Geometric shaping in wireless communication

WO2026199205A1PCT designated stage Publication Date: 2026-10-01QUALCOMM INC +5
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/084904
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-26
Publication Date
2026-10-01

Smart Images

  • Figure CN2025084904_01102026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025084904_01102026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A wireless node may include one or more memories, individually or in combination, having instructions. The wireless node may further include one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the wireless node to: generate first signaling for transmission using a non-uniform constellation, wherein the use of the non-uniform constellation is based on satisfaction of a first condition associated with a first communication parameter; and transmit the first signaling.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

GEOMETRIC SHAPING IN WIRELESS COMMUNICATIONBACKGROUNDTechnical Field

[0001] The present disclosure generally relates to wireless communication systems, and more particularly, to geometric shaping in such communication systems. Introduction

[0002] 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.

[0003] 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.SUMMARY

[0004] 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, and is intended to neither identify key or critical elements of all aspects nor delineate 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.

[0005] In certain aspects, the disclosure relates to an apparatus for wireless communication. The apparatus includes one or more memories, individually or in combination, having instructions. The apparatus includes one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the apparatus to: generate first signaling for transmission using a non-uniform constellation, wherein the use of the non-uniform constellation is based on satisfaction of a first condition associated with a first communication parameter; and transmit the first signaling.

[0006] Certain aspects of the disclosure relate to a method for wireless communication at a wireless node. In some examples, the method includes generating first signaling for transmission using a non-uniform constellation, wherein the use of the non-uniform constellation is based on satisfaction of a first condition associated with a first communication parameter; and transmitting the first signaling.

[0007] Certain aspects of the disclosure relate to a non-transitory, computer-readable medium comprising computer executable code. The code when executed by one or more processors causes the one or more processors to, individually or in combination: generate first signaling for transmission using a non-uniform constellation, wherein the use of the non-uniform constellation is based on satisfaction of a first condition associated with a first communication parameter; and transmit the first signaling.

[0008] Certain aspects of the disclosure relate to an apparatus comprising: means for generating first signaling for transmission using a non-uniform constellation, wherein the use of the non-uniform constellation is based on satisfaction of a first condition associated with a first communication parameter; and means for transmitting the first signaling.

[0009] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects comprise the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the annexed 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, and this description is intended to include all such aspects and their equivalents.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0010] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications 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 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 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 block diagram illustrating an example disaggregated base station architecture.

[0017] FIG. 5 is a block diagram illustrating example blocks executed by an encoder.

[0018] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a probabilistic shaped, uniform constellation, and an example of a geometric shaped, non-uniform constellation.

[0019] FIG. 7 is a call-flow diagram illustrating example communications between two wireless nodes.

[0020] FIG. 8 illustrates two tables representing examples of geometric shaping capability / configuration information for uplink communications and downlink communications.

[0021] FIG. 9 is a flowchart of a method of wireless communication.

[0022] FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus.

[0023] FIG. 11 is a diagram illustrating another example of a hardware implementation for another example apparatus.DETAILED DESCRIPTION

[0024] The detailed description set forth below in connection with the appended drawings is intended as a description of various configurations and is not intended to 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, it will be apparent to those skilled in the art that 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.

[0025] In wireless communication systems, data is transmitted using modulation schemes that map digital information onto analog signal waveforms. Traditional modulation schemes may include quadrature amplitude modulation (QAM) , phase shift keying (PSK) , and others. These traditional schemes use uniform constellations of points (e.g., where points of a constellation are evenly spaced) in a signal space to represent different data symbols. Although uniform constellations are relatively simple to implement, they may not be optimal for all channel conditions, particularly in environments with varying noise and interference levels. Thus, some wireless communication systems may use geometric shaping, a technique in communication systems, to alter distribution of power by optimizing the location of constellation points in non-uniform patterns.

[0026] For example, a non-uniform constellation may be designed where the spacing and distribution of constellation points are optimized based on channel quality and / or channel characteristics. In other words, non-uniform constellations may be designed to address specific channel conditions, which can lead to enhanced performance of wireless communications in terms of error rates and data throughput. Moreover, geometric shaping may be used to minimize probability of error and maximize a data rate for a given power and bandwidth. Here, the pattern and location of constellation points may be designed to adapt wireless communications to the noise and interference properties associated with a given channel. Accordingly, non-uniform constellations can lead to better performance in terms of error rates and data throughput.

[0027] Communications made via non-uniform constellations may be used in different types of communications, such as broadcast transmissions and single-layer transmissions (e.g., rank 1) . Because broadcast communications may involve transmitting a single-layer signal to multiple receivers, non-uniform constellations can optimize the use of the available bandwidth and ensure reliable reception at multiple devices across diverse channel conditions. Moreover, it should be noted that the use of non-uniform constellations in broadcast systems and single-layer transmissions avoid complicated modulation and demodulation computations.

[0028] However, for wireless communications that employ multiple-input multiple-output (MIMO) techniques (e.g., high rank transmissions) , modulation and demodulation processes can become relatively more complex. For example, demodulation of a MIMO transmission made using a non-uniform constellation may require high complexity computations that may require more power from a device relative to a traditional modulation scheme. Moreover, some wireless devices may employ power efficiency requirements configured to reduce power consumption at the device. In such an example, the use of a non-uniform constellation in communications with certain devices may be prohibitively complex if it requires those devices to consume more power than permitted by a power efficiency requirement.

[0029] Accordingly, aspects of the disclosure are directed to the selective use of non-uniform constellations to reduce or eliminate conflicts between power efficiency requirements of a device, and power consumption associated with complex of modulation and demodulation computations at the device.

[0030] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods will be 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.

[0031] 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. 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 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, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0032] Accordingly, in one or more example embodiments, 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, and not limitation, such computer-readable media can comprise 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 aforementioned 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.

[0033] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network 100. The wireless communications system (also referred to as a wireless wide area network (WWAN) ) includes base stations 102, user equipment (s) (UE) 104, an Evolved Packet Core (EPC) 160, and another core network 190 (e.g., a 5G Core (5GC) ) . The base stations 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The macrocells include base stations. The small cells include femtocells, picocells, and microcells.

