TWI765082B - 用於使用基於服務的介面的5g位置支援的方法、位置伺服器及電腦可讀取媒體 - Google Patents

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Abstract

本文描述了用於在第五代無線網路中使用位置伺服器和基於服務的介面(SBI)和SBI服務操作來支援用於使用者設備(UE)的位置服務的方法和技術。位置伺服器可以是例如位置管理功能單元(LMF)。LMF可以位於用於UE的服務公共陸地行動網路(PLMN)中,或者位於用於漫遊UE的歸屬PLMN中。LMF可以使用SBI來接收針對UE的位置服務請求,並且可以經由第二實體並且使用SBI與網路中的另一個實體進行通訊,以獲得由另一個實體量測的用於UE的位置資訊。LMF可以基於該位置資訊來決定用於UE的位置。

Description

用於使用基於服務的介面的5G位置支援的方法、位置伺服器 及電腦可讀取媒體
本案依據專利法主張以下申請案的權益和優先權:2017年8月14日提出申請的並且名稱為「5G Location Support Using Service Based Interfaces」的美國臨時申請案第62/545,474號、2017年10月9日提出申請的並且名稱為「5G Location Support Using Service Based Interfaces」的美國臨時申請案第62/570,082號、2017年10月12日提出申請的並且名稱為「5G Location Support Using Service Based Interfaces」的美國臨時申請案第62/571,780號、2018年2月19日提出申請的並且名稱為「5G Location Support Using Service Based Interfaces」的美國臨時申請案第62/632,402號、以及2018年6月25日提出申請的並且名稱為「5G Location Support Using Service Based Interfaces」的美國臨時申請案第62/689,751號;本專利申請案主張享受2018年8月1日提出申請的並且名稱為「Systems And Methods For 5G Location Support Using Service Based Interfaces」的希臘申請案第20180100361號的優先權;所有這些申請案皆被轉讓給本案的受讓人,並且以引用方式將它們的全部內容併入本文。
概括地說,本案內容係關於通訊,並且更具體地說,本案內容係關於用於支援用於使用者設備(UE)的位置服務的技術。
在3GPP技術規範(TS)23.271中定義的用於第四代(4G)長期進化(LTE)存取和EPC(增強型封包核心)的現有控制平面(CP)位置解決方案(這裡稱為傳統CP位置解決方案)具有許多限制,其包括:對行動性管理實體(MME)的高度影響、在存在MME間切換的情況下難以支援定位、歸屬公共陸地行動網路(HPLMN)難以支援針對漫遊使用者設備(UE)的定位、以及難以按比例擴展針對數百萬或可能數十億的UE(例如,用於IoT的UE)的定位支援。若相應的解決方案用於第五代(5G)無線存取,則相應的限制可能仍然存在。因此,期望可以克服傳統解決方案的一些或所有限制的不同的控制平面位置解決方案。
描述了用於在第五代無線網路中使用位置伺服器和基於服務的介面(SBI)和SBI服務操作來支援用於使用者設備(UE)的位置服務的方法和技術。位置伺服器可以是例如位置(location)管理功能單元(LMF)。LMF可以位於用於UE的服務公共陸地行動網路(PLMN)中,或者位於用於漫遊UE的歸屬PLMN中。LMF可以使用SBI來接收針對UE的位置服務請求,並且可以經由第二實體與網路中的另一個實體進行通訊,以獲得由該另一個實體量測的用於UE的位置資訊。LMF可以基於該位置資訊來決定UE的位置。
在一種實現中,一種用於使用基於服務的介面來支援用於使用者設備(UE)的位置服務的方法,包括:由第一位置伺服器接收針對該UE的位置服務請求,其中該位置服務請求包括用於以下各項中的一項的訊息:行動站終止位置請求(Mobile Terminated Location Request)(MT-LR)、行動站發起位置請求(Mobile Originated Location Request)(MO-LR)、網路引發位置請求(Network Induced Location Request)(NI-LR)或者週期性和觸發式MT-LR(periodic and triggered MT-LR);在該第一位置伺服器和至少一個其他第一實體之間進行通訊以獲得由該至少一個其他第一實體量測的用於該UE的位置資訊,其中該第一位置伺服器和該至少一個其他第一實體之間的該通訊是經由第二實體來傳送的;及基於該位置資訊來決定該UE的位置;其中該第一位置伺服器使用基於服務的介面(SBI)和服務操作,來接收該位置服務請求以及經由該第二實體與該至少一個其他第一實體進行通訊。
在一種實現中,一種用於支援用於使用者設備(UE)的位置服務的第一位置伺服器,包括:外部介面,其用於接收訊息以及向網路中的實體發送訊息;及耦合到該外部介面的至少一個處理器,該至少一個處理器被配置為進行以下操作:接收針對該UE的位置服務請求,其中該位置服務請求包括用於以下各項中的一項的訊息:行動站終止位置請求(MT-LR)、行動站發起位置請求(MO-LR)、網路引發位置請求(NI-LR)或者週期性和觸發式MT-LR;與至少一個其他第一實體進行通訊,以獲得由該至少一個其他第一實體量測的用於該UE的位置資訊,其中該第一位置伺服器和該至少一個其他第一實體之間的該通訊是經由第二實體來傳送的;及基於該位置資訊來決定該UE的位置;其中該第一位置伺服器使用基於服務的介面(SBI)和服務操作,來接收該位置服務請求以及經由該第二實體與該至少一個其他第一實體進行通訊。
在一種實現中,一種用於支援用於使用者設備(UE)的位置服務的第一位置伺服器,包括:用於由第一位置伺服器接收針對該UE的位置服務請求的單元,其中該位置服務請求包括用於以下各項中的一項的訊息:行動站終止位置請求(MT-LR)、行動站發起位置請求(MO-LR)、網路引發位置請求(NI-LR)或者週期性和觸發式MT-LR;用於在該第一位置伺服器和至少一個其他第一實體之間進行通訊,以獲得由該至少一個其他第一實體量測的用於該UE的位置資訊的單元,其中該第一位置伺服器和該至少一個其他第一實體之間的該通訊是經由第二實體來傳送的;及用於基於該位置資訊來決定該UE的位置的單元;其中該第一位置伺服器使用基於服務的介面(SBI)和服務操作,來接收該位置服務請求以及經由該第二實體與該至少一個其他第一實體進行通訊。
在一種實現中,一種包括指令的非暫時性電腦可讀取媒體,該等指令在由用於支援使用者設備(UE)的位置服務的第一位置伺服器的處理器執行時,使得該處理器進行以下操作:接收針對該UE的位置服務請求,其中該位置服務請求包括用於以下各項中的一項的訊息:行動站終止位置請求(MT-LR)、行動站發起位置請求(MO-LR)、網路引發位置請求(NI-LR)或者週期性和觸發式MT-LR;與至少一個其他第一實體進行通訊,以獲得由該至少一個其他第一實體量測的用於該UE的位置資訊,其中該第一位置伺服器和該至少一個其他第一實體之間的該通訊是經由第二實體來傳送的;及基於該位置資訊來決定該UE的位置;其中該第一位置伺服器使用基於服務的介面(SBI)和服務操作,來接收該位置服務請求以及經由該第二實體與該至少一個其他第一實體進行通訊。
