CN117177353A - 一种信息处理方法、装置及可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种信息处理方法、装置及可读存储介质,涉及通信技术领域,以保证NR系统中的定位结果的可信度。该方法包括:终端向LMF上报第一信息,所述第一信息用于指示所述终端的定位完好性监测能力;所述终端接收所述LMF发送的第二信息,所述第二信息是所述LMF响应于所述第一信息发送的,用于指示用于定位完好性监测的配置信息。本申请实施例可保证NR系统中的定位结果的可信度。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种信息处理方法、装置及可读存储介质。
背景技术
如图1所示,为用于NG-RAN(Next Generation-Radio Access Network,下一代无线接入网络)的定位架构的示意图。其中:
LMF(Location Management Function,位置管理功能)主要用于选择定位方法及触发相应的定位测量,并确定定位最终结果和精度。LMF可以与多个NG-RAN节点进行交互,以提供用于广播的辅助数据信息。LMF还可选地对用于广播的辅助数据信息进行分段和/或加密。LMF与AMF(Access and Mobility Management Function,接入和移动管理功能)交互,以向AMF提供加密密钥数据信息;
NG-RAN,用于发送定位参考信号,或者基于辅助信息进行定位测量。
UE(User Equipment,用户设备),用于发送定位参考信号,或者基于辅助信息进行定位测量,也可以基于测量结果计算定位最终结果和精度。
ng-eNB(next generation eNode B,下一代演进型Node B),用于在定位系统信息消息中广播从LMF接收的辅助数据信息。
gNB(NR Node B,NR节点),用于定位系统信息消息中广播从LMF接收的辅助数据信息,可以对上行信号进行测量。
定位完好性是对定位系统提供的位置相关数据的准确性的信任度,以及在定位系统不满足预期操作条件时能够提供及时有效的警告的能力的一种测量。但是,对于NR(NewRadio,新空口)系统来说,目前还没有明确的进行定位完好性监测的机制,从而导致定位结果的可信度得到不保障。
发明内容
本申请实施例提供一种信息处理方法、装置及可读存储介质,以保证NR系统中的定位结果的可信度。
第一方面,本申请实施例提供了一种信息处理方法,包括:
终端向LMF上报第一信息,所述第一信息用于指示所述终端的定位完好性监测能力;
所述终端接收所述LMF发送的第二信息,所述第二信息是所述LMF响应于所述第一信息发送的,用于指示用于定位完好性监测的配置信息。
可选的,所述定位完好性监测能力包括以下一项或者多项信息:
监测下行信号误差的能力;
监测下行信号误差的性能的能力;
监测终端内部发送信号产生的误差的能力;
监测终端内部发送信号产生的误差的性能的能力;
支持的上报完好性相关信息的方式的能力;
是否支持UE-based(基于终端的)和/或终端辅助的完好性监测机制的能力信息。
可选的,所述监测下行信号误差的能力,包括以下一项或者多项信息:
是否具有监测Rx(接收)定时误差的能力;
是否具有监测Rx定时误差组的能力;
支持的监测Rx定时误差组的最大个数;
支持的误差分辨率;
是否支持NLOS(Non-Light Of Sight,非视距)径的监测能力。
可选的,所述监测下行信号误差的性能的能力,包括以下一项或者多项信息:
监测下行信号误差的不确定性范围;
监测下行信号误差的有效时间区间。
可选的,所述监测终端内部发送信号产生的误差的能力,包括以下一项或者多项信息:
是否具有监测Tx(发送)定时误差的能力;
是否具有监测Tx定时误差组的能力;
支持的监测Tx定时误差组的最大个数;
支持的误差分辨率;
是否具有监测发送SRS(Sounding Reference Signal,探测参考信号)信号的误差能力。
可选的,所述监测终端内部发送信号产生的误差的性能的能力,包括以下一项或者多项信息:
监测终端内部发送信号产生的误差的不确定性范围;
监测终端内部发送信号产生的误差的有效时间区间。
可选的,所述支持的上报完好性相关信息的方式的能力,包括以下一项或者多项信息:
是否支持周期性上报;
是否支持事件触发上报;
是否支持on-demand(按需点播)方式上报。
可选的,所述方法还包括:
所述终端根据所述第二信息进行定位完好性监测。
第二方面,本申请实施例提供了一种信息处理方法,包括:
LMF接收终端上报的第一信息,所述第一信息用于指示所述终端的定位完好性监测能力;
所述LMF响应于所述第一信息向所述终端发送第二信息,所述第二信息用于指示用于定位完好性监测的配置信息。
可选的,在所述LMF接收终端上报的第一信息之前,所述方法还包括:
所述LMF向所述终端发送第一请求;
所述LMF接收终端上报的第一信息,包括:
所述LMF接收所述终端响应于所述第一请求上报的所述第一信息。
可选的,所述定位完好性监测能力包括以下一项或者多项信息:
监测下行信号误差的能力;
监测下行信号误差的性能的能力;
监测终端内部发送信号产生的误差的能力;
监测终端内部发送信号产生的误差的性能的能力;
