Non-quadrature-phase-shift-keying elements of a precoder

Incorporating non-QPSK elements into the precoder codebook addresses the limitations of QPSK-based systems, enhancing beamforming gains and improving throughput and spectral efficiency in MIMO uplink communications.

WO2025050338A9PCT designated stage expired Publication Date: 2026-03-19QUALCOMM INC +4
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-09-07
Publication Date
2026-03-19

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems using quadrature phase shift keying (QPSK) elements in precoder weight values for MIMO communications have limited beamforming gains and discrete transmission parameters, leading to reduced throughput and spectral efficiency in uplink communications.

Method used

Incorporating non-quadrature phase shift keying (non-QPSK) elements into the precoder codebook to increase the number of candidate precoders, allowing for higher resolution and beamforming gains in uplink communications.

Benefits of technology

Enhances beamforming gains and conserves power resources by increasing the resolution of precoding, thereby improving throughput and spectral efficiency in MIMO uplink communications.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023117401_19032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2023117401_19032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a network node and a UE may use a precoding codebook that includes non-quadrature-phase-shift-keying (non-QPSK) elements within at least one precoder. In some aspects, the precoding codebook may include only non-QPSK elements, QPSK elements and non-QPSK elements, only non-QPSK precoders, or non-QPSK precoders and QPSK precoders. In some aspects, different ranks may use different combinations of QPSK elements and / or non-QPSK elements, and / or may include different combinations of QPSK precoders and / or non-QPSK precoders.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

NON-QUADRATURE-PHASE-SHIFT-KEYING ELEMENTS OF A PRECODER

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically, to techniques and apparatuses for non-quadrature-phase-shift-keying (non-QPSK) elements of a precoder.BACKGROUND

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (for example, bandwidth or transmit power) . Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems, and Long Term Evolution (LTE) . LTE / LTE-Advanced is a set of enhancements to the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) mobile standard promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) .

[0004] The above multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different user equipments (UEs) to communicate on a municipal, national, regional, or global level. New Radio (NR) , which may be referred to as 5G, is a set of enhancements to the LTE mobile standard promulgated by the 3GPP. NR is designed to better support mobile broadband internet access by improving spectral efficiency, lowering costs, improving services, making use of new spectrum, and better integrating with other open standards using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) (CP-OFDM) on the downlink, using CP-OFDM or single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) (also known as discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) ) on the uplink, as well as supporting beamforming, multiple-input multiple-output (MIMO) antenna technology, and carrier aggregation. As the demand for mobile  broadband access continues to increase, further improvements in LTE, NR, and other radio access technologies remain useful.

[0005] In some networks, a UE may be configured to support MIMO communications with a network node. The MIMO communications may include uplink communications where the UE transmits one or more layers (for example, in association with a configured rank of the uplink communications) via multiple ports of the UE, resulting in multiple transmission paths (for example, spatial layers) of the communication. In this way, the UE may transmit an uplink communication having multiple layers using the same time-frequency resources, which may increase throughput and spectral efficiency of the uplink communication.

[0006] To identify the multiple transmission paths, the network node may transmit an indication (for example, a transmission precoding matrix index (TPMI) ) of a precoder associated with a set of precoder weight values to apply to signals before transmission by a set of antenna elements. The UE may apply the set of precoder weight values for a subsequent communication, which may cause the UE to transmit the subsequent communication along the multiple transmission paths. For example, the weight values may include a two-dimensional matrix of weight values, where a first dimension includes a first set of weight values associated with a first data stream (for example, a layer of the communication) and a second set of weight values associated with a second data stream. A second dimension may include a set of weights applied to different antenna elements.SUMMARY

[0007] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed at a user equipment (UE) . The method may include receiving an indication of a transmission precoding matrix index (TPMI) that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-quadrature-phase-shift-keying (non-QPSK) element. The method may include transmitting a communication in association with the selected precoder.

[0008] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed at a network node. The method may include transmitting an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder  weight values including at least one non-QPSK element. The method may include receiving a communication in association with the selected precoder.

[0009] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a UE. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to cause the UE to receive an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-QPSK element. The one or more processors may be configured to cause the UE transmit a communication in association with the selected precoder.

[0010] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a network node. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to cause the network node to transmit an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-QPSK element. The one or more processors may be configured to cause the network node to receive a communication in association with the selected precoder.

[0011] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE that, when executed at a UE may cause the UE to receive an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-QPSK element. The set of instructions, when executed by one or more processors of the one or more instructions that, when executed at a UE, may cause the one or more instructions that, when executed at a UE to transmit a communication in association with the selected precoder.

[0012] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a one or more instructions that, when executed at a network node. The set of instructions, when executed by one or more processors of the one or more instructions that, when executed at a network node, may cause the one or more instructions that, when executed at a network node to transmit an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of  candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-QPSK element. The set of instructions, when executed by one or more processors of the one or more instructions that, when executed at a network node, may cause the one or more instructions that, when executed at a network node to receive a communication in association with the selected precoder.

[0013] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-QPSK element. The apparatus may include means for transmitting a communication in association with the selected precoder.

[0014] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-QPSK element. The apparatus may include means for receiving a communication in association with the selected precoder.

[0015] Aspects generally include a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, or processing system as substantially described with reference to and as illustrated by the drawings and specification.

[0016] The foregoing has outlined rather broadly the features and technical advantages of examples in accordance with the disclosure in order that the detailed description that follows may be better understood. Additional features and advantages will be described hereinafter. The conception and specific examples disclosed may be readily utilized as a basis for modifying or designing other structures for carrying out the same purposes of the present disclosure. Such equivalent constructions do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the concepts disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying figures. Each of the figures is provided for the purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0017] So that the above-recited features of the present disclosure can be understood in detail, a more particular description, briefly summarized above, may be had by reference to aspects, some of which are illustrated in the appended drawings. It is to be noted, however, that the appended drawings illustrate only some typical aspects of this disclosure and are therefore not to be considered limiting of its scope, for the description may admit to other equally effective aspects. The same reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0018] Figure 1 is a diagram illustrating an example of a wireless network.

[0019] Figure 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with a user equipment (UE) in a wireless network.

[0020] Figure 3 is a diagram illustrating an example of a codebook for a 4 transmission communication having a rank of 1.

[0021] Figure 4 is a diagram illustrating an example of a codebook for a 4 transmission communication having a rank of 2.

[0022] Figure 5 is a diagram of an example associated with non-quadrature-phase-shift-keying (QPSK) elements of a precoder.

[0023] Figure 6 is a flowchart illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE that supports non-QPSK elements of a precoder.

[0024] Figure 7 is a flowchart illustrating an example process performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node that supports non-QPSK elements of a precoder.

[0025] Figure 8 is a diagram of an example apparatus for wireless communication that supports non-QPSK elements of a precoder.

[0026] Figure 9 is a diagram of an example apparatus for wireless communication that supports non-QPSK elements of a precoder.DETAILED DESCRIPTION

[0027] Various aspects of the disclosure are described more fully hereinafter with reference to the accompanying drawings. This disclosure may, however, be embodied in many different forms and are not to be construed as limited to any specific structure or function presented throughout this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the  disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or combined with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any quantity of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method which is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to or other than the various aspects of the disclosure set forth herein. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0028] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various apparatuses and techniques. These apparatuses and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0029] The foregoing has outlined rather broadly the features and technical advantages of examples in accordance with the disclosure in order that the detailed description that follows may be better understood. Additional features and advantages will be described hereinafter. The conception and specific examples disclosed may be readily utilized as a basis for modifying or designing other structures for carrying out the same purposes of the present disclosure. Such equivalent constructions do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the concepts disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying figures. Each of the figures is provided for the purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims.

