Demodulation reference signal pattern design

Sparse DMRS configurations in subsets of slots or resource blocks address redundancy issues, enhancing transmission efficiency and accuracy by adapting to varying channel conditions.

WO2026118257A1PCT designated stage Publication Date: 2026-06-11ZTE CORP

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
ZTE CORP
Filing Date
2025-03-05
Publication Date
2026-06-11

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication technologies face challenges in reducing pilot overhead while maintaining accurate channel estimation, particularly in scenarios with low mobility or low delay spread, where inserting DMRS in every slot or resource block leads to redundancy.

Method used

Implementing sparse DMRS configurations by inserting them into a subset of slots or resource blocks, utilizing time-domain and frequency-domain sparsity, and dynamically configuring transmission modes based on higher-layer signaling and channel conditions to enhance transmission efficiency.

Benefits of technology

Reduces pilot overhead while ensuring accurate channel estimation by optimizing DMRS placement, adapting to different scenarios, and improving transmission efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025080651_11062026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025080651_11062026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Techniques disclosed herein relate to a demodulation reference signal pattern. An example wireless communication method includes: transmitting, by a transmitter device to a receiver device, a reference signal comprising sparse demodulation reference signals (DMRS), in which: the sparse DMRS are placed in a subset of symbols within a transmission that includes both the reference signal and associated data symbols; and the sparse DMRS are configured to enable the receiver device to obtain a channel estimate by performing channel estimation for the transmission; and transmitting, by the transmitter device to the receiver device, data symbols associated with the reference signal, in which the data symbols are demodulated by the receiver device based on the channel estimate.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DEMODULATION REFERENCE SIGNAL PATTERN DESIGNTECHNICAL FIELD

[0001] This patent document is directed generally to wireless communications.BACKGROUND

[0002] Mobile communication technologies are moving the world toward an increasingly connected and networked society. The rapid growth of mobile communications and advances in technology have led to greater demand for capacity and connectivity. Other aspects, such as energy consumption, device cost, spectral efficiency, and latency are also important to meeting the needs of various communication scenarios.

[0003] Long-Term Evolution (LTE) is a standard for wireless communication for mobile devices and data terminals developed by 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . LTE Advanced (LTE-A) is a wireless communication standard that enhances the LTE standard. The 5th generation of wireless system, known as 5G, advances the LTE and LTE-A wireless standards and is committed to supporting higher data-rates, large number of connections, ultra-low latency, high reliability and other emerging business needs. Various techniques, including new ways to provide higher quality of service, longer battery life, and improved performance are being discussed.SUMMARY

[0004] The technology relates to sparse demodulation reference signal (DMRS) configurations in wireless communication to reduce pilot overhead while maintaining accurate channel estimation. By inserting DMRS into a subset of multiple slots or resource blocks (RBs) rather than in every slot or RB, the system reduces redundancy, e.g., in low mobility or low delay spread scenarios where channel conditions remain relatively stable. The technology supports adaptive DMRS placement in time-domain sparsity and / or frequency-domain sparsity, including periodic, semi-persistent, and aperiodic transmission modes for time-domain sparsity, dynamically configured based on higher-layer signaling and channel conditions to enhance transmission efficiency.

[0005] One aspect of the present technology relates to a method of wireless communication performed by a transmitter device. The method includes transmitting, by a transmitter device to a receiver device, a reference signal comprising sparse demodulation reference signals (DMRS) , wherein: the sparse DMRS are placed in a subset of symbols within a transmission that includes both the reference signal and associated data symbols; and the sparse DMRS are configured to enable the receiver device to obtain a channel estimate by performing channel estimation for the transmission; and transmitting, by the transmitter device to the receiver device, data symbols associated with the reference signal, wherein the data symbols are demodulated by the receiver device based on the channel estimate.

[0006] Another aspect of the present technology relates to a method of wireless communication performed by a receiver device. The method includes receiving, by a receiver device from a transmitter receiver device, a reference signal comprising sparse demodulation reference signals (DMRS) , wherein: the sparse DMRS are received in a subset of symbols within a transmission that includes both the reference signal and associated data symbols; and the sparse DMRS are configured to enable the receiver device to obtain a channel estimate by performing a channel estimation for the transmission; and receiving, by the receiver device, data symbols associated with the reference signal, wherein the data symbols are demodulated by the receiver device based on the channel estimate.

[0007] In a further aspect of the present technology, the methods described herein are embodied in the form of processor-executable code and stored in one or more non-transitory computer-readable storage media. The code included in the computer readable storage media, when executed by one or more processors, causes the one or more processors to implement the methods described in this patent document.

[0008] In a further aspect of the present technology, a wireless communication device that is configured or operable to perform the above-described methods is disclosed. The wireless communication device may be a wireless device (e.g., a wireless device (e.g., a UE) , or a network device (e.g., a BS) .

[0009] The above and other aspects and their implementations are described in greater detail in the drawings, the descriptions, and the claims.

[0010] BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWING

[0011] Figure 1 shows an example of a wireless communication system in accordance with some embodiments of the disclosed technology.

[0012] Figure 2 is a block diagram representation of a portion of an apparatus in accordance with some embodiments of the disclosed technology.

[0013] Figure 3 illustrates a DMRS pattern framework in accordance with some embodiments of the disclosed technology.

[0014] [Rectified under Rule 91, 02.04.2025]Figures 4 (a) to 4 (d) illustrate exemplary time-domain sparse patterns for periodic transmission in accordance with some embodiments of the disclosed technology.

[0015] Figure 5 (a) illustrates an exemplary frequency-domain sparse DMRS pattern in accordance with some embodiments of the disclosed technology.

[0016] Figure 5 (b) illustrates an exemplary frequency-domain sparse DMRS pattern with concurrent time-domain sparse DMRS pattern in accordance with some embodiments of the disclosed technology.

[0017] [Rectified under Rule 91, 02.04.2025]Figure 6 (a) and Figure 6 (b) illustrate exemplary overhead reduced additional DMRS patterns in accordance with some embodiments of the disclosed technology.

[0018] Figure 7 shows a flowchart of an example process of wireless communication in accordance with some embodiments of the disclosed technology.

[0019] Figure 8 shows a flowchart of an example process of wireless communication in accordance with some embodiments of the disclosed technology.DETAILED DESCRIPTION

[0020] The example headings for the various sections below are used to facilitate the understanding of the disclosed subject matter and do not limit the scope of the claimed subject matter in any way. Accordingly, one or more features of one example section can be combined with one or more features of another example section. Furthermore, 5G terminology is used for the sake of clarity of explanation, but the techniques disclosed in the present document are not limited to 5G technology only, and may be used in wireless systems that implemented other protocols.

[0021] The new radio (NR) technology of fifth generation (5G) mobile communication systems is continuously improved to provide higher quality wireless communication. In 5G NR, demodulation reference signal (DMRS) may be employed for wireless channel estimation for both downlink (DL) and uplink (UL) transmission. In 5G-A and 6G, the need for data transmission rates may increase. To achieve this goal, supporting a greater number of orthogonal ports and reducing pilot overhead are two potential solutions. This document includes discussion regarding DMRS pattern design with overhead reduction. Further consideration may be in the following aspects.

