Optimization of contention based uplink transmission

By indicating RNTI information in replica transmissions, the challenges of duplicate Msg4 responses and RNTI monitoring are addressed, simplifying UE and network implementations and optimizing resource usage in contention-based uplink transmission.

WO2026097498A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-15NOKIA SOLUTIONS (SHANGHAI) CO LTD +2
View PDF 6 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
NOKIA SOLUTIONS (SHANGHAI) CO LTD
Filing Date
2024-11-08
Publication Date
2026-05-15

AI Technical Summary

Technical Problem

In contention-based uplink transmission, there are issues with optimizing Msg4 delivery to avoid duplicated or redundant responses due to different RNTIs being derived for different replicas of the same message, and the need to limit the number of RNTIs monitored by the UE, as the network cannot identify the correct replica based on RNTI alone.

Method used

The solution involves indicating RNTI information of one replica in other replica transmissions, allowing the network to associate received replicas and determine which RNTI the UE should monitor for Msg4, thereby simplifying UE and network implementations and optimizing resource usage.

Benefits of technology

This approach reduces the need for UE to monitor multiple RNTIs, avoids redundant responses, and efficiently uses radio resources by ensuring the UE only monitors a single RNTI for Msg4, thus enhancing the efficiency of contention-based uplink transmission.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024131069_15052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024131069_15052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example embodiments of the present disclosure provide solutions for optimization of contention based uplink (UL) transmission. A method comprise transmitting, from a terminal device and to a network device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein a radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

OPTIMIZATION OF CONTENTION BASED UPLINK TRANSMISSIONFIELD

[0001] Example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of communication, and in particular, to a terminal device, a network device, methods, apparatuses, and a computer readable medium for optimization of contention based uplink (UL) transmission.BACKGROUND

[0002] A communication network can be seen as a facility that enables communications between two or more communication devices, or provides communication devices access to a data network. A mobile or wireless communication network is one example of a communication network.

[0003] Such communication networks operate in accordance with standards, such as those promulgated by 3GPP (Third Generation Partnership Project) or ETSI (European Telecommunications Standards Institute) . Examples of such standards include the so-called 5G (5th Generation) standard or other standards promulgated by 3GPP.SUMMARY

[0004] In general, example embodiments of the present disclosure provide solutions for optimization of contention based uplink (UL) transmission.

[0005] In a first aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises at least one processor and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to: transmit, to a network device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas.

[0006] In a second aspect, there is provided a network device. The network device comprises: at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to: receive, from a terminal device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas; and transmit, to the terminal  device, a second message in response to the multiple replicas of the first message, wherein the second message is scrambled with an RNTI associated with the first replica of the first message.

[0007] In a third aspect, there is provided a method. The method comprises: transmitting, to a network device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a method. The method comprises: receiving, from a terminal device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas; and transmit, to the terminal device, a second message in response to the multiple replicas of the first message, wherein the second message is scrambled with an RNTI associated with the first replica of the first message.

[0009] In a fifth aspect, there is provided an apparatus. The apparatus comprises: means for transmitting, to a network device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas.

[0010] In a sixth aspect, there is provided an apparatus. The apparatus comprises: means for receiving, from a terminal device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas; and means for transmitting, to the terminal device, a second message in response to the multiple replicas of the first message, wherein the second message is scrambled with an RNTI associated with the first replica of the first message.

[0011] In a seventh aspect, there is provided a computer-readable storage medium comprising program instructions. The program instructions, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least the following: transmitting, to a network device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas.

[0012] In an eighth aspect, there is provided a computer-readable storage medium comprising program instructions. The program instructions, when executed by an apparatus, cause the  apparatus to perform at least the following: receiving, from a terminal device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas; and transmitting, to the terminal device, a second message in response to the multiple replicas of the first message, wherein the second message is scrambled with an RNTI associated with the first replica of the first message.

[0013] In a ninth aspect, there is provided a computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus at least to: transmit, to a network device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas.

[0014] In a tenth aspect, there is provided a computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus at least to: receive, from a terminal device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas; and transmit, to the terminal device, a second message in response to the multiple replicas of the first message, wherein the second message is scrambled with an RNTI associated with the first replica of the first message.

[0015] In an eleventh aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises: a transmitting circuitry configured to transmit, to a network device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas.

[0016] In a twelfth aspect, there is provided a network device. The network device comprises: a receiving circuitry configured to receive, from a terminal device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas; and a transmitting circuitry configured to transmit, to the terminal device, a second message in response to the multiple replicas of the first message, wherein the second message is scrambled with an RNTI associated with the first replica of the first message.

