Methods for transceiving demodulation reference signal in mobile communications

The proposed DMRS pattern with first, middle, and last symbols within a slot addresses high overhead and flexibility issues, improving spectral efficiency and channel estimation in mobile communications.

WO2025242134A1PCT designated stage Publication Date: 2025-11-27MEDIATEK INC
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/096322
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-05-21
Filing Date
2025-05-21
Publication Date
2025-11-27

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing DMRS designs in mobile communications suffer from high overhead, lack flexibility for diverse antenna configurations, and hinder system-level power and cost optimizations, especially in evolving wireless networks like 6G, limiting spectral efficiency and multiuser scheduling capabilities.

Method used

Implementing a DMRS pattern with a first, middle, and last symbol within a slot for early data demodulation, reducing processing delays and buffer requirements, and enhancing channel estimation performance by eliminating double-symbol bursts.

Benefits of technology

This approach reduces DMRS overhead, improves spectral efficiency, and enhances channel estimation, particularly in fast fading scenarios, while supporting flexible antenna configurations and reducing UE processing complexity.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025096322_27112025_PF_FP_ABST
    Figure CN2025096322_27112025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various solutions for transceiving demodulation reference signal (DMRS) with respect to an apparatus in mobile communications are described. The apparatus may receive a signal including a DMRS pattern from a network node. The DMRS pattern may include: (1) a first DMRS symbol and a second DMRS symbol within a first slot, wherein the first DMRS symbol within the first slot may correspond to a first available symbol of the first slot, and the second DMRS symbol within the first slot may correspond to a middle available symbol of the first slot; or (2) the first DMRS symbol, the second DMRS symbol, and a third DMRS symbol within the first slot, wherein the third DMRS symbol may correspond to a last available symbol of the first slot. The apparatus may process the signal based on the DMRS pattern.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS FOR TRANSCEIVING DEMODULATION REFERENCE SIGNAL IN MOBILE COMMUNICATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of U.S. Patent Application No. 63 / 650,011, filed 21 May 2024, the contents of which herein being incorporated by reference in their entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to mobile communications and, more particularly, to transceiving Demodulation Reference Signal (DMRS) with respect to apparatus in mobile communications.BACKGROUND

[0003] Unless otherwise indicated herein, approaches described in this section are not prior art to the claims listed below and are not admitted as prior art by inclusion in this section.

[0004] In Long-Term Evolution (LTE) or New Radio (NR) mobile communications, system overhead may remain a major concern impacting spectral efficiency. In particular, the overhead sources may include cyclic prefix, control signaling, and various pilot signals, such as Synchronization Signal Block (SSB) , Tracking Reference Signal (TRS) , and Demodulation Reference Signal (DMRS) . For instance, in typical 5G deployments, normal CP may introduce around 7%overhead, control channels another 7%, and DMRS up to 28%under some configurations. Such high overhead may significantly degrade system capacity.

[0005] Furthermore, conventional DMRS designs may lack flexibility for adapting to diverse antenna configurations and varying channel conditions, especially with the evolution toward massive antenna arrays. High overhead and rigid DMRS structures may limit multiuser scheduling capabilities, increase user equipment (UE) processing complexity, and hinder system-level power and cost optimizations crucial for future network systems (e.g., 6G network systems) .

[0006] Accordingly, how to reduce system overhead becomes an important issue in the newly developed wireless communication network. Therefore, there is a need to provide proper schemes to reduce the system overhead.SUMMARY

[0007] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0008] An objective of the present disclosure is to propose solutions or schemes that address the aforementioned issues pertaining to transceiving Demodulation Reference Signal (DMRS) with respect to apparatus in mobile communications.

[0009] In one aspect, a method may involve an apparatus receiving a signal including a DMRS pattern from a network node. The DMRS pattern may include: (1) a first DMRS symbol and a second DMRS symbol within a first slot, wherein the first DMRS symbol within the first slot may correspond to a first available symbol of the first slot, and the second DMRS symbol within the first slot may correspond to a middle available symbol of the first slot; or (2) the first DMRS symbol, the second DMRS symbol, and a third DMRS symbol within the first slot, wherein the third DMRS symbol may correspond to a last available symbol of the first slot. The method may further involve the apparatus processing the signal based on the DMRS pattern.

[0010] In one aspect, a method may involve an apparatus determining a signal including a DMRS pattern. The DMRS pattern may include: (1) a first DMRS symbol and a second DMRS symbol within a first slot, wherein the first DMRS symbol within the first slot may correspond to a first available symbol of the first slot, and the second DMRS symbol within the first slot may correspond to a middle available symbol of the first slot; or (2) the first DMRS symbol, the second DMRS symbol, and a third DMRS symbol within the first slot, wherein the third DMRS symbol may correspond to a last available symbol of the first slot. The method may further involve the apparatus transmitting the signal to a User Equipment (UE) based on the DMRS pattern

[0011] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, 5th Generation (5G) , New Radio (NR) , Internet-of-Things (IoT) and Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , Industrial Internet of Things (IIoT) , and 6th Generation (6G) , the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of radio access technologies, networks and network topologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0013] FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0014] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0015] FIG. 3 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0016] FIG. 4 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0017] FIG. 5 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0018] FIG. 6 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0019] FIG. 7A is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0020] FIG. 7B is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0021] FIG. 8A is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0022] FIG. 8B is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0023] FIG. 8C is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0024] FIG. 8D is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0025] FIG. 9 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0026] FIG. 10 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0027] FIG. 11 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0028] FIG. 12 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0029] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations. Overview

