Polar code design for joint coding and PAPR reduction

By strategically positioning shaping bits on subchannels and decoding them before information bits, the PAPR in polar coding is reduced, improving the efficiency and reliability of wireless communication systems.

WO2026102634A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-21QUALCOMM INC +6
View PDF 6 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2024-11-14
Publication Date
2026-05-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing polar coding techniques face challenges in effectively determining dedicated locations for shaping bits, leading to impractical performance benefits and increased peak-to-average power ratio (PAPR) in wireless communication systems.

Method used

The proposed solution involves placing shaping bits on subchannels with the lowest subchannel indexes not occupied by frozen bits, followed by information bits, and decoding the shaping bits before information bits to reduce PAPR, while maintaining efficient power amplifier operation and symbol distribution.

Benefits of technology

This approach enhances PAPR reduction and improves the efficiency and reliability of wireless communication by allowing power amplifiers to operate in a more linear regime, ensuring efficient usage of shaping bits without altering symbol amplitudes.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024131924_21052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024131924_21052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method for wireless communication at a user equipment (UE) and related apparatus are provided. In the method, the UE encodes a first set of information bits using polar coding to generate an encoded signal. The polar coding is associated with a second set of shaping bits and a third set of frozen bits, and the second set of shaping bits is placed in front of the third set of frozen bits, and the first set of information bits is masked by the second set of shaping bits. The UE further transmits the encoded signal to a receiving device, such as a network entity.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

POLAR CODE DESIGN FOR JOINT CODING AND PAPR REDUCTIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems and, more particularly, to coding design for wireless communication.

[0002] INTRODUCTION

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e.g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. 5G NR includes services associated with enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communications (mMTC) , and ultra-reliable low latency communications (URLLC) . Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard. There exists a need for further improvements in 5G NR technology. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies.

[0005] BRIEF SUMMARY

[0006] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a transmitting device, such as a user equipment (UE) . The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, may be configured to encode a first set of information bits using polar coding to generate an encoded signal, where the polar coding is associated with a second set of shaping bits and a third set of frozen bits, and where the second set of shaping bits is placed in front of the third set of frozen bits, and the first set of information bits is masked by the second set of shaping bits; and transmit the encoded signal to a receiving device, such as a network entity.

[0008] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a receiving device, such as a network entity. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, may be configured to receive, from a transmitting device such as a UE, an encoded signal encoded using polar coding, where the encoded signal includes a first set of information bits and a second set of shaping bits; and perform a decoding process on the encoded signal to obtain a decoded signal. The decoding process includes decoding the second set of shaping bits followed by decoding the first set of information bits based on the second set of shaping bits.

[0009] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects may include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however,  of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0010] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system and an access network.

[0011] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0012] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of downlink (DL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of uplink (UL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0015] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and user equipment (UE) in an access network.

[0016] FIG. 4 is a diagram illustrating an example polar coding process.

[0017] FIG. 5A is a diagram illustrating an example polar coding method in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0018] FIG. 5B is a diagram illustrating an example polar coding method in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0019] FIG. 6 is a diagram illustrating an example implementation of PAPR reduction with probabilistic amplitude shaping in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0020] FIG. 7 is a diagram illustrating an example decoding process for a polar-encoded signal in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a polar coding design in wireless communication in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 9 is a call flow diagram illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 10 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 11 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 12 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a network entity in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 13 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a network entity in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or UE.

[0028] FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity.DETAILED DESCRIPTION

[0029] Polar codes have been used in control channel encoding in wireless communication, such as 5G New Radio (NR) . Polar codes provide a built-in channel polarization structure that categorizes subchannels (e.g., individual bit-channels in polar code) based on their reliability for transmitting information. For example, the subchannels may be categorized as reliable or “good” subchannels (e.g., less noisy) and unreliable or “bad” subchannels (e.g., noisier) . The good subchannels may be used to transmit information bits, while the remaining subchannels may be used to transmit “frozen bits” or “fixed bits, ” which may include values that are known by the transmitters and senders (e.g., zero) . In polar codes, shaping bits (e.g., bits used to shape the signals for more efficient utilization of the power spectrum and bandwidth) may be used to generate different polar codewords, which may be placed at dedicated locations (e.g., subchannels) to reduce peak-to-average power ratio (PAPR) . However, when a large number of shaping bits are used, it becomes impractical to determine the dedicated locations for all the shaping bits, and the performance benefits may be diminished when a limited number of shaping bits are used. Example aspects presented herein provide shaping methods to reduce the PAPR of a polar-encoded waveform.

[0030] Various aspects relate generally to wireless communication. Some aspects more specifically relate to polar code design for wireless communication. In some examples, a transmitting device, such as a UE, may encode a first set of information bits using polar coding to generate an encoded signal. The polar coding may be associated with a second set of shaping bits and a third set of frozen bits, and the second set of shaping  bits may be placed in front of the third set of frozen bits. The first set of information bits may be masked by the second set of shaping bits. After encoding, the UE may transmit the encoded signal to a receiving device, such as a network entity. In polar coding, the signals may be transmitted via multiple subchannels respectively corresponding to different reliability levels. The third set of frozen bits may be placed on the subchannels with the lowest reliability levels, and the second set of shaping bits may be placed on the subchannels with the lowest subchannel index levels and not occupied by the third set of frozen bits. The first set of information bits may be placed on the remaining subchannels of the multiple subchannels. In some examples, when a cyclic redundancy check (CRC) is attached to the encoded signal, the CRC may be attached to the first set of information bits or to both the first set of information bits and the second set of shaping bits. At the receiving end, the receiving device, such as a network entity, may decode the encoded signal to obtain a decoded signal. The decoding process may begin with the decoding of the second set of shaping bits and followed by the decoding of the first set of information bits based on the second set of shaping bits.

[0031] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by positioning the shaping bits on the subchannels with the lowest subchannel indexes not occupied by frozen bits, the described techniques improve PAPR reduction and allow power amplifiers to operate in a more linear and efficient regime, thereby enhancing the efficiency and reliability of wireless communication. Additionally, the described techniques enable PAPR reduction to be implemented concurrently with probabilistic amplitude shaping. This concurrent implementation ensures efficient usage of shaping bits without altering the amplitude or distribution of the symbols, thus maintaining the non-uniform distribution of symbols while still benefiting from PAPR reduction.

[0032] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0033] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods are described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0034] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0035] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer- readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0036] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0037] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point  (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0038] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0039] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0040] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 may communicate with  respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 140.

[0041] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or to transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0042] In some aspects, the CU 110 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0043] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as  those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0044] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 140 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0045] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0046] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial  intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0047] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0048] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication  links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0049] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0050] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs) ) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0051] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band  (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0052] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0053] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0054] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming. The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0055] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology.  The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0056] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers 168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network  (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0057] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0058] Referring again to FIG. 1, in certain aspects, the UE 104 may include a polar coding component 198. the polar coding component 198 may be configured to encode a first set of information bits using polar coding to generate an encoded signal, where the polar coding is associated with a second set of shaping bits and a third set of frozen bits, and where the second set of shaping bits is placed in front of the third set of frozen bits, and the first set of information bits is masked by the second set of shaping bits; and transmit the encoded signal to a network entity. In certain aspects, the base station 102 may include a polar coding component 199. The polar coding component 199 may be configured to receive, from a UE, an encoded signal encoded using polar coding, where the encoded signal includes a first set of information bits and a second set of shaping bits; and perform a decoding process on the encoded signal to obtain a decoded signal. The decoding process includes decoding the second set of shaping  bits followed by decoding the first set of information bits based on the second set of shaping bits. Although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies.

