Methods and apparatuses for DMRS enhancement

Enhanced DMRS patterns with reduced frequency densities and coordinated scrambling IDs address inefficiencies in CF-mMIMO systems, improving resource utilization and reducing interference.

WO2026031602A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 6 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/086609
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-04-01
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Current wireless communication systems, particularly in cell-free massive MIMO (CF-mMIMO) systems, lack detailed DMRS patterns and scrambling ID designs, leading to inefficiencies in resource utilization and interference management.

Method used

Proposes enhanced DMRS patterns with reduced frequency densities (1/2, 1/3, 1/4) and associated signaling designs for RE groups and total DMRS resources, along with multiple scrambling ID candidates for interference coordination, including common, shared, and UE-specific IDs.

Benefits of technology

Improves resource efficiency and reduces interference in CF-mMIMO systems by optimizing DMRS patterns and signaling, enhancing communication performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025086609_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025086609_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to methods and apparatuses for demodulation reference signal (DMRS) enhancement. Some implementations of the methods and apparatuses described herein may include a user equipment (UE) for wireless communication, including: at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to: receive a configuration for indicating a DMRS pattern associated with a frequency density; determine DMRS resource (s) based on one or more resource element (RE) groups associated with the DMRS pattern and total DMRS resources without data;and receive a DMRS on the determined DMRS resource(s).
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUSES FOR DMRS ENHANCEMENTTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to methods and apparatuses for demodulation reference signal (DMRS) enhancement.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers, or the like) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .SUMMARY

[0003] An article "a" before an element is unrestricted and understood to refer to "at least one" of those elements or "one or more" of those elements. The terms "a, " "at least one, " "one or more, " and "at least one of one or more" may be interchangeable. As used herein, including in the claims, "or" as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as "at least one of" or "one or more of" or "one or both of" ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase "based on" shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as "based on condition A" may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase "based on" shall be construed in the same manner as the phrase "based at least in part on. " Further, as used herein, including in the claims, a "set" may include one or more elements.

[0004] Some implementations of the methods and apparatuses described herein may include a UE for wireless communication, including: at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to: receive a configuration for indicating a DMRS pattern associated with a frequency density; determine DMRS resource (s) based on one or more resource element (RE) groups associated with the DMRS pattern and total DMRS resources without data; and receive a DMRS on the determined DMRS resource (s) .

[0005] In some implementations of the UE described herein, the configuration includes a parameter indicating one or more frequency density values selected from a value set which includes at least 1, 1 / 2, 1 / 3, and 1 / 4.

[0006] In some implementations of the UE described herein, each frequency density value is associated with a respective access point (AP) cluster.

[0007] In some implementations of the UE described herein, the one or more RE groups include a taken RE group associated with DMRS port (s) , and the taken RE group is determined based on at least one of the following: an indication in the configuration; an indication in a signaling separate from the configuration; a virtual cell identity (ID) and a total number of RE groups; a selected AP cluster; a selected transmission configuration indicator (TCI) state; or a DMRS symbol group index with time domain orthogonal cover code (TD-OCC) or a DMRS symbol index without TD-OCC in the case that an index of RE group hops in a time domain.

[0008] In some implementations of the UE described herein, a first RE group of the one or more RE groups is determined based on the DMRS pattern and other RE group (s) of the one or more RE groups are determined based on an RE offset with respect to the first RE group.

[0009] In some implementations of the UE described herein, DMRS port indexes are reused among different RE groups.

[0010] In some implementations of the UE described herein, DMRS ports are indexed increasingly across RE groups.

[0011] In some implementations of the UE described herein, the DMRS pattern includes an enhanced Type 1 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 2, including a first RE group and a second RE group, wherein: the first RE group includes REs with indexes of 0, 2, 8, and 10 from a first physical resource block (PRB) of a pair of adjacent PRBs associated with the DMRS pattern and REs with indexes of 4 and 6 from a second PRB of the pair of adjacent PRBs for DMRS ports 0, 1, 4, and 5, and includes REs with indexes of 1, 3, 9, and 11 from the first PRB and REs with indexes of 5 and 7 from the second PRB for DMRS ports 2, 3, 6, and 7, and the second RE group includes REs with indexes of 4 and 6 from the first PRB and REs with indexes of 0, 2, 8, and 10 from the second PRB for DMRS ports 0, 1, 4, and 5, and includes REs with indexes of 5 and 7 from the first PRB and REs with indexes of 1, 3, 9, and 11 from the second PRB for DMRS ports 2, 3, 6, and 7.

[0012] In some implementations of the UE described herein, the DMRS pattern includes an enhanced Type 2 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 2, including a third RE group and a fourth RE group, wherein: the third RE group includes REs with indexes of 0 and 1 from a PRB associated with the DMRS pattern for DMRS ports 0, 1, 6, and 7, includes REs with indexes of 2 and 3 from the PRB for DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and includes REs with indexes of 4 and 5 from the PRB for DMRS ports 4, 5, 10, and 11, and the fourth RE group includes REs with indexes of 6 and 7 from the PRB for DMRS ports 0, 1, 6, and 7, includes REs with indexes of 8 and 9 from the PRB for DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and includes REs with indexes of 10 and 11 from the PRB for DMRS ports 4, 5, 10, and 11.

[0013] In some implementations of the UE described herein, the DMRS pattern includes an enhanced Type 1 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 3, including a fifth RE group, a sixth RE group and a seventh RE group, wherein: the fifth RE group includes REs with indexes of 0 and 2 from a PRB associated with the DMRS pattern for DMRS ports 0, 1, 4, and 5, and includes REs with indexes of 1 and 3 from the PRB for DMRS ports 2, 3, 6, and 7, the sixth RE group includes REs with indexes of 4 and 6 from the PRB for DMRS ports 0, 1, 4, and 5, and includes REs with indexes of 5 and 7 from the PRB for DMRS ports 2, 3, 6, and 7, and the seventh RE group includes REs with indexes of 8 and 10 from the PRB for DMRS ports 0, 1, 4, and 5, and includes REs with indexes of 9 and 11 from the PRB for DMRS ports 2, 3, 6, and 7.

[0014] In some implementations of the UE described herein, the DMRS pattern includes an enhanced Type 2 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 4, including an eighth RE group, a ninth RE group, a tenth RE group and an eleventh RE group, wherein: the eighth RE group includes REs with indexes of 0 and 1 from a first PRB of a pair of adjacent PRBs associated with the DMRS pattern for DMRS ports 0, 1, 6, and 7, includes REs with indexes of 2 and 3 from the first PRB for DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and includes REs with indexes of 4 and 5 from the first PRB for DMRS ports 4, 5, 10, and 11, the ninth RE group includes REs with indexes of 6 and 7 from the first PRB for DMRS ports 0, 1, 6, and 7, includes REs with indexes of 8 and 9 from the first PRB for DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and includes REs with indexes of 10 and 11 from the first PRB for DMRS ports 4, 5, 10, and 11, the tenth RE group includes REs with indexes of 0 and 1 from a second PRB of the pair of adjacent PRBs for DMRS ports 0, 1, 6, and 7, includes REs with indexes of 2 and 3 from the second PRB for DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and includes REs with indexes of 4 and 5 from the second PRB for DMRS ports 4, 5, 10, and 11, and the eleventh RE group includes REs with indexes of 6 and 7 from the second PRB for DMRS ports 0, 1, 6, and 7, includes REs with indexes of 8 and 9 from the second PRB for DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and includes REs with indexes of 10 and 11 from the second PRB for DMRS ports 4, 5, 10, and 11.

[0015] In some implementations of the UE described herein, in the case that the DMRS pattern is the enhanced Type 1 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 2 or the enhanced Type 2 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 4: a total number of consecutively scheduled PRBs for physical downlink shared channel (PDSCH) transmission is an even number and an offset of each set of consecutively scheduled PRBs from a common resource block for PDSCH transmission is an even number; or a total number of consecutively scheduled PRBs for PDSCH transmission for each TCI state is an even number and an offset of each set of consecutively scheduled PRBs for each TCI state from a common resource block for PDSCH transmission is an even number.

[0016] In some implementations of the UE described herein, the total DMRS resources without data are indicated by taken RE group (s) for DMRS transmission in the one or more RE groups from the configuration, and taken code division multiplexing (CDM) group (s) for DMRS transmission in each taken RE group indicated by a signaling separate from the configuration.

[0017] In some implementations of the UE described herein, the configuration indicates index (es) of all the taken RE group (s) , or a number of the taken RE group (s) .

[0018] In some implementations of the UE described herein, the signaling indicates a common number of taken CDM group (s) for each taken RE group, or a number of taken CDM group (s) for a last RE group in the taken RE group (s) .

[0019] In some implementations of the UE described herein, the total DMRS resources without data are determined by taken RE group (s) for DMRS transmission and taken CDM group (s) for DMRS transmission in each taken RE group, and the taken RE group (s) and the taken CDM group (s) are separately indicated by a signaling separate from the configuration.

[0020] In some implementations of the UE described herein, the total DMRS resources without data are determined by taken RE group (s) for DMRS transmission and taken CDM group (s) for DMRS transmission in each taken RE group, and the taken RE group (s) and the taken CDM group (s) are jointly indicated by a signaling of a total number of taken CDM group (s) with extended CDM group indexes defined globally across RE groups.

[0021] In some implementations of the UE described herein, the configuration indicates at least three scrambling ID candidates for dynamic selection to determine a DMRS sequence.

[0022] In some implementations of the UE described herein, the at least three scrambling ID candidates include a first common scrambling ID for a group of UEs, one or more first additional scrambling IDs for multiple co-scheduled UEs, and at least one UE specific ID.

[0023] In some implementations of the UE described herein, the one or more first additional scrambling IDs are determined based on the first common scrambling ID.

[0024] In some implementations of the UE described herein, the configuration further indicates a second common scrambling ID for a group of UEs and one or more second additional scrambling IDs for multiple co-scheduled UEs for determining another DMRS sequence for a different CDM group.

