TWI724775B - 傳輸協定選擇方法及使用者設備 - Google Patents

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Abstract

描述了一種在無線通訊系統中進行定位的方法。所述方法可以包括:從UE發送通訊協定的第一傳輸協定承載的第一訊息;所述UE接收所述通訊協定的與所述第一傳輸協定不同的第二傳輸協定承載的第二訊息;以及所述UE使用所述第二傳輸協定來發送所述通訊協定的第三訊息。

Description

傳輸協定選擇方法及使用者設備
本發明係相關於無線通訊,尤指行動定位技術。
本發明提供的背景描述是出於總體上呈現本發明的內容的目的。在此先前技術部分中所描述的工作的範圍內,當前署名的發明人的工作以及在申請時尚不構成先前技術的描述的各方面,均未被明確或暗示地承認為本發明的先前技術。
可以採用基於行動網路的定位技術來確定行動設備的地理位置,這為各種基於位置的服務提供了基礎。例如,回應於位置請求,可以發起(initiate)目標行動設備與駐留在行動通訊系統中的位置服務器之間的位置會話。目標設備可以從位置服務器獲得輔助資料,並基於該輔助資料測量從參考源(reference source)(例如,基地台或全球導航衛星系統)發送的訊號,以確定目標設備的位置。可以將產生的測量結果(measurement)或位置估計發送給位置服務器,該位置服務器隨後可以向發出位置請求的使用者端報告目標設備的位置。
本發明的各方面提供了一種在無線通訊系統中進行定位的方法。所述方法可以包括:從UE發送通訊協定的利用第一傳輸協定承載的第一訊息;所述UE接收所述通訊協定的利用與所述第一傳輸協定不同的第二傳輸協定承載的第二訊息;以及所述UE使用所述第二傳輸協定來發送所述通訊協定的第三訊息。
所述方法的一個實施方式還可以包括確定所述通訊協定的所述第一訊息和所述第二訊息與所述通訊協定的同一會話相關聯。在一個示例中,與所述通訊協定的所述第一訊息和所述第二訊息相比,所述通訊協定的所述第三訊息與所述通訊協定的所述同一會話相關聯。在一個實施方式中,所述通訊協定的所述第一訊息和所述第二訊息包括相同的事務標識符。在一個實施方式中,所述第一傳輸協定的承載(carry)所述第一訊息的訊息和所述第二傳輸協定的承載所述通訊協定的所述第二訊息的訊息均承載指示所述通訊協定的同一會話的資訊。
在一個實施方式中,所述第一傳輸協定是所述UE與核心網路元件之間的非存取層協定,並且所述第二傳輸協定是所述UE與基地台之間的無線電資源控制協定。在一個實施方式中,所述通訊協定是所述UE與位置服務器之間的定位協定。所述方法的一個實施方式還可以包括:所述UE接收所述通訊協定的利用所述第一傳輸協定承載的第四訊息;以及所述UE使用所述第一傳輸協定來發送所述通訊協定的第五訊息。
本發明的各方面提供了一種在無線通訊系統中進行定位的裝置。所述裝置可以包括電路,所述電路被配置為執行以下操作:發送通訊協定的利用第一傳輸協定承載的第一訊息;接收所述通訊協定的利用與所述第一傳輸協定不同的第二傳輸協定承載的第二訊息;以及使用所述第二傳輸協定來發送所述通訊協定的第三訊息。
本發明的各方面提供了一種非暫存性電腦可讀介質,存儲有指令,所述指令在由處理器執行時使得所述處理器執行在無線通訊系統中進行定位的所述方法。
本發明的各方面提供了一種選擇傳輸協定的方法,該傳輸協定用於承載在UE與網路功能(例如,位置服務器)之間終止的上層(overlie)通訊協定(例如,定位協定)的訊息。例如,位置功能可以分散在無線網路中(例如,由一個或複數個基地台託管(host))。負責這種分散式位置功能的實體可以稱為分散式位置功能(Distributed Location Function,DLF)、位置管理部件(Location Management Component,LMC)、分散式位置管理功能(Distributed Location Management Function,LMFd)等。UE可以通過向核心網路節點發送定位協定的第一訊息來發起該定位協定的會話。可以使用第一傳輸協定(例如,非存取層(Non-Access-Stratum,NAS)協定)來承載第一訊息。
回應於接收到第一訊息,核心網路節點可以選擇在靠近UE的基地台中託管的位置功能來用作位置服務器。然後,所選擇的位置功能可以使用用於承載第二訊息的第二傳輸協定(例如,無線電資源控制(Radio Resource Control,RRC)協定)向UE發送定位協定的第二訊息。在接收到第二訊息時,UE可以確定第二訊息與第一訊息相關聯,並且已經換手了用於傳遞訊息的底層(underlie)傳輸協定。相應地,UE可以使用最近使用的第二傳輸協定來繼續會話,以與附近基地台中託管的所選位置功能進行通訊。
第1圖示出了無線通訊系統120中的示例定位處理100。系統120可以是第五代(Fifth Generation,5G)系統。系統120可以包括UE 121、gNB 122、訪問和行動性管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)123以及LMF 124。系統120中的元件可以如在第三代合作夥伴計畫(3rd Generation Partnership Project,3GPP)5G標準中規定的那樣進行工作。