[0017] 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

[0018] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, in which:

[0019] FIG. 1 illustrates an example communication network in which embodiments of the present disclosure may be implemented;

[0020] FIG. 2 illustrates Msg3 transmission and Msg4 monitoring in diversity slotted aloha (DSA) using Msg3 resource derived RNTI;

[0021] FIG. 3 illustrates an example of a process flow in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 4 illustrates another example of a process flow in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0023] FIG. 5 illustrates an example of a medium access control (MAC) subheader for indicating RNTI information in Msg3 replica transmission;

[0024] FIG. 6 illustrates a flowchart of an example method implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 7 illustrates another flowchart of an example method implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0026] FIG. 8 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing some example embodiments of the present disclosure; and

[0027] FIG. 9 illustrates a block diagram of an example of a computer-readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0028] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0029] 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. The disclosure described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0030] 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.

[0031] 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.

[0032] It shall be understood that although the terms “first” and “second” etc. 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. 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.

[0033] 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. 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.

[0034] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:

[0035] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0036] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0037] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0038] (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

[0039] (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) , that requires software (for example, firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0040] 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.

[0041] As used herein, the term “network” , “communication network” or “data network” refers to a network following any suitable communication standards, such as 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) , wireless fidelity (Wi-Fi) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device / element in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) , 5.5G (also known as 5G-Advanced) , IEEE 802.11 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.

[0042] 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) or a transmission and reception point (TRP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a remote radio unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a WiFi device, a relay, a low power node such as a femto, a pico, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In the following description, the terms “network device” , “AP device” , “AP” and “access point” may be used interchangeably.

[0043] 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) , a station (STA) or station device, 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 (for example, remote surgery) , an industrial device and applications (for example, 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. In the following description, the terms “station” , “station device” , “STA” , “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0044] The term “transceiver” may refer to any device that may be coupled to one or more antennas or antenna ports to wirelessly transmit and / or receive communication signals. The antennas or antenna ports may be the same or different types. The antennas or antenna ports may be located in different positions of an apparatus. One or more transceivers allow the apparatus to communicate with other devices that may be wired and / or wireless. The one or more transceivers may include processors, controllers, radios, sockets, plugs, buffers, or the like circuits to form one  or more communication channels to one or more radio frequency units. The one or more transceivers may be integrated in an apparatus or a system, for example a cellular communication apparatus or system, a satellite communication apparatus or system, a WLAN system, or a short ranging system for example Bluetooth system.

[0045] For illustrative purposes, principle and example embodiments of the present disclosure will be described below with reference to FIG. 1 to FIG. 9. However, it is to be noted that these embodiments are given to enable the skilled in the art to understand inventive concepts of the present disclosure and implement the solution as proposed herein, and not intended to limit scope of the present application in any way.

[0046] FIG. 1 illustrates an example of an application scenario 100 in which some example embodiments of the present disclosure may be implemented. The application scenario 100, which is a part of a communication network, includes terminal devices and network devices.

[0047] In the descriptions of the example embodiments of the present disclosure, the network environment 100 may also be referred to as a communication system 100 (for example, a portion of a communication network) . The communication system 100 may be a non-terrestrial or terrestrial system.

[0048] For illustrative purposes only, various aspects of example embodiments will be described in the context of one or more terminal devices and network devices that communicate with one another. It should be appreciated, however, that the description herein may be applicable to other types of apparatus or other similar apparatuses that are referenced using other terminology.

[0049] As illustrated in FIG. 1, the communication network 100 may include a network device 110 (which may also be referred to as an eNB or gNB or a BS) . The communication network 100 may further include a terminal device 120 (which may also be referred to as user equipment 120 or UE 120. Although only one network device 110 and one terminal devices 120 are shown in FIG. 1, the numbers of the network device and the terminal device are not limited. In other words, there may be one or more network devices 110 and one or more terminal devices 120 in the network.

[0050] The network device 110 can provide services to the terminal device 120, and the network device 110 and the terminal device 120 may communicate data and control information with each other. In some embodiments, the network device 110 and the terminal device 120 may communicate with direct links / channels.

[0051] In the communication system 100, a link from the network device 110 to the terminal device 120 is referred to as a downlink (DL) , while a link from the terminal device 120 to the  network device 110 is referred to as an uplink (UL) . In downlink, the network device 110 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the terminal device 120 is a receiving (RX) device (or a receiver) . In uplink, the terminal device 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the network device 110 is a RX device (or a receiver) . It is to be understood that the network device 110 may provide one or more serving cells. As illustrated in FIG. 1, the network device 110 provides one serving cell 102, and the terminal device 120 camps on the serving cell 102. In some embodiments, the network device 110 can provide multiple serving cells and the terminal device 120 may switch from a source cell to a target cell between the serving cells during its mobility. It is to be understood that the number of serving cell (s) shown in FIG. 1 is for illustrative purposes without suggesting any limitation.

