JP2024515402A - ポジショニング設定方法及び電子装置 - Google Patents

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Abstract

ポジショニング設定方法及び電子装置を提供する。無線通信システム及び電子装置におけるポジショニング設定方法が開示される。第1ノードによって行われる方法は、ユーザ装置(UE)が非活性状態に進入することを識別する段階と、及びポジショニング関連設定の予約と連関された情報を含むメッセージを第2ノードに送信する段階と、を含み、ポジショニング関連設定はメッセージに基づいて非活性状態でUEに対して解除されない。

Description

本開示は、無線通信の技術分野に関し、より詳しくはポジショニング(positioning)設定方法及び電子装置に関する。
5世代(5G)移動通信技術は高い送信率と新しいサービスが可能になるように広い周波数帯域を定義し、3.5GHzのような‘Sub 6GHz’帯域だけではなく28GHz及び39GHzを含むmmWaveとする‘Above 6GHz’帯域でも具現されることができる。また、5G移動通信技術より50倍速い送信率と5G移動通信技術の10分の1水準である超低遅延(ultra-low latency)を達成するためにテラヘルツ帯域(例えば、95GHz乃至3THz帯域)で6世代(6G)移動通信技術(Beyond 5Gシステムとする)を具現することが考慮された。
5G移動通信技術開発の初期段階で、eMBB(enhanced Mobile BroadBand)、URLLC(Ultra Reliable Low Latency Communications)、mMTC(massive Machine-Type Communications)と関連してサービスをサポートして性能要求事項を満たすため、mmWaveで伝播(radio-wave)経路損失を緩和して伝番の送信距離を増やすためのビームフォーミング(beamforming)及び大規模多重入力多重出力(multiple input multiple output;MIMO)、mmWaveリソースを効率的に活用するための数秘学(numerologies)(例えば、多重サブキャリア間隔運用)サポート及びスロットフォーマットの動的運用、多重ビーム送信及び広帯域をサポートするための初期アクセス技術、BWP(BandWidth Part)の定義及び運用、大容量データ送信のためのLDPC(Low Density Parity Check)コード及び制御情報の信頼性高い送信のためのポーラー(polar)コードのような新しいチャンネルコーディング方法、L2(layer 2)前処理、及び特定サービスに特化された専用ネットワークを提供するためのネットワークスライシングに関する標準化が進行しつつある。
現在、5G移動通信技術によってサポートされるサービスの側面で初期5G移動通信技術の改善及び性能向上に関する論議が進行しつつあり、車両によって送信される車両の位置及び状態に関する情報を基盤で自律走行車両による運転決定を助けて、ユーザ便宜性を向上させるためのV2X(Vehicle-to-Everything)、非兔許帯域(unlicensed band)で多様な規制関連要求事項を守るシステム運用を目標とするNR-U(New Radio Unlicensed)、NR UE Power Saving、地上ネットワークとの通信が使用不可能な領域でカバレッジを提供するためのUE-衛星直接通信であるNTN(Non-Terrestrial Network)、及びポジショニングのような技術に関する物理的階層標準化が行われている。
また、他の産業との連動及び融合を通じて新しいサービスをサポートするためのIIoT(Industrial Internet of Things)、無線バックホールをリンクとアクセスリンクを統合的にサポートすることによってネットワークサービス領域拡張のためのノードを提供するIAB(Integrated Access and Backhaul)、条件付きハンドオーバー及びDAPS(Dual Active Protocol Stack)ハンドオーバーを含む移動性向上、及びランダムアクセス手順を簡素化するための2段階ランダムアクセス(2-step RACH for NR)のような技術に関する無線インターフェースアーキテクチャー/プロトコルの標準化が進行されている。また、NFV(Network Functions Virtualization)とSDN(Software-Defined Networking)技術を結合するための5Gベースラインアーキテクチャー(例えば、サービス基盤アーキテクチャー又はサービス基盤インターフェース)、及びUE位置に基づいてサービスを受けるためのMEC(Mobile Edge Computing)に関するシステムアーキテクチャー/サービスの標準化が進行されている。
5G移動通信システムが常用化されることによって、幾何級数的に増加しているコネクテッド装置(connected device)は通信ネットワークに接続され、これによって5G移動通信システムの向上した機能及び性能とコネクテッド装置の統合運用が必要なことで予想される。このために、拡張現実感(Augmented Reality;AR)、バーチャルリアリティー(Virtual Reality;VR)、混合現実(Mixed Reality;MR)などを効率的にサポートするためのエクステンデッドリアリティ(eXtended Reality;XR)、人工知能(Artificial Intelligence;AI)とML(Machine Learning)を活用することによって5G性能向上及び複雑度減少、AIサービスサポート、メタバスサービスサポート(metaverse service support)、ドローン通信(drone communication)と関連して新しい研究が予定されている。
また、このような5G移動通信システムの開発は6G移動通信技術FD-MIMO(Full Dimensional MIMO)のような多重アンテナ送信技術、アレイアンテナ及び大型アンテナ、テラヘルツ帯域信号のカバレッジを向上させるためのメタ物質基盤レンズ及びアンテナ、OAM(Orbital Angular Momentum)を利用した高次元空間多重化技術、及びRIS(Reconfigurable Intelligent Surface)のテラヘルツ帯域のカバレッジを提供するための新しい波形だけではなく6G移動通信技術の周波数効率を高めてシステムネットワークを改善するための全二重技術、設計段階から衛星と人工知能(AI)を活用することによってシステム最適化を具現して端対端(end-to-end)AIサポート機能を内在化するAI基盤通信技術、及び超高性能通信及びコンピューティングリソースを活用することによってUE運用能力の限界を乗り越える複雑度水準でのサービスを具現する次世代分散コンピューティング技術も開発するための基盤になるだろう。
レガシーシステムにおいて、UEをポジショニングはRRC接続モード(connected mode)でのみサポートされる。本開示は、無線通信システムにおけるポジショニング設定方法及び装置を提供する。
開示された実施例の様態及び利点は次の説明で部分的に説明されるか、説明から学習されることができるか、実施例の実施によって学習されることができる。
上述した目的を達成するため、本開示は次のような技術的ソリューションを採択する。
本開示の実施例の一態様によれば、無線通信システムで第1ノードによって行われる方法が提供される。方法はユーザ装置(user equipment;UE)が非活性状態(inactive state)に進入することを識別する段階と、及びポジショニング関連設定の予約と連関された情報を含むメッセージを第2ノードに送信する段階と、を含み、ここでポジショニング関連設定はメッセージを基盤で非活性状態でUEに対して解除されない。
本開示の実施例の他の態様によれば、無線通信システムにおける第1ノードが提供される。第1ノードはメモリー及びメモリーと結合されたプロセッサを含む。プロセッサはユーザ装置(UE)が非活性状態に進入することを識別し、ポジショニング関連設定の予約と連関された情報を含むメッセージを第2ノードに送信するように設定され、ここでポジショニング関連設定はメッセージに基づいて非活性状態でUEに対して解除されない。
本開示の実施例の他の態様によれば、無線通信システムにおいて第2ノードによって行われる方法が提供される。方法は第1ノードから非活性状態に進入するユーザ装置(UE)に基づいたメッセージ-メッセージはポジショニング関連設定の予約と連関された情報を含む-を受信する段階と、及びメッセージに基づいて非活性状態でUEに対するポジショニング関連設定を解除しないように決定する段階と、を含む。
本開示の実施例の他の態様によれば、無線通信システムにおける第1ノードが提供される。第1ノードはメモリー及びメモリーと結合されたプロセッサを含む。プロセッサは第1ノードから非活性状態に進入するユーザ装置(UE)に基づいたメッセージを受信するように設定され、ここでメッセージはポジショニング関連設定の予約と連関された情報を含む。プロセッサはメッセージに基づいて非活性状態でUEに対するポジショニング関連設定を解除しないことに決定するようにさらに設定される。
本開示の実施例の他の態様によれば、無線通信システムにおいてユーザ装置(UE)によって行われる方法が提供される。方法は非活性状態に進入する段階と、第1ノードからポジショニング関連設定の予約と連関された情報を含むメッセージを受信する段階と、及びメッセージに基づいて解除されないポジショニング関連設定に基づいて非活性状態でポジショニング測定を行う段階と、を含む。
本開示の実施例の他の態様によれば、無線通信システムにおけるユーザ装置(UE)が提供される。UEはメモリー及びメモリーと結合されたプロセッサを含む。プロセッサは非活性状態に進入し、第1ノードからポジショニング関連設定の予約と連関された情報を含むメッセージを受信し、メッセージに基づいて解除されないポジショニング関連設定に基づいて非活性状態でポジショニング測定を行うように設定される。
本開示の実施例の他の様態によれば、無線通信システムにおけるポジショニング設定方法が提供される。方法は、第2ノードが第1ノードから第1ノード下にユーザ装置(UE)のポジショニングに係る第1情報を受信する段階と、及び第2ノードが第1情報によって第2ノード下にUEのポジショニングに係る第2情報を第3ノードに送信する段階と、又は第2ノードが第1情報によって第2ノード下にUEのポジショニングに係る設定を解除するかを決定する段階と、又は、第2ノードが第1情報によってUEのポジショニング測定を活性化するように決定する段階と、を含む。
例示的な実施例によれば、第3ノードは第1情報に基づいて決定する。
例示的な実施例によれば、方法は第2ノードが第2ノード下にUEのポジショニングに係る第3情報を位置管理のためのノード及び/又はUEに直接送信するか第1情報によって第1ノードを通じて送信する段階をさらに含む。
例示的な実施例によれば、第1情報は、
(1)位置管理のためのノードを示す関連情報;
(2)ポジショニング手順のトランザクション(transaction)又は測定IDを示す関連情報;
(3)UEのポジショニング信号の設定に係る情報;
(4)リクエストされたポジショニング信号送信特性に対する関連情報;
(5)ポジショニング活性化のための関連情報;
(6)ポジショニング測定リクエストのための関連情報;
(7)ポジショニング関連設定情報を解除しないように示す情報;
(8)ポジショニング関連設定の解除を示す情報;又は
(9)ポジショニング測定を活性化するためにスケジューリングされた時間に対する情報のうちの少なくとも一つを含む。
例示的な実施例によれば、第3情報は位置管理のためのノードを示す関連情報及び/又はポジショニング手順のトランザクション又は測定IDを示す情報及び/又は第1情報でUEのポジショニング信号の設定に係る情報に基づいて設定されて(設定されるか)、第1情報でリクエストされたポジショニング信号送信特性に対する関連情報によって設定されて(設定されるか);第3情報は第2ノード下にUEのポジショニング信号の設定及び/又はポジショニング信号の設定が変更されるかどうかを示す関連情報を含む。
例示的な実施例によれば、第1情報に含まれたポジショニング基準点が位置されるノード又はセルの情報に基づいて、第3ノードはノード又はセルが位置されるノードとして決定される。
例示的な実施例によれば、第2情報は、
(1)位置管理のためのノードを示す関連情報;
(2)ポジショニング手順のトランザクション又は測定IDを示す関連情報;
(3)ポジショニング測定リクエストのための関連情報;
(4)ポジショニング活性化のための関連情報;又は
(5)第2ノード下にUEのポジショニングに係る第3情報のうちの少なくとも一つを含む。
例示的な実施例によれば、第2ノードが第1ノードから第1ノード下にUEのポジショニングに係る第1情報を受信する段階は、
(1)基地局が位置管理のためのノードから第1情報を受信する段階;
(2)基地局がUEから第1情報を受信する段階;
(3)第2基地局が第1基地局から第1情報を受信する段階;
(4)基地局の分散ユニット(distributed unit;DU)が基地局の中央集中式ユニット(centralized unit;CU)から第1情報を受信する段階;
(5)基地局がコアネットワークノードから第1情報を受信する段階;又は
(6)コアネットワークが基地局から第1情報を受信する段階のうちの少なくとも一つを含む。
例示的な実施例によれば、第2ノードはUEコンテキスト検索関連メッセージ又はハンドオーバー関連メッセージを通じて第1ノードから第1情報を受信するか、第2ノードは無線リソース制御(radio resource control;RRC)関連メッセージを通じてUEから第1情報を受信する。
例示的な実施例によれば、方法は次の状況のうちの少なくとも一つをさらに含む:
(1)第2ノードはNGAP(next generation application protocol)の経路転換のための関連メッセージ、又はUEの第1NAS(non-access stratum)メッセージの送信のための関連メッセージ、又はアップリンク非-UE連関されたNRポジショニングプロトコルA(NR positioning protocol A;NRPPa)送信のための関連メッセージを通じて位置管理のためのノードで第3情報を送信して;
(2)第2ノードはNGアプリケーションプロトコル(NGAP)の経路転換のための関連メッセージ又は連結の解除のための関連メッセージを通じて位置管理のためのノードからポジショニング活性化リクエストに対する情報を受信して;
(3)第2ノードは第1ノードを経由してXnメッセージを通じて位置管理のためのノードで第3情報を送信するか;
(4)第2ノードはXnメッセージを通じて第1ノードを経由して位置管理のためのノードから送信されたポジショニング活性化リクエストに対する情報を受信する。
本開示の実施例の他の様態によれば、無線通信システムにおけるポジショニング設定方法が提供される。システムは第1ノードから第2ノードによって受信された第1ノード下にユーザ装置(UE)のポジショニングに係る第1情報に基づいて、第3ノードが第2ノード下にUEのポジショニングに係る第2情報を第2ノードから受信する段階を含む。
例示的な実施例によれば、第1情報は,
(1)位置管理のためのノードを示す関連情報;
(2)ポジショニング手順のトランザクション又は測定IDを示す関連情報;
(3)UEのポジショニング信号の設定に係る情報;
(4)リクエストされたポジショニング信号送信特性に対する関連情報;
(5)ポジショニング活性化のための関連情報;又は
(6)ポジショニング測定リクエストのための関連情報のうちの少なくとも一つを含む。
例示的な実施例によれば、第3ノードは第1情報でポジショニング測定リクエストのための関連情報によって示されるポジショニング基準点が位置されるノード又はセルの情報によって第2ノードから第2情報を受信する。
例示的な実施例によれば、第2情報は、
(1)位置管理のためのノードを示す関連情報;
(2)ポジショニング手順のトランザクション又は測定IDを示す関連情報;
(3)ポジショニング測定リクエストのための関連情報;
(4)ポジショニング活性化のための関連情報;又は
(5)第2ノード下にUEのポジショニングに係る第3情報のうちの少なくとも一つを含む。
本開示の実施例の他の様態によれば、無線通信システムにおけるポジショニング設定方法が提供される。方法は、第1ノードが第1ノード下にUEのポジショニングに係る第1情報を第2ノードに送信する段階を含み、第1情報は第2ノードが第2ノード下にUEのポジショニングに係る第2情報を第3ノードに送信するのに用いられる。
本開示の実施例の他の様態によれば、無線通信システムにおけるポジショニング設定方法が提供される。方法は位置管理のためのノードが候補ポジショニング基準点に対する情報を生成する段階と、及び位置管理のためのノードが候補ポジショニング基準点に対する情報を第1ノードに送信する段階と、を含む。
例示的な実施例によれば、候補ポジショニング基準点に対する情報は、
(1)ポジショニング範囲(positioning scope)を示す関連情報;又は
(2)ポジショニング範囲に相応するポジショニング基準点を示す関連情報のうちの少なくとも一つを含む。
例示的な実施例によれば、候補ポジショニング基準点に対する情報又は候補ポジショニング基準点に対する情報でのポジショニング基準点の関連情報は、
(1)候補ポジショニング基準点又はポジショニング基準点が位置される基地局を示す関連情報;
(2)候補ポジショニング基準点又は基地局下のポジショニング基準点を示す関連情報;又は
(3)候補ポジショニング基準点又はポジショニング基準点に対するポジショニングサポートを示す情報のうちの少なくとも一つを含む。
例示的な実施例によれば、位置管理のためのノードがポジショニング活性化時間に対する情報を第1ノードに送信する段階をさらに含む。
本開示の実施例の他の様態によれば、無線通信システムでのポジショニング設定方法が提供される。方法は、
(1)第1ノードが位置管理のためのノードから候補ポジショニング基準点に対する情報を受信する段階;
(2)候補ポジショニング基準点に対する情報に基づいて、第1ノードがポジショニング基準点を決定する段階;又は
(3)ポジショニング関連情報をリクエストするメッセージをポジショニング基準点が位置されるノードに送信する段階を含む。
例示的な実施例によれば、ポジショニング関連情報をリクエストするメッセージは、
(1)ポジショニング基準点に対する情報;
