Techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for amplitude phase-shift keying modulation

By selecting a subset of constellation points for soft decisions, the method addresses high storage and complexity issues in demapping APSK modulation, achieving efficient demapping with reduced resource usage.

WO2026000273A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-02QUALCOMM INC +5
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/101815
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-06-27
Publication Date
2026-01-02

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face high storage and complexity challenges in performing soft decisions for demapping bits using every constellation point in amplitude phase-shift keying (APSK) modulation.

Method used

The receiving device selects a subset of constellation points, including the closest point, origin, adjacent points with varying angles/distances, and an opposite point for performing soft decisions, reducing storage and complexity.

Benefits of technology

This approach reduces storage and complexity at the receiving device while maintaining effective demapping performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024101815_02012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024101815_02012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. The described techniques may enable a receiving device to de-map a set of mapped bits by selecting, for a point on a received signal, a subset of constellation points of a constellation with which to perform a soft decision. The subset of constellation points may include a closest constellation point to the point on the signal, an origin of the constellation, one or more constellation points that are a same distance from an origin of the constellation as the closest constellation point with different angles from an axis of the constellation, or a same angle from the axis of the constellation as the closest constellation point with different distances from the origin of the constellation, and a constellation point that is opposite to the closest constellation point in the constellation.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR DEMAPPING A SIGNAL USING A SIMPLIFIED MAX-LOG DE-MAPPER FOR AMPLITUDE PHASE-SHIFT KEYING MODULATION

[0001] FIELD OF DISCLOSURE

[0002] The following relates to wireless communications, including techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for amplitude phase-shift keying (APSK) modulation.BACKGROUND

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

[0004] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0005] A method for wireless communications by a wireless device is described. The method may include receiving a signal representative of one or more bits, where the one or more bits are represented by the signal via a constellation point of a set of  multiple constellation points in a constellation, where the one or more bits are mapped to the constellation point, identifying a first constellation point of the set of multiple constellation points based on proximity of the signal to the first constellation point, identifying second constellation points of the set of multiple constellation points based on the first constellation point, where the first constellation point and the second constellation points are part of a set of selected constellation points that include fewer than all of the set of multiple constellation points in the constellation, and de-mapping the one or more bits based on the set of selected constellation points.

[0006] A wireless device for wireless communications is described. The wireless device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the wireless device to receive a signal representative of one or more bits, where the one or more bits are represented by the signal via a constellation point of a set of multiple constellation points in a constellation, where the one or more bits are mapped to the constellation point, identify a first constellation point of the set of multiple constellation points based on proximity of the signal to the first constellation point, identify second constellation points of the set of multiple constellation points based on the first constellation point, where the first constellation point and the second constellation points are part of a set of selected constellation points that include fewer than all of the set of multiple constellation points in the constellation, and de-mapping the one or more bits based at least in part on the set of selected constellation points.

[0007] Another wireless device for wireless communications is described. The wireless device may include means for receiving a signal representative of one or more bits, where the one or more bits are represented by the signal via a constellation point of a set of multiple constellation points in a constellation, where the one or more bits are mapped to the constellation point, means for identifying a first constellation point of the set of multiple constellation points based on proximity of the signal to the first constellation point, means for identifying second constellation points of the set of multiple constellation points based on the first constellation point, where the first constellation point and the second constellation points are part of a set of selected constellation points that include fewer than all of the set of multiple constellation points  in the constellation, and means for de-mapping the one or more bits based on the set of selected constellation points.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive a signal representative of one or more bits, where the one or more bits are represented by the signal via a constellation point of a set of multiple constellation points in a constellation, where the one or more bits are mapped to the constellation point, identify a first constellation point of the set of multiple constellation points based on proximity of the signal to the first constellation point, identify second constellation points of the set of multiple constellation points based on the first constellation point, where the first constellation point and the second constellation points are part of a set of selected constellation points that include fewer than all of the set of multiple constellation points in the constellation, and de-mapping the one or more bits based at least in part on the set of selected constellation points.

[0009] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, identifying the second constellation points may include operations, features, means, or instructions for identifying one or more constellation points that may be at a same angle from an axis of the constellation as the first constellation point, where the one or more constellation points may be at respective distances from an origin of the constellation, and where the respective distances may be different from a distance between the first constellation point and the origin of the constellation.

[0010] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first constellation point may be along a first ring of constellation points of the constellation that may have a smallest radius of one or more rings of constellation points of the constellation or along a second ring of constellation points of the constellation that may have a largest radius of the one or more rings of constellation points of the constellation and the one or more constellation points include one constellation point.

[0011] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, identifying the second constellation points  may include operations, features, means, or instructions for identifying one or more constellation points that may be a same distance from an origin of the constellation as the first constellation point, where the one or more constellation points may be at respective angles from an axis of the constellation, and where the respective angles may be different from an angle between the first constellation point and the axis of the constellation.

[0012] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, identifying the second constellation points may include operations, features, means, or instructions for identifying an additional constellation point, where a first angle between the additional constellation point and a negative axis of the constellation may be a same angle as a second angle between the first constellation point and a positive axis of the constellation, and where the additional constellation point may be along a ring of constellation points of the constellation that may have a smallest radius of one or more rings of constellation points of the constellation.

[0013] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second constellation points include an origin of a set of axes of the constellation and a value of the origin may be zero.

[0014] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, identifying the second constellation points may include operations, features, means, or instructions for computing respective coordinates of the second constellation points based on a coordinate of the first constellation point.

[0015] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, identifying the first constellation point may include operations, features, means, or instructions for computing a coordinate of the first constellation point, where the first constellation point may be a closest constellation point of the constellation to the signal.

[0016] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, de-mapping the one or more bits may include operations, features, means, or instructions for de-mapping the one or more bits  using a max-log de-mapper, where an input of the max-log de-mapper includes the set of selected constellation points.