舉例來講,UE 121可以是行動電話、電腦或交通工具(vehicle)。UE 121和gNB 122可以基於新無線電(New Radio,NR)空中介面進行通訊。AMF 123和LMF 124可以是系統120的核心網路的一部分,而gNB 122可以是系統120的無線電存取網路(Radio Access Network,RAN)的一部分。核心網路可以包括第1圖中未示出的其它網路功能。AMF 123可以與UE 121和gNB 122交互以執行連接和行動性管理任務。此外,AMF 123可以用作核心網路的入口點,以在核心網路與gNB 122或UE 121之間傳送控制面(control plane)信令訊息。
可以基於諸如在3GPP TS 36.355和3GPP TS 37.355中定義的LPP之類的定位協定來執行處理100。通常,可以在位置服務器與目標設備之間建立LPP會話,以獲得與位置相關的測量結果或位置估計,或者傳送輔助資料。單個LPP會話可用於支援單個位置請求,諸如行動終止位置請求(Mobile Terminated Location Request,MT-LR)、行動始發位置請求(Mobile Originated Location Request,MO-LR)或網路發起位置請求(Network Initiated Location Request,NI-LR)。可以在相同的端點之間使用複數個LPP會話來支援複數個不同的位置請求。每個LPP會話可以包含一個或複數個LPP事務(transaction),其中每個LPP事務執行單個操作(例如,能力交換、輔助資料傳送或位置資訊傳送)。
LPP事務可以作為LPP過程來實現。LPP會話的發起者可以發起(instigate)第一LPP事務,但是後續事務可以由任一端發起。會話中的LPP事務可以串列或並行發生。在LPP協定級別,可用事務標識符(Identifier,ID)來指示LPP事務,以將訊息(例如,請求和回應)彼此關聯。例如,事務中的LPP訊息可通過公共事務ID相連結。
舉例來講,可以建立LPP會話以在UE 121與LMF 124之間交換LPP訊息。LMF 124可以執行定位服務器的任務,諸如維護和向UE 121提供輔助資料以用於與位置相關的測量、基於與位置相關的測量來計算UE 121的位置估計等。UE 121可以基於輔助資料來測量從周圍的基地台或其它源(例如,衛星、地面信標系統等)發送的無線電訊號,並且向LMF 124提供產生的測量結果或位置估計。
在第1圖的示例中,基於集中式定位架構來執行處理100。例如,定位服務器功能集中在駐留在核心網路內的LMF 124中。相反,在其它UE定位示例中,可以採用分散式定位架構。例如,LMF 124的一些或全部功能可以分散在RAN中的複數個基地台(例如,gNB)中。這種分散式架構允許較低時延(latency)的定位操作(因為訊息僅需要在UE與RAN之間傳輸,從而避免了與核心網路通訊的時延),並且與集中式架構相比,還可以進行擴展以更輕鬆地支援大量UE(因為每個gNB中的位置功能只需要支援該gNB自身服務區域中的UE,這與集中式LMF相反,集中式LMF需要支援由許多gNB服務的複數個UE)。
在第1圖所示的集中式架構中,使用NAS協定作為傳輸來向UE 121以及從UE 121發送LPP訊息。例如,在上行鏈路(Uplink,UL)方向上,UE 121向AMF 123發送UL NAS傳輸(UL NAS TRANSPORT)訊息,其中LPP訊息被封裝(encapsulate)為UL NAS TRANSPORT訊息的有效載荷容器欄位(payload container field)內的LPP協定資料單元(Protocol Data Unit,PDU)。在下行鏈路(Downlink,DL)方向上,AMF 123向UE發送DL NAS傳輸(DL NAS TRANSPORT)訊息,其中LPP訊息被封裝為DL NAS TRANSPORT訊息的有效載荷容器欄位內的LPP PDU。AMF 123與LMF 124之間的傳輸由所謂的NLs介面(NLs interface)處理,NLs介面對UE 121透明地進行操作並且用作雙向傳輸以承載LPP訊息。
舉例來講,處理100可以是MO-LR過程。在處理100期間,UE 121可以通過發送傳遞給位置服務器(LMF 124)的LPP PDU來發起位置會話。處理100可以包括從S101到S107的步驟。
在S101處,UE 121可以在NAS協定層向AMF 124發送MO-LR請求111。NAS協定層可以在UE 121與AMF 123之間終止。MO-LR請求111可以是承載LPP PDU 112的UL NAS TRANSPORT訊息。
在S102處,回應於接收到MO-LR請求111,AMF 123可以選擇LMF 124作為位置服務器,並且通過NLs介面向LMF 124發送位置請求113。位置請求113可以承載與LPP PDU 112相同的LPP PDU 114。