[0030] In some networks, a UE may be configured to support multiple-input multiple-output (MIMO) communications with a network node. The MIMO communications may include uplink communications where the UE transmits one or more layers (for example, in association with a configured rank of the uplink communications) via multiple ports of the UE, resulting in multiple transmission paths (for example, spatial layers) of the communication. In this way, the UE may transmit an uplink communication having  multiple layers using the same time-frequency resources, which may increase throughput and spectral efficiency of the uplink communication.

[0031] To identify the multiple transmission paths, the network node may transmit an indication (for example, a transmission precoding matrix index (TPMI) ) of a precoder associated with a set of precoder weight values to apply to signals before transmission by a set of antenna elements. The UE may apply the set of precoder weight values for a subsequent communication, which may cause the UE to transmit the subsequent communication along the multiple transmission paths. For example, the weight values may include a two-dimensional matrix of weight values, where a first dimension includes a first set of weight values associated with a first data stream (for example, a layer of the communication) and a second set of weight values associated with a second data stream. A second dimension may include a set of weights applied to different antenna elements.

[0032] The weight values may include values (for example, elements) selected from quadrature phase shift keying (QPSK) values. For example, each weight value may be selected from a set of candidate values that include {1, -1, j, -j} . However, candidates having weight values selected from the QPSK values may provide a limited number of discrete transmission parameters, such as a beamforming direction. In this way, beamforming may have limited gains for transmitting uplink communications.

[0033] Various aspects relate generally to a network node and a UE that use a precoding codebook that includes non-QPSK elements within at least one precoder. In some aspects, the precoding codebook may include only non-QPSK elements, QPSK elements and non-QPSK elements, only non-QPSK precoders, or non-QPSK precoders and QPSK precoders. In some aspects, different ranks may use different combinations of QPSK elements and / or non-QPSK elements, and / or may include different combinations of QPSK precoders and / or non-QPSK precoders.

[0034] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, the described techniques can be used to increase a number of candidate values of precoders of a precoder codebook. For example, by using non-QPSK elements in a precoder codebook, a number of codepoints (e.g., precoders) may not be capped, or may have a higher cap than a precoder codebook that uses only QPSK precoders. By using non-QPSK elements and QPSK elements in a precoder codebook, a precoder codebook may have even more candidate precoders. Additionally, the precoder codebook may be generated to include the QPSK precoders as initial candidate precoders, and then may fill  gaps with non-QPSK precoders. In this way, precoding may have increased resolution (for example, with increased resolution of codewords) in association with the codebook including a higher quantity of candidate precoders. Communicating with increased resolution of precoding may increase a beamforming gain and / or conserve power resources used to transmit and receive uplink communications

[0035] Figure 1 is a diagram illustrating an example of a wireless network. The wireless network 100 may be or may include elements of a 5G (for example, NR) network or a 4G (for example, Long Term Evolution (LTE) ) network, among other examples. The wireless network 100 may include one or more network nodes 110 (shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d) , a user equipment (UE) 120 or multiple UEs 120 (shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e) , or other network entities. A network node 110 is an entity that communicates with UEs 120. As shown, a network node 110 may include one or more network nodes. For example, a network node 110 may be an aggregated network node, meaning that the aggregated network node is configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node (for example, within a single device or unit) . As another example, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 is configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more nodes (such as one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) .

[0036] In some examples, a network node 110 is or includes a network node that communicates with UEs 120 via a radio access link, such as an radio unit (RU) . In some examples, a network node 110 is or includes a network node that communicates with other network nodes 110 via a fronthaul link or a midhaul link, such as a distributed unit (DU) . In some examples, a network node 110 is or includes a network node that communicates with other network nodes 110 via a midhaul link or a core network via a backhaul link, such as a CU. In some examples, a network node 110 (such as an aggregated network node 110 or a disaggregated network node 110) may include multiple network nodes, such as one or more RUs, one or more CUs, or one or more DUs. A network node 110 may include, for example, an NR network node, an LTE network node, a Node B, an eNB (for example, in 4G) , a gNB (for example, in 5G) , an access point, or a transmission reception point (TRP) , a DU, an RU, a CU, a mobility element of a network,  a core network node, a network element, a network equipment, and / or a RAN node. In some examples, the network nodes 110 may be interconnected to one another or to one or more other network nodes 110 in the wireless network 100 through various types of fronthaul, midhaul, or backhaul interfaces, such as a direct physical connection, an air interface, or a virtual network, using any suitable transport network.

[0037] Each network node 110 may provide communication coverage for a particular geographic area. In the Third Generation Partnership Project (3GPP) , the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or a network node subsystem serving this coverage area, depending on the context in which the term is used.

[0038] Anetwork node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscription. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node.

[0039] In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to an aggregated base station, a disaggregated base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, or one or more components thereof. For example, in some aspects, “base station” or “network node” may refer to a CU, a DU, an RU, a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , and / or a Non-Real Time (Non-RT) RIC. In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to one device configured to perform one or more functions, such as those described herein in connection with the network node 110. In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to a plurality of devices configured to perform the one or more functions. For example, in some distributed systems, each of a quantity of different devices (which may be located in the same geographic location or in different geographic locations) may be configured to perform at least a portion of a function, or to duplicate performance of at least a portion of the function, and the terms “base station” or “network node” may refer to any one or more of those different devices. In some aspects, the terms  “base station” or “network node” may refer to one or more virtual base stations or one or more virtual base station functions. For example, in some aspects, two or more base station functions may be instantiated on a single device. In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to one of the base station functions and not another. In this way, a single device may include more than one base station.

[0040] Anetwork controller 130 may couple to or communicate with a set of network nodes 110 and may provide coordination and control for these network nodes 110. The network controller 130 may communicate with the network nodes 110 via a backhaul communication link. The network nodes 110 may communicate with one another directly or indirectly via a wireless or wireline backhaul communication link. In some aspects, the network controller 130 may be a CU or a core network device, or the network controller 130 may include a CU or a core network device.

[0041] The wireless network 100 may include one or more relay stations. A relay station is an entity that can receive a transmission of data from an upstream station (for example, a network node 110 or a UE 120) and send a transmission of the data to a downstream station (for example, a UE 120 or a network node 110) . A relay station may be a UE 120 that can relay transmissions for other UEs 120. In the example shown in Figure 1, the network node 110d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 110a (for example, a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. A network node 110 that relays communications may be referred to as a relay station, a relay network node, or a relay.

[0042] The UEs 120 may be dispersed throughout the wireless network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may include, for example, an access terminal, a terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses (for example, an augmented reality (AR) , virtual reality (VR) , mixed reality, or extended reality (XR) headset) , a smart wristband, smart jewelry (for example, a smart ring or a smart bracelet) ) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, or a satellite radio) , a vehicular component or sensor, a smart meter / sensor, industrial  manufacturing equipment, a global positioning system device, a UE function of a network node, or any other suitable device that is configured to communicate via a wireless medium. Some UEs 120 (for example, UEs 102a and 120e) may communicate directly using one or more sidelink channels (for example, without a network node as an intermediary to communicate with one another) .

[0043] Some UEs 120 may be considered machine-type communication (MTC) or evolved or enhanced machine-type communication (eMTC) UEs. An MTC UE or an eMTC UE may include, for example, a robot, a drone, a remote device, a sensor, a meter, a monitor, or a location tag, that may communicate with a network node, another device (for example, a remote device) , or some other entity. Some UEs 120 may be considered Internet-of-Things (IoT) devices, or may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices. Some UEs 120 may be considered a Customer Premises Equipment. A UE 120 may be included inside a housing that houses components of the UE 120, such as processor components or memory components. In some examples, the processor components and the memory components may be coupled together. For example, the processor components (for example, one or more processors) and the memory components (for example, a memory) may be operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled.