[0017] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0018] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for amplitude phase-shift keying (APSK) modulation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0019] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0020] FIG. 3 shows an example of a constellation diagram that supports techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 4 shows an example of a process flow that supports techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0022] FIGs. 5 and 6 show block diagrams of devices that support techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 7 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 8 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0025] FIGs. 9 through 11 show flowcharts illustrating methods that support techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0026] In some wireless communication systems, a transmitting device (e.g., a user equipment (UE) , a network entity) may transmit a set of bits by mapping each bit to a constellation point of a constellation and transmitting a signal indicating the constellation points. A receiving device may receive the signal and may perform a hard decision to determine a constellation point of the constellation that is closest to each point of the signal, and may perform a soft decision (e.g., using a max-log de-mapper) to de-map the mapped set of bits from the constellation points. In some examples, the receiving device may use every constellation point of the constellation to perform the soft decision for each point of the signal, which may use relatively high storage and complexity at the receiving device.

[0027] Accordingly, techniques described herein may enable the receiving device to perform the soft decision to de-map the mapped bits using relatively less storage and complexity. For example, the receiving device may select, for a received signal, a subset of constellation points of the constellation with which to perform the soft decision. The subset of constellation points may include a closest constellation point to the signal (e.g., the result of the hard decision) , an origin of the constellation (e.g., 0) , one or more constellation points that are adjacent to the closest constellation point (e.g., adjacent constellation points that are a same distance from an origin of the constellation with different angles from an axis of the constellation, or a same angle from the axis of the constellation with different distances from the origin of the constellation) , and a constellation point that is opposite to the closest constellation point in the constellation (e.g., 180 degrees away from the closest constellation point) . The receiving device may perform the soft decision using the selected subset of constellation points, which may  result in relatively lower storage and complexity at the receiving device than performing the soft decision using every constellation point in the constellation.

[0028] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to constellation diagrams, process flows, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation.

[0029] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-APro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0030] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0031] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or  both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0032] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0033] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul  interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0034] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0035] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one  or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0036] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a  midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0037] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0038] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more  components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0039] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0040] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0041] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers.  Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0042] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0043] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 / (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0044] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame  may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0045] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0046] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information  to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0047] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0048] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0049] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be  outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0050] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0051] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be  associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0052] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0053] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0054] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to  shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0055] In some examples of the wireless communication system 100, a receiving device (e.g., a UE 115, a network entity 105) may perform a soft decision to de-map a received set of mapped bits using a subset of constellation points of a constellation. For example, for a received signal, the subset of constellation points may include a closest constellation point to the signal (e.g., a result of a hard decision) , an origin of the constellation (e.g., 0) , one or more constellation points that are adjacent to the closest constellation point (e.g., adjacent constellation points that are a same distance from an origin of the constellation with different angles from an axis of the constellation, or a same angle from the axis of the constellation with different distances from the origin of the constellation) , and a constellation point that is opposite to the closest constellation point in the constellation (e.g., 180 degrees away from the closest constellation point) and at a closest radius of the constellation to the origin. The receiving device may perform the soft decision using the selected subset of constellation points, which may result in relatively lower storage and complexity at the receiving device than performing the soft decision using every constellation point in the constellation.

[0056] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless  communications system 200 may be implemented by a receiving device 210 and a transmitting device 205, which may be examples of UEs 115 or network entities 105 as described with reference to FIG. 1.

[0057] In some examples of the wireless communications system 200, a transmitting device 205 may transmit a signal 215 to a receiving device 210 via a channel 220. In some examples, the signal 215 may be representative of a set of bits (e.g., information bits) . For example, the transmitting device 205 may modulate the signal 215 according to one or more constellation points 230 of a constellation 225, where each constellation point 230 is representative of one or more bits. In some examples, a first axis of the constellation 225 may represent a phase modulation and a second axis of the constellation 225 may represent an amplitude modulation.

[0058] In some examples, the constellation 225 may be shaped geometrically or probabilistically. For example, for geometric shaping, the constellation 225 may be a 1-dimensional or 2-dimensional set of non-uniformly distributed constellation points 230. A searching procedure to identify the constellation points 230 may be a heuristic, numeric, or machine learning procedure. In some examples, a geometrically shaped constellation 225 may be associated with a relatively higher complexity for demodulation by the receiving device 210 and a relatively lower gain than probabilistic shaping.

[0059] For probabilistic shaping, the constellation 225 may be formed to target a distribution or to target a relatively smaller (e.g., minimum) transmission power. A relatively higher capacity of the constellation 225 may be achieved by tuning a signal-to-noise ratio (SNR) -specific symbol distribution, such as a Maxwell-Boltzman distribution defined as where a∈A, in which P may be defined as a probability of each constellation, A may be defined as a constellation set where a is each constellation point in the set A, and λ may be a unitless parameter. A constellation 225 that is shaped using probabilistic shaping may have a relatively higher gain and lower complexity for demodulation by the receiving device 210 than the geometrically shaped constellation 225.

[0060] In some examples, a search procedure used to identify the constellation points 230 may include a gradient-search procedure to identify non-uniform  constellation (NUC) points (e.g., 64, 256, or 1024 that may be locally optimal constellation points with a relatively higher capacity than one or more nearby constellation points) . In some examples, one or more constellations 225 may be defined according to a rule in a technical specification. For example, one or more constellation points 230 may be stored in a look-up table at the transmitting device 205 and the receiving device 210, which may increase storage use (e.g., one or more memory bits) at the transmitting device 205 and the receiving device 210.

[0061] In some examples, the constellation 225 may be a gray mapped regular amplitude phase-shift keying (GRAPSK) 2-dimensional NUC. The constellation 225 may have a modulation order Qm defined by Qm=mr+mp, with concentric circles and constellation points 230 per concentric circle. For example, as illustrated with reference to FIG. 2, the constellation 225 may include four concentric circles (e.g., with mr=2) and 16 constellation points 230 per circle (e.g., with mp=4) . Such a GRAPSK constellation design may have relatively higher shaping gain and lower complexity (e.g., O (Qm) ) than some other constellation designs (e.g., quadrature amplitude modulation (QAM) ) .

[0062] A GRAPSK design may include a table of one or more parameters for one or more different modulation and coding scheme (MCS) scenarios. For example, the table may define, for one or more MCS indexes, a modulation order Qm, a quantity of concentric rings Nr, a radius of an innermost ring r0, and an SNR associated with the GRAPSK design. To transmit Qm bits, the transmitting device 205 may perform bit labeling to allocate one or more first bits (e.g., Nr (mr) bits) for a ring index and one or more second bits (e.g., Qm-Nr=mp) bits for a phase index.

