JP2013153467A - ワイヤレスアクセスをサポートするロケーションサービスのための制御プレーンソリューション - Google Patents

ワイヤレスアクセスをサポートするロケーションサービスのための制御プレーンソリューション Download PDF

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Abstract

【課題】ロケーションサービスとポジショニングのための制御プレーンソリューションをサポートする。
【解決手段】発展型サービングロケーションセンタ(E−SMLC)は、UEのためのロケーションサービスとポジショニングをサポートするために、モビリティ管理エンティティ(MME)と通信することができる。E−SMLCは、MMEからロケーションリクエストを受信することができ、ロケーションリクエストに応じてUEでポジショニングプロシージャを実行することができ、ポジショニングプロシージャを完了した後で、MMEに対してロケーションレスポンスを送信する。UE支援またはUEベースのポジショニングプロシージャの場合、E−SMLCは、MMEを介してUEに対してダウンリンクポジショニングメッセージを送信することができ、MMEを介してUEからアップリンクポジショニングメッセージを受信することができる。
【選択図】図5

Description

優先権主張
(米国特許法の下の優先権主張)
本願は、2008年8月18日に出願された仮出願番号第61/089,795号と、2009年1月5日に出願された仮出願番号第61/142,556号の優先権を主張しており、双方とも「LTEワイヤレスアクセスをサポートする制御プレーンソリューション(Control Plane Location Solution to Support LTE Wireless Access)」と題され、ここでの譲受人に譲渡され、ここにおいて参照により明示的にここで組み込まれている。
背景
I.分野
本開示は、一般的には通信に関し、より具体的には、ユーザ機器(UE)のためのロケーションサービス(location services)(LCS)をサポートするための技術に関する。
II.背景
UE、例えばセルラ電話のロケーションを知ることは、しばしば望ましく、時折必要である。用語「ロケーション(location)」、「ポジション(position)」は、同意語で、ここにおいては、互換性をもって使用されている。例えば、LCSクライアントは、UEのロケーションを知ることを望み、UEのロケーションをリクエストするためにロケーションセンタと通信することができる。ロケーションセンタとUEは、その後で、UEについてのロケーション推定値(location estimate)を得るために、必要であれば、メッセージを交換することができる。その後で、ロケーションセンタは、LCSクライアントに、ロケーション推定値を戻すことができる。
ワイヤレスネットワークは、ロケーションサービス(location services)とポジショニング(positioning)をサポートすることができる。ポジショニングとは、ターゲットUEの地理的ロケーションを決定する機能を指す。ロケーションサービスは、ロケーション情報に関連するまたはロケーション情報に基づいたいずれのサービスを指すことができ、そしてそれは、UEのロケーションに関連するいずれの情報、例えば測定値、ロケーション推定値、などを含むことができる。
ワイヤレスネットワークは、ロケーションサービスとポジショニングをサポートするために、制御プレーンソリューション(control plane solution)またはユーザプレーンソリューション(user plane solution)をインプリメントすることができる。制御プレーンソリューションでは、ロケーションサービスとポジショニングをサポートしているメッセージは、さまざまなネットワークエンティティ間でトランスファされるシグナリングの一部として、一般的にはネットワーク特有のプロトコル、インタフェース、及びシグナリングメッセージで、搬送されることができる。ユーザプレーンソリューションでは、ロケーションサービスとポジショニングをサポートしているメッセージは、様々なネットワークエンティティ間でトランスファされるデータの一部として、一般的には伝送制御プロトコル (Transmission Control Protocol)(TCP)とインターネットプロトコル(IP)のような標準データプロトコルで、搬送されることができる。制御プレーンソリューションは、ネットワークベースのポジショニングをイネーブルにすることができるので好まれるが、ユーザプレーンソリューションによってサポートされていない。さらに、制御プレーンソリューションは、既存のソリューションと互換性をより有しており、任意のUEを用いて使用可能であってもよく、より信頼性がある、及び/または、より正確であることができる。
ロケーションサービスとポジショニングのための制御プレーンソリューションをサポートする技術がここにおいて説明されている。一態様において、発展型サービングロケーションセンタ(Evolved Serving Mobile Location Center)(E−SMLC)は、UEのためのロケーションサービスとポジショニングをサポートするために、モビリティ管理エンティティ(Mobility Management Entity)(MME)と通信することができる。一設計では、E−SMLCは、MMEからロケーションリクエストを受信することができ、ロケーションリクエストに応じてUEでポジショニングプロシージャを実行することができる。E−SMLCは、ポジショニングプロシージャを終えた後で、MMEに対して、ロケーションレスポンスを送信することができる。
一設計では、UE支援(UE-assisted)のまたはUEベース(UE-based)のポジショニングプロシージャについては、E−SMLCは、UEに対して送るために(for forwarding)、MMEに対してダウンリンクポジショニングメッセージ(downlink positioning message)を送信することができる。E−SMLCは、UEによって送信され、MMEによって送られるアップリンクポジショニングメッセージ(uplink positioning message)をその後で受信することができる。ダウンリンクポジショニングメッセージは、UEからロケーション情報(例えば測定値、ロケーション推定値など)をリクエストすることができ、そして、UEのための支援データ(assistance data)、UE機能のためのリクエスト、等を含むことができる。アップリンクポジショニングメッセージは、リクエストされるロケーション情報を含むことができる。ダウンリンク及びアップリンクポジショニングメッセージは、より低い層において、他のメッセージにカプセル化されることができる。
別の設計では、ネットワークベースのポジショニングプロシージャについては、E−SMLCは、発展型ノードB(evolved Node B)(eNB)に対して送るために、MMEに対してネットワークポジショニングリクエストメッセージ(network positioning request message)を送信することができる。E−SMLCは、eNBによって送信され、MMEによって送られるネットワークポジショニングレスポンスメッセージ(network positioning response message)をその後で受信することができる。ネットワークポジショニングリクエストメッセージは、eNBからロケーション情報をリクエストすることができ、ネットワークポジショニングレスポンスメッセージは、リクエストされるロケーション情報を含むことができる。ネットワークポジショニングリクエストおよびレスポンスメッセージは、より低い層において、他のメッセージにカプセル化されることができる。
本開示の様々な態様及び特徴は、下記に詳細に記載されている。
図1、2および3は、3つのネットワークアーキテクチャのブロック図を示す。 図1、2および3は、3つのネットワークアーキテクチャのブロック図を示す。 図1、2および3は、3つのネットワークアーキテクチャのブロック図を示す。 図4Aおよび4Bは、様々なネットワークエンティティにおける例示的なプロトコルスタックを示す。 図4Aおよび4Bは、様々なネットワークエンティティにおける例示的なプロトコルスタックを示す。 図5は、モバイルターミネートのロケーションリクエストプロシージャのための呼び出しフローを示す。 図6は、モバイルオリジネートのロケーションリクエストプロシージャのための呼び出しフローを示す。 図7は、緊急呼び出しのための呼び出しフローを示す。 図8は、UE支援またはUEベースのポジショニングプロシージャのための呼び出しフローを示す。 図9は、ネットワークベースのポジショニングプロシージャのための呼び出しフローを示す。 図10、11および12は、それぞれ、E−SMLC、MMEおよびUEによる、ロケーションサービスとポジショニングをサポートするためのプロセスを示す。 図10、11および12は、それぞれ、E−SMLC、MMEおよびUEによる、ロケーションサービスとポジショニングをサポートするためのプロセスを示す。 図10、11および12は、それぞれ、E−SMLC、MMEおよびUEによる、ロケーションサービスとポジショニングをサポートするためのプロセスを示す。 図13は、様々なネットワークエンティティのブロック図を示す。
詳細な説明
ここにおいて説明される制御プレーンソリューションは、様々なワイヤレスネットワークに使用されることができ、そしてそれは、様々な無線技術をインプリメントすることができる。例えば、制御プレーンソリューションは、発展型ユニバーサル地上無線アクセス(E−UTRA)をインプリメントすることができるロングタームエボリューション(LTE)ネットワークに使用されることができる。LTEは、3GPP発展型パケットシステム(EPS)の一部である。LTE、E−UTRA及びEPSは、「第3世代共同プロジェクト(3rd Generation Partnership Project)」(3GPP)と称する組織の文書の中で説明されている。制御プレーンソリューションはまた、他のワイヤレスネットワークと他の無線技術に使用されることができる。
ここにおいて説明される制御プレーンソリューションはまた、様々なネットワークアーキテクチャでサポートされることができる。各ネットワークアーキテクチャは、特定の方法で結合されることができる1セットのネットワークエンティティと関連づけられることができ、様々なサービスを提供するために特定のインタフェースを介して通信することができる。いくつかの例示的なネットワークアーキテクチャが下記で説明されている。
図1は、第1のネットワークアーキテクチャ100のブロック図を示しており、そしてそれはLTEネットワークにも適している。UE110は、通信サービスを得るために、無線アクセスネットワーク(RAN)においてeNB120と通信することができる。RANは、簡潔のために図1で図示されていない他のネットワークエンティティを含むことができ、また、発展型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)と呼ばれてもよい。eNB120はまた、ノードB、基地局、アクセスポイントなどと呼ばれる。UE110はまた、モバイル局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局、などと呼ばれてもよい。UE110は、セルラ電話、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスデバイス、ワイヤレスモデム、ワイヤレスルータ、ラップトップコンピュータ、テレメトリデバイス、トラッキングデバイスであってもよい。
UE110はまた、1以上の衛星190から信号を受信し測定し、そして、衛星についての擬似範囲測定値を得ることができる。衛星190は、グローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)の一部であってもよく、そしてそれは、米国のグローバルポジショニングシステム(GPS)、ヨーロッパのガリレオシステム、ロシアのGLONASSシステム、あるいは、他のあるGNSS、であってもよい。UE110はまた、eNBから信号を測定することができ、タイミング測定値(例、到達時間(time of arrival)(TOA)または観測される到達の時間差(observed time difference of arrival)(OTDOA)、信号強度測定値、及び/またはeNBのための信号品質測定値、を得ることができる。擬似距離測定値、タイミング測定値、信号強度測定値、及び/または、信号品質測定値がUE110についてのロケーション推定値を導出するために使用されることができる。ロケーション推定値はまた、ポジション推定値、ポジション定置(position fix)と呼ばれることができる。
eNB120は、MME130と通信することができ、そしてそれは、モビリティ管理、ゲートウェイ選択、認証、ベアラ管理などのような様々な制御機能を実行することができる。MME130は、E−SMLC140、ホーム加入者サーバ(HSS)150、およびゲートウェイモバイルロケーションセンタ(GMLC)160と通信することができる。E−SMLC140は、UEベースの、UE支援の、ネットワークベースの及び/またはネットワーク支援のポジショニング方法をサポートすることができ、1以上のMMEをサポートすることができる。E−SMLC140はまた、ロケーションサーバ(LS)、スタンドアロンSMLC(SAS)などと呼ばれる。E−SMLC140はまた、ロケーションサービスをサポートするために、GMLC160と通信することができる。GMLC160は、ロケーションサービスをサポートするために様々な機能を実行し、外部のLCSクライアント(例、LCSクライアント170)とインタフェース接続し、そして、加入者プライバシー、認証、認可、課金(billing)などのようなサービスを提供することができる。GMLC160は、ホームGMLC(H−GMLC)、アクセスされるGMLC(Visited-GMLC)(V−GMLC)、及び/またはリクエスティングGMLC(Requesting-GMLC)(R−GMLC)を含むことができる。ロケーションルーティング関数(LRF)162は、GMLC160と通信することができ、呼び出しUEのロケーションと関連づけられたパブリックセイフティアンサリングポイント(Public Safety Answering Point)(PSAP)に対してIPベースの緊急呼び出しをルーティングすることができる、または、ルーティングすることを助けることができる。HSS150はまた、GMLC160と通信することができる。HSS150は、ユーザのための加入者情報を保存し、ユーザの認証および認可を実行し、そして、リクエストされるときにユーザロケーションについての情報とルーティング情報を提供することができる。
