Downlink messages delivery

The use of a base C-RNTI and delta RNTIs in 5G networks addresses the inefficiency of delivering downlink messages to multiple UEs by reducing message size and enhancing resource utilization.

WO2026073384A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09ALCATEL LUCENT SHANGHAI BELL CO LTD +2
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-10-02
Publication Date
2026-04-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing 5G networks face challenges in efficiently delivering downlink messages to multiple user equipment (UEs) in contention-based scenarios without temporary C-RNTIs, leading to increased message size and resource inefficiency.

Method used

Utilizing a base Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) combined with delta RNTIs to efficiently deliver downlink messages to multiple UEs, where each UE derives its unique C-RNTI from the base C-RNTI and corresponding delta RNTI indicated in a single message.

Benefits of technology

Reduces the total size of the field bits required for multiple C-RNTIs, enabling efficient multiplexing and delivery of downlink messages to multiple UEs, thereby optimizing resource usage.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123172_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123172_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example embodiments of the present disclosure are directed to downlink messages delivery. A method comprises transmitting, to a second apparatus, an uplink (UL) transmission via contention based shared resource; and receiving, from the second apparatus, a downlink (DL) control message indicating a base Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) indication, one or more delta RNTI indications corresponding to a plurality of apparatuses including the first apparatus, where the DL control message is transmitted in response to the UL transmissions of the plurality of apparatuses.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DOWNLINK MESSAGES DELIVERYFIELD

[0001] Various example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of telecommunication and in particular, to methods, devices, apparatuses and computer readable storage medium for delivering downlink messages.BACKGROUND

[0002] 5G, or fifth-generation wireless technology, is a significant advancement over previous generations like 4G. It offers much faster connection speeds, lower latency, and greater capacity, enabling more secure and stable connectivity. 5G networks utilize a combination of low, mid, and high-frequency bands, including millimeter waves, to achieve these improvements1. This technology supports a higher number of connected devices and provides enhanced mobile broadband, mission-critical control, and massive IoT connectivity. Non-Terrestrial Networks (NTN) complements 5G by providing seamless coverage and enhancing the reliability of communication services. This is particularly beneficial for bring coverage to the remote area that traditional terrestrial network (TN) doesn’ t provide the access.SUMMARY

[0003] In a first aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to: transmit, to a second apparatus, an uplink (UL) transmission via contention based shared resource; and receive, from the second apparatus, a downlink (DL) control message indicating a base Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) indication, one or more delta RNTI indications corresponding to a plurality of apparatuses including the first apparatus, wherein the DL control message is transmitted in response to the UL transmissions of the plurality of apparatuses.

[0004] In a second aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at  least to: receive, from a first apparatus, an uplink (UL) transmission via contention based shared resource; and transmit, to the first apparatus, a downlink (DL) control message indicating a base Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) indication, one or more delta RNTI indications corresponding to a plurality of apparatuses including the first apparatus, wherein the DL control message is transmitted in response to the UL transmissions of the plurality of apparatuses.

[0005] In a third aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: transmitting, to a second apparatus, an uplink (UL) transmission via contention based shared resource; and receiving, from the second apparatus, a downlink (DL) control message indicating a base Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) indication, one or more delta RNTI indications corresponding to a plurality of apparatuses including the first apparatus, wherein the DL control message is transmitted in response to the UL transmissions of the plurality of apparatuses.

[0006] In a fourth aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: receiving, from a first apparatus, an uplink (UL) transmission via contention based shared resource; and transmitting, to the first apparatus, a downlink (DL) control message indicating a base Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) indication, one or more delta RNTI indications corresponding to a plurality of apparatuses including the first apparatus, wherein the DL control message is transmitted in response to the UL transmissions of the plurality of apparatuses.

[0007] In a fifth aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises means for transmitting, to a second apparatus, an uplink (UL) transmission via contention based shared resource; and means for receiving, from the second apparatus, a downlink (DL) control message indicating a base Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) indication, one or more delta RNTI indications corresponding to a plurality of apparatuses including the first apparatus, wherein the DL control message is transmitted in response to the UL transmissions of the plurality of apparatuses.

[0008] In a sixth aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises means for receiving, from a first apparatus, an uplink (UL) transmission via contention based shared resource; and means for transmitting, to the first apparatus, a downlink (DL) control message indicating a base Cell Radio Network  Temporary Identifier (C-RNTI) indication, one or more delta RNTI indications corresponding to a plurality of apparatuses including the first apparatus, wherein the DL control message is transmitted in response to the UL transmissions of the plurality of apparatuses.

[0009] In a seventh aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the third aspect.

[0010] In an eighth aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the fourth aspect.

[0011] It is to be understood that the Summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, where:

[0013] FIG. 1 illustrates an example communication environment in which example embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0014] FIG. 2 illustrates a transmission of Msg3 via contention based shared resources and reception of Msg4 as the response message to Msg3;

[0015] FIG. 3 illustrates an example signaling flow 300 in accordance with some embodiments;

[0016] FIG. 4A illustrates an example MAC PDU in accordance with some embodiments in the disclosure;

[0017] FIG. 4B illustrates another example MAC PDU in accordance with some embodiments in the disclosure;

[0018] FIG. 5 illustrates a flowchart of a method implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0019] FIG. 6 illustrates a flowchart of a method implemented at a second apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 7 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure; and

[0021] FIG. 8 illustrates a block diagram of an example computer readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0022] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.

[0023] DETAILED DESCRIPTIONs

[0024] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0025] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0026] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0027] It shall be understood that although the terms “first, ” “second, ” …, etc. in front of noun (s) and the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another and they do not limit the order of the noun (s) . For example, a first element  could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0028] As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0029] As used herein, unless stated explicitly, performing a step “in response to A” does not indicate that the step is performed immediately after “A” occurs and one or more intervening steps may be included.

[0030] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0031] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:

[0032] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0033] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0034] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0035] (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and

[0036] (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a  portion of a microprocessor (s) , that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0037] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0038] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as New Radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) , 5.5G, the sixth generation (6G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0039] As used herein, the term “network device” refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, an Integrated Access and Backhaul (IAB) node, a low power node such  as a femto, a pico, a non-terrestrial network (NTN) or non-ground network device such as a satellite network device, a low earth orbit (LEO) satellite and a geosynchronous earth orbit (GEO) satellite, an aircraft network device, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In some example embodiments, radio access network (RAN) split architecture comprises a Centralized Unit (CU) and a Distributed Unit (DU) at an IAB donor node. An IAB node comprises a Mobile Terminal (IAB-MT) part that behaves like a UE toward the parent node, and a DU part of an IAB node behaves like a base station toward the next-hop IAB node.