支持的上报完好性相关信息的方式的能力;
是否支持UE-based和/或终端辅助的完好性监测机制的能力信息。
可选的,所述监测下行信号误差的能力,包括以下一项或者多项信息:
是否具有监测Rx定时误差的能力;
是否具有监测Rx定时误差组的能力;
支持的监测Rx定时误差组的最大个数;
支持的误差分辨率;
是否支持NLOS径的监测能力。
可选的,所述监测下行信号误差的性能的能力,包括以下一项或者多项信息:
监测下行信号误差的不确定性范围;
监测下行信号误差的有效时间区间。
可选的,所述监测终端内部发送信号产生的误差的能力,包括以下一项或者多项信息:
是否具有监测Tx定时误差的能力;
是否具有监测Tx定时误差组的能力;
支持的监测Tx定时误差组的最大个数;
支持的误差分辨率;
是否具有监测发送SRS信号的误差能力。
可选的,所述监测终端内部发送信号产生的误差的性能的能力,包括以下一项或者多项信息:
监测终端内部发送信号产生的误差的不确定性范围;
监测终端内部发送信号产生的误差的有效时间区间。
可选的,所述支持的上报完好性相关信息的方式的能力,包括以下一项或者多项信息:
是否支持周期性上报;
是否支持事件触发上报;
是否支持on-demand方式上报。
第三方面,本申请实施例提供了一种信息处理装置,应用于终端,包括:存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向LMF上报第一信息,所述第一信息用于指示所述终端的定位完好性监测能力;
接收所述LMF发送的第二信息,所述第二信息是所述LMF响应于所述第一信息发送的,用于指示用于定位完好性监测的配置信息。
可选的,所述定位完好性监测能力包括以下一项或者多项信息:
监测下行信号误差的能力;
监测下行信号误差的性能的能力;
监测终端内部发送信号产生的误差的能力;
监测终端内部发送信号产生的误差的性能的能力;
支持的上报完好性相关信息的方式的能力;
是否支持UE-based和/或终端辅助的完好性监测机制的能力信息。
可选的,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
根据所述第二信息进行定位完好性监测。
第四方面,本申请实施例提供了一种信息处理装置,应用于LMF,包括:存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收终端上报的第一信息,所述第一信息用于指示所述终端的定位完好性
响应于所述第一信息向所述终端发送第二信息,所述第二信息用于指示用于定位完好性监测的配置信息。
可选的,所述定位完好性监测能力包括以下一项或者多项信息:
监测下行信号误差的能力;
监测下行信号误差的性能的能力;
监测终端内部发送信号产生的误差的能力;
监测终端内部发送信号产生的误差的性能的能力;
支持的上报完好性相关信息的方式的能力;
是否支持UE-based和/或终端辅助的完好性监测机制的能力信息。
可选的,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向所述终端发送第一请求;
接收所述终端响应于所述第一请求上报的所述第一信息。
第五方面,本申请实施例提供了一种信息处理装置,应用于终端,包括:
第一发送单元,用于向LMF上报第一信息,所述第一信息用于指示所述终端的定位完好性监测能力;
第一接收单元,用于接收所述LMF发送的第二信息,所述第二信息是所述LMF响应于所述第一信息发送的,用于指示用于定位完好性监测的配置信息。
第六方面,本申请实施例提供了一种信息处理装置,应用于LMF,包括:
第一接收单元,用于接收终端上报的第一信息,所述第一信息用于指示所述终端的定位完好性监测能力;
第一发送单元,用于响应于所述第一信息向所述终端发送第二信息,所述第二信息用于指示用于定位完好性监测的配置信息。
第七方面,本申请实施例还提供一种处理器可读存储介质,所述可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的信息处理方法中的步骤。
在本申请实施例中,终端可向LMF上报第一信息,以指示所述终端的定位完好性监测能力,之后,LMF可根据该信息向终端发送第二信息,以指示用于定位完好性监测的配置信息。因此,利用本申请实施例的方案,可使得LMF获知终端的定位完好性监测能力并选择合适的终端并向其发送第二信息,进而LMF可对终端上报的信息的可信度进行判断或者保证位置计算结果的准确性。因此,利用本申请实施例的方案保证NR系统中的定位结果的可信度。
附图说明
图1是现有技术中用于NG-RAN的定位架构的示意图;
图2是本申请实施例提供的信息处理方法的流程图之一;
图3是本申请实施例提供的信息处理方法的流程图之二;
图4是本申请实施例提供的信息处理装置的结构图之一;
图5是本申请实施例提供的信息处理装置的结构图之二;
图6是本申请实施例提供的信息处理装置的结构图之三;
图7是本申请实施例提供的信息处理装置的结构图之四。
具体实施方式
本申请实施例中术语“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本申请实施例中术语“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例提供了一种信息处理方法及装置,用以保证NR系统的定位结果的可信度。
