Response message for a contention-based message

WO2026199313A1PCT designated stage Publication Date: 2026-10-01NOKIA SOLUTIONS (SHANGHAI) CO LTD +2
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/085340
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-27
Publication Date
2026-10-01

Smart Images

  • Figure CN2025085340_01102026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025085340_01102026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present disclosure relate to a response message for a contention-based message. In an aspect, a terminal device transmits a first message to a network device, and receives a second message from the network device. The first message is a contention-based message. If the second message comprises a contention resolution identity (CR ID) associated with the first message, the terminal device determines that a contention resolution associated with the terminal device is successful. The second message comprises no logical channel identifier (LCID) associated with the CR ID or comprises a LCID associated with the CR ID and indicating presence or absence of a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) in the second message. In this way, the transmission robustness may be enhanced while reducing the resource overhead.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RESPONSE MESSAGE FOR A CONTENTION-BASED MESSAGEFIELD

[0001] Various example embodiments relate to the field of telecommunication and in particular, to a terminal device, a network device, methods, apparatuses and a computer readable medium for a response message for a contention-based message.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 (e.g., 5G-Advanced) promulgated by 3GPP.SUMMARY

[0004] In general, example embodiments of the present disclosure provide a solution for a response message for a contention-based message.

[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. When executed by the at least one processor, the instructions cause the terminal device at least to: transmit, to a network device, a first message, wherein the first message is a contention-based message; receive, from the network device, a second message; and based on determining that the second message comprises a contention resolution identity (CR ID) associated with the first message, determine that a contention resolution associated with the terminal device is successful, wherein the second message comprises no logical channel identifier (LCID) associated with the CR ID or comprises a LCID associated with the CR ID and indicating presence or absence of a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) in the second message. In this way, the transmission robustness may be enhanced while reducing the resource overhead.

[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. When executed by the at least one processor, the instructions cause the network device at least to: receive, from a terminal device, a first message, wherein the first message is a contention-based message; and based on determining that a contention resolution associated with the terminal device is successful, transmit, to the terminal device, a second message comprising a contention resolution identity (CR ID) associated with the first message, wherein the second message comprises no logical channel identifier (LCID) associated with the CR ID or comprises a LCID associated with the CR ID and indicating presence or absence of a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) in the second message.

[0007] In a third aspect, there is provided a method performed by a terminal device. The method comprises: transmitting, to a network device, a first message, wherein the first message is a contention-based message; receiving, from the network device, a second message; and based on determining that the second message comprises a contention resolution identity (CR ID) associated with the first message, determining that a contention resolution associated with the terminal device is successful, wherein the second message comprises no logical channel identifier (LCID) associated with the CR ID or comprises a LCID associated with the CR ID and indicating presence or absence of a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) in the second message.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a method performed by a network device. The method comprises: receiving, from a terminal device, a first message, wherein the first message is a contention-based message; and based on determining that a contention resolution associated with the terminal device is successful, transmitting, to the terminal device, a second message comprising a contention resolution identity (CR ID) associated with the first message, wherein the second message comprises no logical channel identifier (LCID) associated with the CR ID or comprises a LCID associated with the CR ID and indicating presence or absence of a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) in the second message.

[0009] In a fifth aspect, there is provided an apparatus. The apparatus comprises: means for transmitting, to a network device, a first message, wherein the first message is a contention-based message; means for receiving, from the network device, a second message; and means for based on determining that the second message comprises a contention resolution identity (CR ID) associated with the first message, determining that a contention resolution associated with the terminal device is successful, wherein the second message comprises no logical channel identifier (LCID) associated with the CR ID or comprises a LCID associated with the CR ID and indicating presence or absence of a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) in the second message.

[0010] In a sixth aspect, there is provided an apparatus. The apparatus comprises: means for receiving, from a terminal device, a first message, wherein the first message is a contention-based message; and means for based on determining that a contention resolution associated with the terminal device is successful, transmitting, to the terminal device, a second message comprising a contention resolution identity (CR ID) associated with the first message, wherein the second message comprises no logical channel identifier (LCID) associated with the CR ID or comprises a LCID associated with the CR ID and indicating presence or absence of a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) in the second message.

[0011] In a seventh aspect, there is provided a non-transitory computer readable medium comprising program instructions for causing an apparatus to perform at least the method according to any one of the above third to fourth aspects.

[0012] In an eighth aspect, there is provided a computer program product comprising program instructions for performing at least the method according to any one of the above third to fourth aspects.

[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 perform at least the method according to any one of the above third to fourth aspects.

[0014] 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

[0015] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, in which:

[0016] Fig. 1A illustrates an example communication system in which embodiments of the present disclosure may be implemented;

[0017] Figs. 1B-1D illustrate example procedures of contention resolution with contention-based Msg3 / Msg4 associated with some embodiments of the present disclosure;

[0018] Fig. 1E illustrates an example of a user equipment (UE) contention resolution identity (CR ID) medium access control (MAC) control element (CE) associated with some embodiments of the present disclosure;

[0019] Fig. 1F illustrates an example of a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) MAC CE associated with some embodiments of the present disclosure;

[0020] Fig. 1G illustrates an example of a MAC subheader associated with some embodiments of the present disclosure;

[0021] Fig. 1H illustrates an example of a MAC PDU associated with some embodiments of the present disclosure;

[0022] Fig. 2 illustrates an example signaling chart of an example process according to some embodiments of the present disclosure;

[0023] Fig. 3 illustrates an example process of an example implementation according to some embodiments of the present disclosure;

[0024] Fig. 4 illustrates a schematic diagram illustrating a method implemented at a terminal device according to some embodiments of the present disclosure;

[0025] Fig. 5 illustrates a schematic diagram illustrating a method implemented at a network device according to some embodiments of the present disclosure;

[0026] Fig. 6 illustrates a simplified block diagram of an apparatus that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure; and

[0027] Fig. 7 illustrates a block diagram of an example computer readable medium in accordance with some embodiments of the present disclosure.

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

[0029] Principles 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: (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or  digital circuitry) and (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) : (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware  and (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 (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.

[0035] 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.

[0036] As used herein, the term “communication 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) 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) , the fifth advanced generation (5G-Advanced) , the future 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.

[0037] 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) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, a low power node such as a femto, a pico, and so forth, depending on the applied terminology and technology.

[0038] 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 (loT) 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. In the following description, the terms “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0039] Principles and embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to the accompanying drawings. Reference is first made to Fig. 1A, which illustrates an example communication system 100 in which embodiments of the present disclosure may be implemented. As shown in Fig. 1A, the system 100, which may be a part of a communication network, comprises a terminal device 110 and a network device. The network device 120 may be a gNB, or a NetWork (NW) or a TRP, which schedules a first bandwidth part (BWP) or a first cell 130. The terminal device 110 is capable of connecting and communicating in an UL or DL with the network device 120 as long as the terminal device 110 is located within the corresponding cells (e.g., the first cell 130) of the network device 120.

[0040] In communication systems, an UL refers to a link in a direction from a terminal device 110 to a network device 120, and a DL refers to a link in a direction from the network device 120 to the terminal device 110. The network device 120 may transmit scheduling information scheduling an uplink transmission to the terminal device 110, and the terminal device 110 may transmit an uplink transmission or a plurality of repetitions of the uplink transmission to the network device 120.

[0041] Communications in the communication system 100 may be implemented according to any proper communication protocol (s) , comprising, but not limited to, cellular communication protocols of the first generation (1G) , the second generation (2G) , the third generation (3G) , 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. 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.

[0042] It is to be understood that the numbers of devices (i.e., the terminal device 110 and the network device 120) and their connection relationships and types shown in Fig. 1A are only for the purpose of illustration without suggesting any limitation. For example, the communication system 100 may include any suitable numbers of devices adapted for implementing embodiments of the present disclosure. For example, while Fig. 1A depicts the terminal device 110 as a mobile phone, the terminal device 110 may be any types of user equipment.