[0040] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , or an Access Terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (IoT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (e.g., remote surgery) , an industrial device and applications (e.g., a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. The terminal device may also correspond to a Mobile Termination (MT) part of an IAB node (e.g., a relay node) . In the following description, the terms “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0041] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “resource block, ” “physical resource block” (PRB) , “uplink resource, ” or “downlink resource” may refer to any resource for performing a communication, for example, a communication between a terminal device and a network device, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other  combination of the time, frequency, space and / or code domain resource enabling a communication, and the like. In the following, unless explicitly stated, a resource in both frequency domain and time domain will be used as an example of a transmission resource for describing some example embodiments of the present disclosure. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other resources in other domains.

[0042] As used herein, the term “downlink (DL) transmission” may refer to any transmission of data from a network device to a terminal device. This includes, but is not limited to, transmissions in the time domain, frequency domain, space domain, code domain, or any combination thereof. Downlink transmission may involve the use of various resources such as physical resource blocks (PRBs) , subcarriers, and time slots, enabling communication from the network device to the terminal device.

[0043] As used herein, the term "contention-based scheduling" may refer to any processes of allocating communication resources where multiple devices compete for access to the same transmission resources, for example, processes involving the use of random-access procedures, contention resolution mechanisms, and priority-based access control to manage the allocation of resources. The term “contention-based scheduling” may encompass various techniques and algorithms for resolving conflicts and ensuring fair access to resources, including but not limited to, time domain resources, frequency domain resources, space domain resources, and code domain resources. In the following, unless explicitly stated, contention-based scheduling in both frequency domain and time domain will be used as an example for describing some example embodiments of the present disclosure.

[0044] FIG. 1 illustrates an example communication environment 100 in which example embodiments of the present disclosure can be implemented. In the communication environment 100, a plurality of communication devices, including a terminal device 110 and a network device 120, can communicate with each other. In the example of FIG. 1, the terminal device 110 may be a UE and the network device 120 may be a base station serving the UE. The serving area of the network device 120 may be called a cell.

[0045] It is to be understood that the number of devices and their connections shown in FIG. 1 are only for the purpose of illustration without suggesting any limitation. The communication environment 100 may include any suitable number of devices configured  to implementing example embodiments of the present disclosure. Although not shown, it would be appreciated that one or more additional devices may be located in the cell, and one or more additional cells may be deployed in the communication environment 100. It is noted that although illustrated as a network device, the network device 120 may be another device than a network device. Although illustrated as a terminal device, the terminal device 110 may be another device than a terminal device.

[0046] In the following, for the purpose of illustration, some example embodiments are described with the terminal device 110 operating as a UE and the network device 120 operating as a base station. However, in some example embodiments, operations described in connection with a terminal device may be implemented at a network device or other device, and operations described in connection with a network device may be implemented at a terminal device or other device.

[0047] In some example embodiments, a transmission direction from the network device 120 to the terminal device 110 is referred to as a downlink (DL) , while a transmission direction from the terminal device 110 to the network device 120 is referred to as an uplink (UL) . In DL, the network device 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the terminal device 110 is a receiving (RX) device (or a receiver) . In UL, the terminal device 110 is a TX device (or a transmitter) and the network device 120 is a RX device (or a receiver) .

[0048] Communications in the communication environment 100 may be implemented according to any proper communication protocol (s) , comprising, but not limited to, cellular communication protocols, wireless local network communication protocols such as Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 and the like, and / or any other protocols currently known or to be developed in the future. Moreover, the communication may utilize any proper wireless communication technology, comprising but not limited to: Code Division Multiple Access (CDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Duplex (FDD) , Time Division Duplex (TDD) , Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) , Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) , Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) and / or any other technologies currently known or to be developed in the future.

[0049] Non-terrestrial communication may be in a complementary manner to terrestrial  deployments where satellite connectivity may provide coverage beyond terrestrial deployments. 3GPP has defined the WI on NR non-terrestrial networks (NTN) . In addition, IoT-NTN has been specified in supporting eMTC (enhanced machine-type communication) and NB-IoT (narrowband IoT) over NTN network and further been optimized. In RAN plenary #102 meeting, one new WID “Non-Terrestrial Networks (NTN) for Internet of Things (IoT) Phase 3” was agreed. In this WI, one objective is to support UL capacity enhancements such as Msg3 transmission without Msg1 / Msg2. Embodiments in the disclosures is related to the objective on support of capacity enhancements for uplink and more specifically related to efficient delivery (reduced overhead) of msg4 in the context of contention-based msg3 transmission.

[0050] Referring now to FIG. 2, which illustrates the transmission of Msg3 via contention based shared resources and reception of Msg4 as the response message to Msg3. As shown in FIG. 2, to transmit (201) Msg3 to the network 120, monitor the downlink control channel (e.g. PDCCH) for scheduling (202) of Msg4, and receive (203) the Msg4, an RNTI (Radio Network Temporary Identifier) needs to be used by a UE 210 to scramble the transmitted Msg3 in UL, descramble the PDCCH to find relevant DL scheduling information and descramble the received Msg4 in DL. Therefore, a UE should have an RNTI before it transmits Msg3 even in a contention-based manner.

[0051] There are three types of RNTIs discussed so far in 3GPP RAN2:

[0052] Common RNTI, where all the UEs participating in the contention-based Msg3 transmission use the same RNTI, which may be pre-reserved or pre-configured by the network. Common RNTI is simple for UE and NW to determine and the RNTI that be used for contention-based Msg3 transmission / reception and transmission / reception of corresponding Msg4. Common RNTI also enables the opportunity to multiplex the Msg4 of multiple UEs into one message to achieve more efficient delivery of Msg4 (part of the WI scope) . However, it doesn’ t enable a UE receiving the message to filter out relevant PDCCH by using corresponding RNTI and therefore the UE is required to receive every PDSCH scheduled using the common RNTI after its msg3 transmission before it can get its own Msg4.

[0053] RNTI derived from used Msg3 resources, where each UE autonomously selects a resource for contention-based Msg3 transmission and derives a RNTI from the selected Msg3 resource. This enables a UE to filter out relevant Msg4 by using a more specific  RNTI than the common RNTI. However, more standardization effort is needed in designing the mapping from Msg3 resources to resource-specific RNTIs. A pool of reserved RNTIs is also needed for this purpose. In addition, there is still possibility that multiple UEs may derive the same RNTI and gives the opportunity to multiplex multiple UEs’ Msg4 into one message.

[0054] Dedicated RNTI, where each UE is allocated with a dedicated RNTI by the network. This is not feasible for Idle mode UEs especially in the NTN scenario where a UE may come back to a different satellite and there is no inter-satellite link to exchange the UE context such as the dedicated RNTI allocated to the UE. Furthermore, the option that each UE has its dedicated RNTI is not preferred as the network still needs to blandly decode / descramble all possible RNTIs allocated for different UEs when the network receives a Msg3, because the network is not aware which UE may transmit on the shared Msg3 resources.