[0034] The base stations 102 configured for 4G Long Term Evolution (LTE) (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., S1 interface) . The base stations 102 configured for 5G New Radio (NR) (collectively referred to as Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with core network 190 through second backhaul links 184. In addition to other functions, the base stations 102 may perform one or more of the following functions: transfer of user data, radio channel ciphering and deciphering, integrity protection, header compression, mobility control functions (e.g., handover, dual connectivity) , inter-cell interference coordination, connection setup and release, load balancing, distribution for non-access stratum (NAS) messages, NAS node selection, synchronization, radio access network (RAN) sharing, Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) , subscriber and equipment trace, RAN information management (RIM) , paging, positioning, and delivery of warning messages. The base stations 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or core network 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) . The first backhaul links 132, the second backhaul links 184, and the third backhaul links 134 may be wired or wireless.

[0035] The base stations 102 may wirelessly communicate with the UEs 104. Each of the base stations 102 may provide communication coverage for a respective geographic coverage area 110. There may be overlapping geographic coverage areas 110. For example, the small cell 102' may have a coverage area 110' that overlaps the coverage area 110 of one or more macro base stations 102. 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 120 between the base stations 102 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a base station 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a base station 102 to a UE 104. The communication links 120 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 stations 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y megahertz (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) .

[0036] 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 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, WiMedia, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0037] The wireless communications system may further include a Wi-Fi access point (AP) 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communication links 154, e.g., in a 5 gigahertz (GHz) unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the STAs 152  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0038] The small cell 102' may operate in a licensed and / or an unlicensed frequency spectrum. When operating in an unlicensed frequency spectrum, the small cell 102' may employ NR and use the same unlicensed frequency spectrum (e.g., 5 GHz, or the like) as used by the Wi-Fi AP 150. The small cell 102', employing NR in an unlicensed frequency spectrum, may boost coverage to and / or increase capacity of the access network.

[0039] 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) . The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. 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.

[0040] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, it should be understood that 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, it should be understood that the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, or may be within the EHF band.

[0041] A base station 102, whether a small cell 102' or a large cell (e.g., macro base station) , may include and / or be referred to as an eNB, gNodeB (gNB) , or another type of base station. Some base stations, such as gNB 180 may operate in a traditional sub 6 GHz spectrum, in millimeter wave frequencies, and / or near millimeter wave frequencies in communication with the UE 104. When the gNB 180 operates in millimeter wave or near millimeter wave frequencies, the gNB 180 may be referred to as a millimeter wave base station. The millimeter wave base station 180 may utilize beamforming 182 with the UE 104 to compensate for the path loss and short range. The base station 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming.

[0042] The base station 180 may transmit a beamformed signal to the UE 104 in one or more transmit directions 182'. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 180 in one or more receive directions 182”. The UE 104 may also transmit a beamformed signal to the base station 180 in one or more transmit directions. The base station 180 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 180  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 180  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 180 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0043] The EPC 160 may include a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, an MBMS Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. The MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. The MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, the MME 162 provides bearer and connection management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the Serving Gateway 166, which itself is connected to the PDN Gateway 172. The PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. The PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to the IP Services 176. The IP Services 176 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, and / or other IP services. The BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. The BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and may be used to schedule MBMS transmissions. The MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the base stations 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0044] The core network 190 may include a Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. The AMF 192 may be in communication with a Unified Data Management (UDM) 196. The AMF 192 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 190. Generally, the AMF 192 provides Quality of Service (QoS) flow and session management. All user IP packets are transferred through the UPF 195. The UPF 195 provides UE IP address allocation as well as other functions. The UPF 195 is connected to the IP Services 197. The IP Services 197 may include the Internet, an intranet, an IMS, a Packet Switch (PS) Streaming Service, and / or other IP services.

[0045] The base station 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 transmit reception point (TRP) , or some other suitable terminology. The base station 102 provides an access point to the EPC 160 or core network 190 for a UE 104. 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. A wireless node may comprise a UE, a base station, or a network entity.

[0046] Although the present disclosure may focus on 5G NR, the concepts and various aspects described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-Advanced (LTE-A) , Code Division Multiple Access (CDMA) , Global System for Mobile communications (GSM) , or other wireless / radio access technologies.

[0047] Referring again to FIG. 1, the UE 104 may include a GS selectivity component 198. As described in more detail elsewhere herein, the GS selectivity component 198 may be configured to: generate first signaling for transmission using a non-uniform constellation, wherein the use of the non-uniform constellation is based on satisfaction of a first condition associated with a first communication parameter; and transmit the first signaling. Additionally, or alternatively, the GS selectivity component 198 may perform one or more other operations described herein.

[0048] The base station 102 / 180 may include a GS selectivity component 199. As described in more detail elsewhere herein, the GS selectivity component 199 may be configured to: generate first signaling for transmission using a non-uniform constellation, wherein the use of the non-uniform constellation is based on satisfaction of a first condition associated with a first communication parameter; and transmit the first signaling. Additionally, or alternatively, the GS selectivity component 199 may perform one or more other operations described herein.

[0049] 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 34 (with mostly UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 34, 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.

[0050] Other wireless communication technologies may have a different frame structure and / or different channels. A frame, e.g., of 10 milliseconds (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 7 or 14 symbols, depending on the slot configuration. For slot configuration 0, each slot may include 14 symbols, and for slot configuration 1, each slot may include 7 symbols. The symbols on DL may be cyclic prefix (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 (also referred to as single carrier frequency-division multiple access (SC-FDMA) symbols) (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the slot configuration and the numerology. For slot configuration 0, different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For slot configuration 1, different numerologies 0 to 2 allow for 2, 4, and 8 slots, respectively, per subframe. Accordingly, for slot configuration 0 and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kilohertz (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 slot configuration 0 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.

[0051] 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.

[0052] 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 Rx for one particular configuration, where 100x is the port number, 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) .

[0053] 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) , each CCE including nine RE groups (REGs) , each REG including four consecutive REs in an OFDM symbol. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . 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 aforementioned 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.

[0054] 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.

[0055] 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) acknowledgement (ACK)  / non-acknowledgement (NACK) feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0056] FIG. 3 is a block diagram of a base station 102 / 180 in communication with a UE 104 in an access network. In the DL, IP packets from the EPC 160 may be provided to one or more controller / processors 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.