[0059] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0060] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The  symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS.

[0061] Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0062] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0063] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12  consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0064] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE.The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0065] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0066] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel  estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0067] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0068] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) ,  re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0069] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0070] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then  converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0071] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0072] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0073] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided  to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0074] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0075] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0076] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with the polar coding component 198 of FIG. 1.

[0077] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with the polar coding component 199 of FIG. 1.

[0078] Polar codes have been used in control channel encoding in wireless communication, such as 5G NR. Polar codes provide a built-in channel polarization structure that categorizes subchannels (e.g., individual bit-channels in polar code) based on their reliability for transmitting information. For example, the subchannels may be categorized as reliable or “good” subchannels (e.g., less noisy) and unreliable or “bad” subchannels (e.g., noisier) . The good subchannels may be used to transmit information bits, while the remaining subchannels may be used to transmit “frozen bits” or “fixed bits, ” which may include values that are known by the transmitters and senders (e.g., zero) . In polar codes, shaping bits (e.g., bits used to shape the signals for more efficient utilization of the power spectrum and bandwidth) may be used to generate different polar codewords, which may be placed at dedicated locations (e.g., subchannels) to reduce PAPR. However, when a large number of shaping bits are used, it becomes impractical to determine the dedicated locations for all the shaping bits, and the performance benefits may be diminished when a limited number of  shaping bits are used. Example aspects presented herein provide encoding (e.g., shaping) methods to reduce the PAPR of polar-encoded waveforms. In some aspects, the methods involve prefixing the information bits with shaping bits and using the shaping bits to mask the information bits through XOR operations. The least reliable bits (or subchannels) are selected for frozen bits, and the shaping bits are placed on the lowest subchannel indexes exceeding the capacity of frozen bit subchannels. Information bits are placed on the remaining subchannels. In some aspects, the methods also include incorporating the CRC into the signals to be transmitted.

[0079] In wireless communication, when using polar codes to encode transmitted signals, various tools like density evolution or beta expansion may be used to provide a metric that determines the ordering (known as “sequence” in some aspects) of the good and bad subchannels associated with polar coding. Example aspects presented herein provide the polar code designs that incorporate joint coding and PAPR reduction via the use of embedded shaping bits. Additionally, some example aspects provide polar code designs that further enhance PAPR reduction by integrating joint coding with constellation shaping (e.g., probabilistic amplitude shaping) .

[0080] In wireless communication, the PAPR is one important parameter related to the operation of power amplifiers (PAs) , which may function within a linear regime to prevent signal distortion. The PAPR of a transmitted signal may determine the power backoff, the reduction in power output to avoid non-linear distortion. This power backoff may impact the efficiency of the PA and the overall energy consumption. Hence, effective management of PAPR is a key factor in maintaining the efficiency and reliability of wireless communications.

[0081] FIG. 4 is a diagram 400 illustrating an example polar coding process. As shown in FIG. 4, the polar coding process may involve multiple subchannels, such as subchannels 410, 420, 430. These subchannels (e.g., subchannels 410, 420, 430) may correspond to different reliability levels for signal transmission. Within each subchannel (e.g., subchannel 410) , the input signal bits (e.g., U (1) ) may be polar encoding at 412, which may be represented by equation: c=u×G, where G represents the coding process (e.g., the polarization kernel) used in polar coding and may be a N-by-N matrix, where N is the length of the codeword. The encoded signal (e.g., C (1) ) may go through a modulation process (e.g., at 414) followed by a zero padding and inverse Fast Fourier Transform (IFFT) process (e.g., at 416) . Each of the subchannels (subchannels 410, 420, 430) may carry information bits or frozen bits. In  some examples, a selective-mapping (SM) method may be used as a PAPR reduction method using polar codes. In the SM method, the shaping bits that generate different polar codewords may be placed on dedicated locations to enhance performance (e.g., when larger shaping bits are used) . This arrangement allows the receiver may process these codewords using regular polar code decoding techniques.

[0082] However, this mechanism has its drawbacks. For example, the choice of shaping bit locations is determined numerically, which may not be feasible for varying codeword lengths (e.g., N) and information lengths (e.g., K) , especially when N and K are large, and performance enhancements may be limited when a limited number of shaping bits are used.

[0083] Example aspects presented herein provide shaping methods to reduce the PAPR of polar-encoded waveforms. In some aspects, during the encoding process at the transmitter end, polar coding may involve three set of coding bits, including a set of information bits (designated as I) that carry the information for the signal to be transmit, a set of shaping bits (designated as S) for purposes such as PAPR reduction, and a set of frozen bits (designated as F) , which may have values known to both the transmitter and the receiver (such as zero) . The union of the set of information bits (e.g., I) , the set of shaping bits (e.g., S) , and the set of frozen bits (e.g., F) may cover the entire range from 1 to N, where N represents the length of the codeword. That is, I∪F∪S= [1: N] . FIG. 5A is a diagram 500 illustrating an example polar coding method in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in diagram 500, in some examples, polar coding 530 may be associated with one or more subchannels (e.g., subchannels 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510) respectively corresponding to different reliability levels for signal transmission. For example, these subchannels may be categorized as reliable or “good” subchannels, which are less noisy and therefore more dependable for transmitting signals, and unreliable or “bad” subchannels, which are noisier and less effective at reliable transmission.

[0084] In some aspects, the set of frozen bits (e.g., F) may be placed on the less reliable subchannels (e.g., subchannels 501, 502, 504, 506) of the polar code. In some examples, the set of shaping bits (e.g., S) may be placed on the subchannels with the lowest subchannel index that have a larger capacity than that of the subchannels occupied by the frozen bits (e.g., F) , for example, subchannel 503, which has the lowest subchannel index levels not occupied by the set of frozen bits (e.g., F) . The set  of information bits (e.g., I) may be then placed in the remaining subchannels, such as subchannels 55, 507, 508, 509, 510.

[0085] In some aspects, the set of information bits (e.g., I) may undergo a masking process with the set shaping bits (e.g., S) to enhance the transmission’s integrity and reduce potential interferences (e.g., for PAPR reduction) . During the masking process, the information bits may be altered or modified based on the shaping bits. The masking process may be implemented in various ways. In some examples, if a single shaping bit is used (e.g., a single shaping bit at subchannel 503) , all the information bits (e.g., I) may be masked by the shaping bits by an XOR operation. In some examples, multiple shaping bits may be used, such as two shaping bits (s1 and s2) . FIG. 5B is a diagram 550 illustrating an example of the polar coding method in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 5B, the set of frozen bits may occupy the subchannels with the lowest liability levels, such as subchannels 551, 552, 554, and 556. Two subchannels (e.g., subchannels 553, 555) may be used for the shaping bits, one (e.g., subchannel 553) for shaping bit s1, the other (e.g., subchannel 555) for shaping bit s2. In that case, the information bits (e.g., I) may be masked alternately by the more than one shaping bits (e.g., s1 and s2) . For example, the information bits (e.g., I) associated with an odd index (e.g., I (1: 2: end) ) , such as the information bits at subchannels 557, 559, may be masked by the first shaping bit (e.g., s1) , such as the shaping bit at subchannel 553, and the information bits (e.g., I) associated with an even index (e.g., I (2: 2: end) ) , such as the information bits at subchannels 558, 560, may be masked by the second shaping bit (e.g., s2) , such as the shaping bit at subchannel 555. This configuration of shaping bits at the front end rather than at the lowest indices offers greater flexibility and precision in masking the information bits (e.g., I) . It is particularly advantageous when the length of the shaping bits (e.g., s) is small.

