ES3062029T3 - Positioning procedures for user equipments in inactive state - Google Patents
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Abstract
Se presentan sistemas, métodos, aparatos o soportes legibles por computadora para realizar procedimientos de posicionamiento. Un dispositivo de comunicación inalámbrica puede recibir información de un nodo de comunicación inalámbrica para facilitar su posicionamiento. El dispositivo de comunicación inalámbrica puede decidir iniciar un procedimiento de posicionamiento mientras se encuentra en estado inactivo de control de recursos de radio (RRC). El dispositivo de comunicación inalámbrica puede realizar dicho procedimiento mientras se encuentra en estado inactivo de RRC. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Procedimientos de posicionamiento para equipos de usuario en estado inactivo
[0003] Campo técnico
[0004] La divulgación se refiere en general a comunicaciones inalámbricas, que incluyen, pero sin limitación, sistemas y métodos para realizar procedimientos de posicionamiento.
[0005] Antecedentes
[0006] La organización de normalización Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) está actualmente en proceso de especificar una nueva interfaz de radio llamada Nueva Radio de 5G (NR de 5G), así como una red central de paquetes de próxima generación (NG-CN o NGC). La NR de 5G tendrá tres componentes principales: una red de acceso de 5G (5G-AN), una red central de 5G (5GC) y un equipo de usuario (UE). Para facilitar la habilitación de diferentes servicios y requisitos de datos, se han simplificado los elementos de la 5GC, también llamados Funciones de Red, estando algunos de ellos basados en software de tal modo que pueden adaptarse de acuerdo con las necesidades.
[0007] Los documentos WO 2020/168573 A1, WO 2020/140668 A1 son documentos de la técnica anterior relacionados.Sumario
[0008] La invención se especifica mediante las reivindicaciones independientes. Las realizaciones preferidas están definidas en las reivindicaciones dependientes. En la siguiente descripción, aunque numerosas características pueden designarse como opcionales, se reconoce, no obstante, que ninguna de las características comprendidas en las reivindicaciones independientes ha de interpretarse como opcional. Las realizaciones de ejemplo divulgadas en el presente documento se dirigen a resolver las cuestiones en relación con uno o más de los problemas presentados en la técnica anterior, así como a proporcionar características adicionales que se volverán inmediatamente evidentes por referencia a la siguiente descripción detallada cuando se toma en conjunto con los dibujos adjuntos. De acuerdo con diversas realizaciones, en el presente documento se divulgan sistemas, métodos, dispositivos y productos de programa informático de ejemplo. Se entiende, sin embargo, que estas realizaciones se presentan a modo de ejemplo y no son limitantes, y será evidente para los expertos en la materia que lean la presente divulgación que pueden hacerse diversas modificaciones a las realizaciones divulgadas al tiempo que se permanece dentro del alcance de esta divulgación.
[0009] Al menos un aspecto está dirigido a un sistema, un método, un aparato o un medio legible por ordenador para realizar procedimientos de posicionamiento. Un dispositivo de comunicación inalámbrica puede recibir, desde un nodo de comunicación inalámbrica, información para facilitar el posicionamiento del dispositivo de comunicación inalámbrica. El dispositivo de comunicación inalámbrica puede determinar iniciar un procedimiento de posicionamiento mientras se encuentra en estado inactivo de control de recursos de radio (RRC). El dispositivo de comunicación inalámbrica puede realizar, mientras se encuentra en estado RRC inactivo, el procedimiento de posicionamiento.
[0010] En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede recibir, mientras está en estado RRC inactivo, un mensaje del nodo de comunicación inalámbrica. El mensaje puede incluir al menos uno de los siguientes: una solicitud de información de localización, una indicación al dispositivo de comunicación inalámbrica para que permanezca en estado RRC activo, o datos de asistencia para el posicionamiento. En algunas realizaciones, el mensaje puede transportarse en un mensaje de radiobúsqueda. En algunas realizaciones, el mensaje se transporta en uno o más de los últimos 4 bits de un mensaje corto en el mensaje de radiobúsqueda o se transporta a través de un canal de control de enlace descendente físico (PDCCH) para radiobúsqueda.
[0011] En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede enviar, mientras está en estado RRC inactivo, al menos una porción de la información de localización al nodo de comunicación inalámbrica a través de un mensaje A o un mensaje 3 de un procedimiento de canal de acceso aleatorio físico (PRACH). En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede recibir, de un nodo de comunicación inalámbrica a través de un bloque de información del sistema (SIB) o un bloque de información maestro (MIB). La información puede incluir una indicación de al menos un recurso configurado para el mensaje A o un mensaje 1 para el procedimiento de posicionamiento en estado RRC inactivo.
[0012] En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica mientras está en estado RRC inactivo, el mensaje desde el nodo de comunicación inalámbrica, el mensaje incluye al menos uno de: los datos de asistencia para el posicionamiento, la solicitud de información de localización, o un indicador de activación para iniciar el procedimiento de posicionamiento en estado RRC inactivo. En algunas realizaciones, el mensaje puede ser un mensaje B, un mensaje 2 o un mensaje 4 de un procedimiento de canal de acceso aleatorio físico (PRACH).
[0013] En algunas realizaciones, el nodo de comunicación inalámbrica está configurado para enviar un mensaje de capacidad
a una función de gestión de localización (LMF) de una red. En algunas realizaciones, el mensaje de capacidad indica si el nodo de comunicación inalámbrica admite al menos uno de los siguientes: un dispositivo de comunicación inalámbrica al que se accede, la realización de transmisión de datos o la realización del procedimiento de posicionamiento en estado inactivo, el mensaje que transporta información para activar el procedimiento de posicionamiento en estado RRC inactivo, un procedimiento de canal de acceso aleatorio físico (PRACH) con el dispositivo de comunicación inalámbrica mientras está en estado RRC inactivo, o un recurso de canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH) para que el dispositivo de comunicación inalámbrica lo use mientras está en estado RRC inactivo.
[0014] En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede recibir, mientras está en estado RRC inactivo, desde un nodo de comunicación inalámbrica a través de un bloque de información del sistema (SIB) o un bloque de información maestro (MIB), o un mensaje en un mensaje de radiobúsqueda, una indicación de una configuración de señal de referencia de sondeo (SRS) o una indicación para iniciar la transmisión SRS.
[0015] En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede recibir, mientras está en estado RRC inactivo, un mensaje del nodo de comunicación inalámbrica o una función de gestión de localización (LMF). El mensaje puede incluir al menos uno de los siguientes: una indicación de una configuración de señal de referencia de sondeo (SRS), una indicación para iniciar la transmisión SRS, o un indicador de activación para iniciar el procedimiento de posicionamiento en estado RRC inactivo. El mensaje puede ser un mensaje B, un mensaje 2 o un mensaje 4 de un procedimiento de canal de acceso aleatorio físico (PRACH).
[0016] En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede enviar, mientras está en estado RRC inactivo, una capacidad del nodo de comunicación inalámbrica o de la LMF para soportar la transmisión SRS, a través de un mensaje A o un mensaje 3 de un procedimiento de canal de acceso aleatorio físico (PRACH).
[0017] En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede enviar, estando en estado RRC inactivo, un canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH) configurado, o un mensaje A o un mensaje 3 en un procedimiento de canal de acceso aleatorio físico (PRACH), que comprende al menos uno de los siguientes: una solicitud de mensaje de activación para iniciar la transmisión SRS para el procedimiento de posicionamiento, o una solicitud de configuración de SRS.
[0018] En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede recibir, mientras está en estado RRC inactivo, de un nodo de comunicación inalámbrica a través de un bloque de información del sistema (SIB) o un bloque de información maestro (MIB), datos de asistencia para el posicionamiento y una configuración de señal de referencia de sondeo (SRS). En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede recibir, mientras está en estado RRC inactivo, un mensaje de radiobúsqueda del nodo de comunicación inalámbrica. El mensaje de radiobúsqueda puede incluir al menos uno de los siguientes: una solicitud de información de localización, un mensaje de activación para iniciar la transmisión SRS o una indicación al dispositivo de comunicación inalámbrica para que permanezca en RRC en estado activo.
[0019] Al menos un aspecto se dirige a un sistema, un método, un aparato o un medio legible por ordenador. Un nodo de comunicación inalámbrica puede transmitir, a un dispositivo de comunicación inalámbrica, información para facilitar el posicionamiento del dispositivo de comunicación inalámbrica. El nodo de comunicación inalámbrica puede hacer que el dispositivo de comunicación inalámbrica determine iniciar un procedimiento de posicionamiento mientras se encuentra en estado inactivo de control de recursos de radio (RRC), y realiza el procedimiento de posicionamiento mientras se encuentra en estado RRC inactivo.
[0020] Breve descripción de los dibujos
[0021] Diversas realizaciones de ejemplo de la presente solución se describen con detalle a continuación con referencia a las siguientes figuras o dibujos. Los dibujos se proporcionan solo para fines de ilustración y representan meramente realizaciones de ejemplo de la presente solución para facilitar que el lector entienda la presente solución. Por lo tanto, no debería considerarse que los dibujos limiten el ámbito, el alcance o la aplicabilidad de la presente solución. Debería hacerse notar que, por claridad y facilidad de ilustración, estos dibujos no están dibujados necesariamente a escala. La figura 1 ilustra una red de comunicación celular de ejemplo en la que pueden implementarse técnicas divulgadas en el presente documento, de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
[0022] la figura 2 ilustra un diagrama de bloques de una estación base de ejemplo y un dispositivo de equipo de usuario, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente divulgación;
[0023] la figura 3A ilustra un diagrama de secuencia de un proceso para la transferencia de una unidad de datos de protocolo (PDU) de procedimiento de posicionamiento de evolución a largo plazo (LTE) entre una función de gestión de localización (LMF) y un equipo de usuario (UE) en un caso activado por la red de acuerdo con una realización ilustrativa;
[0024] la figura 3B ilustra un diagrama de secuencia de un proceso para la transferencia de una unidad de datos de protocolo (PDU) de procedimiento de posicionamiento de evolución a largo plazo (LTE) entre una función de gestión de localización (LMF) y un equipo de usuario (UE) en un caso activado por el UE de acuerdo con una
realización ilustrativa;
[0025] la figura 4A ilustra un diagrama de secuencia de un proceso para un procedimiento de entrega de datos de asistencia iniciado por la función de gestión de localización (LMF) de acuerdo con una realización ilustrativa; la figura 4B ilustra un diagrama de secuencia de un proceso para un procedimiento de transferencia de información de localización iniciado por la función de gestión de localización (LMF) de acuerdo con una realización ilustrativa; la figura 4C ilustra un diagrama de secuencia de un proceso para un procedimiento de entrega de datos de asistencia iniciado por la función de gestión de localización (LMF) de acuerdo con una realización ilustrativa; la figura 5 ilustra un diagrama de secuencia de un proceso de transferencia de un mensaje de radiobúsqueda desde un nodo de red de acceso de radio de próxima generación (NG-RAN) a una función de gestión de localización (LMF) de acuerdo con una realización ilustrativa; y
[0026] la figura 6 ilustra un diagrama de flujo de un método de realización de procedimientos de posicionamiento de acuerdo con una realización ilustrativa.
[0028] Descripción detallada
[0030] Diversas realizaciones de ejemplo de la presente solución se describen a continuación con referencia a las figuras adjuntas para posibilitar que un experto en la materia haga y use la presente solución. Como sería evidente para los expertos en la materia, después de leer la presente divulgación, pueden hacerse diversos cambios o modificaciones a los ejemplos descritos en el presente documento sin apartarse del alcance de la presente solución. Por lo tanto, la presente solución no se limita a las realizaciones de ejemplo y aplicaciones descritas e ilustradas en el presente documento. Adicionalmente, la jerarquía u orden específico de las etapas en los métodos divulgados en el presente documento son meramente enfoques de ejemplo. Basándose en preferencias de diseño, el orden o jerarquía específico de las etapas de los métodos o procesos divulgados puede reorganizarse al tiempo que se permanece dentro del alcance de la presente solución. Por lo tanto, los expertos en la materia entenderán que los métodos y técnicas divulgados en el presente documento presentan diversas etapas o actos en un orden de ejemplo, y la presente solución no se limita al orden o jerarquía específico presentado a menos que se exponga expresamente lo contrario.