[0057] 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 104. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318TX. Each transmitter 318TX may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0058] As used herein, a “reference signal” relates to a predefined signal transmitted by the base station (gNB) or the user equipment (UE) that does not carry data itself, but is used for various purposes like channel estimation, demodulation, synchronization, phase-noise compensation, and / or tracking. That is, reference signals may function as a guide for a receiver to properly interpret and process actual data signals that it receives. Wireless communication systems may include a variety of reference signal types, such as: CSI-RS, SRS, phase tracking reference signal (PTRS) , DM-RS, a cell-specific reference signal (CRS) , and / or synchronization signals (e.g., a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signal (SSS) ) and the like.

[0059] At the UE 104, 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 104. If multiple spatial streams are destined for the UE 104, 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 comprises 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 102 / 180. 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 102 / 180 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.

[0060] The controller / processor 359 can be associated with a memory 360 that stores program codes and data. The memory 360 may be referred to as a computer-readable medium and may be any of the types of computer-readable mediums discussed herein (e.g., RAM, ROM, EEPROM, optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the aforementioned 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) . 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 from the EPC 160. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0061] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 102 / 180, 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.

[0062] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 102 / 180 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.

[0063] The UL transmission is processed at the base station 102 / 180 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 104. 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.

[0064] The controller / processor 375 can be associated with a memory 376 that stores program codes and data. The memory 376 may be referred to as a computer-readable medium and may be any of the types of computer-readable mediums discussed herein (e.g., RAM, ROM, EEPROM, optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the aforementioned 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) . 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 from the UE 104. IP packets from the controller / processor 375 may be provided to the EPC 160. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0065] In certain aspects, 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 198 of FIG. 1.

[0066] In certain aspects, 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 199 of FIG. 1.

[0067] FIG. 4 is a block diagram illustrating an example disaggregated base station 400 architecture. The disaggregated base station 400 architecture may include one or more CUs 410 that can communicate directly with a core network 420 via a backhaul link, or indirectly with the core network 420 through one or more disaggregated base station units (such as a near real-time (RT) RIC 425 via an E2 link, or a non-RT RIC 415 associated with a service management and orchestration (SMO) Framework 405, or both) . A CU 410 may communicate with one or more DUs 430 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 430 may communicate with one or more RUs 440 via respective fronthaul links. The RUs 440 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 440. As used herein, a network entity may correspond to a base station or to a disaggregated aspect (e.g., CU / DU / RU, etc. ) of the base station.

[0068] Each of the units, i.e., the CUs 410, the DUs 430, the RUs 440, as well as the near-RT RICs 425, the non-RT RICs 415 and the SMO framework 405, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or 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 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 one or more receivers, one or more transmitters or transceivers (such as one or more radio frequency (RF) transceivers) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0069] In some aspects, the CU 410 may host 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 410. The CU 410 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 410 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 the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 410 can be implemented to communicate with the DU 430, as necessary, for network control and signaling.

[0070] The DU 430 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 440. In some aspects, the DU 430 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 and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 430 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 430, or with the control functions hosted by the CU 410.

[0071] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 440. In some deployments, an RU 440, controlled by a DU 430, 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) 440 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) 440 can be controlled by the corresponding DU 430. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 430 and the CU 410 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a virtual RAN (vRAN) architecture.

[0072] The SMO Framework 405 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO framework 405 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO framework 405 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-cloud) 490) 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 410, DUs 430, RUs 440 and near-RT RICs 425. In some implementations, the SMO framework 405 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 411, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 405 can communicate directly with one or more RUs 440 via an O1 interface. The SMO framework 405 also may include the non-RT RIC 415 configured to support functionality of the SMO Framework 405.

[0073] The non-RT RIC 415 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence / machine learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the near-RT RIC 425. The non-RT RIC 415 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the near-RT RIC 425. The near-RT RIC 425 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 410, one or more DUs 430, or both, as well as an O-eNB, with the near-RT RIC 425.

[0074] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the near-RT RIC 425, the non-RT RIC 415 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the near-RT RIC 425 and may be received at the SMO Framework 405 or the non-RT RIC 415 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the non-RT RIC 415 or the near-RT RIC 425 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the non-RT RIC 415 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 405 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) . Examples of Uniform Constellations and Non-Uniform Constellations

[0075] FIG. 5 is a block diagram illustrating an example of an encoding flow 500 using the constellations of FIG. 6 for bit-to-symbol mapping. In some examples, the encoding flow 500 may be performed by an encoder of a wireless communications system and an access network 100. For example, the encoder may be included in a UE 104 and / or a network entity 102 or base station.

[0076] The encoding flow 500 includes receiving a binary input at a first block 502, performing forward error correction (FEC) at a second block 504, performing bit-to-symbol mapping at a third block 506, and symbol modulation at a fourth block 508.

[0077] At the first block 502, a binary input is received, such as a sequence of zeros and ones. The sequence of zeros and ones may correspond to a sequence of coded bits of a code block for a transmission. The binary input may include or correspond to raw input bits, or may include or correspond to channel coded bits.

[0078] At the second block 504, FEC is performed on the binary input to generate a corrected binary input. For example, parity and / or CRC bits may be added or inserted into the binary input. These bits may include or correspond to non-data bits and may be appended to the end of the sequence (e.g., concatenated) or added  / interleaved into the sequence. The parity bits may be added prior to the CRC bits and prior to encoding, and the CRC bits may be appended to the sequence after encoding (e.g., an encoded sequence) and prior to FEC. FEC may include or correspond to channel coding.

[0079] At the third block 506, bit-to-symbol mapping is performed. For example, one or more bits of the sequence are mapped to symbols of a constellation. To illustrate an example, multiple adjacent bits are mapped to symbols of the geometric shaped, non-uniform constellation 650 of FIG. 6. With reference to the non-uniform constellation 650, eight adjacent bits may be mapped to the corresponding symbol based on the values of the eight adjacent bits of the corrected bit sequence. In another example, multiple adjacent bits may be mapped to symbols of a uniform shaped constellation 600 of FIG. 6. With reference to the uniform shaped constellation 600, eight adjacent bits may be mapped to the corresponding symbol based on the values of the eight adjacent bits of the corrected bit sequence.