サービングゲートウェイ(S−GW)180は、データルーティング(data routing)、フォワーディング(forwarding)、モビリティアンカリング(mobility anchoring)などのようなUEのためのIPデータトランスファに関連する様々な機能を実行することができる。パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ182は、UEのためのデータ接続の維持、IPアドレス割り付けなどのような様々な機能を実行することができる。IPマルチメディアサブシステム(IMS)ネットワーク184は、ボイス・オーバー・IP(VoIP)呼び出しのようなIMSサービスをサポートすることができる様々なネットワークエンティティを含むことができる。データネットワーク186は、インターネットのような公的ネットワーク、及び/または、私的ネットワーク、を含むことができる。PSAP188は、緊急呼び出し(例、警察、消防署、病院のサービス)に回答する責任があり、そして、IMSネットワーク184、LRF162、及び/または他のネットワークと直接にまたは間接的に通信することができる。図1の様々なネットワークエンティティは、ホームパブリックランドモバイルネットワーク(Home Public Land Mobile Network )(H−PLMN)またはアクセスされるPLMN(Visited-PLMN)(V−PLMN)の一部であってもよい。
図1はまた、様々なネットワークエンティティ間のインタフェースを示す。下記のインタフェースは、LTEにおける制御プレーンソリューションをサポートするために定義づけられることができるまたは拡張される(enhanced)ことができる。
・MME130とE−SMLC140の間のSLsインタフェース
・MME130とGMLC160の間のSLgインタフェース
・HSS150とGMLC160の間のLhインタフェース
HSS150とGMLC160の間でLhインタフェースは、GMLCと、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)とGSM(登録商標)(Global System for Mobile Communications)におけるHLR/HSSとの間のLhインタフェースの拡張バージョンであってもよい。Lhインタフェースは、HSS150がMMEアドレス、VPLMN識別情報、及び/または他の情報をGMLC160に対して提供することを可能にすることができる。SLgインタフェースは、GMLCと、サービングGPRSサポートノード(SGSN)またはモバイル交換センタ(MSC)のうちのいずれかと、の間のLgインタフェースと類似していてもよい。SLgインタフェースは、特定UEのロケーションがH−GMLCによってリクエストされているとき、H−GMLCがV−GMLCに対してMMEアドレスを提供することを可能にすることができる。さらに、LTEにおける制御プレーンソリューションをサポートするために、eNB120とMME130との間のS1−MMEインタフェースは、新しいメッセージ及びパラメータの追加を通じて修正されることができる。UE110とeNB120の間のLTE−Uuインタフェースはまた、新しいまたは修正されたポジショニングプロトコルの使用を通じて上層レベルで修正されることができる。
図1は、第1のネットワークアーキテクチャの具体的な設計を示しており、E−SMLCは140MME130に接続されている。E−SMLC140とMME130との間の接続は、イントラMMEハンドオーバを除くインターeNBのために、UE110のためのロケーションセッションを止め、再スタートする必要性を回避することができる。第1のネットワークアーキテクチャの他の変形もまた可能である。例えば、E−SMLC140およびMME130は組み合わせられてもよい。E−SMLC140とeNB120との間のより効率的なシグナリングはまた、MME130をバイパスするようにサポートされることができる。
図2は、第2のネットワークアーキテクチャ102のブロック図を示しており、そしてそれはLTEネットワークにも適している。第2のネットワークアーキテクチャ102では、MME130は、E−SMLC140、HSS150およびGMLC160と通信することができる。E−SMLC140とHSS150はまた、GMLC160と通信することができる。図2のネットワークエンティティは、図1について上記で記載された機能を実行することができる。
図2はまた、様々なネットワークエンティティ間のインタフェースを示す。下記のインタフェースは、LTEにおける制御プレーンソリューションをサポートするために定義づけられることができるまたは拡張されることができる。
・MME130とE−SMLC140の間のSLsインタフェース、
・E−SMLC140とGMLC160の間のSLgインタフェース、
・MME130とGMLC160の間のSLg*インタフェース、
・HSS150とGMLC160の間のLhインタフェース。
SLg*インタフェースは、GMLCと、SGSNまたはMSCのいずれかと、の間のLgインタフェースに類似していてもよく、Lhインタフェースがサポートされる場合には回避されることができる。E−SMLC140とGMLC160が論理上組み合わせられる場合、SLgおよびSLg*インタフェースは回避されることができる。S1−MMEインタフェースとLTE−Uuインタフェースは、制御プレーンソリューションをサポートするように修正されることができる。
図2は、MME130とGMLC160に接続されているE−SMLC140を備えた、第2のネットワークアーキテクチャの具体的な設計を示す。E−SMLC140とGMLC160との間の接続は、インターeNBハンドオーバとインターMMEリロケーションのために、UE110のためのロケーションセッションを止め、再スタートする必要性を回避することができる。第2のネットワークアーキテクチャの他の変形もまた可能である。例えば、E−SMLC140とGMLC160は組み合わせられてもよく、E−SMLC140とMME130は組み合わせられてもよい。E−SMLC140とeNB120との間のより効率的なシグナリングはまた、MME130をバイパスするためにサポートされることができる。
図3は、第3のネットワークアーキテクチャ104のブロック図を示しており、そしてそれはLTEネットワークにも適している。第3のネットワークアーキテクチャ104では、E−SMLC140はeNB120と通信することができる。MME130は、HSS150とGMLC160と通信することができる。HSS150はまた、GMLC160と通信することができる。図3のネットワークエンティティは、図1について上記で記載された機能を実行することができる。
図3はまた、様々なネットワークエンティティ間のインタフェースを示す。下記のインタフェースは、LTEにおける制御プレーンソリューションをサポートするために定義づけられることができるまたは拡張されることができる。
・eNB120とE−SMLC140の間のLTE−Iupcインタフェース
・MME130とGMLC160の間のSLgインタフェース
・HSS150とGMLC160の間のLhインタフェース
LTE−Iupcインタフェースは、WCDMAにおける無線ネットワークコントローラ(RNC)とSASとの間でIupcインタフェースと類似していてもよい。
図3は、第3のネットワークアーキテクチャの具体的な設計を示しており、E−SMLC140はeNB120に接続されている。E−SMLC140とeNB120の間の接続は、拡張されたRRCベースのポジショニングの使用を可能にすることができる。第3のネットワークアーキテクチャの他の変形もまた可能である。
図1、2および3は、ロケーションサービスとポジショニングをサポートすることができる3つの例示的なネットワークアーキテクチャを示す。他のネットワークアーキテクチャはまた、ロケーションサービスとポジショニングをサポートするために使用されることができ、他の方法で結合されることができるネットワークエンティティを含むことができる。これらの様々なネットワークアーキテクチャはまた、図1〜3で示されないネットワークエンティティを含むことができる。図1−3のネットワークエンティティはまた、他の名称で参照されてもよい。例えば、E−SMLC140は、ロケーションセンタ、ポジショニングセンタ、ポジション決定エンティティ(Position Determination Entity)(PDE)等と呼ばれることができ、及び/または、それらの機能を含むことができる。
様々な呼び出しフローは、ロケーションサービスとポジショニングをサポートするために定義されることができる。各呼び出しフローは、様々なネットワークエンティティ間で交換されたメッセージのシーケンスを含むことができる。図1−3で示されているように、異なるネットワークアーキテクチャは、異なるネットワークエンティティ間の通信をサポートすることができる。例えば、E−SMLC140は、図1ではMME130のみと、図2ではMME130とGMLC160の両方と、図3ではeNB120のみと、通信することができる。したがって、呼び出しフローは、選択されたネットワークアーキテクチャに依存することができ、そしてそれは、あるネットワークエンティティ間の通信をサポートすることができる。明瞭にするために、下記の説明の多くは図1で示される第1のネットワークアーキテクチャのためになされており、eNB120またはGMLC160を除いて、E−SMLC140は、MME140と直接通信することができる。
図4Aは、図1の第1のネットワークアーキテクチャに基づいて、UE110とE−SMLC140との間の通信のために、UE110、eNB120、MME130、そしてE−SMLC140における例示的なプロトコルスタックを示す。UE110は、LTEポジショニングプロトコル(LPP)を使用して、E−SMLC140と通信することができる。UE110では、LPPは、無線リソース制御(Radio Resource Control)(RRC)、パケットデータコンバージェンスプロトコル(Packet Data Convergence Protocol)(PDCP)、無線リンク制御(Radio Link Control)(RLC)、そして層2(L2)におけるメディウムアクセス制御(Medium Access Control)(MAC)、そして層1(L1)におけるE−UTRAエアリンク、上で動作することができる。eNB120は、RRC、PDCP、RLC、MACおよびL1を介して、UE110と通信することができる。eNB120はまた、S1アプリケーションプロトコル(S1−AP)、ストリーム制御伝送プロトコル(Stream Control Transmission Protocol)(SCTP)、IP、L2およびL1を介して、MME130と通信することができる。MME130は、LCSアプリケーションプロトコル(LCS−AP)、SCTP、IP、L2およびL1を介して、E−SMLC140と通信することができる。LCS−APは、3GPPにおける、基地局システムアプリケーションパート−ロケーションサービス拡張(Base Station System Application Part - Location Services Extension)(BSSAP−LE)、基地局システムロケーションサービス支援プロトコル(Base Station System Location Services Assistance Protocol)(BSSLAP)、または、無線接続ネットワークアプリケーションパート(Radio Access Network Application Part)(RANAP)の部分に機能的に類似していてもよい。
UE110は、E−SMLC140と、LPPメッセージを交換する(例えば、送信する及び/または受信する)ことができる。LPPメッセージは、UE110とeNB120との間の通信のためにRRCメッセージにカプセル化されることができ、eNB120とMME130との間の通信のためのノンアクセスストラタム(Non-Access Stratum)(NAS)トランスポートメッセージにカプセル化されることができ、そして、MMEとE−SMLC140との間の通信のためにLCS−APメッセージにカプセル化されることができる。RRCメッセージは、図4Aのこれらのエンティティについて示されるプロトコルを用いて、UE110とeNB120との間で交換されることができる。NASトランスポートメッセージは、図4Aのこれらのエンティティについて示されるプロトコルを用いて、eNB120とMME130との間で交換されることができる。LCS−APメッセージは、図4Aのこれらのエンティティについて示されるプロトコルを用いて、MME130とE−SMLC140との間で交換されることができる。