[0055] In 4-step RACH or 2-step RACH, a temporary C-RNTI is allocated in Msg2 of 4-step RACH or the RAR (random access response) part of MsgB of 2-step RACH for a UE. Upon a successful contention resolution, the temporary C-RNTI becomes the permanent C-RNTI allocated to the UE. Herein content resolution is defined to be based on either C-RNTI on PDCCH of the SpCell or UE Contention Resolution Identity on DL-SCH. Additionally, as the Msg4 of 4-step RACH or the MsgB of 2-step RACH are targeted to one UE, multiplexing of multiple UEs’ Msg4 / MsgB into one message is not supported in 4-step or 2-step RACH. The RNTI is a 16-bit value (4 hex) in 5G system defined in 3GPP for example.

[0056] In contention-based Msg3 transmission without Msg1 and Msg2, there is no temporary C-RNTI because a UE does not receive such Msg2 (with allocated temporary C-RNTI in it) prior to a Msg3. Common RNTI or derived RNTI currently discussed in RAN2 for Msg3 transmission and Msg4 reception cannot be used as dedicated C-RNTI for the UE for further dedicated communication (as in legacy contention resolution where a temporary C-RNTI becomes the C-RNTI) as common RNTI or derived RNTI is not a unique UE identifier. Therefore, a dedicated C-RNTI needs to be allocated and indicated in Msg4 for each UE that needs to establish a RRC connection and perform further communication with the eNB.

[0057] As one way for an efficient delivery of Msg4 to UEs, multiplexing of multiple  UEs’ Msg4 into one single DL control message (for simplicity, referred to as message) has been proposed in RAN2. However, indicating the allocated C-RNTIs for multiple of UEs in one single message will increase the size of the message. Thus, how to allocate and deliver the C-RNTIs to multiple UEs using one message in a more resource efficient way is the key problem to be solved in this disclosure.

[0058] As aforementioned, if one message is multiplexed with multiple UE's Msg4, the size of the message will increase as each allocated RNTI is of e.g., 16 bits. Embodiments in the disclosure provide solutions to reduce the total size of the field bits of the multiple C-RNTIs corresponding to multiple UEs that have Msg4 multiplexed into one single message (where the one single message is scrambled using a common RNTI or a Msg3 resource-specific RNTI) .

[0059] The core concept in the disclosure is to use a base C-RNTI, which is common for all the UEs with respective Msg4 multiplexed in one single message, as the base, from which all the UEs may derive respective unique C-RNTIs using a corresponding delta RNTI. The base C-RNTI plus delta RNTI (s) approach may reduce the total size of the field bits of multiple C-RNTIs. In order that the UEs receiving the one single message with respective C-RNITs multiplexed may derive their corresponding C-RNTIs from the base C-RNTI, a corresponding relationship between the delta RNTIs and the UEs needs be indicated, explicitly or implicitly, in the one single message transmitted to the UEs. With such corresponding relationship, a UE receiving the one single message in which its C-RNTI is multiplexed may use the base C-RNTI, the delta RNTI to derive its C-RNTI with the corresponding relationship indicated in the one single message.

[0060] Some of possible embodiments may be:

[0061] In the one single message with multiple UEs’ Msg4 multiplexed, the base C-RNTI is indicated, which is common for all the UEs of which respective Msg4 are multiplexed. The base C-RNTI may use a fixed number of bits (e.g. 16 bits) fields. The base C-RNTI may be the allocated C-RNTI of the first UE of which the Msg4 is multiplexed. The base C-RNTI may also use the common RNTI used in the uplink communication of UEs plus an offset. The offset is added to avoid overlapping with the common RNTI used for transmitting Msg3 and receiving Msg4.

[0062] Additionally, for each of the entry for the UEs that have Msg4 multiplexed in the one single message, a corresponding delta RNTI is indicated from which the UE may  derive its own C-RNTI using the base C-RNTI and its corresponding delta RNTI (indicated by the corresponding relationship discussed above, explicitly or implicitly) . For example, a delta RNTI may be a field 2 or 4 bits (or of other bit length subject to the development of related standards or actual configuration) . For example, a delta RNTI may indicate the difference of the C-RNTI allocated for a UE and the base C-RNTI. For example, the corresponding delta RNTI of a UE may be explicitly indicated in each entry of the UE as the difference of the C-RNTI allocated for a UE and the base C-RNTI. Alternatively, the corresponding delta RNTI of a UE may be indicated as an offset between the C-RNTI of the current UE and C-RNTI of its previous UE. Alternatively, the corresponding delta RNTI of a UE may be derived by multiplying a fixed offset and the position (e.g. 1, 2, 3…) of the UE in sequence of the UEs as for example given in table 2. Other configurations of the delta RNTIs may also adopted provided that a UE may derive its own C-RNTI using the base C-RNTI and its corresponding delta RNTI (e.g., C-RNTI = base C-RNTI + delta RNTI) .

[0063] The corresponding relationship between the delta RNTIs and the UEs with respective C-RNITs multiplexed in the one single message may be sequential, for example, a first one of the delta RNTIs corresponds to a first one in sequence of the UEs, a second one of the delta RNTIs corresponds to a second one in sequential of the UEs, and so forth. Alternatively, the base C-RNTI (the delta of which may be deemed as zero) may correspond to a first one in sequential of the UEs, a first one of the delta RNTIs corresponds to a second one in sequential of the UEs, and so forth. The sequential relationship corresponds to a list of common control channel (CCCH) service data units (SDUs) with each CCCH SDU corresponding to one of the plurality of UEs. The corresponding relationship may be a predetermined deriving function of a single delta value.

[0064] Referring now to FIG. 3, which illustrates an example signaling flow 300 in accordance with some embodiments. As show in FIG. 3, a plurality of UEs (individually or collectively referred to as UE 110) including UE 1 110-1, UE 2 110-2 (other UEs are not shown for simplicity) , the plurality of UEs may are in communication with the network device 120. The plurality of UEs may be the terminal device 110 of FIG. 2. The network device 120 may be the network device 120 of FIG. 2 (e.g., an eNB) .