其中,方法和装置是基于同一申请构思的,由于方法和装置解决问题的原理相似,因此装置和方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
在本申请实施例中,LMF根据终端提供的定位完好性监测能力,选择合适的终端向其提供用于定位完好性监测的配置信息,从而使得这些终端可进行定位完好性监测。同时,LMF还可生成完好性参数或者保存终端上报的完好性参数,来进一步优化NR的定位完好性机制。以下结合实施例对本申请实施例的实现过程进行描述。
参见图2,图2是本申请实施例提供的信息处理方法的流程图,如图2所示,包括以下步骤:
步骤201、终端向LMF上报第一信息,第一信息用于指示终端的定位完好性监测能力。
步骤202、终端接收LMF发送的第二信息,第二信息是LMF响应于第一信息发送的,用于指示用于定位完好性监测的配置信息。
在本申请实施例中,终端与LMF之间通过LPP(LTE Positioning Protocol,LTE定位协议)信令进行交互。例如,终端通过LPP信令向LMF上报第一信息,终端接收LMF通过LPP信令发送的第二信息。在本申请实施例中,并不对终端和LMF所采用的具体LPP信令进行限定,只要采用的LPP信令能够携带第一信息和第二信息即可。
在上述步骤201之前,本申请实施例的方法还可包括:终端接收LMF的第一请求。那么,步骤201可相应的为,响应于第一请求,终端向LMF上报第一信息。同样,第一请求也可以通过任意的LPP信令实现。
在本申请实施例中,定位完好性监测能力包括以下一项或者多项信息:
(1)监测下行信号误差的能力;
(2)监测下行信号误差的性能的能力;
(3)监测终端内部发送信号产生的误差的能力;
(4)监测终端内部发送信号产生的误差的性能的能力;
(5)支持的上报完好性相关信息的方式的能力;
(6)是否支持UE-based和/或终端辅助的完好性监测机制的能力信息。
在本申请实施例中,终端可以针对不同的定位方法上报其具有不同的能力,也可以针对不同定位方法上报其具有相同的能力,也可以针对不同的工作频段上报其具有不同的能力。
其中,上述监测下行信号误差的能力包括以下一项或者多项信息:
是否具有监测接收Rx定时误差的能力;
是否具有监测Rx定时误差组的能力;
支持的监测Rx定时误差组的最大个数;
支持的误差分辨率;
是否支持NLOS径的监测能力。
其中,监测下行信号误差的性能的能力,包括以下一项或者多项信息:
监测下行信号误差的不确定性范围;
监测下行信号误差的有效时间区间。
其中,上述监测终端内部发送信号产生的误差的能力,包括以下一项或者多项信息:
是否具有监测Tx定时误差的能力;
是否具有监测Tx定时误差组的能力;
支持的监测Tx定时误差组的最大个数;
支持的误差分辨率;
是否具有监测发送SRS信号的误差能力。
其中,上述监测终端内部发送信号产生的误差的性能的能力,包括以下一项或者多项信息:
监测终端内部发送信号产生的误差的不确定性范围;
监测终端内部发送信号产生的误差的有效时间区间。
其中,上述支持的上报完好性相关信息的方式的能力,包括以下一项或者多项信息:
是否支持周期性上报;
是否支持事件触发上报;
是否支持on-demand方式上报。
在获得了第二信息之后,终端可根据第二信息进行定位完好性监测。进一步的,终端还可向LMF上报其获得的监测结果。
在本申请实施例中,终端可向LMF上报第一信息,以指示终端的定位完好性监测能力,之后,LMF可根据该信息向终端发送第二信息,以指示用于定位完好性监测的配置信息。因此,利用本申请实施例的方案,可使得LMF获知终端的定位完好性监测能力并选择合适的终端并向其发送第二信息,进而LMF可对终端上报的信息的可信度进行判断或者保证位置计算结果的准确性。因此,利用本申请实施例的方案保证NR系统中的定位结果的可信度。
参见图3,图3是本申请实施例提供的信息处理方法的流程图,如图3所示,包括以下步骤:
步骤301、LMF接收终端上报的第一信息,第一信息用于指示终端的定位完好性监测能力。
步骤302、LMF响应于第一信息向终端发送第二信息,第二信息用于指示用于定位完好性监测的配置信息。
在本申请实施例中,LMF与终端之间通过LPP信令进行交互。例如,LMF接收终端通过LPP信令上报的第一信息,LMF通过LPP信令向终端发送第二信息。在本申请实施例中,并不对终端和LMF所采用的具体LPP信令进行限定,只要采用的LPP信令能够携带第一信息和第二信息即可。通过发送的第二信息,LMF可指示被选择的终端进行完好性的监测以及相关误差的上报等。
LMF在选择终端时,可结合终端的能力信息进行选择。或者进一步的,LMF还可结合相应的选择策略来进行选择。其中,该选择策略可根据实际需要进行设置。例如,如果终端上报了所支持的误差分辨率,LMF可以根据完好性的需求,选择支持相应的误差分辨率的终端进行监测或者优先选择误差分辨率高的终端执行完好性监测。又例如,如果终端上报了支持NLOS径的监测能力,则LMF可以选择该终端执行NLOS径的监测。
可选的,在步骤301之前,LMF还可向终端发送第一请求,相应的,步骤301中,LMF接收终端响应于第一请求上报的第一信息。同样,第一请求也可以通过任意的LPP信令实现。