[0032] 1. Tecnología y entorno de comunicación móvil
[0034] La figura 1 ilustra una red, y/o sistema, de comunicación inalámbrica 100 de ejemplo en los que pueden implementarse técnicas divulgadas en el presente documento, de acuerdo con una realización de la presente divulgación. En el siguiente análisis, la red de comunicación inalámbrica 100 puede ser cualquier red inalámbrica, tal como una red celular o una red de Internet de las cosas de banda estrecha (NB-IoT), y en el presente documento se denomina "red 100". Una red 100 de ejemplo de este tipo incluye una estación base 102 (en lo sucesivo en el presente documento, "BS 102"; también denominada nodo de comunicación inalámbrica) y un dispositivo de equipo de usuario 104 (en lo sucesivo en el presente documento "UE 104"; también denominado dispositivo de comunicación inalámbrica) que pueden comunicarse entre sí a través de un enlace de comunicación 110 (por ejemplo, un canal de comunicación inalámbrica), y una agrupación de células 126, 130, 132, 134, 136, 138 y 140 que se superponen a un área geográfica 101. En la figura 1, la BS 102 y el UE 104 están contenidos dentro de una frontera geográfica respectiva de la célula 126. Cada una de las otras células 130, 132, 134, 136, 138 y 140 puede incluir al menos una estación base que opera en su ancho de banda asignado para proporcionar una cobertura de radio adecuada a sus usuarios previstos.
[0036] Por ejemplo, la BS 102 puede operar en un ancho de banda de transmisión de canal asignado para proporcionar una cobertura adecuada al UE 104. La BS 102 y el UE 104 pueden comunicarse a través de una trama de radio de enlace descendente 118 y una trama de radio de enlace ascendente 124, respectivamente. Cada trama de radio 118/124 puede dividirse adicionalmente en subtramas 120/127 que pueden incluir símbolos de datos 122/128. En la presente divulgación, la BS 102 y el UE 104 se describen en el presente documento como ejemplos no limitativos de "nodos de comunicación", en general, que pueden poner en práctica los métodos divulgados en el presente documento. Tales nodos de comunicación pueden ser capaces de comunicaciones inalámbricas y/o cableadas, de acuerdo con diversas realizaciones de la presente solución.
[0038] La figura 2 ilustra un diagrama de bloques de un sistema de comunicación inalámbrica 200 de ejemplo para transmitir y recibir señales de comunicación inalámbrica, (por ejemplo, señales de OFDM/OFDMA) de acuerdo con algunas realizaciones de la presente solución. El sistema 200 puede incluir componentes y elementos configurados para soportar características operativas conocidas o convencionales que no es necesario describir con detalle en el presente documento. En una realización ilustrativa, el sistema 200 puede usarse para comunicar (por ejemplo, transmitir y recibir) símbolos de datos en un entorno de comunicación inalámbrica, tal como el entorno de comunicación inalámbrica 100 de la figura 1, como se ha descrito anteriormente.
[0040] El sistema 200 incluye generalmente una estación base 202 (en lo sucesivo en el presente documento "BS 202") y un dispositivo de equipo de usuario 204 (en lo sucesivo en el presente documento "UE 204"). La BS 202 incluye un módulo de transceptor de BS (estación base) 210, una antena de BS 212, un módulo de procesador de BS 214, un módulo de memoria de BS 216 y un módulo de comunicación de red 218, estando cada uno de los módulos acoplado e interconectado uno con otro según sea necesario a través de un bus de comunicación de datos 220. El UE 204 incluye un módulo de transceptor de UE (equipo de usuario) 230, una antena de UE 232, un módulo de memoria de UE 234 y un módulo de procesador de UE 236, estando cada uno de los módulos acoplado e interconectado uno con
otro según sea necesario a través de un bus de comunicación de datos 240. La BS 202 se comunica con el UE 204 a través de un canal de comunicación 250, que puede ser cualquier canal inalámbrico u otro medio adecuado para la transmisión de datos como se describe en el presente documento.
[0042] Como entenderían los expertos en la materia, el sistema 200 puede incluir además cualquier número de módulos que no sean los módulos mostrados en la figura 2. Los expertos en la materia entenderán que los diversos bloques, módulos, circuitos y lógica de procesamiento ilustrativos descritos en conexión con las realizaciones divulgadas en el presente documento pueden implementarse en hardware, software legible por ordenador, firmware o cualquier combinación práctica de los mismos. Para ilustrar claramente esta intercambiabilidad y compatibilidad de hardware, firmware y software, diversos componentes, bloques, módulos, circuitos y etapas ilustrativos se describen en general en términos de su funcionalidad. Que tal funcionalidad se implemente como hardware, firmware o software puede depender de la aplicación particular y de las restricciones de diseño impuestas sobre el sistema global. Aquellos familiarizados con los conceptos descritos en el presente documento pueden implementar tal funcionalidad de una manera adecuada para cada aplicación particular, pero tales decisiones de implementación no deben interpretarse como limitantes del alcance de la presente divulgación De acuerdo con algunas realizaciones, el transceptor de UE 230 puede denominarse en el presente documento transceptor de "enlace ascendente" 230 que incluye un transmisor de radiofrecuencia (RF) y un receptor de RF, cada uno de los cuales comprende circuitería que está acoplada a la antena 232. Un conmutador de duplexación (no mostrado) puede acoplar como alternativa el transmisor o receptor de enlace ascendente a la antena de enlace ascendente en forma de duplexación por división de tiempo. De forma similar, de acuerdo con algunas realizaciones, el transceptor de BS 210 puede denominarse en el presente documento transceptor de "enlace descendente" 210 que incluye un transmisor de RF y un receptor de RF, comprendiendo cada uno circuitería que está acoplada con la antena 212. Un conmutador de duplexación de enlace descendente puede acoplar, como alternativa, el transmisor o receptor de enlace descendente a la antena de enlace descendente 212 de una forma de duplexación por división de tiempo. Las operaciones de los dos módulos de transceptor 210 y 230 pueden coordinarse en el tiempo de tal modo que la circuitería de receptor de enlace ascendente se acopla a la antena de enlace ascendente 232 para la recepción de transmisiones a través del enlace de transmisión inalámbrica 250 al mismo tiempo que el transmisor de enlace descendente se acopla a la antena de enlace descendente 212. A la inversa, las operaciones de los dos transceptores 210 y 230 pueden coordinarse en el tiempo de tal modo que el receptor de enlace descendente está acoplado a la antena de enlace descendente 212 para la recepción de transmisiones a través del enlace de transmisión inalámbrica 250 al mismo tiempo que el transmisor de enlace ascendente está acoplado a la antena de enlace ascendente 232. En algunas realizaciones, existe una sincronización de tiempo cercana con un tiempo de guarda mínimo entre cambios en la dirección de duplexación.
[0044] El transceptor de UE 230 y el transceptor de estación base 210 están configurados para comunicarse a través del enlace de comunicación de datos inalámbrica 250, y cooperan con una disposición de antena de RF 212/232 configurada adecuadamente que puede soportar un esquema de modulación y protocolo de comunicación inalámbrica particular. En algunas realizaciones ilustrativas, el transceptor de UE 210 y el transceptor de estación base 210 están configurados para soportar normas industriales, tales como la norma de Evolución a Largo Plazo (LTE) y normas de 5G emergentes y similares. Se entiende, sin embargo, que la presente divulgación no está limitada necesariamente en su aplicación a una norma particular y a los protocolos asociados. Más bien, el transceptor de UE 230 y el transceptor de estación base 210 pueden configurarse para soportar protocolos de comunicación de datos inalámbrica alternativos o adicionales, incluyendo normas futuras o variaciones de las mismas.
[0046] De acuerdo con diversas realizaciones, la BS 202 puede ser un nodo B evolucionado (eNB), un eNB de servicio, un eNB objetivo, una femto estación o una pico estación, por ejemplo. En algunas realizaciones, el UE 204 puede materializarse en diversos tipos de dispositivos de usuario tales como un teléfono móvil, un teléfono inteligente, un asistente digital personal (PDA), una tableta, un ordenador portátil, un dispositivo informático ponible, etc. Los módulos de procesador 214 y 236 pueden implementarse, o materializarse, con un procesador de propósito general, una memoria direccionable por contenido, un procesador de señales digitales, un circuito integrado específico de la aplicación, una matriz de puertas programable en campo, cualquier dispositivo lógico programable, puerta discreta o lógica de transistores adecuado, componentes de hardware discretos, o cualquier combinación de los mismos, que se haya diseñado para realizar las funciones descritas en el presente documento. De esta forma, un procesador puede realizarse como un microprocesador, un controlador, un microcontrolador, una máquina de estados o similar. Un procesador también puede implementarse como una combinación de dispositivos informáticos, por ejemplo, una combinación de un procesador de señales digitales y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o más microprocesadores junto con un núcleo de procesador de señales digitales o cualquier otra configuración de este tipo.
[0048] Además, las etapas de un método o algoritmo descrito en conexión con las realizaciones divulgadas en el presente documento pueden materializarse directamente en hardware, en firmware, en un módulo de software ejecutado por los módulos de procesador 214 y 236, respectivamente, o en cualquier combinación práctica de los mismos. Los módulos de memoria 216 y 234 pueden materializarse como memoria RAM, memoria flash, memoria ROM, memoria EPROM, memoria EEPROM, registros, un disco duro, un disco extraíble, un CD-ROM o cualquier otra forma de medio de almacenamiento conocida en la técnica. En este sentido, los módulos de memoria 216 y 234 pueden acoplarse a los módulos de procesador 210 y 230, respectivamente, de tal modo que los módulos de procesador 210 y 230 pueden leer información de, y escribir información en, los módulos de memoria 216 y 234, respectivamente. Los módulos de
memoria 216 y 234 también pueden integrarse en sus módulos de procesador 210 y 230 respectivos. En algunas realizaciones, cada uno de los módulos de memoria 216 y 234 puede incluir una memoria caché para almacenar variables temporales u otra información intermedia durante la ejecución de instrucciones que van a ser ejecutadas por los módulos de procesador 210 y 230, respectivamente. Cada uno de los módulos de memoria 216 y 234 también puede incluir memoria no volátil para almacenar instrucciones que van a ser ejecutadas por los módulos de procesador 210 y 230, respectivamente.
[0050] El módulo de comunicación de red 218 representa generalmente el hardware, el software, el firmware, la lógica de procesamiento y/u otros componentes de la estación base 202 que habilitan una comunicación bidireccional entre el transceptor de estación base 210 y otros componentes de red y nodos de comunicación configurados para la comunicación con la estación base 202. Por ejemplo, el módulo de comunicación de red 218 puede configurarse para soportar tráfico de Internet o WiMAX. En un despliegue habitual, sin limitación, el módulo de comunicación de red 218 proporciona una interfaz de Ethernet 802.3 de tal modo que el transceptor de estación base 210 puede comunicarse con una red informática basada en Ethernet convencional. De esta forma, el módulo de comunicación de red 218 puede incluir una interfaz física para su conexión a la red informática (por ejemplo, un centro de conmutación móvil (MSC)). Las expresiones "configurada(s) para", "configurado(s) para" y conjugaciones de las mismas, como se usan en el presente documento con respecto a una operación o función especificada, se refieren a un dispositivo, componente, circuito, estructura, máquina, señal, etc., que se construye físicamente, se programa, se le da formato y/o se dispone para realizar la operación o función especificada.
[0052] El modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI) (denominado en el presente documento "modelo de interconexión de sistema abierto") es un diseño conceptual y lógico que define la comunicación de red usada por sistemas (por ejemplo, dispositivo de comunicación inalámbrica, nodo de comunicación inalámbrica) abiertos a la interconexión y comunicación con otros sistemas. El modelo se fragmenta en siete subcomponentes o capas, cada uno de los cuales representa una colección conceptual de servicios proporcionados a las capas por encima y por debajo de la misma. El modelo de OSI también define una red lógica y describe eficazmente la transferencia de paquetes informáticos usando diferentes protocolos de capa. El modelo de OSI también puede denominarse modelo de OSI de siete capas o modelo de siete capas. En algunas realizaciones, una primera capa puede ser una capa física. En algunas realizaciones, una segunda capa puede ser una capa de control de acceso al medio (MAC). En algunas realizaciones, una tercera capa puede ser una capa de control de enlace de radio (RLC). En algunas realizaciones, una cuarta capa puede ser una capa de protocolo de convergencia de datos por paquetes (PDCP). En algunas realizaciones, una quinta capa puede ser una capa de control de recursos de radio (RRC). En algunas realizaciones, una sexta capa puede ser una capa de estrato sin acceso (NAS) o una capa de protocolo de Internet (IP), siendo la séptima capa la otra capa.