[0086] In some aspects, when a cyclic redundancy check (CRC) is attached to the transmitted signals, the CRC may be attached via one of two options. In some examples, the CRC may be attached exclusively to the original information bits (e.g., I) , such as the information bits at subchannels 505, 507, 508, 509, 510 (e.g., and not the shaping bits) . In some examples, the CRC may be attached to both the original information bits (e.g., I) , such as the information bits at subchannels 505, 507, 508, 509, 510, and the shaping bits (e.g., S) , such as the shaping bits at subchannel 503, and the shaping bits (e.g., S) may affect the CRC computation.

[0087] In some aspects, if the probabilistic amplitude shaping is used at the transmitter end together with the PAPR reduction, the shaping bits (e.g., S) for PAPR reduction may be applied solely to the sign bit module. FIG. 6 is a diagram 600 illustrating an example implementation of PAPR reduction with probabilistic amplitude shaping in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 6, if the probabilistic amplitude shaping (e.g., at 620) is used at the transmitter end together with the PAPR reduction (e.g., at 610) , the shaping bits (e.g., S) used for PAPR reduction (e.g., at 602) may be differentiated from those used for probabilistic amplitude shaping (e.g., at 604, 606, 608) , and the shaping bits for PAPR reduction may be applied solely to the sign bit module. This approach ensures that the shaped symbols, which are non-uniformly distributed, may remain unaffected by the PAPR reduction process. As a result, these non-uniformly distributed symbols are generated first, followed by the application of PAPR reduction. This method preserves the integrity of the probabilistic amplitude shaping while still benefiting from the advantages of reduced PAPR.

[0088] In some aspects, at the receiver end, when a receiving device, such as a base station, receives an encoded signal from a transmitting device, such as a UE, and the encoded signal is encoded using polar coding, and includes a set of information bits and a set of shaping bits, and a set of frozen bits. The recovering device may decode the encoded signal to obtain a decoded signal. FIG. 7 is a diagram 700 illustrating an example decoding process for a polar-encoded signal in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 7, in some examples, the decoding process may begin with the decoding of the shaping bits, such as the shaping bits transmitted via subchannel 703. Once these shaping bits have been decoded, they are used as a prior to facilitate the subsequent decoding of the information bits, such as the information bits transmitted via subchannels 705, 707, 708, 709, 710, assuming the subchannels 701, 702, 704, 706 are used for the frozen bits. In this design, the decoding process does not involve a complex convolution process. Instead, a simple XOR operation is may be used in the decoding process, which ensures that the increase in overall complexity remains minimal. In some aspects, the decoding method can be implemented using either successive cancellation (SC) decoding or successive cancellation list (SCL) decoding techniques.

[0089] In some examples, the polar coding design described above may be applicable to both uplink and downlink transmissions, and compatible with various waveforms,  including cyclic prefix orthogonal frequency division multiplexing (CP-OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) waveforms. In some examples, the polar coding design may be used in an uplink transmission. In that case, the UE may be a transmitting device that encodes the transmitted signal, and the base station may be a receiving device that decodes the received signal. In some examples, the polar coding design may be used in a downlink transmission. In that case, the base station may be a transmitting device that encodes the transmitted signal, and the UE may be a receiving device that decodes the received signal.

[0090] In some examples, using the polar code design described above can achieve a significant improvement in PAPR reduction. For example, in a scenario where the codeword lengths (e.g., N) is 256, and the combined length of information bits and shaping bits (e.g., K) is 128. Within this setup, suppose the length of shaping bits (e.g., Ks) is set at 2 and the length of information bits (e.g., Kinfo) is 126. The modulation technique used may be 16QAM, and the PAPR may be defined according to:

[0091] The metric for assessment of the PAPR is at the 1%point on the complementary cumulative distribution function (CCDF) curve. Using the polar code sign described above, the PAPR reduction may improve from around 8 dB to around 7 dB, demonstrating a significant enhancement compared to existing techniques.

[0092] FIG. 8 is a diagram 800 illustrating an example of a polar coding design in wireless communication in accordance with various aspects of the present disclosure. In the example of FIG. 8, the UE 802 acts as a transmitting device to encode a signal using polar coding 806 and, at 808, transmit the encoded signal to a base station 804, which acts as a receiving device. In some examples, the polar coding design may be used in the downlink transmissions, where the transmitting device is base station 804, and the receiving device is UE 802.

[0093] In some examples, the UE 802 may encode the information bits 816, the shaping bits 812, and the frozen bits 814 using the polar coding 806. In some examples, the shaping bits 812 may be associated with a polar codeword for the polar coding 806. The polar codeword may refer to an encoded output vector resulting from the encoding process using polar codes. Referring to FIG. 5A, the polar coding 806 may include multiple subchannels, such as subchannels 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510,  respectively corresponding to different reliability levels. The frozen bits 814 may be placed on the subchannels with the lowest reliability levels, such as subchannels 501, 502, 504, 506, and the shaping bits 812 may be placed on the subchannels with the lowest subchannel index levels and not occupied by the third set of frozen bits, such as subchannel 503. In some examples, the shaping bits may be placed on more than one subchannels, such as subchannels 553 and 555. The information bits 816 may be placed on the remaining subchannels, such as subchannels 505, 507, 508, 509, 510. At the receiving end, after the base station 804 receives the encoded signal, the base station 804 may decode the received signal using, for example, SC decoding or SCL decoding at 810. In some examples, when decoding the received signal at 810, the base station 804 may first decode the shaping bits at 812, and then decode the information bit at 814 based on the decoded shaping bits. For example, the base station 804 may take the shaping bits as a prior to decode the information bits at 814.

[0094] FIG. 9 is a call flow diagram 900 illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of this present disclosure. Various aspects are described in connection with a UE 902 and a base station 904. The aspects may be performed by the UE 902 or the base station 904 in aggregation and / or by one or more components of a base station 904 (e.g., a CU 110, a DU 130, and / or an RU 140) . FIG. 9 illustrates an example of polar coding used in an uplink transmission, where the UE 902 acts as a transmitting device that sends a signal encoded with the polar coding design to the base station 904, which serves as the receiving device. In some other examples, the polar coding design may be used in downlink transmissions, where the base station (e.g., base station 904) is the transmitting device sending an encoded signal, and the UE (e.g., UE 902) is the receiving device.