在S103處,可以通過LPP PDU 114來觸發UE 121與LMF 124之間的一個或複數個LPP過程。以這種方式觸發的LPP過程的典型示例包括輔助資料交換(UE的初始LPP PDU包括對輔助資料的請求,諸如LPP請求輔助資料訊息)、UE能力的傳送(UE的初始LPP PDU包括對UE能力的指示,諸如LPP提供能力訊息)、定位資訊的交換(UE的初始LPP PDU包括對位置估計的請求,諸如LPP請求位置資訊訊息)等。
在S104處,可選地,也可以通過LPP PDU 114來觸發在gNB 122與LMF 124之間終止的NR定位協定A(NR Positioning Protocol A,NRPPa)的一個或複數個過程,以從gNB 122獲得位置資訊。
在S105處,LMF 124可以向AMF 123發送承載最終LPP PDU 116的位置回應115。例如,最終LPP PDU 116可以承載由LMF 124計算的UE 121的位置估計。在S106處,可選地,如果MO-LR請求111請求位置傳送,則可以將UE 121的位置估計傳送給第三方。
在S107處,AMF 123可以在NAS層中向UE 121發送MO-LR回應117。MO-LR回應117可以是承載從AMF 123接收到的最終LPP PDU 116(LPP PDU 118)的DL NAS TRANSPORT訊息。然後,處理100可以終止。
請注意,S102的位置服務器選擇是在接收到MO-LR請求111之後由AMF 123執行的。因此,在UE 121制定(formulate)並傳遞LPP PDU 112時,UE 121不知道哪個服務器將用於LPP過程。
第2圖示出了無線通訊系統220中的另一示例定位處理200。系統220可以是第四代(Fourth Generation,4G)LTE系統。系統220可以包括UE 221、eNB 222、行動性管理實體(Mobility Management Entity,MME)223和增強型服務行動位置中心(Enhanced Serving Mobile Location Center,E-SMLC)224。系統220中的元件可以如在3GPP LTE 4G標準中規定的那樣進行工作。
類似於第1圖的示例,可以基於諸如LPP之類的定位協定來執行處理200。可以建立LPP會話以在UE 221與E-SMLC 224之間交換LPP訊息。E-SMLC 224可以執行定位服務器的任務。
類似於第1圖的示例,可以基於集中式定位架構來執行處理200。例如,定位服務器功能集中在駐留在系統220的核心網路內的E-SMLC 224中。可以使用NAS協定作為傳輸來在UE 221與MME 223之間交換LPP訊息。MME 223與E-SMLC 224之間的傳輸可以由所謂的SLs介面(SLs interface)處理,SLs介面對UE 221透明地進行操作並且用作雙向傳輸以承載LPP訊息。
處理200可以包括與步驟S101至S107類似的步驟S201至S207。處理100與處理200之間的區別在於,第2圖中的eNB 222、MME 223和E-SMLC 224分別代替gNB 122、AMF 123和LMF 124工作,並且在S204處,使用LTE定位協定A(LTE Positioning Protocol A,LPPa)來代替NRPPa。
第3圖示出了無線通訊系統320中的示例定位處理300。系統320可以類似於第1圖示例中的系統120。例如,系統320可以是5G系統。系統320可以包括分別具有與第1圖示例中的UE 121、gNB 122、AMF 123和LMF 124類似的功能的UE 321、gNB 322、AMF 323和LMF 324。
然而,與第1圖的示例不同,系統320可以具有分散式定位架構。例如,包括中央LMF的一些或全部功能的LMF 324可以託管在gNB 322中,而不是駐留在系統320的核心網路中。在一些示例中,LMF 324可以集成到gNB 322中。在其它示例中,LMF 324可以與gNB 322分開,但是可配置介面以使得LMF 324與gNB 322可以經由該介面直接進行通訊而無需通過AMF 323。
在系統320的RAN中,可以在不同gNB中分散LMF 324的複數個實例(instance)。分散式LMF可以稱為DLF。因此,LMF 324也稱為DLF 324。如所描述的,該分散式架構允許較低時延的定位操作,並且與集中式架構相比,還可以進行擴展以更容易地支援大量UE。
在分散式定位架構中,DLF 324可以託管在gNB 322中,意味著UE 321與DLF 324之間的通過AMF 323的傳輸路由(transport route)在拓撲上將是不合理的,並且會犧牲該架構的許多時延優勢。因此,期望使用在UE 321與gNB 322之間終止的協定(諸如在3GPP標準中規定的現有RRC協定)來在UE 321與DLF 324之間傳輸LPP訊息。
例如,RRC協定的DL資訊傳輸(DLInformationTransfer)訊息和UL資訊傳輸(ULInformationTransfer)訊息(如3GPP標準中規定,該些訊息目前在5G系統中用於傳輸UE與gNB之間的NAS信令)可以被擴展,以允許LPP PDU在UE與gNB之間的傳輸。例如,當定位會話發生在UE 321與位於gNB 322中的DLF 324之間時,UE 321與DLF 324之間的信令可以使用LPP作為通訊協定,其中RRC作為傳輸層,這與集中式架構中的操作相反,在集中式架構中,UE與LMF之間的信令使用LPP作為通訊協定,其中NAS作為傳輸層。