[0044] In some examples, two or more UEs 120 (for example, shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly using one or more sidelink channels (for example, without using a network node 110 as an intermediary to communicate with one another) . For example, the UEs 120 may communicate using peer-to-peer (P2P) communications, device-to-device (D2D) communications, a vehicle-to-everything (V2X) protocol (for example, which may include a vehicle-to-vehicle (V2V) protocol using for example a PC5 interface for direct communication, a vehicle-to-infrastructure (V2I) protocol, or a vehicle-to-pedestrian (V2P) protocol) , or a mesh network. In such examples, a UE 120 may perform scheduling operations, resource selection operations, or other operations described elsewhere herein as being performed by the network node 110. In other examples, the two or more UEs 120 may communicate through a vehicle-to-network-vehicle (V2N2V) protocol for example by communicating through a Uu interface using the LTE and / or NR uplink and downlink.

[0045] In some aspects, the UE 120 may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may receive an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of candidate  precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-QPSK element; and transmit a communication in association with the selected precoder. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0046] In some aspects, the network node 110 may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may transmit an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-QPSK element; and receive a communication in association with the selected precoder. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0047] Figure 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with a UE in a wireless network. The network node may correspond to the network node 110 of Figure 1. Similarly, the UE may correspond to the UE 120 of Figure 1. The network node 110 may be equipped with a set of antennas 234a through 234t, such as T antennas (T ≥ 1) . The UE 120 may be equipped with a set of antennas 252a through 252r, such as R antennas (R ≥ 1) . The network node 110 of depicted in Figure 2 includes one or more radio frequency components, such as antennas 234 and a modem 232. In some examples, a network node 110 may include an interface, a communication component, or another component that facilitates communication with the UE 120 or another network node. Some network nodes 110 may not include radio frequency components that facilitate direct communication with the UE 120, such as one or more CUs, or one or more DUs.

[0048] At the network node 110, a transmit processor 220 may receive data, from a data source 212, intended for the UE 120 (or a set of UEs 120) . The transmit processor 220 may select one or more modulation and coding schemes (MCSs) for the UE 120 based at least in part on one or more channel quality indicators (CQIs) received from that UE 120. The network node 110 may process (for example, encode and modulate) the data for the UE 120 based at least in part on the MCS (s) selected for the UE 120 and may provide data symbols for the UE 120. The transmit processor 220 may process system information (for example, for semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and control information (for example, CQI requests, grants, or upper layer signaling) and  provide overhead symbols and control symbols. The transmit processor 220 may generate reference symbols for reference signals (for example, a cell-specific reference signal (CRS) or a demodulation reference signal (DMRS) ) and synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signal (SSS) ) . A transmit (TX) MIMO processor 230 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, T output symbol streams) to a corresponding set of modems 232 (for example, T modems) , shown as modems 232a through 232t. For example, each output symbol stream may be provided to a modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use a respective modulator component to process a respective output symbol stream (for example, for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use a respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, or upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. The modems 232a through 232t may transmit a set of downlink signals (for example, T downlink signals) via a corresponding set of antennas 234 (for example, T antennas) , shown as antennas 234a through 234t.

[0049] At the UE 120, a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r) may receive the downlink signals from the network node 110 or other network nodes 110 and may provide a set of received signals (for example, R received signals) to a set of modems 254 (for example, R modems) , shown as modems 254a through 254r. For example, each received signal may be provided to a demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use a respective demodulator component to condition (for example, filter, amplify, downconvert, or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use a demodulator component to further process the input samples (for example, for OFDM) to obtain received symbols. A MIMO detector 256 may obtain received symbols from the modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. A receive processor 258 may process (for example, demodulate and decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to a data sink 260, and may provide decoded control information and system information to a controller / processor 280. The term “controller / processor” may refer to one or more controllers and / or one or more processors. A channel processor may determine a reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator  (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, or a CQI parameter, among other examples. In some examples, one or more components of the UE 120 may be included in a housing 284.

[0050] The network controller 130 may include a communication unit 294, a controller / processor 290, and a memory 292. The network controller 130 may include, for example, one or more devices in a core network. The network controller 130 may communicate with the network node 110 via the communication unit 294.

[0051] One or more antennas (for example, antennas 234a through 234t or antennas 252a through 252r) may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled to one or more transmission or reception components, such as one or more components of Figure 2.

[0052] On the uplink, at the UE 120, a transmit processor 264 may receive and process data from a data source 262 and control information (for example, for reports that include RSRP, RSSI, RSRQ, or CQI) from the controller / processor 280. The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by a TX MIMO processor 266 if applicable, further processed by the modems 254 (for example, for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) , and transmitted to the network node 110. In some examples, the modem 254 of the UE 120 may include a modulator and a demodulator. In some examples, the UE 120 includes a transceiver. The transceiver may include any combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, or the TX MIMO processor 266. The transceiver may be used by a processor (for example, the controller / processor 280) and the memory 282 to perform aspects of any of the methods described herein.

[0053] At the network node 110, the uplink signals from UE 120 or other UEs may be received by the antennas 234, processed by the modem 232 (for example, a demodulator component, shown as DEMOD, of the modem 232) , detected by a MIMO detector 236 if applicable, and further processed by a receive processor 238 to obtain decoded data and control information sent by the UE 120. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 and provide the decoded control information to the  controller / processor 240. The network node 110 may include a communication unit 244 and may communicate with the network controller 130 via the communication unit 244. The network node 110 may include a scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink or uplink communications. In some examples, the modem 232 of the network node 110 may include a modulator and a demodulator. In some examples, the network node 110 includes a transceiver. The transceiver may include any combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 220, or the TX MIMO processor 230. The transceiver may be used by a processor (for example, the controller / processor 240) and the memory 242 (for example, one or more memories) to perform aspects of any of the methods described herein.

[0054] The controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, or any other component (s) of Figure 2 may perform one or more techniques associated with non-QPSK elements of a precoder, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, or any other component (s) of Figure 2 may perform or direct operations of, for example, process 600 of Figure 6, process 700 of Figure 7, or other processes as described herein. The memory 242 and the memory 282 may store data and program codes for the network node 110 and the UE 120, respectively. In some examples, the memory 242 or the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing one or more instructions (for example, code or program code) for wireless communication. For example, the one or more instructions, when executed (for example, directly, or after compiling, converting, or interpreting) by one or more processors of the network node 110 or the UE 120, may cause the one or more processors, the UE 120, or the network node 110 to perform or direct operations of, for example, process 600 of Figure 6, process 700 of Figure 7, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, or interpreting the instructions, among other examples. In some implementations, one or more of the multiple memories may be configured to store processor-executable code that, when executed, may configure the one or more processors to perform various functions described herein (as part of a processing system) . In some other implementations, the processing system may be pre-configured to perform various functions described herein.

[0055] In some aspects, an individual processor may perform all of the functions described as being performed by one or more processors. In some aspects, one or more processors may collectively perform (or be configured or operable to perform) a set of functions. For example, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first function described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a second function described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Figure 2. Reference to “one or more memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Figure 2. For example, functions described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0056] In some aspects, the UE 120 includes means for receiving an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-QPSK element; and / or means for transmitting a communication in association with the selected precoder. The means for the UE 120 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0057] In some aspects, the network node 110 includes means for transmitting an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-QPSK element; and / or means for receiving a communication in association with the selected precoder. The means for the network node 110 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, transmit processor 220, TX MIMO processor 230, modem 232, antenna 234, MIMO detector 236, receive processor 238, controller / processor 240, memory 242, or scheduler 246.