[0043] In support of Internet of Things (IoT) Non-Terrestrial Network (NTN) , capacity enhancements for uplink have been proposed. For example, enhancements to enable multiplexing of multiple UEs (e. g. up to the minimum of 4 and the maximum allowed by the existing UL and DL signalling) in a single 3.75 kHz or 15 kHz subcarrier via orthogonal cover codes (OCC) for narrowband physical uplink shared channel (NPUSCH) format 1 and NPRACH should be studied and specified if beneficial. Additionally, the following enhancements to reduce the necessary uplink and downlink signaling to complete an early data transmission (EDT) transaction need to be studied and specified if beneficial: Msg3 transmission without Msg1 / Random Access Response (RAR) , efficient delivery (reduced overhead) of Msg4 / RRCEarlyDataComplete, and radio resource management (RRM) requirements if identified.

[0044] For the enhanced EDT, it is proposed to use contention-based Msg3 (CB-Msg3) , i.e., direct Msg3 transmission without Msg1 / RAR. For CB Msg3 transmission, multiple UEs may send Msg3 to the network on the same / shared physical uplink shared channel (PUSCH) . Since there is no Msg2 to allocate a temporary cell-RNTI (TC-RNTI) to the UE, the UE may transmit Msg3 using a RNTI (i.e., CB-Msg3 RNTI) derived from the resource associated with the CB-Msg3 EDT PUSCH occasion.

[0045] Similar as that in legacy contention-based procedures, the collision caused by using shared resources for Msg3 transmission cannot be completely resolved by RNTI design. The additional contention resolution scheme is still needed. In other words, after a CB-Msg3 transmission, the contention resolution mechanism should be supported because multiple UEs may send Msg3 to the network on the same / shared PUSCH.

[0046] The legacy contention resolution scheme may be reused with the 48-bit UE CR ID MAC CE.That is, after reception of Msg3, the network can send a DL MAC PDU in which a CR ID is included. For UE side, it needs to check whether the UE CR ID included in the DL MAC PDU matches the first 48 bits of the common control channel (CCCH) service data unit (SDU) transmitted in Msg3.

[0047] In some implementations, the contention resolution scheme in legacy random access procedure can be reused for CB-Msg3 procedure. For example, a UE CR ID can be included in the DL MAC PDU and the UE checks whether the UE CR ID matches the first 48 bits of the CCCH SDU transmitted in Msg3. In the procedure for transmission using PUR for CP solution, L1 ACK and L2 ACK (e.g., TA command MAC CE) can be used to early terminate the procedure if there is no data to be sent to the UE. Similarly as preconfigured uplink resources (PUR) , for CB-Msg3 for Contention-based Preamble solution, upon the reception of the CB-Msg3, the network is able to determine that there is no DL data for UE, thereby it can choose to terminate the procedure efficiently. Moreover, considering that the UE CR ID is essential to resolve the collision for Msg4, a UE CR ID can be used as L2 ACK to terminate the CB-Msg3 procedure.

[0048] In some implementations, for CB-Msg3 for CP solution, a UE CR ID can be used to early terminate the procedure. Moreover, in legacy RACH procedure, after the reception of Msg3, the network could send UE CR ID and radio resource control (RRC) message together or separately. This allows the network to resolve the contention and complete the RRC procedure in two steps. The advantage of doing so is that the network can flexibly decide when to send the subsequent RRC message based on the arrival of data packets. For the same reason, the similar procedure could be adopted for CB-Msg3 procedure. As a result, for CB-Msg3 procedure, according to the information that needs to be carried in Msg4, the potential procedures could be categorized into three cases as shown in Figs. 1B-1D.

[0049] Fig. 1B illustrates a first example procedure 140A of contention resolution with contention-based Msg3 / Msg4 associated with some embodiments of the present disclosure. As shown in Fig. 1B, at 141, the UE 110 transmits a CB-Msg3 carrying a RRC message, such as a RRCEarlyDataRequest message, to the base station 120. After the base station 120 decodes the Msg3 successfully, at 142, the base station 120 transmits a matching UE CR ID for the UE 110 to the UE 110. A matching UE CR ID implies that the UE CR ID is the same as the first 48 bits of the CCCH SDU included in the Msg3. Upon the reception of the matching UE CR ID, the UE 110 could terminate the RRC procedure and conclude that the contention resolution is successful. In the example procedure 140A, the CR ID MAC CE is included in Msg4 without a following RRC message. In this case, contention resolution can be addressed, and the UE will move to RRC idle upon receiving the Msg4 (if the contention resolution is successful) . This case is applicable to the scenario that there is no DL data and the UE supports lower layer EDT termination.

[0050] Fig. 1C illustrates a first example procedure 140B of contention resolution with contention-based Msg3 / Msg4 associated with some embodiments of the present disclosure. As shown in Fig. 1C, at 141, the UE 110 transmits a CB-Msg3 carrying a RRC message, such as a RRCEarlyDataRequest message, to the base station 120. After the base station 120 decodes the Msg3 successfully, at 142, the base station 120 transmits a matching UE CR ID for the UE 110 to the UE 110. Upon the reception of the matching UE CR ID, the UE 110 could stop the contention resolution window, consider this contention resolution as successful and wait for the subsequent RRC message. At 143, the UE 110 receives the subsequent RRC message from the base station 120 and then completes the RRC procedure according to the received RRC message, such as RRCEarlyDataComplete, RRCConnectionReject, or RRCConnectionSetup. The RRC message can be delivered to the UE 110 only if the UE 110 has a C-RNTI. In the example procedure 140B, the CR ID MAC CE and C-RNTI are included in Msg4, with one or more following / separate DL RRC messages. In this case, Msg4 will be used for contention resolution and to deliver the NW-assigned C-RNTI to the UE. The NW-assigned C-RNTI should be included in Msg4 because the CB-Msg3 RNTI cannot be used for the UE for further communication between UE and the network (e.g., scheduling of RRC message or sequential data delivery) . The CB-Msg3 RNTI is a common pool resource which may be used by other UEs later. The RRC message can be delivered to the UE 110 only if the UE 110 has a C-RNTI. The RRC messages can be a RRCConnectionSetup messages (if the network decides to move the UE to RRC Connected for further DL data transmission) , or a RRCEarlyDataComplete messages (if the network wants to terminate the EDT procedure via RRC instead of low layer) . The reason to split the RRC messages and CR ID MAC CE / C-RNTI MAC CE might be due to limited Transport Block Size (TBS) that can be supported by the UE (e.g., for NB-IoT UE in cell edge) . Using a smaller TBS will also make the transmission more robust due to the use of robust modulation (e. g. QPSK instead of 16QAM) and coding (e. g. a code rate of 0.3 instead of 0.5) .

[0051] Fig. 1D illustrates a first example procedure 140C of contention resolution with contention-based Msg3 / Msg4 associated with some embodiments of the present disclosure. As shown in Fig. 1D, at 141, the UE 110 transmits a CB-Msg3 carrying a RRC message, such as a RRCEarlyDataRequest message, to the base station 120. After the base station 120 decodes the Msg3 successfully, at 142, the base station 120 transmits a matching UE CR ID for the UE 110 and a RRC message to the UE 110. Upon the reception of the matching UE CR ID and RRC message (such as RRCEarlyDataComplete, RRCConnectionReject, RRCConnectionSetup) , the UE 110 could stop the contention resolution window, consider this contention resolution as successful and complete the RRC procedure according to the RRC message. In the example procedure 140C in Fig. 1D, the Msg4 includes the CR ID MAC CE, C-RNTI and following RRC messages. In this case, the TBS for Msg4 can accommodate the CR ID MAC CE, C-RNTI and following RRC messages. (e.g., for NB-IoT UE in cell center) .

[0052] In some implementations, for Msg4 of CB-Msg3 procedure, the UE CR ID and the RRC message could be sent together or separately. However, the UE couldn’ t distinguish the example procedures 140A and 140B in Figs. 1B and 1C when it receives the UE CR ID as it has no idea whether there will be following RRC message. Since for the example procedure 140B in Fig. 1C, a C-RNTI is needed to monitor the PDCCH for the following RRC message, it is proposed to let the network provide a C-RNTI (e. g. in a MAC CE) to the UE. This assigned C-RNTI can serve as an indication to let the UE know that RRC procedure cannot be terminated and needs to continue. For example, for CB-Msg3 procedure, if the Msg4 includes a matching CR ID and a C-RNTI, the UE could stop the contention resolution window (concluding the contention resolution successful) , and further monitor the PDCCH for the following RRC message by using the assigned C-RNTI. In some other cases, if the Msg4 includes a matching CR ID but without a C-RNTI, the UE could stop the contention resolution window, and terminate the RRC procedure. By this way, the UE can also determine whether to monitor the PDCCH (if a C-RNTI is included in Msg4) or move to an idle or inactive mode (if no C-RNTI is included in Msg4) -in both cases, a CR ID is included in Msg4 to acknowledge reception of the Msg3.