[0025] Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include a processor for wireless communication, including: at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: receive a configuration for indicating a DMRS pattern associated with a frequency density; determine DMRS resource (s) based on one or more RE groups associated with the DMRS pattern and total DMRS resources without data; and receive a DMRS on the determined DMRS resource (s) .

[0026] Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include a method performed by a UE. The method includes: receiving a configuration for indicating a DMRS pattern associated with a frequency density; determining DMRS resource (s) based on one or more RE groups associated with the DMRS pattern and total DMRS resources without data; and receiving a DMRS on the determined DMRS resource (s) .

[0027] Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include a network equipment (NE) for wireless communication, including: at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the NE to: determine DMRS resource (s) based on one or more RE groups associated with a DMRS pattern and total DMRS resources without data; transmit a configuration for indicating the DMRS pattern associated with a frequency density; and transmit a DMRS on the determined DMRS resource (s) .

[0028] Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include a method performed by an NE. The method includes: determining DMRS resource (s) based on one or more RE groups associated with a DMRS pattern and total DMRS resources without data; transmitting a configuration for indicating the DMRS pattern associated with a frequency density; and transmitting a DMRS on the determined DMRS resource (s) .BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0029] In order to describe the manner in which advantages and features of the application can be obtained, a description of the application is rendered by reference to specific embodiments thereof, which are illustrated in the appended drawings. These drawings depict only example embodiments of the application and are not therefore to be considered limiting of its scope.

[0030] Figure 1 illustrates an example of a wireless communications system in accordance with aspects of the present disclosure.

[0031] Figures 2A and 2B illustrate examples of DMRS patterns with a frequency density value of 1 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0032] Figure 3A illustrates an example of a Type 1 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 2 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0033] Figure 3B illustrates an example of a Type 2 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 2 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0034] Figure 3C illustrates an example of a Type 1 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 3 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0035] Figure 3D illustrates an example of a Type 2 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 4 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0036] Figure 3E illustrates another example of a Type 1 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 2 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0037] Figure 3F illustrates another example of a Type 2 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 2 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0038] Figure 3G illustrates another example of a Type 1 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 3 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0039] Figure 3H illustrates another example of a Type 2 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 4 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0040] Figure 4 illustrates an exemplary cell free massive multiple input multiple output (CF-mMIMO) system with multiple UE-centric clusters in accordance with aspects of the present disclosure.

[0041] Figure 5 illustrates an example of a UE in accordance with aspects of the present disclosure.

[0042] Figure 6 illustrates an example of a processor in accordance with aspects of the present disclosure.

[0043] Figure 7 illustrates an example of an NE in accordance with aspects of the present disclosure.

[0044] Figure 8 illustrate a flowchart of an exemplary method performed by a UE in accordance with aspects of the present disclosure.

[0045] Figure 9 illustrate a flowchart of an exemplary method performed by an NE in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0046] The detailed description of the appended drawings is intended as a description of preferred embodiments of the present application and is not intended to represent the only form in which the present application may be practiced. It should be understood that the same or equivalent functions may be accomplished by different embodiments that are intended to be encompassed within the spirit and scope of the present application.

[0047] While operations are depicted in the drawings in a particular order, persons skilled in the art will readily recognize that such operations need not be performed in the particular order as shown or in a sequential order, or that all illustrated operations need be performed, to achieve desirable results; sometimes one or more operations can be skipped. Further, the drawings can schematically depict one or more example processes in the form of a flow diagram. However, other operations that are not depicted can be incorporated in the example processes that are schematically illustrated. For example, one or more additional operations can be performed before, after, simultaneously, or between any of the illustrated operations. In certain circumstances, multitasking and parallel processing can be advantageous.

[0048] Reference will now be made in detail to some embodiments of the present disclosure, examples of which are illustrated in the accompanying drawings. To facilitate understanding, embodiments are provided under specific network architecture and service scenarios, such as 3rd generation partnership project (3GPP) long-term evolution (LTE) and LTE advanced, 3GPP 5G new radio (NR) , 5G-Advanced, 6G, and so on. It is contemplated that along with developments of network architectures and new service scenarios, all embodiments in the present disclosure are also applicable to similar technical problems; and moreover, the terminologies recited in the present disclosure may change, which should not affect the principle of the present disclosure.

[0049] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0050] Figure 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more NEs 102, one or more UEs 104, and a core network (CN) 106. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be an NR network, such as a 5G network, a 5G-Advanced (5G-A) network, or a 5G ultrawideband (5G-UWB) network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G, for example, 6G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0051] The one or more NEs 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the NEs 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a network function, a network entity, a radio access network (RAN) , a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. An NE 102 and a UE 104 may communicate via a communication link, which may be a wireless or wired connection. For example, an NE 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0052] An NE 102 may provide a geographic coverage area for which the NE 102 may support services for one or more UEs 104 within the geographic coverage area. For example, an NE 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, an NE 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network (NTN) . In some implementations, different geographic coverage areas associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas may be associated with different NEs 102.

[0053] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a remote unit, a mobile device, a wireless device, a remote device, a subscriber device, a transmitter device, a receiver device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples.

[0054] A UE 104 may be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0055] An NE 102 may support communications with the CN 106, or with another NE 102, or both. For example, an NE 102 may interface with other NE 102 or the CN 106 through one or more backhaul links (e.g., S1, N2, N3, or another network interface) . In some implementations, the NEs 102 may communicate with each other directly. In some other implementations, the NEs 102 may communicate with each other indirectly (e.g., via the CN 106. In some implementations, one or more NEs 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0056] The CN 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The CN 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more NEs 102 associated with the CN 106.

[0057] The CN 106 may communicate with a packet data network over one or more backhaul links (e.g., via an S1, N2, N3, or another network interface) . The packet data network may include an application server. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the CN 106 via an NE 102. The CN 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the CN 106 (e.g., one or more network functions of the CN 106) .

[0058] In the wireless communications system 100, the NEs 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the NEs 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the NEs 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the NEs 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the NEs 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The NEs 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0059] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0060] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0061] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0062] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the NEs 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the NEs 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the NEs 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0063] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0064] Massive multiple input multiple output (MIMO) is a promising 5G wireless access technology that can provide high throughput, high reliability, and high energy efficiency with simple signal processing. In massive MIMO system, a base station (BS) with many antennas may simultaneously serve many UEs in a same time-frequency resource.

[0065] Cell free massive MIMO (CF-mMIMO) has been recently developed, which may exhibit some different characteristics from massive MIMO. In a CF-mMIMO system, service antennas are spread out over a large area. Owing to the distributed antennas that can exploit diversity against shadow fading, the CF-mMIMO system can potentially offer much higher probability of coverage than the massive MIMO system at the cost of increased backhaul requirements. Moreover, interference in the CF-mMIMO system can be eliminated by cooperative transmission. The CF-mMIMO system can provide better performance than a small-cell system in terms of 95%-likely per-user throughput. Given the above benefits, CF-mMIMO becomes a hot candidate for 6G system.

[0066] In a CF-mMIMO system, numerous APs may serve a smaller number of UEs using identical time-frequency resources. The CF-mMIMO system is suitable for improving the coverage and providing a more uniform performance across UEs, wherein clustering is an essential component of the practical CF-mMIMO system. Serving all UEs with all transmitters in a large region is impractical. The reasons are as follows. First, the capacity of an individual AP can serve only a limited number of UEs. In addition, serving UEs with distant APs occupies resources but contributes little useful signal power, which is not power efficient and may cause strong inference to other UEs scheduled in the same time-frequency resources. Given this, a practical scheme in the CF-mMIMO system is to serve a UE with only APs close to it. APs serving a UE may be referred to as a cluster of APs, an AP cluster, or a cluster. Such cluster is UE-centric (or UE-specific) . Moreover, the APs serving the UE may change as the UE moves in the network, and thus the UE-centric cluster may be dynamic. The CF-mMIMO system is "cell-free" because there is no static cell for a UE to get access but a dynamic AP cluster formed around the UE and changed as the UE moves in the network. Herein, the terms "AP" and "transmit-receive point (TRP) " may be used interchangeably.

[0067] In the AP cluster, the distance between the serving APs and the UE may become smaller and thus the frequency selectivity may be reduced. This property may be used to optimize DMRS patterns with reduced overhead. Currently, there is no detailed discussion on DMRS patterns in the CF-mMIMO system, and no detailed discussion on scrambling IDs with interference coordination used for CF-mMIMO.

[0068] The present disclosure proposes some DMRS patterns with reduced frequency density based on DMRS patterns used in 5G system. The present disclosure further proposes the related signaling designs for indicating RE groups and total DMRS resources based on proposed enhanced DMRS patterns. Also, multiple scrambling ID candidates are given in detail for DCI selection, which may include a common scrambling ID used for orthogonal DMRS ports, shared scrambling ID (s) for quasi-orthogonal DMRS ports with interference cancelling and a UE specific ID for multiplexed DMRS ports with interference randomization.

[0069] It should be noted that the DMRS patterns, the signaling designs, and the scrambling ID candidates may also be applied to other wireless systems in addition to the CF-mMIMO system.

[0070] According to some embodiments of the present disclosure, the enhanced DMRS patterns may be obtained by using different frequency density values based on basic DMRS patterns, such as the DMRS patterns used in 5G system. The basic DMRS patterns may be defined to have a frequency density value of 1.

[0071] Figures 2A and 2B illustrate examples of DMRS patterns with a frequency density value of 1 in accordance with aspects of the present disclosure, which correspond to a Type 1 DMRS pattern and a Type 2 DMRS pattern used in 5G system, respectively. in Figures 2A and 2B, each of the Type 1 DMRS pattern and the Type 2 DMRS pattern is distributed in one PRB including 14 symbols (indexed from 0 to 13) in the time domain and 12 subcarriers (indexed from 0 to 11) in the frequency domain. The PRB includes a total number of 168 REs, where each RE occupies one symbol in the time domain and one subcarrier in the frequency domain. The REs in each symbol are indexed from 0 to 11, corresponding to the indexes of the occupied subcarriers.