[0022] In a first aspect, for fixed or low-speed terminals, the channel variation over time is relatively slow. Configuring DMRS in every slot may lead to some redundancy of information. Therefore, DMRS may be inserted into only one of multiple slots or one of multiple resource blocks (RBs) . For example, in scenarios with low delay spread, the channel remains relatively stable over long durations; DMRS may be inserted into a subset of multiple RBs, where the subset includes one or more RBs selected from a larger set of RBs, rather than being inserted in all RBs. This reduces pilot overhead while ensuring accurate channel estimation. The configuration of DMRS pattern and the mechanism to indicate the presence or absence of DMRS in a given slot or RB can be designed to further optimize transmission efficiency.

[0023] In a second aspect, for a considerable number of scenarios, the additional DMRS is used for measuring frequency offset are redundant. Excessive DMRS increases pilot overhead. Therefore, the density of additional DMRS and front-loaded DMRS may be configured separately to adapt different scenarios.

[0024] In 5G NR, based on different port multiplexing methods, DMRS mainly includes the following two configuration type:

[0025] Type I: This DMRS pattern is similar to that of SRS, and the resource elements (REs) of DMRS are placed at equal intervals in the frequency domain. This configuration can be used for both uplink and downlink Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM) , as well as uplink DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing) . This is because the DMRS of each port is distributed at equal intervals in the frequency domain, and after being transformed to the time domain through IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) , the properties of the ZC(Zadoff-Chu) sequence are not compromised.

[0026] Type II: For this DMRS pattern, two ports are code-division multiplexed on two adjacent REs in the frequency domain. This pattern is similar to the TD-OCC (Time Domain-Orthogonal Cover Code) multiplexing method used in LTE. Code-division multiplexing must be performed on adjacent REs because the channels of adjacent REs can be considered essentially the same, ensuring the demodulation performance of OCC.

[0027] Compared with Type II, Type I can adopt a more flexible demultiplexing method (using filters) , making it more suitable for practical product applications. For the DMRS pattern of 6G, we consider further evolution based on Type I.

[0028] In 5G NR, DMRS is inserted into every resource block (RB) and slot, and this configuration is used for various application scenarios. However, considering scenarios such as Fixed Wireless Access (FWA) or low-speed applications or LOS (line of sight) channel communication, inserting DMRS into every slot or every RB to obtain channel information is redundant. For 6G, a more flexible DMRS configuration may be considered to adapt to different scenarios.

[0029] In this document, a reference signal (RS) comprises channel state information reference signal (CSI-RS) , synchronization signal block (SSB) (which is also called as SS / PBCH) , demodulation reference signal (DMRS) , sounding reference signal (SRS) , and physical random access channel (PRACH) . Furthermore, the RS at least comprises DL reference signal and UL reference signaling.

[0030] A DL RS at least comprises CSI-RS, SSB, and / or DMRS (e.g., DL DMRS) .

[0031] An UL RS at least comprises SRS, DMRS (e.g., UL DMRS) , and / or PRACH.

[0032] In this document, “UL signal” can be PUCCH, PUSCH, or SRS.

[0033] In this document, “DL signal” can be PDCCH, PDSCH, or CSI-RS.

[0034] In this document, “time unit” can be sub-symbol, symbol, slot, subframe, frame, or transmission occasion.

[0035] In this document, ‘PDCCH’ may be equivalent to ‘DCI’ .

[0036] Figure 1 shows an example of a wireless communication system (e.g., a long term evolution (LTE) , 5G or NR cellular network) that includes a BS 120 and one or more user equipment (UE) 111, 112, and 113. In some embodiments, the uplink transmissions (131, 132, 133) can include uplink control information (UCI) , higher layer signaling (e.g., UE assistance information or UE capability) , or uplink information. In some embodiments, the downlink transmissions (141, 142, 143) can include downlink control information (DCI) or high layer signaling or downlink information. The UE may be, for example, a smartphone, a tablet, a mobile computer, a machine to machine (M2M) device, a terminal, a mobile device, an Internet of Things (IoT) device, and so on.

[0037] Figure 2 is a block diagram representation of a portion of an apparatus based on some embodiments of the disclosed technology. An apparatus 205 such as a network device (e.g., a base station (BS) ) or a wireless device (e.g., a user equipment (UE) ) , can include processor electronics 210 such as a microprocessor that implements one or more of the techniques presented in this document. The apparatus 205 can include transceiver electronics 215 to send and / or receive wireless signals over one or more communication interfaces such as antenna (s) 220. The apparatus 205 can include other communication interfaces for transmitting and receiving data. Apparatus 205 can include one or more memories (not explicitly shown) configured to store information such as data and / or instructions. In some implementations, the processor electronics 210 can include at least a portion of the transceiver electronics 215. In some embodiments, at least some of the disclosed techniques, modules or functions are implemented using the apparatus 205.

[0038] Embodiment #1: General description for overhead reduced DMRS pattern

[0039] For DMRS pattern framework, a comprehensive / packet approach is provided with the following aspects:

[0040] For FWA like scenarios, time sparse DMRS patterns may be considered. The DMRS is inserted into one slot across muti-slots. Also, according to different scheduling scenarios, the design rules for DMRS patterns may be specified well.

[0041] For LOS channel communication scenarios, frequency sparse DMRS patterns may be considered. The DMRS is inserted into one RB across muti-RBs. The design rules for DMRS patterns may be specified well in different slots.

[0042] In a considerable number of scenarios, the frequency offset differences among REs within a single RB are not significant. In these scenarios, it is not necessary to insert additional DMRS into entire frequency band. Instead, inserting additional DMRS at only a few specific positions can serve the purpose of compensating frequency offset.

[0043] The diagram for depicting above functionality can be found in Figure 3. Figure 3 illustrates a DMRS pattern framework in accordance with some embodiments of the disclosed technology. DMRS pattern design 310 represents the overall framework for designing DMRS patterns with reduced overhead. The framework accounts for different deployment scenarios, including FWA and LOS communication. As illustrated, either one or both of time-domain sparse DMRS patterns 320 and frequency-domain sparse DMRS pattern 330 can be leveraged based on different channel conditions and deployment scenarios. The time-domain sparse DMRS patterns 320 and / or frequency-domain sparse DMRS pattern 330 may be employed in front-loaded DMRS. Additionally or alternatively, the time-domain sparse DMRS patterns 320 and / or frequency-domain sparse DMRS pattern 330 may be employed in additional DMRS 340 to reduce the pilot overhead.

[0044] Overhead reduced DMRS (front-loaded DMRS and / or additional DMRS) may be considered through time-domain sparsification (muti-slots level) and / or frequency-domain sparsification (muti-RBs level) .

[0045] For a time-domain sparse DMRS pattern, the following aspects may be considered. Configuration of periodic, semi-persistent and aperiodic DMRS may be defined. Furthermore, consideration may include how to configure the DMRS pattern in the frequency domain when the scheduling bandwidth is different across different slots. More details can be found in Embodiment #2.

[0046] For frequency-domain sparse DMRS pattern, the following aspects may be considered. The density of DMRS in frequency domain should be defined. Furthermore, the DMRS insertion method needs to be defined across different slots. More details can be found in Embodiment #3.

[0047] The overhead reduced font DMRS methods mentioned above are also suitable for overhead reduced additional DMRS. Furthermore, the following aspects for overhead reduced additional DMRS should be considered. The front loaded DMRS and additional DMRS can have different frequency density in single RB. Some more details can be found in Embodiment #4.

[0048] Embodiment #2: Time-domain sparse DMRS pattern

[0049] Generally speaking, for time-domain sparse DMRS pattern, DMRS is inserted into one single slot across muti-slots. For enabling this pattern, the mechanism of time-domain sparse DMRS pattern configuration is described below.