[0053] For CB-Msg3 procedure, if the Msg4 includes a matching CR ID and also a C-RNTI, the UE could stop the contention resolution window, and further monitor the PDCCH for the following RRC message by using the assigned C-RNTI. For CB-Msg3 procedure, if the Msg4 includes a matching CR ID but without a C-RNTI, the UE could stop the contention resolution window, and terminate the RRC procedure.

[0054] In some implementations, the UE CR ID MAC CE may be identified by MAC PDU subheader with a logical channel identifier (LCID) 11100 as specified in Table 1. Table 1: Values of LCID for DL-SCH

[0055] Fig. 1E illustrates an example of a UE CR ID MAC CE 150 associated with some embodiments of the present disclosure. The UE CR ID MAC CE has a fixed 48-bit size and consists of a single field UE Contention Resolution Identity. If this MAC CE is included in response to an uplink CCCH transmission (for example, the CB-Msg3 transmission) , then this field contains the uplink CCCH SDU if the uplink CCCH SDU is 48 bits long. If the CCCH SDU is longer than 48 bits, this field contains the first 48 bits of the uplink CCCH SDU. If this MAC CE is included in response to an uplink DCCH transmission (i.e. the MAC entity is configured with rach-Skip or rach-SkipSCG) , then the MAC entity shall ignore the contents of this field.

[0056] In some implementations, the C-RNTI MAC CE may be identified by MAC PDU subheader with a LCID 11011 as specified in Table 2. Table 2: Values of LCID for UL-SCH

[0057] Fig. 1F illustrates an example of a C-RNTI MAC CE 160 associated with some embodiments of the present disclosure. The C-RNTI MAC CE has a fixed 16-bit size and consists of a single field C-RNTI. This field contains the C-RNTI of the MAC entity.

[0058] A MAC PDU may consist of a MAC header, zero or more MAC SDU, zero or more MAC control elements, and optionally padding. Both the MAC header and the MAC SDUs are of variable sizes. A MAC PDU header may consist of one or more MAC PDU subheaders; each subheader corresponds to either a MAC SDU, a MAC control element or padding. A MAC subheader may consist of the header fields R / F2 / E / LCID /  (R / R / eLCID)  /  (F)  /  (L) . The L field is present in the MAC PDU subheader except for the last subheader in the MAC PDU and fixed sized MAC CEs. The last subheader in the MAC PDU and subheaders for fixed sized MAC CEs consist of the header fields R / F2 / E / LCID as illustrated in Fig. 1G. The MAC subheaders have the same order as the corresponding MAC CEs, MAC SDUs, and padding. The MAC CEs are always placed before any MAC SDU. Padding occurs at the end of the MAC PDU, except when single-byte or two-byte padding is required. Padding may have any value and the MAC entity shall ignore it. When padding is performed at the end of the MAC PDU, zero or more padding bytes are allowed.

[0059] In order for the UE to know which payload a MAC PDU is providing, the PDU is structured using headers and payloads (e.g., MAC CEs and MAC SDUs) . Each header has a LCID to indicate what the corresponding payload is. For example, for downlink, the UE CR ID MAC CE is indicated via the LCID 11100.

[0060] Fixed size MAC CEs may be associated with a MAC subheader as shown in Fig. 1G. As shown in Fig. 1G, the MAC subheader 170 consists of a Reserved (R) field 171 (1 bit) , a Format2 (F2) field 172 (1 bit) , an Extension (E) field 173 (1 bit) and a LCID field 174 (5 bits) . The LCID field 174 identifies the logical channel instance of the corresponding MAC SDU or the type of the corresponding MAC CE or padding as described in tables 6.2.1-1, 6.2.1-2 and 6.2.1-4 of 3GPP TS36.321 for the DL-SCH, UL-SCH and multicast channel (MCH) , respectively. There is one LCID field for each MAC SDU, MAC CE or padding included in the MAC PDU.

[0061] The E field 173 is a flag indicating if more fields are present in the MAC header or not. The E field 173 is set to "1" to indicate another set of at least R / F2 / E / LCID fields. The E field 173 is set to "0" to indicate that either a MAC SDU, a MAC CE or padding starts at the next byte. Except when the R field 171 is used for short DCQR, the reserved bit is set to "0" . For short DCQR, the mapping of the R field 171 to short DCQR value is described in table 6.2.1-5 of 3GPP TS36.321.

[0062] Except when the F2 field 172 is used for short DCQR, the F2 field 172 indicates the size of the Length field as indicated in table 6.2.1-3 of 3GPP TS36.321. For short DCQR, the mapping of F2 field to short DCQR value is described in table 6.2.1-5 of 3GPP TS36.321. There is one F2 field per MAC PDU subheader. The size of the F2 field 172 is 1 bit. Except when this field is used for short DCQR, if the size of the MAC SDU or variable-sized MAC CE is larger than 32767 bytes, and if the corresponding subheader is not the last subheader, the value of the F2 field is set to 1, otherwise it is set to 0.

[0063] Fig. 1H illustrates an example of a MAC PDU 180 associated with some embodiments of the present disclosure. As shown in Fig. 1H, the MAC PDU 180 may consist of a MAC header 181 and a MAC payload 184. The MAC payload 184 may include zero or more MAC SDUs, zero or more MAC CEs, and optionally padding. The MAC header 181 may include one or more MAC subheaders; each subheader corresponds to either a MAC SDU, a MAC CE or padding in the MAC payload 184. The MAC payload 182 is placed after the MAC header 181, i.e., after the last sub-header 183. The first MAC SDU 186 is placed after the last MAC CE 185, and the padding bits 188, if any, is placed after the last MAC SDU 187. Although two MAC CEs 184 and 185 and multiple MAC SDUs are shown in Fig. 1H, a MAC PDU may include zero or one or more than two MAC CEs and zero or one or more than two MAC SDUs.

[0064] After successfully decoding the Msg3, the network would respond to the UE’s CB-Msg3 by including a 48-bit CR ID MAC CE with its associated 8-bit subheader (totaling 56 bits) in the Msg4 MAC PDU for contention resolution. Depending on the scenario, the UE may also receive a C-RNTI MAC CE for scheduling and further RRC / other message communication. If a C-RNTI is allocated, an additional 24 bits are needed in the Msg4 MAC PDU for the 16-bit C-RNTI MAC CE and its associated 8-bit subheader.

[0065] However, the Msg4 transport block has to be limited in size to ensure reliable / robust transmission. The possible transport block size is given in Table 3. The resource assignment field ISF=0 corresponds to 1 subframe being assigned to NPDSCH. Assuming a single subframe is used the possible TBS is in the range 16-488 bits. There is a need for solutions to reduce the required number of bits for Msg4 when responding to CB-Msg3, and therefore allowing the use of a smaller Msg4 transport block. Table 3: Transport block size (TBS) table

[0066] In addition, to efficiently deliver Msg4, methods to decouple the uplink (UL) from the downlink (DL) are under study so as to unlock additional UL capacity potential. This aims to avoid PDCCH / PDSCH congestion, which may impact UL scheduling and capacity. In legacy, a dedicated Msg4 with both PDCCH and PDSCH is always needed for the corresponding Msg3 for contention resolution. To reduce the Msg4 overhead, it is proposed that one CB-Msg4 can target multiple UEs simultaneously. In this way, the PDCCH usage may be saved since one PDCCH scheduling (with one scheduled Msg4 PDSCH) can target for multiple UEs. Further enhancements are needed to reduce the Msg4 overhead.