[0052] Communications in the network environment 100 may be implemented according to any proper communication protocol (s) , comprising, but not limited to, cellular communication protocols of the fourth generation (4G) , the fifth generation (5G) and the sixth generation (6G) and on the like, 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, such as universal mobile telecommunications system (UMTS) , long term evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , the fifth generation (5G) , new radio (NR) , the sixth generation (6G) , wireless fidelity (Wi-Fi) and worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) standards, and employs any suitable communication technologies, including, for example, multiple-input multiple-output (MIMO) , orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) , time division multiplexing (TDM) , frequency division multiplexing (FDM) , code division multiplexing (CDM) , Bluetooth, ZigBee, narrowband-Internet of things (NB-IoT) , enhanced machine type communication (eMTC) , enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communication (mMTC) , ultra-reliable low latency communication (URLLC) , carrier aggregation (CA) , dual connectivity (DC) , and new radio unlicensed (NR-U) technologies.

[0053] It is to be understood that the number of devices and their connection relationships and types shown in FIG. 1 are for illustrative purposes without suggesting any limitation. The communication system 100 may comprise any suitable number of devices adapted for implementing embodiments of the present disclosure.

[0054] Narrow Band-Internet of Thing (NB-IoT) Non-Terrestrial Networks (NTN) is already being deployed. Based on the existing IoT-NTN deployment and deployment plan, it is identified the support of massive capacity is needed for IoT-NTN, in particular NB-IoT. Multiplexing of UEs by usage of orthogonal cover codes (OCC) for New Physical Uplink Shared Channel (NPUSCH) format 1 and New Physical Random Access Channel (NPRACH) are therefore to be studied and  if beneficial being, specified.

[0055] Apart from enhancements above, reducing the necessary uplink and downlink signaling to complete an Early Data Transmission (EDT) transaction could be beneficial, therefore should be studied and if beneficial, specified.

[0056] Therefore, 3GPP Rel-19 Work Item (WI) on enhancements of IoT-NTN the objective on support of capacity enhancements for uplink states as follows:

[0057] - Study and specify, if beneficial the following enhancements to reduce the necessary uplink and downlink signaling to complete an Early Data Transmission (EDT) transaction:

[0058] ■ Msg3 transmission without msg1 / Random Access Response (RAR)

[0059] ■ Efficient delivery (reduced overhead) of msg4  / RRCEarlyDataComplete

[0060] For the objective, 3GPP has agreed to focus the study on contention-based Msg3 transmission to complete an EDT-like transaction. In addition, it was agreed to introduce support for DSA (i.e. the possibility to transmit more than one replica of contention based (CB) msg3, if configured by the NW) and the radio network temporary identifier (RNTI) used at least to schedule Msg4 transmission is derived based on the resource associated to the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) occasion used for contention based Msg3 EDT transmission.

[0061] FIG. 2 illustrates Msg3 transmission and Msg4 monitoring in DSA using Msg3 resource derived RNTI. Due to the agreements on support of DSA in CBS-Msg3 transmission as well as RNTI is derived from the resource used for contention based shared (CBS) -Msg3 transmission, multiple Msg4 responses corresponding to the different replicas of the same Msg3 may be triggered by network or base transceiver station (NW / BTS) and sent to the UE addressed by different RNTIs as illustrated in FIG. 2.

[0062] There are some issues identified for DSA using Msg3 resource derived RNTI. One issue is how to optimize Msg4 delivery to avoid duplicated or redundant Msg4 to different replicas of Msg3 because different RNTIs may be derived for different replicas of the same msg3 and NW / BTS cannot identify the replica of the same UE just based on RNTI. Another issue is how to limit the number of RNTIs to be monitored for Msg4 by the UE, because different RNTIs may be derived for different replicas of same Msg3 and the UE doesn’ t know to which Msg3 replica that the delivered Msg4 is responding. In view of this, the present disclosure provides an effective way of indicating RNTI information of one replica in other replica transmissions of the same message to address some of the noted issues.

[0063] Although Msg3 is taken as an example of contention-based transmission during a random access channel (RACH) procedure and Msg4 as an example of response, it would be understood  that the proposed solutions may also be applicable to different messages other than Msg 3 and Msg 4.

[0064] When UE transmits different replicas of the same message, e.g., Msg3, the RNTI corresponding to one replica is indicated in other replica transmissions. In one embodiment, the RNTI to be indicated in other replicas transmission may be the RNTI derived from the first replica among the transmissions of the same Msg3. The RNTI information may also include which replica’s RNTI is indicated, for example if the indicated RNTI does not correspond to the first replica. To reduce the size of each Msg3 replica, an RNTI index may be used which identifies the RNTI, instead of transmitting the full RNTI. The RNTI information can optionally be omitted in the replica transmission to which the RNTI corresponds.