[0058] Figure 3 is a diagram illustrating an example 300 of a codebook for a 4 transmission (for example, 4-port) communication having a rank of 1. As shown in Figure 3, the precoder codebook includes 28 indices (for example, 0-27) that are each associated with a set of precoding weight values. In example 300, indices 0-7 indicate non-coherent precoders 305 (for example, precoders having a set of weight values that includes only one non-zero value) , indices 8-11 indicate partially coherent precoders 310 (for example, precoders having a set of weight values that includes multiple non-zero values and at least on zero value) , and indices 12-27 indicate coherent precoders 315 (for example, precoders having a set of weight values that includes only non-zero values) .

[0059] Figure 4 is a diagram illustrating an example 400 of a codebook for a 4 transmission (for example, 4-port) communication having a rank of 2. As shown in Figure 3, the precoder codebook includes 22 indices (for example, 0-21) that are each associated with a set of precoding weight values. In example 400, indices 0-5 indicate non-coherent precoders 405, indices 6-13 indicate partially coherent precoders 410, and indices 14-21 indicate coherent precoders 415.

[0060] In example 400, each of the precoders includes a 2x4 matrix of precoding weight values. A first column of the precoder is associated with a first spatial layer (for example, a first data stream) and a second column of the precoder is associated with a second spatial layer (for example, a second data steam or set of data) .

[0061] As shown in examples 300 and 400, precoding weight values may include values selected from QPSK values (for example, 1, -1, j, or -j) or zero (for example, no transmission power) . As further shown in examples 300 and 400, the codebook does not include any non-QPSK elements as precoder weights, which limits a total quantity of candidate precoders in the codebook. In this way, the network node may configure a UE with a precoder that has a directional granularity that is relatively low in association with the total quantity of the candidate precoders in the codebook. For example, candidate precoders that have weight values selected from the QPSK values may provide a limited number of discrete transmission parameters, such as a beamforming direction. In this way, beamforming may have limited gains for transmitting uplink communications.

[0062] In some aspects described herein, a network node may select a precoding for a UE to use for an uplink communication from a precoding codebook that includes non-QPSK elements within at least one precoder. In some aspects, the precoding codebook may include only non-QPSK elements. In some aspects, the precoding codebook may include QPSK elements and non-QPSK elements. In some aspects, the precoding  codebook may include only non-QPSK precoder values. In some aspects, the precoding codebook may include non-QPSK precoder values and QPSK precoder values.

[0063] Based at least in part on using non-QPSK precoding weight values in the precoding codebook, the UE may transmit uplink communications using precoding (for example, with beam steering) with an increased resolution (for example, with increased resolution of codewords) . Communicating with increased resolution of precoding may increase a beamforming gain and / or conserve power resources used to transmit and receive uplink communications.

[0064] In some aspects, the precoder codebook may include precoders with non-QSPK values such that a number N of precoders is greater than 4 (for example, such as 8 phase shift keying (PSK) or 16-PSK, among other examples) elements. For example, an element of a precoding matrix on one port may be selected from an N-PSK constellation set, such as Non-zero weight value QPSK elements have values that are selected from the set {+1, -1, j, -j} , where N=4. Non-QPSK or higher than QPSK elements have values selected from where the set excludes elements {+1, -1, j, -j} . For example, the element may be exp

[0065] In some aspects, a precoder of non-QPSK elements may be generated in a discrete Fourier transform (DFT) procedure with increased oversampling factors. For example, a rank-1 precoder for 2 transmissions may be A rank-1 precoder for 4 transmissions may be

[0066] In some aspects, a network may build a hybrid codebook that includes both precoders with QPSK elements and precoders with non-QPSK elements. For a physical uplink shared channel (PUSCH) with R layers (for example, with rank R) , such as R=2, each rank may have a respective codebook. In some aspects, one or more ranks may use a hybrid set of precoders (QPSK and non-QPSK) . One or more ranks may include only QPSK precoders. Additionally, or alternatively, one or more ranks may include only non-QPSK precoders. For a QPSK precoder, all non-zero weight values are selected from {1, - 1,j, -j} . For precoders with elements of non-QPSK elements, at least one of the non-zero weight values is selected from a non-QPSK candidate set

[0067] In a 2Tx transmission codebook including both rank 1 and rank 2, the precoder codebook may include 9 QPSK precoders, and 7 non-QPSK precoders. For example, the rank 1 precoders may include 6 QPSK precoders and 7 non-QPSK precoders. The rank 2 precoders may include 3 QPSK precoders.

[0068] In some aspects, a set of precoders in a precoder codebook may be associated with a rank of a communication. For example, a network node may generate a different codebook for each rank value. In some aspects, a hybrid codebook of size M may be generated in steps. For example, the hybrid codebook may begin with an initial set of L precoders that are QPSK precoders (L<M) . A network node may add M-L non-QPSK precoders from a non-QPSK precoders set. The non-QPSK precoders set may include all or a subset of non-QPSK precoders, where at least one value of a precoder is a non-QSPK constellation point.

[0069] In some aspects, the network node may add the M-L non-QPSK precoders one by one to the hybrid codebook, such that a newly added precoder Pk is a precoder with a largest minimum Chordal distance to the precoders already included in the hybrid codebook. For example, k=argmax1≤k≤K {min1≤l≤L Chordal distance {Pk, Pl} } . In some aspects, the network node may add the most commonly used M-L non-QPSK precoders (for example, if the QPSK precoders are not allowed to be used) .

[0070] In some aspects, the size M may be associated with rounding up the precoder codebook size to the smallest integer 2P>M by adding 2P-M non-QPSK precoders. In some aspects, the size M may include both QPSK precoders and non-QPSK precoders without pruning any of the non-QPSK precoders.

[0071] A 2Tx transmission codebook set may include weight values that are different for different ranks. For example, for a rank 1 communication, the precoding matrices may include where For a rank 2 communication (for example, for a 4 transmission codebook) , the precoding matrices may include

[0072] In some aspects, a hybrid codebook (for example, including both QPSK and non-QPSK precoders) may be indicated in a communication protocol. In some aspects, a first portion of the hybrid codebook may be indicated in the communication protocol  standard and a second portion of the hybrid codebook may be signaled or configured by a network node. For example, the QPSK precoders of the hybrid codebook may be indicated in the communication protocol and the non-QPSK precoders may be generated by a network node and indicated to a UE (for example, via radio resource control (RRC) or medium access control (MAC) control element (CE) signaling) . In some aspects, the network node may indicate an update to the non-QPSK precoders in the hybrid codebook via RRC or MAC CE signaling. In some aspects, the network node may generate (for example, determine and / or identify) the non-QPSK precoders (for example, in an initial indication and / or an indication of an update) in association with a sounding reference signal (SRS) transmitted by the UE.

[0073] Figure 5 is a diagram of an example 500 associated with non-QPSK elements of a precoder. As shown in Figure 5, a network node (for example, network node 110, a CU, a DU, and / or an RU) may communicate with a UE (for example, UE 120) . In some aspects, the network node and the UE may be part of a wireless network (for example, wireless network 100) . The UE and the network node may have established a wireless connection prior to operations shown in Figure 5.

[0074] In a first operation 505, the network node may transmit, and the UE may receive, configuration information. In some aspects, the UE may receive the configuration information via one or more of system information (for example, a master information block (MIB) and / or a system information block (SIB) , among other examples) , RRC signaling, one or more MAC CEs, and / or downlink control information (DCI) , among other examples.

[0075] In some aspects, the configuration information may indicate one or more candidate configurations and / or communication parameters. In some aspects, the one or more candidate configurations and / or communication parameters may be selected, activated, and / or deactivated by a subsequent indication. For example, the subsequent indication may select a candidate configuration and / or communication parameter from the one or more candidate configurations and / or communication parameters. In some aspects, the subsequent indication (for example, an indication described herein) may include a dynamic indication, such as one or more MAC CEs and / or one or more DCI messages, among other examples.