[0050] Three transmission modes may be defined: period, semi-persist and aperiod. For MU-MIMO, all users (wireless devices) may transmit according to the same mode. The transmission mode specifies when and how sparse DMRS is transmitted, whereas the DMRS sparsity pattern (e.g., those illustrated in Figures 4 and 5) defines how DMRS symbols are placed within multiple slots or a frame.

[0051] a.Periodic transmission: the parameters of periodic transmission may be configured by higher-layer signaling (e.g., RRC signaling) , such as time density of DMRS, the number of maximum slots to transmit a single DMRS, periodicity, DMRS symbol location (s) within a slot, frequency domain allocation, DMRS type (type I, type II) , mapping between DMRS and data transmissions. The DMRS has the same periodicity for MU-MIMO. The periodicity may be configured in units of slots. The minimum configuration for periodic DMRS may be one slot.

[0052] For UL / DL transmission, a transmitter device (e.g., UE / gnB) transmits DMRS periodically according the RRC parameters, which contains the number of maximum slots to transmit a single DMRS. The DMRS transmission may be single-symbol DMRS or double-symbol DMRS, depending on system configuration. For instance, the RRC parameter of the number of maximum slots to transmit a single DMRS is N. Then the DMRS is inserted into one slot across N slots. The term "a single DMRS" refers to a DMRS transmission event, which may involve either a single-symbol DMRS or a double-symbol DMRS, as appropriate.

[0053] [Rectified under Rule 91, 02.04.2025]If the slot with DMRS is i-th slot, which is the first slot across N slots, then the N-slot period spans from the i-th slot to the (i+N-1) th slot. Four cases are provided herein for illustration purposes and not intended to be limiting. The DMRS pattern within a single RB can support either the legacy DMRS patterns (e.g. Type I / II) or other evolved DMRS patterns (e.g. overhead reduced additional DMRS pattern) . Figures 4 (a) to 4 (d) illustrate exemplary time-domain sparse patterns for periodic transmission in accordance with some embodiments of the disclosed technology.

[0054] Case 1: from the i-th slot to the (i+N-1) th slot, the same RBs are scheduled in frequency domain. The time sparse DMRS pattern is shown in Figure 4 (a) . The channel estimation of data without DMRS insertion in the (i+1) -th slot to the (i+N-1) th slot can be obtained by the DMRS in i-th slot.

[0055] Case 2: from the i-th slot to the (i+N-1) -th slot, the number of RBs scheduled in the i-th slot is the highest, and the frequency-domain resource positions scheduled in the i-th slot cover the positions of the RBs scheduled in the other slots. The time sparse DMRS pattern is shown in Figure 4 (b) .

[0056] Case 3: from the i-th slot to the (i+N-1) -th slot, the number of RBs scheduled in the i-th slot is not the highest. The time sparse DMRS pattern is shown in Figure 4 (c) . In addition to the i-th slot, DMRS is inserted into at least one more slot of the remaining slots, e.g., the (i+1) -th slot as illustrated in Figure 4 (c) , but not every remaining slots from i-th slot to the (i+N-1) -th slot of the N slots.

[0057] Case 4: from the i-th slot to the (i+N-1) -th slot, the frequency-domain resource positions scheduled in the i-th slot can not cover the positions of the RBs scheduled in the other slots. The time sparse DMRS pattern is shown in Figure 4 (d) . In addition to the i-th slot, DMRS is inserted into at least one more slot of the remaining slots, e.g., the (i+1) -th slot as illustrated in Figure 4 (d) , but not every remaining slots from i-th slot to the (i+N-1) -th slot of the N slots. The (i+N) th slot is the start slot of the next period, which follows the period spanning from the i-th slot to the (i+N-1) -th slot. As illustrated in Figure 4 (d) , the scheduled RBs in the i-th slot and the (i+N) -th slot are different.

[0058] b. Semi-persist transmission: during the activation period, the semi-persistent transmission and the periodic transmission are completely consistent. The time-domain sparse DMRS configuration discussed in periodic transmission can be also applied to the semi-persistent transmission after activation. The difference between semi-persistent transmission and periodic DMRS transmission lies in that through higher-layer signaling configuration for semi-persistent transmission, DMRS is inserted into each slot and then transmits. The transmitter device (e.g., UE / gNB) only starts periodic transmission after receiving the activation signaling for semi-persistent transmission sent by the MAC layer. That is, the transmitter device inserts DMRS and transmits in one slot across N slots during the activation period. And after receiving the deactivation signaling sent by the MAC layer, the transmitter device resumes the mode of inserting DMRS into each slot. Similar to periodic transmission, the period for semi-persistent transmission relies on higher-layer signaling.

[0059] c. Aperiodic transmission: for UL transmission, the gNB (the receiver device in UL transmission) enables DMRS for aperiodic transmission via DCI signaling. When UE (the transmitter device UL transmission) receives a DMRS trigger signal, DMRS is inserted in the first slot after the trigger, and without inserting DMRS into any subsequent slots until UE receives the next DMRS trigger signal, at which point it inserts DMRS again. The trigger signal in the DCI contains at least one bit, where 0 indicates no trigger and 1 indicates a trigger. For DL transmission, the gNB (the transmitter device) also need to indicate the DMRS pattern to UE (the receiver device) and UE can estimate channel by this information.

[0060] Embodiment #3: Frequency-domain sparse DMRS pattern

[0061] For frequency-domain sparse DMRS pattern, the DMRS is inserted into partial RBs of scheduled RBs. For example, in scenarios with low delay spread, the channel remains relatively stable over long durations; DMRS may be inserted into a subset of multiple RBs, where the subset includes one or more RBs selected from a larger set of RBs, rather than being inserted in all RBs. This reduces pilot overhead while ensuring accurate channel estimation. The sparse DMRS pattern in a single RB is not discussed in the present document.

[0062] Furthermore, the channel estimation in DMRS position can be obtained by the DMRS in partial RBs and the channel estimation in data position without DMRS can be interpolated or extrapolated by Wiener filter. Through frequency-domain sparse DMRS pattern, the overhead of DMRS can be reduced and a DMRS symbol has more power.

[0063] Furthermore, gNB (or another network device that serves as a transmitter device in a downlink transmission or a receiver device in an uplink transmission) need to indicate the frequency density, the offset in scheduled RBs and the number of consecutive slots with the same frequency density and offset in a frame.

[0064] Frequency density: the ratio of the number of inserted DMRS RBs to the number of scheduled RBs within a same slot. Frequency density is denoted by ρ.

[0065] Offset: the difference between the first inserted DMRS RB of scheduled RBs and the reference RB within a same slot. The reference RB can be the start RB (or the first RB) of scheduled RBs or the Point A or other RB which can be used as reference point. Offset is denoted by Δ.

[0066] The number of consecutive slots with the same frequency density and offset in a frame: frequency density and offset may be constant in these slots. The number of consecutive slots with the same frequency density and offset in a frame is denoted by N.

[0067] Merley by way of example, gNB may indicate ρ, Δ and N by RRC / MAC_CE / DCI. The number of UL / DL / total slots is L. Then the indication has the following expression, ρ={ρ1, ρ2, ..., ρK} , Δ= {Δ1, Δ2, ..., ΔK} and N= {N1, N2, ..., NK} , where  It means the sum of consecutive slots with a frequency-domain sparse DMRS pattern is the number of UL / DL / total slots. The frequency density ρi and offset Δi can determine the mapping RB of DMRS in Ni slots.