[0065] In some embodiments, if the UE and NW have a common understanding of the replica pattern for the Msg3 transmission or if UE selects or determines the resources for all replica transmissions before the first replica transmission, among the RNTIs derived from different replicas for the same Msg3, UE may select the RNTI derived from one replica for the Msg4 monitoring. In one embodiment, the RNTI for Msg4 monitoring is the one derived from the first replica among the transmissions of the same Msg3. The RNTI selection rule can be predefined without any Uu interface signalling.

[0066] When UE monitors the Msg4 as the response of Msg3 replica transmissions, UE only needs to monitor Msg4 using the indicated or selected RNTI so that a single RNTI monitoring for Msg4 is required for the UE. The UE may stop Msg3 replica transmissions if the corresponding Msg4 addressed by the indicated RNTI is received and the contention resolution succeeds.

[0067] The proposed solutions can advantageously simplify UE implementation by avoiding the need to monitor multiple RNTIs for the response, and NW implementation by avoiding duplicated / redundant responses using an indicated or selected RNTI instead of storing and comparing service data unit (SDU) contents of all the received replicas. This in turn also provides the more efficient usage of radio resources for delivery of response messages such as Msg4.

[0068] FIG. 3 illustrates an example of a process flow 300 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For ease of understanding, the process flow 300 will be described with reference to FIG. 1. It would be appreciated that although the process flow 300 has been described referring to the communication network 100 of FIG. 1, this process flow 300 may be likewise applied to other similar communication scenarios.

[0069] At 301, a terminal device 120 (which can be interchangeably referred as “UE” ) transmits, to a network device 110 (which can be interchangeably referred as “NW” ) , multiple replicas of a  first message using resources determined by the terminal device 120. Accordingly, at 302, the network device 110 receives the replicas of the first message from the terminal device 120. The first message may be for example Msg3 during a RACH procedure, which is directly transmitted to the network device 110 without transmitting a random access preamble.

[0070] The RNTI corresponding to each replica may be derived from the resource used for transmitting the replica. The network device 110 may derive the RNTI from the resource used for transmitting the corresponding replica.

[0071] The transmitted replicas of the first message may include a first replica 303 and other replica (s) 304 of the first message. The RNTI information derived from a resource used for transmitting the first replica 303 may be indicated or included in each of the other replica (s) 304 except the first replica. This allows the NW to associate the received one replica with other replicas of the same Msg3, as well as to determine which RNTI the UE uses to monitor the Msg4. The RNTI information may be omitted the first replica 303 as NW can derive the corresponding RNTI from the resource used for transmission the first replica.

[0072] In some embodiments, the first replica 303 may be a replica that is transmitted via the first transmission of the multiple replicas of the first message over time. Alternatively, the first replica 303 may be a selected one from the replicas, for example, it may correspond to the second, the third transmission, or last transmission; any number of the replica is possible. It is worth noting that the transmission order of the replica associated with the indicated RNTI information can be any of the replica transmissions, even though it is illustrated as the first transmission in FIG. 3.

[0073] In some embodiments, the terminal device 120 may determine one or more RNTIs using the resources determined for multiple replicas of the first message. The terminal device 120 may select one of the RNTIs, which corresponds to the first replica 303, to which the RNTI information in the other replicas 304 will refer. The terminal device 120 may determine the RNTI information associated with the first replica based on a selected RNTI. For example, the terminal device 120 may include the full RNTI of the selected RNTI.

[0074] In some embodiment, the RNTI information may have different formats to reduce the size of the replica 304. The RNTI information may comprise an RNTI index of a pool of RNTIs configured by the network device for the first message transmission. Alternatively, the RNTI information may comprise a difference between a resource-derived RNTI of each replica 304 and the RNTI corresponding to the first replica 303.

[0075] Upon reception of a replica, the network device 110 may derive an RNTI to respond. If the received replica does not include RNTI information, the network device 110 may determine  the RNTI of the first replica 303 from the resource that the replica is received to respond. If the received replica includes the RNTI information, the network device 110 may respond using the RNTI derived from the indicated RNTI information. The network device 110 may derive the RNTI of the first replica 303 if it has not been obtained yet.

[0076] In some embodiments, if no response message using the same RNTI is delivered within a certain time window e.g. contention resolution window, at 305, the network device 110 may transmit a second message 306 as a response, which is scrambled with the RNTI of the first replica 303. The second message 306 may be, for example, Msg4 in the RACH procedure. Correspondingly, at 307, the terminal device 120 receives the second message 306 which was transmitted using the indicated RNTI. In this way, the terminal device 120 only needs to monitor for the response using the RNTI of first transmission replica or the selected RNTI of the replica.