[0072] For the Type 1 DMRS pattern shown in Figure 2A, time domain length 2-orthogonal cover code (OCC) and frequency domain length 2-OCC are used and there are two CDM groups, i.e., CDM group 1 and CDM group 2. CDM group 1 includes DMRS ports 0, 1, 4 and 5, and CDM group 2 includes DMRS ports 2, 3, 6 and 7. The Type 1 DMRS pattern occupies symbols with indexes of 2 and 3, and includes REs with indexes of 0, 2, 4, 6, 8 and 10 for CDM group 1 and REs with indexes of 1, 3, 5, 7, 9 and 11 for CDM group 2.

[0073] For the Type 2 DMRS pattern shown in Figure 2B, time domain length 2-OCC and frequency domain length 2-OCC are used and there are three CDM groups, i.e., CDM group 1, CDM group 2 and CDM group 3. CDM group 1 includes DMRS ports 0, 1, 6 and 7, CDM group 2 includes DMRS ports 2, 3, 8 and 9, and CDM group 3 includes DMRS ports 4, 5, 10 and 11. The Type 1 DMRS pattern occupies symbols with indexes of 2 and 3, and includes REs with indexes of 0, 1, 6 and 7 for CDM group 1, REs with indexes of 2, 3, 8 and 9 for CDM group 2, and REs with indexes of 4, 5, 10 and 11 for CDM group 3.

[0074] Based on the basic DMRS patterns, enhanced DMRS patterns with different frequency density values, such as 1 / 2, 1 / 3, or 1 / 4, may be derived. Some examples are illustrated in Figures 3A-3D.

[0075] Figure 3A illustrates an example of a Type 1 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 2 in accordance with aspects of the present disclosure. The Type 1 DMRS pattern is defined in a manner similar to that shown in Figure 2A but with a reduced frequency density.

[0076] The Type 1 DMRS pattern shown in Figure 3A is distributed in a pair of adjacent PRBs, i.e., PRB 1 and PRB 2, and occupies symbols with indexes of 2 and 3 in each PRB. For the Type 1 DMRS pattern shown in Figure 3A, time domain length 2-OCC and frequency domain length 2-OCC are used and there are two CDM groups, i.e., CDM group 1 and CDM group 2. CDM group 1 includes DMRS ports 0, 1, 4 and 5, and CDM group 2 includes DMRS ports 2, 3, 6 and 7.

[0077] The Type 1 DMRS pattern shown in Figure 3A includes two RE groups, i.e., RE group 1 and RE group 2. RE group 1 includes: (1) REs with indexes of 0, 2, 8 and 10 from PRB 1 and REs with indexes of 4 and 6 from PRB 2 for CDM group 1, and (2) REs with indexes of 1, 3, 9, and 11 from PRB 1 and REs with indexes of 5 and 7 from PRB 2 for CDM group 2. RE group 2 includes: (1) REs with indexes of 4 and 6 from PRB 1 and REs with indexes of 0, 2, 8, and 10 from PRB 2 for CDM group 1, and (2) REs with indexes of 5 and 7 from PRB 1 and REs with indexes of 1, 3, 9, and 11 from PRB 2 for CDM group 2. The RE offset between the two RE groups is 4.

[0078] Figure 3B illustrates an example of a Type 2 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 2 in accordance with aspects of the present disclosure. The Type 2 DMRS pattern is defined in a manner similar to that shown in Figure 2B but with a reduced frequency density.

[0079] The Type 2 DMRS pattern shown in Figure 3B is distributed in one PRB, and occupies symbols with indexes of 2 and 3 in the PRB. For the Type 2 DMRS pattern shown in Figure 3B, time domain length 2-OCC and frequency domain length 2-OCC are used and there are three CDM groups, i.e., CDM group 1, CDM group 2, and CDM group 3. CDM group 1 includes DMRS ports 0, 1, 6 and 7, CDM group 2 includes DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and CDM group 3 includes DMRS ports 4, 5, 10, and 11.

[0080] The Type 2 DMRS pattern shown in Figure 3B includes two RE groups, i.e., RE group 1 and RE group 2. RE group 1 includes: (1) REs with indexes of 0 and 1 for CDM group 1, (2) REs with indexes of 2 and 3 for CDM group 2, and (3) REs with indexes of 4 and 5 for CDM group 3. RE group 2 includes: (1) REs with indexes of 6 and 7 for CDM group 1, (2) REs with indexes of 8 and 9 for CDM group 2, and (3) REs with indexes of 10 and 11 for CDM group 3. The RE offset between the two RE groups is 6.

[0081] Figure 3C illustrates an example of a Type 1 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 3 in accordance with aspects of the present disclosure. The Type 1 DMRS pattern is defined in a manner similar to that shown in Figure 2A but with a reduced frequency density.

[0082] The Type 1 DMRS pattern shown in Figure 3C is distributed in one PRB, and occupies symbols with indexes of 2 and 3 in the PRB. For the Type 1 DMRS pattern shown in Figure 3C, time domain length 2-OCC and frequency domain length 2-OCC are used and there are two CDM groups, i.e., CDM group 1 and CDM group 2. CDM group 1 includes DMRS ports 0, 1, 4 and 5, and CDM group 2 includes DMRS ports 2, 3, 6 and 7.

[0083] The Type 1 DMRS pattern shown in Figure 3C includes three RE groups, i.e., RE group 1, RE group 2 and RE group 3. RE group 1 includes: (1) REs with indexes of 0 and 2 for CDM group 1, and (2) REs with indexes of 1 and 3 for CDM group 2. RE group 2 includes: (1) REs with indexes of 4 and 6 for CDM group 1, and (2) REs with indexes of 5 and 7 for CDM group 2. RE group 3 includes: (1) REs with indexes of 8 and 10 for CDM group 1, and (2) REs with indexes of 9 and 11 for CDM group 2. The RE offset between RE group 1 and RE group 2 is 4; and the RE offset between RE group 2 and RE group 3 is 4.

[0084] Figure 3D illustrates an example of a Type 2 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 4 in accordance with aspects of the present disclosure. The Type 2 DMRS pattern is defined in a manner similar to that shown in Figure 2B but with a reduced frequency density.

[0085] The Type 2 DMRS pattern shown in Figure 3D is distributed in a pair of adjacent PRBs, i.e., PRB 1 and PRB 2, and occupies symbols with indexes of 2 and 3 in each PRB. For the Type 2 DMRS pattern shown in Figure 3D, time domain length 2-OCC and frequency domain length 2-OCC are used and there are three CDM groups, i.e., CDM group 1, CDM group 2, and CDM group 3. CDM group 1 includes DMRS ports 0, 1, 6 and 7, CDM group 2 includes DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and CDM group 3 includes DMRS ports 4, 5, 10, and 11.

[0086] The Type 2 DMRS pattern shown in Figure 3D includes four RE groups, i.e., RE group 1, RE group 2, RE group 3, and RE group 4. RE group 1 includes: (1) REs with indexes of 0 and 1 from PRB 1 for CDM group 1, (2) REs with indexes of 2 and 3 from PRB 1 for CDM group 2, and (3) REs with indexes of 4 and 5 from PRB 1 for CDM group 3. RE group 2 includes: (1) REs with indexes of 6 and 7 from PRB 1 for CDM group 1, (2) REs with indexes of 8 and 9 from PRB 1 for CDM group 2, and (3) REs with indexes of 10 and 11 from PRB 1 for CDM group 3. RE group 3 includes: (1) REs with indexes of 0 and 1 from PRB 2 for CDM group 1, (2) REs with indexes of 2 and 3 from PRB 2 for CDM group 2, and (3) REs with indexes of 4 and 5 from PRB 2 for CDM group 3. RE group 4 includes: (1) REs with indexes of 6 and 7 from PRB 2 for CDM group 1, (2) REs with indexes of 8 and 9 from PRB 2 for CDM group 2, and (3) REs with indexes of 10 and 11 from PRB 2 for CDM group 3. The RE offset between RE group 1 and RE group 2 is 6; the RE offset between RE group 2 and RE group 3 is 6; and the RE offset between RE group 3 and RE group 4 is 6.

[0087] Figure 3E illustrates another example of a Type 1 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 2 in accordance with aspects of the present disclosure. The Type 1 DMRS pattern is defined in a manner similar to that shown in Figure 2A but with a reduced frequency density.

[0088] The Type 1 DMRS pattern shown in Figure 3E is distributed in a pair of adjacent PRBs, i.e., PRB 1 and PRB 2, and occupies symbols with indexes of 2 and 3 in each PRB. For the Type 1 DMRS pattern shown in Figure 3E, time domain length 2-OCC and frequency domain length 2-OCC are used and there are two CDM groups, i.e., CDM group 1 and CDM group 2. CDM group 1 includes DMRS ports 0, 1, 4 and 5, and CDM group 2 includes DMRS ports 2, 3, 6 and 7.

[0089] The Type 1 DMRS pattern shown in Figure 3E includes two RE groups, i.e., RE group 1 and RE group 2. RE group 1 includes: (1) REs with indexes of 0, 4 and 8 from PRB 1 and PRB 2 for CDM group 1, and (2) REs with indexes of 1, 5 and 9 from PRB 1 and PRB 2 for CDM group 2. RE group 2 includes: (1) REs with indexes of 2, 6, and 10 from PRB 1 and PRB 2 for CDM group 1, and (2) REs with indexes of 3, 7 and 11 from PRB 1 and PRB 2 for CDM group 2. The RE offset between the two RE groups is 2.

[0090] Figure 3F illustrates another example of a Type 2 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 2 in accordance with aspects of the present disclosure. The Type 2 DMRS pattern is defined in a manner similar to that shown in Figure 2B but with a reduced frequency density.

[0091] The Type 2 DMRS pattern shown in Figure 3F is distributed in one PRB, and occupies symbols with indexes of 2 and 3 in the PRB. For the Type 2 DMRS pattern shown in Figure 3F, time domain length 2-OCC and frequency domain length 2-OCC are used and there are three CDM groups, i.e., CDM group 1, CDM group 2, and CDM group 3. CDM group 1 includes DMRS ports 0, 1, 6 and 7, CDM group 2 includes DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and CDM group 3 includes DMRS ports 4, 5, 10, and 11.