其中,定位完好性监测能力包括的内容和信息可参照前述方法实施例的描述。
在本申请实施例中,终端可向LMF上报第一信息,以指示终端的定位完好性监测能力,之后,LMF可根据该信息向终端发送第二信息,以指示用于定位完好性监测的配置信息。因此,利用本申请实施例的方案,可使得LMF获知终端的定位完好性监测能力并选择合适的终端并向其发送第二信息,进而LMF可对终端上报的信息的可信度进行判断或者保证位置计算结果的准确性。因此,利用本申请实施例的方案保证NR系统中的定位结果的可信度。
如前所述,定位完好性是对与位置相关的数据的准确性和提供相关警报的能力的信任度的度量。若不支持定位完好性功能,则LMF将无法判断计算结果是否可信,或者,LMF也有可能使用超过错误边界的测量结果进行位置计算,从而导致位置计算结果不准确,定位结果不可信。在本申请实施例中,LMF可根据终端上报的能力信息选择可提供完好性监测的终端,从而可通过结合终端的监测能力、测量能力对终端在定位完好性中的可信和依赖性进行分析和选择,提升定位可靠性方面的保障。以下,结合终端上报的定位完好性监测能力所包括的不同内容描述终端和LMF的处理。
一、定位完好性监测能力包括终端监测下行信号误差的能力
终端上报定位完好性监测能力,包括终端监测下行信号误差的能力。其中,终端监测下行信号误差的能力可以包括以下一项或者多项:
是否具有监测Rx定时误差的能力;
是否具有监测Rx定时误差组的能力;
能够支持监测Rx定时误差组的最大个数;
所支持的误差分辨率;
是否支持NLOS径的监测能力。
如果终端具有监测Rx定时误差的能力,LMF可以要求终端对Rx定时误差进行监测,上报其产生错误的情况,或者偏差范围等信息。LMF利用这些信息生成对下行信号的完好性参数,并提供给其他定位终端使用。
如果终端具有监测Rx定时误差组的能力,LMF可以要求该终端对Rx定时误差组进行监测,上报其产生错误的情况,或者偏差范围等信息。LMF利用这些信息生成下行信号的完好性参数,并提供给其他定位终端使用。
如果终端上报了所能支持的监测Rx定时误差组的最大个数,LMF在确定配置信息时,给该终端配置的要求其监测的Rx定时误差组的个数需小于或等于该最大个数。
如果终端上报了所支持的误差分辨率,LMF可以根据完好性的需求,选择支持相应的误差分辨率的终端进行监测或者优先选择误差分辨率高的终端执行完好性监测。
如果终端上报了支持NLOS径的监测能力,则LMF可以选择该终端执行NLOS径的监测。
二、定位完好性监测能力包括监测下行信号误差的性能的能力
终端上报定位完好性监测能力,包括终端监测下行信号误差的性能的能力。其中,终端监测下行信号误差的性能的能力包括以下一项或者多项:
监测下行信号误差的不确定性范围;
监测下行信号误差的有效时间区间。
如果终端具有监测下行信号误差的不确定性范围的能力,比如当终端的定时、天线等进行过校准,补偿等,那么这种不确定性就会弱一些,性能就会好一些。终端可以将这方面的能力上报给LMF,LMF可以选择性能较好的终端进行下行信号误差的监测,以提升完好性相关参数,提升完好性机制的性能。
如果终端上报其监测下行信号误差的有效时间区间的相关信息,比如可以在某个时间段内可以保障监测的准确性,在这个时间段之后,监测结果的准确度可能会下降,LMF可以根据终端上报的信息选择有效时间长的终端进行监测。如果有效时间变短,说明监测质量会很快下降。
终端根据LMF的配置来对相关监测量进行监测。
三、定位完好性监测能力包括终端监测终端内部产生误差的能力
终端上报定位完好性监测能力,包括终端监测终端内部产生误差的能力。其中,终端监测终端内部产生误差的能力包括以下一项或者多项:
是否具有监测Tx定时误差的能力;
是否具有监测Tx定时误差组的能力;
支持的监测Tx定时误差组的最大个数;
支持的误差分辨率;
是否具有监测发送SRS信号的误差能力。
终端上报具有监测Tx定时误差或监测Tx定时误差组或监测发送SRS信号的误差的能力,则LMF可以选择该终端对Tx定时误差或Tx定时误差组或发送SRS信号的误差进行监测。这些终端上报终端内部产生的误差的情况或者上报终端计算的完好性参数。LMF根据终端上报的误差情况生成完好性参数或者保存终端上报的完好性参数,并提供这些完好性参数给其他做定位的终端用于提升定位完好性的性能。
如果终端上报了所能支持的监测Tx定时误差组的最大个数,LMF在确定配置信息时,给该终端配置的要求其监测的Tx定时误差组的个数需小于或等于该最大个数。
如果终端上报了所支持的误差分辨率,LMF可以根据完好性的需求,选择支持相应的误差分辨率的终端进行监测或者优先选择误差分辨率高的终端执行完好性监测。
四、定位完好性监测能力包括终端监测终端内部发送信号产生的误差的性能的能力
终端上报定位完好性监测能力,包括终端监测终端内部发送信号产生的误差的性能的能力。其中,终端监测终端内部发送信号产生的误差的性能的能力包括以下一项或者多项:
监测终端内部发送信号产生的误差的不确定性范围;
监测终端内部发送信号产生的误差的有效时间区间。
如果终端上报具有监测终端内部发送信号产生的误差的不确定性范围的能力,比如时间同步信息经过了校准,内部时钟比较准确。终端就可以将这方面的信息上报给LMF,LMF可以选择相对可信度高的终端进行完好性监测。