[0030] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to transceiving Demodulation Reference Signal (DMRS) with respect to apparatus in mobile communications. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0031] Regarding the present disclosure, a network node may determine a signal based on a DMRS pattern. The DMRS pattern may include: (1) a first DMRS symbol and a second DMRS symbol within a first slot, wherein the first DMRS symbol within the first slot may correspond to a first available symbol of the first slot, and the second DMRS symbol within the first slot may correspond to a middle available symbol of the first slot; or (2) the first DMRS symbol, the second DMRS symbol, and a third DMRS symbol within the first slot, wherein the third DMRS symbol may correspond to a last available symbol of the first slot. It should be noted that the DMRS symbols may refer to symbols (e.g., Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) symbols) carrying DMRS (s) . Then, the network node may transmit the signal to a User Equipment (UE) based on the DMRS pattern. After receiving the signal, the UE may process the signal based on the DMRS pattern.

[0032] Therefore, the DMRS pattern of the present disclosure may enable early data demodulation at the UE after receiving the second DMRS symbol, thereby reducing processing delays and buffer requirements. The DMRS pattern may further enhance channel estimation performance in fast fading scenarios by requiring only DMRS interpolation for data symbols. In addition, by eliminating the double-symbol DMRS bursts used in conventional 5G systems, the DMRS pattern may achieve DMRS overhead reduction and contributes to improved spectral efficiency in future wireless communication networks.

[0033] FIG. 1 illustrates an example scenario 100 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. Scenario 100 involves a network side and one or more UEs, which may be a part of a wireless communication network (e.g., an LTE network, a 5G / NR network, an IoT network or a 6G network) . Scenario 100 illustrates the current network framework. The UEs may connect to the network side. The network side may comprise one or more than one network nodes. For illustrative purposes, one network node and one UE may be described hereinafter. However, it is not intended to limit the network scenarios of the present disclosure.

[0034] In some embodiments, a DMRS pattern may be pre-defined or pre-configured between a network node and a UE. The DMRS pattern may include: (1) a first DMRS symbol within a first slot; (2) the first DMRS symbol and a second DMRS symbol within the first slot, or (3) the first DMRS symbol, the second DMRS symbol, and a third DMRS symbol within the first slot. The first DMRS symbol within the first slot may correspond to a first available symbol of the first slot. The second DMRS symbol may correspond to a middle available symbol of the first slot. The third DMRS symbol may correspond to a last available symbol of the first slot. Then, the network node may determine a signal based on the DMRS pattern and transmit the signal to the UE. After receiving the signal, the UE may process the signal based on the DMRS pattern.

[0035] It should be noted that, in some cases, the first available symbol of the first slot may be the first symbol carrying data, rather than the first symbol carrying control information. In other words, the first available symbol of the first slot may be a first available complete data symbol of the first slot.

[0036] In some implementations, the DMRS pattern may include the first DMRS symbol within the first slot. FIG. 2 illustrates an example scenario 200 in accordance with implementations of the present disclosure. For example, as shown in FIG. 2, the first slot includes 14 symbols, with a control region occupying one symbol for control information. The first DMRS symbol corresponds to the first available symbol following the control region of the first slot.

[0037] In some implementations, the DMRS pattern may include the first DMRS symbol and the second DMRS symbol within the first slot. FIG. 3 illustrates an example scenario 300 in accordance with implementations of the present disclosure. For example, as shown in FIG. 3, the first slot includes 14 symbols, with the control region occupying one symbol. The first DMRS symbol corresponds to the first available symbol following the control region of the first slot. The second DMRS symbol corresponds to the middle available symbol, defined as the symbol nearest to the midpoint among the available symbols excluding the symbol occupied by the control region. In this example, the middle available symbol is the eighth symbol (e.g., the symbol with index ‘7’ in FIG. 3) of the first slot. In some cases, the DMRS pattern illustrated in FIG. 3 may be intended for static or slow fading scenarios to enhance channel estimation performance while reducing pilot overhead.

[0038] In some implementations, the DMRS may include the first DMRS symbol, the second DMRS symbol and the third DMRS symbol within the first slot. FIG. 4 illustrates an example scenario 400 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, as shown in FIG. 4, the first slot includes 14 symbols, with the control region occupying one symbol. The first DMRS symbol corresponds to the first available symbol following the control region of the first slot. The second DMRS symbol corresponds to the middle available symbol, defined as the symbol nearest to the midpoint among the available symbols excluding the symbol occupied by the control region. The third DMRS symbol corresponds to the last available symbol, defined as the final symbol among the available symbols. In this example, the middle available symbol is the eighth symbol (e.g., the symbol with index ‘7’ in FIG. 4) of the first slot. The last available symbol is the fourteenth symbol (e.g., symbol with index ‘13’ in FIG. 4) of the first slot. In some cases, the DMRS pattern illustrated in FIG. 4 may be intended for moderate to fast fading scenarios to provide enhanced channel estimation performance and maintain reliable data demodulation under rapid channel variations.

[0039] In some implementations, the first slot may be a mini slot including fewer than 14 symbols (e.g., 2, 4, or 7 symbols) , the DMRS pattern may include: (1) the first DMRS symbol corresponding to the symbol following the control region of the mini slot, or (2) the first DMRS symbol corresponding to the first symbol of the mini slot without control region. In addition, the insertion of the second DMRS symbol at the middle available symbol or the insertion of the third symbol at the last available symbol may be omitted depending on (1) the length of the mini slot and / or (2) specific network scenario requirements.