(2)サポート情報リクエストのインディケーション(indication)に対する情報;
(3)ポジショニング測定のID情報;
(4)ポジショニング信号の設定に係る情報;又は
(5)ポジショニング測定のための報告モードに係る情報のうちの少なくとも一つを含む。
本開示の実施例の他の様態によれば、プロセッサ及びメモリーを含む電子装置が提供され、ここでメモリーはプログラムを記憶して;プロセッサは上述した方法のうちの一つを具現するプログラムを行う。
本開示の多様な実施例の上述した及び他の特徴、様態及び利点は次の説明及び添付された請求項を参照してよりよく理解されるだろう。本開示の一部を形成する添付された図面は本開示の例示的な実施例を例示し、説明と共に関連原理を説明する役目をする。本開示の主題の一つ以上の具現の詳細事項は添付された図面及び以下の説明で説明される。本開示の主題の他の潜在的な特徴、様態及び利点はさらに説明、図面及び請求項から明白になるだろう。
以下の詳細な説明を行う前に、本特許明細書全体にかけて用いられる特定単語及び文句を定義する必要がある。“含む(include)”及び“構成する(comprise)”という用語だけでなくこの派生語は制限無しに含む(inclusion)ことを意味する。“又は”という用語は包括的で、及び/又は(and/or)を意味する。“~と関連された(associated therewith)”という用語だけでなくこの派生語は“~を含んで(include)”、“~内に含まれる(included within)”、“~と相互接続する(interconnect with)”、“~を含有する(contain)”、“~に含有されている(be contained within)”、“~に又は、~と接続する(connect to or with)”、“~に又は、~と結合する(couple to or with)”、“~と通信可能である(be communicable with)”、“~と協力する(cooperate with)”、“~をインターリーブする(interleave)” 、“~と並置する(juxtapose)”、“~に近づく(be proximate to)”、“~に又は、~とバウンディングされる(be bound to or with)”、“有する(have)”、“所有している(have a property of)”などを意味する。用語“制御部”は少なくとも一つの動作を制御する任意のデバイス、システム又はその一部を意味し、このようなデバイスはハードウェア、ファームウエア又はソフトウェア、又はこれらの少なくとも2つの一部組み合わせで具現されることができる。任意の特定制御部に係る機能はローカル又は遠隔に中央集中化されたり分散されることができることが注目されるべきである。
さらに、以下に説明する様々な機能は、1つ以上のコンピュータプログラムによって具現又はサポートすることができ、各コンピュータプログラムはコンピュータ読み取り可能プログラムコード(computer readable program code)から形成され、コンピュータ読み取り可能媒体(computer readable medium)で具現される。用語“アプリケーション”及び“プログラム”は、適切なコンピュータ読み取り可能なプログラムコードで具現のために適応された1つ以上のコンピュータプログラム、ソフトウェア構成要素(software components)、命令語セット(sets of instructions)、手順、機能、オブジェクト(object)、クラス、インスタンス、関連するデータ又はその一部を指称する。文句“コンピュータ読み取り可能プログラムコード”は、ソースコード(source code)、オブジェクトコード(object code)及び実行可能コード(executable code)を含む任意のTypeのコンピュータコードを含む。文句“コンピュータ判読可能媒体”は判読専用メモリー(read only memory;ROM)、ランダムアクセスメモリー(random access memory;RAM)、ハードディスクドライブ、コンパクトディスク(compact disc;CD)、デジタルビデオディスク(digital video disc;DVD)、又は任意の他のTypeのメモリーのようにコンピュータによってアクセスされることができる任意のTypeの媒体を含む。“非一時的(non-transitory)”コンピュータ読み取り可能媒体は有線、無線、光学、一時的な電気的又は他の信号を伝達させる通信リンクを除外する。非一時的コンピュータ読み取り可能な媒体はデータが永久的に記憶される媒体、及び再記録が可能な光ディスク又は消去可能なメモリー装置のような、データが記憶されて後で上書きされる(overwriting)媒体を含む。
特定の単語及び語句の定義は、この特許文書全体にわたって提供され、当業者は大部分の場合ではなくても、多くの場合、そのような定義が、そのような定義された単語及び文句の以前及び今後の使用に適用されることを理解すべきである。
本開示の一実施例によれば、RRC非活性状態又はアイドルモードにあるUEのポジショニングがサポートされることができる。
本開示の一実施例によれば、RRC非活性状態のUEが新しいサービング基地局に再開してもポジショニング連続性(positioning continuity)は維持されることができる。
本開示の一実施例によれば、UE移動の間のポジショニング測定の中断時間は減少されることができ、ポジショニング手順はより速やかに完了することができる。
本開示の一実施例によれば、ポジショニング設定情報の繰り返し送信は防止されることができ、ポジショニング遅延及びポジショニングのための装置の電力消費は減少されることができる。
本開示は添付された図面の助けで次の詳細な説明からより容易に理解されるだろう。
システムアーキテクチャーエボリューション(system architecture evolution;SAE)の例示的なシステムアーキテクチャーを示す図面である。 本開示の多様な実施例による例示的なシステムアーキテクチャーを示す図面である。 5Gネットワークのポジショニングアーキテクチャー及びフローチャートを示す図面である。 本開示の一実施例によるポジショニング設定方法のフローチャートを示す図面である。 本開示の一実施例によるポジショニング設定方法のフローチャートを示す図面である。 本開示の一実施例によるポジショニング設定方法のフローチャートを示す図面である。 本開示の一実施例によるポジショニング設定方法の実施例1のダイヤグラムを示す図面である。 本開示の一実施例によるポジショニング設定方法の実施例2のダイヤグラムを示す図面である。 本開示の一実施例によるポジショニング設定方法の実施例3のダイヤグラムを示す図面である。 本開示の実施例によるポジショニング設定方法の実施例4のダイヤグラムを示す図面である。 本開示の一実施例によるポジショニング設定方法の実施例5のダイヤグラムを示す図面である。 本開示の実施例によるポジショニング設定方法の実施例6のダイヤグラムを示す図面である。 本開示の実施例によるポジショニング設定方法の実施例6Aのダイヤグラムを示す図面である。 本開示の実施例によるポジショニング設定方法の実施例6Bのダイヤグラムを示す図面である。 本開示の一実施例による他のポジショニング設定方法のフローチャートを示す図面である。 本開示の一実施例による他のポジショニング設定方法の実施例1のダイヤグラムを示す図面である。 本開示の一実施例による他のポジショニング設定方法の実施例2のダイヤグラムを示す図面である。 本開示の一実施例による電子装置のブロック図を示す図面である。 本開示の一実施例による他のポジショニング設定方法の実施例7のフローチャートを示す図面である。
多様な図面で、同一又は類似の参照番号及びシンボルは同一又は類似の要素を示す。
以下で論議される図1乃至図15、及び本特許文書で本開示の原理を説明するために用いられた多様な実施例は例示のみのためのことで、いかなる方式でも本開示の範囲を制限する方式で解釈されてはいけない。通常の技術者は本開示の原理が任意の適切に構成されたシステム又はデバイスで具現されることができるということを理解することができる。
図1は、システムアーキテクチャーエボリューション(SAE)の例示的なシステムアーキテクチャー100を図示する。ユーザ装置(UE)101はデータを受信するための端末装置である。E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)102は無線ネットワークにアクセスするためのインターフェースをUEに提供するマクロ基地局(eNodeB/NodeB)を含む無線アクセスネットワークである。MME(Mobility Management Entity)103はUEの移動性コンテキスト、セッションコンテキスト及び保安情報を管理する役目をする。SGW(Serving Gateway)104は主にユーザ平面の機能を提供し、MME103とSGW104は同じ物理的エンティティーにあり得る。パケットデータネットワークゲートウェー(packet data network gateway;PGW)105は課金、合法的遮断などの機能を担当し、SGW104と同じ等物理的エンティティーにあり得る。政策及び課金規則機能エンティティー(policy and charging rules function entity;PCRF)106はサービス品質(quality of service;QoS)政策及び課金基準を提供する。一般パッケージ無線サービスサポートノード(general packet radio service support node;SGSN)108はUMTS(Universal Mobile Telecommunications System)でデータ送信のためのラウティングを提供するネットワークノード装置である。ホーム加入者サーバー(home subscriber server;HSS)109はUEのホームザブシステムであり、ユーザ装置の現在位置、サービングノードの住所、ユーザ保安情報及びユーザ装置のパケットデータコンテキストなどを含むユーザ情報を保護する役目をする。
図2は、本開示の多様な実施例による例示的なシステムアーキテクチャー200を図示する。システムアーキテクチャー200の他の実施例は本開示の範囲を逸脱せず用いられることができる。
ユーザ装置(UE)201はデータを受信するための端末装置である。NG-RAN(Next Generation Radio Access Network)202は無線ネットワークにアクセスするためのインターフェースをUEに提供する基地局(5Gコアネットワーク(5G core network;5GC)に接続されたgNB又はeNB、及び5GCに接続されたeNBはng-gNBともする)を含む無線アクセスネットワークである。アクセス制御及び移動性管理機能エンティティー(access control and mobility management function entity;AMF)203はUEの移動性コンテキスト及び保安情報を管理する役目をする。UPF(User Plane Function Entity)204は主にユーザ平面の機能を提供する。セッション管理機能エンティティー(session management function entity;SMF)205はセッション管理を担当する。データネットワーク(data network;DN)206は例えば、オペレーターのサービス、インターネットのアクセス及び サードパーティー(third party)のサービスを含む。
無線技術の発展で、5Gアーキテクチャーでは元々同じ基地局に位置された機能モジュールが分離される。この中、一部機能モジュールはユーザにますます近づいているが、他のモジュールは中央集中式配置(centralized deployment)のためにプーリング(pooling)されて仮想化される。すなわち。基地局は2つの部分に分けることができるが、一方は中央ユニット(central unit;CU)であり、他方は分散ユニット(distributed unit;DU)である。DUはユーザにより近いが、CUはアンテナから遠く離れて多重アンテナ連結をサポートしてネットワーク性能を向上させることができる。一つのCUは多数のDUに接続されることができ、CU上の機能は仮想化されることができる。CUとDUはフロントホール(fronthaul)インターフェース又はフロントホール接続ともするF1インターフェースを通じて接続される。RRC(Radio Resource Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)の機能はCUで具現され、RLC(Radio Link Control)、MAC(Media Access Control)及び物理的階層の機能はDUで具現される。
移動通信の発展とサービスの多様化により、ユーザポジショニングは徐徐に通信ネットワークで非常に重要なアプリケーションのうちの一つになり、ポジショニングの遅延及び正確度に対する要求事項がますます高まっている。多くのポジショニングアプリケーションで、正確なポジショニングは一般的に1)GNSS(Global Navigation Satellite System)に基づくソリューション;2)無線技術(例えば、LTEネットワーク、Wi-Fiネットワーク、地上ビーコンシステム(terrestrial beacon system)など);3)慣性測定ユニット(inertial measurement unit;MU)又はセンサー(例えば、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計又は気圧センサーによる垂直ポジショニングに基づいたユーザ位置追跡)を含む多様な技術の組み合せによって達成される。このような技術は今後の正確なユーザポジショニングを達成するのに重要な役目をすることで予想される。
豊かな周波数帯域リソース、より大きい帯域幅と大規模アンテナアレイ(array) を有する多重アンテナ技術、非地上無線アクセスネットワークの使用のようなフレキシブルの配置方法のようなNG-RANに用いられる新しい無線技術はいずれもポジショニング機能を向上させるためにより多い自由度(freedom)と寸法を提供し、より正確なユーザポジショニングを実現することができる。
以下、本開示の例示的な実施例は添付された図面を参照してさらに説明される。
テキスト及び図面は本開示の理解を助けるための例としてだけ提供される。これはどんなふうでも本開示の範囲を制限することとして解釈されてはいけない。一部実施例及び例が提供されたが、本明細書の開示に基づいて、本開示の範囲を逸脱せず例示された実施例及び例に対する変更が行われることができることが通常の技術者には明白である。
本開示によって提供されるポジショニング設定方法によれば、UE移動中にポジショニング測定の中断時間が減少されることができ、ポジショニング手順はより速やかに完了されることができ;同時に、ポジショニング設定方法はさらにポジショニングのために選択されたノードがポジショニング関連設定情報を予め獲得するようにし、設定情報の繰り返し送信を避け、ノードの間のポジショニング遅延及びシグナリング交換を減らし、ポジショニング結果を他の機能により速やかに適用することを助けると共にネットワーク装置の電力消費を減らしてオペレーターの利点を高めることができる。
UEの位置を最終的に評価して計算するエンティティーの差によって、ポジショニングはUE基盤ポジショニングとLMF(Location Management Function Entity)基盤ポジショニングに分けられることができ、次世代無線アクセスネットワーク(NG-RAN)は上述した2つのポジショニング方法をサポートするのに参与することができる。
図3は、5Gネットワークでのポジショニングアーキテクチャー及びフローチャートを示す。
図3に図示されたように、ユーザ装置(UE)301はデータを受信する端末装置である。NG-RAN302は地上アクセスネットワーク及び/又は非地上無線アクセスネットワーク、例えば、衛星、無人航空機(unmanned aerial vehicle)などによってカバレッジを提供するネットワークであれば良い無線アクセスネットワークである。LMF(Location Management Function Entity)303はUE位置をポジショニングするのに必要な全体リソース調整及びスケジューリングを管理する役目をする。
UE基盤ポジショニングはUEがポジショニングサポート情報と信号測定結果によってUE自体の位置情報を計算することを意味する。位置サポート情報はLMFによってUEに送信される304a又はLMFの命令語によってNG-RANによってUEに送信される304bであれば良い。信号測定結果は受信されたGNSS信号X及び/又はNG-RAN信号Yを通じてUEによって獲得された測定結果であれば良い。位置情報を計算した後、UEは位置情報をLMFに報告することができる(305)。
LMF基盤ポジショニングはLMFがポジショニングサポート情報と信号測定結果によってUEの位置情報を計算することを意味する。ここで、ポジショニングサポート情報はNG-RANによってLMFに送信されることができる(306)。信号測定結果は受信信号Zを通じてNG-RANによって獲得された測定結果であっても良く(307)、測定結果はLMFに送信されることができて;信号測定結果はさらにGNSS信号X及び/又はNG-RAN信号YによってUEによって獲得された測定結果であっても良く(305)、測定結果はLMFにさらに送信される。LMFがUEの位置情報を獲得するか計算した後、UEはクライアントのリクエストに従って位置情報を送信することができる。例えば、クライアントはUE又はコアネットワークノードであれば良い。
本開示のポジショニング設定方法のうちの一つは図4aに図示されている。本明細書では本開示に関係のない段階に対する詳細な説明は省略される。この方法は次の段階を含む。
段階4A01、第1ノードは第1ノード下にUEに係る第1情報を第2ノードに送信する。第1ノードは、例えば、UE、基地局、CU、CU-CP(制御平面)又はコアネットワークノードであれば良いか、第1ノードは位置管理(例えば、LMF)のためのノードであれば良く、これは例えば、UE、基地局及び/又はコアネットワークノード上で具現されることができる。第2ノードは例えば、基地局、CU又はUEであれば良い。第1メッセージがハンドオーバー手順で第1基地局によって第2基地局に送信されることができる状況、すなわち、ソース基地局によってターゲット基地局に送信されることができる状況があり得るか、第1メッセージがUEコンテキストを検索する手順で新しいサービング基地局に送信された最後のサービング基地局によって送信されることができるか、第1メッセージがUEによって基地局に送信されることができる状況などがあり得る。