[0054] 2. Sistemas y métodos para realizar procedimientos de posicionamiento
[0056] Para reducir la latencia y la eficiencia del posicionamiento, el procedimiento de posicionamiento puede activarse e iniciarse en estado RRC inactivo o en reposo. Puede utilizarse un nuevo mensaje en la información de radiobúsqueda para indicar el método de posicionamiento, la solicitud de localización de posicionamiento o incluso una configuración de señal de referencia de posición de enlace ascendente (UL PRS) o activación de transmisión de tal manera que los resultados de posicionamiento puedan lograrse rápidamente mientras se mantiene el UE en estado inactivo o en reposo. Además, la configuración de UL PRS o la activación de la transmisión pueden ser transportadas por el mensaje de acceso inicial B, o los mensajes 2 o 4.
[0058] En las comunicaciones inalámbricas, un servicio de posicionamiento puede usarse en exteriores o interiores. En escenarios exteriores, se puede usar un sistema de posicionamiento global (GPA) para el posicionamiento. En escenarios interiores, la potencia de señal de GPS puede ser demasiado débil para determinar una estimación de posicionamiento precisa. Para tenerlo en cuenta, se pueden utilizar soluciones de posicionamiento dependientes incansables, tales como la solución de posicionamiento basada en la diferencia de tiempo.
[0060] Las tecnologías de radio (p. ej., la nueva radio (NR) del Proyecto de Asociación de 3ª Generación (3GPP)) pueden utilizarse para mejorar las capacidades de localización. El funcionamiento en bandas de frecuencias bajas y altas (p. ej., bandas por debajo y por encima de 6 GHz) y la utilización de matrices de antenas masivas pueden proporcionar grados de libertad adicionales para mejorar sustancialmente la precisión del posicionamiento. La posibilidad de utilizar un ancho de banda de señal amplio en bandas bajas y, especialmente, en bandas altas, puede aportar nuevos límites de rendimiento para la localización de usuarios para técnicas de posicionamiento conocidas, utilizando mediciones de temporización para localizar UE. Los sistemas de antenas masivas pueden proporcionar adicionalmente grados de libertad que permitan una localización más precisa del usuario explotando los dominios espacial y angular del canal de propagación junto con mediciones temporales
[0062] Pueden utilizarse diversas tecnologías de localización para apoyar casos de uso tanto reglamentarios como comerciales. Con arreglo a esta memoria descriptiva, los requisitos de posicionamiento horizontal objetivo para casos de uso comercial pueden ser inferiores a 3 m (80 %) para escenarios en interiores e inferiores a 10 m (80 %) para escenarios en exteriores. Sin embargo, los requisitos de localización de mayor precisión para las nuevas aplicaciones e industrias pueden ser más elevados. Las especificaciones pueden definir parámetros relacionados con la alta
precisión (p. ej., horizontal y vertical), la baja latencia, la eficiencia de la red (p. ej., escalabilidad y sobrecarga de la señal de referencia (RS)) y la eficiencia del dispositivo (p. ej., consumo de energía y complejidad), entre otros, para casos de usos comerciales. Las especificaciones para usos comerciales generales pueden incluir: una precisión de la posición horizontal inferior a 1 m para el 90 % de los UE, una precisión de la posición vertical inferior a < 3 m para el 90 % de los UE, una latencia de extremo a extremo para la estimación de la posición de los UE inferior a 100 ms, y una latencia de la capa física para la estimación de la posición de los UE inferior a 10 ms. Las especificaciones para aplicaciones industriales de Internet de las cosas (IoT) pueden incluir: una precisión de posición horizontal inferior a 0,2 m para el 90 % de los UE, una precisión de posición vertical inferior a 1 m para el 90 % de los UE, una latencia de extremo a extremo para la estimación de posición de los UE inferior a 100 ms (se desea del orden de 10 ms), y una latencia de capa física para la estimación de posición de los UE inferior a 10 m.
[0064] Para satisfacer estas especificaciones de precisión de posición, se pueden considerar muchos enfoques, tales como la identificación de la trayectoria de la línea de visión (LoS) para encontrar la trayectoria de la señal de recepción o la agregación de múltiples capas de frecuencia para obtener una solución superior en el dominio del tiempo, entre otros. Sin embargo, el uso de tales técnicas puede no ser capaz de satisfacer el requisito de latencia, especialmente cuando los UE se encuentran en estado RRC inactivo o en reposo. Con el fin de apoyar el posicionamiento de un UE objetivo y la entrega de datos de asistencia de localización al UE, las funciones relacionadas con la localización pueden ser distribuidas a través del UE y la red.
[0066] Haciendo referencia ahora a la figura 3A, se representa un diagrama de secuencia de un proceso 300 para una transferencia de unidad de datos de protocolo (PDU) de procedimiento de posicionamiento de evolución a largo plazo (LTE) entre una función de gestión de localización (LMF) y un equipo de usuario (UE) en un caso activado por la red. El proceso 300 puede implementarse utilizando un UE 305, un nodo de red de acceso de radio (RAN) de próxima generación (NG) 310, una función de gestión de acceso y movilidad (AMF) 315 y una función de gestión de localización (LMF) 320. La AMF 320, la LMF 315 y el nodo NG-RAN 310 (o gNB) pueden denominarse en ocasiones colectivamente la red. Cuando la AMF 315 recibe una solicitud de servicio de localización (325), la AMF puede realizar una solicitud de servicio activada por la red (330) para establecer una conexión de señalización con el UE y asignar un gNB o ngeNB de servicio específico. El UE puede estar en modo conectado antes del inicio del procedimiento de posicionamiento. Es decir, cualquier señalización que pueda llevar al UE al modo conectado puede producirse antes de transportar la señalización de posicionamiento. La AMF 315 puede enviar un transporte de estrato sin acceso (NAS) de enlace descendente de protocolo de aplicación NG (NGAP) a través de una transferencia LPP PDU al nodo NG-RAN 310 (335). A su vez, el nodo NG-RAN 310 puede enviar una transferencia de información de enlace descendente (DL) de control de recursos de radio (RRC) al UE 305 a través de una LPP PDU (340).
[0068] Haciendo referencia ahora a la figura 3B, se representa un diagrama de secuencia de un proceso 350 para una transferencia de unidad de datos de protocolo (PDU) de procedimiento de posicionamiento de evolución a largo plazo (LTE) entre una función de gestión de localización (LMF) y un equipo de usuario (UE) en un caso activado por el UE. El proceso 350 puede implementarse utilizando un UE 305, un nodo de red de acceso de radio (RAN) de próxima generación (NG) 310, una función de gestión de acceso y movilidad (AMF) 315, y una función de gestión de localización (LMF) 320. La AMF 320, la LMF 315 y el nodo NG-RAN 310 (o gNB) pueden denominarse a veces colectivamente red. Cuando el UE activa la solicitud de servicio de posicionamiento (355), el UE puede acceder primero al estado de conexión RRC si el UE no está en estado de conexión RRC, tal como si el UE está en RRC en estado activo o en estado de reposo. El UE 305 puede enviar una transferencia de información RRC de enlace ascendente (UL) a través de LPP PDU al nodo NG-RAN 310 (360). La NG- RAN 310 puede a su vez enviar un transporte NAS de enlace ascendente NGAP mediante LPP PDU a la AFM 315 (365). La AFM 315 puede enviar un mensaje mediante LPP PDU para notificar a la LMF 320 (370). En los procesos 300 o 350, la señalización de LMF 320 al UE 305 o del UE 305 a la LMF 320 puede transmitirse mediante señalización LPP, pero debe transferirse por gNB/eNB ya que el UE solo se comunica con gNB/eNB (por ej., NG-RAN 310).
[0070] En general, cuando el UE está en estado RRC inactivo o en estado de reposo, el UE puede tener que acceder primero en modo de conexión RRC. A continuación, el UE puede iniciar un procedimiento de posicionamiento para obtener una conexión con gNB/eNB o LMF. Tras la medición o el informe de posicionamiento, el UE puede volver a entrar en estado RRC inactivo o en reposo. Sin embargo, la transición desde el estado RRC inactivo o en reposo al estado RRC activo puede conllevar una latencia de tiempo y un consumo de energía significativos, contraviniendo de este modo las especificaciones de diversas aplicaciones.
[0072] Para reducir la latencia de posicionamiento y mejorar la eficiencia energética cuando el UE se encuentra en el estado RRC inactivo o en reposo, se puede realizar el procedimiento de posicionamiento, tal como la medición de posicionamiento, el informe, el cálculo de localización o la transmisión de señal de referencia de posicionamiento (PRS) UL, entre otros, mientras el UE permanece en el estado RRC inactivo o estado en reposo. Sin embargo, todos los detalles relativos al posicionamiento pueden no estar claros a priori mientras el UE se encuentra en el estado RRC inactivo o en reposo. Los detalles pueden incluir qué métodos de posicionamiento pueden admitirse, cómo puede transmitirse la señalización o la RS de posicionamiento UL o el informe de posicionamiento desde el UE. Si se utiliza el método de posicionamiento basado en el UE, el UE puede calcular la localización basándose en los resultados de las mediciones realizadas por él mismo o en los resultados de las mediciones enviados desde la red. Si se utiliza un método de posicionamiento asistido por el UE o basado en la red, el UE puede comunicar el resultado de su medición
a la red. A continuación, la red puede calcular la localización del UE basándose en los resultados de las mediciones comunicados por el UE o en los resultados medidos por las redes, entre otros.
[0073] A. Método de posicionamiento de enlace descendente
[0074] Para los métodos de posicionamiento de enlace descendente (DL) (p. ej., posicionamiento DL por diferencia de tiempo de llegada (TDOA) o posicionamiento DL por ángulo de salida (AOD)), la LMF o algún otro gestor de posicionamiento (p. ej., gNB o un centro gNB) puede configurar la configuración PRS en los datos de asistencia PRS (p. ej., mediante señalización LPP). Concretamente, en el método de posicionamiento DL-TDOA, la posición del UE puede estimarse basándose en las mediciones de la diferencia de tiempo de la señal de referencia DL (DL-RSTD) y de la potencia recibida de la señal de referencia (RSRP) DL PRS tomadas en el UE de la señal de radio DL desde múltiples puntos de transmisión-recepción (TRP) NR, junto con las coordenadas geográficas de los TRP y la relativa temporización de DL.
[0075] Refiriéndose ahora a la figura 4A, se representa un diagrama de secuencia de un proceso 400 para un procedimiento de entrega de datos de asistencia iniciado por la función de gestión de localización (LMF). El proceso 400 puede implementarse utilizando un UE 405 y una LMF 410. Como se ha representado, la LMF 405 puede iniciar el procedimiento de entrega de datos de asistencia (415). Es decir, la LMF 410 puede transmitir datos de asistencia al UE 405 mediante señalización LPP. La señalización LPP puede incluir la configuración DL PRS y TRP de referencia, entre otros.
[0076] Refiriéndose ahora a la figura 4B, se representa un diagrama de secuencia de un proceso 425 para un procedimiento de transferencia de información de localización iniciado por la función de gestión de localización (LMF). El proceso 420 puede implementarse utilizando un UE 405 y una LMF 410. Como se ha representado, la LMF 410 puede iniciar un procedimiento de transferencia de información de localización (430). Tras obtener los resultados de las mediciones, el UE 405 proporcionará información de localización a la LMF 410 (435)
[0077] Refiriéndose ahora a la figura 4C, se representa un diagrama de secuencia de un proceso 450 para un procedimiento de entrega de datos de asistencia iniciado por la función de gestión de localización (LMF). El proceso 450 puede implementarse utilizando un gNB 455 y una LMF 410. Como se ha representado, la LMF 410 y el gNB 455 pueden utilizar señalización de protocolo de posicionamiento NR A (NRPPa) para realizar el posicionamiento. La señalización puede ser comunicada LMF 410 o una o más estaciones base (es decir, gNB 455). La LMF 410 puede enviar un mensaje NRPPa al gNB 455 (460), y el gNB 455 a su vez puede devolver el mensaje a la LMF 410 (465) para realizar el posicionamiento.
[0078] I. Procedimiento de posicionamiento activado por la red
[0079] Un ejemplo de las condiciones del UE puede asumirse como se describe en la Tabla 1-1. Se puede suponer que el método de posicionamiento incluye DL TDOA en el que el UE mide la diferencia de tiempo de la DL PRS recibida desde múltiples TRP o gNB. El UE puede enviar los resultados de medición a la red. El modo de posicionamiento puede asumirse como posicionamiento basado en red. En el posicionamiento basado en red, la red (p. ej., la LMF) puede calcular la localización del UE basándose en los resultados de medición comunicados por el UE. La red, y no el UE, puede activar el procedimiento de posicionamiento o el servicio de posicionamiento. Los datos de asistencia pueden incluir la configuración de PRS, el TRP de referencia o PRS, entre otros, y pueden ser específicos de la célula (p. ej., difundidos por un bloque de información del sistema (SIB)) para los UE en estado inactivo o estado en reposo. De este modo, los datos de asistencia pueden recibirse antes de que la red inicie el procedimiento de posicionamiento. Tras pasar al estado de acceso inactivo, el UE puede permanecer en la célula de servicio anterior (p. ej., no ha expirado un temporizador). En tal caso, todavía puede usarse alguna señalización RRC configurada por la célula o estación base de servicio anterior. Sin embargo, si el UE se traslada a otra célula (mientras sigue en estado inactivo), la señalización RRC configurada por la célula de servicio o estación base anterior ya no se puede utilizar.