[0040] In some implementations, the UE may be scheduled to transmit the signal in consecutive slots (or consecutive mini slots) occupying the same RB (s) . Therefore, the UE may be scheduled to transmit the signal by Time Domian (TD) bundled transmissions (i.e., the UE may be scheduled to transmit the signal by the DMRS pattern, including more than one slots, of the present disclosure) . In some cases, the precoding of the network node may not be changed at slot boundary. Accordingly, the UE may perform cross slot coherent channel estimations. In some cases, a TD bundle size (i.e., the number of consecutive slots) may be, for example, 2, 3, or 4 slots.

[0041] In some implementations, the DMRS pattern may include the first DMRS symbol and the second DMRS symbol within the first slot. In addition, the DMRS pattern may include symbols (s) within one or more second slots following the first slot.

[0042] In some cases, a first DMRS symbol within each of the second slot (s) may correspond to a first available symbol of the corresponding second slot, and a second DMRS symbol within each of the second slot (s) may correspond to a middle available symbol of the corresponding second slot. Each of the first slot and the second slot (s) may have a control region.

[0043] FIG. 5 illustrates an example scenario 500 in accordance with implementations of the present disclosure. For example, as shown in FIG. 5, there is one second slot following the first slot. Each of the first slot and the second slot includes 14 symbols. Each of the first slot and the second slot has a control region occupying one symbol for control information.

[0044] In the first slot, the first DMRS symbol corresponds to the first available symbol following the control region of the first slot. The second DMRS symbol corresponds to the middle available symbol, defined as the symbol nearest to the midpoint among the available symbols excluding the symbol occupied by the control region. In this example, the middle available symbol is the eighth symbol (e.g., the symbol with index ‘7’ in FIG. 5) of the first slot.

[0045] In the second slot, the first DMRS symbol corresponds to the first available symbol following the control region of the second slot. The second DMRS symbol corresponds to the middle available symbol, defined as the symbol nearest to the midpoint among the available symbols excluding the symbol occupied by the control region. In this example, the middle available symbol is the eighth symbol (e.g., the symbol with index ‘7’ in FIG. 5) of the second slot.

[0046] In some cases, a first DMRS symbol within each of the second slot (s) may correspond to a first available symbol of the corresponding second slot, and a second DMRS symbol within each of the second slot (s) may correspond to a middle available symbol of the corresponding second slot. The first slot may have a control region. Each of the second slot (s) may not have any control region.

[0047] FIG. 6 illustrates an example scenario 600 in accordance with implementations of the present disclosure. For example, as shown in FIG. 6, there is one second slot following the first slot. Each of the first slot and the second slot includes 14 symbols. The first slot has a control region occupying one symbol for control information. The second slot is without any control region.

[0048] In the first slot, the first DMRS symbol corresponds to the first available symbol following the control region of the first slot. The second DMRS symbol corresponds to the middle available symbol, defined as the symbol nearest to the midpoint among the available symbols excluding the symbol occupied by the control region. In this example, the middle available symbol is the eighth symbol (e.g., the symbol with index ‘7’ in FIG. 6) of the first slot.

[0049] In the second slot, the first DMRS symbol corresponds to the first available symbol (which is the first symbol) of the second slot. The second DMRS symbol corresponds to the middle available symbol, defined as the symbol nearest to the midpoint among the available symbols excluding the symbol occupied by the control region. In this example, the middle available symbol is the eighth symbol (e.g., the symbol with index ‘7’ in FIG. 6) of the second slot.

[0050] In some cases, a first DMRS symbol within each of the second slot (s) may correspond to a first available symbol of the corresponding second slot, and a second DMRS symbol within each of the second slot (s) may correspond to a middle available symbol of the corresponding second slot. In addition, a third DMRS symbol within last second slot may correspond to a last available symbol of the last second slot. The first slot may have a control region. Each of the second slot (s) may not have any control region.

[0051] FIG. 7A illustrates an example scenario 700A in accordance with implementations of the present disclosure. For example, as shown in FIG. 7A, there is one second slot following the first slot. Each of the first slot and the second slot includes 14 symbols. The first slot has a control region occupying one symbol for control information. The second slot is without any control region.

[0052] In the first slot, the first DMRS symbol corresponds to the first available symbol following the control region of the first slot. The second DMRS symbol corresponds to the middle available symbol, defined as the symbol nearest to the midpoint among the available symbols excluding the symbol occupied by the control region. In this example, the middle available symbol is the eighth symbol (e.g., the symbol with index ‘7’ in FIG. 7A) of the first slot.

[0053] In the second slot (i.e., the last second slot) , the first DMRS symbol corresponds to the first available symbol (which is the first symbol) of the second slot. The second DMRS symbol corresponds to the middle available symbol, defined as the symbol nearest to the midpoint among the available symbols excluding the symbol occupied by the control region. The third DMRS symbol corresponds to the last available symbol of the second slot, defined as the final symbol among the available symbols. In this example, the middle available symbol is the eighth symbol (e.g., the symbol with index ‘7’ in FIG. 7A) of each second slot.

[0054] FIG. 7B illustrates an example scenario 700B in accordance with implementations of the present disclosure. For example, as shown in FIG. 7B, there are three second slots following the first slot. Each of the first slot and the second slots includes 14 symbols. The first slot has a control region occupying one symbol for control information. Each of the second slots is without any control region.

[0055] In the first slot, the first DMRS symbol corresponds to the first available symbol following the control region of the first slot. The second DMRS symbol corresponds to the middle available symbol, defined as the symbol nearest to the midpoint among the available symbols excluding the symbol occupied by the control region. In this example, the middle available symbol is the eighth symbol (e.g., the symbol with index ‘7’ in FIG. 7B) of the first slot.