例示的な実施例によれば、第1情報は次の情報のうちの少なくとも一つであれば良い:
-LMFを示すための情報のように位置管理のためのノードを示すための関連情報。位置管理のためのノードはUEポジショニングを管理するノードを指称し、位置管理のためのノードを示す情報はLMFラウティングIDのようなノードの識別を示す情報であれば良く;
-異なるノード又はインターフェース上で固有したポジショニング手順を示すために用いられるポジショニング手順のトランザクション又は測定IDを示すための関連情報。これはNRPPaトランザクションID及びLMF測定IDのうちの少なくとも一つを含むことができ;
-ポジショニング信号のリソース設定を指称するUEポジショニング信号の設定に対する情報。ポジショニング信号のリソース設定はSRS設定及び/又はSRS設定に係る時間情報のようなアップリンク又はダウンリンクポジショニング信号の設定であれば良いが、
-リクエストされたポジショニング信号送信特性又はリクエストされた信号送信特性であることができるリクエストされたポジショニング信号送信特性に対する関連情報。しかし、本開示のリクエストされたポジショニング信号送信特性に対する関連情報はここに限定されず、例えば、ポジショニング信号、ポジショニング基準信号又は他のポジショニング関連信号であれば良い。
例示的な実施例によれば、リクエストされた信号送信特性は第1ノード自体によって生成されることもできるか、LMF(Location Management Function)を持つノード又は他の基地局のような他のノードから受信されることができる。リクエストされた信号送信特性はポジショニング信号を割り当てるためのUEのサービングノード及びポジショニングUEのサービングノードが送信特性によって信号及び/又はチャンネルの物理的リソース割り当て及び/又は送信周期のような信号設定を決定することができることを示すために用いられ、ポジショニング信号及び/又はチャンネルはSRS(uplink sounding reference signal)及び/又はDMRSなどのような他の信号及び/又はチャンネルであれば良い。
-ポジショニング信号のタイプ及びポジショニング信号の送信時間情報を含むことができるポジショニング活性化に対する関連情報;及び
-ポジショニングのために選択されたノードがポジショニング信号を受信して測定する方法と測定結果を報告する方法を示すことができるポジショニング測定リクエストに対する関連情報。このような情報はポジショニングのために選択された基準点を指称するポジショニング基準点を示すための情報を含むことができ、例えば、送信ポイント(transmission point;TP)又は送受信ポイント(transmission and reception point;TRP)であれば良い。この情報は例えば、TRP測定リクエストリスト、報告設定及び/又はTRP測定の数であっても良く、ここでTRP測定リクエストリストはノードを識別するための関連情報のようにTRPが位置されるノードに係る情報を含む。
位置管理のためのノードを示すための関連情報、ポジショニング手順のトランザクション又は測定IDを示すための情報、UEポジショニング信号の設定に対する情報、リクエストされたポジショニング信号送信特性に対する関連情報、ポジショニング活性化のための関連情報、及び/又はポジショニング測定リクエストのための関連情報の特定例は上述されたが、本開示はここに制限されない。例えば、リクエストされた信号送信特性に対する関連情報はポジショニングのためのすべての信号及び/又はチャンネルに対することであれば良く、また、リクエストされた信号及び/又はチャンネル送信に対するリソース設定要求事項などであれば良い。
段階4A02:第2ノードは受信された第1情報によって第2ノード下のUEに係る第2情報を第3ノード及び/又はUEに送信する。例示的な実施例によれば、第2ノードは第1情報によって第3ノードを決定して(又は決定するか)ポジショニング信号を設定することができる。
例えば、第2ノードは、
(1)第1情報(この情報は第1ノード下にUEのポジショニング信号の設定に係る情報であれば良い)に含まれたUEのポジショニング信号の設定に係る情報によって第2ノード下にUEのポジショニング信号を設定すること;
(2)位置管理のためのノードを示すための関連情報及び/又は第1情報に含まれたポジショニング手順のトランザクション又は測定IDを示すための情報によって検索された(例えば、問い合わせ)第1ノード下にUEのポジショニング信号設定に係る情報によって第2ノード下にUEのポジショニング信号を設定すること;
(3)第1情報に含まれたリクエストされたポジショニング信号送信特性に係る情報によって第2ノード下にUEのポジショニング信号を設定すること;
(4)第1情報に含まれたポジショニング測定リクエストに対する関連情報によってポジショニング測定のために選択されたTRPが位置されるノードの情報を獲得し、第3ノードを決定し、第2情報を第3ノードに送信すること;及び
(5)第1情報に含まれた位置管理のためのノードを示すための関連情報によって第3ノードを決定し、第2情報を第3ノード及び/又はUEに送信することのうちの少なくとも一つを行うことができる。
例示的な実施例によれば、第2情報は第2ノード下のUEのポジショニングに係る情報であり、
-段階4A01で説明したように同じ位置管理のためのノードを示すための関連情報;
-段階4A01で説明したように同じポジショニング手順のトランザクション又は測定IDを示すための情報;
-ポジショニングのために選択されたノードがポジショニング信号を受信して測定する方法と測定結果を報告する方法を示すポジショニング測定リクエストに対する関連情報(この情報はTRP測定リクエストリスト、報告設定及び/又はTRP測定の数を含むことができる);
-ポジショニング信号のタイプ及びポジショニング信号の送信時間情報を含むことができるポジショニング活性化のための関連情報;
-第2ノード下にUEのポジショニング信号の送信のための時間-周波数リソース位置のような情報を示す第2ノード下のUEのポジショニング信号の設定;又は
-ポジショニング信号の設定が変更されるかどうかを示し、第2ノード下のUEのポジショニング信号の送信のための時間-周波数リソース位置が第1ノード下のUEのポジショニング信号の送信のための時間-周波数リソース位置と同じであるかを示す関連情報のうちの少なくとも一つを含むことができる。
段階4A03:第3ノードは受信された第2情報によってポジショニングのための手順を行う。この手順は例えば、ポジショニング設定手順、ポジショニング活性化手順及び/又はポジショニング測定リクエスト手順であれば良い。
このような方式で、ポジショニング設定方法は少なくとも次のような有益な効果を達成する:UEが新しいセル又はノードにハンドオーバーされるか再選択された後、新しいサービングノード又はセルはUEに対するポジショニング信号をより速やかに設定することができ、ポジショニングのために選択したノードとUEはさらに新しいポジショニング設定をより速やかに獲得することができ、これはコアネットワークノードとのシグナリング交換を減らすだけでなく、ポジショニング中断及びポジショニングの遅延時間を減らし、ポジショニング結果をより速やかに獲得し、多様な商業的使用ケース及び産業用インターネット使用ケースの要求事項をより適切にサポートする。
以上、本開示のポジショニング設定方法に対して説明した。このような方法を通じて、UEはハンドオーバー又は再選択手順でポジショニング手順をより速やかに完了することができ、ノードの間のポジショニング及びシグナリング交換の遅延を減らし、ポジショニング結果を他の機能により速やかに適用することを助けて、さらにネットワーク装置の電力消費を減らし、オペレーターの収入を増加させる。
本開示のポジショニング設定方法は図4bに図示されている。本明細書では本開示に関係のない段階に対する詳細な説明は省略される。この方法は次の段階を含む。
段階4B00の一例で、第1ノードは生成するか、第1ノードがサービングする時にUEのポジショニングに係る情報(例えば、ポジショニング設定及び測定に係る情報)を第3ノードから受信する。第1ノードはUE、基地局、CU、CU-CP(制御平面)又はコアネットワークノードであれば良いか、UE、基地局及び/又はコアネットワークノード上で具現されることができる位置管理機能をサポートするノードであれば良い。第3ノードは基地局、LMF又はUEであれば良い。
例示的な実施例によれば、この情報は次の情報のうちの少なくとも一つであれば良い:
-LMFラウティングIDのようにUEポジショニングを管理するための位置管理機能を有するノードを示すために用いられる位置管理機能のためのノードを示すための情報;
-異なるノード又はインターフェース上で固有したポジショニング手順を示すために用いられるポジショニング手順のトランザクション又は測定IDを示すための関連情報として、ID情報はNRPPaトランザクションID及びLMF測定IDのうちの少なくとも一つを含むことができる、関連情報;
-SRS設定及び/又はSRS設定に係る時間情報のようにアップリンクポジショニング信号の設定を示すことができるUEポジショニング信号の設定に係る情報など;
-第1ノード自体によって生成されることができるか、LMF(Location Management Function)を持つノード又は他の基地局のような他のノードから受信されることができるリクエストされた信号送信特性。リクエストされた信号送信特性はポジショニング信号を割り当てるためのUEのサービングノード及びポジショニングUEをサービングするノードが送信特性によって信号及び/又はチャンネルの物理的リソース割り当て及び/又は送信周期のような信号設定を決定することができることを示すために用いられ、ポジショニング信号及び/又はチャンネルはSRS(uplink sounding reference signal)及び/又はDMRSのような他の信号及び/又はチャンネルであれば良い。
-ポジショニング信号のタイプ及びポジショニング信号の送信時間情報を含むポジショニング活性化に対する関連情報;又は
-ポジショニングのために選択されたノードがポジショニング信号を受信して測定する方法と測定結果を報告する方法を示すポジショニング測定リクエストに対する情報。ここでこのような情報はTRP測定リクエストリスト、報告設定及び/又はTRP測定の数を含むことができる。
UEポジショニングに係る測定ID、ポジショニング信号の設定情報、リクエストされたポジショニング信号送信特性、ポジショニング活性化のための情報、及び/又はポジショニング測定リクエストのための情報の特定例は上述されたが、本開示はここに制限されない。例えば、リクエストされた信号送信特性はポジショニングのためのすべての信号及び/又はチャンネルに対することであれば良く、さらにリクエストされた信号及び/又はチャンネル送信に対するリソース設定要求事項などであれば良い。
段階4B01の一例で、UEが第2ノードのカバレッジに移動する時、第1ノードはポジショニングに係る情報を第2ノードに送信し、この情報は位置管理のためのノードを示すための情報、UEポジショニングに係るID情報、UEポジショニング信号に係る設定情報、リクエストされた信号送信特性、ポジショニング活性化のための情報及び/又はポジショニング測定リクエストのための情報を含むことができる。第2ノードは基地局又はDUであっても良い。すなわち、UEがポジショニングに係る情報を基地局に送信することができるか;第1基地局がポジショニングに係る情報を第2基地局に送信するか;CUが情報をDUで情報を送信するか;コアネットワークノードがポジショニングに係る情報を基地局に送信することが可能である。
段階4B02の一例で、第2ノードはポジショニングに係る受信された情報を考慮してUEが第2ノード下に移動した後にポジショニング信号を設定する。受信された情報によれば、第2ノードに対する2つの処理状況がある。
状況1の一例で、情報がUEポジショニングに係る測定ID及び/又はUEポジショニング信号に係る設定情報を含む場合、第2ノードは第2ノードが受信されたポジショニング測定情報の測定IDと一致する進行中のポジショニング測定の測定IDを有しているか、例えば、LMF測定IDが同じであるかをチェックする。測定IDが同じであれば、第2ノードはUEをポジショニングするために選択されたノード中の一つを意味する。測定IDが同じである代わりに、又はそれに加えて、第2ノードはさらに測定での相応するセル情報及び/又はSRS設定が段階4B01で受信されたポジショニング測定関連情報のことと一致するかどうかをチェックすることができ、第2ノードがUEポジショニングのために選択されたノード中の一つであるかをさらに確認することができる。第2ノードがUEをポジショニングするために選択されたノード中の一つであり(又は一つであるか)ポジショニングに関与するTRPが位置されるセルがUEハンドオーバーのためのターゲットセルであれば、これは第2ノードが既にUEのポジショニング設定情報を有しており、UEのポジショニングを管理する位置管理機能ノードと接続されることを意味する。第2ノードがUEの現在ポジショニング信号設定をサポートする場合、すなわち、第2ノードが同じポジショニング信号リソースをUEに割り当てることができる場合、第2ノードはUEのポジショニング信号設定が変更されないことを位置管理機能ノード、第1ノード及び/又はUEに示し、第2ノードはさらにUEが第2ノードに移動し、自体的にUEに対するポジショニング信号が割り当てられ、ポジショニング信号が変更されない状態で維持されることを位置管理機能ノードに示すことができる。このような方式で、UEが新しいノードに移動しても、UEのポジショニング信号設定は変更されない状態で維持されることができ、位置管理機能ノードは第2ノードによって提供される情報によってUEに対するポジショニング測定のために選択されたノードを再選択することができる。この手順はポジショニングの中断を防止し、移動中のポジショニング遅延問題を減らす。
状況2の一例で、情報がリクエストされた信号送信特性及び/又は位置管理ノード情報及び/又は位置管理ノードでのUEに係る情報を含むか、第2ノードで一致する進行中のポジショニング測定がない場合、第2ノードはリクエストされた信号送信特性を考慮し、第2ノード下にUEの新しいポジショニング信号を設定し、新しいポジショニング信号をUE及び/又は位置管理機能ノードに送信することができる。第2ノードは位置管理機能ノード情報及び/又は位置管理機能ノードでのUE情報によって位置管理機能ノードとアップデートされたポジショニング信号設定及び/又はポジショニング手順の活性化に係る情報を交換することができる。交換された情報はUEコンテキストが第2ノード上で完全に設定されない場合、経路転換手順又は非-UE連関されたNRポジショニングプロトコルA(NRPPa)送信手順を通じて交換されることができるため、ポジショニング中断の時間とポジショニングの遅延は減少されることができる。
段階4B03の一例で、第2ノードはポジショニング活性化をUEに送信する。
UEポジショニングが活性化された後、ポジショニング信号設定が変更されると、UEをポジショニングするために選択された他のノードはアップデートされたポジショニング測定情報を獲得する必要があり、この情報は第2ノードによって他のノードに直接送信されるか位置管理機能ノードによって基地局であれば良い他のノードに送信されることができる。
第2ノードがアップデートされたポジショニング測定情報を他のノードに直接送信する場合、第2ノードはポジショニング測定リクエストの情報を通じて他のノードの情報を獲得し、段階4B02で受信されたポジショニング活性化の情報及び/又はポジショニング測定リクエストの情報を他のノードに送信する。
位置管理ノードがアップデートされたポジショニング測定情報を他のノードに送信すれば、位置管理ノードは段階4B02で受信されたポジショニング信号設定情報をポジショニング測定に参与する必要がある他のノードに送信し、ここで他のノードは基地局であれば良く、他のノードは信号設定情報によって相応する時間-周波数リソース上でUEのポジショニング基準信号を受信して測定した後、測定結果を位置管理機能ノードに応答し、位置管理機能ノードは受信されたすべてのポジショニング測定結果によってUEの位置を計算して獲得する。
このような方式で、新しいセル又はノードへのハンドオーバー又は再選択後、UEはより速やかにポジショニング信号設定を獲得することができ、ネットワークはより速やかにUEの位置情報を獲得することができる。同時に、これはさらにノードの間のシグナリング交換を節減し、ポジショニング待機時間(latency)を減らす。
以上、本開示のポジショニング設定方法に対して説明した。このような方法を通じて、UEはハンドオーバー又は再選択手順でポジショニング手順をより速やかに完了することができ、これはノードの間のポジショニング及びシグナリング交換の遅延を減らし、ポジショニング結果を他の機能により速やかに適用することを助けて、さらにネットワーク装置の電力消費を減らし、オペレーターの収入を増加させる。
本開示のポジショニング設定方法は図4cに図示されている。本明細書では本開示に関係のない段階に対する詳細な説明は省略される。この方法は次の段階を含む。
段階4C01の一例で、第2ノードは第1ノードから信号設定情報を受信し、ここで第2ノードは基地局であれば良く、第1ノードは基地局又はLMFであれば良い。例えば、信号設定情報はUEポジショニング設定に係る情報であれば良いが、ここに限定されず、また他の設定情報(例えば、INACTIVE状態でメッセージを送信するために用いられるSRB4の設定)であれば良い。UEポジショニング設定に係る情報はリクエストされたポジショニング信号(例えば、SRS)送信特性及び/又は現在UEに設定されたポジショニング信号の送信特性(例えば、ポジショニング信号の送信周期、ポジショニング信号の空間的関係など)であれば良い。上述したことは一例に過ぎず、UEポジショニング設定に係る情報はここに限定されないことに理解される。一実施例によれば、第2ノードはUEに対する現在サービングノードであり、このノードはUEの非アンカー(non-anchor)ノードとして見なされることができ、第1ノードはUEコンテキストが位置されるノードであり、このノードはUEのアンカーノードとして見なされることができる。UEポジショニング設定に係る情報はUEコンテキスト検索応答メッセージ、UEコンテキスト検索失敗メッセージ、ポジショニング情報リクエストメッセージ又は他のXnAPメッセージに含まれることができる。上述した実施例はただ例であり、第1ノード、第2ノード及びUEポジショニング設定に係る情報を含むメッセージはこれに限定されないことを理解されたい。