终端如果有监测终端内部发送信号产生的误差的有效时间区间,也可以上报给网络侧。LMF可以根据时长选择合适的终端进行监测。
五、定位完好性监测能力包括终端支持的上报完好性相关信息的方式的相关能力
终端上报定位完好性监测能力,包括终端支持的上报完好性相关信息的方式的相关能力。其中,终端支持的上报完好性相关信息的方式的相关能力包括以下一项或者多项:
是否支持周期性上报;
是否支持事件触发上报;
是否支持on-demand方式上报。
终端可以上报自己可提供完好性相关监测信息的方式,如周期性上报,事件触发上报,on-demand方式上报等。如终端支持周期性上报,LMF根据终端上报的信息可以配置上报周期,使得终端每个周期上报一次;如终端支持事件触发上报,LMF可以配置当终端判断发生了某个事件时再触发上报;如终端支持on-demand方式上报,LMF可以配置当LMF请求终端上报时,终端根据请求上报一次。
六、定位完好性监测能力包括终端是否支持UE-based和/或终端辅助的完好性监测机制能力信息
终端上报定位完好性监测能力,包括终端是否支持UE-based和/或终端辅助的完好性监测机制能力信息。
终端可以上报是否支持UE-based或者UE辅助的完好性监测机制的能力信息,或者,终端还可上报同时支持上述两种方式。LMF可以根据当前定位完好性的需要进行相应的处理。例如,假设当前需要UE辅助的定位完好性的监测量上报,则LMF选择支持UE辅助的完好性监测机制的能力的终端收集完好性信息。此时,这些终端需要将其能够监测的下行信号的误差情况,内部产生的误差情况上报给LMF,LMF利用这些终端的上报的误差情况生成定位完好性的参数,比如某个测量的误差范围,误差方差等,再将这些生成的定位完好性参数提供给其他定位终端使用。又例如,假设当前需要UE-based的完好性的监测机制,则LMF选择支持UE-based完好性监测机制能力的终端,这些终端通过对下行信号的误差监测,内部产生的误差情况等生成完好性参数,比如某个测量的误差范围,误差方差等,再将这些完好性参数上报给LMF,LMF将这些完好性参数提供给其他定位终端使用。
在以上的几种方式中,若终端上报的定位完好性监测能力包括了多个信息,那么,LMF可结合终端上报的多个信息以及选择策略选择终端。其中,该选择策略可根据需要设置。
可选的,在上述过程中,终端也可应LMF的请求上报定位完好性监测能力。
通过以上实施例可以看出,在本申请实施例中,终端支持完好性监测能力和监测性能方面的能力;LMF可以通过这些能力信息,更加优化地选择合适的更可靠的终端进行完好性监测,以避免完好性机制的可靠性下降,保证了定位结果的可信度。
本申请实施例提供的技术方案可以适用于多种系统,尤其是5G系统。例如适用的系统可以是全球移动通讯(global system of mobile communication,GSM)系统、码分多址(code division multiple access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband CodeDivision Multiple Access,WCDMA)通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)系统、长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequencydivision duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)系统、高级长期演进(long term evolution advanced,LTE-A)系统、通用移动系统(universal mobiletelecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperabilityfor microwave access,WiMAX)系统、5G新空口(New Radio,NR)系统等。这多种系统中均包括终端设备和网络设备。系统中还可以包括核心网部分,例如演进的分组系统(EvolvedPacket System,EPS)、5G系统(5GS)等。
本申请实施例涉及的终端设备,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备等。在不同的系统中,终端设备的名称可能也不相同,例如在5G系统中,终端设备可以称为用户设备(User Equipment,UE)。无线终端设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网(Core Network,CN)进行通信,无线终端设备可以是移动终端设备,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端设备的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(Session Initiated Protocol,SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。无线终端设备也可以称为系统、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobilestation)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点(access point)、远程终端设备(remote terminal)、接入终端设备(access terminal)、用户终端设备(userterminal)、用户代理(user agent)、用户装置(user device),本申请实施例中并不限定。