在控制平面(CP)位置解決方案(例如,在第三代合作夥伴計畫(3GPP)技術規範(TS)23.271和3GPP TS 36.305中定義的用於3GPP的CP位置解決方案)中,可以使用用於普通3GPP網路操作的現有訊號傳遞介面和協定,在參與實體(例如,稍後針對圖1描述的GMLC 155、gNB 110和UE 105)之間傳送用於支援對行動設備的定位的訊號傳遞(例如,其包括與定位相關的訊息)。相比而言,在諸如由開放行動聯盟(OMA)定義的安全使用者平面位置(SUPL)解決方案之類的使用者平面(UP)位置解決方案中,可以使用資料承載(例如,使用網際網路協定(IP))在參與實體(例如,行動設備和SUPL位置平臺(SLP))之間傳送用於支援對行動設備的定位的訊號傳遞(例如,攜帶嵌入式定位協定訊息的SUPL訊息)。
在傳統類型的CP位置解決方案(例如,如針對使用第二代(2G)行動通訊全球系統(GSM)、第三代(3G)通用行動電信系統(UMTS)或第四代(4G)長期進化(LTE)的無線存取所定義的)中,可以使用核心網路存取節點作為用於位置服務的主要錨點來提供位置支援和定位程序。核心網路存取節點可以是用於GSM或UMTS存取的行動交換中心(MSC)或服務通用封包無線電服務支援節點(SGSN),或者可以是用於LTE存取的行動性管理實體(MME)。在第五代(5G)核心網路(5GCN)中,用於支援CP位置解決方案的核心網路存取節點可以是存取和行動性管理功能單元(AMF)。但是,這可能導致若干不期望的後果,如亦可能針對在2G、3G和4G網路中的CP位置支援所發生的。這些後果可能包括:對AMF的顯著實現影響、由於需要維護用於位置通信期的狀態資訊、需要在AMF細胞間改變或切換之後中止位置通信期而導致的額外AMF處理、以及針對週期性或觸發式位置通信期或者對於在相同時間訊框內支援對大量(例如,數百萬)行動設備的定位的高網路資源使用。
為了減輕或避免與傳統CP位置解決方案相關聯的不期望的後果(例如,如用於2G、3G和4G無線存取),基於位置管理功能單元(LMF)的位置解決方案可以用於針對5G無線網路的CP位置支援,如本文所描述的。基於LMF的解決方案在本文中亦被稱為「LMF解決方案」、「基於LMF的位置解決方案」、「5G核心網路(5GCN)控制平面(CP)位置解決方案」或者被稱為「5GCN位置解決方案」。為了與5GCN中用於網路操作的其他態樣的基於服務的介面保持相容,將基於服務的介面作為基於LMF的解決方案的一部分進行包括可能是有益的。除非本文另有規定,否則下面描述的所有程序、方法、特性和互動將被假設為適用於基於LMF的解決方案。
圖1是示出用於對使用5GCN CP位置解決方案的UE定位的非漫遊支援的通訊系統100的簡化方塊圖。非漫遊通訊系統100包括UE 105以及第五代(5G)網路(包括下一代無線電存取網路(NG-RAN)112)的部件、以及與外部客戶端130進行通訊的5G核心網路(5GCN)150,其中NG-RAN 112包括有時被稱為新無線電(NR)節點B或gNB 110-1、110-2和110-3(本文統稱和一般被稱為gNB 110)的基地台(BS)。5G網路亦可以被稱為新無線電(NR)網路;NG-RAN 112可以被稱為NR RAN或5G RAN;並且5GCN 150可以被稱為下一代(NG)核心網路(NGC)。在第三代合作夥伴計畫(3GPP)中正在進行對NG-RAN和5GCN的標準化。因此,NG-RAN 112和5GCN 150可以遵從來自3GPP的用於5G支援的當前或未來標準。通訊系統100亦可以利用來自用於以下各項的太空飛行器(SV)190的資訊:全球導航衛星系統(GNSS)(諸如,GPS、GLONASS(格洛納斯)、Galileo(伽利略)或北斗)或者某種其他區域或地區衛星定位系統(SPS)(諸如,IRNSS、EGNOS或WAAS)。下面描述了通訊系統100的額外部件。通訊系統100可以包括額外的或替代的部件。
應當注意的是,圖1僅提供了各種部件的概括圖示,其中各個部件中的任何或所有部件可以酌情使用,並且各個部件之每一者部件可以在必要時複製或省略。具體而言,儘管僅圖示一個UE 105,但是應當理解的是,許多UE(例如,數百、數千、數百萬等等)可以使用通訊系統100。類似地,通訊系統100可以包括更大或更小數量的SV 190、gNB 110、外部客戶端130及/或其他部件。所示出的連接通訊系統100中的各種部件的連接包括資料和訊號傳遞連接,其可以包括額外的(中間)部件、直接或間接實體及/或無線連接、及/或另外的網路。此外,根據期望的功能,可以重新排列、組合、分離、替換及/或省略部件。
儘管圖1圖示基於5G的網路,但是類似的網路實現和配置可以用於諸如3G、長期進化(LTE)和IEEE 802.11 WiFi等等的其他通訊技術。例如,在使用無線區域網路(WLAN)(例如,IEEE 802.11無線電介面)的情況下,UE 105可以與存取網路(AN)(而非NG-RAN)進行通訊,並且因此,在本文中有時將部件112稱為AN或RAN(經由術語「(R)AN」或「(R)AN 112」來表示)。在AN(例如,IEEE 802.11 AN)的情況下,AN可以連接到非3GPP互通功能單元(N3IWF)(例如,在5GCN 150中)(在圖1中未圖示),其中N3IWF連接到AMF 154。
如本文所使用的UE 105可以是任何電子設備,並且可以被稱為設備、行動設備、無線設備、行動終端、終端、行動站(MS)、啟用安全使用者平面定位(SUPL)的終端(SET)、或者某個其他名稱。此外,UE 105可以對應於智慧手錶、數位眼鏡、健身監測器、智慧汽車、智慧電器、蜂巢式電話、智慧型電話、膝上型電腦、平板設備、PDA、追蹤設備、控制設備或者某個其他可攜式或可行動設備。UE 105可以包括單個實體,或者可以包括多個實體(例如,在其中使用者可以使用音訊、視訊及/或資料I/O設備及/或身體感測器以及單獨的有線或無線數據機的個人區域網路中)。通常,儘管不是必要的,但是UE 105可以支援使用諸如以下各項的一或多個無線電存取技術(RAT)的無線通訊:GSM、分碼多工存取(CDMA)、寬頻CDMA(WCDMA)、LTE、高速封包資料(HRPD)、IEEE 802.11 WiFi(其亦被稱為Wi-Fi)、藍芽®(BT)、全球互通微波存取性(WiMAX)、5G新無線電(NR)(例如,使用NG-RAN 112和5GCN 150)等等。UE 105亦可以支援使用無線區域網路(WLAN)的無線通訊,WLAN可以使用例如數位用戶線路(DSL)或封包電纜連線到其他網路(例如,網際網路)。對這些RAT中的一或多個RAT的使用可以允許UE 105與外部客戶端130進行通訊(例如,經由圖1中未圖示的5GCN 150的部件,或者可能經由閘道行動位置中心(GMLC)155),及/或允許外部客戶端130接收關於UE 105的位置資訊(例如,經由GMLC 155)。