[0068] For instance, there are 10 slots in a frame and the UL slots may be divided into 2 groups. One group contains 3 consecutive slots (slot 0~2) with same parameters ρ1 and Δ1, assuming ρ1=1 / 2 and Δ1=0. Another group contains 7 consecutive slots (slot 3~9) with same parameters ρ2 and Δ2, assuming ρ2=1 / 2 and Δ2=1.

[0069] Figure 5 (a) illustrates an exemplary frequency-domain sparse DMRS pattern in accordance with some embodiments of the disclosed technology. In Figure 5 (a) , although not shown, DMRS (e.g., configured with a frequency-domain sparse pattern) may be inserted into at least one slot between (and including) slot 3 and slot 9. In some embodiments, the DMRS (e.g., configured with a frequency-domain sparse pattern) may be inserted into each slot between (and including) slot 3 and slot 9, and accordingly, there is no sparsity in the DMRS pattern in the time domain.

[0070] In some embodiments, the configuration of frequency-domain sparse DMRS pattern and time-domain sparse DMRS pattern can be configured independently or simultaneously. When the frequency-domain and time-domain DMRS are both sparse, this pattern may be referred to as frequency-time-domain sparse DMRS pattern. Figure 5 (b) illustrates an exemplary frequency-domain sparse DMRS pattern with concurrent time-domain sparse DMRS pattern in accordance with some embodiments of the disclosed technology.

[0071] Embodiment #4: Overhead reduced additional DMRS

[0072] Overhead reduced front-loaded DMRS patterns are discussed in previous portions of the present document. Overhead reduced additional DMRS will be discussed in this embodiment.

[0073] For overhead reduced additional DMRS, the following aspects may be considered. The parameters of the front-loaded DMRS and the additional DMRS can be configured independently. For a legacy rule, the front-loaded DMRS and additional DMRS are configured by type I / II and both are mapped to the same subcarriers.

[0074] Merely by way of example, assuming the scheduled unit is L RBs with supporting N ports and K Code Division Multiplexing (CDM) groups. In order to avoid an orphan RE, a scheduled unit and supporting ports may satisfy the expression, M*L = N*P, where P is integer. M is the number (or count) of REs in an RB per OFDM symbol. For example, M is 12, indicating each RB contains 12 REs per OFDM symbol. M may be an integer other than 12. For example, M is 16. Then additional DMRS may be inserted into one or more RE groups. An RE group has N REs and the number of RE groups inserted additional DMRS may be configured by RRC / MAC-CE / DCI. The parameter is denoted by X, where X<P and X is positive integer. In this way, the additional DMRS is sparse and do not rely on the frequency density of front-loaded DMRS. The mapping frequency position of sparse additional DMRS is a subset of the mapping frequency position of legacy additional DMRS. The mapping rule of sparse additional DMRS is similar to the mapping rule of legacy additional DMRS. The main difference between them is partial frequency position of legacy additional DMRS may map data without DMRS. Which part may map data without DMRS can be indicated by other parameters besides X, such as the start RE (or the first RE) in the scheduled unit. Alternatively, it can be indicated by X without other parameters which may be a more recommended approach in some embodiments. In some embodiments, the sparse additional DMRS do not need map to start RE (RE0) and also do not need to map to consecutive REs. The following is a typical example.

[0075] [Rectified under Rule 91, 02.04.2025]For instance, two CDM groups are considered. CDM group 0 contains the REs mapped by the even-numbered subcarriers, while CDM group 1 contains the REs mapped by the odd-numbered subcarriers. The starting position of the time -domain symbol can be at symbol 2 or other positions. Here, only symbol 2 is taken as an example. In this case, the scheduled unit is a single RB, L = 1. Four ports (ports 0, 1, 2, 3) are supported, N = 4. P =12*L / N = 3. If X = 1, two of the DMRS patterns shown in Figure 6 (a) and Figure 6 (b) may be selected. Figure 6 (a) and Figure 6 (b) illustrate exemplary overhead reduced additional DMRS patterns in accordance with some embodiments of the disclosed technology. Figure 6(a) shows mapping to consecutive REs and Figure 6 (b) shows mapping to discontinuous REs.

[0076] Figure 7 shows a flowchart of an example process of wireless communication in accordance with some embodiments of the disclosed technology. The process 700 involves the transmission of sparse demodulation reference signals (DMRS) and associated data symbols to enable efficient channel estimation and data demodulation.

[0077] At 710, a transmitter device transmits a reference signal to a receiver device. This reference signal includes sparse DMRS, which are placed in a subset of symbols within a transmission that contains both the reference signal and associated data symbols. The sparse DMRS are configured to enable the receiver device to obtain a channel estimate by performing channel estimation for the transmission. At 720, the transmitter device transmits data symbols associated with the reference signal. The receiver device utilizes the channel estimate derived from the sparse DMRS to demodulate the received data symbols.

[0078] Figure 8 shows a flowchart of an example process of wireless communication in accordance with some embodiments of the disclosed technology. The process 800 involves the receipt of sparse demodulation reference signals (DMRS) and associated data symbols to enable efficient channel estimation and data demodulation.

[0079] At 810, a receiver device receives a reference signal from a transmitter device. This reference signal includes sparse DMRS, which are received in a subset of symbols within a transmission that contains both the reference signal and associated data symbols. The sparse DMRS are configured to enable the receiver device to obtain a channel estimate by performing channel estimation for the transmission. At 820, the receiver device receives data symbols associated with the reference signal. The receiver device utilizes the channel estimate derived from the sparse DMRS to demodulate the received data symbols.

[0080] The processes 700 and 800 support both downlink and uplink transmission scenarios. In downlink transmission, the transmitter device is a network device (e.g., 120 as illustrated in Figure 1) , and the receiver device is a wireless device (e.g., 111, 112, 113 as illustrated in Figure 1) . The downlink DMRS (DL DMRS) may be transmitted on the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) . In uplink transmission, the transmitter device is a wireless device (e.g., 111, 112, 113 as illustrated in Figure 1) , the receiver device is a network device (e.g., 120 as illustrated in Figure 1) . The uplink DMRS (UL DMRS) is transmitted on the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) . The transmission process may also involve additional signaling mechanisms, such as synchronization signal blocks (SSB) in downlink transmission for initial access and downlink synchronization, or Physical Random Access Channel (PRACH) in uplink transmission for initial access and uplink synchronization.

[0081] The sparse DMRS may be configured based on either a time-domain sparse pattern or a frequency-domain sparse pattern, or both. In a time-domain sparse DMRS pattern, DMRS is inserted into a single slot across multiple slots. In a frequency-domain sparse DMRS pattern, DMRS is inserted into a subset of resource blocks (RBs) across scheduled RBs. The transmission mode of time-domain sparse DMRS can be configured as periodic, semi-persistent, or aperiodic based on higher-layer signaling.

[0082] In periodic transmission, the DMRS transmission parameters, such as time density, maximum number of transmission slots, periodicity, DMRS symbol location (s) within a slot, frequency domain allocation, DMRS type (type I, type II) , mapping between DMRS and data transmissions are pre-configured via higher-layer signaling, e.g., RRC signaling. These parameters may be dynamically reconfigured based on channel conditions derived from the channel estimate. Examples of such channel conditions include signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) , channel quality indicator (CQI) , and Doppler spread conditions, which influence the required density of sparse DMRS.