[0063] For a GRAPSK design, a constellation point 230 (e.g., x) may be defined according to where i represents a ring (e.g., numbered from an innermost concentric circle to an outermost concentric circle) and j represents a phase, with representing a kth phase. D may be defined as

[0064] For a general -ary regular amplitude phase-shift keying (RAPSK) design, the constellation 225 may include constellation points, where Qm is a modulation order. For example, the constellation points may include Nr concentric rings with Np equidistant points on each ring. An innermost ring of the Nr concentric rings may have a radius r0, and each subsequent ring of the remaining Nr-1 rings may respective distances D1, ... DN-1 from a preceding ring. For example, the distances D1, ... DN-1 may be defined as D0=α0D, D1=α1D, ..., Di=αiD, and so on, where i=0, ..., Nr-1 and α0=0.

[0065] For each symbol (e.g., each constellation point 230) , a coordinate a of the constellation point may be defined as where i= 0, ..., Nr-1 and k=0, ... Np-1. In some examples, one or more of Nr, Np, r0 and {D1, ..., DN-1} may be defined (e.g., optimized) for the transmitting device 205 (e.g., for a given SNR range) .

[0066] In some examples, the constellation 225 may be a 64-ary RAPSK constellation, with, for example, Qm=6, mr=2, and mp=4. In such examples, the innermost ring may have a radius of r0, and the distances between the rings may be {D1, D2, D3} , where {D1, D2, D3} are non-uniform (e.g., with varying distances between rings) . Such non-uniform ring distances may increase an average Euclidian distance between the rings, which may improve performance associated with the receiving device 210 receiving and decoding the signal 215.

[0067] To decode the signal 215, the receiving device 210 may perform a hard decision to determine a constellation point 230 on the constellation 225 that is closest to the received signal 215 (e.g., a point y) . To perform the hard decision, the receiving device 210 may identify a coordinate and an coordinate The receiving device 210 may accordingly identify coordinates of the constellation point 230 as

[0068] The receiving device 210 may perform a soft decision to de-map the signal 215 from the constellation 225 using a de-mapper. For example, the receiving device  210 may use a Log-Maximum A Posteriori (MAP) de-mapping algorithm or a Max-Log-Maximum A Posteriori (Max-Log) de-mapping algorithm. For a received QAM signal 215 represented by y=x+n, the receiving device 210 may use the MAP de-mapping algorithm defined as where LLR is a log likelihood ratio and bi is a bit conveyed by the received signal. Additionally, or alternatively, the receiving device 210 may use the max-log de-mapping algorithm defined as

[0069] In some examples of the wireless communications system 200, the receiving device 210 may use relatively high storage to store a look-up table of all constellation points 230 of the constellation and relatively high complexity to perform the soft decision. For example, a computational complexity of calculating one or more LLR values (e.g., for a GRAPSK max-log de-mapper) may be relatively higher than a max-log de-mapper for QAM.

[0070] In some aspects, to reduce storage and complexity associated with the receiving device 210 de-mapping the signal 215, the receiving device 210 may use a simplified max-log de-mapper to de-map the signal 215 (e.g., to perform the soft decision) . For example, the receiving device 210 may select a subset of constellation points 230 of the constellation 225 with which to perform the soft decision. In some examples, the subset of constellation points may include a first constellation point 230 that is a closest constellation point to the received signal 215 y (e.g., the result of the hard decision) , one or more constellation points 230 that are adjacent to or opposite from the first constellation point 230 in the constellation 225, and an origin of the constellation (e.g., with a complex value of 0 + 0j) , as described in more detail with reference to FIG. 3. The receiving device 210 may select the points using one or more gray mapping rules of RAPSK.

[0071] The described techniques for de-mapping with a simplified max-log de-mapper may result in a relatively similar performance (e.g., an accuracy of de-mapping) as a conventional max-log de-mapper. Accordingly, by selecting a subset of constellation points 230 with which to perform the de-mapping, the receiving device  210 may receive and decode the signal 215 using relatively less storage and complexity than the conventional max-log de-mapper, without reducing a quality of communication with the transmitting device 205.

[0072] FIG. 3 shows an example of a constellation diagram 300 that supports techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The constellation diagram 300 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 or the wireless communications system 200. For example, the constellation diagram 300 may be implemented by a UE 115 or a network entity 105 as described with reference to FIG. 1.

[0073] In some examples, as described with reference to FIG. 2, a receiving device may receive a signal representative of one or more bits (e.g., information bits) from a transmitting device. For example, the signal may be modulated according to a constellation point on a constellation (e.g., the constellation diagram 300) . In some examples, the receiving device may determine a phase and amplitude modulation of the received signal, and may thereby determine a point on the constellation that is representative of the received signal 305.

[0074] The receiving device may perform a hard decision to determine a first constellation point 310 that is a closest constellation point of the constellation to the received signal 305. For example, to perform the hard decision, the receiving device may identify a coordinate (e.g., one or more phase-related bits) as and an coordinate (e.g., one or more ring-related bits)  The receiving device 210 may accordingly identify coordinates of the first constellation point 310 as

[0075] The receiving device may identify a set of symbols or constellation points (e.g., a symbol set χ) of the constellation with which to perform a soft decision (e.g., to de-map the signal from the constellation) . In some examples, χ may include the result of  the hard decision a (e.g., the first constellation point 310) , one or more ring-related bits 315 (e.g., constellation points that are at a same angle from an axis of the constellation as the first constellation point 310 but at one or more different distances from an origin 325 of the constellation as the first constellation point 310) , one or more phase-related bits 320 (e.g., constellation points that are at a same distance from the origin 325 of the constellation as the first constellation point 310 but at one or more different angles from an axis of the constellation as the first constellation point 310) , a constellation point 330 that is symmetrical from the first constellation point 310 with respect to the origin 325 (e.g., a point that is 180 degrees from the first constellation point 310, such as at a same angle from a negative axis of the constellation as the first constellation point is from a positive axis of the constellation, and along an innermost ring of the constellation) , and the origin 325 of the constellation.