[0080] Tabla 1-1: Su uestos ara el osicionamiento activado or la red
[0082]
[0084] Si la red (es decir, LMF o AMF) activa el servicio de posicionamiento para un UE en estado RRC inactivo o en estado en reposo, para reducir la latencia, puede transportarse un nuevo mensaje en el mensaje de radiobúsqueda para iniciar el procedimiento de posicionamiento mientras se permite al UE permanecer en estado RRC inactivo/en reposo. En la etapa 1, la LMF (o algún otro gestor de localización) puede activar la solicitud de información de localización o la LMF envía la solicitud de información de localización al UE. La solicitud de información de localización puede ser transportada por un nuevo mensaje en el envío de mensajes de radiobúsqueda al UE. La solicitud de información de localización transportada por el nuevo mensaje de radiobúsqueda puede ser una solicitud de información de
localización LPP. Por ejemplo, el mensaje puede ser un elemento de NR-DL-TDOA-RequestLocationInformation que incluye configuración de nr-DL-PRS-RstdMeasurementInfoRequest, nr-RequestedMeasurements, o additionalPathsr16, entre otros.
[0086] El nuevo mensaje de radiobúsqueda puede informar al UE para que permanezca en el estado RRC inactivo en lugar de pasar a la conexión RRC. El nuevo mensaje de radiobúsqueda puede informar al UE de alguna otra información tal como la señalización para notificar al UE si el procedimiento de posicionamiento está implicado en la siguiente etapa para el posicionamiento. El nuevo mensaje de radiobúsqueda se puede transportar mediante un mensaje corto de radiobúsqueda o se transporta la información de programación para radiobúsqueda. En concreto, el nuevo mensaje puede indicarse mediante uno o más de los últimos 4 bits del mensaje corto. El nuevo mensaje también puede ser transportado por un canal de control de enlace descendente físico (PDCCH) para radiobúsqueda, es decir, PDCCH codificado por un identificador temporal de red de radio de radiobúsqueda (P-RNTI).
[0088] En la etapa 2, el UE puede medir PRS y adquirir los resultados de la medición, tal como obtener información de localización basada en la configuración informada en los datos de asistencia difundidos por el SIB o la señalización informada por la primera etapa (p. ej., solicitud de información de localización informada o transportada por mensaje de radiobúsqueda). En la etapa 3a, el UE puede transmitir el mensaje de acceso inicial A. Por ejemplo, el UE puede realizar un procedimiento de canal de acceso aleatorio físico (PRACH) de dos etapas si el UE usa el procedimiento PRACH de dos etapas. La totalidad o parte de la información de localización puede ser transportada por el mensaje A. El recurso o recursos del mensaje A pueden ser recursos dedicados informados por SIB o MIB que se dedican al posicionamiento en estado RRC inactivo o en reposo. En la etapa 3 b, el UE puede realizar un procedimiento PRACH de cuatro etapas si el UE utiliza el procedimiento PRACH de cuatro etapas. La totalidad o parte de la información de localización puede ser transportada por el mensaje 3. El recurso o recursos del mensaje 1 pueden ser recursos dedicados informados por SIB o MIB que se dedican al posicionamiento en estado RRC inactivo o en reposo. El mensaje 1 puede ser una transmisión PRACH.
[0090] En la etapa 3 o 3a, si toda la información de localización no puede transmitirse completamente mediante el mensaje A o 3, la información de localización restante puede transmitirse mediante PUSCH programado después del mensaje A o 3. En la etapa 3 c, la información de localización puede transmitirse mediante PUSCH programado después del mensaje A o 3. En la etapa 4, la LMF puede calcular la localización del UE basándose en la información de localización comunicada por el UE en la etapa 3a o 3b o 3c. Cabe decir que puede realizarse una de las etapas 3a, 3b y 3b. También, el UE puede permanecer en estado RRC inactivo o en reposo en cualquiera de las etapas anteriores.
[0091] Haciendo referencia ahora a la figura 5, se representa un diagrama de secuencia de un proceso 500 de transferir un mensaje de radiobúsqueda desde un nodo de red de acceso de radio de próxima generación (NG-RAN) a una función de gestión de localización (LMF). El proceso 500 puede implementarse utilizando un nodo de red de acceso de radio de próxima generación (NG-RAN) 505 y una función de gestión de localización (LMF) 510. En la etapa 1, dado que la radiobúsqueda o la radiobúsqueda de programación DCI es transmitida por una estación base, la estación base (por ejemplo, el nodo NG-RAN 505) puede determinar si la solicitud de localización es activada por la LMF (por ejemplo, LMF 510) u otro gestor de localización o servidor de localización. La estación base puede a continuación enviar la información de radiobúsqueda (es decir, a través de radiobúsqueda o radiobúsqueda de programación DCI) para informar al UE de que inicie el procedimiento de posicionamiento mientras se encuentra en estado RRC inactivo (o estado en reposo) (515).
[0093] A continuación, la estación base puede activar el nuevo mensaje mediante información de radiobúsqueda. Si la LMF no envía la solicitud de posicionamiento a la estación base, la estación base no podrá enviar el nuevo mensaje mediante la información de radiobúsqueda. La radiobúsqueda puede usarse para otras aplicaciones distintas del posicionamiento (p. ej., actualización de la información del sistema). En este caso, el gNB puede notificar a la LMF alguna información que incluya si el gNB (o la estación base) admite la radiobúsqueda o la radiodifusión del PRACH dedicado para los UE a los que se accede en transmisión de datos o procedimiento de posicionamiento en estado RRC inactivo. El mensaje puede ser para notificar a la LMF 510 acerca del posicionamiento en estado RRC inactivo o en reposo.
[0095] El mensaje puede incluir uno o más de la siguiente información. La información puede indicar si el nodo NG-RAN admite la nueva característica. La característica puede incluir, por ejemplo, el soporte a los UE a los que se accede en transmisión de datos o al procedimiento de posicionamiento en estado RRC inactivo y el soporte a un nuevo mensaje portador de información de radiobúsqueda para activar el procedimiento de posicionamiento en estado RRC inactivo o en estado de reposo. La información puede indicar si el nodo NG- RAN tiene PRACH dedicado o mensaje A de recurso de acceso inicial para UE a los que se está accediendo para transmisión o recepción o procedimiento de posicionamiento en estado RRC inactivo o estado en reposo. La información puede incluir también si el nodo NG-RAN o el UE tiene recurso PUSCH dedicado para el UE al que se accede para transmisión o recepción o procedimiento de posicionamiento en estado RRC inactivo o estado en reposo.
[0097] Si el modo de posicionamiento se basa en el UE, todo el procedimiento descrito anteriormente puede ser similar. La diferencia puede estar en que el UE calculará la información de localización del UE y comunicará la información de localización proporcionada (p. ej., coordenadas del UE) en el posicionamiento basado en el UE en la etapa 3. En
algunas realizaciones, en la etapa 1 anterior, el nuevo mensaje transportado por la información de radiobúsqueda puede usarse para informar al UE de datos de asistencia para posicionamiento (es decir, cuando los datos de asistencia para posicionamiento no son difundidos por SIB o un bloque de información maestro (MIB)).
[0098] En algunas realizaciones, en la etapa 3, si el UE aún permanece en la célula de servicio anterior, los recursos del canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH) de concesión configurada mediante señalización RRC anterior (es decir, señalización de liberación RRC) pueden usarse para comunicar información de localización. El mensaje de acceso inicial A o mensaje 3 puede sustituirse por PUSCH configurado en la etapa 3 anterior (3a, 3b o 3c). En algunas realizaciones, la información o los recursos del mensaje de acceso inicial B, o del mensaje 2 o del mensaje 4 pueden utilizarse para transportar datos de asistencia para el posicionamiento o transportar una solicitud de localización o un indicador de activación para iniciar el procedimiento de localización. En tal caso, el UE puede comunicar información de localización tras recibir información o recursos del mensaje de acceso inicial B, o del mensaje 2 o del mensaje 4. En algunas realizaciones, las etapas detalladas anteriormente pueden usarse con otros métodos de posicionamiento, tal como el método de posicionamiento DL DOA.
[0099] II. Procedimiento de posicionamiento activado por el UE
[0100] Otro ejemplo de las condiciones del UE puede asumirse como se describe en la Tabla 1-2. Puede suponerse que el método de posicionamiento incluye DL TDOA. Puede suponerse que el modo de posicionamiento es posicionamiento basado en la red. Puede suponerse que es el UE y no la red quien activa el procedimiento de posicionamiento, o el servicio de posicionamiento. Los datos de asistencia pueden incluir la configuración de PRS, el TRP de referencia o PRS, entre otros, y pueden ser específicos de la célula (p. ej., difundidos por SIB para los UE en estado inactivo o estado en reposo). De este modo, los datos de asistencia ya pueden recibirse antes de que la red inicie el procedimiento de posicionamiento. Tras el estado de acceso inactivo, el UE puede permanecer en la célula de servicio anterior (p. ej., cuando no ha expirado un temporizador). En tal caso, todavía puede usarse alguna señalización RRC configurada por la célula o estación base de servicio anterior. Sin embargo, si el UE se traslada a otra célula (mientras sigue en estado inactivo), la señalización RRC configurada por la célula de servicio o estación base anterior ya no se puede utilizar.
[0101] Tabla 1-2: Su uestos ara el rocedimiento de osicionamiento activado or el UE
[0103]
[0105] Si el UE activa el servicio de posicionamiento para un UE en estado RRC inactivo o en estado en reposo, puede omitirse el envío de radiobúsqueda desde el gNB.
[0106] En la etapa 1, si llega el servicio de posicionamiento, el UE puede medir PRS y adquirir los resultados de la medición, tal como obtener información de localización basada en la configuración informada en los datos de asistencia emitidos por el SIB. La etapa 1 puede implementarse en el UE. En la etapa 2a, el UE puede transmitir el mensaje A. Por ejemplo, el UE puede realizar un procedimiento PRACH de dos etapas si el UE utiliza el procedimiento PRACH de dos etapas. La totalidad o parte de la información de localización puede ser transportada por el mensaje A. El recurso o recursos del mensaje A pueden ser recursos dedicados informados por SIB o MIB que se dedican al posicionamiento en estado RRC inactivo o en reposo. En la etapa 2b, el UE puede realizar un procedimiento RACH de cuatro etapas si el UE utiliza el procedimiento PRACH de cuatro etapas. La totalidad o parte de la información de localización puede ser transportada por el mensaje 3. El recurso o recursos del mensaje 1 pueden ser recursos dedicados informados por SIB o MIB que se dedican al posicionamiento en estado RRC inactivo o en reposo. El mensaje 1 puede ser una transmisión PRACH.
[0107] En la etapa 2 o 2b, si toda la información de localización no puede transmitirse completamente mediante el mensaje A o 3, la información de localización restante puede transmitirse mediante PUSCH programado después del mensaje A o 3. En la etapa 2c, la información de localización puede transmitirse mediante PUSCH programado tras el mensaje A o 3. En la etapa 3, la LMF puede calcular la localización del UE basándose en la información de localización comunicada por el UE en la etapa 3a o 3b o 3c.
[0108] En la etapa 2 anterior, si el UE aún permanece en la célula de servicio anterior, los recursos PUSCH de concesión configurada por la señalización RRC anterior (es decir, por la señalización de liberación RRC) pueden utilizarse para comunicar la información de localización. Así, el mensaje de acceso inicial A o el mensaje 3 pueden sustituirse por PUSCH configurado. Todos los enfoques anteriores también se pueden usar otros métodos de posicionamiento, tales como el método de posicionamiento DL DOA, UL DOA, o el tiempo de ida y vuelta (RTT), entre otros.