[0095] As shown in FIG. 9, at 906, the UE 902 may encode a first set of information bits using polar coding to generate an encoded signal. Referring to FIG. 8, the polar coding 806 may be associated with a second set of shaping bits 812 and a third set of frozen bits 814. The second set of shaping bits is placed in front of the third set of frozen bits, meaning the third set of frozen bits 814 may be placed on the subchannels with the lowest reliability levels. The first set of information bits 816 may be masked by the second set of shaping bits 812. For example, if a single shaping bit is used (e.g., a single shaping bit at subchannel 503) , the information bits 816 may be masked by the shaping bits 812 by an XOR operation. In some examples, when multiple shaping bits are used, such as two shaping bits (s1 and s2) corresponding to two subchannels 553,  555, the information bits 816 may be masked alternately by the more than one shaping bits 812.

[0096] In some examples, a CRC may be attached to the encoded signal at 908. In some examples, the CRC may be attached to the information bits 816. In some examples, the CRC may be attached to the information bits 816 and the shaping bits 812.

[0097] At 910, the UE 902 may transmit the encoded signal to base station 904.

[0098] At 912, the base station 904 may decode the received signal. When decoding the received signal, the base station 904 may first decode the shaping bit at 914. Then, based on the decoded shaping bits, the base station 904 may decode the information bits at 916. In some aspects, the base station 904 may use either SC decoding or SCL decoding for the decoding process.

[0099] FIG. 10 is a flowchart 1000 illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a UE in collaboration with a network entity. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 804, 904; or the network entity 1402 in the hardware implementation of FIG. 14) . The UE may be the UE 104, 350, 802, 902, or the apparatus 1404 in the hardware implementation of FIG. 14. By positioning the shaping bits on the subchannels with the lowest subchannel indexes not occupied by frozen bits, the methods improve PAPR reduction and allow power amplifiers to operate in a more linear and efficient regime, thereby enhancing the efficiency and reliability of wireless communication. Additionally, the methods enable PAPR reduction to be implemented concurrently with probabilistic amplitude shaping. This concurrent implementation ensures efficient usage of shaping bits without altering the amplitude or distribution of the symbols, thus maintaining the non-uniform distribution of symbols while still benefiting from PAPR reduction.

[0100] As shown in FIG. 10, at 1002, the UE may encode a first set of information bits using polar coding to generate an encoded signal. The polar coding may be associated with a second set of shaping bits and a third set of frozen bits. The second set of shaping bits may be placed in front of the third set of frozen bits, and the first set of information bits may be masked by the second set of shaping bits. FIG. 5A, FIG. 5B, FIG. 6, FIG. 7, FIG. 8, and FIG. 9 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1000. For example, referring to FIG. 9, the UE 902 may, at 906, encode a first set of information bits using polar coding to generate an encoded signal.  Referring to FIG. 8, the polar coding 806 may be associated with a second set of shaping bits 812 and a third set of frozen bits 814. The second set of shaping bits 812 may be placed in front of the third set of frozen bits 814, meaning the third set of frozen bits 814 may be placed on the subchannels with the lowest reliability levels. The first set of information bits 816 may be masked by the second set of shaping bits 812. In some aspects, 1002 may be performed by the polar coding component 198.

[0101] At 1004, the UE may transmit the encoded signal to a network entity. For example, referring to FIG. 9, the UE 902 may, at 910, transmit the encoded signal to a network entity (base station 904) . In some aspects, 1004 may be performed by the polar coding component 198.

[0102] FIG. 11 is a flowchart 1100 illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a UE in collaboration with a network entity. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 804, 904; or the network entity 1402 in the hardware implementation of FIG. 14) . The UE may be the UE 104, 350, 802, 902, or the apparatus 1404 in the hardware implementation of FIG. 14. By positioning the shaping bits on the subchannels with the lowest subchannel indexes not occupied by frozen bits, the methods improve PAPR reduction and allow power amplifiers to operate in a more linear and efficient regime, thereby enhancing the efficiency and reliability of wireless communication. Additionally, the methods enable PAPR reduction to be implemented concurrently with probabilistic amplitude shaping. This concurrent implementation ensures efficient usage of shaping bits without altering the amplitude or distribution of the symbols, thus maintaining the non-uniform distribution of symbols while still benefiting from PAPR reduction.

[0103] As shown in FIG. 11, at 1102, the UE may encode a first set of information bits using polar coding to generate an encoded signal. The polar coding may be associated with a second set of shaping bits and a third set of frozen bits. The second set of shaping bits may be placed in front of the third set of frozen bits, and the first set of information bits may be masked by the second set of shaping bits. FIG. 5A, FIG. 5B, FIG. 6, FIG. 7, FIG. 8, and FIG. 9 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1100. For example, referring to FIG. 9, the UE 902 may, at 906, encode a first set of information bits using polar coding to generate an encoded signal. Referring to FIG. 8, the polar coding 806 may be associated with a second set of  shaping bits 812 and a third set of frozen bits 814. The second set of shaping bits 812 may be placed in front of the third set of frozen bits 814, meaning the third set of frozen bits 814 may be placed on the subchannels with the lowest reliability levels. The first set of information bits 816 may be masked by the second set of shaping bits 812. In some aspects, 1102 may be performed by the polar coding component 198.

[0104] At 1106, the UE may transmit the encoded signal to a network entity. For example, referring to FIG. 9, the UE 902 may, at 910, transmit the encoded signal to a network entity (base station 904) . In some aspects, 1106 may be performed by the polar coding component 198.

[0105] In some aspects, the polar coding may include one or more subchannels respectively corresponding to different reliability levels, and the third set of frozen bits may be placed on the subchannels with the lowest reliability levels. The second set of shaping bits may be placed on the subchannels with the lowest subchannel index levels and not occupied by the third set of frozen bits, and the first set of information bits may be placed on remaining subchannels of the one or more subchannels. For example, referring to FIG. 5A, the polar coding may include one or more subchannels (e.g., subchannels 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510) respectively corresponding to different reliability levels, and the third set of frozen bits may be placed on the subchannels with the lowest reliability levels, such as subchannels 501, 502, 504, 506. The second set of shaping bits may be placed on the subchannels with the lowest subchannel index levels and not occupied by the third set of frozen bits, such as subchannel 503, and the first set of information bits may be placed on remaining subchannels of the one or more subchannels, such as subchannels 505, 507, 508, 509, 510.

[0106] In some aspects, the second set of shaping bits may be associated with a polar codeword for the polar coding, and the second set of shaping bits may contribute to a reduction of the PAPR for the encoded signal. For example, referring to FIG. 8, the second set of shaping bits 812 may be associated with a polar codeword for the polar coding 806, and the second set of shaping bits 812 may contribute to the reduction of the PAPR for the encoded signal.

[0107] In some aspects, the second set of shaping bits is a single shaping bit, and the first set of information bits may be masked by the single shaping bit by an XOR operation. For example, referring to FIG. 5A, the second set of shaping bits may be a single shaping bit, corresponding to subchannel 503, and the first set of information bits (e.g.,  corresponding to subchannels 505, 507, 508, 509, 510) may be masked by the single shaping bit (e.g., corresponding to subchannel 503) by an XOR operation.