[0083] In semi-persistent transmission, one or more transmission parameters of the semi-persistent transmission mode are pre-configured via higher-layer signaling. The one or more transmission parameters may include at least one of periodicity, DMRS symbol allocations within a slot, frequency domain allocation, DMRS type (type I, type II) , mapping between DMRS and data transmissions, or a maximum number of slots for the activation period in the semi-persistent transmission.

[0084] The semi-persistent sparse DMRS transmission operates in the same manner as periodic sparse DMRS transmission during an activation period. The activation period is pre-configured via higher-layer signaling, such as RRC, and is triggered or deactivated via Media Access Control (MAC) layer signaling. The MAC signaling may use a MAC Control Element (MAC CE) message to activate or deactivate semi-persistent DMRS transmission. Without receiving an activation message, DMRS is inserted into each slot. Upon receiving an activation message, the MAC layer activates the activation period, after which DMRS is inserted as periodic sparse DMRS pattern. Upon receiving a deactivation message, the MAC layer deactivates the activation period, after which DMRS is inserted into each slot. The MAC layer signaling may also determine activation or deactivation based on one or more factors including, e.g., network scheduling commands, network scheduling changes, interference level thresholds, predefined timing patterns, or link quality conditions.

[0085] In aperiodic sparse DMRS transmission, one or more transmission parameters of the aperiodic transmission mode are pre-configured via higher-layer signaling. The one or more transmission parameters of the aperiodic transmission mode include at least one of: a set of allowed DMRS patterns from which the indicated sparse DMRS pattern is selected, DMRS symbol location (s) within a slot, frequency domain allocation, DMRS type (type I, type II) , mapping between DMRS and data transmissions, or trigger conditions via DCI.

[0086] In aperiodic sparse DMRS transmission, the activation is dynamically controlled via MAC-layer signaling. In uplink transmission, the network device, which acts as the receiver device, enables aperiodic sparse DMRS transmission via Downlink Control Information (DCI) signaling. Upon receiving a DMRS trigger signal, the wireless device, which serves as the transmitter device, inserts sparse DMRS in the first slot after the trigger and does not insert other DMRS until another trigger is received.

[0087] In downlink transmission, the network device, acting as the transmitter device, transmits an indication of a sparse DMRS pattern to the wireless device, which is the receiver device. The network device transmits a DMRS trigger signal via MAC-layer signaling when a channel quality condition, such as SINR degradation, CQI reduction, or an increase in interference above a predefined threshold, is met. Upon receiving the trigger signal, the wireless device applies the indicated sparse DMRS pattern for channel estimation.

[0088] For DMRS configured with a frequency-domain sparse pattern, the network device (in uplink or downlink transmission) may configure one or more pattern parameters, including the frequency density of DMRS symbols, an offset within scheduled RBs, and a count of consecutive slots that use the same frequency density and offset. The DMRS density in the frequency domain may be dynamically adjusted based on channel estimation needs derived from the channel estimate. Adjustments may include modifying the periodicity of the time-domain sparse pattern, adjusting the insertion density of the frequency-domain sparse pattern, or modifying an offset of DMRS placement within scheduled RBs.

[0089] In Figure 7 and 8, the process 700 or 800 may further include dynamic reconfiguration of sparse DMRS based on feedback from the receiver device. In downlink transmission, the receiver device transmits feedback related to the channel estimate to the transmitter device via either a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) or a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) . The transmitter device then adjusts the sparse DMRS configuration based on the feedback. In uplink transmission, the receiver device may transmit control signaling via RRC signaling, a MAC CE, or DCI to instruct the transmitter device to adjust the sparse DMRS configuration based on the determined channel estimate.

[0090] Sparse DMRS may include front-loaded DMRS and additional DMRS, which are configured independently to optimize reference signal overhead and improve estimation accuracy. Additional DMRS may be mapped to consecutive or non-consecutive resource elements (REs) within a resource block (RB) , depending on the scheduling strategy. Furthermore, additional DMRS may be selectively inserted when the frequency offset within REs of one or more scheduled RBs exceeds a threshold, allowing for frequency offset compensation while minimizing pilot overhead.

[0091] Sparse DMRS is used in Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) systems, where multiple transmission ports need distinct DMRS resources to facilitate per-port channel estimation. Each transmission port is assigned a separate DMRS resource, enabling the receiver device to estimate the channel for each antenna port independently. This allocation ensures accurate channel estimation in MIMO configurations, where multiple spatial data streams are transmitted simultaneously.

[0092] Some embodiments may implement one or more of the following solutions, listed in clause-format. The following clauses are supported and further described in the embodiments above and throughout this document. As used in the clauses below and in the claims, a wireless device may be user equipment, mobile station, or any other wireless terminal including fixed nodes such as base stations. A network device includes a base station including a next generation Node B (gNB) , enhanced Node B (eNB) , or any other device that performs as a base station. The following listing of solutions may be implemented by some preferred embodiments.

[0093] Solution 1. A method (e.g., process 700 as shown in Figure 7) for wireless communication, the method comprising:

[0094] transmitting, by a transmitter device to a receiver device, a reference signal comprising sparse demodulation reference signals (DMRS) , wherein:

[0095] the sparse DMRS are placed in a subset of symbols within a transmission that includes both the reference signal and associated data symbols;

[0096] the sparse DMRS are configured to enable the receiver device to obtain a channel estimate by performing channel estimation for the transmission; and

[0097] transmitting, by the transmitter device to the receiver device, data symbols associated with the reference signal, wherein the data symbols are demodulated by the receiver device based on the channel estimate.

[0098] Solution 2. A method (e.g., process 800 as shown in Figure 8) for wireless communication, the method comprising:

[0099] receiving, by a receiver device from a transmitter receiver device, a reference signal comprising sparse demodulation reference signals (DMRS) , wherein:

[0100] the sparse DMRS are received in a subset of symbols within a transmission that includes both the reference signal and associated data symbols; and

[0101] the sparse DMRS are configured to enable the receiver device to obtain a channel estimate by performing a channel estimation for the transmission; and

[0102] receiving, by the receiver device, data symbols associated with the reference signal, wherein the data symbols are demodulated by the receiver device based on the channel estimate.

[0103] Solution 3. The method of one or more of solution 1 or 2, or any other solutions disclosed herein, wherein:

[0104] the transmitter device is a network device,

[0105] the receiver device is a wireless device, and

[0106] the transmission occurs in a downlink channel.

[0107] Solution 4. The method of one or more of solution 3 or any other solutions disclosed herein, wherein the reference signal is a downlink demodulation reference signal (DL DMRS) transmitted on a physical downlink shared channel (PDSCH) .

[0108] Solution 5. The method of one or more of solution 3 or any other solutions disclosed herein, wherein the transmission further includes a synchronization signal block (SSB) for initial access and downlink synchronization.

[0109] Solution 6. The method of one or more of solution 1 or 2, or any other solutions disclosed herein, wherein the transmitter device is a wireless device, the receiver device is a network device, and the transmission occurs in an uplink channel.

[0110] Solution 7. The method of one or more of solution 6 or any other solutions disclosed herein, wherein the reference signal is an uplink demodulation reference signal (UL DMRS) transmitted on a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) .

[0111] Solution 8. The method of one or more of solution 6 or any other solutions disclosed herein, wherein the transmission further includes a physical random access channel (PRACH) for initial access and uplink synchronization.