[0067] In view of the above, some embodiments of the present disclosure provide schemes on a response message for a contention-based message. With some embodiments of the present disclosure, the UE may transmit a contention-based message to the network and receive a response message. If the response message includes a CR ID associated with the contention-based message, the UE may determine that its contention resolution is successful. In some implementations, the response message may include the CR ID without a LCID associated with the CR ID. In this way, at least a LCID field identifying the CR ID MAC CE may be saved. Alternatively, the response message may include the CR ID and a LCID associated with the CR ID. The LCID associated with the CR ID may be indicative of presence or absence of a C-RNTI in the response message. In this way, at least the subheader associated with the C-RNTI MAC CE may be saved. Therefore, the network may respond to a contention-based message using a smaller transport block, thus enhancing the transmission robustness while reducing the resource overhead.

[0068] Fig. 2 illustrates a signaling chart illustrating an example process 200 according to some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to Fig. 1A. The process 200 may involve the terminal device 110 and the network device 120. It would be appreciated that although the process 200 has been described in the communication system 100 of Fig. 1A, this process may be likewise applied to other communication scenarios.

[0069] As shown in Fig. 2, the terminal device 110 transmits (201) a first message 202 to the network device 120. The first message 202 is a contention-based message. The network device 120 receives (203) the first message 202 from the terminal device 110. If the network device 120 determines that a contention resolution associated with the terminal device 110 is successful, the network device 120 transmits (204) a second message 205 carrying a CR ID associated with the first message 202 to the terminal device 110. The terminal device 110 receives (206) the second message 205 from the network device 120. If the terminal device 110 determines (207) that the second message 205 includes a CR ID associated with the first message 202, the terminal device 110 determines (208) that a contention resolution associated with the terminal device 110 is successful. In some embodiments, the second message 205 includes no LCID associated with the CR ID. It is feasible to omit the LCID of the CR ID MAC CE, because the UE expects receiving a CR ID in the second message 205 in response to transmitting the first message 202. Alternatively, the second message 205 includes a LCID associated with the CR ID and indicating presence or absence of a C-RNTI in the second message 205. The presence / absence indication can be based on the use of a specific LCID indicating either “CR ID only” or “CR ID and C-RNTI” is provided as MAC CE in the second message 205.

[0070] In some embodiments, the CR ID may be included in a first MAC CE in the second message 205. In some embodiments, the second message 205 may include the C-RNTI for the terminal device 110, and the C-RNTI may be included in a second MAC CE in the second message 205. In some embodiments, the second message 205 may include a header part and a payload part. The header part may include one or more subheaders. The CR ID MAC CE and optionally the C-RNTI MAC CE may be included in the payload part. For example, the second message 205 may be constructed in a similar manner as the structure of the MAC PDU 180 shown in Fig. 1H.

[0071] In some embodiments, the first message 202 may be a Msg3, and the second message 205 may be a Msg4. The first message 202 may be transmitted using a CB-Msg3 RNTI. In other words, the first message 202 may be a direct Msg3 transmission without Msg1 / RAR. In some embodiments, the first message 202 may include uplink data transmission. For example, the first message 202 may be transmitted for EDT transaction. Alternatively or additionally, the first message 202 may include a request for downlink data transmission.

[0072] In some embodiments, the first message 202 may include a common control channel (CCCH) SDU. The terminal device 110 may determine that the CR ID is associated with the first message 202 based on determining that the CR ID is associated with the CCCH SDU. For example, the CR ID associated with the CB-Msg3 may match the first 48 bits of the CCCH SDU transmitted in CB-Msg3, indicating a success of a contention resolution for the terminal device.

[0073] In some embodiments, the second message 205 with no LCID associated with the CR ID may include a subheader associated with the CR ID without a LCID field. For example, the header part of the second message 205 may include a R / F2 / E subheader associated with the CR ID MAC CE, rather than a R / F2 / E / LCID subheader. The terminal device 110 may be aware that the payload corresponding to a R / F2 / E subheader without a LCID field carries a CR ID. The Msg4 transport block may include a 48-bit CR ID MAC CE with its associated 3-bit subheader (totaling 51 bits) for contention resolution.

[0074] In some embodiments, the second message 205 with no LCID associated with the CR ID may include no subheader associated with the CR ID. The Msg4 transport block may include a 48-bit CR ID MAC CE without an associated subheader (totaling 48 bits) for contention resolution.

[0075] For CB-Msg3, the CR ID MAC CE shall anyway always be included in the CB-Msg4 to enable the UE to perform the contention resolution. Since the UE CR ID MAC CE shall always be included, the associated subheader or LCID may not be needed.

[0076] In some implementations, the network device 120 may construct the Msg4 for a CB-Msg3 based on predefined rules, and the terminal device 110 may determine a CR ID MAC CE in Msg4 based on the predefined rules.

[0077] In some implementations, the payload part of the second message may follow the order of CR ID MAC CE, MAC CE (s) identified by the header part (if any) , MAC SDU (s) identified by the header part (if any) , and padding bit (s) identified by the header part (if any) . The header part may include no subheader associated with the CR ID MAC CE, or may include a subheader associated with the CR ID MAC CE but with no LCID field.

[0078] In some examples, the CR ID may be placed following the header part of the second message 205. In other words, the CR ID MAC CE may be the first MAC CE after the MAC subheader with the extension field “E” set 0 (i.e. indicating that the MAC subheader is the last subheader) . As used herein, the expression “X being placed following Y” means that Y is directly after X, i.e., there are no bits / data in-between.

[0079] In some examples, the CR ID may be placed between the header part of the second message 205 and at least one MAC CE identified by the header part of the second message 205. For example, the CR ID MAC CE may be placed between the last subheader in the header part and the MAC CE (s) which are indicated in the MAC header.

[0080] In some examples, the payload part of the second message 205 includes no MAC CE identified by the header part of the second message 205, and the CR ID may be placed between the header part of the second message 205 and at least one MAC SDU identified by the header part of the second message 205. For example, if there is no other MAC CE (s) indicated in the MAC header in Msg4 for a CB-Msg3, the CR ID MAC CE may be placed between the last subheader in the header part and the MAC SDU (s) for data.

[0081] In some examples, the payload part of the second message 205 includes no MAC CE identified by the header part of the second message 205 and no MAC SDU identified by the header part of the second message 205, and the CR ID may be placed between the header part of the second message 205 and at least one padding bit identified by the header part of the second message 205. For example, if there is no other MAC CE (s) indicated in the MAC header and no MAC SDU (s) for data in Msg4 for a CB-Msg3, the CR ID MAC CE may be placed between the last subheader in the header part and the padding bit (s) .

[0082] In some examples, the payload part of the second message 205 may only include the CR ID. In other words, the size of the header and CR ID MAC CE may fit exactly a transport block, and there are no padding bits. The CR ID MAC CE is the first and also last part of the MAC payload.

[0083] In some implementations, the payload part of the second message may follow the order of MAC CE (s) identified by the header part (if any) , CR ID MAC CE, MAC SDU (s) identified by the header part (if any) , and padding bit (s) identified by the header part (if any) . The header part may include no subheader associated with the CR ID MAC CE, or may include a subheader associated with the CR ID MAC CE but with no LCID field.

[0084] In some examples, the CR ID may be placed between at least one MAC CE identified by the header part of the second message 205 and at least one MAC SDU identified by the header part of the second message 205. In other words, the CR ID MAC CE may be placed after the MAC CEs which are indicated in the MAC header, but before the MAC SDU (s) for data.

[0085] In some examples, the payload part of the second message 205 includes no MAC SDU identified by the header part of the second message 205, and the CR ID may be placed between at least one MAC CE identified by the header part of the second message 205 and at least one padding bit identified by the header part of the second message 205. For example, if there is no MAC SDU (s) for data in Msg4 for a CB-Msg3, the CR ID MAC CE may be placed between the MAC CE (s) which are indicated in the MAC header and the padding bit (s) .

[0086] In some examples, the payload part of the second message 205 includes no MAC CE identified by the header part of the second message 205, the CR ID may be placed between the header part of the second message 205 and at least one MAC SDU identified by the header part of the second message 205, wherein. For example, if there is no MAC CE (s) indicated in the MAC header in Msg4 for a CB-Msg3, the CR ID MAC CE may be placed between the last subheader in the header part and the MAC SDU (s) for data.

[0087] In some examples, the payload part of the second message 205 may include no MAC CE identified by the header part of the second message 205 and no MAC SDU identified by the header part of the second message 205, the CR ID may be placed between the header part of the second message 205 and at least one padding bit identified by the header part of the second message 205. For example, if there is no MAC CE (s) indicated in the MAC header and no MAC SDU (s) for data in Msg4 for a CB-Msg3, the CR ID MAC CE may be placed between the last subheader in the header part and the padding bit (s) .