UE 105可以進入與可以包括NG-RAN 112的無線通訊網路的連接狀態。在一個實例中,UE 105可以經由向NG-RAN 112中的蜂巢收發機(例如,gNB 110)發送無線信號或者從蜂巢收發機接收無線信號,來與蜂巢通訊網路進行通訊。收發機提供朝向UE 105的使用者和控制平面協定終止,並且可以被稱為基地台、基地台收發機、無線電基地台、無線電收發機、無線電網路控制器、收發機功能單元、基地台子系統(BSS)、擴展服務集(ESS)或者某個其他適當的術語。
在特定的實現中,UE 105可以具有能夠獲得與位置相關的量測結果的電路和處理資源。UE 105所獲得的與位置相關的量測結果可以包括對從屬於SPS或全球導航衛星系統(GNSS)(例如GPS、GLONASS、Galileo或北斗)的SV 190接收的信號的量測結果,及/或可以包括對從固定於已知位置的地面發射器(例如,gNB 110)接收的信號的量測結果。隨後,UE 105或UE 105可以向其發送量測結果的單獨位置伺服器(例如,LMF 152)可以使用若干定位方法中的任何一種(例如,GNSS、輔助GNSS(A-GNSS)、高級前向鏈路三邊量測(AFLT)、觀測到達時間差(OTDOA)、WLAN(其亦被稱為WiFi)定位或者增強型細胞ID(ECID)或者其組合),基於這些與位置相關的量測結果來獲得針對UE 105的位置估計。在這些技術中的一些技術(例如,A-GNSS、AFLT和OTDOA)中,可以在UE 105處至少部分地基於引導頻、定位參考信號(PRS)或者由發射器或衛星發送並且在UE 105處接收的其他與定位相關的信號,相對於固定在已知位置處的三個或更多個地面發射器(例如,gNB 110)、或者相對於具有準確已知的軌道資料的四個或更多個SV、或者其組合,來量測偽距或者定時差。
諸如LMF 152之類的位置伺服器能夠向UE 105提供定位輔助資料以促進定位技術(例如,A-GNSS、AFLT、OTDOA和ECID),定位輔助資料包括例如關於要被量測的信號的資訊(例如,預期信號定時、信號編碼、信號頻率、信號都卜勒)、地面發射器(例如,gNB 110)的位置和身份、及/或用於GNSS SV 190的信號、定時和軌道資訊。這種促進可以包括:改善由UE 105進行的信號擷取和量測準確度,並且在一些情況下,使UE 105能夠基於位置量測結果來計算其估計位置。例如,位置伺服器(例如,LMF 152)可以包括用於指示一或多個特定區域(例如,特定場所)中的蜂巢收發機及/或本端收發機的位置和身份的曆書,並且可以提供用於描述由蜂巢基地台或AP(例如gNB 110)發送的信號的資訊(例如,傳輸功率和信號定時)。UE 105可以獲得對從蜂巢收發機及/或本端收發機接收的信號的信號強度的量測結果(例如,接收信號強度指示(RSSI)),及/或可以獲得在UE 105與蜂巢收發機(例如,gNB 110)或本端收發機(例如,WiFi存取點(AP))之間的訊雜比(S/N)、參考信號接收功率(RSRP)、參考信號接收品質(RSRQ)、到達時間(TOA)或者往返信號傳播時間(RTT)。UE 105可以將這些量測結果傳送給諸如LMF 152之類的位置伺服器以決定UE 105的位置,或者在一些實現中,可以將這些量測結果與從位置伺服器(例如,LMF 152)接收或者由NG-RAN 112中的基地台(例如,gNB 110)廣播的輔助資料(例如,地面曆書資料或者諸如GNSS曆書及/或GNSS星曆資訊之類的GNSS衛星資料)一起使用,以決定UE 105的位置。
在OTDOA的情況下,UE 105可以量測諸如由附近的多對收發機和基地台(例如,gNB 110)發送的定位參考信號(PRS)、細胞特定參考信號(CRS)或追蹤參考信號(TRS)之類的信號之間的參考信號時間差(RSTD)。RSTD量測結果可以提供在UE 105處從兩個不同的收發機接收的信號(例如,TRS、CRS或PRS)之間的到達時間差。UE 105可以將所量測到的RSTD返回給位置伺服器(例如,LMF 152),其中位置伺服器可以基於所量測的收發機的已知位置和已知信號定時來計算UE 105的估計位置。在OTDOA的一些實現中,收發機可以例如使用每個收發機處的GPS或GNSS接收器來準確地獲得諸如GPS時間或協調世界時間(UTC)之類的公共世界時間,從而將用於RSTD量測的信號(例如,PRS或CRS信號)準確地同步到公共世界時間。
UE 105的位置的估計可以稱為位置、位置估計、位置鎖定、鎖定、定位、定位估計或定位鎖定,並且可以是地理學上的,因此提供UE 105的位置座標(例如,緯度和經度),其可以包括或不包括高度分量(例如,海拔高度、地平面、樓面水平或地下室水平以上的高度或其以下的深度)。替代地,可以將UE 105的位置表示為城市位置(例如,作為郵政位址或對建築物中的某個點或小的區域(例如,特定房間或樓層)的指定)。亦可以將UE 105的位置表示成預期UE 105以某種概率或置信水平(例如,67%、95%等等)位於其中的區域或容積(在地理學上或者以城市形式來定義)。UE 105的位置亦可以是相對位置,其包括例如相對於已知位置處的某個原點(其可以在地理學上、以城市術語、或經由參照地圖、樓面平面圖或建築物平面圖上指示的點、面積或容積來定義)而定義的距離和方向或相對X、Y(和Z)座標。在本文包含的描述中,除非另有指出,否則術語位置的使用可以包括這些變型中的任何變型。在計算UE的位置時,通常求解區域x、y以及可能求解z座標,並且隨後,若需要的話,將這些區域座標轉換為絕對座標(例如,針對平均海平面以上或以下的緯度、經度和高度)。
如圖1中所示,NG-RAN 112中的多對gNB 110可以彼此連接,例如,如圖1中所示地直接連接,或者經由其他gNB 110間接連接。經由UE 105與gNB 110中的一或多個之間的無線通訊來向UE 105提供對5G網路的存取,其中gNB 110可以使用5G(例如,NR)來代表UE 105向5GCN 150提供無線通訊存取。在圖1中,假設用於UE 105的服務gNB是gNB 110-1,但是若UE 105移動到另一個位置,則其他gNB(例如,gNB 110-2及/或gNB 110-3)可以充當服務gNB,或者可以充當為輔助gNB來向UE 105提供額外的輸送量和頻寬。圖1中的一些gNB 110(例如,gNB 110-2或gNB 110-3)可以被配置為用作僅定位信標,其可以發送信號(例如,定向PRS)以輔助對UE 105的定位,但是可以不接收來自UE 105或來自其他UE的信號。
如前述,儘管圖1圖示了被配置為根據5G通訊協定進行通訊的節點,但是可以使用被配置為根據其他通訊協定(例如,LTE協定)進行通訊的節點。被配置為使用不同協定進行通訊的這些節點可以至少部分地由5GCN 150控制。因此,NG-RAN 112可以包括gNB、eNB或其他類型的基地台或存取點的任何組合。舉例而言,NG-RAN 112可以包括一或多個下一代eNB(ng-eNB)114,其向UE 105提供LTE無線存取,並且可以連接到5GCN 150中的實體(例如,AMF 154)。
gNB 110及/或ng-eNB 114可以與存取和行動性管理功能單元(AMF)154進行通訊,AMF 154與位置管理功能單元(LMF)152進行通訊以用於定位功能。AMF 154可以支援UE 105的行動性(包括細胞改變和切換),並且可以參與支援到UE 105的訊號傳遞連接,並且可能幫助建立和釋放用於UE 105的協定資料單元(PDU)通信期。AMF 154的其他功能可以包括:來自NG-RAN 112的控制平面(CP)介面的終止;來自UE(例如,UE 105)的非存取層(NAS)訊號傳遞連接的終止、NAS加密和完整性保護;註冊管理;連接管理;可達性管理;行動性管理;存取認證和授權。