[0092] The Type 2 DMRS pattern shown in Figure 3F includes two RE groups, i.e., RE group 1 and RE group 2. RE group 1 includes: (1) REs with indexes of 0 and 6 for CDM group 1, (2) REs with indexes of 1 and 7 for CDM group 2, and (3) REs with indexes of 2 and 8 for CDM group 3. RE group 2 includes: (1) REs with indexes of 3 and 9 for CDM group 1, (2) REs with indexes of 4 and 10 for CDM group 2, and (3) REs with indexes of 5 and 11 for CDM group 3. The RE offset between the two RE groups is 3.

[0093] Figure 3G illustrates another example of a Type 1 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 3 in accordance with aspects of the present disclosure. The Type 1 DMRS pattern is defined in a manner similar to that shown in Figure 2A but with a reduced frequency density.

[0094] The Type 1 DMRS pattern shown in Figure 3G is distributed in one PRB, and occupies symbols with indexes of 2 and 3 in the PRB. For the Type 1 DMRS pattern shown in Figure 3G, time domain length 2-OCC and frequency domain length 2-OCC are used and there are two CDM groups, i.e., CDM group 1 and CDM group 2. CDM group 1 includes DMRS ports 0, 1, 4 and 5, and CDM group 2 includes DMRS ports 2, 3, 6 and 7.

[0095] The Type 1 DMRS pattern shown in Figure 3G includes three RE groups, i.e., RE group 1, RE group 2 and RE group 3. RE group 1 includes: (1) REs with indexes of 0 and 6 for CDM group 1, and (2) REs with indexes of 1 and 7 for CDM group 2. RE group 2 includes: (1) REs with indexes of 2 and 8 for CDM group 1, and (2) REs with indexes of 3 and 9 for CDM group 2. RE group 3 includes: (1) REs with indexes of 4 and 10 for CDM group 1, and (2) REs with indexes of 5 and 11 for CDM group 2. The RE offset between RE group 1 and RE group 2 is 2; and the RE offset between RE group 2 and RE group 3 is 2.

[0096] Figure 3H illustrates another example of a Type 2 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 4 in accordance with aspects of the present disclosure. The Type 2 DMRS pattern is defined in a manner similar to that shown in Figure 2B but with a reduced frequency density.

[0097] The Type 2 DMRS pattern shown in Figure 3H is distributed in a pair of adjacent PRBs, i.e., PRB 1 and PRB 2, and occupies symbols with indexes of 2 and 3 in each PRB. For the Type 2 DMRS pattern shown in Figure 3H, time domain length 2-OCC and frequency domain length 2-OCC are used and there are three CDM groups, i.e., CDM group 1, CDM group 2, and CDM group 3. CDM group 1 includes DMRS ports 0, 1, 6 and 7, CDM group 2 includes DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and CDM group 3 includes DMRS ports 4, 5, 10, and 11.

[0098] The Type 2 DMRS pattern shown in Figure 3H includes four RE groups, i.e., RE group 1, RE group 2, RE group 3, and RE group 4. RE group 1 includes: (1) REs with index of 0 from PRB 1 and PRB2 for CDM group 1, (2) REs with index of 1 from PRB 1 and PRB 2 for CDM group 2, and (3) REs with index of 2 from PRB 1 and PRB2 for CDM group 3. RE group 2 includes: (1) REs with index of 3 from PRB 1 and PRB2 for CDM group 1, (2) REs with index of 4 from PRB 1 and PRB 2 for CDM group 2, and (3) REs with index of 5 from PRB 1 and PRB2 for CDM group 3. RE group 3 includes: (1) REs with index of 6 from PRB 1 and PRB2 for CDM group 1, (2) REs with index of 7 from PRB 1 and PRB 2 for CDM group 2, and (3) REs with index of 8 from PRB 1 and PRB2 for CDM group 3. RE group 4 includes: (1) REs with index of 9 from PRB 1 and PRB2 for CDM group 1, (2) REs with index of 10 from PRB 1 and PRB 2 for CDM group 2, and (3) REs with index of 11 from PRB 1 and PRB 2 for CDM group 3. The RE offset between RE group 1 and RE group 2 is 3; the RE offset between RE group 2 and RE group 3 is 3; and the RE offset between RE group 3 and RE group 4 is 3.

[0099] Table 1 below shows the total number of REs in one symbol per PRB and the corresponding frequency density value for each DMRS pattern illustrated in Figures 2A-3H. Table 1: different frequency density values for different DMRS patterns

[0100] It should be understood that the DMRS patterns shown in Figures 2A-3H are merely examples for illustration, and other DMRS patterns and / or other frequency density values may be defined without departing from the spirit and scope of the present disclosure.

[0101] Different UEs may be served by different NEs, such as different AP clusters including different numbers of APs. The frequency density for DMRS pattern may be flexibly configured for different NEs or different AP clusters. The network may indicate the frequency density value via a configuration signaling, e.g., RRC signaling with a higher-layer parameter such as FrequencyDensity. The frequency density value may at least include 1, 1 / 2, 1 / 3, or 1 / 4.

[0102] In some embodiments, a heterogeneous network may be deployed, and a UE may be served by a macro TRP far away from the UE or by dense APs near the UE. In this case, more than one frequency density value may be configured for one UE, where each frequency density value may be associated with a macro TRP, an NE, an AP cluster or an AP cluster set, etc. For example, the frequency density value of 1 may be used for a larger cluster with a macro TRP and the frequency density value of 1 / 2, 1 / 3, or 1 / 4 may be used for a smaller cluster with APs near the UE.

[0103] In some embodiments, the network may configure the DMRS type (e.g., Type 1 or Type 2) and the frequency density value independently, e.g., via separate parameters. In some embodiments, for Type 1 DMRS pattern, the possible frequency density value may be 1, 1 / 2 or 1 / 3; and for Type 2 DMRS pattern, the possible frequency density value may be 1, 1 / 2, or 1 / 4.

[0104] As shown in Figures 3A, 3D, 3E and 3H, a PRB pair is used for resource mapping for Type 1 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 2 and Type 2 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 4. With the scheduling restriction of PRB pairs, in the case that frequency division multiplexing (FDM) transmission schemes such as FDMSchemeA or FDMSchemeB are used, the PRB pair restriction may be made per TCI state for the number of consecutively scheduled PRBs for PDSCH transmission. In particular, a total number of consecutively scheduled PRBs for PDSCH transmission for each TCI state is an even number, and the offset of each set of consecutively scheduled PRBs from common resource block 0 for PDSCH transmission for each TCI-state is an even number.

[0105] In other cases, the PRB pair restriction may be made for the number of consecutively scheduled PRBs for PDSCH transmission. In particular, a total number of the consecutively scheduled PRBs for PDSCH transmission is an even number, and the offset of each set of consecutively scheduled PRBs from common resource block 0 for PDSCH transmission is an even number.

[0106] As illustrated in Figures 2A-3H, the DMRS patterns proposed by the present disclosure may include one or more RE groups (the DMRS pattern with a frequency density value of 1 may be deemed to include only one RE group) . According to some embodiments of the present disclosure, based on the DMRS pattern, the DMRS resources for a first RE group may be determined based on a basic RE mapping pattern, and the DMRS resources for other RE groups may be determined by an RE offset value with respect to the first RE group and the basic RE mapping pattern for the first RE group. For example, for the DMRS pattern shown in Figure 3A, the RE offset value for RE group 2 with respect to RE group 1 is 4; for the DMRS pattern shown in Figure 3B, the RE offset value for RE group 2 with respect to RE group 1 is 6; for the DMRS pattern shown in Figure 3C, the RE offset value for RE group 2 with respect to RE group 1 is 4, and the RE offset value for RE group 3 with respect to RE group 1 is 8; and for the DMRS pattern shown in Figure 3D, the RE offset value for RE group 2 with respect to RE group 1 is 6, the RE offset value for RE group 3 with respect to RE group 1 is 12, and the RE offset value for RE group 4 with respect to RE group 1 is 18 (the RE offset value equal to or larger than 12 means that the RE group is in PRB 2) .

[0107] The present disclosure proposes two options for determining the DMRS resources associated with DMRS ports:

[0108] Option 1: The DMRS ports (or DMRS port indexes) may be reused among different RE groups. If the UE knows the used RE group (s) and the DMRS port (s) in the used RE group (s) , it may determine the corresponding DMRS resources.

[0109] Option 2: DMRS ports may be extended across multiple RE groups, e.g., the DMRS ports may be indexed increasingly across the multiple RE groups. For example, in the example shown in Figure 3A, there are two RE groups, and each RE group includes 8 DRMS ports. Then, the DMRS ports may be sorted first according to the indexes of DMRS ports in one RE group and then across RE groups. For example, the extended DMRS ports may be sorted as: {DMRS port 0 in RE group 1, DMRS port 1 in RE group 1, …, DMRS port 7 in RE group 1, DMRS port 0 in RE group 2, DMRS port 1 in RE group 2, …, DMRS port 7 in RE group 2} , which may be globally indexed as {0, 1, …, 7, 8, 9, …, 15} . In this way, there is an implicit relation between the extended DMRS port and {RE group index, DMRS port in the RE group} . If the UE knows the index of the extended DMRS port, it may determine the used RE group and the DMRS port in the used RE group, and then the UE can determine the corresponding DMRS resource.

[0110] It should be noted that the orthogonality of DMRS with different frequency densities may be kept owing to the hierarchy structure of DMRS pattern. In detail, the OCC of two adjacent REs for two multi-user (MU) MIMO UEs may be [+1 +1] and [+1 -1] . Thus, there is no interference for overlapping REs, e.g., the RE groups used for low density DMRS. Also, there is no interference for non-overlapping REs, e.g., REs of other RE groups for high density DMRS pattern on account of without data transmission for all the DMRS resources for MU-MIMO.