[0065] The signaling flow 300 shown in FIG. 3 is a scenario where a contention-based  Msg3 transmission without Msg 1 / Msg2 applied to support UL capacity enhancements. The plurality of UEs 110 may respectively transmit UL transmissions, e.g., Msg 3 to the network device 120 with a common RNTI X. For example, UE1 110-1 transmits (301-1) a Msg 3 with the RNTI X, and UE2 110-2 transmits (301-2) a Msg 3 with the RNTI X (other UEs are not shown for simplicity) . The RNTI X may be a common RNTI for all the UEs or a resource-derived RNTI (but UE1 and UE2 derived the same RNTI) discussed in the above, which are the types of RNTIs discussed in 3GPP RAN2 that multiplexing Msg4 of the plurality of UEs 110 may be applied. The UL transmission may be transmitted via a contention based uplink resource, for example, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) .

[0066] The network device 120 may decode the Msg 3 received from the plurality of UEs after receiving of the Msg 3. In response to a correctly decoding the Msg 3, the network device 120 may determine to allocate a C-RNTI for each of the UEs. If the network device 120 determines to multiplex the plurality of UE's Msg4 into one single message, the network device may indicate the C-RNTIs allocated for the plurality of UEs 110 by using a base C-RNTI, one or more delta RNTIs corresponding to the plurality of UEs 110 in the one single message.

[0067] The network device 120 may transmit (302) DL scheduling information of the one single message that the plurality of UE’s Msg4 are multiplexed. The DL scheduling information is addressed by the RNTI X and may be transmitted via a downlink resource, for example, Physical Downlink Control Channel (PDCCH) . The C-RNTIs allocated for the plurality of UEs may be multiplexed into one single message, which indicates (303) a base C-RNIT, one or more delta RNTIs corresponding to the plurality of UEs 110.

[0068] As previously described, the base C-RNIT is common for the plurality of UEs 110 of which respective Msg4 are multiplexed. The base C-RNTI may use a 16-bit fields. The base C-RNTI may be the allocated C-RNTI of the first UE of which the Msg4 is multiplexed. The base C-RNTI may also be based on the RNTI X used in the uplink communication of UEs. In this case, an offset may be added to avoid overlapping with the RNTI X.

[0069] For each of the entry for the plurality of UEs 110 in the one single message, a corresponding delta RNTI is also indicated. For example, a delta may be a field 2 or 4 bits (or of other bit length subject to the development of related standards or actual  configuration) . For example, a delta RNTI may indicate the difference of the C-RNTI allocated for a UE and the base C-RNTI. For example, the corresponding delta RNTI of a UE may be explicitly indicated in each entry of the UE as the difference of the C-RNTI allocated for a UE and the base C-RNTI. Alternatively, the corresponding delta RNTI of a UE may be indicated as an offset between the C-RNTI of the current UE and C-RNTI of its previous UE. Alternatively, the corresponding delta RNTI of a UE may be derived by multiplying a fixed offset and the position (e.g. 1, 2, 3…) of the UE in sequential of the UEs as for example given in table 2. Other configurations of the delta RNTIs may also adopted provided that a UE may derive its own C-RNTI using the base C-RNTI and its corresponding delta RNTI (e.g., C-RNTI = base C-RNTI + delta RNTI) . However, the delta RNTIs between allocated C-RNTIs of different UEs should be within the limitation defined by the number of bits in the delta RNTI field of the message.

[0070] Some embodiments may include:

[0071] Only the first UE of the plurality of UEs 110 may need a full C-RNTI field. Each of the rest of the UE (s) may only need a corresponding delta RNTI field which has a smaller number of bits than a full C-RNTI field. The respective identifications of the plurality of UEs 110 may be based on the bits transmitted by respective UEs in the UL transmissions, e.g., the Common Control Channel (CCCH) Service Data Unit (SDU) of Msg3. The parameter field may be used by an individual UE to determine its allocated C-RNTI, which may be represented in Table 1 in below.

[0072] Table 1

[0073] In Table 1, UE IDs are the identifications of the plurality of UEs 110 which may be based on the bits transmitted by respective UEs in the UL transmissions. Parameters are the base C-RNTI, one or more delta RNTIs corresponding to the plurality of UEs 110,  and C-RNTIs are the allocated C-RNTIs of the plurality of UEs 110. Base C-RNTI allocated for the UE with ID A may be deemed as with zero as its delta value as it is the first one in the plurality of UEs 110. It to be understood that Table 1 is merely an example. The parameters (the base C-RNTI, one or more delta RNTIs corresponding to the plurality of UEs 110) may be configured in different manners. With the base C-RNTI, a delta RNTI corresponding to a UE, the UE may determine the C-RNTI allocated for it.

[0074] Only one full C-RNTI field and one delta field may be needed, which may further reduce the size needed but may impose more constrains on the network device 120 in allocating C-RNTIs to the plurality of UEs 110, as compared with the implementations described above, the selection of C-RNTIs may need to subject to more constrains due to the limitation of a single delta value. The implementation may be represented in Table 2.

[0075] Table 2

[0076] Similarly, in Table 2, UE IDs are the identifications of the plurality of UEs 110 which may be based on the bits transmitted by respective UEs in the UL transmissions. Parameters are the base C-RNTI, one or more delta RNTIs corresponding to the plurality of UEs 110, and C-RNTIs are the allocated C-RNTIs of the plurality of UEs 110. Different from Table 1, there is only one delta RNTI. Each UE receiving the one single message may derive its own C-RNTI with a predetermined deriving function based on the one delta RNTI. In Table 1, the deriving function is C-RNTI = I + i*delta, where i = 0, 1, ... N, with N as the number of the plurality of UEs 110. In an embodiment that delta = 1, the deriving function may be simplified as C-RNTI = I + i, where i = 0, 1, ... N, with N as the number of the plurality of UEs 110. In case of fixed delta, e.g. equal to 1, is defined by standard, the parameter of delta may be omitted. As seen, the selection of C-RNTIs may need to subject to a deriving function, which may impose constrains to the network device 120. It to be understood that Table 2 is merely an example. The parameters (the base C-RNTI, one or more delta RNTIs corresponding to the plurality of UEs 110) may be configured  in different manners.

[0077] In some embodiments, the base C-RNTI may be corresponding to a resource-specific / derived RNTI. The first one of the plurality of UEs 110 may assume its C-RNTI is the base C-RNTI plus an offset instead of the base C-RNTI itself, that is, delta RNTI for the first one of the plurality of UEs 110 is not zero. Adding the offset may avoid the issue imposed by a possible later re-use of the resource which results in the re-use of the same resource-specific RNTI. In this case, only the offset / delta needs to be indicated together with the list of UE IDs. in the one single message. A UE receiving the one single message may derive its corresponding C-RNTI based on the resource-specific RNTI plus the offset (the base C-RNTI) and the deriving function (with the offset being the delta RNTI) . The implementation of indicating only the offset may be represented in Table 3.