[0109] B. Método de posicionamiento de enlace ascendente
[0110] Para los métodos de posicionamiento UL (p. ej., posicionamiento UL TDOA y UL AOA), LMF o algún otro gestor de posicionamiento (p. ej., gNB o una estación base) puede configurar UL PRS (puede denominarse señal de referencia de sondeo (SRS) para su transmisión por UE para UL para posicionamiento) mediante señalización RRC. A continuación, varias estaciones base pueden medir la UL PRS y enviar los resultados de la medición a la LMF o al UE. En concreto, en el método de posicionamiento UL-TDOA, la posición del UE puede estimarse basándose en las mediciones del relativo tiempo de llegada UL (RTOA) o UL-SRS-RSRP adquiridas en diferentes TRP de señales de radio de enlace ascendente desde el UE, junto con otra información de configuración. Para obtener mediciones de enlace ascendente, los TRP pueden determinar las características de la señal SRS transmitida por el UE durante el periodo de tiempo para realizar la medición de enlace ascendente. Estas características pueden ser estáticas a lo largo de la transmisión periódica de SRS durante las mediciones del enlace ascendente. Por lo tanto, la LMF puede indicar al gNB de servicio que dirija al UE a transmitir señales SRS para el posicionamiento de enlace ascendente. El gNB de servicio puede determinar los recursos que deben asignarse y comunicar esta información de configuración de SRS a la LMF. La LMF puede reenviar la configuración de SRS a los TRP. El gNB puede decidir (p. ej., en caso de que no haya recursos disponibles) no configurar ningún recurso para el UE e informar de la configuración de recursos vacíos a la LMF.
[0111] En el estado de conexión RRC, el gNB puede utilizar la señalización RRC para notificar al UE la configuración RRC. Para SRS aperiódicas o semipersistentes, el gNB usa además DCI o MACCE para activar o habilitar la transmisión SRS. Sin embargo, en el caso de los UE en estado RRC inactivo o en reposo, especialmente cuando el UE se ha trasladado a una célula distinta de la célula de servicio anterior, el UE puede establecer primero la conexión RRC y, a continuación, obtener la configuración de SRS. Esto puede provocar una gran latencia en el posicionamiento UL. I. Ejemplo 1: Posicionamiento de distancia de tiempo de llegada (TDOA) de enlace ascendente basado en red y activado por la red cuando el UE se traslada a la célula vecina
[0112] Para su discusión, un ejemplo de las condiciones del UE puede ser asumido como se describe en la Tabla 2-1. En este escenario, el método de posicionamiento a utilizar puede ser el UL TDOA en el que múltiples TRP miden la diferencia de tiempo de UL PRS (SRS) recibida desde el UE. Los TRP también pueden proporcionar realimentación sobre los resultados de las mediciones a LMF. El modo de posicionamiento puede asumirse como posicionamiento basado en red. La red (p. ej., LMF) puede calcular la localización del UE basándose en los resultados de las mediciones comunicados por los TRP. Se puede suponer que es la red y no el UE la que activa el procedimiento de posicionamiento, o el servicio de posicionamiento. Tras el estado de acceso inactivo, el UE puede permanecer en la célula de servicio anterior (p. ej., no ha expirado un temporizador). En tal caso, todavía puede usarse alguna señalización RRC configurada por la célula o estación base de servicio anterior. Sin embargo, si el UE se traslada a otra célula (todavía en estado inactivo), la señalización RRC configurada por la célula de servicio o estación base anterior ya no se puede utilizar.
[0113] T l 2-1: l E m l 1
[0115]
[0117] Si la red (p. ej., UMF o AMF) activa el servicio de posicionamiento para un UE en estado RRC inactivo o en reposo, puede emplearse el siguiente procedimiento para reducir la latencia.
[0118] En la etapa 1, una configuración de SRS puede ser informada por SIB o MIB. Los parámetros SRS pueden configurarse de esta manera, entre otros, el ancho de banda SRS, el tamaño del peine y el desplazamiento del peine. Algunos otros parámetros SRS pueden ser configurados por etapa(s) siguiente(s), tal como el ID de secuencia SRS. En algunas realizaciones, pueden configurarse múltiples configuraciones SRS (es decir, múltiples conjuntos de recursos SRS) mediante SIB o MIB, o un subconjunto de las múltiples configuraciones.
[0119] En la etapa 2a, el procedimiento de posicionamiento UL TDOA puede activarse mediante un nuevo mensaje transportado en el mensaje de radiobúsqueda. En algunas realizaciones, la configuración de UL PRS o la activación de UL PRS puede transportarse mediante un nuevo mensaje de radiobúsqueda. Si toda la configuración de UL PRS es transportada por el nuevo mensaje, la etapa 1 puede omitirse. El nuevo mensaje también puede ser transportado por PDCCH para radiobúsqueda (p. ej., PDCCH codificado por P-RNTI). El nuevo mensaje de radiobúsqueda puede informar al UE para que permanezca en el estado RRC inactivo en lugar de pasar a la conexión RRC. El nuevo mensaje de radiobúsqueda puede informar al UE para que permanezca en el estado RRC inactivo en lugar de pasar a la conexión RRC.
[0120] El nuevo mensaje puede informar al UE de alguna otra información tal como la señalización para notificar al UE si el procedimiento de posicionamiento está implicado en la siguiente etapa o no. Si no es así, puede que no haya SRS de posicionamiento que transmitir. El nuevo mensaje de radiobúsqueda se puede transportar mediante mensaje corto de radiobúsqueda o se transporta la información de programación para radiobúsqueda. En concreto, el nuevo mensaje
puede indicarse mediante uno o más de los últimos 4 bits del mensaje corto.
[0121] En la etapa 3 a, después de obtener el nuevo mensaje de radiobúsqueda para posicionamiento, el UE puede realizar un procedimiento RACH de dos etapas si el UE utiliza el procedimiento PRACH de dos etapas. En algunas realizaciones, la configuración de UL PRS o la activación de UL PRS puede ser transportada por el mensaje B. El recurso o recursos del mensaje A pueden ser recursos dedicados informados por SIB o MIB que se dedican al posicionamiento en estado RRC inactivo o en reposo. La capacidad UL (p. ej., capacidad SRS soportada por el UE) puede ser transportada por el mensaje A.
[0122] En la etapa 3b, el UE puede realizar el procedimiento RACH de cuatro etapas si el UE utiliza el procedimiento PRACH de cuatro etapas. En algunos casos, la configuración de UL PRS o la activación de UL PRS pueden ser transportadas por el mensaje 2 o el mensaje 4. El recurso o recursos del mensaje 1 pueden ser recursos dedicados informados por SIB o MIB que se dedican al posicionamiento en estado RRC inactivo o en reposo. La capacidad UL, es decir, la capacidad SRS soportada por el UE puede ser transportada por el mensaje 3. En la etapa 3 c, la configuración de UL PRS o la activación de UL PRS se puede transportar en un PDCCH o PDSCH después del mensaje 2, 4 o mensaje B. En la etapa 4, el UE puede transmitir SRS basándose en la configuración de SRS o la activación indicada en el procedimiento anterior. Los TRP pueden recibir PRS UL y obtener resultados de medición. En el procedimiento anterior, la configuración de SRS puede realizarse en una de las etapas.
[0123] II. Ejemplo 2: Posicionamiento de distancia de tiempo de llegada (TDOA) de enlace ascendente basado en red y activado por el UE cuando el UE se traslada a la célula vecina
[0124] Para su discusión, un ejemplo de las condiciones del UE puede ser asumido como se describe en la Tabla 2-2. Se puede suponer que el método de posicionamiento es UL TDOA en el que múltiples TRP miden la diferencia de tiempo de UL PRS (SRS) recibida desde el UE. Los TRP pueden proporcionar realimentación sobre los resultados de las mediciones a LMF. El modo de posicionamiento puede asumirse como posicionamiento basado en la red, es decir, la red (normalmente es LMF) calcula finalmente la localización del UE basándose en los resultados de medición comunicados por los TRP. Puede suponerse que el UE y no la red es quien activa el procedimiento de posicionamiento, o el servicio de posicionamiento. En tal caso, puede omitirse la radiobúsqueda para activar el procedimiento de posicionamiento, ya que el procedimiento de posicionamiento lo activa el UE. Tras el estado de acceso inactivo, el UE puede mantenerse en la célula de servicio anterior (p. ej., no ha expirado un temporizador). En tal caso, todavía puede usarse alguna señalización RRC configurada por la célula o estación base de servicio anterior. Sin embargo, si el UE se traslada a otra célula (mientras sigue en estado inactivo), la señalización RRC configurada por la célula de servicio o estación base anterior ya no se puede utilizar.
[0125] T l 2-2: l E m l 2
[0127]
[0129] En la etapa 1, la configuración de SRS puede ser informada por SIB o MIB. Algunos parámetros SRS pueden configurarse de esta manera, entre otros, el ancho de banda SRS, el tamaño del peine y el desplazamiento del peine. Algunos otros parámetros SRS pueden ser configurados por etapa(s) siguiente(s), (p. ej., ID de secuencia SRS). En algunas realizaciones, múltiples configuraciones de SRS (p. ej., múltiples conjuntos de recursos SRS) pueden ser configurados por SIB o MIB, a continuación, un subconjunto de las múltiples configuraciones puede seleccionarse. En algunas realizaciones, la etapa 1 puede omitirse.
[0130] En la etapa 2a, el UE puede realizar un procedimiento RACH de dos etapas si el UE utiliza el procedimiento PRACH de dos etapas. La capacidad UL, es decir, la capacidad SRS soportada por el UE, puede ser transportada por el mensaje A. La configuración de UL PRS o la información de activación de UL PRS informada por la estación base puede ser transportada por el mensaje B. La información de activación de UL PRS puede incluir el mapeo entre el estado de activación DCI o MACCE y el conjunto o conjuntos de recursos SRS. El recurso o recursos del mensaje A pueden ser recursos dedicados informados por SIB o MIB que se dedican al posicionamiento en estado RRC inactivo o en reposo.
[0131] En la etapa 2b, el UE puede realizar un procedimiento RACH de cuatro etapas si el UE utiliza el procedimiento PRACH de cuatro etapas. La configuración de UL PRS o la activación de UL PRS pueden ser transportadas por el mensaje 2 o el mensaje 4. La capacidad UL (p. ej., capacidad SRS soportada por el UE) puede ser transportada por el mensaje 3. El recurso o recursos del mensaje 1 pueden ser recursos dedicados informados por SIB o MIB que se dedican al posicionamiento en estado RRC inactivo o en reposo. En la etapa 2c, la configuración de UL PRS o la activación de UL PRS puede realizarse PDCCH o PDSCH después del mensaje 2, 4 o mensaje B. En la etapa 3, el UE puede transmitir SRS basándose en la configuración de SRS informada en la etapa 2. Y los TRP pueden recibir UL PRS y obtener resultados de medición. En el procedimiento anterior, la configuración de SRS no puede omitirse en la etapa 1.
[0132] III. Ejemplo 3: Posicionamiento de distancia de tiempo de llegada (TDOA) de enlace ascendente basado en red y activado por la red cuando el UE permanece en la célula de servicio anterior
[0133] Para su discusión, un ejemplo de las condiciones del UE puede ser asumido como se describe en la Tabla 2-3. Se puede suponer que el método de posicionamiento es UL TDOA en el que múltiples TRP miden la diferencia de tiempo de UL PRS (SRS) recibida desde el UE. Los TRP también pueden proporcionar realimentación de los resultados de las mediciones a LMF. El modo de posicionamiento puede asumirse como posicionamiento basado en red. La red (p. ej., LMF) puede calcular la localización del UE basándose en los resultados de las mediciones comunicados por los TRP. Se puede suponer que es la red y no el UE quien activa el procedimiento de posicionamiento, o el servicio de posicionamiento. Tras el estado de acceso inactivo, el UE puede tener el estado de la célula de servicio anterior (p. ej., no ha expirado un temporizador). En tal caso, todavía puede usarse alguna señalización RRC configurada por la célula o estación base de servicio anterior.
[0134] T l 2- : l E m l
[0136]
[0138] Si la red (p. ej., LMF o AMF) activa el servicio de posicionamiento para un UE en estado RRC inactivo o en reposo, puede emplearse el siguiente procedimiento para reducir la latencia.
[0139] En la etapa 1a, se puede reutilizar la configuración de SRS configurada en el estado de conexión RRC. En la etapa 1b, la configuración de SRS se configura mediante la señalización de liberación RRC que se utiliza para que el UE acceda al estado RRC inactivo o al estado en reposo.