[0077] FIG. 4 illustrates another example of a process flow 400 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For ease of understanding, the process flow 400 will be described with reference to FIG. 1. It would be appreciated that although the process flow 400 has been described referring to the communication network 100 of FIG. 1, this process flow 400 may be likewise applied to other similar communication scenarios. The process flow 400 may be regarded as an example implementation of the process flow 300.

[0078] At Step 0, the network device 110 (e.g. the base station or eNB or gNB) provides the configuration to the UE for contention based Msg3 transmission including the DSA related configuration. The configuration may include at least one of the following: the UL resource pool (e.g. PUSCH resources for Msg3 transmission) , the pool of the RNTIs to be used for deriving the RNTI from Msg3 transmission resources, DSA activation / enabling indication or criteria for activating DSA for Msg3 transmission and / or the criteria for determining the number of Msg3 replicas within the configured maximum number of Msg3 replicas, the minimum and / or maximum time interval for transmission of Msg3 replicas, the Msg3 replica resource pattern etc.

[0079] At Step 1, based on NW / BTS configuration, the terminal device 120 determines to use DSA for Msg3 transmission and the number of Msg3 replicas. Then the indication of RNTI information in the replica transmission of the same Msg3 may be performed.

[0080] In some embodiments, the RNTI of first Msg3 replica transmission may be indicated in the other Msg3 replica transmissions, as illustrated in FIG. 4.

[0081] Alternatively, If NW 110 configured the Msg3 replica resource pattern or the terminal device 120 selects the resources for each Msg3 replica transmission at the beginning before the first Msg3 replica transmission, all the RNTIs derived from each Msg3 replica transmission are  known before UE transmits the first Msg3 replica. In some embodiments, the terminal device 120 may select one of RNTIs to be indicated (e.g. it may select to indicate RNTI of second or the last Msg3 replica so that the first and other Msg3 replica transmission will include RNTI of second or the last Msg3 replica) . It is worth noting that the transmission order of the replica associated with the indicated RNTI information can be any of the replica transmissions, even though it is illustrated as the first transmission in FIG. 4.

[0082] In this embodiment, the number of replica corresponding to the selected RNTI may also be indicated to the NW 110. This embodiment has the advantage that the NW 110 is able to know the selected resources of the future Msg3 replica transmission so that the NW 110 can avoid to transmit Msg4 response in the same time slot of future Msg3 replica, thus to reduce the impact of half-duplex issue from the terminal device 120.

[0083] In some embodiments, to save the overhead of Msg3 replica transmission by indicating the RNTI of first or selected Msg3 replica, the RNTI index instead of full RNTI may be indicated. Each RNTI in a pool of the RNTIs configured by the NW 110 for contention based Msg3 transmission is indexed according to the number of RNTIs in the pool. Therefore, the index of each RNTI corresponding to the full RNTI can be indicated.

[0084] In some embodiments, the delta or difference of RNTIs may be indicated instead of the full RNTI or the RNTI index. For instance, the terminal device 120 may select the smallest or lowest value RNTI. Then in other Msg3 replica transmissions, the indicated RNTI is the difference between the resource-derived RNTI of the Msg3 replica and the selected RNTI.

[0085] In some embodiments, the first Msg3 replica or Msg3 replica corresponding to the selected RNTI can omit to indicate the RNTI information, because the NW 110 can derive the RNTI from the Msg3 replica transmission resources.

[0086] To indicate the RNTI information in Msg3 replica transmission, a new medium access control (MAC) control element (MAC CE) may be introduced. The MAC CE may be multiplexed with the corresponding Msg3 replica as the common control channel (CCCH) SDU. In this embodiment, a logical channel ID (LCID) value of the MAC CE can be predefined and 8 or 16 bits RNTI information field may be introduced.

[0087] Alternatively the MAC subheader for MAC SDU containing UL CCCH SDU may be extended to include the RNTI information. FIG. 5 illustrates an example of a MAC subheader for indicating RNTI information in Msg3 replica transmission. As illustrated, one bit (e.g. the second R bit in MAC subheader) may be used to indicate the presence of the RNTI information. Then the following one or more octets of the MAC subheader may be used to indicate the RNTI information.

[0088] At Step 2, the terminal device 120 monitors for Msg 4 using the RNTI of the selected Msg3.

[0089] If Msg3 replica doesn’ t include RNTI information, the NW 110 may derive the RNTI from the resource that Msg3 replica is received. At Step 3, the NW 110 may respond with a Msg4 using the derived RNTI if Msg4 using the same RNTI has not been delivered within the certain time window. If Msg3 replica includes RNTI information, at Step 3, the NW 110 may respond with a Msg4 using the indicated RNTI, if a Msg4 using the same RNTI has not already been delivered within the certain time window.