在第3圖的示例中,除了系統320中的集中式LMF之外,可以存在分散在一個或複數個基地台(例如,gNB)處的複數個DLF。UE 321通常不會預先知道是通過集中式LMF還是DLF來處理給定的定位過程。在MO-LR的特定情況下,這意味著UE 321可能需要傳遞第一LPP PDU以觸發定位過程,而不知道第一LPP PDU是以集中式服務器還是DLF為目的地。相應地,UE 321可能沒有基礎來確定第一LPP PDU由NAS承載(如集中式LMF所期望的那樣)還是由RRC承載(如DLF所期望的那樣)。可能需要通過NAS協定來傳遞MO-LR請求,以使AMF 323可以對所請求的位置操作的支援做出初始決定(例如,確定UE 321的訂閱是否授權其獲得所請求的位置資訊)。
然而,如果AMF 323做出這樣的初始決定,然後確定將第一LPP PDU定向(direct)至DLF 324以用於隨後的定位操作,則會出現一些模棱兩可的情況。首先,不清楚DLF 324是應通過向AMF 323發送訊息(與其接收第一LPP PDU的路徑一致)還是通過直接向UE 321發送訊息(避免通過AMF而引起的信令的時延)來回應第一LPP PDU。第二,如果DLF 324採用第二選項並直接向UE 321回應,則UE 321可以接收由DLF 324發送的與第一LPP PDU相對應的第二LPP PDU,其中第二LPP PDU由RRC協定傳遞。然後,UE 321可能無法確定應經由NAS還是RRC來發送後續的LPP PDU。本發明的各方面提供了解決這些模棱兩可的情況的解決方案。
在第3圖的示例中,處理300可以包括從S301至S306的步驟。
在S301處,通過從UE 321發送給AMF 323的MO-LR請求311來觸發MO-LR過程。MO-LR請求311可以承載第一LPP PDU 312,該第一LPP PDU 312包括由UE 321發起並且旨在傳遞給定位服務器(諸如LMF或DLF)的LPP協定的第一訊息。第一LPP PDU 312可在UE 321不知道其將由DLF來處理(與核心網路中的LMF相反)的情況下由該UE 321生成。UE 321使用NAS傳輸來將第一LPP PDU 312傳遞給AMF 323。
在S302處,AMF 323選擇DLF 324來處理定位操作,並通過AMF 323與託管DLF 324的gNB 322之間的介面(例如N2介面,或稱為下一代控制平面(Next Generation Control plane,NG-C)介面)來將第一LPP PDU 312(314)轉發(forward)給DLF 324。可以使用作為傳輸的N2應用協定(N2 Application Protocol,N2AP)的訊息313來承載第一LPP PDU 314。N2AP也可以稱為下一代應用協定(Next Generation Application Protocol,NGAP)。在一個示例中,第一LPP PDU 314可以包括LPP請求輔助資料訊息,該訊息指示UE 321從DLF 324請求輔助資料。在其它示例中,第一LPP PDU 314可以包括LPP協定的不同訊息。
在S303處,在接收到承載第一LPP PDU 314的N2AP訊息313之後,DLF 324處理第一LPP PDU 314以生成第二LPP PDU 316,該第二LPP PDU 316可以是對第一LPP PDU 314的回應,也可以是新LPP事務的發起者。在前一種情況下,第一LPP PDU 312可以發起LPP事務,從而潛在地請求DLF 324的回應。該回應以包括LPP協定的第二訊息的第二LPP PDU 316的形式出現。在一個示例中,第二LPP PDU 316可以包括LPP提供輔助資料訊息,該訊息將輔助資料從DLF 324輸送(convey)到UE 321。在其它示例中,第二LPP PDU 316可以包括LPP協定的不同訊息。
在S304處,gNB 322向UE 321發送RRC訊息315,該RRC訊息315用作傳輸第二LPP PDU 316。例如,RRC訊息315可以是DLInformationTransfer訊息。DLF 324和gNB 322可以協作以發送包括第二LPP PDU 316的RRC訊息315。例如,第二LPP PDU 316源自DLF 324,而RRC訊息315源自gNB 322。由於第二LPP PDU 316通過RAN節點中的功能發起,所以使用RRC作為傳輸協定(而不是使用NAS作為傳輸協定,使用NAS作為傳輸協定需要經由AMF 323到UE 321的間接路由)來將該第二LPP PDU 316傳遞給UE 321是合理的。
在S305處,UE 321確定第二LPP PDU 316和第一LPP PDU 312與同一LPP會話相關聯,並且識別用於當前LPP會話的最近LPP PDU 316的傳輸(例如,RRC)。在各種實施方式中,S301處的NAS訊息311和S304處的RRC訊息315可以承載指示同一LPP會話的資訊。例如,NAS訊息311或RRC訊息315可以包括一個欄位,該欄位可承載指示同一LPP會話的資訊(例如,會話ID、路由ID等)。或者,第一LPP PDU 312或第二LPP PDU 316可以包括一個欄位,該欄位可承載指示同一LPP會話的資訊(例如,會話ID、事務ID等)。在確定第二LPP PDU 316和第一LPP PDU 312與同一LPP會話相關聯之後,UE 321可以識別出用於承載當前LPP會話的LPP訊息的底層傳輸協定已經換手。