[0076] In some examples, to identify the ring-related bits, the receiving device may identify a first ring of the constellation including the first constellation point 310. The receiving device may accordingly identify one or both of a second ring of the constellation that is larger than the first ring and a third ring of the constellation that is smaller than the first ring. The receiving device may select a constellation point 315-afrom the second ring that is a same angle from the axis of the constellation as the first constellation point 310 and a constellation point 315-b from the third ring that is a same angle from the axis of the constellation as the first constellation point 310. If the first ring is an innermost ring of the constellation or an outermost ring of the constellation, the receiving device may select the constellation point 315-a (e.g., and not the constellation point 315-b) or the constellation point 315-b (e.g., and not the constellation point 315-a) , respectively. That is, if the first ring is an innermost ring of the constellation or an outermost ring of the constellation, the receiving device may select a single ring-related bit 315.

[0077] For example, given the closest point a (e.g.,  with a) , if and the receiving device may set one or more ring-related bits L equal to If the receiving device may set one or more ring-related bits L equal to  If the receiving device may set one or more ring-related bits L equal to The constellation point 315-a and the constellation point 315-b,  may be defined as for l. in L, respectively. Accordingly, the receiving device may compute the coordinates of the ring-related bits.

[0078] In some examples, to identify the phase-related bits, the receiving device may identify the first ring of the constellation including the first constellation point 310. The receiving device may accordingly identify a point that is adjacent to the first constellation point 310 in a clockwise direction along the first ring of the constellation (e.g., a constellation point 320-a) and a point that is adjacent to the first constellation point 310 in a counter-clockwise direction along the first ring of the constellation (e.g., a constellation point 320-b) . The receiving device may further identify a constellation point 330 that is symmetrical from the first constellation point 310 with respect to the origin 325 (e.g., 180 degrees from the first constellation point 310, such as at a same angle from a negative axis of the constellation as the first constellation point is from a positive axis of the constellation, and along an innermost ring of the constellation) and that is along an innermost ring of the constellation.

[0079] For example, given the closest point a (e.g.,  with a) , if and the receiving device may set one or more phase-related bits K equal to If the receiving device may set one or more phase-related bits K equal to If the receiving device may set one or more phase-related bits K equal to The constellation point 320-a, the constellation point 320-b, and the constellation point 330 may be defined as for k in K, respectively. Accordingly, the receiving device may compute the coordinates of the phase-related bits.

[0080] The receiving device may use LLR values for each bit (e.g., a probability that a bit is 0 or 1) in a max-log algorithm to de-map the bits from the constellation. In some examples, one or more bits may be a “missing” bit (e.g., a bit for which LLR values may be all 0s or all 1s) , which may prevent the receiving device from performing a de-mapping. Accordingly, the receiving device may use (0, 0) to represent the origin 325 of the constellation (e.g., aorigin) , and the receiving device may use the origin 325 to perform the de-mapping. Accordingly, the receiving device may identify the set χ as  including the first constellation point 310, one or both ring-related bits (e.g., the constellation point 315-a and / or the constellation point 315-b) , one or more phase-related bits (e.g., the constellation point 320-a and the constellation point 320-b) , the opposite point (e.g., the constellation point 330) , and the origin 325.

[0081] The receiving device may accordingly perform a de-mapping of the received signal 305 using the symbols (e.g., constellation points) in the set χ, For each bit bi, the receiving device may determine if the bit is a missing bit. If the bit bi is not a missing bit, the receiving device may compute If the bit bi is a missing bit with a value of 0, the receiving device may compute If the bit bi is a missing bit with a value that is not 0, the receiving device may compute As described herein, N0 may be a noise variance associated with a channel between the receiving device and the transmitting device. Accordingly, the receiving device may de-map each bit from the constellation.

[0082] FIG. 4 shows an example of a process flow 400 that supports techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 400 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or the constellation diagram 300. For example, the process flow 400 may be implemented by a receiving device 403 and a transmitting device 402, which may be examples of UEs 115 or network entities 105 as described with reference to FIG. 1.

[0083] In the following description of the process flow 400, the operations between the receiving device 403 and the transmitting device 402 may occur in a different order than the example order shown and, in some examples, may be performed by one or more different devices other than those shown as examples. Some operations also may be omitted from the process flow 400, and other operations may be added to the process flow 400. Further, although some operations or signaling may be shown to occur at  different times for discussion purposes, these operations may actually occur at the same time.

[0084] At 405, the receiving device 403 may receive a signal representative of one or more bits from the transmitting device 402. In some examples, the one or more bits may be represented by the signal via modulation of the signal via a constellation point of a constellation, as described with reference to FIGs. 2 and 3. For example, the transmitting device 402 may map the one or more bits to the constellation point and may modulate the signal according to the constellation point to convey the one or more bits.

[0085] At 410, the receiving device 403 may perform a hard decision to identify a first constellation point of the constellation based on a proximity of the signal to the first constellation point. For example, the receiving device 410 may identify a first constellation point of the constellation that is closest in proximity to the received signal (e.g., a first constellation point indicative of a modulation that is most similar to a modulation of the received signal) . In some examples, to identify the first constellation point, the receiving device 403 may compute a coordinate of the first constellation point.

[0086] At 415, the receiving device 403 may identify a set of second constellation points of the constellation for the receiving device 403 to use in performing a soft decision to de-map the signal. For example, the receiving device 403 may identify a set of constellation points (e.g., the first constellation point and the second constellation points) including fewer than all of the constellation points in the constellation with which the receiving device 403 may perform the soft decision. In some examples, to identify the set of second constellation points, the receiving device 403 may compute respective coordinates of the set of second constellation points (e.g., based on the coordinate of the first constellation point) .

[0087] In some examples, the set of second constellation points may include one or more constellation points that are at a same angle from an axis of the constellation as the first constellation point, and that are different respective distances from an origin of the constellation as the first constellation point. For example, in examples in which the constellation includes one or more rings of constellation points with varying respective  radii, the set of second constellation points may include a constellation point that is on a ring with a smaller radius than a ring including the first constellation point and / or a constellation point that is on a ring with a larger radius than the ring including the first constellation point, as illustrated with reference to FIG. 3. In some examples (e.g., if the ring including the first constellation point is an innermost or outermost ring of the constellation) , the one or more constellation points may include one constellation point (e.g., a constellation point on a ring with a second smallest radius or second largest radius of the constellation, respectively) .