[0112] Solution 9. The method of one or more of solution 1 or 2, or any other solutions disclosed herein, wherein the sparse DMRS are configured based on a time-domain sparse DMRS pattern in which DMRS is inserted into a single slot across multiple slots.

[0113] Solution 10. The method of one or more of solution 9 or any other solutions disclosed herein, wherein a transmission mode of the time-domain sparse DMRS is configured as periodic, semi-persistent, or aperiodic, based on higher-layer signaling.

[0114] Solution 11. The method of one or more of solution 10 or any other solutions disclosed herein, wherein, for the periodic sparse DMRS transmission, one or more transmission parameters are configured by higher-layer signaling.

[0115] Solution 12. The method of one or more of solution 11 or any other solutions disclosed herein, wherein the one or more transmission parameters of the periodic transmission mode comprise at least one of periodicity, DMRS symbol location (s) within a slot, frequency domain allocation, DMRS type, mapping between DMRS and data transmissions, a time density of the sparse DMRS in a transmission frame or a maximum number of slots in which a single DMRS transmission occurs.

[0116] Solution 13. The method of one or more of solution 11 or any other solutions disclosed herein, wherein a network device dynamically reconfigures at least one of the one or more transmission parameters based on a channel condition derived from the channel estimate.

[0117] Solution 14. The method of one or more of solution 10 or any other solutions disclosed herein, wherein the semi-persistent transmission mode and one or more transmission parameters of the semi-persistent transmission mode are pre-configured via higher-layer signaling.

[0118] Solution 15. The method of one or more of solution 14 or any other solutions disclosed herein, wherein the one or more transmission parameters of the semi-persistent transmission mode include at least one of periodicity, DMRS symbol allocations within a slot, frequency domain allocation, DMRS type, mapping between DMRS and data transmissions, or a maximum number of slots for the activation period in the semi-persistent transmission.

[0119] Solution 16. The method of one or more of solution 14 or any other solutions disclosed herein, wherein under the semi-persistent transmission mode: in the absence of an activation message, the DMRS is transmitted in each slot; upon receiving an activation message, the semi-persistent transmission mode operates in a same manner as the periodic sparse DMRS transmission; and upon receiving a deactivation message, the DMRS is transmitted in each slot again is pre-configured via higher-layer signaling.

[0120] Solution 17. The method of one or more of solution 16 or any other solutions disclosed herein, wherein an activation or deactivation message is a MAC Control Element (MAC CE) message to activate or deactivate the semi-persistent sparse DMRS transmission processed by media access control (MAC) layer signaling.

[0121] .

[0122] Solution 18. The method of one or more of solution 10 or any other solutions disclosed herein, wherein:

[0123] the transmission is an uplink transmission,

[0124] the transmitter device is a wireless device,

[0125] the receiver device is a network device, and

[0126] the network device enables the aperiodic sparse DMRS transmission via Downlink Control Information (DCI) signaling.

[0127] Solution 19. The method of one or more of solution 18 or any other solutions disclosed herein, wherein, upon receiving a DMRS trigger signal, the wireless device inserts sparse DMRS in a first slot after the trigger and does not insert DMRS into any subsequent slots of the first slot until receiving another DMRS trigger signal.

[0128] Solution 20. The method of one or more of solution 19 or any other solutions disclosed herein, wherein the DMRS trigger signal is contained in the DCI and comprises at least one bit, wherein a first value indicates a DMRS trigger and a second value indicates no DMRS trigger.

[0129] Solution 21. The method of one or more of solution 19 or any other solutions disclosed herein, wherein the network device transmits the DMRS trigger signal for uplink transmission based on a predefined channel quality condition.

[0130] Solution 22. The method of one or more of solution 10 or any other solutions disclosed herein, wherein:

[0131] the transmission is a downlink transmission,

[0132] the transmitter device is a network device,

[0133] the receiver device is a wireless device, and

[0134] the network device transmits to the wireless device an indication of a sparse DMRS pattern for aperiodic transmission mode, wherein the wireless device performs the channel estimation based on the indicated DMRS pattern.

[0135] Solution 23. The method of one or more of solution 22 or any other solutions disclosed herein, wherein the indication of the sparse DMRS pattern is transmitted via DCI.

[0136] Solution 24. The method of one or more of solution 22 or any other solutions disclosed herein, wherein the network device transmits a DMRS trigger signal via DCI for the downlink transmission based on a predefined channel quality condition, and upon receiving the trigger signal, the wireless device performs the channel estimation based on the indicated sparse DMRS pattern.

[0137] Solution 25. The method of one or more of solution 18 or 22, or any other solutions disclosed herein, wherein one or more transmission parameters of the aperiodic transmission mode are pre-configured via higher-layer signaling.

[0138] Solution 26. The method of one or more of solution 25 or any other solutions disclosed herein, wherein the one or more transmission parameters of the aperiodic transmission mode include at least one of: a set of allowed DMRS patterns from which the indicated sparse DMRS pattern is selected, DMRS symbol location (s) within a slot, frequency domain allocation, DMRS type, mapping between DMRS and data transmissions, or trigger conditions via DCI.

[0139] Solution 27. The method of one or more of solution 1 or 2, or any other solutions disclosed herein, wherein the sparse DMRS are configured based on a frequency-domain sparse DMRS pattern in which DMRS is inserted into a subset of resource blocks (RBs) across scheduled RBs.

[0140] Solution 28. The method of one or more of solution 30 or any other solutions disclosed herein, wherein the receiver device or the transmitter device is a network device that configures one or more pattern parameters defining the frequency-domain sparse DMRS pattern, including at least one of: a frequency density of the sparse pattern, an offset within the scheduled RBs, or a count of consecutive slots in a frame that use a same frequency density and offset.

[0141] Solution 29. The method of one or more of solution 1 or 2, or any other solutions disclosed herein, wherein:

[0142] the sparse DMRS is configured with at least one of a time-domain sparse pattern or a frequency-domain sparse pattern, and

[0143] the configuration of the sparse DMRS is dynamically adjustable based on the channel estimate.

[0144] Solution 30. The method of one or more of solution 29 or any other solutions disclosed herein, wherein the adjustment includes at least one of:

[0145] modifying a periodicity of the time-domain sparse pattern,

[0146] adjusting an insertion density of the frequency-domain sparse pattern, or

[0147] modifying an offset of DMRS placement within scheduled RBs of the frequency-domain sparse pattern.

[0148] Solution 31. The method of one or more of solution 29 or any other solutions disclosed herein, wherein:

[0149] the transmission is a downlink transmission,

[0150] the receiver device transmits feedback relating to the channel estimate to the transmitter device, and

[0151] the transmitter device adjusts the configuration of the sparse DMRS based on the feedback.

[0152] Solution 32. The method of one or more of solution 31 or any other solutions disclosed herein, wherein the receiver device transmits the feedback via at least one of: a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH) .

[0153] Solution 33. The method of one or more of solution 29 or any other solutions disclosed herein, wherein:

[0154] the transmission is an uplink transmission, and

[0155] the receiver device transmits signaling to the transmitter device to adjust the sparse DMRS configuration based on the channel estimate.

[0156] Solution 34. The method of one or more of solution 33 or any other solutions disclosed herein, wherein the receiver device transmits signaling via at least one of: RRC signaling, a MAC CE, or DCI.

[0157] Solution 35. The method of one or more of solution 1 or 2, or any other solutions disclosed herein, wherein the sparse DMRS comprises front-loaded DMRS and additional DMRS, wherein the front-loaded DMRS and additional DMRS are configured independently.