図4Bは、図1の第1のネットワークアーキテクチャに基づいて、eNB120とE−SMLC140との間の通信のために、eNB120、MME130、そしてE−SMLC140における例示的なプロトコルスタックを示す。eNB120は、LPPアネクス(LPPa)プロトコルを介してE−SMLC140と通信することができ、そしてそのプロトコルは、UE110とE−SMLC140との間で使用されるLPPに類似したシン・プロトコル(thin protocol)であってもよい。LPPaは、eNB120とMME130の間のS1−AP、SCTP、IP、L2およびL1、およびMME130の上に、
MME130とE−SMLC140の間のLCS−AP、SCTP、IP、L2およびL1の上に常駐することができる。
図4Aは、UE110とE−SMLC140との間の通信のためのプロトコルスタックを示す。図4Bは、eNB120とE−SMLC140との間の通信のためのプロトコルスタックを示す。他のネットワークエンティティ間の通信はまた、適切なセットのプロトコルスタックによってサポートされることができる。例えば、UE110はNASを介してMME130と通信することができる。NASは、UE110とeNB120との間のRRC、PDCP、RLC、MAC、及びL1の上で、そして、eNB120とMME130との間のS1−AP、SCTP、IP、L2及びL1の上で、常駐することができる。他のプロトコルスタックはまた、上記で説明されている3つのネットワークアーキテクチャのそれぞれについての様々なネットワークエンティティ間の通信のために使用されることができる。LPPは、上述されているすべての3つのネットワークアーキテクチャについて、エンド・ツー・エンドで使用されることができる(例、UE110とE−SMLC140との間で)。
LTEの場合、MACは3GPP TS 36.321において記載されており、RLCは3GPP TS 36.322において記載されており、PDCPは3GPP TS 36.323において記載されており、RRCは3GPP TS 36.331において記載されており、そして、S1−APは、3GPP TS 36.413において記載されている。SCTPはRFC2960において記載されており、IPはRFC791および2460において記載されている。これらの様々な3GPP TS文書は、3GPPから公的に入手可能であり、これらの様々なRFCは、インターネットエンジニアリングタスクフォース(IETF)から公的に入手可能である。
図5は、図1で示される第1のネットワークアーキテクチャのためのモバイルターミネートのロケーションリクエスト(Mobile Terminated Location Request)(MT−LR)プロシージャについての呼び出しフロー500の設計を示す。LCSクライアント170は、LCSサービスリクエストを送信するために、GMLC160とHSS150で、パケット交換(PS)と回路交換(CS)ドメインにおいて共通のMT−LRプロシージャをイニシエートすることができる(ステップ1)。ロケーションプロシージャ510は、LCSサービスリクエストに応じて、実行されることができる。
ロケーションプロシージャ510については、GMLC160は、MME130に対して、HSS150によって示されることができるプロバイド加入者ロケーション(Provide Subscriber Location)(PSL)メッセージを送信することができる。PSLメッセージは、リクエストされているロケーション情報のタイプ(例、現在のロケーション、速度等)、UE加入者のインターナショナルモバイル加入者識別情報(IMSI)、LCSのサービス品質(QoS)情報(例、正確さ(accuracy)、レスポンスタイム等)、UE加入者のためのプライバシー関連動作等を含むことができる。GMLC160が別のPLMNまたは別の国に配置されている場合には、MME130は、ロケーションリクエストはこのPLMNからまたはこの国から許可されるということを認証することができ、そして、許可されない場合には、エラーレスポンスを戻すことができる。PSLメッセージがプライバシー関連の動作のインジケータを含む場合、MME130は要求されるプライバシー関連の動作を決定することができる。UE110がアイドル状態にある場合、MME130は、UE110のためのシグナリング接続を確立するために、そして、特定のeNB(例、eNB120)をUE110に割り当てるために、ネットワークトリガされたサービスリクエストプロシージャを実行することができる。PSLメッセージがUE110は通知されるまたはプライバシーベリフィケーションで通知されるべきであるということを表示する場合には、MME130は、ロケーションリクエストをUEに通知することができ、そのプライバシー優先度をベリファイすることができる(ステップ4)。ステップ4は、UE110に対して、ロケーション通知呼び出しメッセージ(Location Notification Invoke message)を送信することを含むことができる。UE110は、ユーザが許可をグラントまたは保留するために待機することができ、MMEに対してロケーション通知リターン結果メッセージ(Location Notification Return Result message)を戻すことができる。
MME130は、E−SMLC140を選択することができ、E−SMLC140に対してロケーションリクエストメッセージ(Location Request message)を送信することができる(ステップ5)。ロケーションリクエストメッセージは、リクエストされているロケーション情報のタイプ、リクエストされるLCSQoS、サービングeNBの識別情報、UEポジショニング機能、などを含むことができる。LCSQoS内のリクエストされるロケーション情報とロケーションの正確さはMME130から受信されるパラメータ(例、eNB識別情報)に基づいて満たされることができる場合には、E−SMLC140は、ロケーションレスポンスメッセージ(Location Response message)をすぐに送信することができる(図5に図示されず)。そうでない場合には、E−SMLC140は、使用する1以上のポジショニング方法を決定し、ポジショニング方法(単数または複数)のためのポジショニングプロシージャをインスティゲートすることができる(may instigate)(ステップ6)。E−SMLC140は、ポジショニングプロシージャから測定値を受信することができ、その測定値に基づいてUE110についてのロケーション推定値をコンピュートすることができる。E−SMLC140が測定値を受信することに失敗した場合、それは、UE110についての近似ロケーション推定値を得るために、現在のeNB識別情報を使用することができる。E−SMLC140はまた、UE110から、UEベースのポジショニング方法で得られることができるロケーション推定値を受信することができ、現在のeNBロケーションでこのロケーション推定値の一致をベリファイすることができる。ロケーション推定値がリクエストされる正確さを満たさず、十分なレスポンス時間がまだ残っている場合には、E−SMLC140は、同じまたは異なるポジショニング方法を使用して別のポジショニングプロシージャをインスティゲートすることができる。縦軸のロケーション座標はリクエストされるが、E−SMLC140が横軸の座標のみを得る場合には、E−SMLC140は、横軸の座標に戻ることができる。
ステップ6のポジショニングプロシージャを完了したあとで、E−SMLC140は、MME130に対して、ロケーションレスポンスメッセージを送信することができる(ステップ7)。ロケーションレスポンスメッセージは、ポジショニングプロシージャから得られるUE110についてのロケーション推定値、ロケーション推定値がリクエストされる正確さを満たすかどうかというインジケーション、ロケーション推定値を得るために使用されるポジショニング方法、ロケーション推定値が得られることができなかった場合の不成功の原因等を含むことができる。
その後で、MME130は、GMLC160に対して、リクエストされたロケーション情報を戻すことができる(ステップ8)。MME130は、(i)ステップ4のプライバシーベリフィケーションについて、許可がUE110から受信されない、またはユーザによってグラントされない場合、または、(ii)有効なロケーション推定値がステップ7におけるE−SMLC140から得られない場合、GMLC160に対してエラーレスポンスを戻すことができる。MME130は、許可される場合、また、有効なロケーション推定値が得られない場合、UE110の最後に知られたロケーションに戻ることができる。MME130は、チャージング情報(charging information)を記録することができる。PS及びCSドメインにおける共通MT−LRプロシージャは、LCSクライアント170に対してロケーション情報を戻すように実行されることができる(ステップ9)。
UE110を用いた通知及びプライバシーベリフィケーションは、図5で示されているように、E−SMLC140に対してロケーションリクエストメッセージを送信する前に、実行されることができる。通知とプライバシーベリフィケーションはまた、同時に、あるいは、ロケーションリクエストメッセージを送信した後で、実行されることができる。これらの場合、ステップ6のロケーションプロシージャ510は、MME130によって停止されることができ、または、UEプライバシー動作がUE110またはユーザによってMT−LRプロシージャの拒絶に至る場合には、ポジショニングプロシージャから得られるロケーション推定値は、MME130によって廃棄されることができる。
図6は、図1で示される第1のネットワークアーキテクチャについてのモバイルオリジネートされるロケーションリクエスト(Mobile Originated Location Request)(MO−LR)プロシージャのための呼び出しフロー600の設計を示す。UE110は、eNB120に対して、RRCアップリンク情報(ULInfo)トランスファメッセージの中のMO−LRリクエストメッセージを送信することができる(ステップ1)。eNB120は、MME130に対して、NASトランスポートメッセージの中のMO−LRリクエストメッセージを送ることができる(ステップ2)。MME130は、MO−LRリクエストのためのUE加入をベリファイすることができる。MME130は、その後で、E−SMLC140に対して、ロケーションリクエストメッセージを送信することができる(ステップ3)。ロケーションリクエストメッセージは、LCSQoS及び/または他の情報を含むことができる。E−SMLC140は、LCSQoSに適切なUE110でポジショニングプロシージャを実行することができる(ステップ4)。E−SMLC140は、そのあとで、MME130に結果として生じるロケーション情報(例えば、UE110についてのロケーション推定値)を戻すことができる。MME130は、eNB120に対してNASトランスポートメッセージの中のMO−LRレスポンスメッセージにおいて、ロケーション情報(例、ロケーション推定値)を戻すことができる。eNB120は、UE110に対して、RRCダウンリンク情報(DLInfo)トランスファメッセージの中のMO−LRレスポンスメッセージにおいて、ロケーション情報を送ることができる(ステップ7)。
図6では示されていない、第3者へのMO−LRトランスファについて、MME130は、V−GMLCに対して、ステップ5で得られたロケーション情報を送ることができる。ロケーション情報は、UE110のためのH−GMLCとR−GMLCとを介して、LCSクライアントに対して送られることができる。
図7は、上記で記載されるネットワークアーキテクチャのいずれについての緊急呼び出しのための呼び出しフロー700の設計を示す。UE110はユーザから緊急呼び出しインボケーション(invocation)を検出することができ、まだアタッチされていない場合にはEPSに対してアタッチすることができ、サービングゲートウェイ180とPDNゲートウェイ182においてユーザプレーンのための適切なIPベアラを得ることができる(ステップ1)。緊急インジケーションは、MME130に緊急呼び出しが進行中であるということを知らせるために、アタッチまたはベアラ割り付けのために使用されることができる。UE110が緊急呼び出しを検出しない場合には(例、ダイアルされた緊急番号を認識しない)、IMSネットワーク184内のプロキシ呼び出しサーバ制御機能(P−CSCF)は、初期のリクエストを拒絶することができ、UE110に緊急IPアクセスを最初に得て緊急登録を実行するように強制することができ、そしてそれは、新しい緊急ベアラ割り付けがMME130を介して生じるであろうということを保証するであろう。
ステップ1のベアラセットアップを完了したあとで、UE110は、IMSネットワーク184において緊急CSCF(E−CSCF)に対して緊急呼び出しのためのセッションイニシエーションプロトコル(SIP)INVITEメッセージを送信することができる(ステップ2)。E−CSCFは、LRF162に対してロケーション及び/またはルーティングリクエストを送信することができ、そしてLRF162は、このリクエストをGMLC160に対して送ることができる(ステップ3)。
ステップ1のMME130から緊急アクセスまたは緊急ベアラをUE110がリクエストした結果、MME130は、E−SMLC140を選択することができ、E−SMLC140に対してロケーションリクエストメッセージを送信することができる(ステップ4)。E−SMLC140は、使用する1以上のポジショニング方法を決定し、ポジショニング方法(単数または複数)のためのポジショニングプロシージャをインスティゲートすることができる。E−SMLC140、MME130、eNB120、及び/またはUE110は、UE110についてのロケーション情報を得るために、ポジショニングプロシージャを実行することができる(ステップ5)。例えば、拡張セル識別情報(enhanced cell identity)(E−CID)のようなネットワークベースのポジショニングプロシージャあるいは下記で説明されているポジショニングプロシージャは、ステップ5に使用されることができる。ポジショニングプロシージャを完了したあとで、E−SMLC140は、MME130に対して、UE110についてのロケーション推定値でロケーションレスポンスメッセージを送信することができる(ステップ6)。