[0088] In some examples, the payload part of the second message 205 may include no MAC SDU identified by the header part of the second message 205 and no padding bits identified by the header part, the CR ID may be placed occupying last bits in the payload part.

[0089] In some implementations, the payload part of the second message may follow the order of MAC CE (s) identified by the header part (if any) , MAC SDU (s) identified by the header part (if any) , CR ID MAC CE, and padding bit (s) identified by the header part (if any) . The header part may include no subheader associated with the CR ID MAC CE, or may include a subheader associated with the CR ID MAC CE but with no LCID field. In some examples, the CR ID is carried in last non-padding bits in the payload part of the second message 205.

[0090] In some examples, the last non-padding bits are placed following at least one MAC SDU identified by the header part of the second message 205. In some examples, the payload part of the second message 205 may include no MAC SDU identified by the header part of the second message 205, and the last non-padding bits are placed following at least one MAC CE identified by the header part of the second message 205. In some examples, the payload part of the second message 205 may include no MAC CE identified by the header part of the second message 205 and no MAC SDU identified by the header part of the second message 205, and the last non-padding bits are placed following the header part of the second message 205.

[0091] In some embodiments, the CR ID is associated with the first message 202, and the second message 205 includes no LCID associated with the CR ID. The terminal device 110 may determine whether the second message 205 includes a LCID for C-RNTI. If the second message 205 includes a LCID for C-RNTI, the terminal device 110 may determine a C-RNTI for the terminal device 110 based on the second message 205. If the second message 205 includes no LCID for C-RNTI, the terminal device 110 may determine absence of a C-RNTI for the terminal device 110 in the second message 205.

[0092] In some embodiments, the second message 205 may include the LCID associated with the CR ID. If the LCID associated with the CR ID has a first value, the terminal device 110 may determine a C-RNTI for the terminal device 110 based on the second message 205. If the LCID associated with the CR ID has a second value, the terminal device 110 may determine absence of a C-RNTI for the terminal device 110 in the second message 205. The first value and the second value may be preconfigured by the network or predefined. For example, a single LCID may be used for identifying the CR ID MAC CE and the C-RNTI MAC CE. Different LCID values may be used to identify the “MAC CE for CR ID only without C-RNTI” and the “MAC CE for CR ID with C-RNTI” .

[0093] In some examples, the second message 205 may include the C-RNTI for the terminal device 110, and the C-RNTI may be placed following the CR ID. For example, the C-RNTI MAC CE may be directly after the CR ID MAC CE in Msg4 for a CB-Msg3, identified using only one subheader.

[0094] Alternatively, the second message 205 may include the C-RNTI for the terminal device 110, and the CR ID may be placed following the C-RNTI. For example, the CR ID MAC CE may be directly after the C-RNTI MAC CE in Msg4 for a CB-Msg3, identified using only one subheader.

[0095] In some embodiments, if multiple UEs are targeted by one CB-Msg4, multiple CR ID MAC CEs may be included in the CB-Msg4. In some embodiments, a single CB-Msg4 may include multiple CR ID MAC CEs, each targeting a distinct UE. In some embodiments, if the UE is expected to receive additional RRC messages or data from the network after CB-Msg4, the C-RNTI MAC CE shall be included in CB-Msg4. If multiple UEs are targeted by one CB-Msg4 and are expected to receive additional RRC messages or data, multiple C-RNTI MAC CEs should be included in the CB-Msg4.

[0096] In some embodiments, after determining the C-RNTI for the terminal device 110, the terminal device 110 may transition to a RRC connected mode. The terminal device 110 may then receive subsequent RRC messages (such as RRCEarlyDataComplete, RRCConnectionReject, or RRCConnectionSetup) from the network device 120.

[0097] In some embodiments, based on determining absence of a C-RNTI for the terminal device 110, the terminal device 110 may transition to a RRC idle mode or a RRC inactive mode. The RRC procedure may thus be terminated.

[0098] In some embodiments, if the second message 205 includes at least one CR ID, and the at least one CR ID is not associated with the first message 202 or if the second message 205 includes no CR ID, the terminal device 110 may determine that the contention resolution is unsuccessful. The terminal device 110 may retransmit the first message 202 to the network device 120. For example, the second message 205 may include a retransmission indication. In a more specific example, the retransmission indication may be a backoff timer or scheduling information of resources for a new transmission. Alternatively, the terminal device 110 may fallback to transmit a preamble to the network device 120. For example, the second message 205 may include a fallback indication.

[0099] For example, upon reception of a Msg4 for a CB-Msg3, the UE may check for the CR ID for its own identity, while there can be MAC CEs with CR ID for other UEs. In some implementation, the network may be unable to recognize any CB-Msg3 and therefore transmits some kind of fallback (e. g. a backoff indicator) .

[0100] Fig. 3 illustrates an example process 300 of an example implementation according to some embodiments of the present disclosure. The process 300 may involve the terminal device (also referred to as a UE) 110 and the network device 120. The process 300 may be regarded as a specific example of the process 200 of Fig. 2. The steps in the process 300 are provided for exemplary purposes only and should not be construed as limiting the scope of the present invention. One or more steps in the process 300 may be omitted in certain implementations without departing from the essence of the disclosure. Additional operational steps not explicitly depicted in the process 300 may be incorporated. In addition, the execution sequence of the steps in the process 300 may be reordered or performed concurrently.

[0101] In the process 300, at step 301, the UE 110 may send a CB-Msg3 to the network device 120. The CB-Msg3 may include a CCCH SDU, and may be transmitted using a CB-Msg3 RNTI derived from the resource associated with the CB-Msg3 EDT PUSCH occasion. In some scenarios, the network device 120 may receive multiple CB-Msg3 carrying corresponding CCCH SDUs transmitted from multiple UEs using the same CB-Msg3 RNTI. As a response to the CB-Msg3, the network device 120 may send a Msg4 carrying a CR ID which matches the first 48 bits of the CCCH SDU carried in one of the received CB-Msg3.

[0102] In the first option, at step 302, the network device 120 may transmit Msg4 without a LCID for CR ID but with a CR ID MAC CE as a payload. Since the CR ID is a mandatory field for contention resolution, the UE is aware of the presence of a CR ID in Msg4, and there is no need to have a LCID indication for the CR ID MAC CE. The C-RNTI MAC CE may be indicated with a separate MAC CE indicated by a dedicated LCID in the subheader. Thus, there is no joint MAC CE defined for CR ID with C-RNTI.

[0103] In one embodiment, a subheader is provided for the CR ID MAC CE, but without the LCID field included. In another embodiment, there is no subheader associated with the CR ID MAC CE.

[0104] In one example, the first MAC CE placed after the MAC subheader with the extension field “E” set as “0” (i.e., the last subheader) will be the CR ID MAC CE, independently of whether any other MAC subheaders are present in the MAC PDU. In another example, the CR ID MAC CE is placed after the MAC CE (s) indicated in the MAC header, but before the MAC SDU (s) for data. In a further example, the CR ID MAC CE is placed as the last non-padding bits in the MAC PDU (after the MAC SDU (s) for data) .

[0105] At step 303, the UE 110 determines whether the contention resolution was successful. If Msg4 includes a CR ID matching the first 48 bits of the CCCH SDU carried in the Msg3 transmitted by the UE 110, the UE 110 may determine that the contention resolution was successful; otherwise, the UE 110 may determine that the contention resolution was unsuccessful. For example, if the contention resolution was unsuccessful, the UE 110 may attempt a CB-Msg3 transmission again or perform a fallback to a legacy RA procedure according to the network configuration.

[0106] In some scenarios, if Msg4 is a response to a Msg3 with CBS-Msg3 RNTI but there is no CR ID associated with the UE 110 in Msg4, the UE 110 may attempt a CB-Msg3 transmission again or perform a fallback to a legacy RA procedure according to the network configuration.