[0111] For resource mapping of the DMRS pattern, there may be multiple candidate RE groups in one PRB. As shown in Figures 3A-3D, there are two candidate RE groups for Type 1 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 2 and Type 2 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 2, three candidate RE groups for Type 1 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 3, and four candidate RE groups for Type 2 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 4. Among these candidate RE groups, the RE group (s) used for transmitting or receiving DMRS need to be indicated to the UE by their index (es) , and REs in one RE group may be determined by their RE offsets relative to the first RE in the RE group based on the DMRS pattern. The RE group (s) used for transmitting or receiving DMRS may be referred to as "taken RE group (s) " or "used RE group (s) " herein.

[0112] The present disclosure proposes the following options for indicating the taken RE group (s) based on different scenarios of interference coordination.

[0113] Option 1: The taken RE group (s) are indicated based on semi-static interference coordination. Option 1 may be divided into Option 1a and Option 1b.

[0114] Option 1a: The taken RE group (s) may be explicitly indicated by a configuration signaling, e.g., RRC signaling. For example, in the case that there are a total number of N candidate RE groups, log2 (N) bits in the RRC signaling may be used to indicate a used RE group from the N candidate RE groups.

[0115] Option 1b: The taken RE group (s) may be implicitly determined by a virtual cell ID. The virtual cell ID may be an AP cluster ID or the like. For example, the RE group ID may be determined by mod (virtual cell ID, a total number of candidate RE groups) . In this way, it may achieve interference coordination to some extent since DMRS transmission of some AP clusters may be performed with different RE groups. Moreover, if interference randomization is considered, pseudo-random hopping can be made on RE groups in different times.

[0116] In some embodiments, the index (es) of the taken RE group (s) may hop in the time domain. For example, the index (es) of the taken RE group (s) may be decided by a hopped pattern based on the DMRS symbol index as follows: where is the (n+1) th entry and the cardinality of the following set: is the number of RE groups for hopping (e.g., 2, 3, and 4 in case of  frequency density value of 1 / 2, 1 / 3, and 1 / 4, respectively) ; l0 is a DMRS starting symbol in one slot; and l′ is a DMRS symbol group index in one slot if TD-OCC is used or DMRS symbol  index in one slot if TD-OCC is not used. Definitions for other parameters in the above equation may be found in the 3GPP  documents, and thus details are omitted here for simplicity.

[0117] Option 2: The taken RE group (s) are indicated based on dynamic interference coordination. Option 2 may be divided into Option 2a and Option 2b.

[0118] Option 2a: The taken RE group (s) may be explicitly indicated by a dynamic signaling, e.g., DCI. For example, a legacy DCI format (e.g., as shown in Table 7.3.1.2.2-2 in 3GPP document TS 38.212) may include the fields of "Number of DMRS CDM group (s) without data, " "DMRS port (s) , " and "Number of front-load symbols" for indicating the used DMRS resource (s) , and in some embodiments of the present disclosure, an additional field, e.g., "DMRS RE group index, " may be introduced to indicate the taken RE group (s) . Alternatively, indexes of extended DMRS ports defined across RE groups may be used for indicating the taken RE group (s) and DMRS port (s) .

[0119] Option 2b: Each RE group may be associated with a respective candidate AP cluster or candidate TCI state. For example, the association may be indicated by an RRC signaling. Then, the taken RE group (s) may be implicitly determined by a selected AP cluster or a selected TCI state. In order to reduce interference, different RE groups may be configured to candidate AP clusters or candidate TCI states with large interference, such as with overlapped coverage.

[0120] In some cases, dynamic switching of single-UE (SU) MIMO and MU-MIMO may be configured. When MU-MIMO is configured, orthogonal DMRS resources may be used to reduce interference in one AP cluster, and PDSCH transmission is not performed on these orthogonal DMRS resources to guarantee the demodulation performance. In 5G system, the field of "Number of DMRS CDM group (s) without data" in the configuration of antenna port (s) is used to indicate total DMRS resources in case of dynamic switching of SU-MIMO and MU-MIMO.

[0121] For the enhanced DMRS proposed in the present disclosure, different RE groups may be used for DMRS transmission to reduce interference. Thus, taken RE group (s) may be used to indicate total DMRS resources on top of the "Number of DRMS CDM group (s) without data. " The present disclosure proposes three kinds of enhanced schemes for indicating the total DMRS resources without data.

[0122] Scheme 1: The total DMRS resources without data may be indicated by a combination of an RRC signaling and a dynamic signaling (e.g., DCI) , wherein the RRC signaling indicates all the taken RE group (s) for DMRS transmission in the candidate RE group (s) and the dynamic signaling indicates the taken CDM group (s) in the taken RE group (s) . For example, the RRC signaling may indicate index (es) of all the taken RE group (s) , e.g., by a bitmap in which each bit corresponds to a respective candidate RE group. As an example, it is assumed that a 4-bit bitmap corresponding to 4 candidate RE groups are used, and the value "1" of a bit indicates that the corresponding RE group is taken, then the bitmap "1010" indicates that the first and the third RE groups are taken, and the second and the fourth RE groups are not.

[0123] In some embodiments, the RE groups are used sequentially (i.e., an RE group with a smaller index is used first, and then an RE group with a larger index is used) . In such embodiments, the taken RE group (s) (or index (es) of the taken RE group (s) ) may be implicitly determined when a number of the taken RE group (s) is indicated by the RRC signaling. For example, when a number of N is indicated, it suggests that the first N RE groups (e.g., RE group 1 to RE group N) are used.

[0124] The dynamic signaling overhead may increase linearly with the number of taken RE groups when the number of taken CDM groups for each taken RE group is independently indicated. To achieve balance between signaling overhead and flexibility of usage of CDM, Scheme 1 may further include the following enhanced dynamic signaling schemes for indicating the taken CDM group (s) in each taken RE group.

[0125] Scheme 1a: A common number of taken CDM group (s) is used for each RE group. Thus, the common number of taken CDM group (s) is indicated by the dynamic signaling. This scheme is simple and CDM groups are used evenly for different RE groups. However, it may have larger DMRS overhead.

[0126] Scheme 1b: All the CDM groups are taken by the taken RE groups except the last taken RE group (referring to the RE group with the largest index among the taken RE group (s) , or the last one of the taken RE group (s) indicated by the RRC signaling) . Thus, a number of the taken CDM group (s) in the last RE groups is indicated by the dynamic signaling. The granularity for indicating is CDM group. Then, the DMRS resources are allocated compactly. In this way, there may be more resources for data transmission.

[0127] Scheme 2: A dynamic signaling (e.g., DCI) may be used to separately indicate the taken RE group (s) and the taken CDM group (s) in each taken RE group. The taken RE group (s) and the taken CDM group (s) may be indicated using methods similar to those described with respect to Scheme 1 except that indication of taken RE group (s) is made by the dynamic signalling. Thus, for example, additional 2, 3, or 4 bits may be used for explicit indicating index (es) of the taken RE group (s) (e.g., by a bitmap) in case that there are 2, 3, or 4 candidate RE groups, or additional 1 or 2 bits may be used for indicating the number of the taken RE group (s) , which may include 1, 2, 3, or 4.

[0128] Scheme 3: A joint indication for the taken RE group (s) and the taken CDM group (s) in each taken RE group may be used based on the extension of the total number of CDM groups. For this scheme, indexes of CDM groups can be defined globally across multiple RE groups. In detail, CDM groups may be sorted first in one RE group and then across multiple RE groups. For example, for Type 1 DMRS pattern with a frequency density value of 1 / 2 as shown in Figure 3A, the CDM group indexes may be sorted as: {0: CDM group 0 in RE group 0, 1: CDM group 1 in RE group 0, 2: CDM group 0 in RE group 1, 3: CDM group 1 in RE group 1} .

[0129] The dynamic signaling (e.g., "Number of DMRS CDM group (s) without data” of antenna port (s) ) can indicate the number of taken CDM groups across multiple RE groups. For the above example, the number of DMRS CDM group (s) without data can be indicated as a value x from {1, 2, 3, 4} and it means that the first x CDM group (s) are used for DMRS transmission and not used for data transmission.

[0130] For CF-mMIMO, a UE specific dynamic AP cluster is used and the interference situation becomes more complicated. For example, some APs may be used for transmission to some UEs simultaneously. Thus, interference coordination is important to CF-mMIMO system. For DMRS, quasi-orthogonal DMRS ports can be used together with orthogonal DMRS ports on account of increasing MU-MIMO capability by distributed APs with a large number. For orthogonal DMRS ports, the interference can be mitigated by orthogonal resources derived by FDM or CDM. For quasi-orthogonal DMRS ports, the interference issue needs to be solved. The present disclosure proposes some solutions for enhancement on DMRS sequence including DMRS scrambling ID for interference coordination.

[0131] In 5G system, two DMRS scrambling IDs, e.g.,  may be configured by the higher-layer parameters such as scramblingID0 and scramblingID1, respectively, in an information element (IE) such as DMRS-DownlinkConfig. The used scrambling ID for determining an initial value (e.g., cinit) for generating the DMRS sequence is dynamically selected by DCI. With the two configured scrambling IDs, Efficient spatial multiplexing can be enabled especially for multi-user or multi-TRP deployments. For CF-mMIMO system with complicated interference situations, more scrambling ID candidates may be used for dynamic selection to determine a DMRS sequence.

[0132] Figure 4 illustrates an exemplary CF-mMIMO system with multiple UE-centric clusters in accordance with aspects of the present disclosure.

[0133] Referring to Figure 4, the CF-mMIMO system may include a plurality of APs (e.g., AP 1, AP 2, …, AP m, …, AP M, …) and a plurality of UEs (e.g., UE 1, UE 2, UE 3, and UE 4. The plurality of APs may be connected to a centric processor unit (CPU) . Each AP may have a small number of antennas, such as 1, 2, or 4.