[0140] En la etapa 2, el procedimiento de posicionamiento UL TDOA puede activarse mediante un nuevo mensaje transportado en el mensaje de radiobúsqueda. La activación de la transmisión UL PRS puede realizarse mediante un nuevo mensaje en el mensaje de radiobúsqueda. El nuevo mensaje también puede ser transportado por PDCCH para radiobúsqueda (p. ej., PDCCH codificado por P-RNTI). El nuevo mensaje de radiobúsqueda puede informar al UE para que permanezca en el estado RRC inactivo en lugar de pasar a la conexión RRC. El nuevo mensaje puede informar al UE de otra información tal como la señalización para notificar al UE si el procedimiento de posicionamiento está implicado en la siguiente etapa o no. Si no, puede que no haya SRS de posicionamiento que transmitir El nuevo mensaje en radiobúsqueda puede ser transmitido por mensaje corto de radiobúsqueda o se transmite la información de programación para radiobúsqueda. En concreto, el nuevo mensaje puede indicarse mediante uno o más de los últimos 4 bits del mensaje corto. En la etapa 3, tras obtener la activación de SRS, el UE puede transmitir SRS basándose en la señalización informada por la radiobúsqueda y la configuración de SRS. El UE puede utilizar el PUSCH de concesión configurada para informar de la capacidad UL.
[0141] IV. Ejemplo 4: Posicionamiento de distancia de tiempo de llegada (TDOA) de enlace ascendente basado en el UE y activado por el UE cuando el UE permanece en la célula de servicio anterior
[0142] Para su discusión, un ejemplo de las condiciones del UE puede ser asumido como se describe en la Tabla 2-4. Se puede suponer que el método de posicionamiento es el UL TDOA en el que múltiples TRP miden la diferencia de tiempo de UL PRS (SRS) recibida desde el UE. Los TRP pueden proporcionar realimentación de los resultados de las mediciones a LMF. El modo de posicionamiento puede asumirse como posicionamiento basado en red. La red (p. ej., LMF) puede calcular finalmente la localización del UE basándose en los resultados de las mediciones comunicados por los TRP. Puede suponerse que el UE y no la red es quien activa el procedimiento de posicionamiento, o el servicio de posicionamiento. Tras el estado de acceso inactivo, el UE puede permanecer todavía en la célula de servicio anterior (p. ej., no ha expirado un temporizador). En tal caso, todavía puede usarse alguna señalización RRC configurada por la célula o estación base de servicio anterior.
[0143] T l 2-4: l E m l 4
[0145]
[0147] En la etapa 1a, se puede reutilizar la configuración de SRS configurada en el estado de conexión RRC. En la etapa 1b, la configuración de SRS se puede configurar mediante la señalización de liberación RRC que se utiliza para que el UE acceda al estado RRC inactivo o al estado en reposo. En la etapa 2, el UE puede transmitir un PUSCH configurado Esta información para notificar al gNB que el UE aún permanece en esta célula (y aún en estado RRC inactivo). Esta información puede usarse para solicitar la activación de SRS para posicionamiento en estado RRC inactivo (o en reposo). En la etapa 3, el gNB puede activar la transmisión SRS. En la etapa 4, el UE transmite SRS
basándose en la activación de gNB.
[0148] C. Método de posicionamiento múltiple por tiempo de ida y vuelta (RTT)
[0149] Para un método de posicionamiento multi-RTT, pueden usarse tanto DL PRS como UL PRS. Las funciones descritas anteriormente con respecto al posicionamiento de enlace descendente y la posición de enlace ascendente también pueden usarse.
[0150] En algunas realizaciones, en la etapa 1, el SIB o el MIB pueden difundir tanto la configuración de SRS como los datos de asistencia al posicionamiento. En la etapa 2, la solicitud de información de localización puede ser transportada por un nuevo mensaje en el envío de mensajes de radiobúsqueda al UE. Mientras tanto, la información de radiobúsqueda también puede activar la transmisión SRS. En la etapa 3, el UE puede transmitir SRS. En la etapa 4, el UE puede comunicar información de localización.
[0151] En algunas realizaciones, en la etapa 1, el SIB o el MIB pueden difundir datos de asistente de posicionamiento. En la etapa 2, la solicitud de información de localización puede ser transportada por un nuevo mensaje en el envío de mensajes de radiobúsqueda al UE. La información de radiobúsqueda también puede incluir la configuración de SRS. En la etapa 3, el UE puede realizar un acceso inicial de dos etapas o de cuatro etapas (p. ej., procedimiento PRACH). Los mensajes B o 2 o 4 pueden usarse para configurar la configuración de SRS o para activar la transmisión de SRS. En la etapa 4, el UE puede comunicar información de localización después de la etapa 3.
[0152] D. Métodos para realizar procedimientos de posicionamiento
[0153] Basándose en todos los procedimientos mencionados, el UE puede admitir múltiples soluciones o métodos de posicionamiento, incluidos DL TDOA, UL TDOA, DOA y RTT, entre otros. En tal caso, el nuevo mensaje de radiobúsqueda o el mensaje de acceso inicial B, o los mensajes 2 o 4 pueden utilizarse para configurar el UE con el método de posicionamiento a utilizar.
[0154] Haciendo referencia ahora a la figura 6, se representa un diagrama de flujo de un método 600 de realización de procedimientos de posicionamiento. El método 600 puede implementarse usando o ser realizado por cualquiera de los componentes descritos anteriormente, tal como el UE 104 o 204 y la BS 102 o 202. En una visión general, un nodo de comunicación inalámbrica puede enviar información para facilitar el posicionamiento (605). Un dispositivo de comunicación inalámbrica puede recibir la información para facilitar el posicionamiento (610). El dispositivo de comunicación inalámbrica puede determinar si se inicia un procedimiento de posicionamiento (615). Cuando la determinación es iniciar, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede determinar si el procedimiento de posicionamiento es iniciado por el dispositivo o iniciado por el nodo (620). Cuando se inicia por el dispositivo, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede calcular un posicionamiento para el dispositivo de comunicación inalámbrica (625). El dispositivo de comunicación inalámbrica puede enviar un mensaje de posición (630). El nodo de comunicación inalámbrica puede recibir el mensaje de posición (635). Cuando se inicia por el nodo, el dispositivo de comunicación inalámbrica y el nodo de comunicación inalámbrica pueden intercambiar datos para realizar el procedimiento de posicionamiento (640 y 640').
[0155] En más detalle, un nodo de comunicación inalámbrica (p. ej., BS 102 o 202) puede proporcionar, transmitir, difundir o enviar de otro modo información para facilitar el posicionamiento a un dispositivo de comunicación inalámbrica (p. ej., UE 104 o 204) (605). La información puede incluir diversos parámetros que definen un procedimiento de posicionamiento que debe realizar el dispositivo de comunicación inalámbrica junto con el nodo de comunicación inalámbrica. El contenido de la información puede diferir en función de si el procedimiento de posicionamiento es posicionamiento de enlace ascendente (UL), posicionamiento de enlace descendente (DL) o posicionamiento de tiempo de ida y vuelta múltiple (RTT). En algunas realizaciones, la información puede estar incluida o identificada en un mensaje (a veces se refiere en el presente documento como un nuevo mensaje) transmitido por el nodo de comunicación inalámbrica al dispositivo de comunicación inalámbrica. En algunas realizaciones, la información puede enviarse desde el nodo de comunicación inalámbrica al dispositivo de comunicación inalámbrica a través de un bloque de información del sistema (SIB) o un bloque de información maestro (MIB).
[0156] El nodo de comunicación inalámbrica puede transmitir la información utilizando el mensaje, el SIB o el MIB. En algunas realizaciones, el nodo de comunicación inalámbrica (o una función de gestión de localización (LMF)) puede generar el mensaje para incluir o identificar la información para facilitar el posicionamiento del dispositivo de comunicación inalámbrica. Una vez generado, el nodo de comunicación inalámbrica puede enviar el mensaje que incluye la información al dispositivo de comunicación inalámbrica. En algunas realizaciones, el mensaje que incluye la información puede estar incluido, contenido o transportado de otro modo en un mensaje de radiobúsqueda. El mensaje de radiobúsqueda puede ser un tipo de mensaje que debe ser procesado por el dispositivo de comunicación inalámbrica mientras se encuentra en un modo inactivo de control de recursos de radio (RRC). En algunas realizaciones, el mensaje puede ser transportado en uno o más de los últimos cuatro bits de un mensaje corto en el mensaje de radiobúsqueda. El mensaje corto puede formar parte o estar asociado a un campo de subconjunto (es decir, uno o más de los últimos cuatro bits) del mensaje de radiobúsqueda. En algunas realizaciones, el mensaje para facilitar el posicionamiento puede transportarse a través de un canal de enlace descendente, tal como un canal de
control de enlace descendente físico (PDCCH) para radiobúsqueda. En algunas realizaciones, el mensaje para facilitar el posicionamiento puede ser un mensaje B, mensaje 2 o un mensaje 4 de un procedimiento de canal de acceso aleatorio físico (PRACH). En algunas realizaciones, el nodo de comunicación inalámbrica puede generar un SIB o un MIB para enviar la información que facilite el posicionamiento. Una vez generado, el nodo de comunicación inalámbrica puede enviar el SIB o MIB al dispositivo de comunicación inalámbrica.
[0158] En algunas realizaciones, el nodo de comunicación inalámbrica puede transmitir, proporcionar o enviar la LMF de una red que el mensaje de radiobúsqueda se va a usar para iniciar el procedimiento de posicionamiento. En algunas realizaciones, el nodo de comunicación inalámbrica puede transmitir, proporcionar o enviar un mensaje de capacidad a la LMF de la red. El mensaje de capacidad puede identificar o indicar si el nodo de comunicación inalámbrica admite: que se acceda al dispositivo de comunicación inalámbrica, que se realice la transmisión de datos o que se realice el procedimiento de posicionamiento en estado inactivo; el mensaje (p. ej., mensaje de radiobúsqueda) que transporta información para activar el procedimiento de posicionamiento en estado RRC inactivo; un procedimiento PRACH con el dispositivo de comunicación inalámbrica mientras se encuentra en el estado RRC inactivo; o un recurso de canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH) para que el dispositivo de comunicación inalámbrica lo use mientras se encuentra en el estado RRC inactivo.
[0160] El mensaje puede ser para un procedimiento de posicionamiento de enlace descendente que debe realizar el dispositivo de comunicación inalámbrica junto con el nodo de comunicación inalámbrica o por sí mismo. Cuando se trata de posicionamiento de enlace descendente, el mensaje puede incluir una solicitud de información de localización. La solicitud puede indicar al dispositivo de comunicación inalámbrica que inicie un procedimiento de posicionamiento. El procedimiento de posicionamiento que debe llevarse a cabo. El mensaje puede incluir también una indicación al dispositivo de comunicación inalámbrica para que permanezca en estado RRC inactivo o en reposo. El mensaje puede incluir también datos de asistencia para el posicionamiento. Los datos de asistencia pueden incluir parámetros que el dispositivo de comunicación inalámbrica utilizará para realizar el procedimiento de posicionamiento. El parámetro puede incluir, por ejemplo, información de temporización para llevar a cabo el posicionamiento por diferencia de tiempo de llegada (TDOA), información de ángulo para llevar a cabo el posicionamiento por ángulo de salida (AOD), recursos, conjuntos de recursos, configuración de la señal de referencia de posicionamiento (PRS) e información geográfica (por ejemplo, en datos del sistema de posicionamiento geográfico (GPS)) del nodo de comunicación inalámbrica, entre otros. En algunas realizaciones, el mensaje puede incluir un indicador de activación para iniciar el procedimiento de posicionamiento en el estado RRC inactivo. La activación puede indicar al dispositivo de comunicación inalámbrica que inicie el procedimiento de posicionamiento. En algunas realizaciones, la información incluida en el SIB o MIB puede identificar o indicar al menos un recurso configurado para un mensaje A o mensaje 1 para el procedimiento de posicionamiento en el RRC en estado activo. Los recursos pueden ser los dedicados a llevar a cabo el procedimiento de posicionamiento en el estado RRC inactivo o en reposo.
[0162] El mensaje puede ser para un procedimiento de posicionamiento de enlace ascendente que debe realizar el dispositivo de comunicación inalámbrica junto con el nodo de comunicación inalámbrica o por sí mismo. Cuando se trate de posicionamiento de enlace ascendente, el mensaje puede incluir o identificar una indicación de configuración de la señal de referencia de sondeo (SRS). El mensaje puede incluir o identificar una indicación para iniciar la transmisión SRS. En algunas realizaciones, el mensaje puede incluir o identificar una solicitud de información de localización y la indicación de permanecer en el estado RRC inactivo. El mensaje puede estar en el mensaje de radiobúsqueda. La indicación puede especificar que el dispositivo de comunicación inalámbrica debe realizar la transmisión SRS al nodo de comunicación inalámbrica como parte del procedimiento de posicionamiento. En algunas realizaciones, el mensaje también puede incluir un indicador de activación para iniciar el procedimiento de posicionamiento en el estado RRC inactivo. El activador puede indicar al dispositivo de comunicación inalámbrica que inicie el procedimiento de posicionamiento mientras se encuentra en el estado RRC inactivo. La SIB o MIB también puede incluir o identificar la indicación de la configuración de SRS o la indicación para iniciar la transmisión SRS.