下面描述S305和S306處的操作的兩種特定情況。在第一種情況下,第二LPP PDU 316包括對第一LPP PDU 312發起的第一LPP事務的回應。例如,當第一LPP PDU 312包括LPP請求輔助資料訊息並且第二LPP PDU 316包括LPP提供輔助資料訊息時,可以是這種情況。在這種情況下,包含在第一LPP PDU 312中的第一事務ID和包含在第二LPP PDU 316中的第二事務ID可以相同,從而允許UE 321將第二LPP PDU 316與第一LPP PDU 312相關聯。也可以說,當使用者設備321接收到第二LPP PDU 316時,使用者設備321可以知道第二LPP PDU 316包括對第一LPP PDU 312的回應。
仍然參考第一種情況(其中第二LPP PDU 316包括對第一LPP PDU 312發起的第一LPP事務的回應),UE 321現在可以發起第二LPP事務,作為與第一LPP事務相同的定位會話的一部分。例如,第二LPP事務可以包括對位置資訊的請求、對輔助資料的請求、UE能力的指示等。可通過發送第三LPP PDU 318來發起第二LPP事務,但是UE 321面臨如何傳遞第三LPP PDU 318的問題:UE 321應使用NAS作為傳輸(如UE 321在第一LPP PDU 312的情況下所做的那樣)並將第三LPP PDU 318傳遞給AMF 323,還是使用RRC作為傳輸(如gNB 322在第二LPP PDU 316的情況下所做的那樣)並將第三LPP PDU 318傳遞給gNB 322?
為了解決該問題,UE 321可以遵循最近接收到的LPP PDU的示例,在這種情況下如第二LPP PDU 316(在該示例中,該第二LPP PDU 316經由RRC傳輸來接收)。適用的試探法(heuristic)可以是,如果當前會話的最近LPP PDU通過RRC傳輸接收,則UE 321通過使用RRC傳輸來發起其(同一會話的)下一事務。應用該試探法的結果是,UE 321經由RRC傳輸將第三LPP PDU 318發送給gNB 322,該gNB 322可以將第三LPP PDU 318定向至DLF 324進行處理(不依賴於額外的外部訊息傳遞,例如去往或來自AMF 323的訊息傳遞)。這是期望的結果,因為它避免了在向AMF 323發送以及從AMF 323向DLF 324發送第三LPP PDU 318的時延和網路負載。
在第一種情況下,在一個示例中,AMF 323可以至少部分地基於UE 321提供的資訊連同NAS訊息311中的第一LPP PDU 312來確定與所選DLF 324相對應的路由ID。該路由ID可以用作用於對UE 321與DLF 324之間的當前會話進行識別的會話ID。例如,AMF 323可以將路由ID包括在訊息313中,並且將路由ID提供給DLF 324。DLF 324然後可以將路由ID包括在RRC訊息315中,並將路由ID轉發給UE 321。此後,路由ID可以被承載在UE 321與gNB 322之間的後續RRC訊息中,並且用作UE 321與DLF 324之間的當前定位會話的會話ID。
在第二種情況下,第二LPP PDU 316可以發起第二LPP事務。也可以說,第二LPP PDU 316可能不是對第一LPP PDU 312的回應,而是可以發起新操作。在一個示例中,如果第一LPP PDU 312或NAS訊息311包括對位置資訊的請求,則第二LPP PDU 316可以包括對UE能力的請求、輔助資料的傳遞等。在這種情況下,第一LPP PDU 312可以包含第一事務ID,第二LPP PDU 316可以包含第二事務ID,其中第一事務ID和第二事務ID的值不同。然而,第一LPP PDU和第二LPP PDU可以通過共用公共路由ID(也稱為會話ID)來關聯。
公共路由ID可以與在UE 321與DLF 324之間終止的定位會話相關聯。例如,公共路由ID可以由UE 321部分地基於MO-LR請求311的要發送的內容(NAS訊息311或第一LPP PDU 312中的欄位)或基於其它資訊來確定。路由ID可以被承載在MO-LR請求311中並且被傳遞到AMF 323。然後,AMF 323可以使用N2AP訊息313將路由ID轉發給DLF 324。因此,UE 321和DLF 324可以在當前定位會話的後續通訊中使用路由ID。
另外,回應於接收到對當前會話進行識別的公共路由ID,AMF 323還可以確定與DLF 324相對應的另一路由ID,並將與DLF 324相對應的路由ID用於核心網路內部的網路功能之間的通訊。為服務於該目的,可以將當前會話的路由ID與對DLF 324進行識別的路由ID之間的映射存儲在AMF 323處。