[0080] At the fourth block 508, symbol modulation is performed. For example, a transmitter may generate or modulate a signal based on the symbol to generate or transmit a transmission. Examples of Selective Use of Non-Uniform Constellations

[0081] As discussed, modulation and demodulation computations associated with non-uniform constellations can be significantly more complex than modulation and demodulation computations associated with uniform constellations. Such complexity increases MIMO communications and geometric shaping becomes higher order. As such, aspects of the disclosure are directed to selectively applying geometric shaping to wireless communications.

[0082] In certain aspects, selective use of non-uniform constellations in communications between two wireless devices (e.g., a user equipment (UE) and a network entity) may relate to the use of non-uniform constellations in uplink communications while relying on uniform constellations for downlink communications. For example, a UE may modulate signaling for uplink transmission using a non-uniform constellation (e.g., geometric shaping) , but the network entity may modulate it’s signaling for downlink transmission using uniform constellations (e.g., probabilistic shaping) . In this example, it is understood that the UE is more sensitive to power consumption than the network entity. This is due to the UE typically operating on battery power, whereas the network entity may operate via a constant power source. Accordingly, the UE is more sensitive to complex computation efforts that will require a higher level of power, such as demodulating non-uniform constellation downlink signaling.

[0083] In certain aspects, selective use of non-uniform constellations in communications between the two wireless devices may relate to rank limitations. In some examples, downlink signaling that is modulated using a non-uniform constellation may be limited to rank 1 transmissions. Because as the rank associated with a transmission increases, the complexity of demodulating the transmitted signal also tends to increase. Thus, the rank limitation may reduce the overall complexity associated with geometric shaped signal demodulation at the UE. Accordingly, in this example, a network entity may transmit downlink signaling modulated using a non-uniform constellation so long as the rank of the downlink transmission is no greater than rank 1. It should be noted that the rank 1 condition is an example, and any other suitable rank may be used as the condition. For example, a non-uniform constellation may be limited to transmissions having a rank no greater than 2 or 3.

[0084] In certain aspects, selective use of non-uniform constellations in communications between the two wireless devices may relate to modulation order limitations. For example, when MIMO is enabled, downlink signaling that is modulated using a non-uniform constellation may be limited to transmissions having a modulation order no greater than 16 or 64 (e.g., QAM 16 or QAM 64) . Because as the modulation order associated with a transmission increases, the complexity of demodulating the transmitted signal also tends to increase. Thus, by limiting the modulation order to relatively low orders for non-uniform constellations, the demodulation complexity (and power consumption) at the UE can be kept relatively low.

[0085] It should be noted that the examples above (e.g., conditioning the use of non-uniform constellations on: (i) only uplink transmissions, (ii) low rank (e.g., rank 1) transmissions, or (iii) low modulation order) may be applied individually or in combination to communications between wireless devices. Each of the examples above are directed to conditioning use of non-uniform constellations based on geometric shaping to reduce power consumption and demodulation complexity at power-sensitive devices (e.g., a UE) , thereby enhancing power efficiency of the devices.

[0086] FIG. 7 is a call-flow diagram illustrating example communications 700 between two wireless nodes. In this example, a UE 104 and a network entity 102 communicate with selective use of non-uniform constellations. Dashed or broken lines are used to indicate optional communications.

[0087] In certain aspects, the network entity 102 and the UE 104 may be configured to handle different levels of computation and / or have different requirements for power efficiency. Thus, different wireless nodes may have different capabilities. For example, a first UE may be capable of decoding rank 3 signaling that was modulated with a non-uniform constellation at QAM 64 without violating its power efficiency requirements, whereas a second UE may only be capable of decoding rank 1 signaling modulated with a non-uniform constellation at QAM 16. Accordingly, in some examples, the UE 104 and the network entity 102 may communicate their respective capabilities to the other to synchronize their communications.

[0088] For example, at an optional first communication 702, the network entity 102 may transmit a capability request to the UE 104, wherein the capability request is configured to request that the UE 104 respond by transmitting an indication of downlink and / or uplink conditions (e.g., those discussed in the paragraphs above) for selective use of non-uniform constellations. In some examples, the capability request may include an indication of capabilities of the network entity 102 (e.g., downlink and / or uplink conditions for selective use of non-uniform constellations) . The optional first communication 702 may be transmitted to the UE 104 via RRC, DCI, or MAC-CE.

[0089] At an optional second communication 704, the UE 104 may respond to the first communication 702 by transmitting an indication of one or more conditions associated with selective use of non-uniform constellations. However, in some examples, the UE 104 may transmit the indication independent of any signaling from the network entity 102 (e.g., in the event the network entity 102 does not transmit the optional first communication 702) . In either case, the UE 104 may transmit an indication of a peak modulation order and / or a peak rank for downlink communications that it can receive and demodulate without violating a power efficiency requirement. In some examples, the UE 104 may transmit an indication of whether it is capable of transmitting uplink communications using non-uniform constellations.

[0090] At an optional third communication 706, the network entity 102 may transmit a geometric shaping configuration message to the UE 104. Here, the network entity 102 may indicate a rank and / or a modulation order associated with future non-uniform constellation downlink communications. In this way, the UE 104 is aware of a peak rank and / or peak modulation order of non-uniform communications and can expect that downlink communications of a higher order rank and / or modulation order will be uniform constellation based on probabilistic shaping. In some examples, the network entity 102 may transmit the third communication 706 independent of the second communication, or alternatively, in response to the third communication 706. In the latter option, the geometric shaping configuration may be based on the information provided by the UE 104 in the second communication 704 (e.g., where the peak rank and / or peak modulation order of non-uniform communications is equal to or less than a peak rank and / or peak modulation order of the UE’s capability) .

[0091] In certain aspects, the UE 104 and / or the network entity 102 may transmit an indication of one or more of a downlink geometric constellation configuration 800 and / or an uplink geometric constellation configuration 850. As noted above, the respective configurations may be consistent with the capabilities of the UE 104 or network entity 102. The UE 104 and / or network entity 102 may transmit an indication of one or both tables (e.g., second communication 704 and / or third communication 706) to the other device to indicate to the other device its respective capabilities.