[0108] In some aspects, the second set of shaping bits may include multiple shaping bits, and the first set of information bits may be alternatively masked by bits in the multiple shaping bits. For example, referring to FIG. 5B, the second set of shaping bits may include multiple shaping bits (e.g., corresponding to subchannels 553, 555) , and the first set of information bits (e.g., corresponding to subchannels 557, 558, 559, 560) may be alternatively masked by the bits in the multiple shaping bits (e.g., alternatively by bits in subchannels 553, 555) .

[0109] In some aspects, at 1104, the UE may attach a CRC to the encoded signal. For example, referring to FIG. 9, the UE 902 may, at 908, attach a CRC to the encoded signal. In some aspects, 1104 may be performed by the polar coding component 198.

[0110] In some aspects, at 1120, the CRC may be attached to the first set of information bits. For example, referring to FIG. 8, the CRC may be attached to the first set of information bits 816.

[0111] In some aspects, at 1122, the CRC may be attached to the first set of information bits and the second set of shaping bits. For example, referring to FIG. 8, the CRC may be attached to the first set of information bits 816 and the second set of shaping bits 812.

[0112] In some aspects, the second set of shaping bits includes a first subset of shaping bits for a reduction of the PAPR (e.g., at 1110) and a second subset of shaping bits for probabilistic amplitude shaping (e.g., at 1112) . The first subset of shaping bits may be applied to a sign bit module of the polar coding. For example, referring to FIG. 6, the second set of shaping bits includes a first subset of shaping bits (e.g., at 602) for a reduction of the PAPR and a second subset of shaping bits (e.g., at 604, 606, 608) for probabilistic amplitude shaping. The first subset of shaping bits (e.g., at 602) may be applied to a sign bit module of the polar coding.

[0113] FIG. 12 is a flowchart 1200 illustrating methods of wireless communication at a network entity in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a network entity in collaboration with a UE. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 804, 904; or the network entity 1402 in the hardware implementation of FIG. 14) . The UE may be the UE 104, 350, 802, 902, or the apparatus 1404 in the hardware implementation of FIG. 14. By positioning the shaping bits on the subchannels with the lowest  subchannel indexes not occupied by frozen bits, the methods improve PAPR reduction and allow power amplifiers to operate in a more linear and efficient regime, thereby enhancing the efficiency and reliability of wireless communication. Additionally, the methods enable PAPR reduction to be implemented concurrently with probabilistic amplitude shaping. This concurrent implementation ensures efficient usage of shaping bits without altering the amplitude or distribution of the symbols, thus maintaining the non-uniform distribution of symbols while still benefiting from PAPR reduction.

[0114] As shown in FIG. 12, at 1202, the network entity may receive from a UE an encoded signal encoded using polar coding. The encoded signal may include a first set of information bits and a second set of shaping bits. FIG. 5A, FIG. 5B, FIG. 6, FIG. 7, FIG. 8, and FIG. 9 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1200. For example, referring to FIG. 9, the network entity (e.g., base station 904) may, at 910, receive from a UE 902 an encoded signal encoded using polar coding (e.g., polar coding 530) . Referring to FIG. 8, the encoded signal may include a first set of information bits 816 and a second set of shaping bits 812. In some aspects, 1202 may be performed by the polar coding component 199.

[0115] At 1204, the network entity may perform a decoding process on the encoded signal to obtain a decoded signal. The decoding process may include decoding the second set of shaping bits followed by decoding the first set of information bits based on the second set of shaping bits. For example, referring to FIG. 9, the network entity (e.g., base station 904) may, at 912, perform a decoding process on the encoded signal to obtain a decoded signal. The decoding process may include decoding the second set of shaping bits (at 914) followed by decoding the first set of information bits (at 916) based on the second set of shaping bits. In some aspects, 1204 may be performed by the polar coding component 199.

[0116] FIG. 13 is a flowchart 1300 illustrating methods of wireless communication at a network entity in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a network entity in collaboration with a UE. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 804, 904; or the network entity 1402 in the hardware implementation of FIG. 14) . The UE may be the UE 104, 350, 802, 902, or the apparatus 1404 in the hardware implementation of FIG. 14. By positioning the shaping bits on the subchannels with the lowest  subchannel indexes not occupied by frozen bits, the methods improve PAPR reduction and allow power amplifiers to operate in a more linear and efficient regime, thereby enhancing the efficiency and reliability of wireless communication. Additionally, the methods enable PAPR reduction to be implemented concurrently with probabilistic amplitude shaping. This concurrent implementation ensures efficient usage of shaping bits without altering the amplitude or distribution of the symbols, thus maintaining the non-uniform distribution of symbols while still benefiting from PAPR reduction.

[0117] As shown in FIG. 13, at 1302, the network entity may receive from a UE an encoded signal encoded using polar coding. The encoded signal may include a first set of information bits and a second set of shaping bits. FIG. 5A, FIG. 5B, FIG. 6, FIG. 7, FIG. 8, and FIG. 9 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1300. For example, referring to FIG. 9, the network entity (e.g., base station 904) may, at 910, receive from a UE 902 an encoded signal encoded using polar coding (e.g., polar coding 530) . Referring to FIG. 8, the encoded signal may include a first set of information bits 816 and a second set of shaping bits 812. In some aspects, 1302 may be performed by the polar coding component 199.

[0118] At 1304, the network entity may perform a decoding process on the encoded signal to obtain a decoded signal. The decoding process may include decoding the second set of shaping bits (e.g., at 1310) followed by decoding the first set of information bits based on the second set of shaping bits (e.g., at 1312) . For example, referring to FIG. 9, the network entity (e.g., base station 904) may, at 912, perform a decoding process on the encoded signal to obtain a decoded signal. The decoding process may include decoding the second set of shaping bits (at 914) followed by decoding the first set of information bits (at 916) based on the second set of shaping bits. In some aspects, 1304, 1310, and 1312 may be performed by the polar coding component 199.

[0119] In some aspects, the decoding process includes one of: an SC decoding, or an SCL decoding. For example, referring to FIG. 9, the decoding process (e.g., at 912, 914, 916) may include one of: an SC decoding, or an SCL decoding.

[0120] In some aspects, the encoded signal further incudes a third set of frozen bits. For example, referring to FIG. 8, the encoded signal may further include a third set of frozen bits 814.

[0121] In some aspects, the polar coding may include one or more subchannels respectively corresponding to different reliability levels, and the third set of frozen bits may be  placed on the subchannels with the lowest reliability levels. The second set of shaping bits may be placed on the subchannels with the lowest subchannel index levels and not occupied by the third set of frozen bits, and the first set of information bits may be placed on remaining subchannels of the one or more subchannels. For example, referring to FIG. 5A, the polar coding may include one or more subchannels (e.g., subchannels 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510) respectively corresponding to different reliability levels, and the third set of frozen bits may be placed on the subchannels with the lowest reliability levels, such as subchannels 501, 502, 504, 506. The second set of shaping bits may be placed on the subchannels with the lowest subchannel index levels and not occupied by the third set of frozen bits, such as subchannel 503, and the first set of information bits may be placed on remaining subchannels of the one or more subchannels, such as subchannels 505, 507, 508, 509, 510.