ステップ6の後で、または、ステップ4−6が実行されない場合にはステップ1の後で、MME130は、GMLC160に対してロケーションレポートメッセージを送信することができ、そしてそれは、緊急呼び出しのためのロケーションをサポートするように指定されることができる(ステップ7)。MME130は、GMLC160のアドレスでプロビジョンされることができる。ロケーションレポートメッセージは、UE識別情報(例、IMSI)、MME130のIPアドレス、UEについてのロケーション推定値(ステップ4−6が実行される場合)などを含むことができる。GMLC160は、ロケーションレポートメッセージを肯定応答することができる(ステップ8)。ステップ4−6が実行されない場合、または、ステップ4−6からのロケーション推定値が適切でない場合、そのときには、GMLC160は、例えば図5のロケーションプロシージャのような、ネットワークアーキテクチャに適用可能なロケーションプロシージャを使用してUE110についてのロケーション情報を得ることができる(ステップ9)。GMLC160は、LRF162に対してロケーション情報を戻すことができ、そしてそれは、PSAP188のためのルーティング情報を得るためにロケーション情報を使用することができる。LRF162は、IMSネットワーク184内のE−CSCFに対して、ロケーション情報、PSAPルーティング情報、相関情報(例、ESQK)、及び/または他の情報を戻すことができる(ステップ10)。E−CSCFは、PSAP188に対して緊急呼び出しをルーティングすることができ、そして、LRF162によって示されるPSAP188に対してESQK(もし利用可能であれば)を送ることもできる。緊急呼び出し確立のリメインダー(remainder)は、PSAP188とUE110及び他のネットワークエンティティ間で生じることができる。
PSAP188は、LRF162に対してUE110のより正確なロケーションのリクエストを送信することができ、そしてそれは、ESQKを使用して決定されることができる(ステップ13)。LRF162は、GMLC160に対してリクエストを送ることができる。GMLC160は、ネットワークアーキテクチャに適用可能なポジショニングプロシージャ(例、図5のロケーションプロシージャ510)を使用してUE110についてのロケーション情報を得ることができ、そして、LRF162に対してロケーション情報を提供することができる(ステップ14)。LRF162は、PSAP188にロケーション情報を戻すことができる(ステップ15)。
図8は、UE支援のまたはUEベースのポジショニングのための呼び出しフロー800の設計を示しており、そしてそれは、図5の呼び出しフロー500のステップ6、図6の呼び出しフロー600のステップ4、図7の呼び出しフロー700のステップ5などに使用されることができる。このポジショニングプロシージャは、UE支援のポジショニングおよびUEベースのポジショニング、そして支援データの配信、をサポートするために、E−SMLC140によって使用されることができる。一般に、これらのポジショニングサービスの1以上は、同じポジショニングプロシージャにおいてUE110のために実行されることができる。
E−SMLC140は、MME130に対してポジショニングリクエストメッセージを送信することができる(ステップ1)。ポジショニングリクエストメッセージはLCS−APメッセージであってもよく、LPPの一部でありうるLPPプロトコルデータユニット(PDU)またはダウンリンクポジショニングメッセージを搬送することができる。下記の説明は、LPP PDUの代わりにダウンリンクポジショニングメッセージの使用を想定する。ダウンリンクポジショニングメッセージは、UE110からロケーション情報(例えば特定の測定値)をリクエストすること、支援データを提供すること、UE機能をクエリする、などが可能である。MME130は、サービングeNB120に対して、NASトランスポートメッセージにおいてダウンリンクポジショニングメッセージを送ることができる(ステップ2)。ダウンリンクポジショニングメッセージのコンテンツは、MME130とeNB120の両方にトランスパレント(transparent)であってもよい。MME130は、ポジショニングリクエストメッセージのためのステート情報を保持せず、個別のトランザクションとしてステップ6でレスポンスを扱うことができる。eNB120は、UE110に対して、RRCダウンリンク情報トランスファメッセージにおいてダウンリンクポジショニングメッセージを送ることができる(ステップ3)。
UE110は、ダウンリンクポジショニングメッセージにおいて提供される支援データ(もしあれば)を保存することができ、そして、ダウンリンクポジショニングメッセージによってリクエストされるときにいずれのポジショニング測定とロケーションコンピュテーション(もしあれば)を実行することができる(ステップ4)。UE110は、eNB120に対して、RRCアップリンク情報トランスファメッセージにおいてアップリンクポジショニングメッセージ(またはLLP PDU)を送信することができる(ステップ5)。アップリンクポジショニングメッセージは、リクエストされるロケーション情報(例、UE110によって行われる測定の情報)、UE機能のための情報、さらなる支援データのためのリクエストなどを含むことができる。eNB120は、MME130に対して、NASトランスポートメッセージにおいてアップリンクポジショニングメッセージを送ることができる(ステップ6)。MME130は、その後で、E−SMLC140に対して、ポジショニングレスポンスメッセージにおいてアップリンクポジショニングメッセージを送ることができる(ステップ7)。ステップ1〜7は、新しい支援データを送信するために、さらなるロケーション情報をリクエストするために、さらなるUE機能をリクエストする等のために、繰り返される。
図9は、ネットワーク支援のまたはネットワークベースのポジショニングのための呼び出しフロー900の設計を示しており、そしてそれは、図5の呼び出しフロー500のステップ6、図6の呼び出しフロー600のステップ4、図7の呼び出しフロー700のステップ5などに使用されることができる。ネットワーク支援のおよびネットワークベースのポジショニングをサポートするために、このポジショニングプロシージャは、E−SMLC140によって使用されることができる。
E−SMLC140は、MME130に対して、ネットワークポジショニングリクエストメッセージを搬送しているポジショニングリクエストメッセージを送信することができる(ステップ1)。ネットワークポジショニングリクエストメッセージはLPPaメッセージであってもよく、ポジショニングリクエストメッセージは、LCS−APメッセージであってもよい。ネットワークポジショニングリクエストメッセージは、RAN120からUE110についてのロケーション情報をリクエストすることができ、RAN機能をクエリすることができ、要求される測定値のタイプを定義するRAN120のためのパラメータを含むこと等ができる。MME130は、UE110のためのサービングeNB120に対して、ネットワークポジショニングリクエストメッセージを搬送しているロケーションリクエストメッセージを送信することができる(ステップ1)。ステップ2でリクエストされるように、eNB120は、UE110についてのロケーション情報を得ることができる(ステップ3)。eNB120は、MME130に対して、ネットワークポジショニングレスポンスメッセージを搬送しているロケーションレスポンスメッセージを戻すことができる(ステップ4)。ネットワークポジショニングレスポンスメッセージは、リクエストされるロケーション情報、セルグローバルアイデンティティ(CGI)等を搬送することができる。MME130は、E−SMLC140に対して、ネットワークポジショニングレスポンスメッセージを搬送しているポジショニングレスポンスメッセージを戻すことができる(ステップ5)。ポジショニングレスポンスメッセージは、リクエストされるロケーション情報、CGI、およびいずれのリクエストされるRAN機能を含むことができる。ステップ1〜5は、さらなるロケーション情報及び/またはRAN機能をリクエストするために、繰り返されてもよい。E−SMLC140は、eNB120からの測定値に基づいて、UE110についてのロケーション推定値をコンピュートすることができる。
ここにおいて記載される制御プレーンソリューションはまた、様々な利点を提供することができる。第1に、制御プレーンソリューションは、GPRSのような他の無線技術のためのソリューションと互換性を有してもよく、そしてそれは、GSM、UMTS、及びLTEのような異なる無線技術間でハンドオフされる緊急呼び出しのためのロケーションサポートを継続することを可能にすることができる。第2に、制御プレーンソリューションは、eNB120におけるステートレスロケーションとMME130におけるステートレスポジショニングプロシージャをサポートすることができる。ロケーション情報とロケーションアクティビティは、MMEとeNBに対する影響を減らすために可能であれば、MME130とeNB120から秘密にすることができる。第3に、RRLPまたはRRCに類似したUEベースの及びUE支援のポジショニングプロトコルがサポートされることができる。第4に、イントラMME/インターeNBハンドオーバに起因したロケーションにおける混乱(disruption)は、MME130にE−SMLC140と通信させることによって回避されることができる。第5に、制御プレーンソリューションは、インプリメンテーションを簡略化する、GSMとUMTSのために使用されたものと類似したポジショニング方法をサポートすることができる。第6に、ポジショニングは、UEの明示的な関与またはサポートを要することなく可能である。ここにおいて記載される制御プレーンソリューションはまた、他の利点を提供することができる。
図10は、ロケーションサーバまたは他の名称で呼ばれるE−SMLCによるロケーションサービスとポジショニングをサポートするためのプロセス1000の設計を示す。E−SMLCは、MMEからロケーションリクエストを受信することができる(例、図5のステップ5、図6のステップ3、または図7のステップ4)(ブロック1012)。E−SMLCは、ロケーションリクエストに応じてUEでポジショニングプロシージャを実行することができる(ブロック1014)。E−SMLCは、ポジショニングプロシージャの後で、MMEに対して、ロケーションレスポンスを送信することができる(ブロック1016)。
一設計では、図8で示されるUE支援またはUEベースのポジショニングプロシージャは、ブロック1014について実行されることができる。この設計では、E−SMLCは、UEに対して送るために、MMEに対してダウンリンクポジショニングメッセージを送信することができる。E−SMLCは、UEによって送信され、MMEによって送られるアップリンクポジショニングメッセージをその後で受信することができる。ダウンリンクポジショニングメッセージは、UEからロケーション情報(例えば測定値、ロケーション推定値など)をリクエストすることができ、そして、さらに、UEのための支援データ、UE機能のためのリクエスト、等を含むことができる。アップリンクポジショニングメッセージは、リクエストされるロケーション情報を含むことができる。ダウンリンクポジショニングメッセージは、第1のプロトコルのため(例、LPP、図4Aおよび8について説明される)であってもよく、第1のプロトコルより下の第2のプロトコル(例、LCS−AP、また、図4Aおよび8について説明される)のためのポジショニングリクエストメッセージにカプセル化されてもよい。アップリンクポジショニングメッセージはまた、第1のプロトコルのためであってもよく、第2のプロトコルのためのポジショニングレスポンスメッセージにカプセル化されてもよい。リクエストされるロケーション情報は測定値を備えることができ、E−SMLCは、その測定値に基づいて、UEベースのロケーション推定値をコンピュートすることができる。E−SMLCは、MMEに対して、ロケーションレスポンスにおけるロケーション推定値を送信することができる。メッセージはまた、他の名称で参照されてもよい。
別の設計では、図9で示されるネットワークベースのポジショニングプロシージャは、ブロック1014について実行されることができる。この設計では、E−SMLCは、eNBに対して送るために、MMEに対してネットワークポジショニングリクエストメッセージを送信することができる。E−SMLCは、eNBによって送信され、MMEによって送られるネットワークポジショニングレスポンスメッセージをその後で受信することができる。ネットワークポジショニングリクエストメッセージは、eNBからロケーション情報をリクエストすることができ、ネットワークポジショニングレスポンスメッセージは、リクエストされるロケーション情報を含むことができる。ネットワークポジショニングリクエストメッセージは、第1のプロトコルのためであってもよく(例、図4Bおよび図9に記載されているLPPa)、第1のプロトコルより下の第2のプロトコル(例、図4B及び図9にも記載されるLCS−AP)のためのポジショニングリクエストメッセージにカプセル化されてもよい。ネットワークポジショニングレスポンスメッセージは、第1のプロトコルのためであってもよく、第2のプロトコルのためのポジショニングレスポンスメッセージにカプセル化されてもよい。メッセージはまた、他の名称で参照されてもよい。