當UE 105存取NG-RAN 112時,LMF 152可以支援對UE 105的定位,並且可以支援諸如輔助GNSS(A-GNSS)、觀測到達時間差(OTDOA)、即時動態定位(Real Time Kinematics)(RTK)、精密單點定位(PPP)、差分GNSS(DGNSS)、增強型細胞ID(ECID)、到達角(AOA)、離開角(AOD)、WLAN定位之類的定位程序/方法及/或其他定位方法。LMF 152亦可以處理針對UE 105的位置服務請求(例如,從GMLC 155接收的)。在一些實施例中,實現LMF 152的節點/系統可以另外地或替代地實現其他類型的位置支援模組(例如,增強型服務行動位置中心(E-SMLC)或安全使用者平面位置(SUPL)位置平臺(SLP))。應注意的是,在一些實施例中,可以在UE 105處執行定位功能的至少一部分(其包括對UE 105的位置的推導)(例如,使用針對由無線節點發送的信號的信號量測、以及提供給UE 105的輔助資料)。LMF 152可以被稱為其他名稱,例如位置管理器(LM)、位置功能單元(LF)、商業LMF(CLMF)或增值LMF(VLMF)。
GMLC 155可以支援從外部客戶端130接收的針對UE 105的位置請求,並且可以將此類位置請求轉發給LMF 152。來自LMF 152的位置回應(例如,其包含針對UE 105的位置估計)可以類似地返回給GMLC 155,並且GMLC 155隨後可以將位置回應(例如,其包含位置估計)返回給外部客戶端130。GMLC 155可以包含用於外部客戶端130的訂制資訊,並且可以認證和授權來自外部客戶端130的針對UE 105的位置請求。GMLC 155亦可以經由向LMF 152發送針對UE 105的位置請求來發起針對UE 105的位置通信期,並且可以在位置請求中包括UE 105的身份以及正在請求的位置的類型(例如,當前位置或者一系列週期性或觸發式位置)。與傳統CP位置解決方案(其中GMLC 155可以向用於UE 105的服務AMF(例如,AMF 154)發送針對UE 105的位置請求)相比,GMLC 155可以僅向諸如LMF 152之類的LMF發送針對UE 105的位置請求。這可以減少對AMF(例如,AMF 154)的影響,並且可以實現對UE 105的更高效的定位,如本文下面進一步描述的。
如圖1中進一步示出的,LMF 152和gNB 110可以使用新無線電定位協定A(其可以被稱為NPPa或NRPPa)進行通訊。NRPPa可以是在3GPP TS 38.455中定義的,並且可以與在3GPP技術規範(TS)36.455中定義的LTE定位協定A(LPPa)相同、類似或者是其擴展,其中在gNB 110和LMF 152之間經由AMF 154來傳送NRPPa訊息。如圖1中進一步示出的,LMF 152和UE 105可以使用在3GPP TS 36.355中定義的LTE定位協定(LPP)進行通訊,其中經由AMF 154和用於UE 105的服務gNB 110-1,在UE 105與LMF 152之間的NAS傳輸訊息內傳送LPP訊息。例如,可以使用傳輸協定(例如,基於IP)或者基於服務的操作(例如,使用超文字傳輸協定(HTTP))在LMF 152和AMF 154之間傳送LPP訊息,並且可以使用5G非存取層(NAS)協定在AMF 154和UE 105之間傳送LPP訊息。LPP協定可以用於支援使用UE輔助及/或基於UE的定位方法(例如,A-GNSS、RTK、WLAN、OTDOA及/或ECID)來對UE 105進行定位。NRPPa協定可以用於支援使用諸如ECID之類的基於網路的定位方法來對UE 105進行定位(當與gNB 110獲得的或者從UE 105、從gNB 110接收的量測結果一起使用時),及/或可以由LMF 152用於從gNB 110獲得與位置相關的資訊(例如,定義來自gNB 110的定位參考信號(PRS)傳輸的參數)以支援OTDOA。
利用UE輔助定位方法,UE 105可以獲得位置量測結果(例如,針對gNB 110、ng-eNB 114或WLAN AP的RSSI、RTT、RSTD、RSRP及/或RSRQ的量測結果,或者針對SV 190的GNSS偽距、碼相位及/或載波相位的量測結果),並且將這些量測結果發送給位置伺服器(例如,LMF 152)以用於計算針對UE 105的位置估計。利用基於UE的定位方法,UE 105可以獲得位置量測結果(例如,其可以與用於UE輔助定位方法的位置量測結果相同或相似),並且可以計算UE 105的位置(例如,借助於從諸如LMF 152之類的位置伺服器接收的輔助資料或者由gNB 110、ng-eNB 114或其他基地台或AP廣播的輔助資料)。利用基於網路的定位方法,一或多個基地台(例如,gNB 110及/或ng-eNB 114)或AP可以獲得位置量測結果(例如,針對由UE 105發送的信號的RSSI、RTT、RSRP、RSRQ或TOA的量測結果)及/或可以接收由UE 105獲得的量測結果,並且可以將這些量測結果發送給位置伺服器(例如,LMF 152)以用於計算針對UE 105的位置估計。
由gNB 110使用NRPPa向LMF 152提供的資訊可以包括用於PRS傳輸的定時和配置資訊以及gNB 110的位置座標。隨後,LMF 152可以將該資訊中的一些或全部作為輔助資料,經由NG-RAN 112和5GCN 150在LPP訊息中提供給UE 105。
從LMF 152向UE 105發送的LPP訊息可以指示UE 105根據期望的功能來執行各種事情中的任何一種。例如,LPP訊息可以包含用於UE 105獲得針對GNSS(或A-GNSS)、WLAN及/或OTDOA(或者某種其他定位方法)的量測結果的指令。在OTDOA的情況下,LPP訊息可以指示UE 105獲得在由特定gNB 110支援(或者由一或多個ng-eNB 114或eNB支援)的特定細胞內發送的PRS信號的一或多個量測結果(例如,RSTD量測結果)。UE 105可以經由服務gNB 110-1和AMF 154,在LPP訊息中(例如,在5G NAS訊息內)將量測結果發送回LMF 152。
在一些實施例中,LPP可以由NR或NG定位協定(NPP或NRPP)來增強或替換,其中NR或NG定位協定支援諸如用於NR無線電存取的OTDOA和ECID之類的定位方法。例如,LPP訊息可以包含被嵌入的NPP訊息,或者可以由NPP訊息替換。
當NG-RAN 112包括一或多個ng-eNB 114時,ng-eNB 114可以使用NRPPa與LMF 152進行通訊,以便支援對UE 105的定位(例如,使用基於網路的定位方法),及/或可以使得能夠經由ng-eNB 114和AMF 154在UE 105和LMF 152之間傳送LPP及/或NPP訊息。NG-RAN 112中的ng-eNB 114及/或gNB 110亦可以向諸如UE 105之類的UE廣播定位輔助資料。