[0078] Table 3

[0079] Any combination of above embodiments may be applied. For example, the parameter offset in table 3 may be applied only for deriving the base C-RNTI. The additional parameter of delta RNTIs as in table 1 or 2 may be used for deriving the allocated C-RNTI for each of UE.

[0080] The plurality of UEs 110 may be identified in the one single message by a contention resolution identity based on a defined number of bits that a UE transmitted to the network device 120 in its UL transmission. The one single message may include the base C-RNTI indication and the one or more delta RNTI indications in a Media Access Control (MAC) Control Element (CE) multiplexed with the response message of UL transmissions of the plurality of UEs 110 into a single MAC Packet Data Unit (PDU) .

[0081] For example, if the multiplexing of the Msg4 of the plurality of UEs 110 is performed in Media Access Control (MAC) layer, the C-RNTIs may be indicated in MAC  Control Element (CE) that are multiplexed in MAC layer with each UE’s Msg4 from Radio Resource Control (RRC) layer as the MAC SDU. Two examples of the MAC Packet Date Unit (PDU) with multiplexed Msg 4 and the MAC CEs of a base C-RNTI and corresponding delta RNTIs are given in FIGs 4A-4B.

[0082] Referring now to FIG. 4A, which illustrates an example MAC PDU in accordance with some embodiments in the disclosure. As shown in FIG. 4A, in the MAC PDU 400A, Msg4 of a plurality of UEs are multiplexed, with the first MAC subPDU of the MAC PDU 400A encapsulated in its MAC Content Resolution Identifier Control Element (MAC CRI CE), the base C-RNTI (which may be configured in accordance with any of the above described implementations and correspond to the first one of the plurality of UEs 110) , the second MAC subPDU (not shown) of the MAC PDU 400A encapsulated in its MAC CRI CE, the delta RNTI corresponding to the second one of the plurality of UEs 110, and so forth.

[0083] Referring now to FIG. 4B, which illustrates another example MAC PDU in accordance with some embodiments in the disclosure. As shown in FIG. 4B, in the MAC PDU 400B, Msg4 of a plurality of UEs are multiplexed, with the first MAC subPDU of the MAC PDU 400A encapsulated in both the base C-RNTI (which may be configured in accordance with any of the above-described implementations and correspond to the first one of the plurality of UEs 110) and the delta RNTI corresponding to the plurality of UEs 110 first and then encapsulated in MAC CRI CE of each UE.

[0084] Referring now back to FIG. 3, the network device 120 may transmit (303) the one single message with the Msg4 of the plurality of UEs 110 multiplexed to the plurality of UEs 110 via a DL resource, for example, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) . In the one single message, there is indicated (e.g., in the MAC BASE C-RNTI CE of the MAC subPDU as shown in FIGs. 4A or 4B) a base C-RNTI indication and one or more delta RNTI indications corresponding to the plurality of UEs 110. UE 1 110-1 receiving the one single message may determine (304-1) its own C-RNTI based on the base C-RNTI and the delta RNTI corresponding to UE 1 110-1, UE 2 110-2 receiving the one single message may determine (304-2) its own C-RNTI based on the base C-RNTI and the delta RNTI corresponding to UE 2 110-2, and similar for other UEs (not shown) receiving the one single message with the Msg 4 of which multiplexed in the one single message. The determination of respective C-RNTIs of the plurality of UEs 110 may refer to the  discussion in the above about how the base C-RNTI and the one or more delta RNTIs are configured, which will not discussed again for simplicity. With respective C-RNTIs of the plurality of UEs 110 successfully determined from the one single message, further communication (305) with the network device 120 may be performed based on the determined respective C-RNTIs by the plurality of UEs 110.

[0085] Embodiments in the disclosure may enable the network to respond to a plurality UEs using one single message with Msg4 of the plurality of UEs multiplexed in, and at the same time assign C-RNTIs for the plurality of UEs in a resource efficient manner.

[0086] FIG. 5 shows a flowchart of an example method 500 implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 500 will be described from the perspective of the terminal device 110 in FIG. 1.

[0087] At block 510, transmitting, to a second apparatus, an uplink (UL) transmission via contention based shared resource.

[0088] At block 520, receiving, from the second apparatus, a downlink (DL) control message indicating a base Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) indication, one or more delta RNTI indications corresponding to a plurality of apparatuses including the first apparatus, wherein the DL control message is transmitted in response to the UL transmissions of the plurality of apparatuses.

[0089] In some example embodiments, the method 500 further comprises: determining a unique C-RNTI for the first apparatus based on the base C-RNTI indication, and the delta RNTI indication corresponding to the first apparatus.

[0090] In some example embodiments, the base C-RNTI indication is common for the plurality of apparatuses.

[0091] In some example embodiments, the base C-RNTI indication is a 16-bit field.

[0092] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications corresponding to the plurality of apparatuses are indicated by a sequential relationship of the one or more delta RNTI indications and the plurality of apparatuses, with the base C-RNTI indication corresponding to a first one in sequence of the plurality of apparatuses.

[0093] In some example embodiments, the sequential relationship corresponds to a list  of common control channel (CCCH) service data units (SDUs) with each CCCH SDU corresponding to one of the plurality of apparatuses.

[0094] In some example embodiments, a common RNTI is used in the UL transmission and the base C-RNTI indication corresponds to the used common RNTI in the UL transmission plus an offset value or a delta value.

[0095] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications are within the limitation defined by the number of bits in a delta RNTI field of the DL control message.

[0096] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications indicate respective differences between C-RNTIs allocated for the plurality of apparatuses and the base C-RNTI.

[0097] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications are configured as one of the following: explicitly configured for each of the plurality of the apparatuses, or a fixed offset between the C-RNTI of a current apparatus with the C-RNTI of a next apparatus.

[0098] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications comprise only one delta value from which the respective C-RNTIs of the plurality of apparatus is derived based on the base C-RNTI indication and the delta value using a predetermined deriving function.

[0099] In some example embodiments, the plurality of apparatus is identified in the DL control message by a content resolution identity based on a defined number of bits that the first apparatus transmitted in the UL transmission.

[0100] In some example embodiments, the DL control message for the plurality of apparatuses includes the base C-RNTI indication and the one or more delta RNTI indications in a Media Access Control (MAC) Control Element (CE) corresponding to the plurality of apparatuses multiplexed into a single MAC Packet Data Unit (PDU) .

[0101] In some example embodiments, the DL control message for the plurality of apparatuses includes the base C-RNTI indication and the one or more delta RNTI indications in a RRC message in response to the UL transmission of the plurality of apparatuses.

[0102] In some example embodiments, the contention based shared resource is in a Non-Terrestrial Network (NTN) .

[0103] In some example embodiments, the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and wherein the second apparatus is or is comprised in a network device.