[0134] An exemplary candidate AP cluster set is shown in Figure 4. The candidate AP cluster set may include a number of candidate AP clusters, wherein each candidate AP cluster may consist of one or more APs from {AP 1, AP 2, AP 3, AP 4} . The APs in a candidate AP cluster may be used for communicating (e.g., jointly transmitting or receiving) with a UE. In the example shown in Figure 4, the following three candidate AP clusters are shown: AP cluster 1: {AP 1, AP 4} ; AP cluster 2: {AP 2} ; and AP cluster 3: {AP 3} .

[0135] The present disclosure proposes solutions for usage of at least three scrambling ID candidates, which will be described below with reference to the exemplary CF-mMIMO system shown in Figure 4. The description of parts of scrambling ID candidates is made from the view of one UE. It is contemplated that the solutions may be applied to other wireless communications systems without departing from the spirit or scope of the present disclosure.

[0136] Part 1 of scrambling ID candidates may include a common scrambling ID configured for a group of UEs, e.g., UEs in an AP cluster, which can be used for orthogonal DMRS ports for multiplexing MU-MIMO UEs. The interference between DMRS may be mitigated by FDM or CDM. For example, in Figure 4, UE 1 and UE 4 are in the same AP cluster and they can be configured with the common scrambling ID to make interference mitigation by orthogonal DMRS ports.

[0137] Part 2 of scrambling ID candidates may include at least one shared scrambling ID, which can be assumed to be used together by co-scheduled UEs on the same time-frequency resource. With information of the shared scrambling ID (s) , UEs can make better interference mitigation based on known interference sequence. As an example shown in Figure 4, UE 1 and UE 3 are located in two near (or adjacent) AP clusters. UE 1 and UE 3 may be configured with the known scrambling IDs, e.g., sharing scrambling ID1 and sharing scrambling ID2. UE1 may use scrambling ID1 and UE3 may use scrambling ID2. With the known scrambling IDs, the interference may be cancelled by UE1 and UE3 by realization techniques.

[0138] The part 2 of scrambling ID candidates may be configured by an RRC signaling or be determined by an implicit principle. For example, the shared scrambling ID may have a fixed offset (e.g., 1) relative to the common scrambling ID in part 1 of scrambling ID candidates configured by an RRC signaling.

[0139] Part 3 of scrambling ID candidates may include at least one configured UE specific ID for interference randomization. As an example shown in Figure 4, UE 1 and UE 2 are located in two AP clusters far away from each other. DMRS ports configured for UE 1 and UE 2 can be spatial multiplexed but with different UE specific scrambling IDs, which can be used for interference average or randomization.

[0140] It should be noted that both part 1 of scrambling ID candidates and part 2 of scrambling ID candidates may be used for MU-MIMO UEs with large interference. Both of them can be used or shared by MU-MIMO UEs. In other words, any of part 1 of scrambling ID candidates and part 2 of scrambling ID candidates can be used for any MU-MIMO UEs. An NE (e.g., BS) may flexibly select a scrambling ID from part 1 of scrambling ID candidates and part 2 of scrambling ID candidates for DMRS transmission to perform interference coordination. For example, when {common ID, common ID+1} is configured as the common scrambling ID and the shared scrambling ID, UE 1 or UE 2 may be flexibly indicated to use common ID or {common ID+1} , or {common ID+1} or common ID.

[0141] As an example for all the scrambling ID candidates selected by DCI for DMRS sequence, it may include {scrambling ID1, scrambling ID1+1, UE ID} . The first item, i.e., scrambling ID1, is a common scrambling ID associated with one cluster and may be considered as a virtual cell ID. The second item, i.e., scrambling ID1+1, is a shared scrambling ID for co-scheduled UEs, and additional shared scrambling ID (s) (such as scrambling ID1+2, scrambling ID1+3, etc. ) may be optionally included. The third item, i.e., UE ID, is a UE specific ID. Based on the actually multiplexed UEs based on scheduling, different scrambling IDs may be selected by DCI for determining DMRS sequences. On account of introducing more than 2 configured scrambling IDs for different multiplexing scenarios, more than 1 bit may be used for indicating the used scrambling IDs with dynamic switching. For example, one DCI codepoint can indicate one configured scrambling ID.

[0142] In 5G system, different DMRS sequences (i.e., different scrambling IDs) are used for different CDM groups to reduce the peak-to-average power ratio (PAPR) . For example, for three CDM groups, the DMRS sequences for the first and third CDM groups may be determined based on a scrambling ID indicated by DCI, and the DMRS sequence for the second CDM group may be determined based on a scrambling ID other than the one indicated by DCI.

[0143] According to some embodiments of the present disclosure, the aforementioned part 1 and part 2 of scrambling ID candidates may be specially designed for interference mitigation. If the indicated scrambling ID is from part 1 or part 2, the scrambling ID used for different CDM groups needs to be designed with same capability for interference mitigation. For example, multiple sets of scrambling IDs including a common scrambling ID and a shared scrambling ID may be configured, where one set of scrambling IDs is associated with one CDM group. If the indicated scrambling ID is not from part 1 or part 2, the indicated scrambling ID may be used for multiple CDM groups.

[0144] Figure 5 illustrates an example of a UE 500 in accordance with aspects of the present disclosure. The UE 500 may include at least one processor 502 and at least one memory 504. Additionally, the UE 500 may also include one or more of at least one controller 506 or at least one transceiver 508. The processor 502, the memory 504, the controller 506, or the transceiver 508, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. These components may be coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces.

[0145] The processor 502, the memory 504, the controller 506, or the transceiver 508, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , or other programmable logic device, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure.

[0146] The processor 502 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 502 may be configured to operate the memory 504. In some other implementations, the memory 504 may be integrated into the processor 502. The processor 502 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 504 to cause the UE 500 to perform various functions of the present disclosure.

[0147] The memory 504 may include volatile or non-volatile memory. The memory 504 may store computer-readable, computer-executable code including instructions when executed by the processor 502 cause the UE 500 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such the memory 504 or another type of memory. Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer.

[0148] In some implementations, the processor 502 and the memory 504 coupled with the processor 502 may be configured to cause the UE 500 to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 502, instructions stored in the memory 504) . For example, the processor 502 may support wireless communication at the UE 500 in accordance with examples as disclosed herein. The UE 500 may be configured to support a means for performing the operations of the methods described in the embodiments of the present disclosure.

[0149] In an embodiment, the processor 502 may be configured to cause the UE 500 to: receive a configuration for indicating a DMRS pattern associated with a frequency density; determine DMRS resource (s) based on one or more RE groups associated with the DMRS pattern and total DMRS resources without data; and receive a DMRS on the determined DMRS resource (s) .

[0150] The controller 506 may manage input and output signals for the UE 500. The controller 506 may also manage peripherals not integrated into the UE 500. In some implementations, the controller 506 may utilize an operating system such as  or other operating systems. In some implementations, the controller 506 may be implemented as part of the processor 502.

[0151] In some implementations, the UE 500 may include at least one transceiver 508. In some other implementations, the UE 500 may have more than one transceiver 508. The transceiver 508 may represent a wireless transceiver. The transceiver 508 may include one or more receiver chains 510, one or more transmitter chains 512, or a combination thereof.

[0152] A receiver chain 510 may be configured to receive signals (e.g., control information, data, and packets) over a wireless medium. For example, the receiver chain 510 may include one or more antennas for receive the signal over the air or wireless medium. The receiver chain 510 may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receiver chain 510 may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receiver chain 510 may include at least one decoder for decoding the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0153] A transmitter chain 512 may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, and packets) . The transmitter chain 512 may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmitter chain 512 may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmitter chain 512 may also include one or more antennas for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0154] Figure 6 illustrates an example of a processor 600 in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 600 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 600 may include at least one controller 602 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 600 may optionally include at least one memory 604, which may be, for example, an L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 600 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 606. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0155] The processor 600 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 600) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0156] The controller 602 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 600 to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 602 may operate as a control unit of the processor 600, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 600. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0157] The controller 602 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 604 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 602 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 604. The controller 602 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 602 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 600 to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 602 may be configured to manage flow of data within the processor 600. The controller 602 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 600.

[0158] The memory 604 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 600 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementations, the memory 604 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 600) . In some other implementations, the memory 604 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 600) .

[0159] The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 600, cause the processor 600 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 602 and / or the processor 600 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 604 to cause the processor 600 to perform various functions. For example, the processor 600 and / or the controller 602 may be coupled with or to the memory 604, the processor 600, the controller 602, and the memory 604 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 600 may include multiple processors and the memory 604 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0160] The one or more ALUs 606 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementations, the one or more ALUs 606 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 600) . In some other implementations, the one or more ALUs 606 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 600) . One or more ALUs 606 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 606 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 606 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 606 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 606 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0161] The processor 600 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 600 may be configured to or operable to support a means for performing the operations of the methods described in the embodiments of the present disclosure.

[0162] In an embodiment, the processor 600 may be applicable for a UE or a device with similar functions. The controller 602 may be configured to cause the processor 600 to: receive a configuration for indicating a DMRS pattern associated with a frequency density; determine DMRS resource (s) based on one or more RE groups associated with the DMRS pattern and total DMRS resources without data; and receive a DMRS on the determined DMRS resource (s) .

[0163] In an embodiment, the processor 600 may be applicable for an NE (e.g., a base station) or a device with similar functions. The controller 602 may be configured to cause the processor 600 to: determine DMRS resource (s) based on one or more RE groups associated with a DMRS pattern and total DMRS resources without data; transmit a configuration for indicating the DMRS pattern associated with a frequency density; and transmit a DMRS on the determined DMRS resource (s) .

[0164] Figure 7 illustrates an example of an NE 700 in accordance with aspects of the present disclosure. The NE 700 may include at least one processor 702 and at least one memory 704. Additionally, the NE 700 may also include one or more of at least one controller 706 or at least one transceiver 708. The processor 702, the memory 704, the controller 706, or the transceiver 708, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. These components may be coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces.

[0165] The processor 702, the memory 704, the controller 706, or the transceiver 708, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , or other programmable logic device, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure.