[0158] Solution 36. The method of one or more of solution 35 or any other solutions disclosed herein, wherein the additional DMRS is mapped to non-consecutive or consecutive resource elements (REs) in a resource block.

[0159] Solution 37. The method of one or more of solution 35 or any other solutions disclosed herein, wherein the additional DMRS is selectively inserted when a frequency offset within resource elements of one or more resource blocks allocated for the transmission exceeds a threshold.

[0160] Solution 38. The method of one or more of solution 1 or 2, or any other solutions disclosed herein, wherein:

[0161] the sparse DMRS is used in a Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) system comprising a plurality of transmission ports; and

[0162] each of the plurality of transmission ports is associated with a distinct DMRS resource to enable channel estimation by the receiver device for the respective transmission port.

[0163] Solution 39. A wireless communication device, comprising: at least one processor configured to perform the method of any one or more of the solutions disclosed herein. The wireless communication device (e.g., apparatus 205 in Figure 2) can be a wireless device or a network device. The wireless communication device can be a transmitter device or a receiver device.

[0164] Solution 40. One or more non-transitory computer-readable media storing computer-executable instructions that, when executed by one or more processors of a wireless communication device (e.g., apparatus 205 in Figure 2) , cause the device to perform the method of any one or more of the solutions disclosed herein. The wireless communication device can be a wireless device or a network device. The wireless communication device can be a transmitter device or a receiver device.

[0165] It will be appreciated that the present document discloses techniques that can be embodied in various embodiments to allow a UE-triggered reporting of beam report information. Specifically, events for beam reporting are defined based on measurement quality variation monitoring among beams at different time instances / beam groups or for different channels / RSs. The beam reporting would be triggered if any of the pre-defined events occurs. As the event-triggered beam report is initiated by the UE on demand, the reporting latency and uplink reporting resource consumption can be greatly reduced compared with the conventional beam report method.

[0166] The disclosed and other embodiments, modules and the functional operations described in this document can be implemented in digital electronic circuitry, or in computer software, firmware, or hardware, including the structures disclosed in this document and their structural equivalents, or in combinations of one or more of them. The disclosed and other embodiments can be implemented as one or more computer program products, i.e., one or more modules of computer program instructions encoded on a computer readable medium for execution by, or to control the operation of, data processing apparatus. The computer readable medium can be a machine-readable storage device, a machine-readable storage substrate, a memory device, a composition of matter effecting a machine-readable propagated signal, or a combination of one or more them. The term “data processing apparatus” encompasses all apparatus, devices, and machines for processing data, including by way of example a programmable processor, a computer, or multiple processors or computers. The apparatus can include, in addition to hardware, code that creates an execution environment for the computer program in question, e.g., code that constitutes processor firmware, a protocol stack, a database management system, an operating system, or a combination of one or more of them. A propagated signal is an artificially generated signal, e.g., a machine-generated electrical, optical, or electromagnetic signal, that is generated to encode information for transmission to suitable receiver apparatus.

[0167] A computer program (also known as a program, software, software application, script, or code) can be written in any form of programming language, including compiled or interpreted languages, and it can be deployed in any form, including as a stand-alone program or as a module, component, subroutine, or other unit suitable for use in a computing environment. A computer program does not necessarily correspond to a file in a file system. A program can be stored in a portion of a file that holds other programs or data (e.g., one or more scripts stored in a markup language document) , in a single file dedicated to the program in question, or in multiple coordinated files (e.g., files that store one or more modules, sub programs, or portions of code) . A computer program can be deployed to be executed on one computer or on multiple computers that are located at one site or distributed across multiple sites and interconnected by a communication network.

[0168] The processes and logic flows described in this document can be performed by one or more programmable processors executing one or more computer programs to perform functions by operating on input data and generating output. The processes and logic flows can also be performed by, and apparatus can also be implemented as, special purpose logic circuitry, e.g., an FPGA (field programmable gate array) or an ASIC (application specific integrated circuit) .

[0169] Processors suitable for the execution of a computer program include, by way of example, both general and special purpose microprocessors, and any one or more processors of any kind of digital computer. Generally, a processor will receive instructions and data from a read only memory or a random-access memory or both. The essential elements of a computer are a processor for performing instructions and one or more memory devices for storing instructions and data. Generally, a computer will also include, or be operatively coupled to receive data from or transfer data to, or both, one or more mass storage devices for storing data, e.g., magnetic, magneto optical disks, or optical disks. However, a computer need not have such devices. Computer readable media suitable for storing computer program instructions and data include all forms of non-volatile memory, media and memory devices, including by way of example semiconductor memory devices, e.g., EPROM, EEPROM, and flash memory devices; magnetic disks, e.g., internal hard disks or removable disks; magneto optical disks; and CD ROM and DVD-ROM disks. The processor and the memory can be supplemented by, or incorporated in, special purpose logic circuitry.

[0170] Some of the embodiments described herein are described in the general context of methods or processes, which may be implemented in one embodiment by a computer program product, embodied in a computer-readable medium, including computer-executable instructions, such as program code, executed by computers in networked environments. A computer-readable medium may include removable and non-removable storage devices including, but not limited to, Read Only Memory (ROM) , Random Access Memory (RAM) , compact discs (CDs) , digital versatile discs (DVD) , etc. Therefore, the computer-readable media can include a non-transitory storage media. Generally, program modules may include routines, programs, objects, components, data structures, etc. that perform particular tasks or implement particular abstract data types. Computer-or processor-executable instructions, associated data structures, and program modules represent examples of program code for executing steps of the methods disclosed herein. The particular sequence of such executable instructions or associated data structures represents examples of corresponding acts for implementing the functions described in such steps or processes.

[0171] Some of the disclosed embodiments can be implemented as devices or modules using hardware circuits, software, or combinations thereof. For example, a hardware circuit implementation can include discrete analog and / or digital components that are, for example, integrated as part of a printed circuit board. Alternatively, or additionally, the disclosed components or modules can be implemented as an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) and / or as a Field Programmable Gate Array (FPGA) device. Some implementations may additionally or alternatively include a digital signal processor (DSP) that is a specialized microprocessor with an architecture optimized for the operational needs of digital signal processing associated with the disclosed functionalities of this application. Similarly, the various components or sub-components within each module may be implemented in software, hardware or firmware. The connectivity between the modules and / or components within the modules may be provided using any one of the connectivity methods and media that is known in the art, including, but not limited to, communications over the Internet, wired, or wireless networks using the appropriate protocols.

[0172] While this document contains many specifics, these should not be construed as limitations on the scope of an invention that is claimed or of what may be claimed, but rather as descriptions of features specific to particular embodiments. Certain features that are described in this document in the context of separate embodiments can also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment can also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination. Moreover, although features may be described above as acting in certain combinations and even initially claimed as such, one or more features from a claimed combination can in some implementations be excised from the combination, and the claimed combination may be directed to a sub-combination or a variation of a sub-combination. Similarly, while operations are depicted in the drawings in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results.

[0173] Only a few implementations and examples are described and other implementations, enhancements and variations can be made based on what is described and illustrated in this disclosure.