如图4所示,本申请实施例的信息处理装置,应用于终端,包括:处理器400,用于读取存储器420中的程序,执行下列过程:
向LMF上报第一信息,第一信息用于指示终端的定位完好性监测能力;
接收LMF发送的第二信息,第二信息是LMF响应于第一信息发送的,用于指示用于定位完好性监测的配置信息。
收发机410,用于在处理器400的控制下接收和发送数据。
其中,在图4中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器400代表的一个或多个处理器和存储器420代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机410可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口430还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器400负责管理总线架构和通常的处理,存储器420可以存储处理器400在执行操作时所使用的数据。
处理器400可以是中央处埋器(CPU)、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
处理器通过调用存储器存储的计算机程序,用于按照获得的可执行指令执行本申请实施例提供的任一方法。处理器与存储器也可以物理上分开布置。
处理器400还用于读取程序,执行如下步骤:
接收LMF的第一请求;
响应于第一请求,向LMF上报第一信息。
处理器400还用于读取程序,执行如下步骤:
根据第二信息进行定位完好性监测。
其中,定位完好性监测能力的内容和含义可参照前述实施例的描述。
在此需要说明的是,本申请实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例中终端所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
如图5所示,本申请实施例的信息处理装置,应用于LMF,包括:处理器500,用于读取存储器520中的程序,执行下列过程:
接收终端上报的第一信息,第一信息用于指示终端的定位完好性
响应于第一信息向终端发送第二信息,第二信息用于指示用于定位完好性监测的配置信息。
收发机510,用于在处理器500的控制下接收和发送数据。
其中,在图5中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器500代表的一个或多个处理器和存储器520代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机510可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器500负责管理总线架构和通常的处理,存储器520可以存储处理器500在执行操作时所使用的数据。
处理器500可以是中央处埋器(CPU)、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
处理器500负责管理总线架构和通常的处理,存储器520可以存储处理器500在执行操作时所使用的数据。
处理器500还用于读取程序,执行如下步骤:
向终端发送第一请求;
接收终端响应于第一请求上报的第一信息。
其中,定位完好性监测能力的内容和含义可参照前述实施例的描述。
在此需要说明的是,本申请实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例中LMF所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
如图6所示,本申请实施例的信息处理装置600,应用于终端,包括:
第一发送单元601,用于向LMF上报第一信息,第一信息用于指示终端的定位完好性监测能力;第一接收单元602,用于接收LMF发送的第二信息,第二信息是LMF响应于第一信息发送的,用于指示用于定位完好性监测的配置信息。
其中,定位完好性监测能力的内容和含义可参照前述实施例的描述。
可选的,装置还可包括:
第二接收单元,用于接收LMF的第一请求;
第一发送单元,用于响应于第一请求,向LMF上报第一信息。
可选的,装置还可包括:
处理单元,用于根据第二信息进行定位完好性监测。
在此需要说明的是,本申请实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例中终端所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