[0122] In some aspects, the second set of shaping bits may be associated with a polar codeword for the polar coding, and the second set of shaping bits contributes to the reduction of the PAPR for the encoded signal. For example, referring to FIG. 8, the second set of shaping bits 812 may be associated with a polar codeword for the polar coding 806, and the second set of shaping bits 812 may contribute to the reduction of the PAPR for the encoded signal.

[0123] In some aspects, at 1320, the second set of shaping bits is a single shaping bit, and the first set of information bits is masked by the single shaping bit by an XOR operation. For example, referring to FIG. 5A, the second set of shaping bits may be a single shaping bit, corresponding to subchannel 503, and the first set of information bits (e.g., corresponding to subchannels 505, 507, 508, 509, 510) may be masked by the single shaping bit (e.g., corresponding to subchannel 503) by an XOR operation.

[0124] In some aspects, at 1322, the second set of shaping bits may include multiple shaping bits, and the first set of information bits is alternatively masked by the bits in the multiple shaping bits. For example, referring to FIG. 5B, the second set of shaping bits may include multiple shaping bits (e.g., corresponding to subchannels 553, 555) , and the first set of information bits (e.g., corresponding to subchannels 557, 558, 559, 560) may be alternatively masked by the bits in the multiple shaping bits (e.g., alternatively by bits in subchannels 553, 555) .

[0125] In some aspects, the encoded signal includes a CRC. For example, referring to FIG. 9, a CRC may be attached to the encoded signal at 908.

[0126] In some aspects, the CRC may be attached to the first set of information bits. For example, referring to FIG. 8, the CRC may be attached to the first set of information bits 816.

[0127] In some aspects, the CRC may be attached to the first set of information bits and the second set of shaping bits. For example, referring to FIG. 8, the CRC may be attached to the first set of information bits 816 and the second set of shaping bits 812.

[0128] In some aspects, the second set of shaping bits may include a first subset of shaping bits for a reduction of the PAPR and a second subset of shaping bits for probabilistic amplitude shaping, and the first subset of shaping bits may be applied to a sign bit module of the polar coding. For example, referring to FIG. 6, the second set of shaping bits includes a first subset of shaping bits (e.g., at 602) for a reduction of the PAPR and a second subset of shaping bits (e.g., at 604, 606, 608) for probabilistic amplitude shaping. The first subset of shaping bits (e.g., at 602) may be applied to a sign bit module of the polar coding.

[0129] FIG. 14 is a diagram 1400 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1404. The apparatus 1404 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus 1404 may include at least one cellular baseband processor (or processing circuitry) 1424 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1422 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1424 may include at least one on-chip memory (or memory circuitry) 1424' . In some aspects, the apparatus 1404 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1420 and at least one application processor (or processing circuitry) 1406 coupled to a secure digital (SD) card 1408 and a screen 1410. The application processor (s) (or processing circuitry) 1406 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1406' . In some aspects, the apparatus 1404 may further include a Bluetooth module 1412, a WLAN module 1414, an SPS module 1416 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1418 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; light detection and ranging (LIDAR) , radio assisted detection and ranging (RADAR) , sound navigation and ranging (SONAR) , magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1426, a power supply 1430, and / or a camera 1432. The Bluetooth module 1412, the WLAN module 1414, and the SPS module 1416 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver  (RX) ) . The Bluetooth module 1412, the WLAN module 1414, and the SPS module 1416 may include their own dedicated antennas and / or utilize the antennas 1480 for communication. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1424 communicates through the transceiver (s) 1422 via one or more antennas 1480 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1402. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1424 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1406 may each include a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1424' , 1406' , respectively. The additional memory modules 1426 may also be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1424' , 1406' , 1426 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1424 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1406 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1424  / application processor (s) (or processing circuitry) 1406, causes the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1424  / application processor (s) (or processing circuitry) 1406 to perform the various functions described supra. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1424 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1406 are configured to perform the various functions described supra based at least in part of the information stored in the memory (or memory circuitry) . That is, the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1424 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1406 may be configured to perform a first subset of the various functions described supra without information stored in the memory and may be configured to perform a second subset of the various functions described supra based on the information stored in the memory. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1424  / application processor (s) (or processing circuitry) 1406 when executing software. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1424  / application processor (s) (or processing circuitry) 1406 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1404 may be at least one  processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1424 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1406, and in another configuration, the apparatus 1404 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1404.

[0130] As discussed supra, the component 198 may be configured to encode a first set of information bits using polar coding to generate an encoded signal, where the polar coding is associated with a second set of shaping bits and a third set of frozen bits, and where the second set of shaping bits is placed in front of the third set of frozen bits, and the first set of information bits is masked by the second set of shaping bits; and transmit, to a network entity, the encoded signal. The component 198 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 10 and FIG. 11, and / or performed by the UE 902 in FIG. 9. The component 198 may be within the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1424, the application processor (s) (or processing circuitry) 1406, or both the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1424 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1406. The component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the apparatus 1404 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1404, and in particular the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1424 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1406, includes means for encoding a first set of information bits using polar coding to generate an encoded signal, where the polar coding is associated with a second set of shaping bits and a third set of frozen bits, and where the second set of shaping bits is placed in front of the third set of frozen bits, and the first set of information bits is masked by the second set of shaping bits; and means for transmitting the encoded signal to a network entity. The apparatus 1404 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 10 and FIG. 11, and / or aspects performed by the UE 902 in FIG.  9. The means may be the component 198 of the apparatus 1404 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1404 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0131] FIG. 15 is a diagram 1500 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1502. The network entity 1502 may be a BS, a component of a BS, or may implement BS functionality. The network entity 1502 may include at least one of a CU 1510, a DU 1530, or an RU 1540. For example, depending on the layer functionality handled by the component 199, the network entity 1502 may include the CU 1510; both the CU 1510 and the DU 1530; each of the CU 1510, the DU 1530, and the RU 1540; the DU 1530; both the DU 1530 and the RU 1540; or the RU 1540. The CU 1510 may include at least one CU processor (or processing circuitry) 1512. The CU processor (s) (or processing circuitry) 1512 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1512' . In some aspects, the CU 1510 may further include additional memory modules 1514 and a communications interface 1518. The CU 1510 communicates with the DU 1530 through a midhaul link, such as an F1 interface. The DU 1530 may include at least one DU processor (or processing circuitry) 1532. The DU processor (s) (or processing circuitry) 1532 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1532' . In some aspects, the DU 1530 may further include additional memory modules 1534 and a communications interface 1538. The DU 1530 communicates with the RU 1540 through a fronthaul link. The RU 1540 may include at least one RU processor (or processing circuitry) 1542. The RU processor (s) (or processing circuitry) 1542 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1542' . In some aspects, the RU 1540 may further include additional memory modules 1544, one or more transceivers 1546, antennas 1580, and a communications interface 1548. The RU 1540 communicates with the UE 104. The on-chip memory (or memory circuitry) 1512' , 1532' , 1542' and the additional memory modules 1514, 1534, 1544 may each be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may be non-transitory. Each of the processors (or processing circuitry) 1512, 1532, 1542 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when  executed by the corresponding processor (s) (or processing circuitry) causes the processor (s) (or processing circuitry) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) (or processing circuitry) when executing software.