[0076] In some aspects, the configuration information may indicate that the UE is to transmit an indication of support for using non-QPSK elements of a precoder. In some aspects, the configuration information may indicate that the UE is to transmit an  indication of support for MIMO using multiple transmission ports of the UE for uplink communications.

[0077] The UE may configure itself based at least in part on the configuration information. In some aspects, the UE may be configured to perform one or more operations described herein based at least in part on the configuration information.

[0078] In a second operation 510, the UE may transmit, and the network node may receive, a capabilities report. The capabilities report may indicate whether the UE supports a feature and / or one or more parameters related to the feature. For example, the capability information may indicate a capability and / or parameter for communicating using non-QPSK precoders. For example, a parameter may indicate whether the UE supports a hybrid codebook that includes both QPSK and non-QPSK precoders. In some aspects, a parameter may indicate whether the UE supports a hybrid codebook for one or more ranks for uplink communications. As another example, the capabilities report may indicate a capability and / or parameter for using non-QPSK elements of a precoder. For example, the capabilities report may indicate a maximum number of precoders (for example, candidate precoders that can be selected) that may be included in a precoder codebook. One or more operations described herein may be based on capability information of the capabilities report. For example, the UE may perform a communication in accordance with the capability information, or may receive configuration information that is in accordance with the capability information.

[0079] In some aspects, the configuration information described in connection with the first operation 505 and / or the capabilities report may include information transmitted via multiple communications. Additionally, or alternatively, the network node may transmit the configuration information, or a communication including at least a portion of the configuration information, before and / or after the UE transmits the capabilities report. For example, the network node may transmit a first portion of the configuration information before the capabilities report, the UE may transmit at least a portion of the capabilities report, and the network node may transmit a second portion of the configuration information after receiving the capabilities report.

[0080] In some aspects, the network node may transmit, within the configuration information or a subsequent communication, an indication of a precoder codebook from which a precoder may be selected for the UE to use when transmitting an uplink communication. For example, the network node may transmit an indication of one or more precoders to include in the precoder codebook. In some aspects, the precoder  codebook may include a first set of precoders in association with a communication protocol. The network node may transmit an indication of a second set of precoders to add to the first set of precoders in the precoder codebook. For example, the first set of precoders may include QPSK precoders and the second set of precoders may include non-QPSK precoders.

[0081] In some aspects, the precoder codebook (for example, a set of candidate precoders) includes first precoders that are included based at least in part on being QPSK precoder values, second precoders that are included in association with differences (for example, in Chordal distance) from initial candidate precoders (for example, the QPSK precoders) , and / or third precoders that are included in association with previous selections of the candidate precoders (for example, most commonly selected non-QPSK precoders) .

[0082] In a third operation 515, the UE may transmit, and the network node may receive, sounding reference signals (SRSs) . In some aspects, the UE may transmit the SRSs using a resource allocated and / or configured by the network node. In some aspects, the UE may transmit the SRSs using different precoders associated with different UE transmission beams.

[0083] In a fourth operation 520, the network node may estimate an uplink channel. For example, the network node may sample the SRSs and generate a matrix representation of a channel response of the uplink channel. The channel response may be associated with received energies on resources allocated for the SRSs.

[0084] In a fifth operation 525, the network node may select a precoder and corresponding TPMI (for example, codepoint) within a precoder codebook. In some aspects, the network node may select the precoder in association with measurements of the SRSs and / or the estimate of the uplink channel.

[0085] In some aspects, the network node may select the precoder from a set of candidate precoders. In some aspects, the precoders may be associated with sets of precoder weight values, where the sets of precoder weight values include at least one non-QPSK element. In some aspects, the selected precoder may be associated with a set of precoder weight values that includes one or more QPSK elements (for example, a hybrid precoder) . In some aspects, the selected precoder may be associated with a set of precoder weight values that includes no QPSK elements (for example, a pure non-QPSK precoder) . In some aspects, the sets of precoder weight values include no QPSK elements (for example, a pure non-QPSK codebook) . In some aspects, the sets of precoder weight values include QPSK elements (for example, a hybrid codebook) . In some aspects, the  set of candidate precoders includes, or is included in, a hybrid codebook that includes at least one QPSK precoder and at least one non-QPSK precoder.

[0086] In some aspects, at least one element of the precoder is associated with a port for a MIMO-based communication. For example, the precoder may include a matrix of elements (for example, including at least one non-QPSK element) that includes a first subset of precoder weight values for transmission via a first port and a second subset of precoder weight values for transmission via a second port. In some aspects, the first port may be associated with a first layer of the communication and the second port may be associated with a second layer of the communication. In some aspects, the matrix may include precoder weight values to apply to different antenna elements (for example, in association with a number of transmissions of the communication) .

[0087] In some aspects, the precoder codebook (for example, a set of candidate precoders) includes one or more non-QPSK elements and / or non-QPSK precoders in association with the rank information. For example, a communication using a first rank may include non-QPSK precoders and / or non-QPSK elements, a communication using a second rank may include only QPSK precoders, and / or a communication using a third rank may include only non-QPSK precoders, among other examples.

[0088] In some aspects, the precoder codebook may include a first set of precoders in association with a communication protocol. The precoder codebook may include a second set of precoders added to the first set of precoders. For example, the first set of precoders may include QPSK precoders and the second set of precoders may include non-QPSK precoders.

[0089] In some aspects, the precoder codebook includes a first quantity of total candidate precoders, a second quantity of QPSK precoders (for example, a total quantity) , and a third quantity of non-QPSK precoders associated with a difference between the first quantity and the second quantity, the non-QPSK precoder values selected from a set of non-QPSK precoder values having a fourth quantity of non-QPSK precoder values that is greater than the third quantity of non-QPSK precoder values. For example, the precoder codebook may have a fixed (for example, maximum) number of precoders. The precoder codebook may include a fixed number of QPSK precoders and may select a number of non-QPSK precoders to satisfy a difference between the fixed number of precoders in the codebook and the fixed number of QPSK precoders.

[0090] In some aspects, the precoder codebook includes first precoders that are included based at least in part on being QPSK precoder values, second precoders that are  included in association with differences (for example, in Chordal length) from initial candidate precoders (for example, the QPSK precoders) , and / or third precoders that are included in association with previous selections of the candidate precoders (for example, most commonly selected non-QPSK precoders) .

[0091] In a sixth operation 530, the UE may receive, and the network node may transmit, an indication of the TPMI and / or rank information. For example, the TPMI may indicate a codepoint associated with the precoder that is selected for use by the UE for transmitting an uplink communication. The rank information may indicate a number of layers (for example, spatial layers) that the UE is to use to transmit the uplink communication. In some aspects, the network node may further indicate one or more resources that the UE is to use for transmitting the uplink communication.

[0092] In a seventh operation 535, the UE may configure transmission parameters for transmitting the uplink communication. In some aspects, the UE may configure the transmission parameters to apply precoder weights to antenna elements, in association with the precoder indicated by the TPMI.

[0093] In an eighth operation 540, the UE may transmit the uplink communication using the transmission parameters. In some aspects, the UE may transmit the uplink communication via a UE transmission beam that is associated with the precoder.

[0094] Based at least in part on using non-QPSK precoding weight values in the precoding codebook, the UE may transmit uplink communications using precoding (for example, with beam steering) with an increased resolution (for example, with increased resolution of codewords) . Communicating with increased resolution of precoding may increase a beamforming gain and / or conserve power resources used to transmit and receive uplink communications. Additionally, or alternatively, in association with the beamforming gain, the network node may receive the uplink communications with a reduced error rate, which may conserve computing, power, communication, and / or network resources that may otherwise be consumed for detection and correction of errors.