図11は、他の名称でも参照されるMMEによってロケーションサービスとポジショニングをサポートするためのプロセス1100の設計を示す。MMEは、UEのためのロケーション情報についてのリクエストを受信することができる(ブロック1112)。このリクエストは、GMLCからのプロバイド加入者ロケーションメッセージ(例、図5のステップ2)、MO−LRリクエストメッセージ(例、図6のステップ2)、緊急アタッチまたは緊急ベアラセットアップの間に送信されたメッセージ(例、図7のステップ1)、LCSクライアントからのメッセージ等であってもよい。MMEは、ロケーション情報のためのリクエストを受信することに応じて、E−SMLCに対してロケーションリクエストを送信することができる(ブロック1114)。MMEは、E−SMLCとUEの間のポジショニングプロシージャを用いて支援することができ、そしてそれは、MMEからのロケーションリクエストに応答してE−SMLCによってイニシエートされることができる(ブロック1116)。MMEは、ポジショニングプロシージャの後で、E−SMLCによって送信されたロケーションレスポンスを受信することができる(ブロック1118)。MMEは、ロケーション情報のためのリクエストについてのレスポンスを送信することができる(ブロック1120)。このレスポンスは、UEについてのロケーション推定値を含むことができ、GMLCに対して送信されたプロバイド加入者ロケーションackメッセージ(例、図5のステップ8)、MO−LRレスポンスメッセージ(例、図6のステップ6)などであることができる。
MMEは、UEのためのシグナリング接続を確立するためにUEでネットワークトリガされたサービスリクエストプロシージャを実行することができる(例、図5のステップ3)。MMEはまた、E−SMLCに対してロケーションリクエストを送信する前にUEで通知とプライバシーベリフィケーションを実行することができる(例、図5のステップ4)。
図8で示されている、ブロック1116の設計では、MMEは、UEからロケーション情報をリクエストするために、E−SMLCによって送信されるダウンリンクポジショニングメッセージを受信することができる。MMEは、UEに対して、ダウンリンクポジショニングメッセージを送ることができる。MMEは、E−SMLCに対してリクエストされるロケーション情報を戻すために、UEによって送信されるアップリンクポジショニングメッセージをその後で受信することができる。MMEは、E−SMLCに対して、アップリンクポジショニングメッセージを送ることができる。MMEは、ダウンリンクポジショニングメッセージのためのステート情報を保持しない(The MME may maintain no state information for the downlink positioning message)。ダウンリンクポジショニングメッセージは、より低い層における他のメッセージにおいて、例えばE−SMLCによってポジショニングリクエストメッセージにおいて、MMEによってNASトランスポートメッセージにおいて、そして、eNBによってRRCダウンリンク情報トランスファメッセージにカプセル化されることができる。アップリンクポジショニングメッセージはまた、より低い層における他のメッセージにおいて、例えばUEによってRRCアップリンク情報トランスファメッセージにおいて、eNBによってNASトランスポートメッセージにおいて、そして、MMEによってポジショニングレスポンスメッセージにカプセル化されることができる。
図9で示されている、ブロック1116の別の設計では、MMEは、eNBからロケーション情報をリクエストするために、E−SMLCによって送信されるネットワークポジショニングリクエストメッセージを受信することができる。MME130は、eNBに対して、ネットワークポジショニングリクエストメッセージを送ることができる。MMEは、E−SMLCに対してリクエストされるロケーション情報を戻すために、eNBによって送信されるネットワークポジショニングレスポンスメッセージをその後で受信することができる。MMEは、E−SMLCに対して、ネットワークポジショニングレスポンスメッセージを送ることができる。ネットワークポジショニングリクエストメッセージは、より低い層における他のメッセージにおいて、例えばE−SMLCによってポジショニングリクエストメッセージにおいて、そして、MMEによってロケーションリクエストメッセージにカプセル化されることができる。ネットワークポジショニングレスポンスメッセージはまた、他のメッセージにおいて、例えばeNBによってロケーションレスポンスメッセージにおいて、そして、MMEによってポジショニングレスポンスメッセージにカプセル化されることができる。
図12は、他の名称でも参照されるUEによってロケーションサービスとポジショニングをサポートするためのプロセス1200の設計を示す。UEは、E−SMLCでポジショニングプロシージャを実行することができ、ポジショニングプロシージャは、E−SMLCに対してMMEによって送信されるロケーションリクエストに応じてE−SMLCによってイニシエートされている(ブロック1212)。ロケーションリクエストは、GMLC、LCSクライアント、またはUEによって送信されるUEについてのロケーション情報のためのリクエストに応じてMMEによって送信されることができる。UEはまた、緊急呼び出しをオリジネートするためにメッセージを送信することができ、ポジショニングプロシージャは緊急呼び出しのために実行されることができる。UEは、ポジショニングプロシージャの前に、ポジショニングプロシージャの間に、ポジショニングプロシージャの後で、MMEで通知とプライバシーベリフィケーションを実行することができる。
図8で示されている、ブロック1212の設計では、UEは、E−SMLCによって送信され、UEに対してMMEによって送られるダウンリンクポジショニングメッセージを受信することができる。UEは、E−SMLCのほうへアップリンクポジショニングメッセージを送信することができ、そしてMMEによって送られる。ダウンリンクポジショニングメッセージは、UEからロケーション情報をリクエストすることができ、アップリンクポジショニングメッセージは、リクエストされるロケーション情報を含むことができる。ダウンリンク及びアップリンクポジショニングメッセージは、より低い層において、他のメッセージにカプセル化されることができる。
図13は、UE110、eNB/RAN120、MME130およびE−SMLC140の設計のブロック図を示す。簡潔のために、図13は、(i)UE110のための、1以上のコントローラ/プロセッサ1310、メモリ1312および送信機/受信機(transmitter/receiver)(TMTR/RCVR)1314、(ii)eNB/RAN120のための、コントローラ/プロセッサ(単数または複数)1320、メモリ1322、送信機/受信機1324および通信(Comm)ユニット1326、(iii)MME130のための、コントローラ/プロセッサ(単数または複数)1330、メモリ1332、および通信ユニット1334、(iv)E−SMLC140のための、コントローラ/プロセッサ(単数または複数)1340、メモリ1342および通信ユニット1344、を示す。一般的に、各エンティティは、任意の数のコントローラ、プロセッサ、メモリ、トランシーバ、通信ユニット等を含むことができる。
ダウンリンク上で、eNB120は、UEに対して、そのサービスエリア内で、トラヒックデータ、メッセージ/シグナリング、およびパイロットを送信する(transmit)ことができる。これらの様々なタイプのデータは、プロセッサ(単数または複数)1320によって処理され、そして、UEに対して送信されることができるダウンリンク信号を生成するために送信機1324によって条件づけられることができる。UE110では、eNB120からのダウンリンク信号は、受信機1314によって受信され条件付けられ、そして、ロケーションサービス、ポジショニング、及び/または他のサービスについての様々なタイプの情報を得るためにプロセッサ(単数または複数)1310によって処理されることができる。例えば、プロセッサ(単数または複数)1310は、上述された呼び出しフローに使用されるメッセージを復号することができる。プロセッサ(単数または複数)1310はまた、図11のプロセス1100及び/またはここにおいて記載される技術についての他のプロセスを実行するまたは命令することができる。メモリ1312及び1322は、それぞれ、UE110とeNB120のための、プログラムコードとデータを保存することができる。
アップリンク上で、UEは、eNB120に対して、トラヒックデータ、メッセージ/シグナリング、およびパイロットを送信することができる。これらの様々なタイプのデータは、プロセッサ(単数または複数)1310によって処理され、そして、eNB120に対して送信されることができるアップリンク信号を生成するために送信機1314によって条件づけられることができる。eNB120で、UE110および他のUEからのアップリンク信号は、受信機1324によって受信され条件付けられ、そして、様々なタイプの情報、例えばデータ、メッセージ/シグナリングなどを得るためにプロセッサ(単数または複数)1320によってさらに処理されることができる。eNB120は、通信ユニット1326を介して、他のネットワークエンティティと通信することができる。
MME130内で、プロセッサ(単数または複数)1330はロケーションサービスとポジショニングをサポートするために処理を実行することができ、メモリ1332はMME130のためのプログラムコード及びデータを保存することができ、通信ユニット1334は、MME130が他のエンティティと通信することを可能にする。プロセッサ(単数または複数)1330は、上述された呼び出しフローにおけるMME130のための処理を実行することができる。プロセッサ(単数または複数)1330はまた、図11のプロセス1100及び/またはここにおいて記載される技術についての他のプロセスを実行するまたは命令することができる。
E−SMLC140内で、プロセッサ(単数または複数)1340はロケーションサービスとポジショニングをサポートするために処理を実行することができ、メモリ1342はE−SMLC140のためのプログラムコード及びデータを保存することができ、通信ユニット1344は、E−SMLC140が他のエンティティと通信することを可能にする。プロセッサ(単数または複数)1340は、上述された呼び出しフローにおけるE−SMLC140のための処理を実行することができる。プロセッサ(単数または複数)1340はまた、図10のプロセス1000及び/またはここにおいて記載される技術についての他のプロセスを実行するまたは命令することができる。
当業者は、情報と信号が様々な異なる技術および技法のうちのいずれかを使用して表わされることができると理解するでしょう。例えば、上記の説明の全体にわたって参照されることができる、データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電流、電磁波、磁場あるいは磁粒子、光場あるいは光学粒子、あるいはそれらのいずれの組み合わせ、によって表わされることができる。
当業者は、ここにおける開示に関連して説明された、様々な説明のための論理ブロック、モジュール、回路、および、アルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェアあるいは両方の組合せとしてインプリメントされることができる、ということをさらに理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明瞭に説明するために、様々な説明のためのコンポーネント、ブロック、モジュール、回路およびステップが、一般に、それらの機能性という観点から、上記に説明されてきた。そのような機能性が、ハードウェアあるいはソフトウェアとしてインプリメントされるかどうかは、特定のアプリケーションと全体のシステムに課された設計制約(design constraints)に依存する。熟練職人は、各特定のアプリケーションについての様々な方法で、説明された機能をインプリメントすることができるが、そのようなインプリメンテーションの決定は、本発明の範囲からの逸脱を生じさせるものとして解釈されるべきでない。
ここでの開示に関連して説明された様々な説明のための論理ブロック、モジュールおよび回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、あるいは他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートあるいはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、ここに説明された機能を実行するように設計されたそれらのいずれの組み合わせ、でインプリメントされる、あるいは実行されることができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、あるいはステートマシン(state machine)であってもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイス(computing devices)の組み合わせ、例えば、DSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと併用しての1以上のマイクロプロセッサ、あるいはいずれの他のそのような構成のもの、としてインプリメントされてもよい。
ここにおける開示に関連して記載された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されたソフトウェアモジュールにおいて、あるいは2つの組み合わせにおいて直接具現化されることができる。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROMあるいは当技術分野において知られている記憶媒体のいずれの他の形態、において常駐することができる。例示的な記憶媒体は、プロセッサに結合されるので、プロセッサは、記憶媒体から情報を読み取ることができ、また記憶媒体に情報を書き込むことができる。あるいは、記憶媒体は、プロセッサに一体化されてもよい。プロセッサと記憶メディアは、ASICにおいて常駐していてもよい。ASICは、ユーザ端末に常駐することができる。あるいは、プロセッサと記憶媒体は、ユーザ端末において、ディスクリートコンポーネントとして常駐していてもよい。