[0107] In the second option, at step 312, the network device 120 may transmit Msg4 with a common LCID for CR ID and C-RNTI and corresponding MAC CEs. In other words, a single LCID is used for the CR ID and C-RNTI if Msg4 is a response for a Msg3 with CBS-Msg3 RNTI. Different LCIDs may be defined for the “MAC CE for CR ID only without C-RNTI” and the “MAC CE for contention resolution with C-RNTI” . Based on the LCID, the UE 110 knows whether a C-RNTI is included in Msg4.

[0108] At step 303, the UE 110 determines whether the contention resolution was successful. If Msg4 includes a CR ID matching the first 48 bits of the CCCH SDU carried in the Msg3 transmitted by the UE 110, the UE 110 may determine that the contention resolution was successful; otherwise, the UE 110 may determine that the contention resolution was unsuccessful. For example, if the contention resolution was unsuccessful, the UE 110 may attempt a CB-Msg3 transmission again or perform a fallback to a legacy RA procedure according to the network configuration.

[0109] If the contention resolution was successful, the EU 110 knows whether it goes to IDLE / inactive or CONNECTED based on the absence or presence of a C-RNTI in Msg4. For example, if the C-RNTI is included in Msg4, the UE 110 will proceed to connected mode.

[0110] The CR ID MAC CE and the C-RNTI MAC CE will follow one after the other in the MAC PDU, but only use one subheader to save bits. Since both MAC CEs have fixed size, there is no need to add a length field in the subheader.

[0111] The total number of bits for option 2 would be 72 bits including 48 bits for CR ID MAC CE, 16 bits for C-RNTI MAC CE and 8 bits for a common LCID, which means the TBS of 72 bits can be used. Otherwise, the TBS of 88 bits would be needed if the MAC PDU is transmitted with 2 separate subheaders for separate MAC CEs for CR ID and for C-RNTI.

[0112] Fig. 4 illustrates a schematic diagram illustrating a method 400 implemented at a terminal device according to some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 400 will be described from the perspective of the terminal device 110 as shown in Fig. 1A.

[0113] As shown in Fig. 4, at block 410, the terminal device 110 transmits, to a network device, a first message, wherein the first message is a contention-based message. At block 420, the terminal device 110 receives, from the network device, a second message. At block 430, based on determining that the second message comprises a contention resolution identity (CR ID) associated with the first message, the terminal device 110 determines that a contention resolution associated with the terminal device is successful, wherein the second message comprises no logical channel identifier (LCID) associated with the CR ID or comprises a LCID associated with the CR ID and indicating presence or absence of a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) in the second message.

[0114] In some embodiments, the second message comprises a subheader associated with the CR ID without a LCID field.

[0115] In some embodiments, the second message comprises no subheader associated with the CR ID.

[0116] In some embodiments, the second message comprises a header part and a payload part, and the CR ID is placed following the header part.

[0117] In some embodiments, the payload part only comprises the CR ID.

[0118] In some embodiments, the CR ID is placed between the header part and at least one MAC control element (CE) identified by the header part.

[0119] In some embodiments, the CR ID is placed between the header part and at least one MAC service data unit (SDU) identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part.

[0120] In some embodiments, the CR ID is placed between the header part and at least one padding bit identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part and no MAC SDU identified by the header part.

[0121] In some embodiments, the second message comprises a header part and a payload part, and the CR ID is placed between at least one MAC CE identified by the header part and at least one MAC SDU identified by the header part.

[0122] In some embodiments, the second message comprises a header part and a payload part, and the CR ID is placed between at least one MAC CE identified by the header part and at least one padding bit identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC SDU identified by the header part.

[0123] In some embodiments, the second message comprises a header part and a payload part, and the CR ID is placed between the header part and at least one MAC SDU identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part.

[0124] In some embodiments, the second message comprises a header part and a payload part, and the CR ID is placed between the header part and at least one padding bit identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part and no MAC SDU identified by the header part.

[0125] In some embodiments, the second message comprises a header part and a payload part, and the CR ID is placed occupying last bits in the payload part, wherein the payload part comprises no MAC SDU identified by the header part and no padding bits identified by the header part.

[0126] In some embodiments, the second message comprises a header part and a payload part, wherein the CR ID is carried in last non-padding bits in the payload part.

[0127] In some embodiments, the last non-padding bits are placed following at least one MAC SDU identified by the header part.

[0128] In some embodiments, the last non-padding bits are placed following at least one MAC CE identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC SDU identified by the header part.

[0129] In some embodiments, the last non-padding bits are placed following the header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part and no MAC SDU identified by the header part.

[0130] In some embodiments, the second message comprises no LCID associated with the CR ID, the CR ID is associated with the first message. The terminal device may determine whether the second message comprises a LCID for C-RNTI. Based on determining that the second message comprises a LCID for C-RNTI, the terminal device may determine a C-RNTI for the terminal device based on the second message. Based on determining that the second message comprises no LCID for C-RNTI, the terminal device may determine absence of a C-RNTI for the terminal device in the second message.

[0131] In some embodiments, the second message comprises the LCID associated with the CR ID. Based on determining that the LCID associated with the CR ID has a first value, the terminal device may determine a C-RNTI for the terminal device based on the second message. Based on determining that the LCID associated with the CR ID has a second value, the terminal device may determine absence of a C-RNTI for the terminal device in the second message.

[0132] In some embodiments, the second message comprises the C-RNTI for the terminal device, and the C-RNTI is placed following the CR ID.

[0133] In some embodiments, the second message comprises the C-RNTI for the terminal device, and the CR ID is placed following the C-RNTI.

[0134] In some embodiments, based on determining the C-RNTI for the terminal device, the terminal device may transition to a radio resource control (RRC) connected mode.

[0135] In some embodiments, based on determining absence of a C-RNTI for the terminal device, the terminal device may transition to a RRC idle mode or a RRC inactive mode.

[0136] In some embodiments, based on determining that the second message comprises at least one CR ID and the at least one CR ID is not associated with the first message or that the second message comprises no CR ID, the terminal device may determine that the contention resolution is unsuccessful, and retransmit the first message to the network device.

[0137] In some embodiments, based on determining that the second message comprises at least one CR ID and the at least one CR ID is not associated with the first message or that the second message comprises no CR ID, the terminal device may fallback to transmit a preamble to the network device.

[0138] In some embodiments, the second message comprises a retransmission indication or a fallback indication.

[0139] In some embodiments, the first message comprises at least one of the following: uplink data transmission; or a request for downlink data transmission.

[0140] In some embodiments, the first message is a message 3 (Msg3) , the second message is a message 4 (Msg4) , and the first message is transmitted using a contention based Msg3 (CB-Msg3) RNTI.

[0141] In some embodiments, the first message comprises a common control channel (CCCH) SDU. The terminal device may determine that the CR ID is associated with the first message based on determining that the CR ID is associated with the CCCH SDU.

[0142] In some embodiments, the CR ID is comprised in a first MAC CE in the second message. In some embodiments, the second message comprises the C-RNTI for the terminal device, and the C-RNTI is comprised in a second MAC CE in the second message.

[0143] Fig. 5 illustrates a schematic diagram illustrating a method 500 implemented at a network device according to some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 500 will be described from the perspective of the network device 120 as shown in Fig. 1A.

[0144] As shown in Fig. 5, at block 510, the network device 120 receives, from a terminal device, a first message, wherein the first message is a contention-based message. At block 520, based on determining that a contention resolution associated with the terminal device is successful, the network device 120 transmits, to the terminal device, a second message comprising a contention resolution identity (CR ID) associated with the first message, wherein the second message comprises no logical channel identifier (LCID) associated with the CR ID or comprises a LCID associated with the CR ID and indicating presence or absence of a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) in the second message.

[0145] In some embodiments, the second message comprises a subheader associated with the CR ID without a LCID field.

[0146] In some embodiments, the second message comprises no subheader associated with the CR ID.

[0147] In some embodiments, the second message comprises a header part and a payload part, and the CR ID is placed following the header part.

[0148] In some embodiments, the payload part only comprises the CR ID.

[0149] In some embodiments, the CR ID is placed between the header part and at least one MAC control element (CE) identified by the header part.

[0150] In some embodiments, the CR ID is placed between the header part and at least one MAC service data unit (SDU) identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part.

[0151] In some embodiments, the CR ID is placed between the header part and at least one padding bit identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part and no MAC SDU identified by the header part.