[0056] In each of the second slots (including the last second slot) , the first DMRS symbol corresponds to the first available symbol (which is the first symbol) of the second slot. The second DMRS symbol corresponds to the middle available symbol, defined as the symbol nearest to the midpoint among the available symbols excluding the symbol occupied by the control region. In addition, in the last second slot, the third DMRS symbol corresponds to the last available symbol of the last second slot, defined as the final symbol among the available symbols. In this example, the middle available symbol is the eighth symbol (e.g., the symbol with index ‘7’ in FIG. 7B) of each second slot.

[0057] It should be noted that, based on the previous TD bundling transmissions, several advantages may be achieved: (1) improved error performance, as cross-slot joint channel estimation can inherently provide additional processing gain, thereby enhancing overall reception reliability; (2) reduced control signaling overhead, since a TD bundle may be scheduled by a single PDCCH, eliminating the need for separate PDCCH scheduling for each slot; and (3) reduced DMRS overhead, wherein in the absence of TD bundling, three DMRS symbols per slot may be utilized to address fast fading, while with TD bundling, only the final slot in the bundle may require three DMRS symbols, thereby enabling the reduction of one DMRS symbol in each of the preceding slots.

[0058] In some implementations, each of the first DMRS symbol, the second DMRS symbol and the third DMRS symbol within the first slot may include a first number of DMRS resource elements (REs) for a code division multiplexing (CDM) group. In some cases, the first number may be a nontrivial factor of a total number of REs of a first resource block (RB) .

[0059] In some cases, the DMRS REs may be located at same positions in different symbols of the DMRS pattern. More specifically, the DMRS REs may occupy identical RE indices across multiple symbols of the DMRS pattern. Optionally, the DMRS REs may be cyclically shifted in different symbols of the DMRS pattern. For example, the first number is D, a number of symbols of the first slot is N, the total number of REs of the first RB is K, and a cyclic shift is rounded to the nearest integer of

[0060] In some implementations, the DMRS may include the first DMRS symbol, the second DMRS symbol and the third DMRS symbol within the first slot. FIG. 8A illustrates an example scenario 800A in accordance with implementations of the present disclosure. For example, as shown in FIG. 8A, the first slot includes 14 symbols, with the control region occupying one symbol. The first DMRS symbol corresponds to the first available symbol following the control region of the first slot. The second DMRS symbol corresponds to the middle available symbol, defined as the symbol nearest to the midpoint among the available symbols excluding the symbol occupied by the control region. The third DMRS symbol corresponds to the last available symbol, defined as the final symbol among the available symbols.

[0061] In this example, each of the first DMRS symbol, the second DMRS symbol and the third DMRS symbol within the first slot include ‘2’ DMRS REs for a CDM group. The total number of REs of the first RB is ‘12’ . The number of DMRS symbols of the first slot is ‘3’ . The cyclic shift is rounded to the nearest integer of which is ‘2’ . Accordingly, the DMRS REs in the second DMRS symbol are cyclically shifted by two RE positions relative to the corresponding REs in the first DMRS symbol. The DMRS REs in the third DMRS symbol are cyclically shifted by two RE positions relative to the corresponding REs in the second DMRS symbol.

[0062] In some implementations, the DMRS may include the first DMRS symbol, the second DMRS symbol and the third DMRS symbol within the first slot. FIG. 8B illustrates an example scenario 800B in accordance with implementations of the present disclosure. For example, as shown in FIG. 8B, the first slot includes 14 symbols, with the control region occupying one symbol. The first DMRS symbol corresponds to the first available symbol following the control region of the first slot. The second DMRS symbol corresponds to the middle available symbol, defined as the symbol nearest to the midpoint among the available symbols excluding the symbol occupied by the control region. The third DMRS symbol corresponds to the last available symbol, defined as the final symbol among the available symbols.

[0063] In this example, each of the first DMRS symbol, the second DMRS symbol and the third DMRS symbol within the first slot include ‘3’ DMRS REs for a CDM group. The total number of REs of the first RB is ‘12’ . The number of DMRS symbols of the first slot is ‘3’ . The cyclic shift is rounded to the nearest integer of which is ‘1’ . Accordingly, the DMRS REs in the second DMRS symbol are cyclically shifted by one RE position relative to the corresponding REs in the first DMRS symbol. The DMRS REs in the third DMRS symbol are cyclically shifted by one RE position relative to the corresponding REs in the second DMRS symbol.

[0064] In some implementations, the DMRS may include the first DMRS symbol, the second DMRS symbol and the third DMRS symbol within the first slot. FIG. 8C illustrates an example scenario 800C in accordance with implementations of the present disclosure. For example, as shown in FIG. 8C, the first slot includes 14 symbols, with the control region occupying one symbol. The first DMRS symbol corresponds to the first available symbol following the control region of the first slot. The second DMRS symbol corresponds to the middle available symbol, defined as the symbol nearest to the midpoint among the available symbols excluding the symbol occupied by the control region. The third DMRS symbol corresponds to the last available symbol, defined as the final symbol among the available symbols.

[0065] In this example, each of the first DMRS symbol, the second DMRS symbol and the third DMRS symbol within the first slot include ‘4’ DMRS REs for a CDM group. The total number of REs of the first RB is ‘12’ . The number of DMRS symbols of the first slot is ‘3’ . The cyclic shift is rounded to the nearest integer of which is ‘1’ . Accordingly, the DMRS REs in the second DMRS symbol are cyclically shifted by one RE position relative to the corresponding REs in the first DMRS symbol. The DMRS REs in the third DMRS symbol are cyclically shifted by one RE position relative to the corresponding REs in the second DMRS symbol.