[0090] To avoid impact of RNTI collisions (e.g. two or more UEs may select the same resource for first Msg3 replica transmission and the RNTI of first replica transmission is indicated by those UEs in their other Msg3 replica transmission) , the NW may need to compare the received Msg3 replica with a stored Msg3 replica associated with the related RNTI. If the received Msg3 replica is the same as the one that the delivered Msg4 responds to, the NW doesn’ t transmit an additional Msg4. Otherwise, the NW may transmit Msg4 using the RNTI in response to the received Msg3 replica, on the assumption that the Msg4 response is for a different UE from the recipient of the previous Msg4.

[0091] In this way, from UE point of view, the UE only needs to monitor physical downlink control channel (PDCCH) using the RNTI of first Msg3 replica or the selected RNTI of the Msg3 replica for Msg4 monitoring.

[0092] FIG. 6 illustrates a flowchart of an example method 600 implemented at a terminal device in accordance with some other embodiments of the present disclosure. For ease of understanding, the method 600 will be described from the perspective of the terminal device 120 with reference to FIG. 1.

[0093] At block 610, the terminal device 120 transmits, to a network device 110, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas.

[0094] In some embodiments, the terminal device 120 may monitor for a second message in response to the multiple replicas of the first message, wherein the second message is scrambled with an RNTI associated with the first replica of the first message.

[0095] In some embodiments, the RNTI information is omitted in the first replica of the first message.

[0096] In some embodiments, the first replica of the first message is transmitted via the first transmission of the multiple replicas of the first message.

[0097] In some embodiments, the terminal device 120 may further determine one or more RNTIs using the resources determined for multiple replicas of the first message; and determine the RNTI information based on a selected RNTI of the one or more RNTIs, the selected RNTI corresponding to the first replica.

[0098] In some embodiments, the terminal device may further indicate the number of replica corresponding to the selected RNTI to the network device.

[0099] In some embodiments, the indicated RNTI information comprises an RNTI index of a pool of RNTIs configured by the network device for the first message transmission.

[0100] In some embodiments, the indicated RNTI information comprises, for a second replica among the other replicas, a difference between a resource-derived RNTI of the second replica and the RNTI corresponding to the first replica.

[0101] In some embodiments, the indicated RNTI information is included in a medium access control (MAC) control element (MAC CE) multiplexed with a corresponding replica of the first message.

[0102] In some embodiments, the indicated RNTI information is included in a MAC subheader for MAC SDU containing the replica of the first message, wherein one reserved bit of the MAC subheader is used to indicate presence of the RNTI information.

[0103] In some embodiments, the first message comprises Msg3 during a random access channel procedure (RACH) without transmitting a random access preamble..

[0104] FIG. 7 illustrates another flowchart of an example method 700 implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For ease of understanding, the method 700 will be described from the perspective of the network device 110 with reference to FIG. 1.

[0105] At block 710, the network device 110 receives, from a terminal device 120, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas.

[0106] At block 720, the network device 110 transmits, to the terminal device 120, a second message in response to the multiple replicas of the first message, wherein the second message is scrambled with an RNTI associated with the first replica of the first message.

[0107] In some embodiments, the network device may further determine whether RNTI information is included in a received replica; and in response to determining that the RNTI information is included, determine the RNTI of the first replica based on the RNTI information.

[0108] In some embodiments, the RNTI information is omitted in the first replica of the first message.

[0109] In some embodiments, the network device may further determine whether RNTI information is included in a received replica of the first message; and in response to determining that no RNTI information is included, derive the RNTI of the first replica based on a resource used for transmission of the received replica.

[0110] In some embodiments, to transmit a second message in response to the multiple replicas, the network device may compare a received replica of the first message with a stored replica associated with the same RNTI as the first replica of the first message; and based on a determination that received replica of the first message is different from the stored replica, transmit the second message in response to the received replica of the first message.

[0111] In some embodiments, the first replica of the first message is transmitted from the terminal device via the first transmission of the multiple replicas of the first message.

[0112] In some embodiments, the network device may further receive, from the terminal device, an indication of the number of replica corresponding to a selected RNTI.

[0113] In some embodiments, the indicated RNTI information comprises an RNTI index of a pool of RNTIs configured by the network device for the first message transmission.

[0114] In some embodiments, the indicated RNTI information comprises, for a second replica among the other replicas, a difference between a resource-derived RNTI of the second replica and the RNTI corresponding to the first replica.

[0115] In some embodiments, the indicated RNTI information is included in a medium access control (MAC) control element (MAC CE) multiplexed with a corresponding replica of the first message.

[0116] In some embodiments, the indicated RNTI information is included in a MAC subheader for MAC SDU containing the replica of the first message, wherein one reserved bit of the MAC subheader is used to indicate the presence of the RNTI information.

[0117] In some embodiments, the first message comprises Msg3 during a random access channel procedure (RACH) without transmitting a random access preamble.