[0132] As discussed supra, the component 199 may be configured to receive from a UE an encoded signal encoded using polar coding, where the encoded signal comprises a first set of information bits and a second set of shaping bits; and perform a decoding process on the encoded signal to obtain a decoded signal, where the decoding process includes decoding the second set of shaping bits followed by decoding the first set of information bits based on the second set of shaping bits. The component 199 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 12 and FIG. 13, and / or performed by the base station 904 in FIG. 9. The component 199 may be within one or more processors (or processing circuitry) of one or more of the CU 1510, DU 1530, and the RU 1540. The component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1502 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the network entity 1502 includes means for receiving from a UE an encoded signal encoded using polar coding, where the encoded signal comprises a first set of information bits and a second set of shaping bits; and means for performing a decoding process on the encoded signal to obtain a decoded signal, where the decoding process includes decoding the second set of shaping bits followed by decoding the first set of information bits based on the second set of shaping bits. The network entity 1502 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 12 and FIG. 13, and / or aspects performed by the base station 904 in FIG. 9. The means may be the component 199 of the network entity 1502 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the network entity 1502 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration,  the means may be the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0133] This disclosure provides a method for wireless communication at a UE. The method may include encoding a first set of information bits using polar coding to generate an encoded signal, where the polar coding is associated with a second set of shaping bits and a third set of frozen bits, and where the second set of shaping bits is placed in front of the third set of frozen bits, and the first set of information bits is masked by the second set of shaping bits; and transmitting the encoded signal to a network entity. By positioning the shaping bits on the subchannels with the lowest subchannel indexes not occupied by frozen bits, the methods improve PAPR reduction and allow power amplifiers to operate in a more linear and efficient regime, thereby enhancing the efficiency and reliability of wireless communication. Additionally, the methods enable PAPR reduction to be implemented concurrently with probabilistic amplitude shaping. This concurrent implementation ensures efficient usage of shaping bits without altering the amplitude or distribution of the symbols, thus maintaining the non-uniform distribution of symbols while still benefiting from PAPR reduction.

[0134] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0135] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example,  instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor is configured to perform a set of functions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the set of functions. Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. A processor may be referred to as processor circuitry. A memory  / memory module may be referred to as memory circuitry. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data or “provide” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver, or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As  such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0136] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0137] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0138] Aspect 1 is a method of wireless communication at a UE. The method includes encoding a first set of information bits using polar coding to generate an encoded signal, wherein the polar coding is associated with a second set of shaping bits and a third set of frozen bits, and wherein the second set of shaping bits is placed in front of the third set of frozen bits, and the first set of information bits is masked by the second set of shaping bits; and transmitting the encoded signal to a network entity.

[0139] Aspect 2 is the method of aspect 1 wherein the polar coding comprises one or more subchannels respectively corresponding to different reliability levels, and the third set of frozen bits is placed on the subchannels with the lowest reliability levels, and the second set of shaping bits is placed on the subchannels with the lowest subchannel index levels and not occupied by the third set of frozen bits, and the first set of information bits are placed on remaining subchannels of the one or more subchannels.

[0140] Aspect 3 is the method of aspect 2, wherein the second set of shaping bits is associated with a polar codeword for the polar coding, and wherein the second set of shaping bits contributes to a reduction of a peak-to-average power ratio (PAPR) for the encoded signal.

[0141] Aspect 4 is the method of any of aspects 1 to 2, wherein the second set of shaping bits is a single shaping bit, and wherein the first set of information bits is masked by the single shaping bit by an XOR operation.

[0142] Aspect 5 is the method of any of aspects 1 to 2, wherein the second set of shaping bits includes multiple shaping bits, and wherein the first set of information bits is alternatively masked by bits in the multiple shaping bits.

[0143] Aspect 6 is the method of any of aspects 1 to 5, where the method further includes attaching a cyclic redundancy check (CRC) to the encoded signal.

[0144] Aspect 7 is the method of aspect 6, wherein the CRC is attached to the first set of information bits.

[0145] Aspect 8 is the method of aspect 6, wherein the CRC is attached to the first set of information bits and the second set of shaping bits.

[0146] Aspect 9 is the method of any of aspects 1 to 2, wherein the second set of shaping bits includes a first subset of shaping bits for a reduction of a peak-to-average power ratio (PAPR) and a second subset of shaping bits for probabilistic amplitude shaping, and wherein the first subset of shaping bits is applied to a sign bit module of the polar coding.

[0147] Aspect 10 is an apparatus for wireless communication at a UE, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the UE to perform the method of one or more of aspects 1-9.

[0148] Aspect 11 is an apparatus for wireless communication at a UE, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and, where the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 1-9.

[0149] Aspect 12 is the apparatus for wireless communication at a UE, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 1-9.

[0150] Aspect 13 is an apparatus of any of aspects 10-12, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 1-9.

[0151] Aspect 14 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a UE, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to, individually or in any combination, perform the method of any of aspects 1-9.

[0152] Aspect 15 is a method of wireless communication at a network entity. The method includes receiving, from a user equipment (UE) , an encoded signal encoded using polar coding, wherein the encoded signal comprises a first set of information bits and a second set of shaping bits; and performing a decoding process on the encoded signal to obtain a decoded signal, wherein the decoding process includes decoding the second set of shaping bits followed by decoding the first set of information bits based on the second set of shaping bits.

[0153] Aspect 16 is the method of aspect 15, wherein the decoding process includes one of: a successive cancellation (SC) decoding, or a successive cancellation list (SCL) decoding.

[0154] Aspect 17 is the method of any of aspects 15 to 16, wherein the encoded signal further incudes a third set of frozen bits.

[0155] Aspect 18 is the method of aspect 17, wherein the polar coding comprises one or more subchannels respectively corresponding to different reliability levels, and the third set of frozen bits is placed on the subchannels with the lowest reliability levels, and the second set of shaping bits is placed on the subchannels with the lowest subchannel index levels and not occupied by the third set of frozen bits, and the first set of information bits are placed on remaining subchannels of the one or more subchannels.

[0156] Aspect 19 is the method of any of aspects 15 to 18, wherein the second set of shaping bits is associated with a polar codeword for the polar coding, and wherein the second set of shaping bits contributes to a reduction of a peak-to-average power ratio (PAPR) for the encoded signal.

[0157] Aspect 20 is the method of any of aspects 15 to 18, wherein the second set of shaping bits is a single shaping bit, and wherein the first set of information bits is masked by the single shaping bit by an XOR operation.

[0158] Aspect 21 is the method of any of aspects 15 to 18, wherein the second set of shaping bits includes multiple shaping bits, and wherein the first set of information bits is alternatively masked by bits in the multiple shaping bits.

[0159] Aspect 22 is the method of any of aspects 15 to 21, wherein the encoded signal includes a cyclic redundancy check (CRC) .

[0160] Aspect 23 is the method of aspect 22, wherein the CRC is attached to the first set of information bits.

[0161] Aspect 24 is the method of aspect 22, wherein the CRC is attached to the first set of information bits and the second set of shaping bits.

[0162] Aspect 25 is the method of any of aspects 15 to 24, wherein the second set of shaping bits includes a first subset of shaping bits for a reduction of a peak-to-average power ratio (PAPR) and a second subset of shaping bits for probabilistic amplitude shaping, and wherein the first subset of shaping bits is applied to a sign bit module of the polar coding.