第2ノードが第1ノードからUEポジショニング設定に係る情報を受信する場合、第2ノードはUEに対するポジショニング信号送信を設定する時、UEポジショニング設定に係る情報を用いることができる。
段階4C02の一例で、第2ノードは第2ノード下のUEのポジショニング信号設定情報をUEに送信する。一実施例によれば、第2ノードは第1ノードによってアセンブリング(assembling)されて第2ノード下のUEのポジショニング信号設定情報を含むRRC解除メッセージを通じてポジショニング信号設定情報をUEに送信する。例えば、第2ノードは第2ノード下のUEのポジショニング信号設定情報を第1ノードに送信し、第1ノードはポジショニング信号設定情報をRRC解除メッセージに含ませて、RRC解除メッセージを含むコンテナを第2ノードに送信し、第2ノードはコンテナ内のRRC解除メッセージをUEで透明に送信する。この場合、第2ノードはRRC解除メッセージを読まずコンテナ内のRRC解除メッセージをUEで直接フォワーディング(forwarding)できる。
一実施例によれば、ポジショニング信号設定情報は第2ノードから第1ノードに送信されるXnAPメッセージに含まれることができ、XnAPメッセージは例えば、ポジショニング情報応答メッセージであれば良い。上述した実施例はただ例であり、第1ノード、第2ノード及びUEポジショニング設定に係る情報を含むメッセージはこれに限定されないことを理解されたい。
一実施例によれば、第1ノードは第2ノードからポジショニング信号設定情報を受信する。第1ノードがRRC解除メッセージをUEに送信する場合、ポジショニング信号設定情報はRRC解除メッセージに含まれることができ、ここでポジショニング信号設定情報はUEが第2ノード下にポジショニング信号の送信設定であれば良い。
第1ノードはRRCコンテナを含むメッセージを第2ノードに送信することができ、RRCコンテナはRRC解除メッセージを含む。一実施例によれば、RRCコンテナを含むメッセージはUEコンテキスト検索失敗メッセージ、UEコンテキスト検索応答メッセージ又はUEコンテキスト解除メッセージであれば良い。上述した実施例はただ例であり、RRCコンテナを含むメッセージはこれに限定されないことを理解されたい。
第2ノードは第1ノードからRRCコンテナを含むメッセージを受信することができ、第2ノードはRRCコンテナ内のRRC解除メッセージをUEで透明に送信する。UEはRRC解除メッセージを受信し、RRC解除メッセージに含まれた第2ノード下のUEのポジショニング信号設定によってポジショニングのためのアップリンクポジショニング信号を送信する。このような方式で、UEが新しい基地局に移動する時、UEのアンカーノードが変更されない状態で維持され、UE状態が変更されない状態で維持されても、新しい基地局下のUEの設定情報は獲得され、RRC_INACTIVE状態のUEのアップリンクポジショニングを実現することができる。
以上、本開示のポジショニング設定方法を説明した。この方法を通じて、UEのアンカーノードが変更されない状態で維持されて状態が変更されない状態で維持される場合、すなわち、非アンカーノードのポジショニング信号の設定情報がUEに送信される場合、UEに対する信号を設定することをサポートすることができ、UEはポジショニング手順をより速やかに完了し、ノードの間のポジショニング及びシグナリング交換の遅延を減らし、ポジショニング結果を他の機能により速やかに適用することを助けて、さらにネットワーク装置の電力消費を減らし、オペレーターの収入を増加させる。
本開示のポジショニング設定方法の実施例1は図5に図示されている。本明細書では本開示に関係のない段階に対する詳細な説明は省略される。この方法は次の段階を含む。
段階500の一例で、第1ノードはRRCメッセージをUEに送信し、第1ノードはUE、CU又はCU-CPをサービングする基地局であれば良い。RRCメッセージはアイドル又は非活性状態に対するポジショニング信号設定であれば良いポジショニング信号設定情報を含む。
UEは非活性状態に進入し、非活性状態でポジショニングを開始する。
段階501の一例で、UEが基地局であれば良い第2ノードに移動する場合、UEはRRC再開リクエストメッセージを第2ノードに送信し、ここでRRC再開リクエストメッセージは第1原因(cause)を含むことができ、第1原因はUEによって開始された接続再開の目的が非活性状態でポジショニング機能をサポートすることであることを第2ノードに示すために用いられる。RRC再開リクエストメッセージはさらにUEに対する最後のサービングノードの情報及びUEのIDを含むことができる。
段階502の一例で、第2ノードは第1原因、UE ID及び/又は最後のサービングノードのID情報を含むことができるUEコンテキスト検索リクエストメッセージを第1ノードに送信する。
段階503の一例で、第1ノードは情報を受信し、第1ノードは第1原因及びUEIDによってUEが非活性状態に位置される必要があることを知り、第1ノードはUEコンテキスト検索応答メッセージを第2ノードに送信し、このメッセージは次の情報のうちの少なくとも一つを含むことができる:
-特定位置管理機能ノードでポジショニング測定を示すために用いられ、LMF測定ID又は他の形態であれば良いポジショニング関連測定ID;
-ポジショニング関連測定ID下でポジショニング信号の設定を示し、信号設定がSRS設定又は他の情報であれば良いポジショニング信号の設定情報;
-ポジショニング信号が半永久的、非周期的又は周期的であるかを示すために用いられ、ポジショニング信号の時間情報をトリガーするポジショニング信号のタイプ及び時間設定;
-リクエストされたポジショニング信号送信特性、又はリクエストされたSRS信号送信特性などであれば良いリクエストされた信号送信特性。送信特性は信号が用いることができる周波数リソース及び送信周期のような情報を含む;
-第2ノードが相応する位置管理機能ノードを見つけるために位置管理機能ノードの(ラウティングIDのような)ID情報及び/又はUEをポジショニングするためのトランザクションIDを含むことができることによって、第2ノードが位置管理機能ノードとポジショニング情報を交換するようにする位置管理機能ノード情報;
-ポジショニング信号のタイプ及びポジショニング信号の送信時間情報を含むポジショニング活性化のための情報;又は
-ポジショニングのために選択されたノードがポジショニング信号を受信して測定する方法と測定結果を報告する方法を示すポジショニング測定リクエストに対する情報。ここでこのような情報はTRP測定リクエストリスト、報告設定及び/又はTRP測定の数を含むことができ、TRP測定リクエストリストはTRPが位置されるgNB ID及び/又はセルIDの情報を含むことができる。
UEコンテキスト検索応答メッセージの特定例が上述されたが、本開示はここに制限されない。例えば、UEコンテキスト検索応答メッセージはUEコンテキスト検索リクエストメッセージに応答する任意のメッセージであれば良い。
第2ノードはメッセージ及び情報を受信し、第2ノードは受信された情報及び自体のリソース設定によってポジショニング信号設定を割り当てる。信号設定は元々のポジショニング信号設定と同じであっても良いか、新しいポジショニング信号設定であっても良く、ポジショニング信号設定は第1インディケーション(indication)及び/又は特定ポジショニング信号設定であっても良い。第1インディケーションはポジショニング信号設定が変更されないことを示すために用いられ、設定は送信された信号の時間-周波数リソース及び/又は送信モードのような情報を含むことができ、設定は一つ以上の信号設定を含む設定セットであっても良く、UEはネットワークインディケーションによって用いるために設定セットで一つの設定を選択することができる。
第2ノードは第2ノード下でUEのポジショニング信号設定を決定する。受信された情報によれば、2つの処理状況がある。
状況1の一例で、情報がポジショニング関連測定IDを含む場合、第2ノードは情報が受信されたポジショニング測定情報の測定IDと一致する進行中のポジショニング測定の測定IDを有しているか、例えば、LMF測定IDが同じであるかをチェックする。測定IDが同じであれば、第2ノードはUEをポジショニングするために選択されたノード中の一つを意味する。測定IDが同じである代わりに、又はそれに加えて、第2ノードはまた測定での相応するセル情報及び/又はSRS設定が段階503で受信されたポジショニング測定関連情報のことと一致するかどうかをチェックすることができ、第2ノードがUEポジショニングのために選択されたノード中の一つであるかをさらに確認することができる。第2ノードがUEをポジショニングするために選択されたノード中の一つであり(又は一つであるか)ポジショニングに関与するTRPが位置されるセルがUEハンドオーバーのためのターゲットセルであれば、これは第2ノードが既にUEのポジショニング設定情報を有しており、UEのポジショニングを管理する位置管理機能ノードと接続されることを意味する。第2ノードがUEの現在ポジショニング信号設定をサポートする場合、すなわち、第2ノードは同じポジショニング信号リソースをUEに割り当てることができる。
状況2の一例で、情報がリクエストされた信号送信特性を含むか、第2ノードで一致したポジショニング測定がない場合、第2ノードはリクエストされた信号送信特性を考慮し、第2ノード下にUEの新しいポジショニング信号設定を決定し、新しいポジショニング信号設定をUE及び/又は位置管理機能ノードに送信することができ、第2ノードは位置管理機能ノード情報及び/又は位置管理機能ノードでのUE情報によって位置管理機能ノードとアップデートされたポジショニング信号設定及び/又はポジショニング手順の活性化に係る情報を交換することができる。交換された情報はUEコンテキストが第2ノード上で完全に設定されない場合、経路転換手順又は非-UE連関されたNRPPa送信手順を通じて交換されることができるため、ポジショニング中断の時間とポジショニングの遅延は減少されることができる。
段階504の一例で、第2ノードはRRCメッセージをUEに送信する。RRCメッセージはRRC解除メッセージ又はRRC再開メッセージ又はRRC設定メッセージなどであれば良い。メッセージは、
-UEが第2ノードに再選択した後にポジショニング信号設定が変更されない状態で維持されることを示すために用いられる第1インディケーション;又は
-新しいポジショニング信号設定又は以前ポジショニング信号設定であっても良いポジショニング信号設定である情報のうちの少なくとも一つを含むことができる。
RRCメッセージの特定例が上述されたが、本開示はここに限定されない。例えば、RRCメッセージはRRCシグナリングを通じて送信される任意のメッセージであれば良い。
UEはメッセージと情報を受信して記憶する。
段階505の一例で、第2ノードはUEのポジショニング信号設定が変更されないことを位置管理機能ノード、第1ノード及び/又はUEに示し、第2ノードはさらにUEが第2ノードに移動し、自体的にUEに対するポジショニング信号を割り当てられ、ポジショニング信号が変更されない状態で維持されることを位置管理機能ノードに示すことができる。このような方式で、UEが新しいノードに移動しても、UEのポジショニング信号設定は変更されない状態で維持されることができ、位置管理機能ノードは第2ノードによって提供される情報によってUEに対するポジショニング測定のために選択されたノードを再選択することができ、これはポジショニングの中断を防止し、移動中でポジショニング待機時間問題を減らす。段階503の位置管理機能ノード情報によれば、第2ノードは位置情報アップデートを位置管理機能ノード情報に示された位置管理機能ノードに送信し、この情報は位置管理機能を示すためのUEID及び/又はトランザクションID、及びアップデートされたポジショニング情報を含む。ポジショニング情報アップデートはAMFであれば良いコアネットワークノードを通じて送信されることができる。
ポジショニング情報アップデートは経路転換リクエストメッセージのように経路転換に係るメッセージ、又は初期UEメッセージのようにUEへの送信のための第1NASメッセージに係るメッセージ、又はアップリンク非-UE連関されたNRPPa送信に係るメッセージであれば良いNGAP(NG Application Protocol)メッセージに含まれることができ、NGAPメッセージは次の情報のうちの少なくとも一つを含むことができる:
-ポジショニング情報アップデートが送信される位置管理機能ノードをコアネットワークに示すために用いられたラウティングIDのような位置管理機能ノードのID;
-特定ポジショニングUEを示すために用いられるトランザクションID;
-ポジショニング情報アップデートを含むNRPPa PDU;
-ポジショニング信号設定情報がUEが新しいノードに移動した後に変更されない状態で維持されていることを位置管理機能ノードに示す第1インディケーション;又は
-新しいノードに到着した後のシステムフレーム番号(SFN)初期化時間であれば良いUEのポジショニング基準時間を位置管理機能ノードに示すために用いられるポジショニング基準時間インディケーション。
NGAPメッセージの特定例が上述されたが、本開示はここに制限されない。
位置情報アップデートを含むメッセージを受信した後、コアネットワークノードは位置管理機能ノードのID情報によって相応する位置管理機能ノードで位置情報アップデートを送信し、トランザクションID及び/又はUEIDを含む。位置管理機能ノードはUEID及び/又はトランザクションIDによってどんなUEの位置情報がアップデートされるかどうかを知り、アップデートされた位置信号設定(設定は信号設定セットを含むことができる)によってUEに対する新しい位置情報設定を選択する。
段階506の一例で、位置管理機能ノードは位置活性化リクエストを第2ノードに送信し、ここでリクエストは用いるどんな位置信号設定をUEに知らせて、設定によってポジショニング信号のシグナリングを開始するために用いられる。ポジショニング活性化リクエストはコアネットワークノードによってフォワーディングされることができる。ポジショニング活性化リクエストはNGAPメッセージに含まれることができ、このメッセージは経路転換確認応答(acknowledgement)メッセージ、連結解除メッセージ又はダウンリンク非-UE連関されたNRPPa送信メッセージなどであれば良い。NGAPメッセージの特定例が上述されたが、本開示はここに制限されない。
第2ノードはメッセージを受信してポジショニング活性化リクエストを獲得する。
段階507の一例で、第2ノードは段階506で受信されたポジショニング活性化リクエストに従ってポジショニング活性化をUEに送信し、ここでポジショニング活性化はMAC階層のメッセージによって送信されることができる。
ポジショニング活性化を受信した後、UEは活性化で示された信号リソースによってポジショニング信号のシグナリングを開始し、ここで信号はSRSであっても良い。
段階508の一例で、第2ノードがポジショニング活性化を完了した後、第2ノードはポジショニング活性化応答を位置管理機能ノードに送信し、ポジショニング活性化応答はNGAPメッセージに含まれることができ、このメッセージは先ずコアネットワークノードに送信された後、コアネットワークノードはポジショニング活性化応答を位置管理機能ノードに送信する。コアネットワークノードはAMFであれば良い。NGAPメッセージはアップリンクUE連関されたNRPPa送信メッセージなどであれば良い。
段階505及び507で、第2ノードと位置管理機能ノードの間に交換される情報はUE連関されたNRPPa送信メッセージ又は非-UE連関されたNRPPaメッセージによって送信されることができる。UE連関されると、メッセージはUEがコンテキストを設定した後、すなわち、段階505以前にNGAP上にUEコンテキストを設定しなければならない。
段階509の一例で、UEがポジショニング信号をシグナリングし始めた後、ポジショニングのために選択された他のノードは位置管理機能ノード又は第2ノードのインディケーションに基礎してUEのポジショニング信号を受信して測定することを開始し、測定結果を位置管理機能ノードに送信する。その後、位置管理機能ノードは測定結果及び他の連関された情報によってUEの位置を計算する。
第2ノードがUEポジショニングのために選択された他のノードのポジショニング情報設定及び測定設定を示す場合、第2ノードは段階503で獲得されたポジショニング測定リクエストに対する情報のTRPリクエストリストのgNB ID及び/又はセルIDの情報によってポジショニングのために選択された他のノードの情報を獲得し、アップデートされたポジショニング信号設定及び活性化設定を他のノードに送信する。このような方式で、ポジショニングのために選択された他のノードはポジショニング手順をより速やかに行うためにアップデートされたポジショニング信号設定をより速やかに獲得することができる。
このような方式で、UEが新しいセル又はノードに再選択した後、UEは新しいポジショニング信号設定をより速やかに獲得することができ、ネットワークはUEの位置情報をより速やかに獲得することができる。同時に、これはさらにノードの間のシグナリング交換を節減し、ポジショニングの遅延を減らす。
以上、本開示のポジショニング設定方法の実施例1に対して説明された。このような方法によって、UEはハンドオーバー又は再選択手順でポジショニング手順をより速やかに完了することができ、これはノードの間のポジショニング及びシグナリング交換の遅延を減らし、ポジショニング結果を他の機能により速やかに適用することを助けて、さらにネットワーク装置の電力消費を減らし、オペレーターの収入を増加させる。
本開示のポジショニング設定方法の実施例2は図6に図示されている。本明細書では本開示に関係のない段階に対する詳細な説明は省略される。この方法は次の段階を含む。
段階600の一例で、第1ノードはRRCメッセージをUEに送信し、ここで第1ノードは基地局、CU又はCU-UPであれば良い。RRCメッセージは活性状態に対するポジショニング信号設定であれば良いポジショニング信号設定情報を含む。
UEはメッセージを受信して活性状態でポジショニングを開始する。
段階601の一例で、UEが基地局、CU又はCU-UPであれば良い第2ノードに移動する場合、UEは第2ノード下のUEのセル信号品質がより良好なことを示すための測定報告を第1ノードに送信するか、第1ノードが(ロードバランシングなどのような)戦略(strategy)によってUEを第2ノードにハンドオーバーすることに決定する。
段階602の一例で、第1ノードは次の情報のうちの少なくとも一つを含むことができるハンドオーバーリクエストメッセージを第2ノードに送信する:
-特定位置管理機能ノードでポジショニング測定を示すために用いられ、LMF測定ID又は他の形態であれば良いポジショニング関連測定ID;
-ポジショニング測定ID下でポジショニング信号の設定を示し、信号設定がSRS設定又は他の情報であれば良いポジショニング信号の設定情報;
-ポジショニング信号が半永久的、非周期的又は周期的であるかを示すために用いられ、ポジショニング信号の時間情報をトリガーするポジショニング信号のタイプ及び時間設定;
-リクエストされたポジショニング信号送信特性、又はリクエストされたSRS信号送信特性などであれば良いリクエストされた信号送信特性。送信特性は信号が用いることができる周波数リソース及び送信周期のような情報を含む;
-第2ノードが相応する位置管理機能ノードを見つけるために位置管理機能ノードの(ラウティングIDのような)ID情報及び/又はUEをポジショニングするためのトランザクションIDを含むことができることによって、第2ノードが位置管理機能ノードとポジショニング情報を交換するようにする位置管理機能ノード情報;
-ポジショニング信号のタイプ及びポジショニング信号の送信時間情報を含むポジショニング活性化のための情報;又は
-ポジショニングのために選択されたノードがポジショニング信号を受信して測定する方法と測定結果を報告する方法を示すポジショニング測定リクエストに対する情報。ここでこのような情報はTRP測定リクエストリスト、報告設定及び/又はTRP測定の数を含むことができ、TRP測定リクエストリストはTRPが位置されるgNB ID及び/又はセルIDの情報を含むことができる。
第2ノードはメッセージ及び情報を受信し、第2ノードは受信された情報及び自体のリソース設定によってポジショニング信号設定及び/又は第1インディケーションを生成し、ここで信号設定は時間-周波数リソース及び/又は送信された信号の送信モードのような情報を含むことができ、設定は一つ以上の信号設定を含む設定セットであっても良く、UEはネットワークインディケーションによって用いるために設定セットで一つの設定を選択することができる。第1インディケーションはUEに対するポジショニング信号の設定が変更されないことを示すために用いられる。詳細事項は段階503で2つの状況を説明した通りである。
段階603の一例で、第2ノードは段階602で生成されたポジショニング設定又は第1インディケーションを含むことができるハンドオーバーリクエスト確認応答メッセージを第1ノードに送信する。
段階604の一例で、第1ノードはハンドオーバー命令メッセージをUEに送信し、ここでメッセージは段階603で獲得されたポジショニング信号設定及び/又は第1インディケーションを含む。
UEはメッセージと情報を受信して記憶する。
段階605の一例で、ポジショニング情報アップデート手順は図5の段階505で説明された通りであり、ポジショニング活性化は図5の段階506乃至508で説明された通りであり、ポジショニング測定手順は図5の段階509で説明された通りであり、本明細書では詳しく説明されないだろう。
このような方式で、UEは新しいセル又はノードにハンドオーバーされた後、UEは新しいポジショニング信号設定をより速やかに獲得することができ、ネットワークはUEの位置情報をより速やかに獲得することができる。同時に、これはさらにノードの間のシグナリング交換を節減し、ポジショニングの遅延を減らす。
以上、本開示のポジショニング設定方法の第2実施例に対して説明された。このような方法によって、UEはハンドオーバー又は再選択手順でポジショニング手順をより速やかに完了することができ、これはノードの間のポジショニング及びシグナリング交換の遅延を減らし、ポジショニング結果を他の機能により速やかに適用することを助けて、さらにネットワーク装置の電力消費を減らし、オペレーターの収入を増加させる。
本開示のポジショニング設定方法の実施例3は図7に図示されている。本明細書では本開示に関係のない段階に対する詳細な説明は省略される。この方法は次の段階を含む。
段階700乃至702は図5の段階500乃至502で説明された通りであり、本明細書では繰り返されないだろう。
段階703の一例で、第1ノードは情報を受信し、第1ノードは第1原因及びUE IDによってUEが非活性状態に位置される必要があることを知り、第1ノードはUEコンテキスト検索失敗メッセージを第2ノードに送信し、このメッセージは次の情報のうちの少なくとも一つを含むことができる。
-特定位置管理機能ノードでポジショニング測定を示すために用いられ、LMF測定ID又は他の形態であれば良いポジショニング関連測定ID;
-ポジショニング測定ID下でポジショニング信号の設定を示し、信号設定がSRS設定又は他の情報であれば良いポジショニング信号の設定情報;
-ポジショニング信号が半永久的、非周期的又は周期的であるかを示すために用いられ、ポジショニング信号の時間情報をトリガーするポジショニング信号のタイプ及び時間設定;
-リクエストされたポジショニング信号送信特性、又はリクエストされたSRS信号送信特性などであれば良いリクエストされた信号送信特性。送信特性は信号が用いることができる周波数リソース及び送信周期のような情報を含み;
-ポジショニング信号のタイプ及びポジショニング信号の送信時間情報を含むポジショニング活性化のための情報;又は
-ポジショニングのために選択されたノードがポジショニング信号を受信して測定する方法と測定結果を報告する方法を示すポジショニング測定リクエストに対する情報。ここでこのような情報はTRP測定リクエストリスト、報告設定及び/又はTRP測定の数を含むことができ、TRP測定リクエストリストはTRPが位置されるgNB ID及び/又はセルIDの情報を含むことができる。
UEコンテキスト検索失敗メッセージの特定例が上述されたが、本開示はここに制限されない。
第2ノードはメッセージ及び情報を受信し、第2ノードは受信された情報及び自体のリソース設定によってポジショニング信号設定及び/又は第1インディケーションを割り当てて、ここで信号設定は時間-周波数リソース及び/又は送信された信号の送信モードのような情報を含むことができ、設定は一つ以上の信号設定を含む設定セットであっても良く、UEはネットワークインディケーションによって用いるために設定セットで一つの設定を選択することができる。第1インディケーションはUEに対するポジショニング信号の設定が変更されないことを示すために用いられる。詳細事項は段階503で2つの状況を説明した通りである。
段階704の一例で、第2ノードはRRCメッセージをUEに送信し、ここでメッセージはポジショニング信号設定及び/又は段階703で生成された第1原因を含む。RRCメッセージはRRC解除メッセージ、RRC再開メッセージ、RRC設定メッセージなどであれば良い。RRCメッセージの特定例は上述されたが、本開示はここに制限されない。
UEはメッセージと情報を受信して記憶する。
段階705の一例で、第2ノードはポジショニング信号設定及び/又は第1インディケーションを含むことができるXnメッセージを第1ノードに送信し、ここでXnメッセージはUE連関されたXnメッセージであり、このメッセージはUEコンテキスト検索リクエストメッセージ及び/又は新しいXnメッセージによって送信されることができ、新しいXnメッセージはポジショニング情報アップデートメッセージ又は他のメッセージであれば良い。
段階706の一例で、第1ノードはメッセージ及びアップデートされたポジショニング信号設定を受信し、ポジショニング設定アップデートメッセージをLMFに送信し、ここでメッセージはアップデートされたポジショニング信号設定を含む。
段階707の一例で、LMFはメッセージを受信してUEポジショニングを活性化することに決定し、LMFはポジショニング活性化リクエストを第1ノードに送信する。第1ノードはUEが第2ノード下にあることを知っているため、第1ノードはポジショニング活性化リクエストを第2ノードにフォワーディングし、ポジショニング活性化はXnメッセージに含まれることができ、XnメッセージはUE連関されたXnメッセージであり、このメッセージはUEコンテキスト検索失敗メッセージ及び/又は新しいXnメッセージであれば良く、ここで新しいXnメッセージはポジショニング活性化リクエストメッセージ又は他のメッセージであれば良い。
段階709の一例で、UEポジショニング活性化は段階507で説明された通りであり、本明細書では繰り返されないだろう。
段階710の一例で、第2ノードはポジショニング活性化応答を含むことができるXnメッセージを第1ノードに送信し、ここでXnメッセージはUE連関されたXnメッセージであり、このメッセージはUEコンテキスト検索リクエストメッセージ及び/又は新しいXnメッセージによって送信されることができ、新しいXnメッセージはポジショニング活性化応答又は他のメッセージであれば良い。
段階711の一例で、第1ノードはポジショニング活性化応答メッセージを含むXnメッセージを受信し、ポジショニング活性化応答メッセージをLMFに送信する。
段階712の一例で、ポジショニング測定手順は図5の段階509で説明された通りであり、本明細書では詳しく説明されないだろう。このような方式で、UEが新しいセル又はノードに再選択した後、UEが新しいノード上でコンテキストを成功的に設定することができなくても、UEは新しいポジショニング信号設定を獲得することができ、ネットワークはUEの位置情報をより速やかに獲得することができる。UEが非活性状態でポジショニング機能を行う場合、UEはさらに連結設定手順に入るか新しい接続を設定せず新しいポジショニング設定を獲得することができ、これはポジショニングの遅延を減らし、UEとネットワーク装置の電力消費を節減することができる。
以上、本開示のポジショニング設定方法の実施例3に対して説明された。このような方法を使用する場合、UEは連結手順に入るか専用接続を設定せず非活性状態で新しいポジショニング設定を獲得することができ、非活性状態でポジショニングを完了することができ、これはポジショニング手順をより速やかに完了することができ、ノードの間のポジショニング待機時間及びシグナリング交換を減らし、ポジショニング結果を他の機能により速やかに適用することを助けて、さらにネットワーク装置の電力消費を減らし、オペレーターの収入を増加させる。
本開示のポジショニング設定方法の実施例4は図8に図示されている。本明細書では本開示に関係のない段階に対する詳細な説明は省略される。この方法は次の段階を含む。
段階800乃至801は図6の段階600乃至601で説明された通りであり、本明細書では繰り返されないだろう。
段階802の一例で、第1ノードはハンドオーバー要求メッセージをAMFに送信し、ここでハンドオーバー要求メッセージは次の情報のうちの少なくとも一つを含むことができる:
-特定位置管理機能ノードでポジショニング測定を示すために用いられ、LMF測定ID又は他の形態であれば良いポジショニング関連測定ID;
-ポジショニング測定ID下にポジショニング信号の設定を示し、信号設定がSRS設定又は他の情報であれば良いポジショニング信号の設定情報;
-ポジショニング信号が半永久的、非周期的又は周期的であるかを示すために用いられ、ポジショニング信号の時間情報をトリガーするポジショニング信号のタイプ及び時間設定;
-リクエストされたポジショニング信号送信特性、又はリクエストされたSRS信号送信特性などであれば良いリクエストされた信号送信特性。送信特性は信号が用いることができる周波数リソース及び送信周期のような情報を含む;
-第2ノードが相応する位置管理機能ノードを見つけるために位置管理機能ノードの(ラウティングIDのような)ID情報及び/又はUEをポジショニングするためのトランザクションIDを含むことができることで、第2ノードが位置管理機能ノードとポジショニング情報を交換するようにする位置管理機能ノード情報;
-AMFによってハンドオーバーされたUEがポジショニング手順を行われていることを示すためのポジショニング活性化インディケーション;
-ポジショニング信号のタイプ及びポジショニング信号の送信時間情報を含むポジショニング活性化のための情報;又は
-ポジショニングのために選択されたノードがポジショニング信号を受信して測定する方法と測定結果を報告する方法を示すポジショニング測定リクエストに対する情報。ここでこのような情報はTRP測定リクエストリスト、報告設定及び/又はTRP測定の数を含むことができ、TRP測定リクエストリストはTRPが位置されるgNB ID及び/又はセルIDの情報を含むことができる。
ハンドオーバー要求メッセージの特定例が上述されたが、本開示はここに制限されない。
AMFはメッセージと情報を受信する。メッセージがリクエストされた信号送信特性を含む場合、AMFはこのような情報をハンドオーバーリクエストメッセージに直接含み、ハンドオーバーリクエストメッセージを第2ノードに送信することができる。メッセージがリクエストされた信号送信特性を含まず、ポジショニング活性化インディケーションを含む場合、AMFはLMFからのリクエストされた信号送信特性をリクエストすることができる。LMFは相応するUEのリクエストされた信号送信特性をAMFに送信し、AMFは第2ノードに送信されるハンドオーバーリクエストメッセージに情報を含む。
段階803の一例で、AMFは段階802で獲得された次の情報のうちの少なくとも一つを含むハンドオーバーリクエストメッセージを第2ノードに送信する:
-特定位置管理機能ノードでポジショニング測定を示すために用いられ、LMF測定ID又は他の形態であれば良いポジショニング関連測定ID;
-ポジショニング測定ID下にポジショニング信号の設定を示し、信号設定がSRS設定又は他の情報であれば良いポジショニング信号の設定情報;
-ポジショニング信号が半永久的、非周期的又は周期的であるかを示すために用いられて(又は用いられるか)、ポジショニング信号の時間情報をトリガーするポジショニング信号のタイプ及び時間設定;
-リクエストされたポジショニング信号送信特性、又はリクエストされたSRS信号送信特性などであれば良いリクエストされた信号送信特性。送信特性は信号が用いることができる周波数リソース及び送信周期のような情報を含む;
-第2ノードが相応する位置管理機能ノードを見つけるために位置管理機能ノードの(ラウティングIDのような)ID 情報及び/又はUEをポジショニングするためのトランザクションIDを含むことができることで、第2ノードが位置管理機能ノードとポジショニング情報を交換するようにする位置管理機能ノード情報。
第2ノードはメッセージ及び情報を受信し、第2ノードは受信された情報及び自体のリソース設定によってポジショニング信号設定及び/又は第1インディケーションを生成し、ここで信号設定は時間-周波数リソース及び/又は送信された信号の送信モードのような情報を含むことができ、設定は一つ以上の信号設定を含む設定セットであっても良く、UEはネットワークインディケーションによって用いるために設定セットで一つの設定を選択することができる。第1インディケーションはUEに対するポジショニング信号の設定が変更されないことを示すために用いられる。詳細事項は段階503で2つの状況を説明した通りである。
段階804の一例で、第2ノードは段階803で生成された新しい設定を含むことができるハンドオーバーリクエスト確認応答メッセージをAMFに送信する。
段階805の一例で、AMFは段階803で生成された新しい設定を含むことができるハンドオーバー命令メッセージを第1ノードに送信する。
段階806乃至807は図6の段階604乃至605で説明された通りであり、本明細書では詳しく説明されないだろう。
このような方式で、UEは新しいセル又はノードにハンドオーバーされた後、UEは新しいポジショニング信号設定をより速やかに獲得することができ、ネットワークはUEの位置情報をより速やかに獲得することができる。同時に、これはさらにノードの間のシグナリング交換を節減し、ポジショニングの遅延を減らす。
以上、本開示のポジショニング設定方法の実施例4に対して説明された。このような方法によって、UEはハンドオーバー又は再選択手順でポジショニング手順をより速やかに完了することができ、これはノードの間のポジショニング及びシグナリング交換の遅延を減らし、ポジショニング結果を他の機能により速やかに適用することを助けて、さらにネットワーク装置の電力消費を減らし、オペレーターの収入を増加させる。
本開示のポジショニング設定方法の実施例5は図9に図示されている。本明細書では本開示に関係のない段階に対する詳細な説明は省略される。この方法は次の段階を含む。
段階900の一例で、第1ノードはRRCメッセージをUEに送信するが、ここで第1ノードはUE、CU又はCU-CPをサービングする基地局であっても良く、RRCメッセージはRRC解除メッセージ又はRRC再設定メッセージであっても良い。RRCメッセージは、
-特定位置管理機能ノードでポジショニング測定を示すために用いられ、LMF測定ID又は他の形態であれば良いポジショニング関連測定ID;
-アイドル状態又は非活性状態に対するポジショニング信号設定であっても良いポジショニング信号の設定情報;
-ポジショニング信号が半永久的、非周期的又は周期的であるかを示すために用いられ、ポジショニング信号の時間情報をトリガーするポジショニング信号のタイプ及び時間設定;
-UEをサービングするノードがUEに対するポジショニング信号/チャンネルの物理的リソース及び送信モードを割り当てる方法を示すために用いられるリクエストされた信号送信特性;
-位置管理ノードのIDを示すために用いられるラウティングID;又は
-位置管理ノードでUEをポジショニングするトランザクションIDを示すために用いられ、特定UEが位置されていることを分かるトランザクションIDのうちの少なくとも一つを含むことができる。
UEは非活性状態に進入して非活性状態でポジショニングを開始する。
RRCメッセージの特定例が上述されたが、本開示はここに制限されない。
段階901の一例で、UEが第2ノードに移動する場合、UEはRRC再開リクエストメッセージを第2ノードに送信し、ここでこのメッセージはUEによって開始された接続再開の目的が非活性状態でポジショニング機能をサポートすることであることを第2ノードに示すために用いられる第1原因を含むことができる。このメッセージはさらにUEに対する最後のサービングノードの情報及びUEのIDを含むことができる。このメッセージはさらに、
-特定位置管理機能ノードでポジショニング測定を示すために用いられ、LMF測定ID又は他の形態であれば良いポジショニング関連測定ID;
-ポジショニング測定ID下でポジショニング信号の設定を示し、信号設定がSRS設定又は他の情報であれば良いポジショニング信号の設定情報;