[0088] In some examples, the set of second constellation points may include one or more additional constellation points that are a same distance from the origin of the constellation as the first constellation point (e.g., along the same ring as the ring including the first constellation point) and that are at different respective angles from the axis of the constellation as the first constellation point. For example, the one or more additional constellation points may include a first additional constellation point that is adjacent to the first constellation point in a first direction along the ring including the first constellation point (e.g., in a clockwise direction) and a second additional constellation point that is adjacent to the first constellation point in a second direction along the ring including the first constellation point (e.g., in a counter-clockwise direction) .

[0089] In some examples, the set of second constellation points may include an origin of the constellation (e.g., with a value of 0, represented in a complex domain as 0 + 0j) . In some examples, the set of second constellation points may include an additional constellation point that is opposite from (e.g., 180 degrees from) the first constellation point, and that is along an innermost ring of the constellation (e.g., with a smallest radius of the one or more rings of the constellation) . For example, the additional constellation point may be an angle from a negative axis of the constellation that is the same as an angle from the first constellation point to a positive axis of the constellation.

[0090] At 420, the receiving device 403 may de-map the one or more bits (e.g., by performing a soft decision) . For example, the receiving device 403 may input the set of selected constellation points (e.g., the first constellation point and the set of second  constellation points) into a max-log de-mapper to obtain a de-mapped set of bits represented by the received signal.

[0091] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0092] The receiver 510 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 505. In some examples, the receiver 510 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 510 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0093] The transmitter 515 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 515 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 515 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any  combination thereof. In some examples, the transmitter 515 and the receiver 510 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0094] The communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation as described herein. For example, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0095] In some examples, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0096] Additionally, or alternatively, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0097] In some examples, the communications manager 520 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0098] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a signal representative of one or more bits, where the one or more bits are represented by the signal via a constellation point of a set of multiple constellation points in a constellation, where the one or more bits are mapped to the constellation point. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying a first constellation point of the set of multiple constellation points based on proximity of the signal to the first constellation point. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying second constellation points of the set of multiple constellation points based on the first constellation point, where the first constellation point and the second constellation points are part of a set of selected constellation points that include fewer than all of the set of multiple constellation points in the constellation. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for de-mapping the one or more bits based at least in part on the set of selected constellation points.

[0099] By including or configuring the communications manager 520 in accordance with examples as described herein, the device 505 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520, or a combination thereof) may support techniques for selecting a subset of constellation points to perform signal de-mapping, which may result in reduced processing and reduced power consumption.

[0100] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation in  accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a device 505 or a network entity 105 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0101] The receiver 610 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 605. In some examples, the receiver 610 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 610 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0102] The transmitter 615 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 615 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 615 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 615 and the receiver 610 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0103] The device 605, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for demapping a signal using a  simplified max-log de-mapper for APSK modulation as described herein. For example, the communications manager 620 may include a signal reception manager 625, a constellation point identifying manager 630, a de-mapping manager 635, or any combination thereof. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 520 as described herein. In some examples, the communications manager 620, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0104] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The signal reception manager 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a signal representative of one or more bits, where the one or more bits are represented by the signal via a constellation point of a set of multiple constellation points in a constellation, where the one or more bits are mapped to the constellation point. The constellation point identifying manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying a first constellation point of the set of multiple constellation points based on proximity of the signal to the first constellation point. The constellation point identifying manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying second constellation points of the set of multiple constellation points based on the first constellation point, where the first constellation point and the second constellation points are part of a set of selected constellation points that include fewer than all of the set of multiple constellation points in the constellation. The de-mapping manager 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for de-mapping the one or more bits based on the set of selected constellation points.

[0105] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a communications manager 720 that supports techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications  manager 520, a communications manager 620, or both, as described herein. The communications manager 720, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation as described herein. For example, the communications manager 720 may include a signal reception manager 725, a constellation point identifying manager 730, a de-mapping manager 735, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0106] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The signal reception manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a signal representative of one or more bits, where the one or more bits are represented by the signal via a constellation point of a set of multiple constellation points in a constellation, where the one or more bits are mapped to the constellation point. The constellation point identifying manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying a first constellation point of the set of multiple constellation points based on proximity of the signal to the first constellation point. In some examples, the constellation point identifying manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying second constellation points of the set of multiple constellation points based on the first constellation point, where the first constellation point and the second constellation points are part of a set of selected constellation points that include fewer than all of the set of multiple constellation points in the constellation. The de-mapping manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for de-mapping the one or more bits based on the set of selected constellation points.

[0107] In some examples, to support identifying the second constellation points, the constellation point identifying manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying one or more constellation points that are at a same angle from an axis of the constellation as the first constellation point, where the one or more constellation points are at respective distances from an origin of the constellation, and where the respective distances are different from a distance between the first constellation point and the origin of the constellation.

[0108] In some examples, the first constellation point is along a first ring of constellation points of the constellation that has a smallest radius of one or more rings of constellation points of the constellation or along a second ring of constellation points of the constellation that has a largest radius of the one or more rings of constellation points of the constellation. In some examples, the one or more constellation points include one constellation point.

[0109] In some examples, to support identifying the second constellation points, the constellation point identifying manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying one or more constellation points that are a same distance from an origin of the constellation as the first constellation point, where the one or more constellation points are at respective angles from an axis of the constellation, and where the respective angles are different from an angle between the first constellation point and the axis of the constellation.

[0110] In some examples, to support identifying the second constellation points, the constellation point identifying manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying an additional constellation point, where a first angle between the additional constellation point and a negative axis of the constellation is a same angle as a second angle between the first constellation point and a positive axis of the constellation, and where the additional constellation point is along a ring of constellation points of the constellation that has a smallest radius of one or more rings of constellation points of the constellation.

[0111] In some examples, the second constellation points include an origin of a set of axes of the constellation. In some examples, a value of the origin is zero.

[0112] In some examples, to support identifying the second constellation points, the constellation point identifying manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for computing respective coordinates of the second constellation points based on a coordinate of the first constellation point.

[0113] In some examples, to support identifying the first constellation point, the constellation point identifying manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for computing a coordinate of the first constellation point, where the first constellation point is a closest constellation point of the constellation to the signal.