[0118] In some embodiments, an apparatus capable of performing the method 600 (for example, the terminal device 120) may comprise means for performing the respective steps 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.

[0119] In some example embodiments, the apparatus comprises: means for transmitting, to a network device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas.

[0120] In some embodiments, the apparatus may comprise means for monitoring for a second message in response to the multiple replicas of the first message, wherein the second message is scrambled with an RNTI associated with the first replica of the first message.

[0121] In some embodiments, the apparatus may comprise means for determining one or more RNTIs using the resources determined for multiple replicas of the first message; and means for determining the RNTI information based on a selected RNTI of the one or more RNTIs, the selected RNTI corresponding to the first replica.

[0122] In some embodiments, the apparatus may comprise means for indicating the number of replica corresponding to the selected RNTI to the network device.

[0123] In some embodiments, the apparatus further comprises means for performing other steps in some embodiments of the method 600. In some embodiments, the means comprises at least one processor and at least one memory including computer program code, the at least one memory and computer program code configured to, with the at least one processor, cause the performance of the apparatus.

[0124] In some embodiments, an apparatus capable of performing the method 700 (for example, the network device 110) may comprise means for performing the respective steps of the method 700. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0125] In some embodiments, the apparatus may comprise: means for receiving, from a terminal device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas; and means for transmitting, to the terminal device, a second message in response to the multiple replicas of  the first message, wherein the second message is scrambled with an RNTI associated with the first replica of the first message.

[0126] In some embodiments, the apparatus may further comprise means for determining whether RNTI information is included in a received replica; and means for, in response to determining that the RNTI information is included, determining the RNTI of the first replica based on the RNTI information.

[0127] In some embodiments, the apparatus may further comprise means for determining whether RNTI information is included in a received replica of the first message; and means for, in response to determining that no RNTI information is included, deriving the RNTI of the first replica based on a resource used for transmission of the received replica.

[0128] In some embodiments, the means for transmitting a second message in response to the multiple replicas may comprise means for comparing a received replica of the first message with a stored replica that the network device responds using the same RNTI as the first replica of the first message; and means for, based on a determination that received replica of the first message is different from the stored replica, transmitting the second message in response to the received replica of the first message.

[0129] In some embodiments, the apparatus may further comprise means for receiving, from the terminal device, an indication of the number of replica corresponding to a selected RNTI.

[0130] In some embodiments, the apparatus further comprises means for performing other steps in some embodiments of the method 700. In some embodiments, the means comprises at least one processor and at least one memory including computer program code, the at least one memory and computer program code configured to, with the at least one processor, cause the performance of the apparatus.

[0131] FIG. 8 illustrates a simplified block diagram of a device 800 that is suitable for implementing some example embodiments of the present disclosure. The device 800 may be provided to implement a communication device, for example, the network device 110 or the terminal device 120 as shown in FIG. 1. As shown, the device 800 includes one or more processors 810, one or more memories 820 coupled to the processor 810, and one or more communication modules 840 coupled to the processor 810.

[0132] The communication module 840 is for bidirectional communications. The communication module 840 has at least one antenna to facilitate communication. The  communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements.

[0133] The processor 810 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 800 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.

[0134] The memory 820 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) 824, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random access memory (RAM) 822 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0135] A computer program 830 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 810. The program 830 may be stored in the ROM 824. The processor 810 may perform any suitable actions and processing by loading the program 830 into the RAM 822.

[0136] The embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 830 so that the device 800 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIGS. 6 and 7. The embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0137] In some example embodiments, the program 830 may be tangibly contained in a computer-readable medium which may be included in the device 800 (such as in the memory 820) or other storage devices that are accessible by the device 800. The device 800 may load the program 830 from the computer-readable medium to the RAM 822 for execution. The computer-readable medium may include any types of tangible non-volatile storage, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like.

[0138] FIG. 9 illustrates a block diagram of an example of a computer-readable medium 900 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The computer-readable medium 900 has the program 830 stored thereon. It is noted that although the computer-readable medium 900 is depicted in form of CD or DVD in FIG. 8, the computer-readable medium 900 may be in any other form suitable for carry or hold the program 830.

[0139] 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, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While 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.

[0140] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer-readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the method 600 or 700 as described above with reference to FIG. 6 or 7. 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.

[0141] In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0142] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes 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 codes, 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.

[0143] In the context of the present disclosure, the computer program codes 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.

[0144] 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. 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) .