[0095] Figure 6 is a flowchart illustrating an example process 600 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE that supports non-QPSK elements of a precoder. Example process 600 is an example where the apparatus or the UE (for example, UE 120) performs operations associated with non-QPSK elements.

[0096] As shown in Figure 6, in some aspects, process 600 may include receiving an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of  precoder weight values including at least one non-QPSK element (block 610) . For example, the UE (such as by using communication manager 140 or reception component 802, depicted in Figure 8) may receive an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-QPSK element, as described above.

[0097] As further shown in Figure 6, in some aspects, process 600 may include transmitting a communication in association with the selected precoder (block 620) . For example, the UE (such as by using communication manager 140 or transmission component 804, depicted in Figure 8) may transmit a communication in association with the selected precoder, as described above.

[0098] Process 600 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0099] In a first additional aspect, the selected precoder is associated with a set of precoder weight values, of the sets of precoder weight values, that includes one or more QPSK elements.

[0100] In a second additional aspect, alone or in combination with the first aspect, the selected precoder is associated with a set of precoder weight values, of the sets of precoder weight values, that includes no QPSK elements.

[0101] In a third additional aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the sets of precoder weight values include no QPSK elements.

[0102] In a fourth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the at least one non-QPSK element is associated with a precoding weight associated with a port for a MIMO-based transmission of the communication.

[0103] In a fifth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the set of candidate precoders comprises a hybrid codebook that includes at least one QPSK precoder and at least one non-QPSK precoder.

[0104] In a sixth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, process 600 includes transmitting an indication of support for the set of candidate precoders that includes sets of precoder weight values that include at least one non-QPSK element.

[0105] In a seventh additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the sets of precoder weight values include the at least one non-QPSK element in association with a rank of the communication.

[0106] In an eighth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the set of candidate precoders is associated with a precoder codebook, and the precoder codebook is associated with one or more of a communication protocol or an indication from a network node.

[0107] In a ninth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the set of candidate precoders comprises one or more of precoders included in the set of candidate precoders in association with being QPSK precoder values, precoders included in the set of candidate precoders in association with differences from initial candidate precoders of the set of candidate precoders, or precoders included in the set of candidate precoders in association with previous selections of the candidate precoders.

[0108] In a tenth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the set of candidate precoders comprises a first quantity of total candidate precoders, a second quantity of QPSK precoders, and a third quantity of non-QPSK precoders associated with a difference between the first quantity and the second quantity, the non-QPSK precoder values selected from a set of non-QPSK precoder values having a fourth quantity of non-QPSK precoder values that is greater than the third quantity of non-QPSK precoder values.

[0109] Although Figure 6 shows example blocks of process 600, in some aspects, process 600 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Figure 6. Additionally or alternatively, two or more of the blocks of process 600 may be performed in parallel.

[0110] Figure 7 is a flowchart illustrating an example process 700 performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node that supports non-QPSK elements of a precoder. Example process 700 is an example where the apparatus or the network node (for example, network node 110) performs operations associated with non-QPSK elements of a precoder.

[0111] As shown in Figure 7, in some aspects, process 700 may include transmitting an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-QPSK element (block 710) . For  example, the network node (such as by using communication manager 150 or transmission component 904, depicted in Figure 9) may transmit an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-QPSK element, as described above.

[0112] As further shown in Figure 7, in some aspects, process 700 may include receiving a communication in association with the selected precoder (block 720) . For example, the network node (such as by using communication manager 150 or reception component 902, depicted in Figure 9) may receive a communication in association with the selected precoder, as described above.

[0113] Process 700 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0114] In a first additional aspect, the selected precoder is associated with a set of precoder weight values, of the sets of precoder weight values, that includes one or more QPSK elements.

[0115] In a second additional aspect, alone or in combination with the first aspect, the selected precoder is associated with a set of precoder weight values, of the sets of precoder weight values, that includes no QPSK elements.

[0116] In a third additional aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the sets of precoder weight values include no QPSK elements.

[0117] In a fourth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the at least one non-QPSK element is associated with a precoding weight associated with a port for a MIMO-based transmission of the communication.

[0118] In a fifth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the set of candidate precoders comprises a hybrid codebook that includes at least one QPSK precoder and at least one non-QPSK precoder.

[0119] In a sixth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, process 700 includes receiving an indication of support for the set of candidate precoders that includes sets of precoder weight values that include at least one non-QPSK element.

[0120] In a seventh additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the sets of precoder weight values include the at least one non-QPSK element in association with a rank of the communication.

[0121] In an eighth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the set of candidate precoders is associated with a precoder codebook, and the precoder codebook is associated with one or more of a communication protocol or an indication from the network node.

[0122] In a ninth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the set of candidate precoders comprises one or more of codepoints included in the set of candidate precoders in association with differences from initial candidate precoders of the set of candidate precoders, or codepoints included in the set of candidate precoders in association with previous selections of the candidate precoders.

[0123] In a tenth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the set of candidate precoders comprises a first quantity of total candidate precoders, a second quantity of QPSK precoders, and a third quantity of non-QPSK precoders associated with a difference between the first quantity and the second quantity, the non-QPSK precoder values selected from a set of non-QPSK precoder values having a fourth quantity of non-QPSK precoder values that is greater than the third quantity of non-QPSK precoder values.

[0124] Although Figure 7 shows example blocks of process 700, in some aspects, process 700 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Figure 7. Additionally or alternatively, two or more of the blocks of process 700 may be performed in parallel.

[0125] Figure 8 is a diagram of an example apparatus 800 for wireless communication that supports non-QPSK elements of a precoder. The apparatus 800 may be a UE, or a UE may include the apparatus 800. In some aspects, the apparatus 800 includes a reception component 802, a transmission component 804, and a communication manager 140, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses) . As shown, the apparatus 800 may communicate with another apparatus 806 (such as a UE, a network node, or another wireless communication device) using the reception component 802 and the transmission component 804.

[0126] In some aspects, the apparatus 800 may be configured to and / or operable to perform one or more operations described herein in connection with Figure 5.  Additionally or alternatively, the apparatus 800 may be configured to and / or operable to perform one or more processes described herein, such as process 600 of Figure 6. In some aspects, the apparatus 800 may include one or more components of the UE described above in connection with Figure 2.

[0127] The reception component 802 may receive communications, such as reference signals, control information, and / or data communications, from the apparatus 806. The reception component 802 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 800, such as the communication manager 140. In some aspects, the reception component 802 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components. In some aspects, the reception component 802 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, and / or one or more memories of the UE described above in connection with Figure 2.

[0128] The transmission component 804 may transmit communications, such as reference signals, control information, and / or data communications, to the apparatus 806. In some aspects, the communication manager 140 may generate communications and may transmit the generated communications to the transmission component 804 for transmission to the apparatus 806. In some aspects, the transmission component 804 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 806. In some aspects, the transmission component 804 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, and / or one or more memories of the UE described above in connection with Figure 2. In some aspects, the transmission component 804 may be co-located with the reception component 802 in one or more transceivers.

[0129] The communication manager 140 may receive or may cause the reception component 802 to receive an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of  precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-QPSK element. The communication manager 140 may transmit or may cause the transmission component 804 to transmit a communication in association with the selected precoder. In some aspects, the communication manager 140 may perform one or more operations described elsewhere herein as being performed by one or more components of the communication manager 140.

[0130] The communication manager 140 may include one or more controllers / processors and / or one or more memories of the UE described above in connection with Figure 2. In some aspects, the communication manager 140 includes a set of components. Alternatively, the set of components may be separate and distinct from the communication manager 140. In some aspects, one or more components of the set of components may include or may be implemented within one or more controllers / processors and / or one or more memories of the UE described above in connection with Figure 2. Additionally or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0131] The reception component 802 may receive an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-QPSK element. The transmission component 804 may transmit a communication in association with the selected precoder.