1つまたは複数の例示的な設計においては、記載された機能(functions)は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアあるいはそれらのいずれかの組み合わせにおいてインプリメントされることができる。ソフトウェアでインプリメントされる場合には、機能は、コンピュータ可読媒体上で、1つまたは複数の命令あるいはコードとして、記憶されてもよく、あるいは、送信されることができる。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムのトランスファ(transfer)を容易にするいずれの媒体も含んでいる、コンピュータ記憶媒体(computer storage media)と通信媒体(communication media)の両方を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは専用コンピュータによってアクセスされることができる、いずれの利用可能な媒体であることができる。例として、また限定されないが、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMあるいは他の光学ディスクストレージ、磁気ディスクストレージあるいは他の磁気ストレージデバイス、あるいは、命令あるいはデータストラクチャの形態において望まれるプログラムコード手段を保存あるいは搬送するために使用されることができる、また、汎用または専用コンピュータ、または、汎用または専用プロセッサによってアクセスされることができる、任意の他の媒体も備えることができる。また、いずれの接続(connection)もコンピュータ可読メディア(computer-readable medium)と適切に名付けられる。例えば、ソフトウェアがウェブサイト、サーバ、あるいは、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア(twisted pair)、デジタル加入者ライン(digital subscriber line)(DSL)、あるいは赤外線、無線、およびマイクロ波のような無線技術を使用している他の遠隔ソース、から送信される場合には、そのときには、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、あるいは赤外線、無線、およびマイクロ波のような無線技術は、媒体(medium)の定義に含まれている。ここに使用されているように、ディスク(disk)とディスク(disc)は、コンパクトディスク(compact disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(laser disc)、光学ディスク(optical disc)、デジタル汎用ディスク(digital versatile disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびブルーレイディスク(blu-ray disc)を含んでおり、「ディスク(disks)」は、大抵、データを磁気で再生しているが、「ディスク(discs)」は、レーザーで光学的に再生する。上記の組み合わせはまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。上記のものの組み合わせも、また、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
本開示の前述の記載は、いずれの当業者も本開示を行うまたは使用することを可能にするために提供されている。本開示に対する様々な修正は、当業者にとっては容易に明らかであろう、そして、ここにおいて定義された包括的な原理は、本開示の精神あるいは範囲から逸脱することなく、他の変形に適用されることができる。したがって、本開示は、ここにおいて記載される例および設計に限定されるようには意図されておらず、ここに開示される原理および新規な特徴に整合する最も広い範囲が与えられるべきである。
以下に他の実施形態を示す。
[CL1]
ロケーションサービスとポジショニングをサポートするための装置であって、
発展型サービングモバイルロケーションセンタ(E−SMLC)においてモビリティ管理エンティティ(MME)からロケーションリクエストを受信するための手段と、
前記ロケーションリクエストに応じてE−SMLCとユーザ機器(UE)の間でポジショニングプロシージャを実行するための手段と、
前記ポジショニングプロシージャの後で前記MMEに対して前記E−SMLCからのロケーションレスポンスを送信するための手段と、
を備える方法。
[CL2]
前記ポジショニングプロシージャを実行することは、
前記UEに対して送るために前記MMEに対してダウンリンクポジショニングメッセージを送信すること、なお、前記ダウンリンクポジショニングメッセージは、前記UEからロケーション情報をリクエストする;
前記UEによって送信され、前記MMEによって送られるアップリンクポジショニングメッセージを受信すること、なお、前記アップリンクポジショニングメッセージは、前記リクエストされるロケーション情報を含んでいる;
を備える、CL1に記載の方法。
[CL3]
前記ダウンリンクポジショニングメッセージは、第1のプロトコルのためであり、前記第1のプロトコルより下の第2のプロトコルのためのポジショニングリクエストメッセージにカプセル化されており、前記アップリンクポジショニングメッセージは、前記第1のプロトコルのためであり、前記第2のプロトコルのためのポジショニングレスポンスメッセージにカプセル化される、CL2に記載の方法。
[CL4]
前記ロケーション情報に基づいて、前記UEについてのロケーション推定値をコンピュートすること、
をさらに備え、前記ロケーションレスポンスは、前記ロケーション推定値を含む、CL2に記載の方法。
[CL5]
前記ダウンリンクポジショニングメッセージは、前記UEのための支援データ、または、UE機能のためのリクエスト、または、両方をさらに含む、CL2に記載の方法。
[CL6]
前記ポジショニングプロシージャを実行することは、
発展型ノードB(eNB)に対して送るために前記MMEに対してネットワークポジショニングリクエストメッセージを送信することと、なお、前記ネットワークポジショニングリクエストメッセージは、前記eNBからロケーション情報をリクエストする;
前記eNBによって送信され、前記MMEによって送られるネットワークポジショニングレスポンスメッセージを受信すること、なお、前記ネットワークポジショニングレスポンスメッセージは、前記リクエストされるロケーション情報を含んでいる;
を備える、CL1に記載の方法。
[CL7]
前記ネットワークポジショニングリクエストメッセージは、第1のプロトコルのためであり、前記第1のプロトコルより下の第2のプロトコルのためのポジショニングリクエストメッセージにカプセル化されており、前記ネットワークポジショニングレスポンスメッセージは、前記第1のプロトコルのためであり、前記第2のプロトコルのためのポジショニングレスポンスメッセージにカプセル化される、CL6に記載の方法。
[CL8]
ロケーションサービスとポジショニングをサポートするための装置であって、
発展型サービングモバイルロケーションセンタ(E−SMLC)においてモビリティ管理エンティティ(MME)からロケーションリクエストを受信するための手段と、
前記ロケーションリクエストに応じてE−SMLCとユーザ機器(UE)の間でポジショニングプロシージャを実行するための手段と、
前記ポジショニングプロシージャの後で、前記MMEに対してE−SMLCからのロケーションレスポンスを送信するための手段と、
を備える装置。
[CL9]
前記ポジショニングプロシージャを実行するための手段は、
前記UEに対して送るために前記MMEに対してダウンリンクポジショニングメッセージを送信するための手段と、なお、前記ダウンリンクポジショニングメッセージは、前記UEからロケーション情報をリクエストする;
前記UEによって送信され、前記MMEによって送られるアップリンクポジショニングメッセージを受信するための手段と、なお、前記アップリンクポジショニングメッセージは、前記リクエストされるロケーション情報を含んでいる;
を備える、CL8に記載の装置。
[CL10]
前記ポジショニングプロシージャを実行するための手段は、
前記発展型ノードB(eNB)に対して送るために前記MMEに対してネットワークポジショニングリクエストメッセージを送信するための手段と、なお、前記ネットワークポジショニングリクエストメッセージは、前記eNBからロケーション情報をリクエストする;
前記eNBによって送信され、前記MMEによって送られるネットワークポジショニングレスポンスメッセージを受信するための手段と、なお、前記ネットワークポジショニングレスポンスメッセージは、前記リクエストされるロケーション情報を含んでいる;
を備える、CL8に記載の装置。
[CL11]
ロケーションサービスとポジショニングをサポートするための装置であって、
発展型サービングモバイルロケーションセンタ(E−SMLC)においてモビリティ管理エンティティ(MME)からロケーションリクエストを受信するように、
前記ロケーションリクエストに応じてE−SMLCとユーザ機器(UE)の間でポジショニングプロシージャを実行するように、
前記ポジショニングプロシージャの後で前記MMEに対してE−SMLCからのロケーションレスポンスを送信するように、
構成された少なくとも1つのプロセッサ、を備える装置。
[CL12]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記UEに対して送るために前記MMEに対してダウンリンクポジショニングメッセージを送信するように、なお、前記ダウンリンクポジショニングメッセージは、前記UEからロケーション情報をリクエストする;
前記UEによって送信され、前記MMEによって送られるアップリンクポジショニングメッセージを受信するように、なお、前記アップリンクポジショニングメッセージは、前記リクエストされるロケーション情報を含んでいる;
構成されている、CL11に記載の装置。
[CL13]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記発展型ノードB(eNB)に対して送るために前記MMEに対してネットワークポジショニングリクエストメッセージを送信するように、なお、前記ネットワークポジショニングリクエストメッセージは、前記eNBからロケーション情報をリクエストする;
前記eNBによって送信され、前記MMEによって送られるネットワークポジショニングレスポンスメッセージを受信するように、なお、前記ネットワークポジショニングレスポンスメッセージは、前記リクエストされるロケーション情報を含んでいる;
構成される、CL11に記載の装置。
[CL14]
コンピュータプログラムプロダクトであって、
コンピュータ可読媒体を備え、前記コンピュータ可読媒体は、
発展型サービングモバイルロケーションセンタ(E−SMLC)においてモビリティ管理エンティティ(MME)からロケーションリクエストを少なくとも1つのコンピュータに受信させるためのコードと、
前記ロケーションリクエストに応じて前記E−SMLCとユーザ機器(UE)の間でポジショニングプロシージャを前記少なくとも1つのコンピュータに実行させるためのコードと、
前記ポジショニングプロシージャの後で前記MMEに対して前記E−SMLCからのロケーションレスポンスを前記少なくとも1つのコンピュータに送信させるためのコードと、
を備える、コンピュータプログラムプロダクト。
[CL15]
ロケーションサービスとポジショニングをサポートするための方法であって、
発展型サービングモバイルロケーションセンタ(E−SMLC)に対してモビリティ管理エンティティ(MME)からのロケーションリクエストを送信することと;
前記E−SMLCとユーザ機器(UE)の間でポジショニングプロシージャを用いて支援することと、なお、前記ポジショニングプロシージャは、前記MMEからの前記ロケーションリクエストに応じて前記E−SMLCによってイニシエートされている;
前記ポジショニングプロシージャの後で前記MMEに対して前記E−SMLCによって送信されるロケーションレスポンスを受信することと;
を備えている方法。
[CL16]
前記ポジショニングプロシージャを用いて支援することは、
前記UEからロケーション情報をリクエストするために、前記E−SMLCによって送信されるダウンリンクポジショニングメッセージを受信することと、
前記UEに対して前記MMEからの前記ダウンリンクポジショニングメッセージを送ることと、
前記E−SMLCに対して前記リクエストされるロケーション情報を戻すために、前記UEによって送信されるアップリンクポジショニングメッセージを受信することと、
前記E−SMLCに対して前記MMEからの前記アップリンクポジショニングメッセージを送ることと、
を備える、CL15に記載の方法。
[CL17]
前記ポジショニングプロシージャを用いて支援することは、前記MMEにおける前記ダウンリンクポジショニングメッセージのためのステート情報を保持しないことを備える、CL16に記載の方法。
[CL18]
前記ポジショニングプロシージャを用いて支援することは、
発展型ノードB(eNB)からロケーション情報をリクエストするために、前記E−SMLCによって送信されるネットワークポジショニングリクエストメッセージを受信することと、
前記eNBに対して前記MMEからの前記ネットワークポジショニングリクエストメッセージを送ることと、