如图7所示,本申请实施例的信息处理装置700,应用于LMF,包括:
第一接收单元701,用于接收终端上报的第一信息,第一信息用于指示终端的定位完好性监测能力;第一发送单元702,用于响应于第一信息向终端发送第二信息,第二信息用于指示用于定位完好性监测的配置信息。
其中,定位完好性监测能力的内容和含义可参照前述实施例的描述。
可选的,装置还可包括:
第二发送单元,用于LMF向终端发送第一请求;
第一接收单元,用于接收终端响应于第一请求上报的第一信息。
在此需要说明的是,本申请实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例中LMF所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
需要说明的是,本申请实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本申请实施例还提供一种处理器可读存储介质,可读存储介质上存储有程序,该程序被处理器执行时实现上述信息处理方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,的可读存储介质,可以是处理器能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(MO)等)、光学存储器(例如CD、DVD、BD、HVD等)、以及半导体存储器(例如ROM、EPROM、EEPROM、非易失性存储器(NAND FLASH)、固态硬盘(SSD))等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。根据这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁盘、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。
Claims (25)
1.一种信息处理方法,其特征在于,包括:
终端向定位管理功能LMF上报第一信息,所述第一信息用于指示所述终端的定位完好性监测能力;
所述终端接收所述LMF发送的第二信息,所述第二信息是所述LMF响应于所述第一信息发送的,用于指示用于定位完好性监测的配置信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述定位完好性监测能力包括以下一项或者多项信息:
监测下行信号误差的能力;
监测下行信号误差的性能的能力;
监测终端内部发送信号产生的误差的能力;
监测终端内部发送信号产生的误差的性能的能力;
支持的上报完好性相关信息的方式的能力;
是否支持基于终端的UE-based和/或终端辅助的完好性监测机制的能力信息。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述监测下行信号误差的能力,包括以下一项或者多项信息:
是否具有监测接收Rx定时误差的能力;
是否具有监测Rx定时误差组的能力;
支持的监测Rx定时误差组的最大个数;
支持的误差分辨率;
是否支持非视距NLOS径的监测能力。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述监测下行信号误差的性能的能力,包括以下一项或者多项信息:
监测下行信号误差的不确定性范围;
监测下行信号误差的有效时间区间。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述监测终端内部发送信号产生的误差的能力,包括以下一项或者多项信息:
是否具有监测发送Tx定时误差的能力;
是否具有监测Tx定时误差组的能力;
支持的监测Tx定时误差组的最大个数;
支持的误差分辨率;
是否具有监测发送探测参考信号SRS信号的误差能力。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述监测终端内部发送信号产生的误差的性能的能力,包括以下一项或者多项信息:
监测终端内部发送信号产生的误差的不确定性范围;
监测终端内部发送信号产生的误差的有效时间区间。
7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述支持的上报完好性相关信息的方式的能力,包括以下一项或者多项信息:
是否支持周期性上报;
是否支持事件触发上报;
是否支持按需点播on-demand方式上报。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端根据所述第二信息进行定位完好性监测。
9.一种信息处理方法,其特征在于,包括:
LMF接收终端上报的第一信息,所述第一信息用于指示所述终端的定位完好性监测能力;
所述LMF响应于所述第一信息向所述终端发送第二信息,所述第二信息用于指示用于定位完好性监测的配置信息。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,在所述LMF接收终端上报的第一信息之前,所述方法还包括:
所述LMF向所述终端发送第一请求;
所述LMF接收终端上报的第一信息,包括:
所述LMF接收所述终端响应于所述第一请求上报的所述第一信息。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述定位完好性监测能力包括以下一项或者多项信息:
监测下行信号误差的能力;
监测下行信号误差的性能的能力;
监测终端内部发送信号产生的误差的能力;
监测终端内部发送信号产生的误差的性能的能力;
支持的上报完好性相关信息的方式的能力;
是否支持UE-based和/或终端辅助的完好性监测机制的能力信息。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述监测下行信号误差的能力,包括以下一项或者多项信息:
是否具有监测Rx定时误差的能力;
是否具有监测Rx定时误差组的能力;
支持的监测Rx定时误差组的最大个数;
支持的误差分辨率;
是否支持NLOS径的监测能力。
13.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述监测下行信号误差的性能的能力,包括以下一项或者多项信息:
监测下行信号误差的不确定性范围;
监测下行信号误差的有效时间区间。
14.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述监测终端内部发送信号产生的误差的能力,包括以下一项或者多项信息:
是否具有监测Tx定时误差的能力;
是否具有监测Tx定时误差组的能力;
支持的监测Tx定时误差组的最大个数;
支持的误差分辨率;
是否具有监测发送SRS信号的误差能力。
15.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述监测终端内部发送信号产生的误差的性能的能力,包括以下一项或者多项信息:
监测终端内部发送信号产生的误差的不确定性范围;
监测终端内部发送信号产生的误差的有效时间区间。
16.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述支持的上报完好性相关信息的方式的能力,包括以下一项或者多项信息:
是否支持周期性上报;
是否支持事件触发上报;
是否支持on-demand方式上报。
17.一种信息处理装置,应用于终端,其特征在于,包括:存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向LMF上报第一信息,所述第一信息用于指示所述终端的定位完好性监测能力;
接收所述LMF发送的第二信息,所述第二信息是所述LMF响应于所述第一信息发送的,用于指示用于定位完好性监测的配置信息。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述定位完好性监测能力包括以下一项或者多项信息:
监测下行信号误差的能力;
监测下行信号误差的性能的能力;
监测终端内部发送信号产生的误差的能力;
监测终端内部发送信号产生的误差的性能的能力;
支持的上报完好性相关信息的方式的能力;
是否支持UE-based和/或终端辅助的完好性监测机制的能力信息。
19.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
根据所述第二信息进行定位完好性监测。
20.一种信息处理装置,应用于LMF,其特征在于,包括:存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收终端上报的第一信息,所述第一信息用于指示所述终端的定位完好性
响应于所述第一信息向所述终端发送第二信息,所述第二信息用于指示用于定位完好性监测的配置信息。
21.根据权利要求20所述的装置,其特征在于,所述定位完好性监测能力包括以下一项或者多项信息:
监测下行信号误差的能力;
监测下行信号误差的性能的能力;
监测终端内部发送信号产生的误差的能力;
监测终端内部发送信号产生的误差的性能的能力;
支持的上报完好性相关信息的方式的能力;
是否支持UE-based和/或终端辅助的完好性监测机制的能力信息。
22.根据权利要求20所述的装置,其特征在于,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向所述终端发送第一请求;
接收所述终端响应于所述第一请求上报的所述第一信息。
23.一种信息处理装置,应用于终端,其特征在于,包括:
第一发送单元,用于向LMF上报第一信息,所述第一信息用于指示所述终端的定位完好性监测能力;
第一接收单元,用于接收所述LMF发送的第二信息,所述第二信息是所述LMF响应于所述第一信息发送的,用于指示用于定位完好性监测的配置信息。
24.一种信息处理装置,应用于LMF,其特征在于,包括:
第一接收单元,用于接收终端上报的第一信息,所述第一信息用于指示所述终端的定位完好性监测能力;
第一发送单元,用于响应于所述第一信息向所述终端发送第二信息,所述第二信息用于指示用于定位完好性监测的配置信息。
25.一种处理器可读存储介质,其特征在于,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行权利要求1至16任一项所述的方法。
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