[0132] The transmission component 804 may transmit an indication of support for the set of candidate precoders that includes sets of precoder weight values that include at least one non-QPSK element.

[0133] The number and arrangement of components shown in Figure 8 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Figure 8. Furthermore, two or more components shown in Figure 8 may be implemented within a single component, or a single component shown in Figure 8 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally or alternatively, a set of (one or more)  components shown in Figure 8 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Figure 8.

[0134] Figure 9 is a diagram of an example apparatus 900 for wireless communication that supports non-QPSK elements of a precoder. The apparatus 900 may be a network node, or a network node may include the apparatus 900. In some aspects, the apparatus 900 includes a reception component 902, a transmission component 904, and a communication manager 150, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses) . As shown, the apparatus 900 may communicate with another apparatus 906 (such as a UE, a network node, or another wireless communication device) using the reception component 902 and the transmission component 904.

[0135] In some aspects, the apparatus 900 may be configured to and / or operable to perform one or more operations described herein in connection with Figure 5. Additionally or alternatively, the apparatus 900 may be configured to and / or operable to perform one or more processes described herein, such as process 700 of Figure 7. In some aspects, the apparatus 900 may include one or more components of the network node described above in connection with Figure 2.

[0136] The reception component 902 may receive communications, such as reference signals, control information, and / or data communications, from the apparatus 906. The reception component 902 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 900, such as the communication manager 150. In some aspects, the reception component 902 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components. In some aspects, the reception component 902 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, and / or one or more memories of the network node described above in connection with Figure 2.

[0137] The transmission component 904 may transmit communications, such as reference signals, control information, and / or data communications, to the apparatus 906. In some aspects, the communication manager 150 may generate communications and may transmit the generated communications to the transmission component 904 for transmission to the apparatus 906. In some aspects, the transmission component 904 may  perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 906. In some aspects, the transmission component 904 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, and / or one or more memories of the network node described above in connection with Figure 2. In some aspects, the transmission component 904 may be co-located with the reception component 902 in one or more transceivers.

[0138] The communication manager 150 may transmit or may cause the transmission component 904 to transmit an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-QPSK element. The communication manager 150 may receive or may cause the reception component 902 to receive a communication in association with the selected precoder. In some aspects, the communication manager 150 may perform one or more operations described elsewhere herein as being performed by one or more components of the communication manager 150.

[0139] The communication manager 150 may include one or more controllers / processors, one or more memories, one or more schedulers, and / or one or more communication units of the network node described above in connection with Figure 2. In some aspects, the communication manager 150 includes a set of components. Alternatively, the set of components may be separate and distinct from the communication manager 150. In some aspects, one or more components of the set of components may include or may be implemented within one or more controllers / processors, one or more memories, one or more schedulers, and / or one or more communication units of the network node described above in connection with Figure 2. Additionally or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0140] The transmission component 904 may transmit an indication of a TPMI that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-QPSK element. The reception component 902 may receive a communication in association with the selected precoder.

[0141] The reception component 902 may receive an indication of support for the set of candidate precoders that includes sets of precoder weight values that include at least one non-QPSK element.

[0142] The number and arrangement of components shown in Figure 9 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Figure 9. Furthermore, two or more components shown in Figure 9 may be implemented within a single component, or a single component shown in Figure 9 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally or alternatively, a set of (one or more) components shown in Figure 9 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Figure 9.

[0143] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0144] Aspect 1: A method of wireless communication performed at a user equipment (UE) , comprising receiving an indication of a transmission precoding matrix index (TPMI) that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-quadrature-phase-shift-keying (non-QPSK) element; and transmitting a communication in association with the selected precoder.

[0145] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the selected precoder is associated with a set of precoder weight values, of the sets of precoder weight values, that includes one or more QPSK elements.

[0146] Aspect 3: The method of Aspect 2, wherein the selected precoder is associated with a set of precoder weight values, of the sets of precoder weight values, that includes no QPSK elements.

[0147] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein the sets of precoder weight values include no QPSK elements.

[0148] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein the at least one non-QPSK element is associated with a precoding weight associated with a port for a multiple-input multiple-output (MIMO) -based transmission of the communication.

[0149] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-5, wherein the set of candidate precoders comprises a hybrid codebook that includes at least one QPSK precoder and at least one non-QPSK precoder.

[0150] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, further comprising: transmitting an indication of support for the set of candidate precoders that includes sets of precoder weight values that include at least one non-QPSK element.

[0151] Aspect 8: The method of any of Aspects 1-7, wherein the sets of precoder weight values include the at least one non-QPSK element in association with a rank of the communication.

[0152] Aspect 9: The method of any of Aspects 1-8, wherein the set of candidate precoders is associated with a precoder codebook, and wherein the precoder codebook is associated with one or more of a communication protocol or an indication from a network node.

[0153] Aspect 10: The method of any of Aspects 1-9, wherein the set of candidate precoders comprises one or more of: precoders included in the set of candidate precoders in association with being QPSK precoder values, precoders included in the set of candidate precoders in association with differences from initial candidate precoders of the set of candidate precoders, or precoders included in the set of candidate precoders in association with previous selections of the candidate precoders.

[0154] Aspect 11: The method of any of Aspects 1-10, wherein the set of candidate precoders comprises: a first quantity of total candidate precoders, a second quantity of QPSK precoders, and a third quantity of non-QPSK precoders associated with a difference between the first quantity and the second quantity, the non-QPSK precoder values selected from a set of non-QPSK precoder values having a fourth quantity of non-QPSK precoder values that is greater than the third quantity of non-QPSK precoder values.

[0155] Aspect 12: A method of wireless communication performed at a network node, comprising: transmitting an indication of a transmission precoding matrix index (TPMI) that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-quadrature-phase-shift-keying (non-QPSK) element; and receiving a communication in association with the selected precoder.

[0156] Aspect 13: The method of Aspect 12, wherein the selected precoder is associated with a set of precoder weight values, of the sets of precoder weight values, that includes one or more QPSK elements.

[0157] Aspect 14: The method of Aspect 13, wherein the selected precoder is associated with a set of precoder weight values, of the sets of precoder weight values, that includes no QPSK elements.

[0158] Aspect 15: The method of any of Aspects 12-14, wherein the sets of precoder weight values include no QPSK elements.

[0159] Aspect 16: The method of any of Aspects 12-15, wherein the at least one non-QPSK element is associated with a precoding weight associated with a port for a multiple-input multiple-output (MIMO) -based transmission of the communication.

[0160] Aspect 17: The method of any of Aspects 12-16, wherein the set of candidate precoders comprises a hybrid codebook that includes at least one QPSK precoder and at least one non-QPSK precoder.

[0161] Aspect 18: The method of any of Aspects 12-17, further comprising: receiving an indication of support for the set of candidate precoders that includes sets of precoder weight values that include at least one non-QPSK element.

[0162] Aspect 19: The method of any of Aspects 12-18, wherein the sets of precoder weight values include the at least one non-QPSK element in association with a rank of the communication.

[0163] Aspect 20: The method of any of Aspects 12-19, wherein the set of candidate precoders is associated with a precoder codebook, and wherein the precoder codebook is associated with one or more of a communication protocol or an indication from the network node.

[0164] Aspect 21: The method of any of Aspects 12-20, wherein the set of candidate precoders comprises one or more of: codepoints included in the set of candidate precoders in association with differences from initial candidate precoders of the set of candidate precoders, or codepoints included in the set of candidate precoders in association with previous selections of the candidate precoders.