[0166] The processor 702 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 702 may be configured to operate the memory 704. In some other implementations, the memory 704 may be integrated into the processor 702. The processor 702 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 704 to cause the NE 700 to perform various functions of the present disclosure.

[0167] The memory 704 may include volatile or non-volatile memory. The memory 704 may store computer-readable, computer-executable code including instructions when executed by the processor 702 cause the NE 700 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such the memory 704 or another type of memory. Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer.

[0168] In some implementations, the processor 702 and the memory 704 coupled with the processor 702 may be configured to cause the NE 700 to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 702, instructions stored in the memory 704) . For example, the processor 702 may support wireless communication at the NE 700 in accordance with examples as disclosed herein. The NE 700 may be configured to support a means for performing the operations of the methods described in the embodiments of the present disclosure.

[0169] In an embodiment, the processor 702 may be configured to cause the NE 700 to: determine DMRS resource (s) based on one or more RE groups associated with a DMRS pattern and total DMRS resources without data; transmit a configuration for indicating the DMRS pattern associated with a frequency density; and transmit a DMRS on the determined DMRS resource (s) .

[0170] The controller 706 may manage input and output signals for the NE 700. The controller 706 may also manage peripherals not integrated into the NE 700. In some implementations, the controller 706 may utilize an operating system such as or other operating systems. In some implementations, the controller 706 may be implemented as part of the processor 702.

[0171] In some implementations, the NE 700 may include at least one transceiver 708. In some other implementations, the NE 700 may have more than one transceiver 708. The transceiver 708 may represent a wireless transceiver. The transceiver 708 may include one or more receiver chains 710, one or more transmitter chains 712, or a combination thereof.

[0172] A receiver chain 710 may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receiver chain 710 may include one or more antennas for receive the signal over the air or wireless medium. The receiver chain 710 may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receiver chain 710 may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receiver chain 710 may include at least one decoder for decoding the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0173] A transmitter chain 712 may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, and packets) . The transmitter chain 712 may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmitter chain 712 may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmitter chain 712 may also include one or more antennas for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0174] Figure 8 illustrates a flowchart of an exemplary method in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method may be implemented by a UE as described herein. In some implementations, the UE may execute a set of instructions to control the function elements of the UE to perform the described functions.

[0175] At 802, the method may include receiving a configuration (e.g., via an RRC signaling) for indicating a DMRS pattern associated with a frequency density. The operations of 802 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 802 may be performed by a UE as described with reference to Figure 5.

[0176] At 804, the method may include determining DMRS resource (s) based on one or more RE groups associated with the DMRS pattern and total DMRS resources without data. The operations of 804 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 804 may be performed by a UE as described with reference to Figure 5.

[0177] At 806, the method may include receiving a DMRS on the determined DMRS resource (s) . The operations of 806 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 806 may be performed a UE as described with reference to Figure 5.

[0178] In some embodiments, the configuration includes a parameter indicating one or more frequency density values selected from a value set which includes at least 1, 1 / 2, 1 / 3, and 1 / 4.

[0179] In some embodiments, each frequency density value is associated with a respective AP cluster.

[0180] In some embodiments, the one or more RE groups include a taken RE group associated with DMRS port (s) , and the taken RE group is determined based on at least one of the following: an indication in the configuration; an indication in a signaling (e.g., a dynamic signaling such as DCI) separate from the configuration; a virtual cell ID and a total number of RE groups; a selected AP cluster; a selected TCI state; or a DMRS symbol group index with TD-OCC or a DMRS symbol index without TD-OCC in the case that an index of RE group hops in a time domain.

[0181] In some embodiments, a first RE group of the one or more RE groups is determined based on the DMRS pattern and other RE group (s) of the one or more RE groups are determined based on an RE offset with respect to the first RE group.

[0182] In some embodiments, DMRS port indexes are reused among different RE groups.

[0183] In some embodiments, DMRS ports are indexed increasingly across RE groups.

[0184] In some embodiments, the DMRS pattern includes one of the following: i. an enhanced Type 1 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 2, including  a first RE group and a second RE group, wherein: the first RE group includes REs with indexes of 0, 2, 8, and 10 from a first PRB of a pair of adjacent PRBs associated with the DMRS pattern and REs with indexes of 4 and 6 from a second PRB of the pair of adjacent PRBs for DMRS ports 0, 1, 4, and 5, and includes REs with indexes of 1, 3, 9, and 11 from the first PRB and REs with indexes of 5 and 7 from the second PRB for DMRS ports 2, 3, 6, and 7, and the second RE group includes REs with indexes of 4 and 6 from the first PRB and REs with indexes of 0, 2, 8, and 10 from the second PRB for DMRS ports 0, 1, 4, and 5, and includes REs with indexes of 5 and 7 from the first PRB and REs with indexes of 1, 3, 9, and 11 from the second PRB for DMRS ports 2, 3, 6, and 7; ii. an enhanced Type 2 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 2, including  a third RE group and a fourth RE group, wherein: the third RE group includes REs with indexes of 0 and 1 from a PRB associated with the DMRS pattern for DMRS ports 0, 1, 6, and 7, includes REs with indexes of 2 and 3 from the PRB for DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and includes REs with indexes of 4 and 5 from the PRB for DMRS ports 4, 5, 10, and 11, and the fourth RE group includes REs with indexes of 6 and 7 from the PRB for DMRS ports 0, 1, 6, and 7, includes REs with indexes of 8 and 9 from the PRB for DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and includes REs with indexes of 10 and 11 from the PRB for DMRS ports 4, 5, 10, and 11; iii. an enhanced Type 1 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 3, including  a fifth RE group, a sixth RE group and a seventh RE group, wherein: the fifth RE group includes REs with indexes of 0 and 2 from a PRB associated with the DMRS pattern for DMRS ports 0, 1, 4, and 5, and includes REs with indexes of 1 and 3 from the PRB for DMRS ports 2, 3, 6, and 7, the sixth RE group includes REs with indexes of 4 and 6 from the PRB for DMRS ports 0, 1, 4, and 5, and includes REs with indexes of 5 and 7 from the PRB for DMRS ports 2, 3, 6, and 7, and the seventh RE group includes REs with indexes of 8 and 10 from the PRB for DMRS ports 0, 1, 4, and 5, and includes REs with indexes of 9 and 11 from the PRB for DMRS ports 2, 3, 6, and 7; or iv. an enhanced Type 2 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 4, including  an eighth RE group, a ninth RE group, a tenth RE group and an eleventh RE group, wherein: the eighth RE group includes REs with indexes of 0 and 1 from a first PRB of a pair of adjacent PRBs associated with the DMRS pattern for DMRS ports 0, 1, 6, and 7, includes REs with indexes of 2 and 3 from the first PRB for DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and includes REs with indexes of 4 and 5 from the first PRB for DMRS ports 4, 5, 10, and 11, the ninth RE group includes REs with indexes of 6 and 7 from the first PRB for DMRS ports 0, 1, 6, and 7, includes REs with indexes of 8 and 9 from the first PRB for DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and includes REs with indexes of 10 and 11 from the first PRB for DMRS ports 4, 5, 10, and 11, the tenth RE group includes REs with indexes of 0 and 1 from a second PRB of the pair of adjacent PRBs for DMRS ports 0, 1, 6, and 7, includes REs with indexes of 2 and 3 from the second PRB for DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and includes REs with indexes of 4 and 5 from the second PRB for DMRS ports 4, 5, 10, and 11, and the eleventh RE group includes REs with indexes of 6 and 7 from the second PRB for DMRS ports 0, 1, 6, and 7, includes REs with indexes of 8 and 9 from the second PRB for DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and includes REs with indexes of 10 and 11 from the second PRB for DMRS ports 4, 5, 10, and 11.

[0185] In some embodiments, in the case that the DMRS pattern is the enhanced Type 1 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 2 or the enhanced Type 2 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 4: a total number of consecutively scheduled PRBs for PDSCH transmission is an even number and an offset of each set of consecutively scheduled PRBs from a common resource block for PDSCH transmission is an even number; or a total number of consecutively scheduled PRBs for PDSCH transmission for each TCI state is an even number and an offset of each set of consecutively scheduled PRBs for each TCI state from a common resource block for PDSCH transmission is an even number.

[0186] In some embodiments, the total DMRS resources without data are indicated by taken RE group (s) for DMRS transmission in the one or more RE groups from the configuration, and taken CDM group (s) for DMRS transmission in each taken RE group indicated by a signaling (e.g., a dynamic signaling such as DCI) separate from the configuration.

[0187] In some embodiments, the configuration indicates index (es) of all the taken RE group (s) , or a number of the taken RE group (s) .

[0188] In some embodiments, the signaling indicates a common number of taken CDM group (s) for each taken RE group, or a number of taken CDM group (s) for a last RE group in the taken RE group (s) .

[0189] In some embodiments, the total DMRS resources without data are determined by taken RE group (s) for DMRS transmission and taken CDM group (s) for DMRS transmission in each taken RE group, and the taken RE group (s) and the taken CDM group (s) are separately indicated by a signaling (e.g., a dynamic signaling such as DCI) separate from the configuration.

[0190] In some embodiments, the total DMRS resources without data are determined by taken RE group (s) for DMRS transmission and taken CDM group (s) for DMRS transmission in each taken RE group, and the taken RE group (s) and the taken CDM group (s) are jointly indicated by a signaling (e.g., a dynamic signaling such as DCI) of a total number of taken CDM group (s) with extended CDM group indexes defined globally across RE groups.

[0191] In some embodiments, the configuration indicates at least three scrambling ID candidates for dynamic selection to determine a DMRS sequence.

[0192] In some embodiments, the at least three scrambling ID candidates include a first common scrambling ID for a group of UEs, one or more first additional scrambling IDs (also referred to as shared scrambling ID (s) herein) for multiple co-scheduled UEs, and at least one UE specific ID.

[0193] In some embodiments, the one or more first additional scrambling IDs are determined based on the first common scrambling ID.

[0194] In some embodiments, the configuration further indicates a second common scrambling ID for a group of UEs and one or more second additional scrambling IDs for multiple co-scheduled UEs for determining another DMRS sequence for a different CDM group.

