
23. Método, de acordo com a reivindicação 19, compreendendo ainda:
Determinar se o segundo sinal usa pelo menos a terceira palavra-código com base em pelo menos uma das razões de probabilidade log recebidas (LLRs) da primeira palavra-código, ou uma matriz de decodificação de lista de código polar da primeira palavra-código.
24. Método, de acordo com a reivindicação 19, compreendendo ainda:
Transmitir uma realimentação de HARQ para a primeira palavra-código em resposta a uma determinação de que a terceira palavra-código é usada para transmitir o segundo sinal.
25. Método, de acordo com a reivindicação 24, em
que a realimentação de HARQ indica um fator de escalonamento de bloco de código usado para a segunda palavra-código. 26. Aparelho para comunicação sem fio usando solicitação de repetição automática hibrida (HARQ), compreendendo: Meio para receber um primeiro sinal usando uma
primeira palavra-código baseado em um primeiro comprimento de bloco de código,
Meio para receber um segundo sinal usando pelo menos uma segunda palavra-código ou uma terceira palavracódigo,
Meio para determinar um segundo comprimento de
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6. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que a geração da terceira palavra-código compreende: perfuração inversa de bit da primeira palavra-código para o terceiro comprimento de bloco de código.
7/8 bloco de código para o segundo sinal;
Meio para determinar se o segundo sinal usando a segunda palavra-código, a terceira palavra-código, ou uma palavra-código hibrida incluindo a segunda palavra-código e a terceira palavra-código, com base na determinação de se o segundo comprimento de bloco de código para o segundo sinal é um múltiplo inteiro do primeiro comprimento de bloco de código para o primeiro sinal; e
Meio para decodificar o segundo sinal com base na palavra-código determinada usada no segundo sinal.
27. Aparelho, de acordo com a reivindicação 26, em que pelo menos uma da primeira palavra-código, segunda palavra-código ou terceira palavra-código usa códigos polares e em que a segunda palavra-código é uma palavracódigo de redundância incrementai e a terceira palavracódigo é uma palavra-código de combinação chase.
28. Aparelho, de acordo com a reivindicação 26, em que o primeiro sinal e o segundo sinal são recebidos através de um canal de dados para comunicação de latência baixa ultra confiável (URLLC).
29. Aparelho, de acordo com a reivindicação 26, compreendendo ainda:
Meio para determinar se o segundo sinal usa pelo menos a terceira palavra-código com base em pelo menos uma das razões de probabilidade log recebidas (LLRs) da primeira palavra-código, ou uma matriz de decodificação de lista de código polar da primeira palavra-código.
30. Aparelho, de acordo com a reivindicação 26, compreendendo ainda:
Meio para transmitir uma realimentação de HARQ
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7. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o segundo comprimento de bloco de código é um múltiplo inteiro do primeiro comprimento de bloco de código e terceiro comprimento de bloco de código e o terceiro comprimento de bloco de código não é maior que o primeiro comprimento de bloco de código.
8. Método, de acordo com a reivindicação 1, compreendendo ainda:
Determinar um quarto comprimento de bloco de código para transmitir o segundo sinal; e
Transmitir o segundo sinal usando uma palavracódigo híbrida em resposta a uma determinação de que o quarto comprimento de bloco de código não é um múltiplo inteiro do primeiro comprimento de bloco de código, em que a palavra-código híbrida inclui pelo menos a segunda palavra-código e a terceira palavra-código.
9. Método, de acordo com a reivindicação 1, compreendendo ainda:
Receber uma realimentação de HARQ para a primeira palavra-código; e
Transmitir o segundo sinal usando uma palavracódigo híbrida com base na realimentação de HARQ, em que a palavra-código híbrida inclui pelo menos uma segunda palavra-código e a terceira palavra-código.
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8/8 para a primeira palavra-código em resposta a uma determinação de que a terceira palavra-código é usada para transmitir o segundo sinal, em que a realimentação HARQ indica um fator de escalonamento de bloco de código usado para a segunda palavra-código.
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