仍然參考第二種情況(其中第二LPP PDU 316發起與第一LPP事務不同的第二LPP事務),UE可以發送第三LPP PDU 318。第三LPP PDU 318可以是與第二LPP事務相關聯的回應訊息(例如,在第二LPP PDU 316包括對UE能力的請求的情況下的UE能力的指示)或第三LPP事務的發起訊息(例如,在第二LPP PDU包括輔助資料的傳遞的情況下的位置資訊的指示)。如以上參考的第一種情況一樣,UE 321面臨如何傳遞第三LPP PDU 318的問題:經由NAS傳輸到AMF 323或經由RRC傳輸到gNB 322。
類似於以上提到的第一種情況,UE 321可以遵循當前會話中最近接收到的LPP PDU(即第二LPP PDU 316)的示例。儘管在這種情況下的第三LPP PDU 318發起不同於第二LPP事務的第三LPP事務,但UE 321可以假定用於第二LPP PDU 316的傳輸協定適合於利用同一服務器(在這種情況下為DLF 324)發起未來事務。因此,在這種情況下,UE 321可以使用RRC作為傳輸協定來將第三LPP PDU 318傳遞給gNB 322(以供DLF 324處理)。如以上提到的第一種情況那樣,這是期望的結果,因為它避免了在向AMF 323發送以及從AMF 323向DLF 324發送第三LPP PDU 318的時延和網路負載。
以上提到的第一種情況和第二種情況導致了S305和S306的公共訊息流。在S305處,UE 321識別用於當前會話的最近LPP PDU 316的傳輸。UE 321可以首先基於第二LPP PDU 316或RRC訊息315中承載的事務ID或路由ID(會話ID)來確定第二LPP PDU 316與和第一LPP PDU 312相同的定位會話相關聯。然後,UE 321可以確定使用RRC協定作為用於傳輸後續LPP訊息(例如,第三LPP PDU 318)的傳輸。
在S306處,UE 321生成並發送承載第三LPP PDU 318的RRC訊息317。根據S305的結果,RRC協定被用作傳輸協定,因此包括第三LPP PDU 318的RRC訊息317直接從UE 321發送到gNB 322(其中第三LPP PDU 318可以直接路由到DLF 324進行處理)。
第4圖示出了用於支援在集中式定位結構中在UE 401與LMF 404之間傳送LPP訊息的協定分層400的示例。如圖所示,LPP層421在UE 401與LMF 404之間終止,並且通過gNB 402和AMF403。各個元件401至404之間存在三個介面NR-Uu、NG-C(或N2)和NLs。
在UE 401處,協定分層400包括以下協定層:LPP、NAS、RRC、分組資料彙聚協定(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)、無線電鏈路控制(Radio Link Control,RLC)、媒體存取控制(Medium Access Control,MAC)和L1(層1)。L1也可以稱為物理(Physical,PHY)層。在gNB 402處,面向NR-Uu介面,存在以下協定層:RRC、PDCP、RLC、MAC和L1,而面向NG-C介面,則存在以下協定層:NGAP(N2AP)、流控制傳輸協定(Stream Control Transmission Protocol,SCTP)、網際網路協定(Internet Protocol,IP)、L2(層2)和L1。在AMF 403處,面向NG-C介面,存在以下協定層:NAS、NGAP(N2AP)、SCTP、IP、L2和L1,而面向NLs介面,則存在以下協定層:超文字傳輸協定版本2(Hypertext Transfer Protocol version 2,HTTP/2)、傳輸層安全性/傳輸控制協定(Transport Layer Security/Transmission Control Protocol,TLS/TCP)、IP、L2和L1。在LMF 404處,協定分層400包括以下協定層:LPP、HTTP/2、TLS/TCP、IP、L2和L1。
如圖所示,在集中式架構的配置下,可以使用NAS作為傳輸來將LPP PDU從UE 401發送到AMF 403,並且使用HTTP/2作為傳輸從AMF 403發送到LMF 404。
在採用分散式定位架構(其中DLF 405託管在gNB 402處)的情況下,可以按如下方式執行LPP PDU從UE 401到DLF 405的傳輸。首先可以使用NAS作為傳輸將LPP PDU傳遞給AMF 403。從AMF 403到DLF 405,LPP PDU可以使用NGAP(N2AP)作為傳輸。另外,從DLF 405到UE 401,LPP PDU可以使用RRC作為傳輸。
第5圖示出了基於分散式定位架構的定位處理500的流程圖。例如,可以基於LPP在定位會話期間在UE處執行處理500。處理500從S501開始並且進行到S510。
在S510處,UE發送通訊協定(例如,LPP)的使用第一傳輸協定承載的第一訊息。例如,第一傳輸協定是UE與核心網路元件(例如,AMF)之間的NAS協定。
在S520處,UE接收通訊協定的利用第二傳輸協定承載的第二訊息。例如,第二傳輸協定是UE與在基地台(例如,gNB)處託管的DLF(位置服務器)之間的RRC協定。DLF接收由核心網路元件轉發的通訊協定的第一訊息,並相應地將通訊協定的第二訊息發送給UE。