-ポジショニング信号が半永久的、非周期的又は周期的であるかを示すために用いられ、ポジショニング信号の時間情報をトリガーするポジショニング信号のタイプ及び時間設定;
-UEをサービングするノード(すなわち、第2ノード)がUEに対するポジショニング信号/チャンネルの物理的リソース及び送信モードを割り当てる方法を示すために用いられるリクエストされた信号送信特性;
-位置管理ノードのIDを示すために用いられるラウティングID;又は
-位置管理ノードでUEをポジショニングするトランザクションIDを示すために用いられ、特定UEが位置されていることを知っているトランザクションIDのうちので少なくとも一つを含むことができる。
RRC再開リクエストメッセージの特定例が上述されたが、本開示はここに制限されない。
第2ノードはメッセージ及び情報を受信し、第2ノードは受信された情報及び自体のリソース設定によってポジショニング信号設定及び/又は第1インディケーションを生成する。信号設定は時間-周波数リソース及び/又は送信された信号の送信モードのような情報を含むことができ、設定は一つ以上の信号設定を含む設定セットであっても良く、UEはネットワークインディケーションによって用いるために設定セットで一つの設定を選択することができる。第1インディケーションはUEに対するポジショニング信号の設定が変更されないことを示すために用いられる。詳細事項は段階503で2つの状況を説明した通りである。
段階902は図5の段階504で説明された通りであり、本明細書では繰り返されないだろう。
段階903は図7の段階705乃至712又は図5の段階505乃至509で説明された通りであり、本明細書では繰り返されないだろう。
このような方式で、UEは新しいセル又はノードに再選択した後、新しくアクセスされたノードはさらにUEのためにサービングする最後のノードからコンテキスト検索なしに新しいポジショニング信号設定を獲得することができ、ネットワークはUEの位置情報をより速やかに獲得することができる。UEが非活性状態でポジショニング機能を行う場合、連結設定手順に進入するか新しい接続を設定せず新しいポジショニング設定がさらに獲得されることができ、これはポジショニングの遅延を減らし、UEとネットワーク装置の電力消費を節減することができる。
以上、本開示のポジショニング設定方法の実施例5に対して説明された。このような方法を使用する場合、UEは連結手順に進入するか専用接続を設定せず非活性状態で新しいポジショニング設定を獲得することができ、非活性状態でポジショニングを完了することができ、これはポジショニング手順をより速やかに完了し、これはノードの間のポジショニング及びシグナリング交換の遅延を減らし、ポジショニング結果を他の機能により速やかに適用することを助けて、さらにネットワーク装置の電力消費を減らし、オペレーターの収入を増加させる。
本開示のポジショニング設定方法の実施例6は図10に図示されている。本明細書では本開示に関係のない段階に対する詳細な説明は省略される。この方法は次の段階を含む。
段階1001の一例で、第1ノードはUEコンテキスト設定リクエストメッセージを第2ノードに送信し、ここで第1ノードはCU又はCU-CPであれば良く、第2ノードはDUであれば良く、第2ノードは物理的リソースの割り当てを決定する。メッセージは次の情報のうちの少なくとも一つを含むことができる:
-特定位置管理機能ノードでポジショニング測定を示すために用いられ、LMF測定ID又は他の形態であれば良いポジショニング関連測定ID;
-ポジショニング測定ID下にポジショニング信号の設定を示し、信号設定がSRS設定又は他の情報であれば良いポジショニング信号の設定情報;
-ポジショニング信号が半永久的、非周期的又は周期的であるかを示すために用いられ、ポジショニング信号の時間情報をトリガーするポジショニング信号のタイプ及び時間設定;又は
-リクエストされたポジショニング信号送信特性、又はリクエストされたSRS信号送信特性などであれば良いリクエストされた信号送信特性。送信特性は信号が用いることができる周波数リソース及び送信周期のような情報を含む。
UEコンテキスト設定リクエストメッセージの特定例が上述されたが、本開示はここに制限されない。
第2ノードはメッセージ及び情報を受信し、第2ノードは受信された情報及び自体のリソース設定によってポジショニング信号設定及び/又は第1インディケーションを生成し、ここで信号設定は時間-周波数リソース及び/又は送信された信号の送信モードのような情報を含むことができ、設定は一つ以上の信号設定を含む設定セットであっても良く、UEはネットワークインディケーションによって用いるために設定セットで一つの設定を選択することができる。第1インディケーションはUEに対するポジショニング信号の設定が変更されないことを示すために用いられる。詳細事項は段階503で2つの状況を説明した通りである。
段階1002の一例で、第2ノードはUEコンテキスト設定応答メッセージ又はUEコンテキスト設定失敗メッセージを第1ノードに送信し、ここでこのメッセージは新しいポジショニング信号設定を含むことができる。UEコンテキスト設定応答メッセージ及びUEコンテキスト設定失敗メッセージの特定例が上述されたが、本開示はここに制限されない。
メッセージ及び情報を受信した後、第1ノードは新しいポジショニング信号設定をUE又は他のノードに送信し続けることができ、このような他のノードは他のポジショニング手順を完了するための位置管理機能ノードであれば良い。
このような方式で、UEが新しいセル又はノードに再選択した後、別個のアーキテクチャーでも、UEは新しいポジショニング信号設定をより速やかに獲得することができ、ネットワークはUEの位置情報をより速やかに獲得することができる。同時にこれはさらにノードの間のシグナリング交換を節減し、ポジショニング待機時間を減らす。
以上、本開示のポジショニング設定方法の実施例6に対して説明された。このような方法によって、UEはハンドオーバー又は再選択手順でもポジショニング手順をより速やかに完了することができ、別個のアーキテクチャーでも、UEはノードの間のポジショニング待機時間及びシグナリング交換を減らし、ポジショニング結果を他の機能により速やかに適用することを助けて、さらにネットワーク装置の電力消費を減らし、オペレーターの収入を増加させる。
本開示のポジショニング設定方法の実施例6Aは図10aに図示されている。本明細書では本開示に関係のない段階に対する詳細な説明は省略される。この方法は次の段階を含む。
段階10A01の一例で、第1ノードによってサービングされるUEが非活性状態に進入する準備ができた時、非活性状態又はアイドルモードでポジショニング測定がUEに設定される場合、第1ノードはポジショニング関連設定情報を解除しないことを示す情報を第2ノードに送信する。第1ノードはCU又は基地局であれば良く、第2ノードはDU又はUEであれば良い。ポジショニング関連設定情報は非活性又は遊休モードでのポジショニング関連設定情報であれば良く、この情報はアップリンクポジショニング基準信号に対する設定情報、SRSに対する設定情報又はPRACHに対する設定情報、又はアップリンクポジショニング基準信号を送信するための設定情報であれば良い。
第1ノードがCUであり、第2ノードがDUの場合、ポジショニング関連設定情報を解除しないことを示す情報はUEコンテキスト解除コマンドメッセージ又はUEコンテキスト修正リクエストメッセージによって送信されるか、ポジショニング関連設定情報を解除しないことを示す他のメッセージによって送信されることができる。第1ノードが基地局であり、第2ノードがUEの場合、ポジショニング関連設定情報を解除しないことを示す情報はRRC解除メッセージ又は他のRRCメッセージによって送信されることができる。ポジショニング関連設定情報を解除しないことを示す情報を送信する上述したメッセージの名称は説明のために提供されるものの、これは制限することを意味せず、他のメッセージがさらに本開示の範囲を逸脱せず情報を送信するのに用いられることができることが理解されなければならない。
ポジショニング関連設定情報を解除しないことを示す情報を含むメッセージは次の情報のうちの少なくとも一つを含むことができる:
-ポジショニング関連設定を解除しないインディケーションはポジショニング関連設定を解除しないことを第2ノードに示すために用いられる。UEが非活性状態及びアイドルモードに進入しても、第2ノードはUEに対する関連設定を予約するか;
-ポジショニング関連設定を解除するための条件情報は時間条件又はイベント条件であっても良いポジショニング関連設定に対する予約条件を第2ノードに示すために用いられる。条件が時間条件の場合、例えば、条件はポジショニング関連設定を予約するための特定時間であっても良く、これは絶対時間又は相手時間であれば良く、時間条件が充足されると、第2ノードはポジショニング関連設定を解除することができるか予約することができず;条件がイベント条件の場合、イベント条件はポジショニング関連設定によって第2ノードがUEから送信されたどの信号も受信しない場合、又は第2ノードがポジショニング関連設定によってUEから送信されたどの信号も一定回数の間受信しないか、第2ノードが特定期間内にポジショニング関連設定によってUEから送信されたどの信号も受信しない場合、第2ノードはUEが第2ノードのカバレッジを離れていると見做すことができ、第2ノードはポジショニング関連設定を解除することができることであれば良い。
ポジショニング関連設定情報を解除しないことを示す情報を受信した後、第2ノードは情報のインディケーション及び/又は条件によってポジショニング関連設定を解除するかを決定する。
段階10A02の一例で、第1ノードがポジショニング関連設定の解除に係るインディケーションを受信する場合、第1ノードはポジショニング関連設定の解除を示す関連情報を第2ノードに送信する。
ポジショニング関連設定の解除に係るインディケーションに対し、インディケーションは次の状況を含むことができる:
-LMFはポジショニングに係る設定手順を中止し、例えば、LMFは非活性又はアイドル状態でUEのポジショニング測定を中止することに決定し、LMFは第1ノードにポジショニングに係る設定手順を中止することを通知するため、第1ノードはポジショニング関連設定の解除を示すための情報を第2ノードに送信する必要があり;
-UEは基地局であれば良い新しいサービングノード又は第2ノードと異なるDUのような第1ノード下の子ノード(child node)に移動する。新しいサービングノードはサービングノードの変更又はUEのサービングセルの変更又はポジショニング関連設定コンテキストの変更を第1ノードに通知するため、第1ノードはポジショニング関連設定の解除を示すための情報を第2ノードに送信する必要がある。
第1ノードがCUであり、第2ノードがDUの場合、ポジショニング関連設定の解除を示すための情報はUEコンテキスト解除コマンドメッセージ又はUEコンテキスト修正リクエストメッセージを通じて送信されるか、ポジショニング関連設定情報を解除するために示すための他のメッセージを通じて送信される。第1ノードが基地局であり、第2ノードがUEの場合、ポジショニング関連設定情報を解除するために示す情報はRRC解除メッセージ又はシステムメッセージ又は他のRRCメッセージによって送信されることができる。ポジショニング関連設定情報の解除を示す情報を送信する上述したメッセージの名称は説明のために提供されるものの、これは制限することを意味せず、他のメッセージがさらに本開示の範囲を逸脱せず情報を送信するために用いられることができることが理解されなければならない。ポジショニング関連設定の解除を示す情報は次の項目のうちの少なくとも一つを含むことができる:
-ポジショニング関連設定を解除するためのインディケーションはポジショニング関連設定を解除するために第2ノードに示すために用いられ、すなわち、第2ノードはUEに対する関連設定を予約しない。
ポジショニング関連設定が解除されるか予約されない後、第2ノードは段階10A01でポジショニング関連設定を解除するための条件情報又は段階10A02でポジショニング関連設定を解除するためのインディケーションによってポジショニング関連設定を解除するか又は予約し続けるかを決定することができることが注目されなければならない。
このような方式で、UEが非活性状態又はアイドルモードに入る時、UEをサービングするノードはポジショニングの成功的な完了を保障するためにUEに対するポジショニングに必要な設定情報を常に予約できることが保障されることができる。UEに対するサービングノードによって維持されるポジショニング関連設定は他のUEに割り当てられないため、ユーザの間の干渉を避けて非活性状態又はアイドルモードでポジショニング機能がより適切に実現される。
以上、本開示のポジショニング設定方法の実施例6Aに対して説明した。このような方法を使用する場合、UEは非活性又はアイドル状態でポジショニング手順を成功的に完了することができ、別個のアーキテクチャーでも、ポジショニングの中断を避けて、干渉問題も避けて、ポジショニング正確度を向上させて、ポジショニング結果を他の機能により速やかに適用することを助けて、ネットワーク装置の電力消費を減らし、オペレーターの収入を増加させる。
本開示のポジショニング設定方法の実施例6Bは図10bに図示されている。本明細書では本開示に関係のない段階に対する詳細な説明は省略される。この方法は次の段階を含む。
段階10B01の一例で、第1ノードはポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示すための関連情報を第2ノードに送信する。第1ノードはCU、UE、基地局又はコアネットワークノードであれば良く、第2ノードはDU、基地局又はコアネットワークノードであれば良い。すなわち、可能な状況は次のことを含む:CUはポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示すための関連情報をDUに送信するか;UEはポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示すための関連情報を基地局に送信するか;第1基地局はポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示すための関連情報を第2基地局に送信し、すなわち、ソース基地局はハンドオーバー手順でポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示すための関連情報をターゲット基地局に送信するか;ハンドオーバー手順で、基地局はポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示すための関連情報をコアネットワークノードに送信するか;ハンドオーバー手順で、コアネットワークノードはポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示す関連情報を基地局に送信する。ポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示す関連情報は第1ノード自体によって生成されるかLMF、基地局又はコアネットワークノードであれば良い他のノードから第1ノードによって受信されることができる。
第1ノードがCUで、第2ノードがDUの場合、ポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示すための関連情報はポジショニング測定リクエストメッセージ、又はポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示すための関連情報メッセージに対する他のメッセージによって送信されることができる。
第1ノードがUEであり、第2ノードが基地局の場合、ポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示すための関連情報はポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示すための関連情報に対するRRCメッセージによって送信されることができる。
第1ノードが第1基地局であり、第2ノードが第2基地局の場合、ポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示すための関連情報はハンドオーバーリクエストメッセージ又はUEコンテキスト応答メッセージによって送信されることができるか、ポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示すための関連情報に対する他のメッセージによって送信されることができる。
第1ノードが基地局であり、第2ノードがコアネットワークノードの場合、ポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示すための関連情報はハンドオーバー要求メッセージ、又はポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示すための関連情報に対する他のメッセージによって送信されることができる。
第1ノードがコアネットワークノードであり、第2ノードが基地局の場合、ポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示すための関連情報はハンドオーバーリクエストメッセージ又はポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示すための関連情報に対する他のメッセージによって送信されることができる。
ポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示す関連情報に対するメッセージの上の名称は説明のために提供されるものの、これは制限することを意味せず、他のメッセージがまた本開示の範囲を逸脱せず情報を送信するために用いられることができることが理解されなければならない。ポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示す関連情報を含むメッセージは、
-ポジショニングのために選択されたノードがポジショニング測定を開始するポジショニング測定を活性化する時間を示すために用いられるスケジューリングされた時間のうちの少なくとも一つを含むことができる。
ポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を示す関連情報を受信した後、第2ノードはスケジューリングされた時間によってポジショニング関連測定を開始するかを決定する。