[0114] In some examples, to support de-mapping the one or more bits, the de-mapping manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for de-mapping the one or more bits using a max-log de-mapper, where an input of the max-log de-mapper includes the set of selected constellation points.

[0115] FIG. 8 shows a diagram of a system 800 including a device 805 that supports techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of or include components of a device 505, a device 605, or a network entity 105 as described herein. The device 805 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 805 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 820, a transceiver 810, one or more antennas 815, at least one memory 825, code 830, and at least one processor 835. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 840) .

[0116] The transceiver 810 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 810 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 810 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another  wireless transceiver. In some examples, the device 805 may include one or more antennas 815, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 810 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 815, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 815, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 810 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 815 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 815 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 810 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 810, or the transceiver 810 and the one or more antennas 815, or the transceiver 810 and the one or more antennas 815 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 835, the at least one memory 825, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 805. In some examples, the transceiver 810 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0117] The at least one memory 825 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 825 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 830. The code 830 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 835, cause the device 805 to perform various functions described herein. The code 830 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 830 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 835 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at  least one memory 825 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 835 may include multiple processors and the at least one memory 825 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0118] The at least one processor 835 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 835 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 835. The at least one processor 835 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 825) to cause the device 805 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation) . For example, the device 805 or a component of the device 805 may include at least one processor 835 and at least one memory 825 coupled with one or more of the at least one processor 835, the at least one processor 835 and the at least one memory 825 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 835 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 830) to perform the functions of the device 805. The at least one processor 835 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 805 (such as within one or more of the at least one memory 825) .

[0119] In some examples, the at least one processor 835 may include multiple processors and the at least one memory 825 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 835 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 835) and memory circuitry (which may include the at least one memory 825) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 835 or a processing system including the at least one processor 835 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 805 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 825 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0120] In some examples, a bus 840 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 840 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 805, or between different components of the device 805 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 805 may refer to a system in which one or more of the communications manager 820, the transceiver 810, the at least one memory 825, the code 830, and the at least one processor 835 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0121] In some examples, the communications manager 820 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 820 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In  some examples, the communications manager 820 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 820 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0122] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a signal representative of one or more bits, where the one or more bits are represented by the signal via a constellation point of a set of multiple constellation points in a constellation, where the one or more bits are mapped to the constellation point. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying a first constellation point of the set of multiple constellation points based on proximity of the signal to the first constellation point. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying second constellation points of the set of multiple constellation points based on the first constellation point, where the first constellation point and the second constellation points are part of a set of selected constellation points that include fewer than all of the set of multiple constellation points in the constellation. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for de-mapping the one or more bits based at least in part on the set of selected constellation points.

[0123] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 may support techniques for selecting a subset of constellation points to perform signal de-mapping, which may result in reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, and improved utilization of processing capability.

[0124] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 810, the one or more antennas 815 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the  communications manager 820 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 820 may be supported by or performed by the transceiver 810, one or more of the at least one processor 835, one or more of the at least one memory 825, the code 830, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 835, the at least one memory 825, the code 830, or any combination thereof) . For example, the code 830 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 835 to cause the device 805 to perform various aspects of techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation as described herein, or the at least one processor 835 and the at least one memory 825 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0125] FIG. 9 shows a flowchart illustrating a method 900 that supports techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0126] At 905, the method may include receiving a signal representative of one or more bits, where the one or more bits are represented by the signal via a constellation point of a set of multiple constellation points in a constellation, where the one or more bits are mapped to the constellation point. The operations of 905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 905 may be performed by a signal reception manager 725 as described with reference to FIG. 7.

[0127] At 910, the method may include identifying a first constellation point of the set of multiple constellation points based on proximity of the signal to the first constellation point. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 910 may  be performed by a constellation point identifying manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0128] At 915, the method may include identifying second constellation points of the set of multiple constellation points based on the first constellation point, where the first constellation point and the second constellation points are part of a set of selected constellation points that include fewer than all of the set of multiple constellation points in the constellation. The operations of 915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 915 may be performed by a constellation point identifying manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0129] At 920, the method may include de-mapping the one or more bits based on the set of selected constellation points. The operations of 920 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 920 may be performed by a de-mapping manager 735 as described with reference to FIG. 7.

[0130] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0131] At 1005, the method may include receiving a signal representative of one or more bits, where the one or more bits are represented by the signal via a constellation point of a set of multiple constellation points in a constellation, where the one or more bits are mapped to the constellation point. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the  operations of 1005 may be performed by a signal reception manager 725 as described with reference to FIG. 7.

[0132] At 1010, the method may include identifying a first constellation point of the set of multiple constellation points based on proximity of the signal to the first constellation point. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by a constellation point identifying manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0133] At 1015, the method may include identifying second constellation points of the set of multiple constellation points based on the first constellation point, where the first constellation point and the second constellation points are part of a set of selected constellation points that include fewer than all of the set of multiple constellation points in the constellation. The operations of 1015 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1015 may be performed by a constellation point identifying manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0134] At 1020, to identify the second constellation points, the method may include identifying one or more constellation points that are at a same angle from an axis of the constellation as the first constellation point, where the one or more constellation points are at respective distances from an origin of the constellation, and where the respective distances are different from a distance between the first constellation point and the origin of the constellation. The operations of 1020 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1020 may be performed by a constellation point identifying manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0135] At 1025, the method may include de-mapping the one or more bits based on the set of selected constellation points. The operations of 1025 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1025 may be performed by a de-mapping manager 735 as described with reference to FIG. 7.

[0136] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports techniques for demapping a signal using a simplified max-log de-mapper for APSK modulation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0137] At 1105, the method may include receiving a signal representative of one or more bits, where the one or more bits are represented by the signal via a constellation point of a set of multiple constellation points in a constellation, where the one or more bits are mapped to the constellation point. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by a signal reception manager 725 as described with reference to FIG. 7.