在S530處,UE確定通訊協定的第一訊息和第二訊息與通訊協定的同一會話相關聯。在一個示例中,通訊協定的第一訊息和第二訊息包括同一事務標識符(ID)。在另一示例中,第一傳輸協定的第一傳輸訊息(例如,UL NAS TRANSPORT訊息)承載第一訊息,第二傳輸協定的第二傳輸訊息(例如,RRC DLInformationTransfer訊息)承載通訊協定的第二訊息。第一傳輸訊息和第二傳輸訊息中的每個承載指示通訊協定的同一會話的資訊(例如,路由ID或會話ID)。例如,UE可以基於以上事務ID或路由ID/會話ID來確定通訊協定的第一訊息和第二訊息與通訊協定的同一會話相關聯。
在S540處,UE可以使用第二傳輸協定來發送通訊協定的第三訊息。例如,與通訊協定的第一訊息和第二訊息相比,通訊協定的第三訊息與通訊協定的相同會話相關聯。
在S550處,UE接收通訊協定的利用第一傳輸協定承載的第四訊息。例如,通訊協定的第三訊息被發送到基地台處的DLF。DLF可以確定核心網路中的LMF適合於處理通訊協定的第三訊息,因此將通訊協定的第三訊息轉發給LMF。隨後,LMF可以將通訊協定的使用第一傳輸協定承載的第四訊息發送給UE。
在S560處,UE可以回應於接收到通訊協定的第四訊息而使用第一傳輸協定來傳輸通訊協定的第五訊息。例如,基於第四訊息中承載的事務ID或承載第四訊息的傳輸訊息中的路由ID,UE可以識別第四訊息與和通訊協定的第一訊息相同的會話相關聯,並且底層傳輸已從第二傳輸協定換手回第一傳輸協定。隨後,第一傳輸協定用於傳遞通訊協定的第五訊息。處理500進行到S599,並在S599處終止。
第6圖示出了根據本發明的實施方式的示例性裝置600。裝置600可以被配置為執行根據本發明描述的一個或複數個實施方式或示例的各種功能。因此,裝置600可以提供用於實現本發明所描述的機制、技術、處理、功能、部件、系統的手段(means)。例如,在本發明描述的各種實施方式和示例中,裝置600可以用於實現UE、基地台、網絡功能(例如,AMF、LMF、DLF等)的功能。裝置600可以包括通用處理器或專門設計的電路,以實現在本發明的各種實施方式中描述的各種功能、部件或處理。裝置600可以包括處理電路610、存儲介質620以及可選的射頻(Radio Frequency,RF)模組630。
在各種示例中,處理電路610可以包括被配置為結合軟體或不結合軟體來執行本發明描述的功能和處理的電路。在各種示例中,處理電路610可以是數位訊號處理器(Digital Signal Processor,DSP)、專用積體電路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、可程式化邏輯裝置(Programmable Logic Device,PLD)、現場可程式化邏輯閘陣列(Field Programmable Gate Array,FPGA)、數位增強電路或相當的設備或其組合。
在一些其它示例中,處理電路610可以是配置為執行程式指令以執行本發明描述的各種功能和處理的中央處理單元(Central Processing Unit,CPU)。相應地,存儲介質620可以被配置為存儲程式指令。當執行程式指令時,處理電路610可以執行上述功能和處理。存儲介質620還可以存儲其它程式或資料(諸如作業系統、應用程式等)。存儲介質620可以包括非暫存性存儲介質,諸如唯讀記憶體(Read Only Memory,ROM)、隨機存取記憶體(Random Access Memory,RAM)、快閃記憶體、固態記憶體、硬碟、光碟等。
在一些實施方式中,裝置600可以附加地包括RF模組630以實現UE或基地台。RF模組630可以被配置為從處理電路610接收已處理的資料訊號,並將該資料訊號轉換為波束成形無線訊號,然後經由天線陣列640發送該波束成形無線訊號,反之亦然。RF模組630可以包括用於接收操作和發送操作的數位類比轉換器(Digital to Analog Converter,DAC)、類比數位轉換器(Analog to Digital Converter,ADC)、升頻轉換器(frequency up converter)、降頻轉換器(frequency down converter)、濾波器和放大器。RF模組630可以包括用於波束成形操作的多天線電路。例如,多天線電路可以包括用於移位(shift)類比訊號相位或縮放(scale)類比訊號幅度的上行鏈路空間濾波器電路和下行鏈路空間濾波器電路。天線陣列640可以包括一個或複數個天線陣列。
裝置600可以可選地包括其它部件,諸如輸入裝置和輸出設備、附加的或訊號處理電路等。相應地,裝置600可能能夠執行其它附加功能,諸如執行應用程式以及處理其它通訊協定。
本發明描述的處理和功能可以被實現為電腦程式,在由一個或複數個處理器執行時,該電腦程式可以使該一個或複數個處理器執行上述各處理和功能。可以將電腦程式存儲或分散在合適的介質(諸如與其它硬體一起或作為其它硬體的一部分提供的光學存儲介質或固態介質)上。電腦程式還可以以其它形式分散,諸如經由網際網路或其它有線或無線電信系統。例如,可以獲取電腦程式並將其載入到裝置中,包括通過物理介質或分散式系統獲取電腦程式,包括例如從連接至網際網路的服務器獲取電腦程式。