[0164] La información puede ser para un procedimiento de posicionamiento de tiempo de ida y vuelta múltiple (RTT) que debe realizar el dispositivo de comunicación inalámbrica junto con el nodo de comunicación inalámbrica. La información que debe proporcionarse al dispositivo de comunicación inalámbrica puede incluir parámetros tanto para el posicionamiento UL como para el posicionamiento DL, tal como los considerados anteriormente. El SIB o MIB puede utilizarse para enviar información asociada al procedimiento de posicionamiento UL. En algunas realizaciones, el SIB o el MIB pueden incluir o identificar los datos de asistencia para el posicionamiento. En algunas realizaciones, el SIB o MIB pueden incluir o identificar la configuración de SRS. El mensaje del mensaje de radiobúsqueda puede utilizarse para enviar información asociada al posicionamiento DL. En algunas realizaciones, el mensaje de radiobúsqueda puede incluir la solicitud de información de localización, el mensaje de activación para iniciar la transmisión SRS, o la indicación al dispositivo de comunicación inalámbrica de permanecer en estado RRC inactivo.
[0166] El dispositivo de comunicación inalámbrica puede recuperar, identificar o recibir de otro modo la información para facilitar el posicionamiento desde el nodo de comunicación inalámbrica (610). Cuando se recibe la información, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede estar en el estado RRC inactivo, estado de reposo, apagado, en suspensión o de bajo consumo, entre otros, en contraste con el estado RRC activo o conectado. En el estado RRC inactivo, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede ahorrar energía y consumir menos recursos que en el estado RRC activo o conectado. En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede estar
inicialmente en un estado RRC activo o conectado. Cuando se recibe la información para facilitar el procedimiento de posicionamiento que indica que el dispositivo de comunicación inalámbrica debe estar en estado RRC inactivo, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede transicionar o entrar en el estado RRC inactivo desde el estado RRC activo.
[0168] En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede recibir el mensaje, SIB o MIB que incluye o identifica la información para facilitar el posicionamiento desde el nodo de comunicación inalámbrica (o la LMF). Una vez recibido el mensaje, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede analizar el mensaje (p. ej., a partir de los cuatro últimos dígitos del mensaje corto del mensaje de radiobúsqueda), SIB o MIB para identificar diversa información que facilite el procedimiento de posicionamiento. Cuando el procedimiento de posicionamiento es para DL, el mensaje, SIB, o MIB puede incluir puede incluir la solicitud de información de localización, la indicación al dispositivo de comunicación inalámbrica para permanecer en RRC en estado activo, los datos de asistencia para el posicionamiento, o el indicador de activación al indicador para iniciar el procedimiento de posicionamiento, entre otros. Cuando el procedimiento es para UL, el mensaje, SIB o MIB puede incluir la indicación de la configuración de SRS, la propia configuración de SRS o la indicación para iniciar la transmisión SRS, entre otras. Cuando el procedimiento es para multi-RTT, el mensaje, SIB o MIB puede incluir todos los parámetros enumerados.
[0170] El dispositivo de comunicación inalámbrica puede determinar si se inicia un procedimiento de posicionamiento (615). La comunicación inalámbrica puede determinar iniciar el procedimiento de posicionamiento mientras se encuentra en el estado RRC inactivo en respuesta a la información para facilitar el posicionamiento. En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede determinar si se inicia basándose en el análisis de la información para facilitar el procedimiento de posicionamiento. Cuando la información incluye la solicitud de información de localización o el indicador de activación, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede determinar iniciar el procedimiento de posicionamiento. De lo contrario, la comunicación inalámbrica puede determinar no iniciar el procedimiento de posicionamiento y esperar a determinar de nuevo. Por ejemplo, una porción de la información que carece de la solicitud o del indicador de activación puede haberse recibido en el primer mensaje y el dispositivo de comunicación inalámbrica puede esperar un segundo mensaje que incluya la solicitud o el indicador de activación. Tras la determinación, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede iniciar y ejecutar el procedimiento de posicionamiento.
[0172] Cuando la determinación es iniciar, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede identificar o determinar de otro modo si el procedimiento de posicionamiento es iniciado por el dispositivo o iniciado por el nodo (620). La determinación puede basarse en el contenido de la información para facilitar el procedimiento de posicionamiento. Cuando la información incluye la solicitud de información de localización o el indicador de activación, la comunicación inalámbrica puede determinar que el procedimiento de posicionamiento debe ser iniciado por el nodo. De lo contrario, cuando la información carece de la solicitud de información de localización o del indicador de activación, la comunicación inalámbrica puede determinar que el procedimiento de posicionamiento debe ser iniciado por el dispositivo. Por ejemplo, la información puede carecer de la solicitud de información de localización o del indicador de activación, pero puede incluir la información de asistencia a la localización.
[0174] En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede determinar si el procedimiento de posicionamiento es para posicionamiento DL, posicionamiento UL o posicionamiento multi-RTT. La determinación puede basarse en el contenido de la información para facilitar el procedimiento de posicionamiento. Cuando el contenido de la información incluye configuraciones DL PRS, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede determinar que el procedimiento de posicionamiento es para posicionamiento DL. Cuando el contenido de la información incluye parámetros SRS para transmisiones o configuraciones de UL PRS, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede determinar que el procedimiento de posicionamiento es para posicionamiento UL. Cuando el contenido de la información recibida incluye parámetros tanto para transmisiones UL como DL, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede determinar que el procedimiento de posicionamiento va a ser posicionamiento multi-RTT.
[0176] Cuando el procedimiento de posicionamiento es iniciado por el dispositivo, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede determinar o calcular de otro modo un posicionamiento para el dispositivo de comunicación inalámbrica (625). El cálculo puede llevarse a cabo mientras el dispositivo de comunicación inalámbrica se encuentra en estado RRC inactivo o en reposo. El dispositivo de comunicación inalámbrica puede determinar, calcular o realizar de otro modo una medición en al menos una PRS para obtener información de localización. La medición puede realizarse en términos de TDOA o AOD. En algunas realizaciones, la comunicación inalámbrica puede usar los datos de asistencia para determinar u obtener la información de localización para el procedimiento de posicionamiento. Los datos de asistencia pueden incluirse en la información recibida inicialmente para facilitar el procedimiento de posicionamiento. Los datos de asistencia utilizados para determinar la información de localización pueden incluir, por ejemplo, información de temporización para llevar a cabo el posicionamiento por diferencia de tiempo de llegada (TDOA), información de ángulo para llevar a cabo el posicionamiento por ángulo de salida (AOD), recursos, conjuntos de recursos, configuración de la señal de referencia de posicionamiento (PRS) e información geográfica, entre otros.
[0177] En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica y el nodo de comunicación inalámbrica pueden comunicar datos en la realización de la medición. En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede transmitir, proporcionar o enviar de otro modo un canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH)
configurado para realizar el procedimiento de posicionamiento. En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica también puede transmitir, proporcionar o enviar de otro modo un mensaje A (p. ej., en dos etapas) o un mensaje 3 (p. ej., en cuatro etapas) en un procedimiento de canal de acceso aleatorio físico (PRACH). El PUSCH, el mensaje A o el mensaje 3 pueden incluir: una solicitud de mensaje de activación para iniciar la transmisión SRS para el procedimiento de posicionamiento o una solicitud de configuración de SRS, entre otros. Utilizando el SRS, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede calcular la información de localización para el dispositivo de comunicación inalámbrica.
[0179] El dispositivo de comunicación inalámbrica puede transmitir, proporcionar o enviar de otro modo un mensaje de posición al nodo de comunicación inalámbrica (630). Con la realización de la medición, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede generar el mensaje para identificar o incluir al menos una porción de la información de localización obtenida. Una vez generado, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede enviar la porción de la información de localización al nodo de comunicación inalámbrica. En algunas realizaciones, el mensaje que incluye la información de localización puede ser un mensaje A de un procedimiento PRACH de dos etapas o un mensaje 3 de un procedimiento PRACH de cuatro etapas. El nodo de comunicación inalámbrica puede recuperar, identificar o recibir de otro modo el mensaje de posición del dispositivo de comunicación inalámbrica (635).
[0181] Cuando el procedimiento de posicionamiento es iniciado por el nodo, el dispositivo de comunicación inalámbrica y el nodo de comunicación inalámbrica pueden comunicarse o intercambiar datos de otro modo para realizar el procedimiento de posicionamiento (640 y 640'). Mientras se realiza el procedimiento de posicionamiento, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede estar en el estado RRC inactivo o en reposo. En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica y el nodo de comunicación inalámbrica pueden comunicar los datos utilizando un procedimiento PRACH (p. ej., procedimiento PRACH en dos o cuatro etapas). En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede proporcionar, transmitir o enviar de otro modo al menos una porción de la información de localización al nodo de comunicación inalámbrica. La porción de la información de localización puede enviarse mediante un mensaje A (por ejemplo, en dos etapas) o un mensaje 3 de un procedimiento PRACH (por ejemplo, en cuatro etapas). En algunas realizaciones, el dispositivo de comunicación inalámbrica y el nodo de comunicación inalámbrica pueden comunicar los datos a través de un mensaje (p. ej., mensaje de capacidad). El dispositivo de comunicación inalámbrica puede transmitir, proporcionar o enviar de otro modo un mensaje de capacidad del nodo de comunicación inalámbrica o de la LMF para soportar la transmisión SRS. El mensaje de capacidad puede generarse utilizando la información relativa a la configuración de SRS. El mensaje de capacidad puede enviarse mediante un mensaje A (por ejemplo, en dos etapas) o un mensaje 3 (por ejemplo, en cuatro etapas) de un procedimiento PRACH. Utilizando lo comunicado, el dispositivo de comunicación inalámbrica o el nodo de comunicación inalámbrica puede calcular un posicionamiento para el dispositivo de comunicación inalámbrica. El dispositivo de comunicación inalámbrica puede determinar, calcular o realizar de otro modo una medición en al menos una PRS para obtener información de localización. La medición puede realizarse en términos de TDOA o AOD.
[0182] Aunque se han descrito anteriormente diversas realizaciones de la presente solución, debería entenderse que estas se han presentado solo a modo de ejemplo, y no a modo de limitación. De forma similar, los diversos diagramas pueden representar una arquitectura o configuración de ejemplo, que se proporcionan para posibilitar que los expertos en la materia entiendan características y funciones de ejemplo de la presente solución. Tales personas entenderían, sin embargo, que la solución no se restringe a las arquitecturas o configuraciones de ejemplo ilustradas, sino que puede implementarse usando una diversidad de arquitecturas y configuraciones alternativas. Adicionalmente, como entenderían los expertos en la materia, una o más características de una realización pueden combinarse con una o más características de otra realización descrita en el presente documento. Por lo tanto, el alcance y el ámbito de la presente divulgación no deberían limitarse por ninguna de las realizaciones ilustrativas descritas anteriormente.
[0183] Se entiende también que cualquier referencia a un elemento en el presente documento usando una designación tal como "primero", "segundo", y así sucesivamente, no limita en general la cantidad o el orden de esos elementos. Más bien, estas designaciones pueden usarse en el presente documento como un medio conveniente de distinción entre dos o más elementos o casos de un elemento. Por tanto, una referencia a un primer y un segundo elemento no significa que puedan emplearse solo dos elementos, o que el primer elemento deba preceder al segundo elemento de alguna forma.
[0185] Adicionalmente, un experto en la materia entendería que pueden representarse información y señales usando cualquiera de una diversidad de diferentes tecnologías y técnicas. Por ejemplo, datos, instrucciones, comandos, información, señales, bits y símbolos, por ejemplo, a los que puede hacerse referencia en la descripción anterior pueden representarse mediante tensiones, corrientes, ondas electromagnéticas, partículas o campos magnéticos, partículas o campos ópticos o cualquier combinación de los mismos.