このような方式で、ポジショニングのために選択されたすべてのノードがポジショニングを活性化するためのスケジューリングされた時間を受信することができ、スケジューリングされた時間が到達される場合、測定は同時に開始されることができることが保障されることができる。この方法を使用する場合、測定設定は予めポジショニングのために選択されたノードに送信されることができ、ポジショニングのために選択されたノードはスケジューリングされた時間によってポジショニング測定を開始することができるため、ポジショニング手順の遅延を減らし、さらにポジショニングのために選択されたすべてのノードがUEが移動状態又は非活性又はアイドルモードにある時に同時にポジショニング測定を開始することができることを保障し、ポジショニング手順の成功的な完了を保障してポジショニングの遅延を減らす。
以上、本開示のポジショニング設定方法の実施例6Bに対して説明した。このような方法によって、UEはポジショニングのために選択されたすべてのノードが別個のアーキテクチャー下のサービス中、又はUEの移動性中、又はUEが非活性、又はアイドル状態の場合のような多様な条件下でポジショニング活性化のスケジューリングされた時間を獲得することができることを保障することができることで、ポジショニングのために選択されたすべてのノードが同時にポジショニング測定を開始することができるため、ポジショニングの遅延を減らし、ポジショニングの成功的な実行を保障し、ポジショニング結果を多様なネットワーク機能により速やかに適用し、オペレーターの収入を増加させる。
本開示のポジショニング設定方法の実施例7は図15に図示されている。本明細書では本開示に関係のない段階に対する詳細な説明は省略される。この方法は次の段階を含む。
段階1500の一例で、LMFはAMF及び第1ノードを通じてUEに対するUEポジショニングに係る設定手順を開始し、ここで第1ノードは基地局であっても良く、第1ノードはUEコンテキストを有するノードで、UEのアンカーノードとして見なされることができる。一実施例によれば、UEポジショニングに係る設定手順は3GPP(登録商標)通信標準で周期的又はトリガーされた位置イベントに対する遅延されたMT-LR(deferred mobile terminated location request)手順での段階1乃至段階21と一致することができる。上述した実施例はただ一例に過ぎず、UEポジショニングに係る設定手順はこれに限定されないことを理解されたい。
段階1501の一例で、UEはRRC_INACTIVE状態に進入する。UEはRRC_INACTIVE又はRRC_IDLE状態でデータ及びシグナリングの関連設定を送信するように設定される。一実施例によれば、RRC_INACTIVE又はRRC_IDLE状態で送信されるデータ及びシグナリングの関連設定は少量のデータ送信又はシグナリング送信に用いられるSDT(Small Data Transmission)の設定であれば良い。上述した実施例はただ一例に過ぎず、RRC_INACTIVE又はRRC_IDLE状態でデータ及びシグナリングを送信するための関連設定はこれに限定されないことを理解されたい。
段階1502の一例で、段階1500で周期的又はトリガー位置リクエストを成功的に行うUEに対し、UEは段階1500でリクエストされたトリガーイベント又は周期的イベントの発生をモニタリングする。
段階1503の一例で、特定イベントがトリガーされるかタイマーが満了される場合、UEはSDTを通じて第2ノードに送信されることができるイベント報告をネットワーク(例えば、LMF又はAMF)に送信する。第2ノードは現在UEをサービングするノードである基地局であれば良く、非アンカーノード(non-anchor node)として見なされることができる。
段階1504の一例で、第2ノードは第1ノードに対するUEコンテキスト検索手順を開始する。この段階で、第1ノードはコンテキスト再配置なしにUEを決定し、すなわち、UEコンテキストは第1ノードに維持される。この段階で、第1ノードは部分的なUEコンテキスト情報を第2ノードに送信することができ、これはSDTのデータ及び/又はシグナリングをコアネットワークに送信するために用いられる。
段階1505の一例で、第2ノードは段階1504で獲得された部分UEコンテキスト情報によって段階1503で受信されたイベント報告を含むメッセージを第1ノードに送信し、第1ノードはイベント報告を含むNAS(Non Access Stratum)メッセージをAMFに送信し、AMFはイベント報告をLMFに送信する。
段階1506の一例で、LMFがイベント報告を受信する時、LMFがイベント報告を処理することができる場合、イベント報告に対する確認応答はAMF、第1ノード及び第2ノードを通じてUEにさらに送信され、ここでイベント報告確認応答はダウンリンクSDTを通じて第2ノードからUEに送信されることができる。
段階1507の一例で、イベント報告が位置推定を要求する場合、LMFは一つ以上のポジショニング手順を行うことができる。ポジショニング手順がアップリンク(UL)又はアップリンク+ダウンリンク(UL+DL)ポジショニング手順を含む場合、LMFはポジショニング情報リクエストメッセージを第1ノードに送信する。
段階1508の一例で、第1ノードがUEが現在第2ノードによってサービングされることを知っている場合(例えば、第1ノードは段階1504でこれを知ることができる)、第1ノードはポジショニング情報リクエストのためのメッセージを第2ノードに送信する。一実施例で、メッセージはUEに係るXnAPメッセージであれば良く、このメッセージはポジショニング情報リクエストメッセージ又は他のXnAPメッセージであれば良い。上述したことはただ一例に過ぎず、ポジショニング情報リクエストのためのメッセージはここに制限されない。第2ノードはこのメッセージを受信する。
段階1509の一例で、UEポジショニング設定に係る情報が段階1508で受信されたポジショニングリクエストメッセージに含まれる場合、第2ノードはUEに対するポジショニング信号を設定するためにUEポジショニング設定に係る情報を用いることができる。一実施例で、UEポジショニングに係る設定情報はリクエストされたSRS送信特性又は設定されたSRS送信情報であれば良い。上述したことは一例に過ぎず、UEポジショニング設定に係る情報はここに制限されない。
段階1510の一例で、第2ノードはポジショニング情報応答のためのメッセージを第1ノードに送信する。このメッセージはUEのために第2ノードによって設定されたポジショニング信号設定情報を含むことができる。ポジショニング信号設定情報は第2ノードによってUEに送信されるが、第2ノードがUEのすべてのコンテキストを有していないから、第2ノードはUEに送信されるRRCメッセージをアセンブリング(assembling)できない(例えば、RRCメッセージの無欠性を暗号化して保護する)。第2ノードはUEのポジショニング信号設定情報を第1ノードに送信する必要があり、第1ノードはポジショニング信号設定情報をRRCメッセージに含ませて、第2ノードを通じてRRCメッセージを透明にUEに送信する。一実施例で、ポジショニング信号設定情報はUEが第2ノード下でアップリンクポジショニング信号を送信する方法の物理的リソースに係る設定であり、例えば、ポジショニング信号設定情報は時間-周波数リソース設定、空間関係設定及び/又はポジショニング信号のシステムフレーム番号初期化時間であっても良い。一実施例で、メッセージはポジショニング情報応答メッセージ又は他のXnAPメッセージであれば良いUE連関されたXnAPメッセージであれば良い。上述したことは一例に過ぎず、ポジショニング情報応答を送信するためのメッセージはここに制限されない。段階1511:第1ノードはRRC解除メッセージを含むメッセージを第2ノードに送信し、ここでRRC解除メッセージを含むメッセージはUEコンテキスト検索応答メッセージ、UEコンテキスト検索失敗メッセージ、UEコンテキスト解除メッセージ又は新しいXnAPメッセージであれば良い。上述したことは一例に過ぎず、RRC解除メッセージを含むメッセージはこれに限定されないことを理解されたい。
一つ以上の実施例によれば、RRC解除メッセージを含むメッセージは、
-第1ノードによってアッセンブリングされたRRC解除メッセージが含まれ、RRC解除メッセージが段階1510で受信された第2ノード下のUEのポジショニング信号設定を含むRRCコンテナの情報を含むことができる。
段階1512の一例で、第2ノードはメッセージ内のRRCコンテナ内のRRC解除メッセージをUEで透明に送信する。UEは受信されたRRC解除メッセージに含まれたポジショニング信号設定によってポジショニング信号を送信する。
このような方式で、UEはアンカーノードを変更せず(すなわち、UEコンテキスト再配置無しに)非-アンカーノード(すなわち、現在UEをサービングする基地局)から送信されたポジショニング信号設定を獲得することができ、ここで非-アンカーノードはノードとコアネットワークの間にUEに係るシグナリング接続がなく(又は接続がないか)、完全なUEコンテキスト情報がないことを意味する。
ここで段階1511及び1512は段階1513前又は段階1513後に発生することができる。
段階1513の一例で、第1ノードは位置情報応答メッセージをLMFに送信し、ここで位置情報応答メッセージは段階1510で獲得された第2ノード下のUEのポジショニング信号設定を含む。
段階1514の一例で、UEポジショニング手順が行われる。
以上、本開示のポジショニング設定方法に対して説明した。この方法によって、UEのアンカーノードが変更されず、状態が変更されない条件下にUEに信号を設定し、すなわち、非-アンカーノードのポジショニング信号設定情報をUEに送信するようにサポートされることができ、これはポジショニング手順がより速やかに完了することができるようにするし、ノードの間のポジショニング待機時間及びシグナリング交換を減らし、ポジショニング結果を他の機能により速やかに適用することを助けて、さらにネットワーク装置の電力消費を減らし、オペレーターの収入を増加させる。
本開示のポジショニング設定方法の他の方法は図11に図示されている。本明細書では本開示に関係のない段階に対する詳細な説明は省略される。この方法は次の段階を含む。
段階1101の一例で、第1ノードは候補ポジショニング基準点に係る情報を獲得する。ポジショニング基準点はUEをポジショニングするためのポジショニング信号送受信点を指称し、これは基地局上のアンテナであれば良く、さらにTP又はTRPと呼ばれることができる。候補ポジショニング基準点は一つ以上のポジショニングTRPセットであれば良く、TRPはポジショニングのためのポジショニング基準点である。一つ以上のポジショニングTRPセットはポジショニングのために選択されたTRPを選択するための一つ以上の候補ポジショニングTRP(すなわち、候補ポジショニング基準点)を含むことができる。候補ポジショニングTRPセットは第1ノード自体によって生成されるか他のノードから第1ノードによって受信されることができる。第1ノードは基地局であれば良く、他のノードは基地局又はLMF機能を有するノードであれば良い。
一つ以上のポジショニング候補TRPセットで、それぞれの候補ポジショニングTRPセットは次の情報のうちの少なくとも一つを含むことができる:
-カバレッジ範囲(coverage range)、時間範囲(time range)又はポジショニング品質要求事項の応答であれば良い特定ポジショニングスコープ(scope)を示すために用いられるスコープ情報(scope information)。スコープ情報がカバレッジ範囲の場合、範囲はセルカバレッジ範囲であっても良く、スコープ情報はセルID(例えば、CGI(Cell GlobalIDentifier)、ECGI(E-UTRAN CGI)など)であれば良く;又は、スコープ情報はセル内のSSBビームのカバレッジ範囲であり、スコープ情報はセルID(例えば、CGI、ECGIなど)+SSBビームインデックスであれば良く;又はスコープ情報は位置座標範囲である。スコープ情報の特定例が説明されたが、本開示はここに制限されないか;
-一つ以上のTRPリスト、このリストのそれぞれはポジショニングに係るTRPの情報を示し、一つ以上のTRP情報を含み、それぞれのTRP情報は次の情報のうちの少なくとも一つを含む:
(1)TRPが位置される基地局を示すgNB ID;
(2)TRPが位置されてCGI又はECGIであれば良いセルを示すセルID;
(3)基地局下の特定TRPを示すTRP ID;又は
(4)ポジショニング基準信号の設定のような情報のようなTRPに対するポジショニングサポート情報を示すポジショニングサポート情報。
候補ポジショニングTRPセットはUE又はノードごとにあり得る。
候補ポジショニングTRPセットがUEごとにある場合、候補ポジショニングTRPセットはUEのポジショニング又は以後に用いられるTRPリストであれば良い。例えば、基地局はスコープ情報の時間情報によって相応する時間にどのTRPリストを用いるかを決定することができる。
候補ポジショニングTRPセットがノードごとにある場合、多数のTRPリストがある時、それぞれのリストは暗示的な場合があり、例えば、リストの順序がデフォルト(default)優先順位順序(例えば、順序の最も上は高い優先順位を意味するか、順序の最も下は高い優先順位を意味する)であるか、直接的な場合があり、例えば、優先順位が数字(例えば、数字が大きいほど優先順位が高いか数字が小さいほど優先順位が高い)で表現される優先順位インディケーションを持つ。
候補ポジショニング基準点(例えば、候補ポジショニングTRPセット)に係る情報に対する特定例が上述されたが、本開示はここに制限されず、候補ポジショニング基準点に係るすべての形態の情報が採用されることができる。
第1ノードは一つ以上の基地局により、さらに送信されたTRP情報及び/又は他のサポート情報によってポジショニングTRPセットを生成するか導出する。
段階1102の一例で、位置管理機能ノードは位置情報リクエストを第1ノードに送信し、第1ノード下にUEをポジショニングするようにリクエストする。候補ポジショニングTRPセットがUEごとにある場合、第1ノードはUEのID及び/又は他の情報によって現在UEをポジショニングするために選択されたTRPのリストを決定することができる。
候補位置TRPセットがノードごとにある場合、第1ノードはUEの現在位置情報(例えば、UEが位置されるセルの情報及び/又はSSBビームインデックス)と段階1101で受信されたTRPセット内の位置領域情報を比べて、UEの位置が位置領域内にある場合、第1ノードはUEをポジショニングするために位置領域に相応するTRPリスト内のTRPを用いることに決定する。第1ノードがポジショニングTRPセットを選択する時の位置領域条件を満たす多数のTRPリストがある場合、第1ノードは自体戦略及び/又はリスト優先順位によってポジショニングTRPリストを選択することができる。
段階1103の一例で、第1ノードはポジショニングサポート情報のためのリクエスト及び/又はポジショニング測定のためのリクエストを第2ノードに送信し、このノードは例えば段階1103で決定された用いられたポジショニングTRPセットでTRPリスト内のgNB ID又はセルIDに相応するノードである基地局であれば良い。
第1ノードは獲得されたサポート情報をUEに送信して(又は送信するか)、第1ノードはポジショニング信号設定をUE及び/又は第2ノードに送信し、同時にポジショニングを活性化し、すなわち、ポジショニング測定手順が開始される。
このような方式で、UEをサービングするノードは代案的なポジショニングTRP方式及び/又はサポート情報を予め獲得することができ、ポジショニングの初期に、ポジショニングのために選択されたTRPはUEの現在位置情報によって直接決定されることができ、LMFとポジショニング情報を交換する必要がなく、したがって、ポジショニングの遅延及びシグナリング交換の負荷を減らすことができる。
UEが移動中の場合、第1ノードはポジショニング測定情報をUEポジショニングのために選択されたノードに直接送信することができるため、ハンドオーバー又は再選択によるポジショニング中断を防止してポジショニング手順でポジショニング待機時間及びシグナリング交換を減らすことができる。
以上、本開示のポジショニング設定方法に対して説明した。このような方法によって、UEをサービングするノードはポジショニング手順が開始する前にポジショニング関連サポート情報を獲得することができるため、ポジショニングの遅延を減らし、ポジショニング手順を加速化し、追加シグナリングオーバーヘッドを減らし、より多いエネルギー節減方式下にポジショニング手順をより速やかに完了することができる。
本開示の他のポジショニング設定方法の実施例1は図12に図示されている。本明細書では本開示に関係のない段階に対する詳細な説明は省略される。この方法は次の段階を含む。
段階1200の一例で、ポジショニング手順が開始される前に、サービングノードは候補ポジショニングTRPセットであれば良い候補ポジショニング基準点に係る情報を獲得する。サービングノードと隣接したノード(neighboring node)は例えば、基地局であれば良い。例示的な実施例によれば、段階1200は次の段階1200-1、1200-2及び1200-3を含むことができる。
段階1200-1の一例で、LMFはサービングノード及び/又は多数の隣接したノードからポジショニング基準信号(PRS)の時間-周波数リソース位置のようなそれぞれのTRPに相応するTRP情報及びポジショニング設定情報を獲得する。
段階1200-2の一例で、LMFは受信されたTRP情報及び/又は履歴(historical)ポジショニングTRP情報のうちの一つ以上の候補ポジショニングTRPセットを生成し、それぞれの候補ポジショニングTRPセットは次の情報のうちの少なくとも一つを含むことができる:
-カバレッジ範囲、時間範囲又はポジショニング品質要求事項であれば良い特定ポジショニングスコープを示すために用いられるスコープ情報。スコープ情報がカバレッジ範囲の場合、範囲はセルカバレッジ範囲であれば良く、スコープ情報はセルID(例えば、CGI、ECGIなど)であれば良く;又は、スコープ情報はセル内のSSBビームのカバレッジ範囲であり、スコープ情報はセルID(例えば、CGI、ECGIなど)+SSBビームインデックスであることができ;又は、スコープ情報は位置座標範囲である。スコープ情報の特定例が説明されたが、本開示はここに制限されないか;
-一つ以上のTRP情報を含むポジショニングに係るTRPを示すTRPリスト、それぞれのTRP情報は次の情報のうちの少なくとも一つを含む。
(1)TRPが位置される基地局を示すgNB ID;
(2)TRPが位置されてCGI又はECGIであれば良いセルを示すセルID;
(3)基地局下の特定TRPを示すTRP ID;又は