[0066] In some implementations, the DMRS may include the first DMRS symbol, the second DMRS symbol and the third DMRS symbol within the first slot. FIG. 8D illustrates an example scenario 800D in accordance with implementations of the present disclosure. For example, as shown in FIG. 8D, the first slot includes 14 symbols, with the control region occupying one symbol. The first DMRS symbol corresponds to the first available symbol following the control region of the first slot. The second DMRS symbol corresponds to the middle available symbol, defined as the symbol nearest to the midpoint among the available symbols excluding the symbol occupied by the control region. The third DMRS symbol corresponds to the last available symbol, defined as the final symbol among the available symbols.

[0067] In this example, each of the first DMRS symbol, the second DMRS symbol and the third DMRS symbol within the first slot include ‘6’ DMRS REs for a CDM group. The total number of REs of the first RB is ‘12’ . The number of DMRS symbols of the first slot is ‘3’ . The cyclic shift is rounded to the nearest integer of which is ‘1’ . Accordingly, the DMRS REs in the second DMRS symbol are cyclically shifted by one RE position relative to the corresponding REs in the first DMRS symbol. The DMRS REs in the third DMRS symbol are cyclically shifted by one RE position relative to the corresponding REs in the second DMRS symbol.

[0068] It should be noted that the cyclic shift may enable higher Frequency Domain (FD) sampling resolution of the channel in a slot, especially for slow fading scenarios. In some cases, the cyclic shift may be optional. In some cases, for different cells, the DMRS for a CDM group may be transmitted at the same RE locations. This configuration effectively may create colliding DMRS, which may offer the possibility of enhancing channel estimation through pilot interference cancellation (PIC) techniques. Such a design may enable performance improvements with limited complexity increase.

[0069] In some implementations, the CDM group may be associated with a plurality of antenna ports by a plurality of CDM codes, and a CDM length of each of the plurality of CDM codes may be greater than two. In other words, the CDM group may be further divided into the antenna ports via the CDM codes, and the CDM length of each CDM codes may be 3, 4, 5, etc. In particular, for the CDM length L, the ith CDM code wi may be: wi= [1 wi w2i… w (L-1) i] , i=0, …, L-1, where w=ejθ and

[0070] For example, the CDM codes (including all wi) for L=3 are: For another example, the CDM codes (including all wi) for L=4 are:

[0071] In some implementations, the UE may be scheduled to transmit the signal in more than one RBs. Therefore, the UE may be scheduled to transmit the signal by Frequency Domian (FD) bundled transmissions (i.e., the UE may be scheduled to transmit the signal by the DMRS pattern, including more than one RBs, of the present disclosure) .

[0072] In some implementations, the DMRS pattern may include the first DMRS symbol and the second DMRS symbol within the first slot. The DMRS pattern may include a plurality of RBs. In other words, the DMRS symbols included in the DMRS pattern may be distributed across the plurality of RBs within the first slot.

[0073] FIG. 9 illustrates an example scenario 900 in accordance with implementations of the present disclosure. For example, as shown in FIG. 9, the first slot includes 14 symbols, with the control region occupying one symbol. The first DMRS symbol corresponds to the first available symbol following the control region of the first slot. The second DMRS symbol corresponds to the middle available symbol, defined as the symbol nearest to the midpoint among the available symbols excluding the symbol occupied by the control region. The third DMRS symbol corresponds to the last available symbol, defined as the final symbol among the available symbols. The first DMRS symbol, the second DMRS symbol and the third DMRS symbol span four RBs, namely RB0 through RB3. In this example, each of the first DMRS symbol, the second DMRS symbol and the third DMRS symbol within the first slot include ‘3’ DMRS REs within one RB for a CDM group.

[0074] In some implementations, a size of FD bundle transmissions may affect network node scheduling flexibility, network node Multi-User (MU) precoding complexity, UE channel estimation complexity and UE channel estimation performance. Therefore, a number of the RBs of the DMRS pattern may include different values for different network scenarios.

[0075] In some cases, the number of RBs may include (i.e., be set to) a first value for a first payload or a second value for a second payload. The first value may be smaller than the second value. In particular, a smaller RB bundle size (i.e., the first value) may be configured for transmissions carrying a small payload, such as a Media Access Control Control Element (MAC CE) , while a larger RB bundle size (i.e., the second value) may be configured for transmissions carrying a large payload. For example, the smaller RB bundle size is 4 RBs, and the larger RB bundle size is 60 RBs.

[0076] It should be noted that, from the network node perspective, employing small and large RB bundle sizes may provide scheduling flexibility. For example, a smaller RB bundle size may be associated with a reduced number of MU layers, thereby facilitating improved transmission reliability. Conversely, a larger RB bundle size may allow for a significantly increased number of MU layers, thereby enhancing spectral efficiency. Furthermore, with an expanded network node antenna panel, the granularity of MU precoding may be reduced due to diminished channel frequency selectivity. Accordingly, large RB bundling may reduce MU precoding complexity, enabling the network node to perform spatial MU precoding on a per-bundle basis.

[0077] In addition, from the UE perspective, FD RB bundling may improve channel estimation performance and reduce estimation complexity. The size of the FD RB bundle may influence the selection of channel estimation algorithms. In particular, a smaller RB bundle may necessitate the use of linear minimum mean square error (MMSE) estimators in the frequency domain, which require matrix inversion operations and are associated with high computational complexity. In contrast, a larger RB bundle may enable low-complexity estimators based on fast Fourier transform (FFT) operations. Under certain approximations, column vectors of an FFT matrix may be regarded as eigenvectors of the channel covariance matrix. Further, time-domain channel estimation (TD CE) may further enhance performance due to increased processing gain.