[0092] The downlink geometric constellation capability / configuration 800 as illustrated shows a relationship between different ranges of rank order (e.g., rank 1, ranks 2-4, and ranks >4) and different ranges of modulation order (e.g., 16 QAM, 64 QAM, and 256 QAM) . Here, the capability / configuration indicates that 256 QAM is not supported for non-uniform constellations at ranks 2 and higher, and that 64 QAM is not supported for ranks higher than 4. The UE 104 may transmit an indication of this downlink capability / configuration 800 to indicate to the network entity 102 orders of modulation and rank it can support for non-uniform constellation downlink communications. Alternatively, the network entity 102 may transmit an indication of this downlink capability / configuration 800 to indicate to the UE 104 orders of modulation and rank associated with future non-uniform constellation downlink communications.

[0093] The uplink geometric constellation configuration 850 as illustrated also shows a relationship between different ranges of rank order (e.g., rank 1, ranks 2-4, and ranks >4) and different ranges of modulation order (e.g., 16 QAM, 64 QAM, and 256 QAM) . Here, the capability / configuration indicates that 256 QAM is not supported for non-uniform constellations at ranks higher than 4. The UE 104 may transmit an indication of this uplink capability / configuration 850 to indicate to the network entity 102 orders of modulation and rank it can support for non-uniform constellation uplink communications. Alternatively, the network entity 102 may transmit an indication of this uplink capability / configuration 850 to indicate to the UE 104 orders of modulation and rank it can support for non-uniform constellation uplink communications. It should be noted that the configurations illustrated in FIG. 8 are examples, and any other combination of rank and modulation order ranges may be used to indicate a respective device capability.

[0094] Referring back to FIG. 7, at a first process 708 and a second process 710, the UE 104 and the network entity 102 may generate signaling for transmission using non-uniform constellations and / or uniform constellations based on the conditions and capabilities described above. At a fourth communication 712, the UE 104 and the network entity 102 may transmit the signaling modulated based on the non-uniform constellations and / or uniform constellations according to the conditions and capabilities described above.

[0095] FIG. 9 is a flowchart 900 of a method of wireless communication. The method may be performed by a UE (e.g., the UE 104; the apparatus 1002) . Specifically, the method may be performed by one or more memories, processors, and RF front ends (e.g., the memory 360, controller / processor 359, transmitter 354TX, receiver 354RX, antenna 352, etc. of FIG. 3) . The method may also be performed by a network entity or base station (e.g., the base station 102 / 180; the apparatus 1102. Specifically, the method may be performed by one or more memories, processors, and RF front ends (e.g., the memory 376, controller / processor 375, transmitter 318TX, receiver 318RX, antenna 320, etc. of FIG. 3) .

[0096] At 902, the UE and / or network entity may optionally communicate an indication of a capability associated with generating signaling using the non-uniform constellation or decoding signaling generated using the non-uniform constellation. For example, 902 may be performed by a communication component 1040 / 1140. Here, one or more of the UE and network entity may transmit an indication (e.g., second communication 704 and / or third communication 706 of FIG. 7) of whether it can generate signaling using a non-uniform constellation, and / or receive / decode signaling generated by another wireless device using a non-uniform constellation. For example, the indication may provide the information illustrated in FIG. 8.

[0097] At 904, the UE and / or network entity may optionally communicate an indication of which of the multiple layers of the first signaling is to be generated using the non-uniform constellation and which of the multiple layers of the first signaling is to be generated using the uniform constellation. For example, 904 may be performed by the communication component 1040 / 1140. Here, one or more of the UE and network entity may transmit information to the other device indicating which layers of a future transmission will be generated using a uniform constellation and which layers will be generated using a non-uniform constellation. For example, the information may be configured to indicate that signaling occupying the first m layers of a transmission having a total of n layers will be generated using non-uniform constellation (s) , while the signaling of the remaining layers will be generated using uniform constellation (s) . Thus, in some examples, the indication may provide integer values for one or more of n and m.

[0098] At 906, the UE and / or network entity may generate first signaling for transmission using a non-uniform constellation, wherein the use of the non-uniform constellation is based on satisfaction of a first condition associated with a first communication parameter. For example, 906 may be performed by a generating component 1042 / 1142. Here, the first communication parameter may relate to one or more of rank, layer, and / or modulation, and the first condition may relate to a particular value associated with the rank, layer, and / or modulation. For example, if first communication parameter is a modulation order, and the first condition is 64 QAM, then it may be understood that a peak modulation order associated with a non-uniform constellation is 64 QAM. Accordingly, signaling generated using a non-uniform constellation may be transmitted so long as the transmitted signaling is modulated using 64 or lower QAM.

[0099] Finally, at 908, the UE and / or network entity may transmit the first signaling. For example, 908 may be performed by the communicating component 1040 / 1140.

[0100] In certain aspects, the first communication parameter comprises at least one of: (i) a transmission direction of the first signaling, (ii) a rank associated with transmission of the first signaling, or (iii) a modulation order associated with transmission of the first signaling.

[0101] In certain aspects, the first condition is satisfied when the transmission direction is an uplink direction.

[0102] In certain aspects, the first condition is satisfied when the rank is lower than or equal to a configured integer.

[0103] In certain aspects, the first condition is satisfied when the modulation order is one of one or more modulation orders configured at the apparatus for signaling generated using the non-uniform constellation.

[0104] In certain aspects, the use of the non-uniform constellation is further based on satisfaction of both: (i) a second condition associated with a second communication parameter, and (ii) a third condition associated with a third communication parameter.

[0105] In certain aspects, the indication of the capability comprises an indication of least one of: the first condition or the first communication parameter.

[0106] In certain aspects, the use of the non-uniform constellation is further based on satisfaction of a second condition associated with a second communication parameter, and wherein the indication of the capability further comprises an indication of least one of: the second condition or the second communication parameter.

[0107] In certain aspects, the first signaling is configured to be transmitted via multiple layers including a first layer and a second layer, wherein the first layer is generated using the non-uniform constellation, and wherein the second layer is generated using a uniform constellation. In some examples, the UE may be configured to support wireless transmission and / or reception of signaling via at most X layers using a non-uniform constellation and an associated modulation order. However, if the UE is scheduled for transmission and / or reception of signaling using N layers where N > X, then the UE may transmit and / or receive the first X layers according to the non-uniform constellation and the associated modulation order, and the remaining N-X layers via a uniform QAM. Here, X and N are non-zero integers.