Claims

1.A method for wireless communication, the method comprising:transmitting, by a transmitter device to a receiver device, a reference signal comprising sparse demodulation reference signals (DMRS) , wherein:the sparse DMRS are placed in a subset of symbols within a transmission that includes both the reference signal and associated data symbols; andthe sparse DMRS are configured to enable the receiver device to obtain a channel estimate by performing channel estimation for the transmission; andtransmitting, by the transmitter device to the receiver device, data symbols associated with the reference signal, wherein the data symbols are demodulated by the receiver device based on the channel estimate.2.A method for wireless communication, the method comprising:receiving, by a receiver device from a transmitter receiver device, a reference signal comprising sparse demodulation reference signals (DMRS) , wherein:the sparse DMRS are received in a subset of symbols within a transmission that includes both the reference signal and associated data symbols; andthe sparse DMRS are configured to enable the receiver device to obtain a channel estimate by performing a channel estimation for the transmission; andreceiving, by the receiver device, data symbols associated with the reference signal, wherein the data symbols are demodulated by the receiver device based on the channel estimate.3.The method of claim 1 or claim 2,wherein the transmitter device is a network device, the receiver device is a wireless device, and the transmission occurs in a downlink channel, the reference signal is a downlink demodulation reference signal (DL DMRS) transmitted on a physical downlink shared channel (PDSCH) , orwherein the transmitter device is a wireless device, the receiver device is a network device, the transmission occurs in an uplink channel, and the reference signal is an uplink demodulation reference signal (UL DMRS) transmitted on a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) .4.The method of claim 1 or claim 2, wherein the sparse DMRS is configured based on a time-domain sparse DMRS pattern in which DMRS is inserted into a single slot across multiple slots.5.The method of claim 4, wherein a transmission mode of the time-domain sparse DMRS is configured as periodic, semi-persistent, or aperiodic, based on higher-layer signaling.6.The method of claim 5, wherein:the DMRS is transmitted periodically based on one or more transmission parameters of the periodic transmission mode;one or more transmission parameters of the periodic transmission mode are configured by higher-layer signaling, including at least one of:periodicity,DMRS symbol location (s) within a slot,frequency domain allocation,DMRS type,mapping between DMRS and data transmissions,a time density of the sparse DMRS in a transmission frame, ora maximum number of slots in which a single DMRS transmission occurs.7.The method of claim 6, wherein a network device dynamically reconfigures at least one of the one or more transmission parameters based on a channel condition derived from the channel estimate.8.The method of claim 5, wherein:the semi-persistent transmission mode and one or more transmission parameters of the semi-persistent transmission mode are pre-configured via higher-layer signaling,under the semi-persistent transmission mode:in the absence of an activation message, the DMRS is transmitted in each slot;upon receiving an activation message, the semi-persistent transmission mode operates in a same manner as the periodic sparse DMRS transmission; andupon receiving a deactivation message, the DMRS is transmitted in each slot again.9.The method of claim 8, wherein one or more transmission parameters of the semi-persistent transmission mode are configured by the higher-layer signaling, including at least one of:periodicity,DMRS symbol allocation,DMRS symbol location (s) within a slot,frequency domain allocation,DMRS type,mapping between DMRS and data transmissions,a maximum number of slots for the activation period in the semi-persistent transmission.10.The method of claim 8, wherein activation or deactivation message is a MAC Control Element (MAC CE) message to activate or deactivate the semi-persistent sparse DMRS transmission processed by the MAC layer signaling.11.The method of claim 5, wherein:the transmission is an uplink transmission,the transmitter device is a wireless device,the receiver device is a network device, andthe network device enables the aperiodic sparse DMRS transmission via Downlink Control Information (DCI) signaling.12.The method of claim 11, wherein, upon receiving a DMRS trigger signal, the wireless device inserts sparse DMRS in a first slot after the trigger and does not insert DMRS into any subsequent slots of the first slot until receiving another DMRS trigger signal.13.The method of claim 12, wherein the DMRS trigger signal is contained in the DCI and comprises at least one bit, wherein a first value indicates a DMRS trigger and a second value indicates no DMRS trigger.14.The method of claim 12, wherein the network device transmits the DMRS trigger signal for the uplink transmission based on a predefined channel quality condition.15.The method of claim 5, wherein:the transmission is a downlink transmission,the transmitter device is a network device,the receiver device is a wireless device,the network device transmits to the wireless device an indication of a sparse DMRS pattern for aperiodic transmission mode to enable the wireless device to perform the channel estimation based on the indicated DMRS pattern.16.The method of claim 15, wherein the indication of the sparse DMRS pattern is transmitted via DCI.17.The method of claim 16, wherein the network device transmits a DMRS trigger signal via DCI for the downlink transmission based on a predefined channel quality condition, and upon receiving the trigger signal, the wireless device performs the channel estimation based on the indicated sparse DMRS pattern.18.The method of claim 5, wherein one or more transmission parameters of the aperiodic transmission mode are configured by the higher-layer signaling, including at least one of:a set of pre-defined DMRS patterns from which the indicated sparse DMRS pattern is selected,DMRS symbol location (s) within a slot,frequency domain allocation,DMRS type,mapping between DMRS and data transmissions, ortrigger conditions via DCI.19.The method of claim 1 or claim 2, wherein the sparse DMRS are configured based on a frequency-domain sparse DMRS pattern in which DMRS is inserted into a subset of resource blocks (RBs) across scheduled RBs.20.The method of claim 19, wherein the receiver device or the transmitter device is a network device that configures one or more pattern parameters defining the frequency-domain sparse DMRS pattern, including at least one of: a frequency density of the sparse pattern, an offset within the scheduled RBs, or a count of consecutive slots in a frame that use a same frequency density and offset.21.The method of claim 1 or claim 2, wherein:the sparse DMRS is configured with at least one of a time-domain sparse pattern or a frequency-domain sparse pattern, andthe configuration of the sparse DMRS is dynamically adjustable based on the channel estimate.22.The method of claim 21, wherein the adjustment includes at least one of:modifying a periodicity of the time-domain sparse pattern,adjusting an insertion density of the frequency-domain sparse pattern, ormodifying an offset of DMRS placement within scheduled RBs of the frequency-domain sparse pattern.23.The method of claim 21, wherein:the transmission is a downlink transmission,the receiver device transmits feedback relating to the channel estimate to the transmitter device via at least one of: a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH) , andthe transmitter device adjusts the configuration of the sparse DMRS based on the feedback.24.The method of claim 21, wherein:the transmission is an uplink transmission, andthe receiver device transmits, to the transmitter device to adjust the sparse DMRS configuration based on the channel estimate, signaling via at least one of: RRC signaling, a MAC CE, or DCI.25.The method of claim 1 or claim 2, wherein the sparse DMRS comprises front-loaded DMRS and additional DMRS, wherein the front-loaded DMRS and additional DMRS are configured independently.26.The method of claim 25, wherein the additional DMRS is mapped to non-consecutive or consecutive resource elements (REs) in a resource block.27.The method of claim 26, wherein the additional DMRS is selectively inserted when a frequency offset within resource elements of one or more resource blocks allocated for the transmission exceeds a threshold.28.The method of claim 1 or claim 2, wherein:the sparse DMRS is used in a Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) system comprising a plurality of transmission ports; andeach of the plurality of transmission ports is associated with a distinct DMRS resource to enable channel estimation by the receiver device for the respective transmission port.29.A wireless communication device, comprising:at least one processor configured to perform the method of any one of claims 1-28.30.One or more non-transitory computer-readable media storing computer-executable instructions that, when executed by one or more processors of a wireless communication device, cause the device to perform the method of any one of claims 1-28.