(4)ポジショニング基準信号の設定のような情報のようなTRPに対するポジショニングサポート情報を示すポジショニングサポート情報。
段階1200-3の一例で、LMFはサービングノードと隣接したノードでそれぞれこれと連関された一つ以上のTRPセットを送信する。“連関された(associated)”はTRPの位置領域がノード下のセル及び/又はセルカバレッジを意味する。
サービングノードと隣接したノードは受信されたTRPセットを記憶する。
段階1201の一例で、UEはLMFとUEポジショニング能力を交換する。
段階1202の一例で、LMFはUEをポジショニングするように決定し、LMFは位置設定及び活性化リクエストをUEが位置されるサービングノードに送信し、ここでリクエストは位置設定(位置方法及び/又は測定報告方法)及び/又は活性化情報を含む。リクエストは、
-アップリンク(UL)ポジショニング方法及び報告設定;
-ダウンリンク(DL)ポジショニング方法及び報告設定;
-UL+DLポジショニング方法及び報告設定;又は
-UEがポジショニング基準信号の送信及び/又は受信を開始する時のシステムフレーム番号又はタイムスタンプの形態であれば良い特定時間を示すポジショニング活性化時間のうちの少なくとも一つを含むことができる。
ポジショニング活性化リクエストの特定例が上述されたが、本開示はここに制限されない。
段階1203の一例で、サービングノードは情報を受信し、UEの現在位置情報(例えば、UEが位置されるセルの情報及びSSBビーム)によって段階1200で受信されたTRPセット内の位置領域と情報を比べる。UEの位置が位置領域内にある場合、第1ノードはUEをポジショニングするために位置領域に相応するTRPリスト内のTRPを用いることに決定する。
段階1204の一例で、ULポジショニング方法及び/又はUL+DL方法が用いられる場合、第1ノードは次の情報のうちの少なくとも一つを含むことができるポジショニング設定情報をUEに送信する:
-アップリンクポジショニング基準信号の送信モード及び時間-周波数リソースをUEに示すULポジショニング基準信号の設定情報;
-ダウンリンクポジショニングのために選択されたTRPに対する情報及び相応するサポート情報をUEに示すDLポジショニングサポート情報はUEがダウンリンクポジショニング基準信号を受信して測定するようにTRP上で送信されるポジショニング基準信号の設定であれば良いか;
-ポジショニング活性化時間はUEがシステムフレーム番号又はタイムスタンプの形態であれば良いポジショニング基準信号を送信して(又は送信するか)受信を開始する時の特定時間を示す。
情報はRRC再設定メッセージ又はRRC解除メッセージによって送信されることができる。
段階1205の一例で、サービングノードはポジショニング測定リクエストをポジショニングのために選択された隣接したノードに送信し、ここで他のノードは基地局であっても良く、他のノードは選択されたTRPセットのTRPリスト内のgNB ID又はセルIDに相応するノードである。ポジショニング測定リクエストはポジショニング測定のためのID情報(例えば、LMF ID及びトランザクションID)、ポジショニング測定のためのTRP情報、ポジショニング測定のための信号設定(例えば、SRS設定)及び/又はポジショニング測定のための報告方法を含むことができる。隣接したノードはこのような情報を受信する。
サービングノードが段階1200でTRPサポート情報を獲得することができない場合、サービングノードはリクエストされたTRP ID及びサポート情報リクエストインディケーションを含むことができるポジショニングサポート情報に対するリクエストを隣接したノードに送信することができる。隣接したノードは情報を受信して相応するポジショニングサービス情報を送信する。
段階1206の一例で、段階1204でポジショニング活性化時間が含まれない場合、サービングノードはアップリンクポジショニング信号の送信を開始するようにUEに示すためにポジショニング活性化をUEに送信することができる。
段階1207の一例で、サービングノードはポジショニング活性化応答をLMFに送信し、ここで応答は段階1203で選択されたTRPセットを含むことによって、測定報告を受信した後、LMFは情報に係ってUEの位置を計算する。
段階1208の一例で、ポジショニング方法がDLポジショニング方法及び/又はUL+DLポジショニング方法を含む場合、サービングノードは段階1200又は段階1205で獲得されることができるダウンリンクポジショニング測定に係るポジショニングサポート情報をUEに提供する。
段階1209の一例で、ポジショニング方法がDLポジショニング方法及び/又はUL+DLポジショニング方法を含む場合、サービングノードはリクエストポジショニング情報をUEに送信し、ここで情報はダウンリンクポジショニングに係るポジショニング測定を測定するためのリクエストを含む。情報は段階1202で獲得される。
情報を受信した後、UEは設定によってダウンリンク関連ポジショニング測定を開始して設定によって測定結果を報告することができる。
段階1210の一例で、ポジショニング測定のために選択されたUE及び/又はノードは報告設定によって測定結果を報告する。
LMFは測定結果とポジショニングに係るTRPの位置情報によってUEの位置を計算する。
このような方式で、UEをサービングするノードは代案的なポジショニングTRP方式及び/又は補助情報を予め獲得することができ、ポジショニングの初期に、ポジショニングのために選択されたTRPはUEの現在位置情報によって直接決定され、LMFとポジショニング情報を交換する必要がない。ポジショニングを開始した後、ダウンリンクポジショニングとアップリンクポジショニングはサービングノードによって直接活性化されてポジショニングの遅延とシグナリング交換の負荷を減らす。
以上、本開示の他のポジショニング設定方法の実施例1に対して説明した。この方法によって、UEをサービングするノードはポジショニング手順を開始する前にポジショニング関連サポート情報を獲得することができ、ポジショニング手順はサービングノードによって直接活性化されるため、ポジショニングの遅延を減らし、ポジショニング手順を加速化し、追加シグナリングオーバーヘッドを減らし、より多いエネルギー節減方式の以下にポジショニング手順をより速やかに完了する。
本開示の他のポジショニング設定方法の実施例2は図13に図示されている。本明細書では本開示に関係のない段階に対する詳細な説明は省略される。この方法は次の段階を含む。
段階1300の一例で、LMFはサービングノード及び/又は多数の隣接したノードからPRSの時間-周波数リソース位置のようなそれぞれのTRPに相応するTRP情報及びポジショニング設定情報を獲得する。
段階1301の一例で、UEはLMFとUEポジショニング能力を交換する。
段階1302の一例で、UEはSRS設定情報及び/又はSFN初期化時間のようにサービングノードによって割り当てられたポジショニング信号設定を指称するポジショニング情報をLMFと交換する。段階1302を用い、UEとLMFは情報を獲得する。
段階1303の一例で、LMFは位置活性化リクエストをサービングノードに送信し、ここでリクエストは次の情報のうちの少なくとも一つを含むことができる:
-ポジショニング方法、ポジショニング信号設定などのような情報を含むポジショニング設定;
-ポジショニング信号のタイプ及び/又は活性化時間を含むことができるポジショニング信号の送信時間を示すために用いられる活性化情報;又は
-ポジショニングに係るTRP情報を示す一つ以上のTRPリストを含むことができるTRPセットとして、それぞれのTRPリストはさらに次の情報のうちの少なくとも一つを含む。
(1)TRPが位置される基地局を示すgNB ID;
(2)TRPが位置されてCGI又はECGIであれば良いセルを示すセルID;
(3)基地局下の特定TRPを示すTRP ID;又は
(4)ポジショニング基準信号の設定のような情報のようなTRPに対するポジショニングサポート情報を示すポジショニングサポート情報。
段階1304の一例で、サービングノードはポジショニング活性化設定によってポジショニング活性化をUEに送信し、ポジショニング活性化によって、UEはアップリンクポジショニング信号を送信して(又は送信するか)ダウンリンクポジショニング信号の測定を開始する。
段階1305の一例で、サービングノードはポジショニング測定リクエストをポジショニングのために選択された隣接したノードに送信し、ここで他のノードは基地局であれば良く、他のノードは選択されたTRPセットのTRPリスト内のgNB ID又はセルIDに相応するノードである。ポジショニング測定リクエストは、
-ポジショニング測定リクエストが属するLMFによってどのポジショニング測定手順が開始したかを隣接したノードに示すために用いられるポジショニング測定のためのID情報(例えば、LMF ID及びトランザクションID);
-隣接したノード下のどのTRPがポジショニング測定に参与する必要があるかどうかを示すために用いられ、TRPのID情報を含むことができるポジショニング測定のためのTRP情報;
-ポジショニングに参与する必要があるTRPがアップリンクポジショニング信号を受信して測定する方法を示すために用いられるポジショニング測定のための信号設定(例えば、SRS設定);又は
-ポジショニング測定結果を報告する方法を隣接したノードに示すために用いられるポジショニング測定のための報告モードのうちの少なくとも一つを含むことができる。
隣接したノードは情報を受信して適用し、ポジショニング測定が成功的であるか否かをサービングノード又はLMFにさらに送信する。
段階1306の一例で、サービングノードはポジショニング活性化応答をLMFに送信し、ここで応答はポジショニング測定リクエストが成功的であるか否かに対する結果を含むことによって、測定報告を受信した後、LMFが情報に係ってUEの位置を計算するようにする。
段階1307の一例で、隣接したノード及び/又はサービングノードは設定によってポジショニング測定を行い、ポジショニング測定結果をLMFに報告し、UEは設定によってポジショニング測定を行い、測定結果を報告する。
LMFはポジショニングに係る測定結果とTRP位置情報によってUEの位置を計算する。
このような方式で、UEをサービングするノードはポジショニング測定リクエストをポジショニングのために選択された隣接したノードに直接送信することができるため、ポジショニング信号設定情報の繰り返し送信を避けて、ポジショニングの遅延及びシグナリング交換の負荷を減らすことができる。
以上、本開示の他のポジショニング設定方法の実施例2に対して説明した。このような方法によって、UEをサービングするノードはLMFを経ずポジショニング測定リクエストをポジショニングのために選択された隣接したノードに直接送信することができるため、ポジショニングの遅延を減らし、ポジショニング手順を加速化し、追加シグナリングオーバーヘッドを減らし、より多いエネルギー節減方式下にポジショニング手順をより速やかに完了することができる。
図14は、本開示の一実施例による電子装置のブロック図を図示する。電子装置はさらに無線通信装置ともすることができ、ユーザ装置、基地局、コアネットワークなどのような無線通信システム内のすべての装置であれば良い。図14に図示されたように、電子装置1400はプロセッサ1401及びメモリー1402を含む。プロセッサ1401(一つ以上のプロセッサとして具現されることができる)の制御下に、電子装置1400は上述した方法のうちの一つでそれぞれの電子装置によって行われる関連する動作を行うように設定されることができる。プロセッサ1401とメモリー1402は別個のエンティティーとして図示されているが、これは単一チップのような単一エンティティーとして具現されることができる。プロセッサ1401とメモリー1402は互いに電気的に接続されるか結合されることができる。プロセッサ1402は電子装置1400の全般的な動作を制御するためにメモリー1402に記憶された命令語(コンピュータープログラムを含み)を行うように設定されることができ、これによって上述した方法の流れでの動作を実現することができる。
通常の技術者は本開示の技術的思想又は本質的特徴を変更せず本開示が異なる特定形態で実現することができることを理解することができるだろう。したがって、上述した実施例は例に過ぎず制限されないことに理解されなければならない。本開示の範囲は詳細な説明ではない添付された請求項によって定義される。したがって、添付された請求項及びこの等価物の意味及び範囲から導出されたすべての修正又は変更は本開示の範囲内にあることが理解されなければならない。
本開示の上述した実施例で、すべての動作及びメッセージは選択的に行われるか省略されることができる。また、それぞれの実施例での動作は順次に行われる必要はなく、動作の順序は変更されることができる。メッセージは順に送信される必要はなく、メッセージの送信順序は変更されることができる。それぞれの動作及びそれぞれのメッセージ送信は独立的に行われることができる。
本開示は多様な実施例を参照して図示されて説明されたが、添付された請求項及びこの等価物によって定義されたように通常の技術者は本開示の思想及び範囲から逸脱せず形態及び詳細事項の多様な変更が行われることができるということを理解するだろう。
1400 電子装置
1401 プロセッサ
1402 メモリー

Claims (15)

  1. 無線通信システムで第1ノードによって行われる方法において、
    ユーザ装置(UE)が非活性状態に進入することを識別する段階と、及び
    ポジショニング関連設定の予約と連関された情報を含むメッセージを第2ノードに送信する段階と、を含み、
    前記ポジショニング関連設定は前記メッセージに基づいて前記非活性状態で前記UEに対して解除されない、第1ノードによって行われる方法。
  2. 前記第1ノードは基地局の中央ユニット(CU)であり、前記第2ノードは前記基地局の分散ユニット(DU)であり、
    前記ポジショニング関連設定はサウンディング基準信号(SRS)設定情報を含み、
    前記メッセージはUEコンテキスト解除コマンドメッセージである、請求項1に記載の第1ノードによって行われる方法。
  3. 第3ノードからUEコンテキストに対するリクエストメッセージを受信する段階として、前記第3ノードは前記UEが前記第1ノードから移動した場所であり、及び
    前記リクエストメッセージに基づいて応答メッセージを前記第3ノードに送信する段階をさらに含み、
    前記応答メッセージは前記UEに対するポジショニング情報を含む、請求項1に記載の第1ノードによって行われる方法。
  4. 前記ポジショニング情報はリクエストされたサウンディング基準信号(SRS)送信特性、ラウティング識別子(ID)又はトランザクションIDのうちの少なくとも一つを含む、請求項3に記載の第1ノードによって行われる方法。
  5. 無線通信システムにおける第1ノードにおいて、
    メモリーと、及び
    前記メモリーと結合されたプロセッサと、を含み、前記プロセッサは、
    ユーザ装置(UE)が非活性状態に進入することを識別し、及び
    ポジショニング関連設定の予約と連関された情報を含むメッセージを第2ノードに送信するように設定され、
    前記ポジショニング関連設定は前記メッセージに基づいて前記非活性状態で前記UEに対して解除されない、無線通信システムにおける第1ノード。
  6. 前記第1ノードは基地局の中央ユニット(CU)であり、前記第2ノードは前記基地局の分散ユニット(DU)であり、
    前記ポジショニング関連設定はサウンディング基準信号(SRS)設定情報を含み、
    前記メッセージはUEコンテキスト解除コマンドメッセージである、請求項5に記載の無線通信システムにおける第1ノード。
  7. 前記プロセッサは、
    第3ノード-前記第3ノードは前記UEが前記第1ノードから移動した場所である-からUEコンテキストに対するリクエストメッセージを受信し、
    前記リクエストメッセージに基づいて応答メッセージ-前記応答メッセージは前記UEに対するポジショニング情報を含む-を前記第3ノードに送信するようにさらに設定される、請求項5に記載の無線通信システムにおける第1ノード。
  8. ポジショニング情報はリクエストされたサウンディング基準信号(SRS)送信特性、ラウティング識別子(ID)又はトランザクションIDのうちの少なくとも一つを含む、請求項5に記載の無線通信システムにおける第1ノード。
  9. 無線通信システムで第2ノードによって行われる方法において、
    第1ノードから非活性状態に進入するユーザ装置(UE)に基づくメッセージを受信する段階として、前記メッセージはポジショニング関連設定の予約と連関された情報を含み;及び
    前記メッセージに基づいて前記非活性状態で前記UEに対する前記ポジショニング関連設定を解除しないように決定する段階を含む、第2ノードによって行われる方法。
  10. 前記非活性状態でUEポジショニングのための前記ポジショニング関連設定を予約する段階をさらに含む、請求項9に記載の第2ノードによって行われる方法。
  11. 前記第1ノードは基地局の中央ユニット(CU)であり、前記第2ノードは前記基地局の分散ユニット(DU)であり、
    前記ポジショニング関連設定はサウンディング基準信号(SRS)設定情報を含み、
    前記メッセージはUEコンテキスト解除コマンドメッセージである、請求項9に記載の第2ノードによって行われる方法。
  12. 無線通信システムでユーザ装置(UE)によって行われる方法において、
    非活性状態に進入する段階と、
    第1ノードからポジショニング関連設定の予約と連関された情報を含むメッセージを受信する段階と、及び
    前記メッセージに基づいて解除されない前記ポジショニング関連設定に基づいて前記非活性状態でポジショニング測定を行う段階と、を含む、ユーザ装置(UE)によって行われる方法。
  13. 前記ポジショニング関連設定はサウンディング基準信号(SRS)設定情報を含む、請求項12に記載のユーザ装置(UE)によって行われる方法。
  14. 前記第1ノードから第2ノードに移動する段階と、
    無線リソース制御(RRC)再開リクエストメッセージを前記第2ノードに送信する段階と、
    及び
    前記第2ノードから前記UEに対するポジショニング情報を含むRRC再開メッセージを受信する段階と、をさらに含む、請求項12に記載のユーザ装置(UE)によって行われる方法。
  15. ポジショニング情報はラウティング識別子(ID)及びトランザクションIDを含む、請求項12に記載のユーザ装置(UE)によって行われる方法。
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