[0145] Further, while 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, while 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. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0146] 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 terminal device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to:transmit, to a network device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas.2.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is further caused to:monitor for a second message in response to the multiple replicas of the first message, wherein the second message is scrambled with an RNTI associated with the first replica of the first message.3.The terminal device of claim 1 or 2, wherein the RNTI information is omitted in the first replica of the first message.4.The terminal device of any of claims 1 to 3, wherein the first replica of the first message is transmitted via the first transmission of the multiple replicas of the first message.5.The terminal device of any of claims 1 to 4, wherein the terminal device is further caused to:determine one or more RNTIs using the resources determined for multiple replicas of the first message; anddetermine the RNTI information based on a selected RNTI of the one or more RNTIs, the selected RNTI corresponding to the first replica.6.The terminal device of claim 5, wherein the terminal device is further caused to:indicate the number of replica corresponding to the selected RNTI to the network device.7.The terminal device of any of claims 1 to 6, wherein the indicated RNTI information comprises an RNTI index of a pool of RNTIs configured by the network device for the first message transmission.8.The terminal device of any of claims 1 to 6, wherein the indicated RNTI information comprises, for a second replica among the other replicas, a difference between a resource-derived RNTI of the second replica and the RNTI corresponding to the first replica.9.The terminal device of any of claims 1 to 8, wherein the indicated RNTI information is included in a medium access control (MAC) control element (MAC CE) multiplexed with a corresponding replica of the first message.10.The terminal device of any of claims 1 to 8, wherein the indicated RNTI information is included in a MAC subheader for MAC SDU containing the replica of the first message, wherein one reserved bit of the MAC subheader is used to indicate the presence of the RNTI information.11.The terminal device of any of claims 1 to 10, wherein the first message comprises Msg3 during a random access channel procedure (RACH) without transmitting a random access preamble.12.A network device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to:receive, from a terminal device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas; andtransmit, to the terminal device, a second message in response to the multiple replicas of the first message, wherein the second message is scrambled with an RNTI associated with the first replica of the first message.13.The network device of claim 12, wherein the network device is further caused to:determine whether RNTI information is included in a received replica; andin response to determining that the RNTI information is included, determine the RNTI of the first replica based on the RNTI information.14.The network device of any of claims 12 or 13, wherein the RNTI information is omitted in the first replica of the first message.15.The network device of claim of 14, wherein the network device is further caused to:determine whether RNTI information is included in a received replica of the first message; andin response to determining that no RNTI information is included, derive the RNTI of the first replica based on a resource used for transmission of the received replica.16.The network device of any of claims 12 to 15, wherein, to transmit a second message in response to the multiple replicas, the network device is caused to:compare a received replica of the first message with a stored replica that the network device responds using the same RNTI as the first replica of the first message; andbased on a determination that received replica of the first message is different from the stored replica, transmit the second message in response to the received replica of the first message.17.The network device of any of claims 12 to 16, wherein the first replica of the first message is transmitted from the terminal device via the first transmission of the multiple replicas of the first message.18.The network device of claim 12, where the network device is further caused to:receive, from the terminal device, an indication of the number of replica corresponding to a selected RNTI.19.The network device of any of claims 12 to 18, wherein the indicated RNTI information comprises an RNTI index of a pool of RNTIs configured by the network device for the first message transmission.20.The network device of any of claims 12 to 18, wherein the indicated RNTI information comprises, for a second replica among the other replicas, a difference between a resource-derived RNTI of the second replica and the RNTI corresponding to the first replica.21.The network device of any of claims 12 to 18, wherein the indicated RNTI information is included in a medium access control (MAC) control element (MAC CE) multiplexed with a corresponding replica of the first message.22.The network device of any of claims 12 to 18, wherein the indicated RNTI information is included in a MAC subheader for MAC SDU containing the replica of the first message, wherein one reserved bit of the MAC subheader is used to indicate the presence of the RNTI information.23.The network device of any of claims 12 to 22, wherein the first message comprises Msg3 during a random access channel procedure (RACH) without transmitting a random access preamble.24.A method comprising:transmitting, to a network device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas.25.A method comprising:receiving, from a terminal device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas; andtransmit, to the terminal device, a second message in response to the multiple replicas of the first message, wherein the second message is scrambled with an RNTI associated with the first replica of the first message.26.An apparatus comprising:means for transmitting, to a network device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas.27.An apparatus comprising:means for receiving, from a terminal device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas; andmeans for transmitting, to the terminal device, a second message in response to the multiple replicas of the first message, wherein the second message is scrambled with an RNTI associated with the first replica of the first message.28.A computer readable medium comprising program instructions that, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least:transmitting, to a network device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas.29.A computer readable medium comprising program instructions that, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least:receiving, from a terminal device, multiple replicas of a first message using resources determined by the terminal device, wherein radio network temporary identifier (RNTI) information derived from a resource used for transmitting a first replica, among the multiple replicas, is indicated in other replicas; andtransmitting, to the terminal device, a second message in response to the multiple replicas of the first message, wherein the second message is scrambled with an RNTI associated with the first replica of the first message.