如上所示出的,統一資料管理單元(UDM)156可以連接到GMLC 155。UDM 156類似於用於LTE存取的歸屬用戶伺服器(HSS),並且若需要的話,可以將UDM 156與HSS進行組合。UDM 156是包含用於UE 105的與使用者相關和與訂制相關的資訊的中央資料庫,並且可以執行以下功能:UE認證、UE辨識、存取授權、註冊和行動性管理、訂制管理和簡訊服務管理。另外,GMLC 155連接到位置檢索功能單元(LRF)157(其處理對用於UE 105的位置資訊的檢索),並且可以用於向作為公共安全應答點(PSAP)的外部客戶端130提供用於UE 105的位置資訊(例如,在從UE 105到PSAP的緊急撥叫之後)。
為了支援包括來自外部客戶端130的針對物聯網路(IoT)UE的的位置服務的服務,可以在5GCN 150中包括網路暴露(Exposure)功能單元(NEF)159。NEF亦可以被稱為服務能力暴露功能單元(SCEF),例如,對於具有對EPC的LTE存取而不是對5GCN 150的5G NR無線電存取的UE 105而言。NEF 159可以支援將關於5GCN 150和UE 105的能力和事件安全暴露給外部客戶端130,並且可以實現對資訊從外部客戶端130到5GCN 150的安全提供。在位置服務的背景下,NEF 159可以用於獲得UE 105的當前或最後已知位置,可以獲得對UE 105的位置改變的指示、或者關於UE 105何時變得可用(或可達)的指示。外部客戶端130可以直接存取NEF 159,或者可以存取服務能力伺服器(SCS,在圖1中未圖示),其中服務能力伺服器可以代表外部客戶端130來存取NEF 159,以便經由SCS向外部客戶端130提供用於UE 105的位置資訊。NEF 159可以連接到GMLC 155以支援對UE 105的最後已知定位、當前定位及/或推遲的週期性和觸發式定位。若需要的話,NEF 159可以包括GMLC 155,或者可以與GMLC 155組合,並且隨後可以直接從LMF 152獲得用於UE 105的位置資訊(例如,可以連接到LMF 152)。例如,在稍後與圖13-16B相關聯地描述的程序中,NEF 159可以代替HGMLC 155H或者可以與HGMLC 155H組合。
圖2圖示類似於圖1中所示出的通訊系統100的通訊系統200,但是支援針對漫遊UE 105的定位。在通訊系統200中,經由NG-RAN 112與UE 105進行通訊的核心網路5GCN 150-1是拜訪網路(亦即,拜訪公共陸地移動網路(VPLMN)),其與歸屬網路5GCN(亦即,歸屬公共陸地行動網路(HPLMN)140-1)進行通訊。在通訊系統200中,VPLMN 5GCN 150-1包括位置管理功能單元(LMF)152V。除了如下論述之外,LMF 152V執行與圖1的非漫遊通訊系統中的LMF 152相同的功能和操作,但是其被指定為LMF 152V以指示其位於針對UE 105的拜訪網路中。VPLMN 5GCN 150-1亦包括拜訪閘道行動位置中心(VGMLC)155V,其類似於圖1的非漫遊通訊系統中的GMLC 155,並且被指定為155V以指示其位於針對UE 105的拜訪網路中。如圖2中所示,VGMLC 155V連接到VPLMN 5GCN 150-1中的LMF 152V和LRF 157。
如圖所示,HPLMN 5GCN 140-1可以包括可以(例如,經由網際網路)連接到VGMLC 155V的歸屬GMLC(HGMLC)155H。可選地(並且如圖2中的虛線所示),HGMLC 155H可以連接到LMF 152V(例如,經由網際網路),並且在該情況下,可能並不總是連接到VGMLC 155V。HGMLC 155H可以類似於圖1的非漫遊通訊系統中的GMLC 155,並且被指定為155H以指示其位於針對UE 105的歸屬網路中。VGMLC 155V和HGMLC 155H有時可以在本文中統稱為或者通常稱為GMLC 155。HGMLC 155H與外部客戶端130、以及HPLMN 140-1中的UDM 156和LRF 147進行通訊。LRF 147亦可以與外部客戶端130進行通訊,並且可以執行與LRF 157類似的功能。HGMLC 155H可以代表外部客戶端(例如,外部客戶端130)來提供對UE 105的位置存取。HGMLC 155H和LRF 147中的一項或多項可以例如經由另一個網路(例如,網際網路)連接到外部客戶端130。在一些情況下,位於另一個PLMN(圖2中未圖示)中的請求GMLC(RGMLC)可以連接到HGMLC 155H(例如,經由網際網路),以便代表連接到RGMLC的外部客戶端來提供對UE 105的位置存取。HPLMN 5GCN 140-1亦包括NEF 159,其可以對應於通訊系統100中的NEF 159,並且可以連接到HGMLC 155H。
圖3圖示另一個通訊系統300,其與圖2中所示出的通訊系統200類似並且提供針對漫遊UE 105的替代位置支援。但是,在通訊系統300中, LMF 152H位於HPLMN 5GCN 140-2(而不是VPLMN 5GCN 150-2)中。LMF 152H可以執行與圖1的非漫遊通訊系統100中的LMF 152和漫遊通訊系統200中的LMF 152V相同或類似的功能和操作,但是被指定為LMF 152H以指示其位於針對UE 105的歸屬網路中。LMF 152、152V和152H有時在本文中可以統稱和通常稱為LMF 152。如圖3中所示,HGMLC 155H連接到LMF 152H。LMF 152H亦連接到位於VPLMN 5GCN 150-2中的AMF 154(例如,經由網際網路)。HGMLC 155H亦連接到HPLMN 140-2中的UDM 156、LRF 147和NEF 159,並且代表外部客戶端130來提供存取。
為了説明引用不同的介面並且顯示與3GPP TS 23.271中定義的EPC CP位置解決方案的對應關係,將圖1-3中的一些介面標記為與用於EPC的介面SLx相對應的NLx(例如,其中NLs與用於EPC的SLs相對應)。在圖1-3中被標記為Le、N2、NLg*、NLs、Lr和NLh的介面可以是支援控制平面訊號傳遞的介面,並且可以與控制平面協定相關聯,這些控制平面協定在這些介面中的一或多個介面上用於支援控制平面訊號傳遞。例如,可以在LMF 152和GMLC 155之間在NLg*介面上使用與在3GPP TS 29.172中定義的EPC位置服務(LCS)協定(ELP)類似或相同的控制平面協定;可以在AMS 154和UE 105之間,並且可能在LMF 152和AMF 154之間,在NLs介面上使用與在3GPP TS 24.301中定義的NAS協定類似的控制平面協定;可以在AMF 154和gNB 110或ng-eNB 114之間在N2介面上使用在3GPP TS 38.413中定義的CP NG應用協定(NGAP);可以在UE 105和LMF 152之間使用CP LPP或NPP協定;及可以在UE 105和LMF 152之間使用CP補充服務協定(SSP,例如,如在3GPP TS 24.080中所定義的)(例如,用於支援如稍後針對圖13-16B所描述的補充服務訊號傳遞)。