[0104] FIG. 6 shows a flowchart of an example method 600 implemented at a second apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 600 will be described from the perspective of the network device 120 in FIG. 1.

[0105] At block 610, receiving, from a first apparatus, an uplink (UL) transmission via contention based shared resource.

[0106] At block 620, transmitting, to the first apparatus, a downlink (DL) control message indicating a base Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) indication, one or more delta RNTI indications corresponding to a plurality of apparatuses including the first apparatus, wherein the DL control message is transmitted in response to the UL transmissions of the plurality of apparatuses.

[0107] In some example embodiments, the method 600 further comprises: in response to successfully receiving UL transmissions for the plurality of apparatuses, determining for the plurality of apparatuses, the base C-RNTI indication, the one or more delta RNTI indications corresponding to the plurality of apparatus based on allocated C-RNTIs for each of the plurality of apparatuses.

[0108] In some example embodiments, the base C-RNTI indication is common for the plurality of apparatuses.

[0109] In some example embodiments, the base C-RNTI indication is a 16-bit field.

[0110] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications corresponding to the plurality of apparatuses are indicated by a sequential relationship of the one or more delta RNTI indications and the plurality of apparatuses, with the base C-RNTI indication corresponding to a first one in sequence of the plurality of apparatuses.

[0111] In some example embodiments, the sequential relationship corresponds to a list of common control channel (CCCH) service data units (SDUs) with each CCCH SDU corresponding to one of the plurality of apparatuses.

[0112] In some example embodiments, a common RNTI is used in the UL transmission and the base C-RNTI indication corresponds to the used common RNTI in the UL transmission plus an offset value or a delta value.

[0113] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications are within the limitation defined by the number of bits in a delta RNTI field of the DL control message.

[0114] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications indicate respective differences between C-RNTIs allocated for the plurality of apparatuses and the base C-RNTI.

[0115] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications are configured as one of the following: explicitly configured for each of the plurality of the apparatuses, or a fixed offset between the C-RNTI of a current apparatus with the C-RNTI of a next apparatus.

[0116] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications comprise only one delta value from which the respective C-RNTIs of the plurality of apparatus is derived based on the base C-RNTI indication and the delta value using a predetermined deriving function.

[0117] In some example embodiments, the plurality of apparatus is identified in the DL control message by a content resolution identity based on a defined number of bits that the first apparatus transmitted in the UL transmission.

[0118] In some example embodiments, the DL control message for the plurality of apparatuses includes the base C-RNTI indication and the one or more delta RNTI indications in a Media Access Control (MAC) Control Element (CE) corresponding to the plurality of apparatuses multiplexed into a single MAC Packet Data Unit (PDU) .

[0119] In some example embodiments, the DL control message for the plurality of apparatuses includes the base C-RNTI indication and the one or more delta RNTI indications in a RRC message in response to the UL transmission of the plurality of apparatuses.

[0120] In some example embodiments, the contention based shared resource is in a Non-Terrestrial Network (NTN) .

[0121] In some example embodiments, the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and wherein the second apparatus is or is comprised in a network device.

[0122] In some example embodiments, a first apparatus capable of performing any of the method 500 (for example, the terminal device 110 in FIG. 1) may comprise means for performing the respective operations of the method 500. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The first apparatus may be implemented as or included in the terminal device 110 in FIG. 1.

[0123] In some example embodiments, the first apparatus comprises means for transmitting, to a second apparatus, an uplink (UL) transmission via contention based shared resource; and means for receiving, from the second apparatus, a downlink (DL) control message indicating a base Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) indication, one or more delta RNTI indications corresponding to a plurality of apparatuses including the first apparatus, wherein the DL control message is transmitted in response to the UL transmissions of the plurality of apparatuses.

[0124] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for determining a C-RNTI for the first apparatus based on the base C-RNTI indication, and the delta RNTI indication corresponding to the first apparatus.

[0125] In some example embodiments, the base C-RNTI indication is common for the plurality of apparatuses.

[0126] In some example embodiments, the base C-RNTI indication is a 16-bit field.

[0127] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications corresponding to the plurality of apparatuses are indicated by a sequential relationship of the one or more delta RNTI indications and the plurality of apparatuses, with the base C-RNTI indication corresponding to a first one in sequence of the plurality of apparatuses.

[0128] In some example embodiments, the sequential relationship corresponds to a list of common control channel (CCCH) service data units (SDUs) with each CCCH SDU corresponding to one of the plurality of apparatuses.

[0129] In some example embodiments, a common RNTI is used in the UL transmission and the base C-RNTI indication corresponds to the used common RNTI in the UL transmission plus an offset value or a delta value.

[0130] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications are within the limitation defined by the number of bits in a delta RNTI field of the DL control message.

[0131] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications indicate respective differences between C-RNTIs allocated for the plurality of apparatuses and the base C-RNTI.

[0132] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications are configured as one of the following: explicitly configured for each of the plurality of the apparatuses, or a fixed offset between the C-RNTI of a current apparatus with the C-RNTI of a next apparatus.

[0133] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications comprise only one delta value from which the respective C-RNTIs of the plurality of apparatus is derived based on the base C-RNTI indication and the delta value using a predetermined deriving function.

[0134] In some example embodiments, the plurality of apparatus is identified in the DL control message by a content resolution identity based on a defined number of bits that the first apparatus transmitted in the UL transmission.

[0135] In some example embodiments, the DL control message for the plurality of apparatuses includes the base C-RNTI indication and the one or more delta RNTI indications in a Media Access Control (MAC) Control Element (CE) corresponding to the plurality of apparatuses multiplexed into a single MAC Packet Data Unit (PDU) .

[0136] In some example embodiments, the DL control message for the plurality of apparatuses includes the base C-RNTI indication and the one or more delta RNTI indications in a RRC message in response to the UL transmission of the plurality of apparatuses.

[0137] In some example embodiments, the contention based shared resource is in a Non-Terrestrial Network (NTN) .

[0138] In some example embodiments, the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and wherein the second apparatus is or is comprised in a network device.

[0139] In some example embodiments, a second apparatus capable of performing any of  the method 600 (for example, the network device 120 in FIG. 1) may comprise means for performing the respective operations of the method 600. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The second apparatus may be implemented as or included in the network device 110 in FIG. 1.

[0140] In some example embodiments, the second apparatus comprises means for receiving, from a first apparatus, an uplink (UL) transmission via contention based shared resource; and means for transmitting, to the first apparatus, a downlink (DL) control message indicating a base Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) indication, one or more delta RNTI indications corresponding to a plurality of apparatuses including the first apparatus, wherein the DL control message is transmitted in response to the UL transmissions of the plurality of apparatuses.