[0078] In some implementations, as an antenna panel size of the network node continues to increase, it may become feasible to enhance spatial reuse by scheduling a greater number of simultaneous MU layers. In some cases, up to 64 or 96 MU layers may be supported per cell to improve network node-side capacity. To distinguish among such MU layers, a plurality of scrambling sequences may be employed. For example, up to four scrambling sequences are configured per cell. Each scrambling sequence corresponds to a maximum of six CDM groups, and each CDM group supports up to four spatial layers.

[0079] In addition, to manage DMRS overhead associated with MU transmission, all scrambling sequences may share a common set of candidate DMRS RE locations. When the maximum number of CDM groups is utilized, DMRS transmissions from different scrambling sequences-whether within the serving cell or from interfering neighboring cells-may collide at the same REs.

[0080] Within a given scrambling sequence, the associated CDM groups may be frequency-division multiplexed (FDM) . It may be configurable whether one CDM group is permitted to transmit data on the DMRS REs associated with other active CDM groups within the same scrambling sequence. Alternatively, data transmissions on those DMRS REs may be skipped. The latter configuration-i.e., skipping data transmissions on the DMRS REs of other CDM groups-may provide improved channel estimation performance by mitigating intra-sequence interference.

[0081] From the perspective of signaling overhead, it may be beneficial to increase the number of scrambling sequences while reducing the number of concurrently active CDM groups. For example, when only a single CDM group is active across all scrambling sequences, data is transmitted on REs associated with the inactive CDM groups’ DMRS locations. A tradeoff may exist between DMRS-based channel estimation quality and signaling overhead. In scenarios where MU layers are approximately spatially orthogonal, it may be desirable to reduce DMRS overhead to improve overall transmission efficiency. Illustrative Implementations

[0082] FIG. 10 illustrates an example communication system 1000 having an example communication apparatus 1010 and an example network apparatus 1020 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of communication apparatus 1010 and network apparatus 1020 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to transceiving DMRS with respect to UE and network apparatus in mobile communications, including scenarios / schemes described above as well as processes 1100 and 1200 described below.

[0083] Communication apparatus 1010 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 1010 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. Communication apparatus 1010 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, or IIoT apparatus such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 1010 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. Alternatively, communication apparatus 1010 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. Communication apparatus 1010 may include at least some of those components shown in FIG. 10 such as a processor 1012, for example. Communication apparatus 1010 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of communication apparatus 1010 are neither shown in FIG. 10 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0084] Network apparatus 1020 may be a part of a network apparatus, which may be a network node such as a satellite, a base station, a small cell, a router or a gateway. For instance, network apparatus 1020 may be implemented in an eNodeB in an LTE network, in a gNB in a 5G / NR, IoT, NB-IoT or IIoT network or in a satellite or base station in a 6G network. Alternatively, network apparatus 1020 may be implemented in the form of one or more IC chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more RISC or CISC processors. Network apparatus 1020 may include at least some of those components shown in FIG. 10 such as a processor 1022, for example. Network apparatus 1020 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of network apparatus 1020 are neither shown in FIG. 10 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0085] In one aspect, each of processor 1012 and processor 1022 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “aprocessor” is used herein to refer to processor 1012 and processor 1022, each of processor 1012 and processor 1022 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 1012 and processor 1022 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 1012 and processor 1022 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks including transceiving DMRS in a device (e.g., as represented by communication apparatus 1010) and a network (e.g., as represented by network apparatus 1020) in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0086] In some implementations, communication apparatus 1010 may also include a transceiver 1016 coupled to processor 1012 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In other words, processor 1012 may transceive the data such as configuration, message, signal, information, indicator, etc. via transceiver 1016. In some implementations, communication apparatus 1010 may further include a memory 1014 coupled to processor 1012 and capable of being accessed by processor 1012 and storing data therein. In some implementations, network apparatus 1020 may also include a transceiver 1026 coupled to processor 1022 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In other words, processor 1022 may transceive the data such as configuration, message, signal, information, indicator, etc. via transceiver 1026. In some implementations, network apparatus 1020 may further include a memory 1024 coupled to processor 1022 and capable of being accessed by processor 1022 and storing data therein. Accordingly, communication apparatus 1010 and network apparatus 1020 may wirelessly communicate with each other via transceiver 1016 and transceiver 1026, respectively. To aid better understanding, the following description of the operations, functionalities and capabilities of each of communication apparatus 1010 and network apparatus 1020 is provided in the context of a mobile communication environment in which communication apparatus 1010 is implemented in or as a communication apparatus or a UE and network apparatus 1020 is implemented in or as a network node of a communication network.

[0087] In some implementations, each of memory 1014 and memory 1024 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and / or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of memory 1014 and memory 1024 may include a type of read-only memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and / or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of memory 1014 and memory 1024 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) and / or phase-change memory. Illustrative Processes

[0088] FIG. 11 illustrates an example process 1100 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 1100 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to transceiving DMRS of the present disclosure. Process 1100 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 1010. Process 1100 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 1110 and 1120. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 1100 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 1100 may be executed in the order shown in FIG. 11 or, alternatively, in a different order. Process 1100 may be implemented by communication apparatus 1010 or any suitable UE or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 1100 is described below in the context of communication apparatus 1010. Process 1100 may begin at block 1110.