可以從提供程式指令的電腦可讀介質訪問電腦程式,該程式指令供電腦或任何指令執行系統使用或與其結合使用。電腦可讀介質可以包括存儲、通訊、傳播或傳輸電腦程式以供指令執行系統、裝置或設備使用或與其結合使用的任何裝置。電腦可讀介質可以是磁性、光學、電子、電磁、紅外或半導體系統(或裝置或設備)或傳播介質。電腦可讀介質可以包括電腦可讀非暫存性存儲介質,諸如半導體或固態記憶體、磁帶、可移除式電腦磁片、RAM、ROM、磁片和光碟等。電腦可讀非暫存性存儲介質可以包括所有類型的電腦可讀介質,包括磁存儲介質、光學存儲介質、快閃記憶體介質和固態存儲介質。
儘管已經結合作為示例提出的本發明的特定實施方式描述了本發明的各方面,但是可以對上述示例進行替換、修改和變型。因此,本發明闡述的實施方式旨在是例示性的而不是限制性的。在不脫離申請專利範圍的範圍的情況下可以進行改變。
100、200、300、500:處理 S101-S107、S201-S207、S301-S306、S501-S599:步驟 111、113、211、213:請求 112、114、116、118、212、214、216、218、312、314、316、318:PDU 115、117、215、217:回應 120、220、320:系統 121、221、321、401:UE 122、222、322、402:gNB 123、323、403:AMF 124、404:LMF 223:MME 224:E-SMLC 324:LMF/DLF 311、313、315、317:訊息 400:協定分層 405:DLF 421:LPP 600:裝置 610:處理電路 620:存儲介質 630:射頻模組 640:天線陣列
將參考以下附圖詳細描述本發明的作為示例提出的各種實施方式,其中相同的附圖標記表示相同的元件,其中: 第1圖示出了無線通訊系統120中的示例定位處理100; 第2圖示出了無線通訊系統220中的另一示例定位處理200; 第3圖示出了無線通訊系統320中的示例定位處理300; 第4圖示出了用於支援在集中式定位結構中在使用者設備(User Equipment,UE)401與位置管理功能(Location Management Function,LMF)404之間傳送(transfer)長期演進(Long Term Evolution,LTE)定位協定(LTE Positioning Protocol,LPP)訊息的協定分層400的示例; 第5圖示出了基於分散式定位架構的定位處理500的流程圖;以及 第6圖示出了根據本發明的實施方式的示例性裝置600。
500:處理
S501-S599:步驟

Claims (10)

  1. 一種傳輸協定選擇方法,所述方法包括:從一使用者設備發送一通訊協定的一第一傳輸協定承載的一第一訊息;所述使用者設備接收所述通訊協定的與所述第一傳輸協定不同的一第二傳輸協定承載的一第二訊息;以及所述使用者設備使用所述第二傳輸協定來發送所述通訊協定的一第三訊息。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之傳輸協定選擇方法,其中,所述方法還包括:確定所述通訊協定的所述第一訊息和所述第二訊息與所述通訊協定的同一會話相關聯。
  3. 如申請專利範圍第2項所述之傳輸協定選擇方法,其中,與所述通訊協定的所述第一訊息和所述第二訊息相比,所述通訊協定的所述第三訊息與所述通訊協定的所述同一會話相關聯。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之傳輸協定選擇方法,其中,所述通訊協定的所述第一訊息和所述第二訊息包括相同的一事務標識符。
  5. 如申請專利範圍第1項所述之傳輸協定選擇方法,其中,所述第一傳輸協定的承載所述第一訊息的一訊息和所述第二傳輸協定的承載所述通訊協定的所述第二訊息的一訊息均承載指示所述通訊協定的同一會話的資訊。
  6. 如申請專利範圍第1項所述之傳輸協定選擇方法,其中,所述第一傳輸協定是所述使用者設備與一核心網路元件之間的一非存取層協定,所述第二傳輸協定是所述使用者設備與一基地台之間的一無線電資源控制協定。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之傳輸協定選擇方法,其中,所述通 訊協定是所述使用者設備與一位置服務器之間的一定位協定。
  8. 如申請專利範圍第1項所述之傳輸協定選擇方法,其中,所述方法還包括:所述使用者設備接收所述通訊協定的所述第一傳輸協定承載的一第四訊息;以及所述使用者設備使用所述第一傳輸協定來發送所述通訊協定的一第五訊息。
  9. 一種用於傳輸協定選擇的裝置,所述裝置包括電路,所述電路被配置為執行以下操作:發送一通訊協定的一第一傳輸協定承載的一第一訊息;接收所述通訊協定的與所述第一傳輸協定不同的一第二傳輸協定承載的一第二訊息;以及使用所述第二傳輸協定來發送所述通訊協定的一第三訊息。
  10. 如申請專利範圍第9項所述之裝置,其中,所述電路還被配置為執行以下操作:確定所述通訊協定的所述第一訊息和所述第二訊息與所述通訊協定的同一會話相關聯。
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