[0195] It should be noted that the method described herein describes a possible implementation, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible.

[0196] Figure 9 illustrates a flowchart of an exemplary method in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method may be implemented by an NE as described herein. In some implementations, the NE may execute a set of instructions to control the function elements of the NE to perform the described functions.

[0197] At 902, the method may include determining DMRS resource (s) based on one or more RE groups associated with a DMRS pattern and total DMRS resources without data. The operations of 902 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 902 may be performed by an NE as described with reference to Figure 7.

[0198] At 904, the method may include transmitting a configuration for indicating the DMRS pattern associated with a frequency density. The operations of 904 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 904 may be performed by an NE as described with reference to Figure 7.

[0199] At 906, the method may include transmitting a DMRS on the determined DMRS resource (s) . The operations of 906 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 906 may be performed an NE as described with reference to Figure 7.

[0200] It should be noted that the method described herein describes a possible implementation, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible.

[0201] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

A user equipment (UE) for wireless communication, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to:receive a configuration for indicating a demodulation reference signal (DMRS) pattern associated with a frequency density;determine DMRS resource (s) based on one or more resource element (RE) groups associated with the DMRS pattern and total DMRS resources without data; andreceive a DMRS on the determined DMRS resource (s) .The UE of claim 1, wherein the configuration includes a parameter indicating one or more frequency density values selected from a value set which comprises at least 1, 1 / 2, 1 / 3, and 1 / 4.The UE of claim 2, wherein each frequency density value is associated with a respective access point (AP) cluster.The UE of claim 1, wherein the one or more RE groups include a taken RE group associated with DMRS port (s) , and the taken RE group is determined based on at least one of the following:an indication in the configuration;an indication in a signaling separate from the configuration;a virtual cell identity (ID) and a total number of RE groups;a selected access point (AP) cluster;a selected transmission configuration indicator (TCI) state; ora DMRS symbol group index with time domain orthogonal cover code (TD-OCC) or a DMRS symbol index without TD-OCC in the case that an index of RE group hops in a time domain.The UE of claim 1, wherein a first RE group of the one or more RE groups is determined based on the DMRS pattern and other RE group (s) of the one or more RE groups are determined based on an RE offset with respect to the first RE group.The UE of claim 1, wherein DMRS port indexes are reused among different RE groups, or wherein DMRS ports are indexed increasingly across RE groups.The UE of claim 1, wherein the DMRS pattern includes one of the following:an enhanced Type 1 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 2, including a first RE group and a second RE group, wherein:the first RE group includes REs with indexes of 0, 2, 8, and 10 from a first physical resource block (PRB) of a pair of adjacent PRBs associated with the DMRS pattern and REs with indexes of 4 and 6 from a second PRB of the pair of adjacent PRBs for DMRS ports 0, 1, 4, and 5, and includes REs with indexes of 1, 3, 9, and 11 from the first PRB and REs with indexes of 5 and 7 from the second PRB for DMRS ports 2, 3, 6, and 7, andthe second RE group includes REs with indexes of 4 and 6 from the first PRB and REs with indexes of 0, 2, 8, and 10 from the second PRB for DMRS ports 0, 1, 4, and 5, and includes REs with indexes of 5 and 7 from the first PRB and REs with indexes of 1, 3, 9, and 11 from the second PRB for DMRS ports 2, 3, 6, and 7;an enhanced Type 2 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 2, including a third RE group and a fourth RE group, wherein:the third RE group includes REs with indexes of 0 and 1 from a PRB associated with the DMRS pattern for DMRS ports 0, 1, 6, and 7, includes REs with indexes of 2 and 3 from the PRB for DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and includes REs with indexes of 4 and 5 from the PRB for DMRS ports 4, 5, 10, and 11, andthe fourth RE group includes REs with indexes of 6 and 7 from the PRB for DMRS ports 0, 1, 6, and 7, includes REs with indexes of 8 and 9 from the PRB for DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and includes REs with indexes of 10 and 11 from the PRB for DMRS ports 4, 5, 10, and 11;an enhanced Type 1 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 3, including a fifth RE group, a sixth RE group and a seventh RE group, wherein:the fifth RE group includes REs with indexes of 0 and 2 from a PRB associated with the DMRS pattern for DMRS ports 0, 1, 4, and 5, and includes REs with indexes of 1 and 3 from the PRB for DMRS ports 2, 3, 6, and 7,the sixth RE group includes REs with indexes of 4 and 6 from the PRB for DMRS ports 0, 1, 4, and 5, and includes REs with indexes of 5 and 7 from the PRB for DMRS ports 2, 3, 6, and 7, andthe seventh RE group includes REs with indexes of 8 and 10 from the PRB for DMRS ports 0, 1, 4, and 5, and includes REs with indexes of 9 and 11 from the PRB for DMRS ports 2, 3, 6, and 7; oran enhanced Type 2 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 4, including an eighth RE group, a ninth RE group, a tenth RE group and an eleventh RE group, wherein:the eighth RE group includes REs with indexes of 0 and 1 from a first PRB of a pair of adjacent PRBs associated with the DMRS pattern for DMRS ports 0, 1, 6, and 7, includes REs with indexes of 2 and 3 from the first PRB for DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and includes REs with indexes of 4 and 5 from the first PRB for DMRS ports 4, 5, 10, and 11,the ninth RE group includes REs with indexes of 6 and 7 from the first PRB for DMRS ports 0, 1, 6, and 7, includes REs with indexes of 8 and 9 from the first PRB for DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and includes REs with indexes of 10 and 11 from the first PRB for DMRS ports 4, 5, 10, and 11,the tenth RE group includes REs with indexes of 0 and 1 from a second PRB of the pair of adjacent PRBs for DMRS ports 0, 1, 6, and 7, includes REs with indexes of 2 and 3 from the second PRB for DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and includes REs with indexes of 4 and 5 from the second PRB for DMRS ports 4, 5, 10, and 11, andthe eleventh RE group includes REs with indexes of 6 and 7 from the second PRB for DMRS ports 0, 1, 6, and 7, includes REs with indexes of 8 and 9 from the second PRB for DMRS ports 2, 3, 8, and 9, and includes REs with indexes of 10 and 11 from the second PRB for DMRS ports 4, 5, 10, and 11.The UE of claim 7, wherein in the case that the DMRS pattern is the enhanced Type 1 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 2 or the enhanced Type 2 DMRS pattern with a frequency density of 1 / 4:a total number of consecutively scheduled PRBs for physical downlink shared channel (PDSCH) transmission is an even number and an offset of each set of consecutively scheduled PRBs from a common resource block for PDSCH transmission is an even number; ora total number of consecutively scheduled PRBs for PDSCH transmission for each TCI state is an even number and an offset of each set of consecutively scheduled PRBs for each TCI state from a common resource block for PDSCH transmission is an even number.The UE of claim 1, wherein the total DMRS resources without data are indicated by taken RE group (s) for DMRS transmission in the one or more RE groups from the configuration, and taken code division multiplexing (CDM) group (s) for DMRS transmission in each taken RE group indicated by a signaling separate from the configuration.The UE of claim 9, wherein the configuration indicates index (es) of all the taken RE group (s) , or a number of the taken RE group (s) .The UE of claim 9, wherein the signaling indicates a common number of taken CDM group (s) for each taken RE group, or a number of taken CDM group (s) for a last RE group in the taken RE group (s) .The UE of claim 1, wherein the total DMRS resources without data are determined by taken RE group (s) for DMRS transmission and taken CDM group (s) for DMRS transmission in each taken RE group, and the taken RE group (s) and the taken CDM group (s) are separately indicated by a signaling separate from the configuration.The UE of claim 1, wherein the total DMRS resources without data are determined by taken RE group (s) for DMRS transmission and taken CDM group (s) for DMRS transmission in each taken RE group, and the taken RE group (s) and the taken CDM group (s) are jointly indicated by a signaling of a total number of taken CDM group (s) with extended CDM group indexes defined globally across RE groups.The UE of claim 1, wherein the configuration indicates at least three scrambling ID candidates for dynamic selection to determine a DMRS sequence.The UE of claim 14, wherein the at least three scrambling ID candidates include a first common scrambling ID for a group of UEs, one or more first additional scrambling IDs for multiple co-scheduled UEs, and at least one UE specific ID.The UE of claim 15, wherein the one or more first additional scrambling IDs are determined based on the first common scrambling ID.The UE of claim 15, wherein the configuration further indicates a second common scrambling ID for a group of UEs and one or more second additional scrambling IDs for multiple co-scheduled UEs for determining another DMRS sequence for a different CDM group.A processor for wireless communication, comprising:at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to:receive a configuration for indicating a demodulation reference signal (DMRS) pattern associated with a frequency density;determine DMRS resource (s) based on one or more resource element (RE) groups associated with the DMRS pattern and total DMRS resources without data; andreceive a DMRS on the determined DMRS resource (s) .A method performed by a user equipment (UE) , the method comprising:receiving a configuration for indicating a demodulation reference signal (DMRS) pattern associated with a frequency density;determining DMRS resource (s) based on one or more resource element (RE) groups associated with the DMRS pattern and total DMRS resources without data; andreceiving a DMRS on the determined DMRS resource (s) .A network equipment (NE) for wireless communication, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the NE to:determine demodulation reference signal (DMRS) resource (s) based on one or more resource element (RE) groups associated with a DMRS pattern and total DMRS resources without data;transmit a configuration for indicating the DMRS pattern associated with a frequency density; andtransmit a DMRS on the determined DMRS resource(s) .

Citation Information

Patent Citations

  • Signaling for a dynamic demodulation reference signal mode

    US20220385420A1

  • User equipments, base stations, and methods

    US20240114521A1

  • Method for transmitting demodulation reference signal, node, and storage medium

    US20240243878A1

  • Methods and apparatus of resource mapping for DMRS ports

    US20250080387A1

  • Terminal, wireless communication method, and base station

    WO2023209965A1