[0152] In some embodiments, the second message comprises a header part and a payload part, and the CR ID is placed between at least one MAC CE identified by the header part and at least one MAC SDU identified by the header part.

[0153] In some embodiments, the second message comprises a header part and a payload part, and the CR ID is placed between at least one MAC CE identified by the header part and at least one padding bit identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC SDU identified by the header part.

[0154] In some embodiments, the second message comprises a header part and a payload part, and the CR ID is placed between the header part and at least one MAC SDU identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part.

[0155] In some embodiments, the second message comprises a header part and a payload part, and the CR ID is placed between the header part and at least one padding bit identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part and no MAC SDU identified by the header part.

[0156] In some embodiments, the second message comprises a header part and a payload part, and the CR ID is placed occupying last bits in the payload part, wherein the payload part comprises no MAC SDU identified by the header part and no padding bits identified by the header part.

[0157] In some embodiments, the second message comprises a header part and a payload part, wherein the CR ID is carried in last non-padding bits in the payload part.

[0158] In some embodiments, the last non-padding bits are placed following at least one MAC SDU identified by the header part.

[0159] In some embodiments, the last non-padding bits are placed following at least one MAC CE identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC SDU identified by the header part.

[0160] In some embodiments, the last non-padding bits are placed following the header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part and no MAC SDU identified by the header part.

[0161] In some embodiments, the second message comprises no LCID associated with the CR ID, and the second message comprises a LCID for C-RNTI identifying a C-RNTI for the terminal device in the second message.

[0162] In some embodiments, the second message comprises no LCID associated with the CR ID, and the second message comprises no LCID for C-RNTI, indicating absence of a C-RNTI for the terminal device in the second message.

[0163] In some embodiments, the second message comprises the LCID associated with the CR ID, and the LCID associated with the CR ID has a first value, indicating a C-RNTI for the terminal device in the second message.

[0164] In some embodiments, the second message comprises the LCID associated with the CR ID, and the LCID associated with the CR ID has a second value, indicating absence of a C-RNTI for the terminal device in the second message.

[0165] In some embodiments, the second message comprises the C-RNTI for the terminal device, and the C-RNTI is placed following the CR ID.

[0166] In some embodiments, the second message comprises the C-RNTI for the terminal device, and the CR ID is placed following the C-RNTI.

[0167] In some embodiments, based on determining that the contention resolution associated with the terminal device is unsuccessful, the network device may transmit, to the terminal device, the second message comprising a retransmission indication or a fallback indication.

[0168] In some embodiments, the second message further comprises at least one CR ID and the at least one CR ID is not associated with the first message, or wherein the second message comprises no CR ID.

[0169] In some embodiments, the first message comprises at least one of the following: uplink data transmission; or a request for downlink data transmission.

[0170] In some embodiments, the first message is a message 3 (Msg3) , the second message is a message 4 (Msg4) , and the first message is transmitted using a contention based Msg3 (CB-Msg3) RNTI.

[0171] In some embodiments, the first message comprises a common control channel (CCCH) SDU, and the CR ID is associated with the CCCH SDU.

[0172] In some embodiments, the CR ID is comprised in a first MAC CE in the second message.

[0173] In some embodiments, the second message comprises the C-RNTI for the terminal device, and the C-RNTI is comprised in a second MAC CE in the second message.

[0174] In some embodiments, an apparatus capable of performing any of the method 400 (for example, the terminal device 110) may comprise means for performing the respective steps of the method 400. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0175] In some embodiments, the apparatus may include: means for determining assistance information associated with at least one upper bound of a maximum output power of the terminal device for at least one cell; and means for transmitting, to a network device, the assistance information associated with the at least one upper bound, wherein the assistance information comprises at least one of the following: an indication of achievability of at least one maximum power value configured by the network device; an indication of the at least one upper bound of the maximum output power; an indication of at least one real achievable upper bound of the maximum output power; or an indication of at least one best achievable upper bound of the maximum output power, wherein the assistance information is carried in at least one of the following: a layer 2 (L2) signaling; or a layer 1 (L1) signalling.

[0176] In some embodiments, the apparatus further may include means for performing other steps in some embodiments of the method 400. In some embodiments, the means may include 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.

[0177] In some embodiments, an apparatus capable of performing any of the method 500 (for example, the network device 120) may comprise means for performing the respective steps 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.

[0178] In some embodiments, the apparatus may include: means for receiving, from a terminal device, assistance information associated with at least one upper bound of a maximum output power of the terminal device for at least one cell; and means for determining the at least one upper bound based on the assistance information, wherein the assistance information comprises at least one of the following: an indication of achievability of at least one maximum power value configured by the network device; an indication of the at least one upper bound of the maximum output power; an indication of at least one real achievable upper bound of the maximum output power; or an indication of at least one best achievable upper bound of the maximum output power, wherein the assistance information is carried in at least one of the following: a layer 2 (L2) signaling; or a layer 1 (L1) signalling.

[0179] In some embodiments, the apparatus further may include means for performing other steps in some embodiments of the method 500. In some embodiments, the means may include 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.

[0180] Fig. 6 is a simplified block diagram of a device 600 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 600 may be provided to implement the communication device, for example the terminal device 110, or the network device 120 as shown in Fig. 1A. As shown, the device 600 includes one or more processors 610, one or more memories 620 coupled to the processor 610, and one or more communication modules 640 coupled to the processor 610.

[0181] The communication module 640 is for bidirectional communications. The communication module 640 has at least one antenna to facilitate communication. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements.

[0182] The processor 610 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 600 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.

[0183] The memory 620 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) 624, 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) 622 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0184] A computer program 630 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 610. The program 630 may be stored in the ROM 620. The processor 610 may perform any suitable actions and processing by loading the program 630 into the RAM 620.

[0185] The embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 630 so that the device 600 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to Figs. 2 to 5. The embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0186] In some embodiments, the program 630 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 600 (such as in the memory 620) or other storage devices that are accessible by the device 600. The device 600 may load the program 630 from the computer readable medium to the RAM 622 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. Fig. 7 shows an example of the computer readable medium 700 in form of CD or DVD. The computer readable medium has the program 630 stored thereon.

[0187] 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.

[0188] 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 and of the methods 400 to 500 as described above with reference to Figs. 4-5. 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.

[0189] 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.

[0190] 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.

[0191] 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) .

[0192] 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.