[0108] In certain aspects, the multiple layers comprise X layers including the first layer, the first signaling is scheduled to be transmitted via N layers, with N being greater than X, the N-X layers include the second layer, and the X layers are generated using the non-uniform constellation, and wherein the N-X layers are generated using the uniform constellation.

[0109] FIG. 10 is a diagram 1000 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1002. The apparatus 1002 is a UE and includes a cellular baseband processor 1004 (also referred to as a modem) coupled to one or more cellular RF transceivers 1022 and one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1020, an application processor 1006 coupled to a secure digital (SD) card 1008 and a screen 1010, a Bluetooth module 1012, a wireless local area network (WLAN) module 1014, a Global Positioning System (GPS) module 1016, and a power supply 1018. The cellular baseband processor 1004 communicates through the one or more cellular RF transceivers 1022 with the UE 104 and / or BS 102 / 180. The cellular baseband processor 1004 may include a computer-readable medium  / memory. The computer-readable medium  / memory may be non-transitory. The cellular baseband processor 1004 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the cellular baseband processor 1004, causes the cellular baseband processor 1004 to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor 1004 when executing software. The cellular baseband processor 1004 further includes a reception component 1030, a communication manager 1032, and a transmission component 1034. The communication manager 1032 includes the one or more illustrated components. The components within the communication manager 1032 may be stored in the computer-readable medium  / memory and / or configured as hardware within the cellular baseband processor 1004. The cellular baseband processor 1004 may be a component of the UE 104 and may include the 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 1002 may be a modem chip and include just the baseband processor 1004, and in another configuration, the apparatus 1002 may be the entire UE (e.g., see UE 104 of FIG. 3) and include the aforediscussed additional modules of the apparatus 1002.

[0110] In various examples, the apparatus 1002 can be a chip, SoC, chipset, package or device that may include: one or more modems (such as a Wi-Fi (IEEE 802.11) modem or a cellular modem such as 3GPP 4G LTE or 5G compliant modem) ; one or more processors, processing blocks or processing elements (collectively “the processor” ) ; one or more radios (collectively “the radio” ) ; and one or more memories or memory blocks (collectively “the memory” ) .

[0111] The communication manager 1032 includes a communication component 1040 configured to: communicate an indication of a capability associated with generating signaling using the non-uniform constellation or decoding signaling generated using the non-uniform constellation; communicate an indication of which of the multiple layers of the first signaling is to be generated using the non-uniform constellation and which of the multiple layers of the first signaling is to be generated using the uniform constellation; and transmit the first signaling; e.g., as described in connection with 902, 904 and 908.

[0112] The communication manager 1032 further includes a generating component 1042 configured to generate first signaling for transmission using a non-uniform constellation, wherein the use of the non-uniform constellation is based on satisfaction of a first condition associated with a first communication parameter, e.g., as described in connection with 906.

[0113] The apparatus may include additional components that perform each of the blocks of the algorithm in the aforementioned flowchart of FIG. 9. As such, each block in the aforementioned flowchart may be performed by a component and the apparatus may include one or more of those components. The components may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by a processor configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by a processor, or some combination thereof.

[0114] In one configuration, the apparatus 1002, and in particular the cellular baseband processor 1004, includes: means for communicating an indication of a capability associated with generating signaling using the non-uniform constellation or decoding signaling generated using the non-uniform constellation; means for communicating an indication of which of the multiple layers of the first signaling is to be generated using the non-uniform constellation and which of the multiple layers of the first signaling is to be generated using the uniform constellation; means for generating first signaling for transmission using a non-uniform constellation, wherein the use of the non-uniform constellation is based on satisfaction of a first condition associated with a first communication parameter; and means for transmitting the first signaling.

[0115] The aforementioned means may be one or more of the aforementioned components of the apparatus 1002 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. As described supra, the apparatus 1002 may include the TX Processor 368, the RX Processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the aforementioned means may be the TX Processor 368, the RX Processor 356, and the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the aforementioned means.

[0116] In some cases, rather than actually transmitting a frame a device may have an interface to output a frame for transmission (ameans for outputting) . For example, a processor may output a frame, via a bus interface, to a radio frequency (RF) front end for transmission. Similarly, rather than actually receiving a frame, a device may have an interface to obtain a frame received from another device (ameans for obtaining) . For example, a processor may obtain (or receive) a frame, via a bus interface, from an RF front end for reception.

[0117] FIG. 11 is a diagram 1100 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1102. The apparatus 1102 is a BS and includes a baseband unit 1104. The baseband unit 1104 may communicate through one or more cellular RF transceivers with the UE 104. The baseband unit 1104 may include a computer-readable medium  / memory. The baseband unit 1104 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the baseband unit 1104, causes the baseband unit 1104 to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the baseband unit 1104 when executing software. The baseband unit 1104 further includes a reception component 1130, a communication manager 1132, and a transmission component 1134. The communication manager 1132 includes the one or more illustrated components. The components within the communication manager 1132 may be stored in the computer-readable medium  / memory and / or configured as hardware within the baseband unit 1104. The baseband unit 1104 may be a component of the BS 102 / 180 and may include the memory 376 and / or at least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375.

[0118] In various examples, the apparatus 1102 can be a chip, SoC, chipset, package or device that may include: one or more modems (such as a Wi-Fi (IEEE 802.11) modem or a cellular modem such as 3GPP 4G LTE or 5G compliant modem) ; one or more processors, processing blocks or processing elements (collectively “the processor” ) ; one or more radios (collectively “the radio” ) ; and one or more memories or memory blocks (collectively “the memory” ) .

[0119] The communication manager 1132 includes a communication component 1140 configured to: communicate an indication of a capability associated with generating signaling using the non-uniform constellation or decoding signaling generated using the non-uniform constellation; communicate an indication of which of the multiple layers of the first signaling is to be generated using the non-uniform constellation and which of the multiple layers of the first signaling is to be generated using the uniform constellation; and transmit the first signaling; e.g., as described in connection with 902, 904 and 908.

[0120] The communication manager 1132 further includes a generating component 1142 configured to generate first signaling for transmission using a non-uniform constellation, wherein the use of the non-uniform constellation is based on satisfaction of a first condition associated with a first communication parameter, e.g., as described in connection with 906.