前記E−SMLCに対して前記リクエストされるロケーション情報を戻すために、前記eNBによって送信されるネットワークポジショニングレスポンスメッセージを受信することと、
前記E−SMLCに対して前記MMEからの前記ネットワークポジショニングレスポンスメッセージを送ることと、
を備える、CL15に記載の方法。
[CL19]
ゲートウェイモバイルロケーションセンタ(GMLC)からプロバイド加入者ロケーションメッセージを受信すること、なお、前記ロケーションリクエストは、前記GMLCからプロバイド加入者ロケーションメッセージを受信することに応じて、E−SMLCに対して前記MMEによって送信される;
前記ロケーションレスポンスメッセージから前記UEについてのロケーション推定値を得ること;
前記GMLCに対して前記MMEからのプロバイド加入者ロケーション肯定応答メッセージを送信すること、なお、前記肯定応答メッセージは、前記UEのための前記ロケーション推定値を含んでいる;
をさらに備えているCL15に記載の方法。
[CL20]
前記E−SMLCに対して前記ロケーションリクエストを送信する前に、前記UEで通知及びプライバシーベリフィケーションを実行すること、
をさらに備えるCL15に記載の方法。
[CL21]
前記UEのためのシグナリング接続を確立するために前記UEでネットワークトリガされたサービスリクエストプロシージャを実行すること、
をさらに備えるCL15に記載の方法。
[CL22]
前記ポジショニングプロシージャから前記UEについてのロケーション推定値を得ることと、なお、前記ポジショニングプロシージャは、前記UEによってオリジネートされる緊急呼び出しのために実行される;
ゲートウェイモバイルロケーションセンタ(GMLC)に対して、前記UEのための前記ロケーション推定値と前記MMEのアドレスとを備えているロケーションレポートを送信すること;
をさらに備えるCL15に記載の方法。
[CL23]
前記ロケーションリクエストは、前記UEからのロケーション情報についてのリクエストに応じて、前記MMEによって送信される、CL15に記載の方法。
[CL24]
前記ロケーションリクエストは、前記UEのためのロケーション情報についてのロケーションサービス(LCS)クライアントからのリクエストに応じて前記MMEによって送信される、CL15に記載の方法。
[CL25]
ロケーションサービスとポジショニングをサポートするための装置であって、
発展型サービングモバイルロケーションセンタ(E−SMLC)に対してモビリティ管理エンティティ(MME)からのロケーションリクエストを送信するための手段と;
前記E−SMLCとユーザ機器(UE)の間でポジショニングプロシージャを用いて支援するための手段と、なお、前記ポジショニングプロシージャは、前記MMEからのロケーションリクエストに応じて前記E−SMLCによってイニシエートされている;
前記ポジショニングプロシージャの後で前記MMEに対して前記E−SMLCによって送信されるロケーションレスポンスを受信するための手段と;
を備える装置。
[CL26]
前記ポジショニングプロシージャを用いて支援するための手段は、
前記UEからロケーション情報をリクエストするために、前記E−SMLCによって送信されるダウンリンクポジショニングメッセージを受信するための手段と、
前記UEに対して前記MMEからの前記ダウンリンクポジショニングメッセージを送るための手段と、
前記E−SMLCに対して前記リクエストされるロケーション情報を戻すために、前記UEによって送信されるアップリンクポジショニングメッセージを受信するための手段と、
前記E−SMLCに対して前記MMEからの前記アップリンクポジショニングメッセージを送るための手段と、
を備えているCL25に記載の装置。
[CL27]
前記ポジショニングプロシージャを用いて支援するための手段は、
発展型ノードB(eNB)からロケーション情報をリクエストするために、前記E−SMLCによって送信されるネットワークポジショニングリクエストメッセージを受信するための手段と、
前記eNBに対して前記MMEからの前記ネットワークポジショニングリクエストメッセージを送るための手段と、
前記E−SMLCに対して前記リクエストされるロケーション情報を戻すために、前記eNBによって送信されるネットワークポジショニングレスポンスメッセージを受信するための手段と、
前記E−SMLCに対して前記MMEからの前記ネットワークポジショニングレスポンスメッセージを送るための手段と、
を備える、CL25に記載の装置。
[CL28]
ゲートウェイモバイルロケーションセンタ(GMLC)からプロバイド加入者ロケーションメッセージを受信するための手段と、なお、前記ロケーションリクエストは、前記GMLCからプロバイド加入者ロケーションメッセージを受信することに応じて、前記E−SMLCに対して前記MMEによって送信される;
前記ロケーションレスポンスメッセージから前記UEについてのロケーション推定値を得るための手段と;
前記GMLCに対して前記MMEからのプロバイド加入者ロケーション肯定応答メッセージを送信するための手段と、前記肯定応答メッセージは、前記UEのための前記ロケーション推定値を含んでいる;
をさらに備えているCL25に記載の装置。
[CL29]
ロケーションサービスとポジショニングをサポートするための方法であって、
ユーザ機器(UE)と発展型サービングモバイルロケーションセンタ(E−SMLC)との間でポジショニングプロシージャを実行するための手段、
を備え、前記ポジショニングプロシージャは、前記E−SMLCに対してモビリティ管理エンティティ(MME)によって送信されるロケーションリクエストに応じて前記E−SMLCによってイニシエートされている、方法。
[CL30]
前記ポジショニングプロシージャを実行することは、
前記E−SMLCによって送信され前記UEに対して前記MMEによって送られるダウンリンクポジショニングメッセージを受信することと、なお、前記ダウンリンクポジショニングメッセージは、前記UEからロケーション情報をリクエストする;
前記UEによってアップリンクポジショニングメッセージを送信し、前記E−SMLCに対して前記MMEによって送ることと、なお、前記アップリンクポジショニングメッセージは、前記リクエストされるロケーション情報を含んでいる;
を備えている、CL29に記載の方法。
[CL31]
前記ポジショニングプロシージャの前に、前記MMEで通知とプライバシーベリフィケーションとを実行すること、
をさらに備えているCL29に記載の方法。
[CL32]
緊急呼び出しをオリジネートするためにメッセージを送信すること、
をさらに備え、前記ポジショニングプロシージャは前記緊急呼び出しのために実行される、CL29に記載の方法。
[CL33]
ロケーションサービスとポジショニングをサポートするための装置であって、
ユーザ機器(UE)と発展型サービングモバイルロケーションセンタ(E−SMLC)の間でポジショニングプロシージャを実行するための手段、
を備え、前記ポジショニングプロシージャは、前記E−SMLCに対してモビリティ管理エンティティ(MME)によって送信されるロケーションリクエストに応じて前記E−SMLCによってイニシエートされている、装置。
[CL34]
前記ポジショニングプロシージャを実行するための手段は、
前記E−SMLCによって送信され、そして前記UEに対して前記MMEによって送られるダウンリンクポジショニングメッセージを受信するための手段と、なお、前記ダウンリンクポジショニングメッセージは、前記UEからロケーション情報をリクエストする;
前記UEによってアップリンクポジショニングメッセージを送信し、前記E−SMLCに対して前記MMEによって送るための手段と、なお、前記アップリンクポジショニングメッセージは、前記リクエストされるロケーション情報を含んでいる;
を備える、CL33に記載の装置。
[CL35]
前記ポジショニングプロシージャの前に、前記MMEで通知とプライバシーベリフィケーションを実行するための手段、
をさらに備えているCL33に記載の装置。

Claims (37)

  1. ロケーションサービスとポジショニングをサポートするための装置であって、
    発展型サービングモバイルロケーションセンタ(E−SMLC)においてモビリティ管理エンティティ(MME)から前記MMEとE−SMLCとの間のインタフェースを介してロケーションリクエストを受信することと、
    前記ロケーションリクエストに応じてE−SMLCとユーザ機器(UE)の間でポジショニングプロシージャを実行することと、
    前記ポジショニングプロシージャの後で前記MMEに対して前記E−SMLCからのロケーションレスポンスを前記MMEと前記E−SMLCとの間のインタフェースを介して送信することと、
    を備える方法。
  2. 前記ポジショニングプロシージャを実行することは、
    前記UEに対して送るために前記MMEに対してダウンリンクポジショニングメッセージを送信することと、ここにおいて、前記ダウンリンクポジショニングメッセージは、前記UEからロケーション情報をリクエストする;
    前記UEによって送信され、前記MMEによって送られるアップリンクポジショニングメッセージを受信することと、ここにおいて、前記アップリンクポジショニングメッセージは、前記リクエストされるロケーション情報を含んでいる;
    を備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記ダウンリンクポジショニングメッセージは、第1のプロトコルのためであり、前記第1のプロトコルより下の第2のプロトコルのためのポジショニングリクエストメッセージにカプセル化されており、前記アップリンクポジショニングメッセージは、前記第1のプロトコルのためであり、前記第2のプロトコルのためのポジショニングレスポンスメッセージにカプセル化される、請求項2に記載の方法。
  4. 前記ロケーション情報に基づいて、前記UEに関するロケーション推定値を計算することと、
    をさらに備え、前記E−SMLから前記MMEへの前記ロケーションレスポンスは、前記ロケーション推定値を含む、請求項2に記載の方法。
  5. 前記ダウンリンクポジショニングメッセージは、前記UEのための支援データ、または、UE機能のためのリクエスト、または、両方をさらに含む、請求項2に記載の方法。
  6. 前記ポジショニングプロシージャを実行することは、
    発展型ノードB(eNB)に対して送るために前記MMEに対してネットワークポジショニングリクエストメッセージを送信することと、ここにおいて、前記ネットワークポジショニングリクエストメッセージは、前記eNBからロケーション情報をリクエストする;
    前記eNBによって送信され、前記MMEによって送られるネットワークポジショニングレスポンスメッセージを受信すること、なお、前記ネットワークポジショニングレスポンスメッセージは、前記リクエストされるロケーション情報を含んでいる;
    を備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記ネットワークポジショニングリクエストメッセージは、第1のプロトコルのためであり、前記第1のプロトコルより下の第2のプロトコルのためのポジショニングリクエストメッセージにカプセル化されており、前記ネットワークポジショニングレスポンスメッセージは、前記第1のプロトコルのためであり、前記第2のプロトコルのためのポジショニングレスポンスメッセージにカプセル化される、請求項6に記載の方法。
  8. ロケーションサービスとポジショニングをサポートするための装置であって、
    発展型サービングモバイルロケーションセンタ(E−SMLC)においてモビリティ管理エンティティ(MME)から前記MMEと前記E−SMLCとの間のインタフェースを介してロケーションリクエストを受信するための手段と、
    前記MMEと前記E−SMLCとの間のインタフェースを介した前記ロケーションリクエストに応じてE−SMLCとユーザ機器(UE)の間でポジショニングプロシージャを実行するための手段と、
    前記ポジショニングプロシージャの後で、前記MMEに対してE−SMLCからのロケーションレスポンスを送信するための手段と、
    を備える装置。
  9. 前記ポジショニングプロシージャを実行するための手段は、
    前記UEに対して送るために前記MMEに対してダウンリンクポジショニングメッセージを送信するための手段と、ここにおいて、前記ダウンリンクポジショニングメッセージは、前記UEからロケーション情報をリクエストする;
    前記UEによって送信され、前記MMEによって送られるアップリンクポジショニングメッセージを受信するための手段と、ここにおいて、前記アップリンクポジショニングメッセージは、前記リクエストされるロケーション情報を含んでいる;
    を備える、請求項8に記載の装置。
  10. 前記ポジショニングプロシージャを実行するための手段は、
    前記発展型ノードB(eNB)に対して送るために前記MMEに対してネットワークポジショニングリクエストメッセージを送信するための手段と、ここにおいて、前記ネットワークポジショニングリクエストメッセージは、前記eNBからロケーション情報をリクエストする;
    前記eNBによって送信され、前記MMEによって送られるネットワークポジショニングレスポンスメッセージを受信するための手段と、ここにおいて、前記ネットワークポジショニングレスポンスメッセージは、前記リクエストされるロケーション情報を含んでいる;
    を備える、請求項8に記載の装置。
  11. ロケーションサービスとポジショニングをサポートするための装置であって、
    発展型サービングモバイルロケーションセンタ(E−SMLC)においてモビリティ管理エンティティ(MME)からロケーションリクエストを受信するように、
    前記ロケーションリクエストに応じてE−SMLCとユーザ機器(UE)の間でポジショニングプロシージャを実行するように、