[0187] Un experto en la materia apreciaría adicionalmente que cualquiera de los diversos bloques lógicos, módulos, procesadores, medios, circuitos, métodos y funciones ilustrativos descritos en conexión con los aspectos divulgados en el presente documento puede implementarse mediante hardware electrónico (por ejemplo, una implementación digital, una implementación analógica o una combinación de las dos), firmware, diversas formas de código de programa o de diseño que incorpora instrucciones (a las que puede hacerse referencia en el presente documento, por conveniencia, como "software" o "módulo de software") o cualquier combinación de estas técnicas. Para ilustrar
claramente esta intercambiabilidad de hardware, firmware y software, diversos componentes, bloques, módulos, circuitos y etapas ilustrativos se han descrito anteriormente en general en términos de su funcionalidad. Que tal funcionalidad se implemente como hardware, firmware o software, o una combinación de estas técnicas, depende de la aplicación particular y de las restricciones de diseño impuestas sobre el sistema global. Los expertos pueden implementar la funcionalidad descrita de diversas formas para cada aplicación particular, pero tales decisiones de implementación no provocan un alejamiento con respecto al alcance de la presente divulgación.
[0189] Asimismo, un experto en la materia entendería que diversos bloques lógicos, módulos, dispositivos, componentes y circuitos ilustrativos descritos en el presente documento pueden implementarse dentro de o ser realizados por un circuito integrado (IC) que puede incluir un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (DSP), un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC), una matriz de puertas programable en campo (FPGA) u otro dispositivo lógico programable, o cualquier combinación de los mismos. Los bloques lógicos, módulos y circuitos pueden incluir además antenas y/o transceptores para comunicarse con diversos componentes dentro de la red o dentro del dispositivo. Un procesador de propósito general puede ser un microprocesador, pero, como alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador, controlador o máquina de estados convencional. Un procesador también puede implementarse como una combinación de dispositivos informáticos, por ejemplo, una combinación de un DSP y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o más microprocesadores en conjunto con un núcleo de DSP o cualquier otra configuración adecuada para realizar las funciones descritas en el presente documento.
[0190] Si se implementan en software, las funciones pueden almacenarse como una o más instrucciones o código en un medio legible por ordenador. Por lo tanto, las etapas de un método o algoritmo divulgado en el presente documento pueden implementarse como software almacenado en un medio legible por ordenador. Medios legibles por ordenador incluyen tanto medios de almacenamiento informático como medios de comunicación, incluyendo cualquier medio que pueda habilitarse para transferir un código o programa informático desde un lugar a otro. Un medio de almacenamiento puede ser cualquier medio disponible al que pueda accederse mediante un ordenador. A modo de ejemplo, y no de limitación, tal medio legible por ordenador puede incluir RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM u otro almacenamiento en disco óptico, almacenamiento en disco magnético u otros dispositivos de almacenamiento magnético, o cualquier otro medio que pueda usarse para almacenar código de programa deseado en forma de instrucciones o estructuras de datos y al que pueda accederse mediante un ordenador.
[0192] En este documento, el término "módulo" como se usa en el presente documento, se refiere a software, firmware, hardware y cualquier combinación de estos elementos para realizar las funciones asociadas descritas en el presente documento. Adicionalmente, para propósitos de análisis, los diversos módulos se describen como módulos discretos; sin embargo, como sería evidente para un experto en la materia, dos o más módulos pueden combinarse para formar un único módulo que realiza las funciones asociadas de acuerdo con realizaciones de la presente solución.
[0194] Adicionalmente, en realizaciones de la presente solución puede emplearse una memoria u otro almacenamiento, así como componentes de comunicación. Se apreciará que, para fines de claridad, la descripción anterior ha descrito realizaciones de la presente solución con referencia a diferentes procesadores y unidades funcionales. Sin embargo, será evidente que puede usarse cualquier distribución adecuada de funcionalidad entre diferentes unidades funcionales, elementos lógicos de procesamiento o dominios sin menoscabo de la presente solución. Por ejemplo, una funcionalidad ilustrada para ser realizada por elementos lógicos de procesamiento o controladores separados puede ser realizada por el mismo elemento lógico de procesamiento o controlador. Por lo tanto, las referencias a unidades funcionales específicas son solo referencias a un medio adecuado para proporcionar la funcionalidad descrita, en lugar de ser indicativas de una estructura u organización física o lógica estricta.
[0196] Diversas modificaciones a las realizaciones descritas en esta divulgación serán inmediatamente evidentes a los expertos en la materia, y los principios generales definidos en el presente documento pueden aplicarse a otras realizaciones sin apartarse del alcance de esta divulgación. Por lo tanto, no se pretende que la divulgación esté limitada a las realizaciones mostradas en el presente documento, sino que ha de concedérsele el alcance más amplio coherente con las características y principios novedosos divulgados en el presente documento, como se enuncia en las reivindicaciones a continuación.
Claims (15)
1. REIVINDICACIONES
1. Un método que comprende:
recibir, por un dispositivo de comunicación inalámbrica desde un nodo de comunicación inalámbrica, información para facilitar el posicionamiento del dispositivo de comunicación inalámbrica;
determinar, mediante el dispositivo de comunicación inalámbrica, el inicio de un procedimiento de posicionamiento mientras se encuentra en estado inactivo de control de recursos de radio (RRC);
identificar, mediante el dispositivo de comunicación inalámbrica, si el procedimiento de posicionamiento es uno de un procedimiento iniciado por el dispositivo o un procedimiento iniciado por la red, basándose en la información; y realizar, por el dispositivo de comunicación inalámbrica mientras está en estado RRC inactivo, el procedimiento de posicionamiento de acuerdo con la identificación.
2. El método de la reivindicación 1, que comprende:
recibir, por el dispositivo de comunicación inalámbrica mientras está en estado RRC inactivo, un mensaje del nodo de comunicación inalámbrica, incluyendo el mensaje al menos uno de: una solicitud de información de localización, una indicación al dispositivo de comunicación inalámbrica para que permanezca en estado RRC inactivo, o datos de asistencia para el posicionamiento.
3. El método de la reivindicación 2, en donde al menos uno de:
el mensaje se transporta en un mensaje de radiobúsqueda;
el mensaje se transporta en uno o más de los últimos 4 bits de un mensaje corto en el mensaje de radiobúsqueda; o
el mensaje se transporta a través de un canal de control de enlace descendente físico (PDCCH) para la radiobúsqueda.
4. El método de la reivindicación 2, que comprende:
enviar, por el dispositivo de comunicación inalámbrica mientras está en estado RRC inactivo, al menos una porción de una información de localización al nodo de comunicación inalámbrica a través de:
un mensaje A o un mensaje 3 de un procedimiento de canal de acceso aleatorio físico (PRACH).
5. El método de la reivindicación 3, que comprende:
recibir, por el dispositivo de comunicación inalámbrica desde el nodo de comunicación inalámbrica a través de un bloque de información del sistema (SIB) o un bloque de información maestro (MIB), la información que incluye una indicación de al menos un recurso configurado para el mensaje A o un mensaje 1 para el procedimiento de posicionamiento en estado RRC inactivo.
6. El método de la reivindicación 2, que comprende:
recibir, por el dispositivo de comunicación inalámbrica mientras está en estado RRC inactivo, el mensaje desde el nodo de comunicación inalámbrica, incluyendo el mensaje al menos uno de: los datos de asistencia para el posicionamiento, la solicitud de información de localización, o un indicador de activación para iniciar el procedimiento de posicionamiento en estado RRC inactivo,
en donde el mensaje es un mensaje B o un mensaje 2 o un mensaje 4 de un procedimiento de canal de acceso aleatorio físico (PRACH).
7. El método de la reivindicación 2, en donde el nodo de comunicación inalámbrica está configurado para enviar un mensaje de capacidad a una función de gestión de localización (LMF) de una red, el mensaje de capacidad indicativo de si el nodo de comunicación inalámbrica soporta al menos uno de:
un dispositivo de comunicación inalámbrica al que se accede, que realiza la transmisión de datos o que ejecuta el procedimiento de posicionamiento en estado inactivo,
transportando el mensaje información para activar el procedimiento de posicionamiento en estado RRC inactivo, un procedimiento de canal de acceso aleatorio físico (PRACH) con el dispositivo de comunicación inalámbrica mientras está en estado RRC inactivo, o
un recurso de canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH) para que el dispositivo de comunicación inalámbrica lo use mientras está en estado RRC inactivo.
8. El método de la reivindicación 1, que comprende:
recibir, por el dispositivo de comunicación inalámbrica mientras está en estado RRC inactivo, desde un nodo de comunicación inalámbrica a través de un bloque de información del sistema (SIB) o un bloque de información
maestro (MIB), o un mensaje en un mensaje de radiobúsqueda, una indicación de una configuración de señal de referencia de sondeo (SRS) o una indicación para iniciar la transmisión SRS.
9. El método de la reivindicación 1, que comprende:
recibir, por el dispositivo de comunicación inalámbrica mientras está en estado RRC inactivo, un mensaje del nodo de comunicación inalámbrica o una función de gestión de la localización (LMF), incluyendo mensaje al menos uno de: una indicación de una configuración de señal de referencia de sondeo (SRS), una indicación para iniciar la transmisión SRS, o un indicador de activación para iniciar el procedimiento de posicionamiento en estado RRC inactivo,
en donde el mensaje es un mensaje B o un mensaje 2 o un mensaje 4 de un procedimiento de canal de acceso aleatorio físico (PRACH).
10. El método de la reivindicación 8, que comprende:
enviar, por el dispositivo de comunicación inalámbrica mientras está en estado RRC inactivo, una capacidad del nodo de comunicación inalámbrica o de la LMF para soportar la transmisión SRS, a través de:
un mensaje A o un mensaje 3 de un procedimiento de canal de acceso aleatorio físico (PRACH).
11. El método de la reivindicación 1, que comprende:
enviar, por el dispositivo de comunicación inalámbrica mientras está en estado RRC inactivo, un canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH) configurado, o un mensaje A o un mensaje 3 en un procedimiento de canal de acceso aleatorio físico (PRACH), que comprende al menos uno de:
una solicitud de mensaje de activación para iniciar la transmisión de SRS para el procedimiento de posicionamiento, o
una solicitud de configuración de SRS.
12. El método de la reivindicación 1, que comprende:
recibir, por el dispositivo de comunicación inalámbrica mientras está en estado RRC inactivo, desde un nodo de comunicación inalámbrica a través de un bloque de información del sistema (SIB) o un bloque de información maestro (MIB), datos de asistencia para el posicionamiento y una configuración de señal de referencia de sondeo (SRS); y
recibir, por el dispositivo de comunicación inalámbrica mientras está en estado RRC inactivo, un mensaje de radiobúsqueda desde el nodo de comunicación inalámbrica, incluyendo el mensaje de radiobúsqueda al menos uno de: una solicitud de información de localización, un mensaje de activación para iniciar la transmisión SRS, o una indicación al dispositivo de comunicación inalámbrica para que permanezca en estado RRC inactivo.
13. Un método que comprende:
transmitir, mediante un nodo de comunicación inalámbrica a un dispositivo de comunicación inalámbrica, información para facilitar el posicionamiento del dispositivo de comunicación inalámbrica,
en donde el dispositivo de comunicación inalámbrica determina iniciar un procedimiento de posicionamiento mientras está en estado inactivo de control de recursos de radio (RRC), identifica si el procedimiento de posicionamiento es uno de un procedimiento iniciado por el dispositivo o un procedimiento iniciado por la red basándose en la información, y realiza el procedimiento de posicionamiento mientras está en estado RRC inactivo de acuerdo con la identificación.
14. Un dispositivo de comunicación inalámbrica, que comprende:
al menos un procesador configurado para:
recibir, a través de un receptor desde un nodo de comunicación inalámbrica, información para facilitar el posicionamiento del dispositivo de comunicación inalámbrica;
determinar el inicio de un procedimiento de posicionamiento mientras se encuentra en estado inactivo de control de recursos de radio (RRC);
identificar si el procedimiento de posicionamiento es uno de un procedimiento iniciado por el dispositivo o un procedimiento iniciado por la red, basándose en la información; y
realizar, estando en estado RRC inactivo, el procedimiento de posicionamiento de acuerdo con la identificación.
15. Un nodo de comunicación inalámbrica, que comprende:
al menos un procesador configurado para:
transmitir, a través de un transmisor a un dispositivo de comunicación inalámbrica, información para facilitar el posicionamiento del dispositivo de comunicación inalámbrica,
en donde el dispositivo de comunicación inalámbrica determina iniciar un procedimiento de posicionamiento mientras está en estado inactivo de control de recursos de radio (RRC), identifica si el procedimiento de posicionamiento es uno de un procedimiento iniciado por el dispositivo o un procedimiento iniciado por la red basándose en la información, y realiza el procedimiento de posicionamiento mientras está en estado RRC inactivo de acuerdo con la identificación.
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