[0089] At block 1110, process 1100 may involve processor 1012 of communication apparatus 1010 receiving, via transceiver 1016, a signal including a DMRS pattern from a network node (e.g., network apparatus 1020) . The DMRS pattern may include: (1) a first DMRS symbol and a second DMRS symbol within a first slot, wherein the first DMRS symbol within the first slot may correspond to a first available symbol of the first slot, and the second DMRS symbol within the first slot may correspond to a middle available symbol of the first slot, or (2) the first DMRS symbol, the second DMRS symbol, and a third DMRS symbol within the first slot, wherein the third DMRS symbol may correspond to a last available symbol of the first slot Process 1100 may proceed from block 1110 to block 1120.

[0090] At block 1120, process 1100 may involve processor 1012 of communication apparatus 1010 processing the signal based on the DMRS pattern.

[0091] In some implementations, the first available symbol of the first slot may be a first symbol of the first slot or a symbol following a control region of the first slot.

[0092] In some implementations, the DMRS pattern may include the first DMRS symbol and the second DMRS symbol within the first slot. The DMRS pattern may further include: (1) a first DMRS symbol and a second DMRS symbol within each of one or more second slots following the first slot, wherein the first DMRS symbol within each second slot may correspond to a first available symbol of the corresponding second slot, and the second DMRS symbol within each second slot may correspond to a middle available symbol of the corresponding second slot, or (2) the first DMRS symbol and the second DMRS symbol with each of the one or more second slots, and a third DMRS symbol within last second slot, wherein the third DMRS symbol within the last second slot may correspond to a last available symbol of the last second slot.

[0093] In some implementations, the first available symbol of each second slot may be a first symbol of the corresponding second slot or a symbol following a control region of the corresponding second slot.

[0094] In some implementations, each of the first DMRS symbol, the second DMRS symbol and the third DMRS symbol within the first slot may include a first number of DMRS REs for a CDM group, wherein the first number may be a nontrivial factor of a total number of REs of a first RB.

[0095] In some implementations, the DMRS REs may be cyclically shifted in different symbols of the DMRS pattern or located at same positions in different symbols of the DMRS pattern.

[0096] In some implementations, the first number may be D, a number of DMRS symbols of the first slot may be N, the total number of REs of the first RB may be K, and a cyclic shift may be rounded to the nearest integer of

[0097] In some implementations, the CDM group may be associated with a plurality of antenna ports by a plurality of CDM codes.

[0098] In some implementations, a CDM length of each of the plurality of CDM codes may be greater than two.

[0099] In some implementations, the DMRS pattern may include a plurality of RBs.

[0100] In some implementations, a number of the RBs may include: (1) a first value for a first payload; or (2) a second value for a second payload. The first value may be smaller than the second value.

[0101] FIG. 12 illustrates an example process 1200 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 1200 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to transceiving DMRS of the present disclosure. Process 1200 may represent an aspect of implementation of features of network apparatus 1020. Process 1200 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 1210 and 1212. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 1200 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 1200 may be executed in the order shown in FIG. 12 or, alternatively, in a different order. Process 1200 may be implemented by network apparatus 1020 or any suitable network device or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 1200 is described below in the context of network apparatus 1020. Process 1200 may begin at block 1210.

[0102] At block 1210, process 1200 may involve processor 1022 of network apparatus 1020 determining a signal including a DMRS pattern. The DMRS pattern may include: (1) a first DMRS symbol and a second DMRS symbol within a first slot, wherein the first DMRS symbol within the first slot may correspond to a first available symbol of the first slot, and the second DMRS symbol within the first slot may correspond to a middle available symbol of the first slot; or (2) the first DMRS symbol, the second DMRS symbol, and a third DMRS symbol within the first slot, wherein the third DMRS symbol may correspond to a last available symbol of the first slot. Process 1200 may proceed from block 1210 to block 1220.

[0103] At block 1220, process 1200 may involve processor 1022 of network apparatus 1020 transmitting, via transceiver 1026, the signal to a UE (e.g., communication apparatus 1010) based on the DMRS pattern.

[0104] In some implementations, the first available symbol of the first slot may be a first symbol of the first slot or a symbol following a control region of the first slot.

[0105] In some implementations, the DMRS pattern may include the first DMRS symbol and the second DMRS symbol within the first slot. The DMRS pattern may further include: (1) a first DMRS symbol and a second DMRS symbol within each of one or more second slots following the first slot, wherein the first DMRS symbol within each second slot may correspond to a first available symbol of the corresponding second slot, and the second DMRS symbol within each second slot may correspond to a middle available symbol of the corresponding second slot, or (2) the first DMRS symbol and the second DMRS symbol with each of the one or more second slots, and a third DMRS symbol within last second slot, wherein the third DMRS symbol within the last second slot may correspond to a last available symbol of the last second slot.

[0106] In some implementations, the first available symbol of each second slot may be a first symbol of the corresponding second slot or a symbol following a control region of the corresponding second slot.

[0107] In some implementations, each of the first DMRS symbol, the second DMRS symbol and the third DMRS symbol within the first slot may include a first number of DMRS REs for a CDM group, wherein the first number may be a nontrivial factor of a total number of REs of a first RB.

[0108] In some implementations, the DMRS REs may be cyclically shifted in different symbols of the DMRS pattern or located at same positions in different symbols of the DMRS pattern.

[0109] In some implementations, the first number may be D, a number of DMRS symbols of the first slot may be N, the total number of REs of the first RB may be K, and a cyclic shift may be rounded to the nearest integer of

[0110] In some implementations, the CDM group may be associated with a plurality of antenna ports by a plurality of CDM codes.

[0111] In some implementations, a CDM length of each of the plurality of CDM codes may be greater than two.

[0112] In some implementations, the DMRS pattern may include a plurality of RBs.