[0121] The apparatus may include additional components that perform each of the blocks of the algorithm in the aforementioned flowchart of FIG. 9. As such, each block in the aforementioned flowchart may be performed by a component and the apparatus may include one or more of those components. The components may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by a processor configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by a processor, or some combination thereof.

[0122] In one configuration, the apparatus 1102, and in particular the baseband unit 1104, includes: means for communicating an indication of a capability associated with generating signaling using the non-uniform constellation or decoding signaling generated using the non-uniform constellation; means for communicating an indication of which of the multiple layers of the first signaling is to be generated using the non-uniform constellation and which of the multiple layers of the first signaling is to be generated using the uniform constellation; means for generating first signaling for transmission using a non-uniform constellation, wherein the use of the non-uniform constellation is based on satisfaction of a first condition associated with a first communication parameter; and means for transmitting the first signaling.

[0123] The aforementioned means may be one or more of the aforementioned components of the apparatus 1102 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. As described supra, the apparatus 1102 may include the TX Processor 316, the RX Processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the aforementioned means may be the TX Processor 316, the RX Processor 370, and the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the aforementioned means.

[0124] In some cases, rather than actually transmitting a frame a device may have an interface to output a frame for transmission (ameans for outputting) . For example, a processor may output a frame, via a bus interface, to a radio frequency (RF) front end for transmission. Similarly, rather than actually receiving a frame, a device may have an interface to obtain a frame received from another device (ameans for obtaining) . For example, a processor may obtain (or receive) a frame, via a bus interface, from an RF front end for reception. Additional Considerations

[0125] Means for communicating (e.g., means for receiving and means for transmitting) may include: (i) a receiver, such as the receive processor 356 / 370 and / or an antenna (s) 320 / 352 of the network entity 102 / 180 and UE 104 illustrated in FIG. 3, and (ii) a transmitter, such as the transmit processor 316 / 368 and / or an antenna (s) 320 / 352 of the BS 102 / 180 and UE 104 illustrated in FIG. 3. Means for generating, means for determining, and / or means for performing may include a processing system, which may include one or more processors, such as the controller / processor 375 / 359 of the network entity 102 / 180 and the UE 104 illustrated in FIG. 3.

[0126] As used herein, a processor, at least one processor, and / or one or more processors, individually or in combination, configured to perform or operable for performing a plurality of actions is meant to include at least two different processors able to perform different, overlapping or non-overlapping subsets of the plurality actions, or a single processor able to perform all of the plurality of actions. In one non-limiting example of multiple processors being able to perform different ones of the plurality of actions in combination, a description of a processor, at least one processor, and / or one or more processors configured or operable to perform actions X, Y, and Z may include at least a first processor configured or operable to perform a first subset of X, Y, and Z (e.g., to perform X) and at least a second processor configured or operable to perform a second subset of X, Y, and Z (e.g., to perform Y and Z) . Alternatively, a first processor, a second processor, and a third processor may be respectively configured or operable to perform a respective one of actions X, Y, and Z. It should be understood that any combination of one or more processors each may be configured or operable to perform any one or any combination of a plurality of actions.

[0127] As used herein, a memory, at least one memory, and / or one or more memories, individually or in combination, configured to store or having stored thereon instructions executable by one or more processors for performing a plurality of actions is meant to include at least two different memories able to store different, overlapping or non-overlapping subsets of the instructions for performing different, overlapping or non-overlapping subsets of the plurality actions, or a single memory able to store the instructions for performing all of the plurality of actions. In one non-limiting example of one or more memories, individually or in combination, being able to store different subsets of the instructions for performing different ones of the plurality of actions, a description of a memory, at least one memory, and / or one or more memories configured or operable to store or having stored thereon instructions for performing actions X, Y, and Z may include at least a first memory configured or operable to store or having stored thereon a first subset of instructions for performing a first subset of X, Y, and Z (e.g., instructions to perform X) and at least a second memory configured or operable to store or having stored thereon a second subset of instructions for performing a second subset of X, Y, and Z (e.g., instructions to perform Y and Z) . Alternatively, a first memory, and second memory, and a third memory may be respectively configured to store or have stored thereon a respective one of a first subset of instructions for performing X, a second subset of instruction for performing Y, and a third subset of instructions for performing Z. It should be understood that any combination of one or more memories each may be configured or operable to store or have stored thereon any one or any combination of instructions executable by one or more processors to perform any one or any combination of a plurality of actions. Moreover, one or more processors may each be coupled to at least one of the one or more memories and configured or operable to execute the instructions to perform the plurality of actions. For instance, in the above non-limiting example of the different subset of instructions for performing actions X, Y, and Z, a first processor may be coupled to a first memory storing instructions for performing action X, and at least a second processor may be coupled to at least a second memory storing instructions for performing actions Y and Z, and the first processor and the second processor may, in combination, execute the respective subset of instructions to accomplish performing actions X, Y, and Z. Alternatively, three processors may access one of three different memories each storing one of instructions for performing X, Y, or Z, and the three processor may in combination execute the respective subset of instruction to accomplish performing actions X, Y, and Z. Alternatively, a single processor may execute the instructions stored on a single memory, or distributed across multiple memories, to accomplish performing actions X, Y, and Z.

[0128] 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 meant to be limited to the specific order or hierarchy presented.

[0129] 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 intended to be limited to the aspects shown herein, but is to be accorded the full scope consistent with the language claims, wherein reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” should be interpreted to mean “under the condition that” rather than 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. 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 intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be 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. ” Example Aspects

[0130] The following examples are illustrative only and may be combined with aspects of other embodiments or teachings described herein, without limitation.

[0131] Example 1 is a method for wireless communication at a wireless node, comprising: generating first signaling for transmission using a non-uniform constellation, wherein the use of the non-uniform constellation is based on satisfaction of a first condition associated with a first communication parameter; and transmitting the first signaling.

[0132] Example 2 is the method of Example 1, wherein the first communication parameter comprises at least one of: (i) a transmission direction of the first signaling, (ii) a rank associated with transmission of the first signaling, or (iii) a modulation order associated with transmission of the first signaling.

[0133] Example 3 is the method of Example 2, wherein the first condition is satisfied when the transmission direction is an uplink direction.