如前述,儘管關於5G技術描述了通訊系統100、200和300,但是可以實現這些通訊系統以支援其他通訊技術(例如,GSM、WCDMA、LTE、WiFi IEEE 802.11等等),這些通訊技術用於支援諸如UE 105之類的行動設備並且與之進行互動(例如,用於實現語音、資料、定位和其他功能)。例如,在一些實施例中,5GCN 150、150-1及/或150-2可以使用5GCN 150中的非3GPP互通功能單元(N3IWF,在圖1-3中未圖示)連接到WLAN。例如,WLAN可以支援針對UE 105的IEEE 802.11 WiFi存取。這裡,N3IWF可以連接到WLAN和5GCN 150中的其他部件(例如,AMF 154)。隨後,本文描述的5GCN CP位置解決方案可以與下面進一步描述的位置解決方案相同或類似地操作,其中區別在於:LMF 152可以不再與NG-RAN 112互動來獲得用於UE 105的與位置相關的資訊,而是替代地可以經由經由N3IWF和WLAN與UE 105發送和接收LPP及/或NPP訊息,從而與UE 105進行互動。
在其他實施例中,5GCN核心140-1和140-2(其統稱為5GCN 140)和150、150-1、150-2(其統稱為5GCN 150)可以被配置為控制不同的空中介面(例如,包括代替gNB 110的一或多個進化型節點B(eNB)的進化型通用陸地無線存取網路(E-UTRAN))。在一些其他實施例中,NG-RAN 112和5GCN 140、150兩者都可以由其他RAN和其他核心網路代替。例如,在由3GPP定義以支援LTE存取的進化封包系統(EPS)中:UE 105可以存取EPS而不是NG-RAN 112和5GCN 140/150;NG-RAN 112可以由包含代替gNB 110的eNB的E-UTRAN來代替;並且5GCN 140/150可以由進化封包核心(EPC)來代替,其中EPC包括以下各項:代替AMF 154的行動性管理實體(MME)、代替LMF 152的增強型服務行動位置中心(E-SMLC)、以及可以與VGMLC 155類似或相同的GMLC。在此類EPS中,E-SMLC可以使用LPPa代替NRPPa,來向E-UTRAN中的eNB發送位置資訊和從eNB接收位置資訊,並且可以使用LPP來支援對UE 105的定位。此外,在一些實現中,基地台(例如,類似於或者基於gNB 110或ng-eNB 114)可以用作僅定位信標,並且發送信號(例如,PRS)以輔助對UE 105的定位,但是不接收信號。
在用於5G無線網路的傳統類型的控制平面(CP)位置解決方案中,在漫遊或非漫遊架構中,AMF 154(而不是LMF 152)可以連接到GMLC 155。類似地,LMF 152可以連接到AMF 154但是不連接到GMLC 155。由於AMF 154可以連接到LMF 152和GMLC 155二者,所以AMF 154可以用作針對UE 105的位置的主要錨點,如先前所觀察到的。因此,用於5G網路的傳統CP位置解決方案可以被稱為AMF解決方案、基於AMF的解決方案、傳統AMF解決方案或者AMF-LMF解決方案。3GPP在版本15(Rel-15)中已經定義了基於AMF的解決方案,以支援與從UE到PSAP的緊急撥叫相關聯的對UE的定位。
利用圖1-3中舉例說明的5GCN CP位置解決方案,AMF 154可以僅連接到LMF 152而不連接到GMLC 155。但是,LMF 152連接到AMF 154和GMLC 155兩者。因此,LMF 152可以用作針對UE 105的位置的主要錨點,並且5GCN CP位置解決方案可以被稱為基於LMF的解決方案,如先前所觀察到的。儘管基於LMF的解決方案在架構上與傳統的AMF(或者AMF-LMF)解決方案以及3GPP TS 23.271中定義的用於LTE存取的傳統CP解決方案不同,但是可以使用一些相同的協定。例如,在用於基於LMF的解決方案的NLg*介面(GMLC 155和LMF 152之間)的情況下,與在3GPP TS 29.172中定義的EPC定位協定(ELP)相同或非常類似的協定可以用於減少對GMLC 155的影響(在基於針對用於LTE存取的傳統CP解決方案的GMLC實現來實現GMLC 155的情況下)。類似地,用於針對基於LMF的解決方案的NLg*介面的協定可以與在GMLC 155和AMF 154之間針對用於5G網路的傳統AMF解決方案所使用的協定非常相似或相同,都是3GPP將針對5G網路定義的基於LMF的解決方案以及傳統AMF解決方案。此外,對用於基於LMF的解決方案的LPP/NPP和NRPPa定位協定的使用和支援可以與用於傳統AMF解決方案的LPP/NPP和NRPPa定位協定的使用和支援相同或相似,其均是3GPP將定義的解決方案。
但是,AMF解決方案的使用可能經受若干不期望的約束和限制。例如,一個限制可能是:AMF 154用作針對位置支援的錨點並且需要其維護用於位置通信期的狀態資訊。因此,可能需要在針對UE 105的任何AMF間切換或者AMF細胞間改變之後,中止用於UE 105的位置通信期。此外,使用AMF 154作為針對位置支援的錨點並且要求其維護狀態資訊可能在資源使用(例如,處理和訊號傳遞)及/或實現態樣對AMF 154產生顯著影響。另一個限制可能是:基於AMF的解決方案所使用的一些CP介面可能無法經由組合執行類似功能的實體(例如,組契約一5GCN中的LMF 152和GMLC 155)來移除。組合實體可以降低複雜性,但是在傳統CP位置解決方案的情況下可能是不可能的。另外,在用於5G網路的傳統CP位置解決方案中,來自HPLMN(例如,HPLMN 5GCN 140)的位置存取可能需要在VPLMN(例如,VPLMN EPC 150)中包括LMF(例如,LMF 152V),而不允許在HPLMN中包括LMF(例如,LMF 152H),這可能會增加對VPLMN的影響。因此,自訂的HPLMN對位置的支援(例如,基於對UE 105或外部客戶端130的特殊要求)可能是受限的,因為用於定位UE 105的LMF 152V位於VPLMN中,而不在HPLMN的控制之下。此外,對UE 105的週期性或觸發式定位的支援可能要求UE 105和AMF 154支援補充服務訊號傳遞和程序(例如,使UE 105能夠使用行動站發起位置請求(MO-LR)來報告如在3GPP TS 23.271中針對LTE存取所定義的週期性或觸發式定位),這可能向UE 105和AMF 154增加額外的複雜性。
如圖1中針對非漫遊場景和圖2與圖3中針對漫遊場景所示出的,5GCN CP位置架構與傳統CP位置解決方案的不同之處在於:LMF 152用作針對位置的主要錨點而不是AMF 154。其一個優點在於:在針對UE 105的AMF間切換或AMF細胞間改變之後不需要中止用於UE 105的位置通信期,這是因為相同的LMF 152可以在切換或細胞改變之前和之後用於UE 105的定位,並且因此可以繼續支援位置通信期。另外,由於AMF 154不再是用於定位支援的錨點,因此可以不需要AMF 154中的狀態資訊,並且可以減少資源使用(例如,處理和訊號傳遞)及/或實現影響。作為另一個優點,LMF 152可以與相同5GCN中的GMLC 155進行組合以降低複雜性(例如,經由避免對於支援NLg*介面的需求)。另外,在漫遊UE 105的情況下,LMF 152H可以位於HPLMN 5GCN 140中,若外部客戶端130存取HPLMN 5GCN 140而不是VPLMN 5GCN 150的話,如圖3中所示。這可以具有若干優點,其包括允許HPLMN 5GCN 140中的位置支援針對UE 105及/或外部客戶端130訂制要求更為自訂,並且避免對於支援HGMLC 155H和VGMLC 155V之間的Lr介面的需求。但是,當外部客戶端130存取VPLMN 5GCN 150(例如,用於緊急撥叫的定位)時,可以使用VPLMN 5GCN 150中的LMF 152V,如圖2中所示。此外,對UE 105的週期性或觸發式定位的支援可以不需要UE 105和AMF 154支援補充服務訊號傳遞和程序(例如,MO-LR),這可以降低UE 105和AMF 154的複雜性。在下面參照圖6-16B 所描述的用於5GCN CP位置解決方案的示例性訊息流中圖示5GCN CP位置解決方案的這些各種優點。除非下面另有說明,否則可以假設以下的示例性程序和技術可以適用於通訊系統100、200和300中的一或多個中的5GCN(基於LMF的)位置解決方案。