[0113] In some implementations, a number of the RBs may include: (1) a first value for a first payload; or (2) a second value for a second payload. The first value may be smaller than the second value. Additional Notes

[0114] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0115] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0116] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0117] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:receiving, by a processor of an apparatus, a signal including a demodulation reference signal (DMRS) pattern from a network node, wherein the DMRS pattern includes:a first DMRS symbol and a second DMRS symbol within a first slot, wherein the first DMRS symbol within the first slot corresponds to a first available symbol of the first slot, and the second DMRS symbol within the first slot corresponds to a middle available symbol of the first slot; orthe first DMRS symbol, the second DMRS symbol, and a third DMRS symbol within the first slot, wherein the third DMRS symbol corresponds to a last available symbol of the first slot;processing, by the processor, the signal based on the DMRS pattern.2.The method of Claim 1, wherein the first available symbol of the first slot is a first symbol of the first slot or a symbol following a control region of the first slot.3.The method of Claim 1, wherein the DMRS pattern includes the first DMRS symbol and the second DMRS symbol within the first slot, and further includes:a first DMRS symbol and a second DMRS symbol within each of one or more second slots following the first slot, wherein the first DMRS symbol within each second slot corresponds to a first available symbol of the corresponding second slot, and the second DMRS symbol within each second slot corresponds to a middle available symbol of the corresponding second slot; orthe first DMRS symbol and the second DMRS symbol with each of the one or more second slots, and a third DMRS symbol within last second slot, wherein the third DMRS symbol within the last second slot corresponds to a last available symbol of the last second slot.4.The method of Claim 3, wherein the first available symbol of each second slot is a first symbol of the corresponding second slot or a symbol following a control region of the corresponding second slot.5.The method of Claim 1, wherein each of the first DMRS symbol, the second DMRS symbol and the third DMRS symbol within the first slot includes a first number of DMRS resource elements (REs) for a code division multiplexing (CDM) group, wherein the first number is a nontrivial factor of a total number of REs of a first resource block (RB) .6.The method of Claim 5, wherein the DMRS REs are cyclically shifted in different symbols of the DMRS pattern or located at same positions in different symbols of the DMRS pattern.7.The method of Claim 6, wherein the first number is D, a number of DMRS symbols of the first slot is N, the total number of REs of the first RB is K, and a cyclic shift is rounded to the nearest integer of 8.The method of Claim 5, wherein the CDM group is associated with a plurality of antenna ports by a plurality of CDM codes.9.The method of Claim 8, wherein a CDM length of each of the plurality of CDM codes is greater than two.10.The method of Claim 5, wherein the DMRS pattern includes a plurality of RBs.11.The method of Claim 10, wherein a number of the RBs includes:a first value for a first payload; ora second value for a second payload, wherein the first value is smaller than the second value.12.A method, comprising:determining, by a processor of an apparatus, a signal including a demodulation reference signal (DMRS) pattern, wherein the DMRS pattern includes:a first DMRS symbol and a second DMRS symbol within a first slot, wherein the first DMRS symbol within the first slot corresponds to a first available symbol of the first slot, and the second DMRS symbol within the first slot corresponds to a middle available symbol of the first slot; orthe first DMRS symbol, the second DMRS symbol, and a third DMRS symbol within the first slot, wherein the third DMRS symbol corresponds to a last available symbol of the first slot;transmitting, by the processor, the signal to a user equipment (UE) based on the DMRS pattern.13.The method of Claim 12, wherein the first available symbol of the first slot is a first symbol of the first slot or a symbol following a control region of the first slot.14.The method of Claim 12, wherein the DMRS pattern includes the first DMRS symbol and the second DMRS symbol within the first slot, and further includes:a first DMRS symbol and a second DMRS symbol within each of one or more second slots following the first slot, wherein the first DMRS symbol within each second slot corresponds to a first available symbol of the corresponding second slot, and the second DMRS symbol within each second slot corresponds to a middle available symbol of the corresponding second slot; orthe first DMRS symbol and the second DMRS symbol with each of the one or more second slots, and a third DMRS symbol within last second slot, wherein the third DMRS symbol within the last second slot corresponds to a last available symbol of the last second slot.15.The method of Claim 14, wherein the first available symbol of each second slot is a first symbol of the corresponding second slot or a symbol following a control region of the corresponding second slot.16.The method of Claim 12, wherein each of the first DMRS symbol, the second DMRS symbol and the third DMRS symbol within the first slot includes a first number of DMRS resource elements (REs) for a code division multiplexing (CDM) group, wherein the first number is a nontrivial factor of a total number of REs of a first resource block (RB) .17.The method of Claim 16, wherein the DMRS REs are cyclically shifted in different symbols of the DMRS pattern or located at same positions in different symbols of the DMRS pattern.18.The method of Claim 17, wherein the first number is D, a number of DMRS symbols of the first slot is N, the total number of REs of the first RB is K, and a cyclic shift is rounded to the nearest integer of 19.The method of Claim 16, wherein the CDM group is associated with a plurality of antenna ports by a plurality of CDM codes.20.The method of Claim 19, wherein a CDM length of each of the plurality of CDM codes is greater than two.21.The method of Claim 16, wherein the DMRS pattern includes a plurality of RBs.22.The method of Claim 21, wherein a number of the RBs includes:a first value for a first payload; ora second value for a second payload, wherein the first value is smaller than the second value.

Citation Information

Patent Citations

  • Pdsch DMRS design for phase coherent binding

    CN115868225A

  • Techniques for dynamic demodulation reference signal patterns for data transmission

    US20180091276A1

  • Data transmission method and apparatus

    US20240022384A1