[0134] Example 4 is the method of any of Examples 2 and 3, wherein the first condition is satisfied when the rank is lower than or equal to a configured integer.

[0135] Example 5 is the method of any of Examples 2-4, wherein the first condition is satisfied when the modulation order is one of one or more modulation orders configured at the apparatus for signaling generated using the non-uniform constellation.

[0136] Example 6 is the method of any of Examples 1-5, wherein the use of the non-uniform constellation is further based on satisfaction of both: (i) a second condition associated with a second communication parameter, and (ii) a third condition associated with a third communication parameter.

[0137] Example 7 is the method of any of Examples 1-6, further comprising: communicating an indication of a capability associated with generating signaling using the non-uniform constellation or decoding signaling generated using the non-uniform constellation.

[0138] Example 8 is the method of Example 7, wherein the indication of the capability comprises an indication of least one of: the first condition or the first communication parameter.

[0139] Example 9 is the method of Example 8, wherein the use of the non-uniform constellation is further based on satisfaction of a second condition associated with a second communication parameter, and wherein the indication of the capability further comprises an indication of least one of: the second condition or the second communication parameter.

[0140] Example 10 is the method of any of Examples 1-9, wherein the first signaling is configured to be transmitted via multiple layers including a first layer and a second layer, wherein the first layer is generated using the non-uniform constellation, and wherein the second layer is generated using a uniform constellation.

[0141] Example 11 is the method of Example 10, wherein: the multiple layers comprise X layers including the first layer, the first signaling is scheduled to be transmitted via N layers, with N being greater than X, an N-X layers including the second layer, and the X layers are generated using the non-uniform constellation, and wherein the N-X layers are generated using the uniform constellation

[0142] Example 12 is the method of Example 10, further comprising: communicating an indication of which of the multiple layers of the first signaling is to be generated using the non-uniform constellation and which of the multiple layers of the first signaling is to be generated using the uniform constellation.

[0143] Example 13 is an apparatus for wireless communications, comprising means for performing a method in accordance with any one of examples 1-13.

[0144] Example 14 is a non-transitory computer-readable medium comprising instructions that, when executed by a wireless node, cause the wireless node to perform a method in accordance with any one of examples 1-13.

[0145] Example 15 is an apparatus for wireless communications, comprising: one or more memories, individually or in combination, having instructions; and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions to cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of examples 1-13.

Claims

1.An apparatus for wireless communication, comprising:one or more memories, individually or in combination, having instructions; andone or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the apparatus to:generate first signaling for transmission using a non-uniform constellation, wherein the use of the non-uniform constellation is based on satisfaction of a first condition associated with a first communication parameter; andtransmit the first signaling.2.The apparatus of claim 1, wherein the first communication parameter comprises at least one of: (i) a transmission direction of the first signaling, (ii) a rank associated with transmission of the first signaling, or (iii) a modulation order associated with transmission of the first signaling.3.The apparatus of claim 2, wherein the first condition is satisfied when the transmission direction is an uplink direction.4.The apparatus of claim 2, wherein the first condition is satisfied when the rank is lower than or equal to a configured integer.5.The apparatus of claim 2, wherein the first condition is satisfied when the modulation order is one of one or more modulation orders configured at the apparatus for signaling generated using the non-uniform constellation.6.The apparatus of claim 1, wherein the use of the non-uniform constellation is further based on satisfaction of both: (i) a second condition associated with a second communication parameter, and (ii) a third condition associated with a third communication parameter.7.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, individually or in combination, are further configured to cause the apparatus to:communicate an indication of a capability associated with generating signaling using the non-uniform constellation or decoding signaling generated using the non-uniform constellation.8.The apparatus of claim 7, wherein the indication of the capability comprises an indication of least one of: the first condition or the first communication parameter.9.The apparatus of claim 8, wherein the use of the non-uniform constellation is further based on satisfaction of a second condition associated with a second communication parameter, and wherein the indication of the capability further comprises an indication of least one of: the second condition or the second communication parameter.10.The apparatus of claim 1, wherein the first signaling is configured to be transmitted via multiple layers including a first layer and a second layer, wherein the first layer is generated using the non-uniform constellation, and wherein the second layer is generated using a uniform constellation.11.The apparatus of claim 10, wherein:the multiple layers comprise X layers including the first layer,the first signaling is scheduled to be transmitted via N layers, with N being greater than X,an N-X layers including the second layer, andthe X layers are generated using the non-uniform constellation, and wherein the N-X layers are generated using the uniform constellation.12.The apparatus of claim 10, wherein the one or more processors, individually or in combination, are further configured to cause the apparatus to:communicate an indication of which of the multiple layers of the first signaling is to be generated using the non-uniform constellation and which of the multiple layers of the first signaling is to be generated using the uniform constellation.13.A method for wireless communication at a wireless node, comprising:generating first signaling for transmission using a non-uniform constellation, wherein the use of the non-uniform constellation is based on satisfaction of a first condition associated with a first communication parameter; andtransmitting the first signaling.14.The method of claim 13, wherein the first communication parameter comprises at least one of: (i) a transmission direction of the first signaling, (ii) a rank associated with transmission of the first signaling, or (iii) a modulation order associated with transmission of the first signaling.15.The method of claim 14, wherein the first condition is satisfied when the transmission direction is an uplink direction.16.The method of claim 14, wherein the first condition is satisfied when the rank is lower than or equal to a configured integer.17.The method of claim 14, wherein the first condition is satisfied when the modulation order is one of one or more modulation orders configured at the wireless node for signaling generated using the non-uniform constellation.18.The method of claim 13, wherein the use of the non-uniform constellation is further based on satisfaction of both: (i) a second condition associated with a second communication parameter, and (ii) a third condition associated with a third communication parameter.19.The method of claim 13, wherein the method further comprises:communicating an indication of a capability associated with generating signaling using the non-uniform constellation or decoding signaling generated using the non-uniform constellation.20.A non-transitory, computer-readable medium comprising computer executable code, the code when executed by one or more processors causes the one or more processors to, individually or in combination:generate first signaling for transmission using a non-uniform constellation, wherein the use of the non-uniform constellation is based on satisfaction of a first condition associated with a first communication parameter; andtransmit the first signaling.