Abstract:
Methods, systems, and devices are described for wireless communications at a wireless device. A wireless device may adaptively select a parity check matrix to increase the reliability of signal transmission by adapting to different channel statistics and channel types (e.g., erasure channels, channels with additive white Gaussian noise, and channels with discrete or continuous alphabets). For example, polarization codes (i.e., codes based on rows of a polarization matrix) may be used to construct parity check matrices on-the-fly given an estimation of dynamic channel conditions or diverse channel structures. The channel may be decomposed into polarized sub-channels corresponding to the polarization codes, and mutual information profiles may be determined for each of the polarized sub-channels. The parity check matrix corresponding to the polarization codes may be constructed based on the mutual information profile of all polarized sub-channels. The wireless device may encode or decode data based on the constructed parity check matrix.
Abstract:
Various aspects of the present disclosure provide for methods, apparatus, and computer software for enabling a single media access control (MAC) layer to control a variety of physical (PHY) layers or entities for multiplexing signals corresponding to each of the PHY layers over an air interface. Here, the MAC layer may include a resource manager configured to determine a time-frequency resource allocation within the air interface for communication with one or more subordinate entities utilizing each of the PHY layers. In this way, The MAC entity may provide dynamic control over the allocation of time-frequency resources within a given resource group, which may include transmission time intervals (TTIs) having multiple time scales.
Abstract:
Apparatuses and methods for performing asynchronous multicarrier communications are provided. One such method involves generating, at a first wireless device, a waveform including one or more carriers, shaping the waveform to reduce interference between the waveform and adjacent waveforms, and transmitting, on a spectrum, the shaped waveform asynchronously.
Abstract:
Systems and techniques are disclosed to reduce pilot overhead by providing common reference signals coded with cover codes that are orthogonal in time and frequency domains. Common reference signals that are coded by cover codes orthogonal in both domains can be de-spread in both the time and frequency domains for improved resolution and larger pull-in windows. Semi-uniform pilot spacing in both the frequency and time domains can be utilized. In time domain, a first pilot symbol pair is spaced by a first time interval and a second pilot symbol pair is spaced by a second time interval from the first pair, the second interval being greater than the first. In frequency domain, a first set of pilot symbols is densely placed in a selected frequency band and a second set of pilot symbols is sparsely placed surrounding and including the selected frequency band.
Abstract:
Systems and techniques are disclosed to enhance the efficiency of available bandwidth between UEs and base stations. A UE transmits a sounding reference signal to the base station, which characterizes the uplink channel based on the SRS received and, using reciprocity, applies the channel characterization for the downlink channel. The base station may form the beam to the UE based on the uplink channel information obtained from the SRS. As the downlink channel changes the base station needs updated information to maintain its beamforming, meaning it needs a new SRS. Transmission of the SRS takes resources; to minimize this, the UE or the base station can determine a period during which the downlink channel will predictably remain coherent and set up a schedule for sending SRS. Alternatively, the UE or the base station can determine on demand that the channel is losing coherence and initiate an on demand SRS.
Abstract:
A wireless network may provide system information by either a fixed periodic broadcast or broad-beam transmission or in response to a request by a user equipment (UE). The wireless network may broadcast (or broad-beam transmit) a signal that indicates to the UEs within a cell or zone coverage area that system information is to be transmitted on a fixed periodic schedule or in response to a request sent by one or more UEs.
Abstract:
Aspectos de la presente divulgación permiten el emparejamiento de una portadora inter-banda con una portadora de duplexión por división de tiempo (TDD); si la banda emparejada es una banda de duplexión por división de frecuencia (FDD), entonces estaciones base y dispositivos móviles pueden transmitir y recibir canales de control delgados adicionales en las portadoras FDD para permitir operaciones dúplex completo; si la banda emparejada es una banda TDD, entonces una portadora conjugada o inversa puede ser utilizada de manera que se logre el dúplex completo o una aproximación cercana al mismo; con la introducción de un canal emparejado y canales de control rápido, se puede lograr una rápida conmutación de enlace ascendente/enlace descendente para portadoras TDD de manera eficiente y efectiva; también se reclaman y describen otros aspectos, modalidades y características.
Abstract:
Techniques are described for wireless communication. A method for wireless communication at a user equipment (UE) includes identifying, while the UE is in a connected mode with a network, a radio resource configuration of the UE, selecting a dedicated set of resources for the UE or a common set of resources for a plurality of UEs based at least in part on the identified radio resource configuration, and transmitting a pilot signal to the network using the selected set of resources. Methods for wireless communication at a network access device and a network access device controller are also described.
Abstract:
Un procedimiento operativo en una entidad subordinada para la comunicación inalámbrica sobre una portadora dúplex por división de tiempo, TDD, comprendiendo el procedimiento: transmitir (902) una ráfaga de enlace ascendente (506, 518) que comprende información de enlace ascendente dentro de una subtrama centrada en el enlace descendente (504) en la portadora TDD, en el que la información de enlace ascendente en la ráfaga de enlace ascendente (506, 518) comprende: un primer símbolo que comprende una señal de referencia de sondeo, SRS, (604) configurada para posibilitar el sondeo de la portadora TDD; y un segundo símbolo que comprende bits de información (602) y una señal de referencia de desmodulación, DM-RS, (606), en el que la DM-RS (606) se configura para posibilitar la desmodulación de los bits de información (602) transportados dentro del segundo símbolo.
Abstract:
Un procedimiento realizado en una entidad de programación, para la comunicación inalámbrica a través de una interfaz aérea, comprendiendo el procedimiento: segmentar (1308) un grupo de recursos en una pluralidad de regiones, que incluye una primera región que comprende recursos de frecuencia de tiempo para el acceso al canal asincrónico y una segunda región que comprende recursos de frecuencia de tiempo para el acceso al canal sincrónico, comprendiendo el grupo de recursos un conjunto de recursos de frecuencias de tiempo disponibles para la comunicación inalámbrica a través de la interfaz aérea; determinar una asignación de recursos de frecuencia de tiempo dentro de la interfaz aérea para la comunicación con una o más entidades subordinadas al usar cada una de una pluralidad de entidades de comunicación física en la entidad de programación; controlar cada una de la pluralidad de entidades de comunicación física para multiplexar señales correspondientes a cada una de la pluralidad de entidades de comunicación física, respectivamente, que incluye una primera entidad de comunicación física configurada para la comunicación inalámbrica en la primera región para acceso al canal sincrónico y una segunda entidad de comunicación física configurada para la comunicación inalámbrica en la segunda región para el acceso al canal asincrónico, en el que la primera entidad de comunicación física es diferente de la segunda entidad de comunicación física; y transmitir (1310) un mensaje de señalización a una o más entidades subordinadas, el mensaje de señalización configurado para indicar la asignación de recursos de frecuencia de tiempo dentro de la interfaz aérea, en el que una entidad subordinada es un nodo o dispositivo que recibe información de control de programación.