[0141] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for in response to successfully receiving UL transmissions for the plurality of apparatuses, determining for the plurality of apparatuses, the base C-RNTI indication, the one or more delta RNTI indications corresponding to the plurality of apparatus based on allocated C-RNTIs for each of the plurality of apparatuses.

[0142] In some example embodiments, the base C-RNTI indication is common for the plurality of apparatuses.

[0143] In some example embodiments, the base C-RNTI indication is a 16-bit field.

[0144] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications corresponding to the plurality of apparatuses are indicated by a sequential relationship of the one or more delta RNTI indications and the plurality of apparatuses, with the base C-RNTI indication corresponding to a first one in sequence of the plurality of apparatuses.

[0145] In some example embodiments, the sequential relationship corresponds to a list of common control channel (CCCH) service data units (SDUs) with each CCCH SDU corresponding to one of the plurality of apparatuses.

[0146] In some example embodiments, a common RNTI is used in the UL transmission and the base C-RNTI indication corresponds to the used common RNTI in the UL transmission plus an offset value or a delta value.

[0147] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications are within  the limitation defined by the number of bits in a delta RNTI field of the DL control message.

[0148] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications indicate respective differences between C-RNTIs allocated for the plurality of apparatuses and the base C-RNTI.

[0149] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications are configured as one of the following: explicitly configured for each of the plurality of the apparatuses, or a fixed offset between the C-RNTI of a current apparatus with the C-RNTI of a next apparatus.

[0150] In some example embodiments, the one or more delta RNTI indications comprise only one delta value from which the respective C-RNTIs of the plurality of apparatus is derived based on the base C-RNTI indication and the delta value using a predetermined deriving function.

[0151] In some example embodiments, the plurality of apparatus is identified in the DL control message by a content resolution identity based on a defined number of bits that the first apparatus transmitted in the UL transmission.

[0152] In some example embodiments, the DL control message for the plurality of apparatuses includes the base C-RNTI indication and the one or more delta RNTI indications in a Media Access Control (MAC) Control Element (CE) corresponding to the plurality of apparatuses multiplexed into a single MAC Packet Data Unit (PDU) .

[0153] In some example embodiments, the DL control message for the plurality of apparatuses includes the base C-RNTI indication and the one or more delta RNTI indications in a RRC message in response to the UL transmission of the plurality of apparatuses.

[0154] In some example embodiments, the contention based shared resource is in a Non-Terrestrial Network (NTN) .

[0155] In some example embodiments, the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and wherein the second apparatus is or is comprised in a network device.

[0156] FIG. 7 is a simplified block diagram of a device 700 that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure. The device 700 may be  provided to implement a communication device, for example, the terminal device 110 or the network device 120 as shown in FIG. 1. As shown, the device 700 includes one or more processors 710, one or more memories 720 coupled to the processor 710, and one or more communication modules 740 coupled to the processor 710.

[0157] The communication module 740 is for bidirectional communications. The communication module 740 has one or more communication interfaces to facilitate communication with one or more other modules or devices. The communication interfaces may represent any interface that is necessary for communication with other network elements. In some example embodiments, the communication module 740 may include at least one antenna.

[0158] The processor 710 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 700 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0159] The memory 720 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a Read Only Memory (ROM) 724, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , an optical disk, a laser disk, and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random-access memory (RAM) 722 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0160] A computer program 730 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 710. The instructions of the program 730 may include instructions for performing operations / acts of some example embodiments of the present disclosure. The program 730 may be stored in the memory, e.g., the ROM 724. The processor 710 may perform any suitable actions and processing by loading the program 730 into the RAM 722.

[0161] The example embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 730 so that the device 700 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIG. 3 to FIG. 6. The example embodiments of  the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0162] In some example embodiments, the program 730 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 700 (such as in the memory 720) or other storage devices that are accessible by the device 700. The device 700 may load the program 730 from the computer readable medium to the RAM 722 for execution. In some example embodiments, the computer readable medium may include any types of non-transitory storage medium, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) .

[0163] FIG. 8 shows an example of the computer readable medium 800 which may be in form of CD, DVD or other optical storage disk. The computer readable medium 800 has the program 730 stored thereon.

[0164] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, and other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. Although various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0165] Some example embodiments of the present disclosure also provide at least one computer program product tangibly stored on a computer readable medium, such as a non-transitory computer readable medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target physical or virtual processor, to carry out any of the methods as described above. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may  be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0166] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. The program code may be provided to a processor or controller of a general-purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program code, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0167] In the context of the present disclosure, the computer program code or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer readable medium, and the like.