[0138] At 1110, the method may include identifying a first constellation point of the set of multiple constellation points based on proximity of the signal to the first constellation point. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by a constellation point identifying manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0139] At 1115, the method may include identifying second constellation points of the set of multiple constellation points based on the first constellation point, where the first constellation point and the second constellation points are part of a set of selected constellation points that include fewer than all of the set of multiple constellation points in the constellation. The operations of 1115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1115 may be performed by a constellation point identifying manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0140] At 1120, to identify the second constellation points, the method may include identifying one or more constellation points that are a same distance from an origin of the constellation as the first constellation point, where the one or more constellation points are at respective angles from an axis of the constellation, and where the respective angles are different from an angle between the first constellation point and the axis of the constellation. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1120 may be performed by a constellation point identifying manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0141] At 1125, the method may include de-mapping the one or more bits based on the set of selected constellation points. The operations of 1125 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1125 may be performed by a de-mapping manager 735 as described with reference to FIG. 7.

[0142] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0143] Aspect 1: A method for wireless communications by a wireless device, comprising: receiving a signal representative of one or more bits, wherein the one or more bits are represented by the signal via a constellation point of a plurality of constellation points in a constellation, wherein the one or more bits are mapped to the constellation point; identifying a first constellation point of the plurality of constellation points based on proximity of the signal to the first constellation point; identifying second constellation points of the plurality of constellation points based on the first constellation point, wherein the first constellation point and the second constellation points are part of a set of selected constellation points that include fewer than all of the plurality of constellation points in the constellation; and de-mapping the one or more bits based at least in part on the set of selected constellation points.

[0144] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein identifying the second constellation points comprises: identifying one or more constellation points that are at a same angle from an axis of the constellation as the first constellation point, wherein the one or more constellation points are at respective distances from an origin of the  constellation, and wherein the respective distances are different from a distance between the first constellation point and the origin of the constellation.

[0145] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein the first constellation point is along a first ring of constellation points of the constellation that has a smallest radius of one or more rings of constellation points of the constellation or along a second ring of constellation points of the constellation that has a largest radius of the one or more rings of constellation points of the constellation, and the one or more constellation points include one constellation point.

[0146] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein identifying the second constellation points comprises: identifying one or more constellation points that are a same distance from an origin of the constellation as the first constellation point, wherein the one or more constellation points are at respective angles from an axis of the constellation, and wherein the respective angles are different from an angle between the first constellation point and the axis of the constellation.

[0147] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein identifying the second constellation points comprises: identifying an additional constellation point, wherein a first angle between the additional constellation point and a negative axis of the constellation is a same angle as a second angle between the first constellation point and a positive axis of the constellation, and wherein the additional constellation point is along a ring of constellation points of the constellation that has a smallest radius of one or more rings of constellation points of the constellation.

[0148] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the second constellation points include an origin of a set of axes of the constellation, and wherein a value of the origin is zero.

[0149] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, wherein identifying the second constellation points comprises: computing respective coordinates of the second constellation points based at least in part on a coordinate of the first constellation point.

[0150] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein identifying the first constellation point comprises: computing a coordinate of the first constellation  point, wherein the first constellation point is a closest constellation point of the constellation to the signal.

[0151] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein de-mapping the one or more bits comprises: de-mapping the one or more bits using a max-log de-mapper, wherein an input of the max-log de-mapper includes the set of selected constellation points.

[0152] Aspect 10: A wireless device for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to perform a method of any of aspects 1 through 9.

[0153] Aspect 11: A wireless device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 9.

[0154] Aspect 12: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 9.

[0155] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0156] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0157] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions,  commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0158] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0159] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0160] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose  computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0161] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0162] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that  performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0163] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0164] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0165] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or  “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0166] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