[0193] 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, a first message, wherein the first message is a contention-based message;receive, from the network device, a second message; andbased on determining that the second message comprises a contention resolution identity (CR ID) associated with the first message, determine that a contention resolution associated with the terminal device is successful, wherein the second message comprises no logical channel identifier (LCID) associated with the CR ID or comprises a LCID associated with the CR ID and indicating presence or absence of a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) in the second message.2.The terminal device of claim 1, wherein the second message comprises a subheader associated with the CR ID without a LCID field.3.The terminal device of claim 1, wherein the second message comprises no subheader associated with the CR ID.4.The terminal device of any of claims 1-3, wherein the second message comprises a header part and a payload part, wherein the CR ID is placed following the header part.5.The terminal device of claim 4,wherein the payload part only comprises the CR ID; orwherein the CR ID is placed between the header part and one of the following:at least one MAC control element (CE) identified by the header part;at least one MAC service data unit (SDU) identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part; orat least one padding bit identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part and no MAC SDU identified by the header part.6.The terminal device of any of claims 1-3, wherein the second message comprises a header part and a payload part, wherein the CR ID is placed at one of the following:between at least one MAC CE identified by the header part and at least one MAC SDU identified by the header part;between at least one MAC CE identified by the header part and at least one padding bit identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC SDU identified by the header part;between the header part and at least one MAC SDU identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part;between the header part and at least one padding bit identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part and no MAC SDU identified by the header part; oroccupying last bits in the payload part, wherein the payload part comprises no MAC SDU identified by the header part and no padding bits identified by the header part.7.The terminal device of any of claims 1-3, wherein the second message comprises a header part and a payload part, wherein the CR ID is carried in last non-padding bits in the payload part.8.The terminal device of claim 7, wherein the last non-padding bits are placed following one of the following:at least one MAC SDU identified by the header part;at least one MAC CE identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC SDU identified by the header part; orthe header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part and no MAC SDU identified by the header part.9.The terminal device of any of claims 1-8, wherein the second message comprises no LCID associated with the CR ID, the CR ID is associated with the first message, and the terminal device is further caused to:determine whether the second message comprises a LCID for C-RNTI;based on determining that the second message comprises a LCID for C-RNTI, determine a C-RNTI for the terminal device based on the second message; orbased on determining that the second message comprises no LCID for C-RNTI, determine absence of a C-RNTI for the terminal device in the second message.10.The terminal device of claim 1, wherein the second message comprises the LCID associated with the CR ID, and the terminal device is further caused to:based on determining that the LCID associated with the CR ID has a first value, determine a C-RNTI for the terminal device based on the second message; orbased on determining that the LCID associated with the CR ID has a second value, determine absence of a C-RNTI for the terminal device in the second message.11.The terminal device of claim 10, wherein the second message comprises the C-RNTI for the terminal device,wherein the C-RNTI is placed following the CR ID; orwherein the CR ID is placed following the C-RNTI.12.The terminal device of any of claims 9-11, wherein the terminal device is further caused to:based on determining the C-RNTI for the terminal device, transition to a radio resource control (RRC) connected mode; orbased on determining absence of a C-RNTI for the terminal device, transition to a RRC idle mode or a RRC inactive mode.13.The terminal device of any of claims 1-12, wherein the terminal device is further caused to:based on determining that the second message comprises at least one CR ID, and the at least one CR ID is not associated with the first message or that the second message comprises no CR ID, determine that the contention resolution is unsuccessful; andone of the following:retransmit the first message to the network device; orfallback to transmit a preamble to the network device.14.The terminal device of claim 13, wherein the second message comprises a retransmission indication or a fallback indication.15.The terminal device of any of claims 1-14, wherein the first message comprises at least one of the following:uplink data transmission; ora request for downlink data transmission.16.The terminal device of any of claims 1-15, wherein the first message is a message 3 (Msg3) , the second message is a message 4 (Msg4) , andwherein the first message is transmitted using a contention based Msg3 (CB-Msg3) RNTI.17.The terminal device of any of claims 1-16, wherein the first message comprises a common control channel (CCCH) SDU, and the terminal device is further caused to:determine that the CR ID is associated with the first message based on determining that the CR ID is associated with the CCCH SDU.18.The terminal device of any of claims 1-17, wherein the CR ID is comprised in a first MAC CE in the second message.19.The terminal device of any of claims 1-18, wherein the second message comprises the C-RNTI for the terminal device, and the C-RNTI is comprised in a second MAC CE in the second message.20.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, a first message, wherein the first message is a contention-based message; andbased on determining that a contention resolution associated with the terminal device is successful, transmit, to the terminal device, a second message comprising a contention resolution identity (CR ID) associated with the first message, wherein the second message comprises no logical channel identifier (LCID) associated with the CR ID or comprises a LCID associated with the CR ID and indicating presence or absence of a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) in the second message.21.The network device of claim 20, wherein the second message comprises a subheader associated with the CR ID without a LCID field.22.The network device of claim 20, wherein the second message comprises no subheader associated with the CR ID.23.The network device of any of claims 20-22, wherein the second message comprises a header part and a payload part, wherein the CR ID is placed following the header part.24.The network device of claim 23,wherein the payload part only comprises the CR ID; orwherein the CR ID is placed between the header part and one of the following:at least one MAC control element (CE) identified by the header part;at least one MAC service data unit (SDU) identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part; orat least one padding bit identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part and no MAC SDU identified by the header part.25.The network device of any of claims 20-22, wherein the second message comprises a header part and a payload part, wherein the CR ID is placed at one of the following:between at least one MAC CE identified by the header part and at least one MAC SDU identified by the header part;between at least one MAC CE identified by the header part and at least one padding bit identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC SDU identified by the header part;between the header part and at least one MAC SDU identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part;between the header part and at least one padding bit identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part and no MAC SDU identified by the header part; oroccupying last bits in the payload part, wherein the payload part comprises no MAC SDU identified by the header part and no padding bits identified by the header part.26.The network device of any of claims 20-22, wherein the second message comprises a header part and a payload part, wherein the CR ID is carried in last non-padding bits in the payload part.27.The network device of claim 26, wherein the last non-padding bits are placed following one of the following:at least one MAC SDU identified by the header part;at least one MAC CE identified by the header part, wherein the payload part comprises no MAC SDU identified by the header part; orthe header part, wherein the payload part comprises no MAC CE identified by the header part and no MAC SDU identified by the header part.28.The network device of any of claims 20-27, wherein the second message comprises no LCID associated with the CR ID, and one of the following:the second message comprises a LCID for C-RNTI identifying a C-RNTI for the terminal device in the second message; orthe second message comprises no LCID for C-RNTI, indicating absence of a C-RNTI for the terminal device in the second message.29.The network device of claim 20, wherein the second message comprises the LCID associated with the CR ID, and one of the following:the LCID associated with the CR ID has a first value, indicating a C-RNTI for the terminal device in the second message; orthe LCID associated with the CR ID has a second value, indicating absence of a C-RNTI for the terminal device in the second message.30.The network device of claim 29, wherein the second message comprises the C-RNTI for the terminal device,wherein the C-RNTI is placed following the CR ID; orwherein the CR ID is placed following the C-RNTI.31.The network device of any of claims 20-30, wherein the network device is further caused to:based on determining that the contention resolution associated with the terminal device is unsuccessful, transmit, to the terminal device, the second message comprising a retransmission indication or a fallback indication.32.The network device of claim 31, wherein the second message further comprises at least one CR ID and the at least one CR ID is not associated with the first message, or wherein the second message comprises no CR ID.33.The network device of any of claims 20-32, wherein the first message comprises at least one of the following:uplink data transmission; ora request for downlink data transmission.34.The network device of any of claims 20-33, wherein the first message is a message 3 (Msg3) , the second message is a message 4 (Msg4) , andwherein the first message is transmitted using a contention based Msg3 (CB-Msg3) RNTI.35.The network device of any of claims 20-34, wherein the first message comprises a common control channel (CCCH) SDU, and the CR ID is associated with the CCCH SDU.36.The network device of any of claims 20-35, wherein the CR ID is comprised in a first MAC CE in the second message.37.The network device of any of claims 20-36, wherein the second message comprises the C-RNTI for the terminal device, and the C-RNTI is comprised in a second MAC CE in the second message.38.A method performed by a terminal device, comprising:transmitting, to a network device, a first message, wherein the first message is a contention-based message;receiving, from the network device, a second message; andbased on determining that the second message comprises a contention resolution identity (CR ID) associated with the first message, determining that a contention resolution associated with the terminal device is successful, wherein the second message comprises no logical channel identifier (LCID) associated with the CR ID or comprises a LCID associated with the CR ID and indicating presence or absence of a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) in the second message.39.A method performed by a network device, comprising:receiving, from a terminal device, a first message, wherein the first message is a contention-based message; andbased on determining that a contention resolution associated with the terminal device is successful, transmitting, to the terminal device, a second message comprising a contention resolution identity (CR ID) associated with the first message, wherein the second message comprises no logical channel identifier (LCID) associated with the CR ID or comprises a LCID associated with the CR ID and indicating presence or absence of a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) in the second message.40.An apparatus comprising:means for transmitting, to a network device, a first message, wherein the first message is a contention-based message;means for receiving, from the network device, a second message; andmeans for based on determining that the second message comprises a contention resolution identity (CR ID) associated with the first message, determining that a contention resolution associated with the terminal device is successful, wherein the second message comprises no logical channel identifier (LCID) associated with the CR ID or comprises a LCID associated with the CR ID and indicating presence or absence of a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) in the second message.41.An apparatus comprising:means for receiving, from a terminal device, a first message, wherein the first message is a contention-based message; andmeans for based on determining that a contention resolution associated with the terminal device is successful, transmitting, to the terminal device, a second message comprising a contention resolution identity (CR ID) associated with the first message, wherein the second message comprises no logical channel identifier (LCID) associated with the CR ID or comprises a LCID associated with the CR ID and indicating presence or absence of a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) in the second message.42.A computer readable medium comprising program instructions that, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least one of the methods of claims 38-39.