    前記ポジショニングプロシージャの後で前記MMEに対してE−SMLCからのロケーションレスポンスを送信するように、
    構成された少なくとも1つのプロセッサ、を備える装置。
  12. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記UEに対して送るために前記MMEに対してダウンリンクポジショニングメッセージを送信するように、ここにおいて、前記ダウンリンクポジショニングメッセージは、前記UEからロケーション情報をリクエストする;
    前記UEによって送信され、前記MMEによって送られるアップリンクポジショニングメッセージを受信するように、ここにおいて、前記アップリンクポジショニングメッセージは、前記リクエストされるロケーション情報を含んでいる;
    構成されている、請求項11に記載の装置。
  13. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記発展型ノードB(eNB)に対して送るために前記MMEに対してネットワークポジショニングリクエストメッセージを送信するように、ここにおいて、前記ネットワークポジショニングリクエストメッセージは、前記eNBからロケーション情報をリクエストする;
    前記eNBによって送信され、前記MMEによって送られるネットワークポジショニングレスポンスメッセージを受信するように、ここにおいて、前記ネットワークポジショニングレスポンスメッセージは、前記リクエストされるロケーション情報を含んでいる; 構成される、請求項11に記載の装置。
  14. コンピュータプログラムプロダクトであって、
    非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記非一時的コンピュータ可読媒体は、
    発展型サービングモバイルロケーションセンタ(E−SMLC)においてモビリティ管理エンティティ(MME)から前記MMEと前記E−SMLCとの間のインタフェースを介してロケーションリクエストを少なくとも1つのコンピュータに受信させるためのコードと、
    前記MMEと前記E−SMLCとの間のインタフェースを介した前記ロケーションリクエストに応じて前記E−SMLCとユーザ機器(UE)の間でポジショニングプロシージャを前記少なくとも1つのコンピュータに実行させるためのコードと、
    前記ポジショニングプロシージャの後で前記MMEに対して前記E−SMLCからのロケーションレスポンスを前記少なくとも1つのコンピュータに送信させるためのコードと、
    を備える、コンピュータプログラムプロダクト。
  15. ロケーションサービスとポジショニングをサポートするための方法であって、
    前記MMEと前記E−SMLCとの間のインタフェースを介して発展型サービングモバイルロケーションセンタ(E−SMLC)に対してモビリティ管理エンティティ(MME)からのロケーションリクエストを送信することと;
    前記E−SMLCとユーザ機器(UE)の間でポジショニングプロシージャを用いて支援することと、ここにおいて、前記ポジショニングプロシージャは、前記MMEと前記E−SMLCとの間のインタフェースを介した前記MMEからの前記ロケーションリクエストに応じて前記E−SMLCによってイニシエートされている;
    前記ポジショニングプロシージャの後で前記MMEに対して前記E−SMLCによって送信されるロケーションレスポンスを受信することと;
    を備えている方法。
  16. 前記ポジショニングプロシージャを用いて支援することは、
    前記UEからロケーション情報をリクエストするために、前記E−SMLCによって送信されるダウンリンクポジショニングメッセージを受信することと、
    前記UEに対して前記MMEからの前記ダウンリンクポジショニングメッセージを送ることと、
    前記E−SMLCに対して前記リクエストされるロケーション情報を戻すために、前記UEによって送信されるアップリンクポジショニングメッセージを受信することと、
    前記E−SMLCに対して前記MMEからの前記アップリンクポジショニングメッセージを送ることと、
    を備える、請求項15に記載の方法。
  17. 前記ポジショニングプロシージャを用いて支援することは、前記MMEにおける前記ダウンリンクポジショニングメッセージのためのステート情報を保持しないことを備える、請求項16に記載の方法。
  18. 前記ポジショニングプロシージャを用いて支援することは、
    発展型ノードB(eNB)からロケーション情報をリクエストするために、前記E−SMLCによって送信されるネットワークポジショニングリクエストメッセージを受信することと、
    前記eNBに対して前記MMEからの前記ネットワークポジショニングリクエストメッセージを送ることと、
    前記E−SMLCに対して前記リクエストされるロケーション情報を戻すために、前記eNBによって送信されるネットワークポジショニングレスポンスメッセージを受信することと、
    前記E−SMLCに対して前記MMEからの前記ネットワークポジショニングレスポンスメッセージを送ることと、
    を備える、請求項15に記載の方法。
  19. ゲートウェイモバイルロケーションセンタ(GMLC)からプロバイド加入者ロケーションメッセージを受信することと、ここにおいて、前記ロケーションリクエストは、前記GMLCからプロバイド加入者ロケーションメッセージを受信することに応じて、E−SMLCに対して前記MMEによって送信される;
    前記ロケーションレスポンスメッセージから前記UEについてのロケーション推定値を得ること;
    前記GMLCに対して前記MMEからのプロバイド加入者ロケーション肯定応答メッセージを送信すること、なお、前記肯定応答メッセージは、前記UEのための前記ロケーション推定値を含んでいる;
    をさらに備えている請求項15に記載の方法。
  20. 前記E−SMLCに対して前記ロケーションリクエストを送信する前に、前記UEで通知及びプライバシーベリフィケーションを実行すること、
    をさらに備える請求項15に記載の方法。
  21. 前記UEのためのシグナリング接続を確立するために前記UEでネットワークトリガされたサービスリクエストプロシージャを実行すること、
    をさらに備える請求項15に記載の方法。
  22. 前記ポジショニングプロシージャから前記UEについてのロケーション推定値を得ることと、ここにおいて、前記ポジショニングプロシージャは、前記UEによってオリジネートされる緊急呼び出しのために実行される;
    ゲートウェイモバイルロケーションセンタ(GMLC)に対して、前記UEのための前記ロケーション推定値と前記MMEのアドレスとを備えているロケーションレポートを送信すること;
    をさらに備える請求項15に記載の方法。
  23. 前記ロケーションリクエストは、前記UEからのロケーション情報についてのリクエストに応じて、前記MMEによって送信される、請求項15に記載の方法。
  24. 前記ロケーションリクエストは、前記UEのためのロケーション情報についてのロケーションサービス(LCS)クライアントからのリクエストに応じて前記MMEによって送信される、請求項15に記載の方法。
  25. ロケーションサービスとポジショニングをサポートするための装置であって、
    発展型サービングモバイルロケーションセンタ(E−SMLC)に対してモビリティ管理エンティティ(MME)からのロケーションリクエストを前記MMEと前記E−SMLCとの間のインタフェースを介して送信するための手段と;
    前記E−SMLCとユーザ機器(UE)の間でポジショニングプロシージャを用いて支援するための手段と、ここにおいて、前記ポジショニングプロシージャは、前記MMEと前記E−SMLCとの間のインタフェースを介した前記MMEからのロケーションリクエストに応じて前記E−SMLCによってイニシエートされている;
    前記ポジショニングプロシージャの後で前記MMEに対して前記E−SMLCによって送信されるロケーションレスポンスを受信するための手段と;
    を備える装置。
  26. 前記ポジショニングプロシージャを用いて支援するための手段は、
    前記UEからロケーション情報をリクエストするために、前記E−SMLCによって送信されるダウンリンクポジショニングメッセージを受信するための手段と、
    前記UEに対して前記MMEからの前記ダウンリンクポジショニングメッセージを送るための手段と、
    前記E−SMLCに対して前記リクエストされるロケーション情報を戻すために、前記UEによって送信されるアップリンクポジショニングメッセージを受信するための手段と、
    前記E−SMLCに対して前記MMEからの前記アップリンクポジショニングメッセージを送るための手段と、
    を備えている請求項25に記載の装置。
  27. 前記ポジショニングプロシージャを用いて支援するための手段は、
    発展型ノードB(eNB)からロケーション情報をリクエストするために、前記E−SMLCによって送信されるネットワークポジショニングリクエストメッセージを受信するための手段と、
    前記eNBに対して前記MMEからの前記ネットワークポジショニングリクエストメッセージを送るための手段と、
    前記E−SMLCに対して前記リクエストされるロケーション情報を戻すために、前記eNBによって送信されるネットワークポジショニングレスポンスメッセージを受信するための手段と、
    前記E−SMLCに対して前記MMEからの前記ネットワークポジショニングレスポンスメッセージを送るための手段と、
    を備える、請求項25に記載の装置。
  28. ゲートウェイモバイルロケーションセンタ(GMLC)からプロバイド加入者ロケーションメッセージを受信するための手段と、ここにおいて、前記ロケーションリクエストは、前記GMLCからプロバイド加入者ロケーションメッセージを受信することに応じて、前記E−SMLCに対して前記MMEによって送信される;
    前記ロケーションレスポンスメッセージから前記UEについてのロケーション推定値を得るための手段と;
    前記GMLCに対して前記MMEからのプロバイド加入者ロケーション肯定応答メッセージを送信するための手段と、ここにおいて、前記肯定応答メッセージは、前記UEのための前記ロケーション推定値を含んでいる;
    をさらに備えている請求項25に記載の装置。
  29. ロケーションサービスとポジショニングをサポートするための方法であって、
    ユーザ機器(UE)と発展型サービングモバイルロケーションセンタ(E−SMLC)との間でポジショニングプロシージャを実行するための手段、
    を備え、前記ポジショニングプロシージャは、前記MMEと前記E−SMLCとの間のインタフェースを介して前記E−SMLCに対してモビリティ管理エンティティ(MME)によって送信されるロケーションリクエストに応じて前記E−SMLCによってイニシエートされている、方法。
  30. 前記ポジショニングプロシージャを実行することは、
    前記E−SMLCによって送信され前記UEに対して前記MMEによって送られるダウンリンクポジショニングメッセージを受信することと、ここにおいて、前記ダウンリンクポジショニングメッセージは、前記UEからロケーション情報をリクエストする;
    前記UEによってアップリンクポジショニングメッセージを送信し、前記E−SMLCに対して前記MMEによって送ることと、ここにおいて、前記アップリンクポジショニングメッセージは、前記リクエストされるロケーション情報を含んでいる;
    を備えている、請求項29に記載の方法。
  31. 前記ポジショニングプロシージャの前に、前記MMEで通知とプライバシーベリフィケーションとを実行すること、
    をさらに備えている請求項29に記載の方法。
  32. 緊急呼び出しをオリジネートするためにメッセージを送信すること、
    をさらに備え、前記ポジショニングプロシージャは前記緊急呼び出しのために実行される、請求項29に記載の方法。
  33. ロケーションサービスとポジショニングをサポートするための装置であって、
    ユーザ機器(UE)と発展型サービングモバイルロケーションセンタ(E−SMLC)の間でポジショニングプロシージャを実行するための手段、
    を備え、前記ポジショニングプロシージャは、前記MMEと前記E−SMLCとの間のインタフェースを介して前記E−SMLCに対してモビリティ管理エンティティ(MME)によって送信されるロケーションリクエストに応じて前記E−SMLCによってイニシエートされている、装置。
  34. 前記ポジショニングプロシージャを実行するための手段は、
    前記E−SMLCによって送信され、そして前記UEに対して前記MMEによって送られるダウンリンクポジショニングメッセージを受信するための手段と、ここにおいて、前記ダウンリンクポジショニングメッセージは、前記UEからロケーション情報をリクエストする;
    前記UEによってアップリンクポジショニングメッセージを送信し、前記E−SMLCに対して前記MMEによって送るための手段と、ここにおいて、前記アップリンクポジショニングメッセージは、前記リクエストされるロケーション情報を含んでいる;
    を備える、請求項33に記載の装置。
  35. 前記ポジショニングプロシージャの前に、前記MMEで通知とプライバシーベリフィケーションを実行するための手段、
    をさらに備えている請求項33に記載の装置。
  36. コンピュータに、請求項1乃至7、15乃至24、および29乃至32の1に記載の方法を実行させるプログラム。
  37. コンピュータに、請求項1乃至7、15乃至24、および29乃至32の1に記載の方法を実行させるプログラムが記録されたコンピュータ読取可能記録媒体。
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