可能期望將基於服務的介面(SBI)架構用於5GCN。圖4A和4B分別圖示用於基於LMF的解決方案的基於非漫遊SBI的架構400和基於漫遊SBI的架構450。基於非漫遊SBI的架構400和基於漫遊SBI的架構450亦對應於非漫遊參考架構100(圖1中示出)和圖2中所示出的漫遊參考架構200,其中同樣命名的部件是相同的。圖4A和圖4B提供了LMF 152如何成為用於位置服務的中心點的高級指示。如圖4A和4B中所示出的,將用於位置服務的基於服務的介面標識為:用於由GMLC(例如,GMLC 155、VGMLC 155V和HGMLC 155H)呈現的基於服務的介面的Ngmlc、用於由LMF(例如,LMF 152)呈現的基於服務的介面的Nlmf、用於由UDM(例如,UDM 156)呈現的基於服務的介面的Nudm、以及用於由AMF(例如,AMF 154)呈現的基於服務的介面的Namf。
對於基於LMF的解決方案,圖1-4B中所示出的基於服務的介面沒有實現的參考點例如包括:N1(UE 105和AMF 154之間經由NAS的參考點);N2(NG-RAN 112和AMF 154之間的參考點);Le(GMLC 155和LCS客戶端130之間的參考點(例如,基於開放行動聯盟(OMA)行動定位協定(MLP)));及Lr(VGMLC 155V和HGMLC 155H之間的參考點(基於使用OMA漫遊定位協定(RLP)))。由基於服務的介面實現的參考點包括:NLg*(GMLC 155和LMF 152之間的參考點);NLs(AMF 154和LMF 152之間的參考點);及NLh(GMLC 155和UDM 156之間的參考點)。在圖4A和4B中示出的由基於LMF的解決方案所使用的基於服務的介面包括:Nlmf(由LMF呈現的基於服務的介面);Namf(由AMF呈現的基於服務的介面);及Nudm(由UDM呈現的基於服務的介面)。
基於LMF的解決方案可以使用在3GPP TS 23.502中針對基於Namf和Nudm服務的介面所定義的某些現有服務操作。對於基於Nlmf服務的介面(亦即,LMF SBI),可以添加兩個新的服務操作,如表1中所示。
Figure 107128294-A0304-0001
表1 Nlmf服務操作
在表1的最右列中示出的來自3GPP TS 23.502的相應服務操作可以提供非常類似的服務(除了它們是由AMF(例如,AMF 154)而不是LMF(例如,LMF 152)提供的),並且可以限於監管而非商業定位。這可以允許擴展在階段3級別針對3GPP TS 23.502中的Namf服務操作而開發的協定,以與新的LMF服務操作一起使用。例如,3GPP在3GPP TS 29.518中定義以支援用於傳統的基於AMF的位置解決方案的AMF服務操作並且包括Namf_Location服務ProvideLocation和EventNotify的基於HTTP的協定可以被擴展和使用以支援LMF服務操作,如表1中所總結的。另外,對於基於LMF的解決方案,可以不需要3GPP在3GPP TS 29.572中針對傳統的基於AMF的位置解決方案所定義的Nlmf_Location DetermineLocation服務操作。
在圖6-12中提供了用於基於LMF的解決方案的支援緊急撥叫的詳細程序,並且稍後在下面描述這些程序。在圖13-16B中提供了用於基於LMF的解決方案的支援商業位置服務的詳細程序(例如,在稍後的3GPP版本中),並且稍後在下面描述這些程序。
用於緊急撥叫的競態狀況
由於在IP多媒體子系統(IMS)上發起緊急撥叫之後到達LRF的兩個不同事件,因此可能發生針對緊急撥叫的定位的競態狀況。舉例而言,圖5圖示針對圖1中的通訊系統100的競態狀況。當發生以下兩種情況中的任一種情況時,發生被稱為事件A的一個事件:(i)由AMF 154向GMLC 155並且隨後向LRF 157通知針對基於AMF的解決方案的緊急撥叫的服務AMF 154(502);或者(ii)由LMF 152向GMLC 155並且隨後向LRF 157通知針對基於LMF的解決方案的所選擇的LMF 152(501)。可能需要該通知以允許LRF 157和GMLC 155知道哪個AMF 154稍後使用基於AMF的解決方案查詢UE 105位置,或者哪個LMF 152稍後使用基於LMF的解決方案查詢UE 105位置。在以下操作之後發生被稱為事件B的第二事件:UE 105請求建立緊急撥叫(503)(例如,在SIP INVITE中,例如,其可以由UE 105經由使用者平面功能單元(UPF)來發送給代理撥叫通信期控制功能單元(P-CSCF)),並且緊急撥叫通信期控制功能單元(E-CSCF)向LRF 157請求用於UE 105的位置資訊(例如,位置估計)(504)或者PSAP 130 向LRF 157請求用於UE 105的位置資訊(例如,位置估計)(505)。在理想情況下,事件A應當在事件B之前發生,以便LRF 157能夠立即使用基於AMF的解決方案經由GMLC 155向服務AMF 154發起MT-LR位置請求,或者立即使用基於LMF的解決方案向所選擇的LMF 152發起MT-LR位置請求。但是,事件B有可能在事件A之前發生(例如,由於諸如GMLC 155之類的中間實體中的延遲)。在該情況下,LRF 157將在能夠朝向服務AMF 154或者所選擇的LMF 152發送MT-LR位置請求之前,必須等待事件A發生。儘管這種競態狀況似乎不會阻止位置決定,但是對於實現而言可能被視為是不希望的。
使用基於AMF的解決方案,該競態狀況可能不是可解決的,除非經由使事件A的傳遞優先化的實現方式。使用基於LMF的解決方案,可能存在解決或緩解競態狀況的解決方案。利用該解決方案,可以為每個UE 105指派LMF 152,該LMF 152可以由包括LRF 157、GMLC 155和服務AMF 154的任何實體提前決定。該解決方案可以使用在UE永久身份中存在的資訊(例如,訂制永久辨識符(SUPI)、國際行動用戶辨識(IMSI)及/或國際行動設備身份(IMEI))來選擇特定的LMF 152。例如,可以使用雜湊函數來假性隨機地將來自SUPI、IMSI或IMEI的某些或所有數字映射到諸如0-9、0-99、0-999等等的值範圍中。隨後,可以使用所得到的映射值來選擇特定的LMF 152。例如,若經映射的值範圍是0-999,並且服務供應商具有4個LMF,則值0-249可以用於選擇第一LMF,值250-499用於選擇第二LMF,值600-749用於選擇第三LMF,並且值750-999用於選擇第四LMF。該指派亦可以考慮不同的LMF容量(例如,經由將更多值映射到具有更高容量的LMF)和UE對於不同歸屬PLMN的不同偏好(例如,經由針對某些PLMN使用不同的值範圍映射)。由於該解決方案可以將UE預先劃分到不同的LMF,因此它可能不支援動態映射,並且因此可能無法例如引導UE遠離重負載的LMF。但是,若LMF容量被設計為始終超過針對緊急撥叫的最大位置需求,並且假設在LMF中為緊急撥叫定位賦予優先權,則這可能不是問題。