A wireless device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:receive a signal representative of one or more bits, wherein the one or more bits are represented by the signal via a constellation point of a plurality of constellation points in a constellation, wherein the one or more bits are mapped to the constellation point;identify a first constellation point of the plurality of constellation points based on proximity of the signal to the first constellation point;identify second constellation points of the plurality of constellation points based on the first constellation point, wherein the first constellation point and the second constellation points are part of a set of selected constellation points that include fewer than all of the plurality of constellation points in the constellation; andde-map the one or more bits based at least in part on the set of selected constellation points.The wireless device of claim 1, wherein, to identify the second constellation points, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:identify one or more constellation points that are at a same angle from an axis of the constellation as the first constellation point, wherein the one or more constellation points are at respective distances from an origin of the constellation, and wherein the respective distances are different from a distance between the first constellation point and the origin of the constellation.The wireless device of claim 2, wherein the first constellation point is along a first ring of constellation points of the constellation that has a smallest radius of one or more rings of constellation points of the constellation or along a second ring of constellation points of the constellation that has a largest radius of the one or more rings of constellation points of the constellation, and wherein the one or more constellation points include one constellation point.The wireless device of claim 1, wherein, to identify the second constellation points, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:identify one or more constellation points that are a same distance from an origin of the constellation as the first constellation point, wherein the one or more constellation points are at respective angles from an axis of the constellation, and wherein the respective angles are different from an angle between the first constellation point and the axis of the constellation.The wireless device of claim 1, wherein, to identify the second constellation points, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:identify an additional constellation point, wherein a first angle between the additional constellation point and a negative axis of the constellation is a same angle as a second angle between the first constellation point and a positive axis of the constellation, and wherein the additional constellation point is along a ring of constellation points of the constellation that has a smallest radius of one or more rings of constellation points of the constellation.The wireless device of claim 1, wherein the second constellation points include an origin of a set of axes of the constellation, and wherein a value of the origin is zero.The wireless device of claim 1, wherein, to identify the second constellation points, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:compute respective coordinates of the second constellation points based at least in part on a coordinate of the first constellation point.The wireless device of claim 1, wherein, to identify the first constellation point, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:compute a coordinate of the first constellation point, wherein the first constellation point is a closest constellation point of the constellation to the signal.The wireless device of claim 1, wherein, to de-map the one or more bits, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:de-map the one or more bits used a max-log de-mapper, wherein an input of the max-log de-mapper includes the set of selected constellation points.A method for wireless communications by a wireless device, comprising:receiving a signal representative of one or more bits, wherein the one or more bits are represented by the signal via a constellation point of a plurality of constellation points in a constellation, wherein the one or more bits are mapped to the constellation point;identifying a first constellation point of the plurality of constellation points based on proximity of the signal to the first constellation point;identifying second constellation points of the plurality of constellation points based on the first constellation point, wherein the first constellation point and the second constellation points are part of a set of selected constellation points that include fewer than all of the plurality of constellation points in the constellation; andde-mapping the one or more bits based at least in part on the set of selected constellation points.The method of claim 10, wherein identifying the second constellation points comprises:identifying one or more constellation points that are at a same angle from an axis of the constellation as the first constellation point, wherein the one or more constellation points are at respective distances from an origin of the constellation, and wherein the respective distances are different from a distance between the first constellation point and the origin of the constellation.The method of claim 11, wherein the first constellation point is along a first ring of constellation points of the constellation that has a smallest radius of one or more rings of constellation points of the constellation or along a second ring of constellation points of the constellation that has a largest radius of the one or more rings of constellation points of the constellation, and wherein the one or more constellation points include one constellation point.The method of claim 10, wherein identifying the second constellation points comprises:identifying one or more constellation points that are a same distance from an origin of the constellation as the first constellation point, wherein the one or more constellation points are at respective angles from an axis of the constellation, and wherein the respective angles are different from an angle between the first constellation point and the axis of the constellation.The method of claim 10, wherein identifying the second constellation points comprises:identifying an additional constellation point, wherein a first angle between the additional constellation point and a negative axis of the constellation is a same angle as a second angle between the first constellation point and a positive axis of the constellation, and wherein the additional constellation point is along a ring of constellation points of the constellation that has a smallest radius of one or more rings of constellation points of the constellation.The method of claim 10, wherein the second constellation points include an origin of a set of axes of the constellation, and wherein a value of the origin is zero.The method of claim 10, wherein identifying the second constellation points comprises:computing respective coordinates of the second constellation points based at least in part on a coordinate of the first constellation point.The method of claim 10, wherein identifying the first constellation point comprises:computing a coordinate of the first constellation point, wherein the first constellation point is a closest constellation point of the constellation to the signal.The method of claim 10, wherein de-mapping the one or more bits comprises:de-mapping the one or more bits using a max-log de-mapper, wherein an input of the max-log de-mapper includes the set of selected constellation points.A wireless device for wireless communications, comprising:means for receiving a signal representative of one or more bits, wherein the one or more bits are represented by the signal via a constellation point of a plurality of constellation points in a constellation, wherein the one or more bits are mapped to the constellation point;means for identifying a first constellation point of the plurality of constellation points based on proximity of the signal to the first constellation point;means for identifying second constellation points of the plurality of constellation points based on the first constellation point, wherein the first constellation point and the second constellation points are part of a set of selected constellation points that include fewer than all of the plurality of constellation points in the constellation; andmeans for de-mapping the one or more bits based at least in part on the set of selected constellation points.The wireless device of claim 19, wherein the means for identifying the second constellation points comprise:means for identifying one or more constellation points that are at a same angle from an axis of the constellation as the first constellation point, wherein the one or more constellation points are at respective distances from an origin of the constellation, and wherein the respective distances are different from a distance between the first constellation point and the origin of the constellation.The wireless device of claim 20, wherein:the first constellation point is along a first ring of constellation points of the constellation that has a smallest radius of one or more rings of constellation points of the constellation or along a second ring of constellation points of the constellation that has a largest radius of the one or more rings of constellation points of the constellation, andthe one or more constellation points include one constellation point.The wireless device of claim 19, wherein the means for identifying the second constellation points comprise:means for identifying one or more constellation points that are a same distance from an origin of the constellation as the first constellation point, wherein the one or more constellation points are at respective angles from an axis of the constellation, and wherein the respective angles are different from an angle between the first constellation point and the axis of the constellation.The wireless device of claim 19, wherein the means for identifying the second constellation points comprise:means for identifying an additional constellation point, wherein a first angle between the additional constellation point and a negative axis of the constellation is a same angle as a second angle between the first constellation point and a positive axis of the constellation, and wherein the additional constellation point is along a ring of constellation points of the constellation that has a smallest radius of one or more rings of constellation points of the constellation.The wireless device of claim 19, wherein the second constellation points include an origin of a set of axes of the constellation, and wherein a value of the origin is zero.The wireless device of claim 19, wherein the means for identifying the second constellation points comprise:means for computing respective coordinates of the second constellation points based at least in part on a coordinate of the first constellation point.The wireless device of claim 19, wherein the means for identifying the first constellation point comprise:means for computing a coordinate of the first constellation point, wherein the first constellation point is a closest constellation point of the constellation to the signal.The wireless device of claim 19, wherein the means for de-mapping the one or more bits comprise:means for de-mapping the one or more bits using a max-log de-mapper, wherein an input of the max-log de-mapper includes the set of selected constellation points.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:receive a signal representative of one or more bits, wherein the one or more bits are represented by the signal via a constellation point of a plurality of constellation points in a constellation, wherein the one or more bits are mapped to the constellation point;identify a first constellation point of the plurality of constellation points based on proximity of the signal to the first constellation point;identify second constellation points of the plurality of constellation points based on the first constellation point, wherein the first constellation point and the second constellation points are part of a set of selected constellation points that include fewer than all of the plurality of constellation points in the constellation; andde-map the one or more bits based at least in part on the set of selected constellation points.The non-transitory computer-readable medium of claim 28, wherein the instructions to identify the second constellation points are executable by the one or more processors to:identify one or more constellation points that are at a same angle from an axis of the constellation as the first constellation point, wherein the one or more constellation points are at respective distances from an origin of the constellation, and wherein the respective distances are different from a distance between the first constellation point and the origin of the constellation.The non-transitory computer-readable medium of claim 29, wherein:the first constellation point is along a first ring of constellation points of the constellation that has a smallest radius of one or more rings of constellation points of the constellation or along a second ring of constellation points of the constellation that has a largest radius of the one or more rings of constellation points of the constellation, andthe one or more constellation points include one constellation point.

Citation Information

Patent Citations

  • Data transmission and reception using a hierarchical modulation scheme with clustered constellation points

    EP2757753A1

  • Method and device for performing soft demapping in rotated qam based communication system

    KR1020140113288A

  • Demapper for rotated QAM constellations

    US20130343489A1

  • Target constellation diagram determining method, data sending method, and apparatus

    US20190182080A1

  • Method and apparatus of 128-DSQ de-mapping in 10gbase-t system

    WO2015035550A1