[0168] The computer readable medium may be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. A computer readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the computer readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0169] Further, although operations are depicted 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. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, although several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the  present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Unless explicitly stated, certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, unless explicitly stated, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in a plurality of embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0170] Although the present disclosure has been described in languages specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A first apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to:transmit, to a second apparatus, an uplink (UL) transmission via contention based shared resource; andreceive, from the second apparatus, a downlink (DL) control message indicating a base Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) indication, one or more delta RNTI indications corresponding to a plurality of apparatuses including the first apparatus,wherein the DL control message is transmitted in response to the UL transmissions of the plurality of apparatuses.2.The first apparatus of claim 1, wherein the first apparatus is caused to:determine a C-RNTI for the first apparatus based on the base C-RNTI indication, and the delta RNTI indication corresponding to the first apparatus.3.The first apparatus of any claims of 1 to 2, wherein the base C-RNTI indication is common for the plurality of apparatuses.4.The first apparatus of any claims of 1 to 3, wherein the base C-RNTI indication is a 16-bit field.5.The first apparatus of any of claims 1 to 3, wherein the one or more delta RNTI indications corresponding to the plurality of apparatuses are indicated by a sequential relationship of the one or more delta RNTI indications and the plurality of apparatuses, with the base C-RNTI indication corresponding to a first one in sequence of the plurality of apparatuses.6.The first apparatus of claim 5, wherein the sequential relationship corresponds to a list of common control channel (CCCH) service data units (SDUs) with each CCCH SDU corresponding to one of the plurality of apparatuses.7.The first apparatus of any claims of 1 to 3, wherein a common RNTI is used in the UL transmission and the base C-RNTI indication corresponds to the used common RNTI in the UL transmission plus an offset value or a delta value.8.The first apparatus of any claims of 1 to 7, wherein the one or more delta RNTI indications are within the limitation defined by the number of bits in a delta RNTI field of the DL control message.9.The first apparatus of any claims of 1 to 8, wherein the one or more delta RNTI indications indicate respective differences between C-RNTIs allocated for the plurality of apparatuses and the base C-RNTI.10.The first apparatus of any of claims 1 to 7, wherein the one or more delta RNTI indications are configured as one of the following:explicitly configured for each of the plurality of the apparatuses, ora fixed offset between the C-RNTI of a current apparatus with the C-RNTI of a next apparatus.11.The first apparatus of any of claims 1 to 7, wherein the one or more delta RNTI indications comprise only one delta value from which the respective C-RNTIs of the plurality of apparatus is derived based on the base C-RNTI indication and the delta value using a predetermined deriving function.12.The first apparatus of any of claims 1 to 11, wherein the plurality of apparatus is identified in the DL control message by a content resolution identity based on a defined number of bits that the first apparatus transmitted in the UL transmission.13.The first apparatus of any of claims 1 to 12, wherein the DL control message for the plurality of apparatuses includes the base C-RNTI indication and the one or more delta RNTI indications in a Media Access Control (MAC) Control Element (CE) corresponding to the plurality of apparatuses multiplexed into a single MAC Packet Data Unit (PDU) .14.The first apparatus of any of claims 1 to 12, wherein the DL control message for the plurality of apparatuses includes the base C-RNTI indication and the one or more delta RNTI indications in a RRC message in response to the UL transmission of the plurality of apparatuses.15.The first apparatus of any of claims 1 to 14, wherein the contention based shared resource is in a Non-Terrestrial Network (NTN) .16.The first apparatus of any of claims 1 to 15, wherein the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and wherein the second apparatus is or is comprised in a network device.17.A second apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to:receive, from a first apparatus, an uplink (UL) transmission via contention based shared resource; andtransmit, to the first apparatus, a downlink (DL) control message indicating a base Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) indication, one or more delta RNTI indications corresponding to a plurality of apparatuses including the first apparatus,wherein the DL control message is transmitted in response to the UL transmissions of the plurality of apparatuses.18.The second apparatus of claim 17, wherein the second apparatus is caused to:in response to successfully receiving UL transmissions for the plurality of apparatuses, determine, for the plurality of apparatuses, the base C-RNTI indication, the one or more delta RNTI indications corresponding to the plurality of apparatus based on allocated C-RNTIs for each of the plurality of apparatuses.19.The second apparatus of any of claims 17 to 18, wherein the base C-RNTI indication is common for the plurality of apparatuses.20.The second apparatus of any of claims 17 to 19, wherein the base C-RNTI  indication is a 16-bit field.21.The second apparatus of any of claims 17 to 20, wherein the one or more delta RNTI indications corresponding to the plurality of apparatuses are indicated by a sequential relationship of the one or more delta RNTI indications and the plurality of apparatuses, with the base C-RNTI indication corresponding to a first one in sequence of the plurality of apparatuses.22.The second apparatus of claim 21, wherein the sequential relationship corresponds to a list of common control channel (CCCH) service data units (SDUs) with each CCCH SDU corresponding to one of the plurality of apparatuses.23.The second apparatus of any of claims 17 to 20, wherein a common RNTI is used in the UL transmission and the base C-RNTI indication corresponds to the used common RNTI in the UL transmission plus an offset value or a delta value.24.The second apparatus of any of claims 18 to 23, wherein the one or more delta RNTI indications are within the limitation defined by the number of bits in a delta RNTI field of the DL control message.25.The second apparatus of any of claims 18 to 23, wherein the one or more delta RNTI indications indicate respective differences between C-RNTIs allocated for the plurality of apparatuses and the base C-RNTI.26.The second apparatus of any of claims 18 to 23, wherein the one or more delta RNTI indications are configured as one of the following:explicitly configured for each of the plurality of the apparatuses, ora fixed offset between the C-RNTI of a current apparatus with the C-RNTI of a next apparatus.27.The second apparatus of any of claims 18 to 23, wherein the one or more delta RNTI indications comprise only one delta value from which the respective C-RNTIs of the plurality of apparatus is derived based on the base C-RNTI indication and the delta value using a predetermined deriving function.28.The second apparatus of any of claims 18 to 23, wherein the plurality of apparatus is identified in the DL control message by a content resolution identity based on a defined number of bits that the first apparatus transmitted in the UL transmission.29.The second apparatus of any of claims 18 to 28, wherein the DL control message for the plurality of apparatuses includes the base C-RNTI indication and the one or more delta RNTI indications in a Media Access Control (MAC) Control Element (CE) corresponding to the plurality of apparatuses multiplexed into a single MAC Packet Data Unit (PDU) .30.The second apparatus of any of claims 18 to 28, wherein the DL control message for the plurality of apparatuses includes the base C-RNTI indication and the one or more delta RNTI indications in a RRC message in response to the UL transmission of the plurality of apparatuses.31.The second apparatus of any of claims 18 to 30, wherein the contention based shared resource is in a Non-Terrestrial Network (NTN) .32.The second apparatus of any of claims 18 to 31, wherein the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and wherein the second apparatus is or is comprised in a network device.33.A method comprising:transmitting, to a second apparatus, an uplink (UL) transmission via contention based shared resource; andreceiving, from the second apparatus, a downlink (DL) control message indicating a base Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) indication, one or more delta RNTI indications corresponding to a plurality of apparatuses including the first apparatus,wherein the DL control message is transmitted in response to the UL transmissions of the plurality of apparatuses.34.A method comprising:receiving, from a first apparatus, an uplink (UL) transmission via contention based shared resource; andtransmitting, to the first apparatus, a downlink (DL) control message indicating a base Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) indication, one or more delta RNTI indications corresponding to a plurality of apparatuses including the first apparatus,wherein the DL control message is transmitted in response to the UL transmissions of the plurality of apparatuses.35.A first apparatus comprising:means for transmitting, to a second apparatus, an uplink (UL) transmission via contention based shared resource; andmeans for receiving, from the second apparatus, a downlink (DL) control message indicating a base Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) indication, one or more delta RNTI indications corresponding to a plurality of apparatuses including the first apparatus,wherein the DL control message is transmitted in response to the UL transmissions of the plurality of apparatuses.36.A second apparatus comprising:means for from a first apparatus, an uplink (UL) transmission via contention based shared resource; andmeans for transmitting, to the first apparatus, a downlink (DL) control message indicating a base Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) indication, one or more delta RNTI indications corresponding to a plurality of apparatuses including the first apparatus,wherein the DL control message is transmitted in response to the UL transmissions of the plurality of apparatuses.37.A computer readable medium comprising instructions stored thereon for causing an apparatus at least to perform the method of any of claim 33 to 34.38.A computer program comprising instructions for causing an apparatus at least to perform the method of any of claim 33 to 34.

Citation Information

Patent Citations

  • 2-step RACH radio network temporary identifier (RNTI)

    CN114503502A

  • Method and apparatus for processing random access

    US20220132581A1

  • Inter-Cell Mobility And Connectivity Operation

    US20230337075A1