[0163] Aspect 26 is an apparatus for wireless communication at a network entity, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores  code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the network entity to perform the method of one or more of aspects 15-25.

[0164] Aspect 27 is an apparatus for wireless communication at a network entity, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and, where the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 15-25.

[0165] Aspect 28 is the apparatus for wireless communication at a network entity, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 15-25.

[0166] Aspect 29 is an apparatus of any of aspects 26-28, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 15-25.

[0167] Aspect 30 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a network entity, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to, individually or in any combination, perform the method of any of aspects 15-25.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:encode a first set of information bits using polar coding to generate an encoded signal, wherein the polar coding is associated with a second set of shaping bits and a third set of frozen bits, and wherein the second set of shaping bits is placed in front of the third set of frozen bits, and the first set of information bits is masked by the second set of shaping bits; andtransmit, to a network entity, the encoded signal.2.The apparatus of claim 1, further comprising a transceiver coupled to the at least one processor, wherein to transmit the encoded signal, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to transmit the encoded signal via the transceiver, and wherein the polar coding comprises one or more subchannels respectively corresponding to different reliability levels, and the third set of frozen bits is placed on the subchannels with lowest reliability levels, and the second set of shaping bits is placed on the subchannels with lowest subchannel index levels and not occupied by the third set of frozen bits, and the first set of information bits are placed on remaining subchannels of the one or more subchannels.3.The apparatus of claim 2, wherein the second set of shaping bits is associated with a polar codeword for the polar coding, and wherein the second set of shaping bits contributes to a reduction of a peak-to-average power ratio (PAPR) for the encoded signal.4.The apparatus of claim 2, wherein the second set of shaping bits is a single shaping bit, and wherein the first set of information bits is masked by the single shaping bit by an XOR operation.5.The apparatus of claim 2, wherein the second set of shaping bits includes multiple shaping bits, and wherein the first set of information bits is alternatively masked by bits in the multiple shaping bits.6.The apparatus of claim 2, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:attach a cyclic redundancy check (CRC) to the encoded signal.7.The apparatus of claim 6, wherein the CRC is attached to the first set of information bits.8.The apparatus of claim 6, wherein the CRC is attached to the first set of information bits and the second set of shaping bits.9.The apparatus of claim 2, wherein the second set of shaping bits includes a first subset of shaping bits for a reduction of a peak-to-average power ratio (PAPR) and a second subset of shaping bits for probabilistic amplitude shaping, and wherein the first subset of shaping bits is applied to a sign bit module of the polar coding.10.An apparatus for wireless communication at a network entity, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the network entity to:receive, from a user equipment (UE) , an encoded signal encoded using polar coding, wherein the encoded signal comprises a first set of information bits and a second set of shaping bits; andperform a decoding process on the encoded signal to obtain a decoded signal, wherein the decoding process includes decoding the second set of shaping bits followed by decoding the first set of information bits based on the second set of shaping bits.11.The apparatus of claim 10, further comprising a transceiver coupled to the at least one processor, wherein to receive the encoded signal, the at least one processor,  individually or in any combination, is configured to cause the network entity to receive the encoded signal via the transceiver, and wherein the decoding process includes one of:a successive cancellation (SC) decoding, ora successive cancellation list (SCL) decoding.12.The apparatus of claim 11, wherein the encoded signal further incudes a third set of frozen bits.13.The apparatus of claim 12, wherein the polar coding comprises one or more subchannels respectively corresponding to different reliability levels, and the third set of frozen bits is placed on the subchannels with lowest reliability levels, and the second set of shaping bits is placed on the subchannels with lowest subchannel index levels and not occupied by the third set of frozen bits, and the first set of information bits are placed on remaining subchannels of the one or more subchannels.14.The apparatus of claim 13, wherein the second set of shaping bits is associated with a polar codeword for the polar coding, and wherein the second set of shaping bits contributes to a reduction of a peak-to-average power ratio (PAPR) for the encoded signal.15.The apparatus of claim 13, wherein the second set of shaping bits is a single shaping bit, and wherein the first set of information bits is masked by the single shaping bit by an XOR operation.16.The apparatus of claim 13, wherein the second set of shaping bits includes multiple shaping bits, and wherein the first set of information bits is alternatively masked by bits in the multiple shaping bits.17.The apparatus of claim 13, wherein the encoded signal includes a cyclic redundancy check (CRC) .18.The apparatus of claim 17, wherein the CRC is attached to the first set of information bits.19.The apparatus of claim 17, wherein the CRC is attached to the first set of information bits and the second set of shaping bits.20.The apparatus of claim 13, wherein the second set of shaping bits includes a first subset of shaping bits for a reduction of a peak-to-average power ratio (PAPR) and a second subset of shaping bits for probabilistic amplitude shaping, and wherein the first subset of shaping bits is applied to a sign bit module of the polar coding.21.A method of wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:encoding a first set of information bits using polar coding to generate an encoded signal, wherein the polar coding is associated with a second set of shaping bits and a third set of frozen bits, and wherein the second set of shaping bits is placed in front of the third set of frozen bits, and the first set of information bits is masked by the second set of shaping bits; andtransmitting, to a network entity, the encoded signal.22.The method of claim 21, wherein the polar coding comprises one or more subchannels respectively corresponding to different reliability levels, and the third set of frozen bits is placed on the subchannels with lowest reliability levels, and the second set of shaping bits is placed on the subchannels with lowest subchannel index levels and not occupied by the third set of frozen bits, and the first set of information bits are placed on remaining subchannels of the one or more subchannels.23.The method of claim 22, wherein the second set of shaping bits is associated with a polar codeword for the polar coding, and wherein the second set of shaping bits contributes to a reduction of a peak-to-average power ratio (PAPR) for the encoded signal.24.The method of claim 22, wherein the second set of shaping bits is a single shaping bit, and wherein the first set of information bits is masked by the single shaping bit by an XOR operation.25.The method of claim 22, wherein the second set of shaping bits includes multiple shaping bits, and wherein the first set of information bits is alternatively masked by bits in the multiple shaping bits.26.A method of wireless communication at a network entity, comprising:receiving, from a user equipment (UE) , an encoded signal encoded using polar coding, wherein the encoded signal comprises a first set of information bits and a second set of shaping bits; andperforming a decoding process on the encoded signal to obtain a decoded signal, wherein the decoding process includes decoding the second set of shaping bits followed by decoding the first set of information bits based on the second set of shaping bits.27.The method of claim 26, wherein the decoding process includes one of:a successive cancellation (SC) decoding, ora successive cancellation list (SCL) decoding.28.The method of claim 27, wherein the encoded signal further incudes a third set of frozen bits.29.The method of claim 28, wherein the polar coding comprises one or more subchannels respectively corresponding to different reliability levels, and the third set of frozen bits is placed on the subchannels with lowest reliability levels, and the second set of shaping bits is placed on the subchannels with lowest subchannel index levels and not occupied by the third set of frozen bits, and the first set of information bits are placed on remaining subchannels of the one or more subchannels.30.The method of claim 29, wherein the second set of shaping bits is associated with a polar codeword for the polar coding, and wherein the second set of shaping bits contributes to a reduction of a peak-to-average power ratio (PAPR) for the encoded signal.