[0165] Aspect 22: The method of any of Aspects 12-21, wherein the set of candidate precoders comprises: a first quantity of total candidate precoders, a second quantity of QPSK precoders, and a third quantity of non-QPSK precoders associated with a difference between the first quantity and the second quantity, the non-QPSK precoder values selected from a set of non-QPSK precoder values having a fourth quantity of non- QPSK precoder values that is greater than the third quantity of non-QPSK precoder values.

[0166] Aspect 23: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-22.

[0167] Aspect 24: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-22.

[0168] Aspect 25: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-22.

[0169] Aspect 26: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-22.

[0170] Aspect 27: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-22.

[0171] Aspect 28: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-22.

[0172] Aspect 29: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-22.

[0173] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0174] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware or a combination of hardware and software. “Software” shall be construed  broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein.

[0175] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0176] As used herein, the term “determine” or “determining” encompasses a wide 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) , identifying, inferring, ascertaining, measuring, and the like. Also, “determining” can include receiving (such as receiving information or receiving an indication) , accessing (such as accessing data stored in memory) , transmitting (such as transmitting information) and the like. Also, “determining” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing and other such similar actions. The term “identify” or “identifying” also encompasses a wide variety of actions and, therefore, “identifying” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , inferring, ascertaining, measuring, and the like. Also, “identifying” can include receiving (such as receiving information or receiving an indication) , accessing (such as accessing data stored in memory) , transmitting (such as transmitting information) and the like. Also, “identifying” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing and other such similar actions. Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are  not intended to limit the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set. As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a +b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0177] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, as used herein, “based on” is intended to be interpreted in the inclusive sense, unless otherwise explicitly indicated. For example, “based on” may be used interchangeably with “based at least in part on, ” “associated with” , or “in accordance with” unless otherwise explicitly indicated. Specifically, unless a phrase refers to “based on only ‘a, ’” or the equivalent in context, whatever it is that is “based on ‘a, ’” or “based at least in part on ‘a, ’” may be based on “a” alone or based on a combination of “a” and one or more other factors, conditions or information.. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) .

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-readable code; andone or more processors coupled with the one or more memories, the at least one of the one or more processors operable to cause the UE to:receive an indication of a transmission precoding matrix index (TPMI) that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-quadrature-phase-shift-keying (non-QPSK) element; andtransmit a communication in association with the selected precoder.2.The UE of claim 1, wherein the selected precoder is associated with a set of precoder weight values, of the sets of precoder weight values, that includes one or more QPSK elements.3.The UE of claim 2, wherein the selected precoder is associated with a set of precoder weight values, of the sets of precoder weight values, that includes no QPSK elements.4.The UE of claim 1, wherein the sets of precoder weight values include no QPSK elements.5.The UE of claim 1, wherein the at least one non-QPSK element is associated with a precoding weight associated with a port for a multiple-input multiple-output (MIMO) -based transmission of the communication.6.The UE of claim 1, wherein the set of candidate precoders comprises a hybrid codebook that includes at least one QPSK precoder and at least one non-QPSK precoder.7.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:transmit an indication of support for the set of candidate precoders that includes sets of precoder weight values that include at least one non-QPSK element.8.The UE of claim 1, wherein the sets of precoder weight values include the at least one non-QPSK element in association with a rank of the communication.9.The UE of claim 1, wherein the set of candidate precoders is associated with a precoder codebook, andwherein the precoder codebook is associated with one or more of a communication protocol or an indication from a network node.10.The UE of claim 1, wherein the set of candidate precoders comprises one or more of:precoders included in the set of candidate precoders in association with being QPSK precoder values,precoders included in the set of candidate precoders in association with differences from initial candidate precoders of the set of candidate precoders, orprecoders included in the set of candidate precoders in association with previous selections of the candidate precoders.11.The UE of claim 1, wherein the set of candidate precoders comprises:a first quantity of total candidate precoders,a second quantity of QPSK precoders, anda third quantity of non-QPSK precoders associated with a difference between the first quantity and the second quantity, the non-QPSK precoder values selected from a set of non-QPSK precoder values having a fourth quantity of non-QPSK precoder values that is greater than the third quantity of non-QPSK precoder values.12.An apparatus for wireless communication at a network node, comprising:one or more memories storing processor-readable code; andone or more processors coupled with the one or more memories, the at least one of the one or more processors operable to cause the network node to:transmit an indication of a transmission precoding matrix index (TPMI) that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-quadrature-phase-shift-keying (non-QPSK) element; andreceive a communication in association with the selected precoder.13.The network node of claim 12, wherein the selected precoder is associated with a set of precoder weight values, of the sets of precoder weight values, that includes one or more QPSK elements.14.The network node of claim 13, wherein the selected precoder is associated with a set of precoder weight values, of the sets of precoder weight values, that includes no QPSK elements.15.The network node of claim 12, wherein the sets of precoder weight values include no QPSK elements.16.The network node of claim 12, wherein the at least one non-QPSK element is associated with a precoding weight associated with a port for a multiple-input multiple-output (MIMO) -based transmission of the communication.17.The network node of claim 12, wherein the set of candidate precoders comprises a hybrid codebook that includes at least one QPSK precoder and at least one non-QPSK precoder.18.The network node of claim 12, wherein the one or more processors are further configured to cause the network node to:receive an indication of support for the set of candidate precoders that includes sets of precoder weight values that include at least one non-QPSK element.19.The network node of claim 12, wherein the sets of precoder weight values include the at least one non-QPSK element in association with a rank of the communication.20.The network node of claim 12, wherein the set of candidate precoders is associated with a precoder codebook, andwherein the precoder codebook is associated with one or more of a communication protocol or an indication from the network node.21.The network node of claim 12, wherein the set of candidate precoders comprises one or more of:codepoints included in the set of candidate precoders in association with differences from initial candidate precoders of the set of candidate precoders, orcodepoints included in the set of candidate precoders in association with previous selections of the candidate precoders.22.The network node of claim 12, wherein the set of candidate precoders comprises:a first quantity of total candidate precoders,a second quantity of QPSK precoders, anda third quantity of non-QPSK precoders associated with a difference between the first quantity and the second quantity, the non-QPSK precoder values selected from a set of non-QPSK precoder values having a fourth quantity of non-QPSK precoder values that is greater than the third quantity of non-QPSK precoder values.23.A method of wireless communication performed at a user equipment (UE) , comprisingreceiving an indication of a transmission precoding matrix index (TPMI) that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-quadrature-phase-shift-keying (non-QPSK) element; andtransmitting a communication in association with the selected precoder.24.The method of claim 23, wherein the selected precoder is associated with a set of precoder weight values, of the sets of precoder weight values, that includes one or more QPSK elements.25.The method of claim 23, wherein the set of candidate precoders comprises a hybrid codebook that includes at least one QPSK precoder and at least one non-QPSK precoder.26.The method of claim 23, wherein the sets of precoder weight values include the at least one non-QPSK element in association with a rank of the communication.27.A method of wireless communication performed at a network node, comprising:transmitting an indication of a transmission precoding matrix index (TPMI) that indicates a selected precoder from a set of candidate precoders, the candidate precoders being associated with sets of precoder weight values, the sets of precoder weight values including at least one non-quadrature-phase-shift-keying (non-QPSK) element; andreceiving a communication in association with the selected precoder.28.The method of claim 27, wherein the selected precoder is associated with a set of precoder weight values, of the sets of precoder weight values, that includes one or more QPSK elements.29.The method of claim 27, wherein the set of candidate precoders comprises a hybrid codebook that includes at least one QPSK precoder and at least one non-QPSK precoder.30.The method of claim 27, wherein the sets of precoder weight values include the at least one non-QPSK element in association with a rank of the communication.