利用上面的解決方案,GMLC 155/LRF 157不需要接收事件A,這是因為一旦接收到事件B就可以(根據UE身份)決定LMF 152。因此,一旦發生事件B,LRF 157將能夠朝向所決定的LMF 152發送MT-LR位置查詢。儘管在原理上在LMF 152處可能存在競態狀況(因為可能在LMF 152從服務AMF 154接收到緊急撥叫通知事件之前,從LRF 157和GMLC 155接收到針對UE 105的MT-LR位置請求),但是在實際上,這可能是非常不可能的,因為從服務AMF 154到LMF 152的緊急撥叫通知僅需要從一個實體直接傳遞到另一個實體,而MT-LR位置請求是指在到達LMF 152之前需要經由多個實體(例如,P-CSCF、E-CSCF、LRF 157、GMLC 155以及可能有PSAP 130)傳遞的事件,並且因此其很可能稍後到達。
在剛剛描述的解決方案的變型中,每當在AMF 154處針對由AMF 154服務的UE 105發起緊急撥叫,AMF 154就可以通知公共固定LMF 152。隨後,公共固定LMF 152可以儲存與該通知相關的資訊。當在LRF 157處發生事件B時,LRF 157和GMLC 155可以從公共固定LMF 152請求用於UE 105的位置資訊,其中公共固定LMF 152可以是LRF 157或GMLC 155所已知的(例如,配置在LRF 157或GMLC 155中)。當公共固定LMF 152從GMLC 155接收到位置請求時,公共固定LMF 152可以選擇另一個LMF來支援該定位,並且可以將從AMF 154接收的資訊(例如,AMF 154位址和UE 105身份)和從GMLC 155接收的位置請求傳送給所選擇的LMF。隨後,所選擇的LMF可以獲得用於UE 105的位置資訊(例如,位置估計),並且可以直接地或者經由公共固定LMF 152將位置資訊返回給GMLC 155。所返回的位置資訊亦可以包括可以由GMLC 155或LRF 157儲存的所選擇的LMF的身份。對於針對相同UE 105的稍後位置請求,LRF 157或GMLC 155可以直接向所選擇的LMF發送請求,而不是發送給公共固定LMF 152。
UE隱私支援
對於針對目標UE 105的單次定位的MT-LR或者針對週期性或觸發式定位,可能需要支援目標UE 105的隱私要求。對於基於LMF的解決方案,HGMLC 155H可以經由被配置為具有UE 105對隱私的訂制要求或者經由從UDM 156獲得UE 105隱私訂制要求(作為UE路由查詢的一部分),來管理隱私。隨後,HGMLC 155H可以將隱私要求傳送給LMF 152。隨後,LMF 152可以使用3GPP TS 24.080中的現有補充服務操作與目標UE 105進行互動,來驗證UE隱私要求。利用這種方法,AMF 154不需要知道或者提供對UE隱私的任何支援。
UE和NG-RAN定位和補充服務
對於基於LMF的解決方案,UE 105和LMF 152可以經由AMF 154和(R)AN 112,交換封裝在NAS傳輸訊息中的定位協定(例如,LPP或NPP)訊息。類似地,可以以相同的方式,經由AMF 154在UE 105和LMF 152之間交換用於補充服務的訊息(例如,以支援UE隱私或MO-LR)。LMF 152和(R)AN 112亦可以經由AMF 154來交換NRPPa(或NPPa)訊息,以支援例如AN和NG-RAN定位程序。AMF 154可以使用現有的Namf_Communication SBI來支援這種互動。
對LMF的選擇
對於對緊急撥叫的定位或者對於MO-LR,AMF 154可以選擇用於基於LMF的解決方案的LMF 152。例如,可以在AMF 154中配置LMF 152選擇。
對於用於利用基於LMF的解決方案的商業位置的MT-LR,VGMLC 155V將需要選擇LMF 152。通常,VGMLC 155V將從HGMLC 155H獲得針對目標UE 105的服務AMF 154的位址,或者經由查詢UDM 156來獲得服務AMF 154的位址,但是可以不接收LMF位址。如下提供用於由VGMLC 155V針對基於LMF的解決方案的MT-LR程序進行的LMF 152選擇的多個替代方案,其被標記為A1-A4。
替代方案A1:若VGMLC、LMF和AMF完全互連(例如,經由服務供應商IP網內網路),則VGMLC 155V可以獨立於服務AMF 154,基於任何適當的準則(例如,位置QoS、外部客戶端的類型、VGMLC ID)來決定LMF 152。舉一個實例,VGMLC 155V可以被配置為具有VPLMN 5GCN 150中的所有LMF,並且可以基於循環方式來選擇LMF。
替代方案A2:若允許AMF 154使用VPLMN 5GCN 150中的一些但不是所有LMF,則VGMLC 155V可以被配置為具有針對每個AMF所允許的LMF,並且隨後,可以基於如替代方案A1中的特定準則來選擇LMF 152。
替代方案A3:VGMLC 155V可以使用如3GPP TS 23.501中所定義的、VPLMN中的網路儲存庫(repository)功能(NRF)來請求VPLMN 5GCN 150中的可用LMF集合,並且隨後可以選擇一個LMF 152(如在替代方案A1中)。若HGMLC 155H向VGMLC 155V提供針對目標UE 105的單網路切片選擇輔助資訊(S-NSSAI),或者VGMLC 155V從UDM 156獲得S-NSSAI,則NRF服務的使用可以支援網路切分(例如,類似於如3GPP TS 23.502中所描述的通信期管理功能單元(SMF)選擇)。
替代方案A4:當UE 105向5GCN 150註冊時,服務AMF 154可以選擇LMF 152(例如,使用NRF服務和S-NSSAI)。隨後,AMF 154或LMF 152可以向UDM 156提供LMF 152位址(或身份)(例如,連同AMF 154位址或身份一起)。隨後,UDM 156可以向進行查詢的HGMLC 155H提供LMF 152位址(例如,如在圖13中的階段3)。HGMLC 155H可以向VGMLC 155V提供LMF 152位址(例如,如在圖13中的階段4)。僅針對來自某些HPLMN的UE 105及/或具有對5GC-MT-LR使用的訂制的UE而言,可以支援該替代方案。
對AMF的決定
利用基於LMF的解決方案,UDM 156可以在被查詢時向HGLMC 155H或VGMLC 155V提供當前服務AMF 154位址,以支援針對目標UE 105的MT-LR或週期性/觸發式MT-LR。隨後,VGMLC 155V或HGMLC 155H可以將服務AMF 154位址作為針對UE 105的位置請求的一部分提供給LMF 152。隨後,LMF 152可以使用現有的Namf服務操作來經由已知的服務AMF 154來傳輸相關聯的定位協定訊息,從而發起與NG-RAN 112及/或目標UE 105的定位程序。
若服務AMF 154變得不可用(例如,停止服務),則LMF 152可以使用NRF服務,從與先前的服務AMF 154相同的AMF集合中選擇另一個AMF。
在AMF間切換的情況下的定位連續性
利用基於LMF的解決方案,若LMF 152能夠存取新AMF,則用於UE 105的位置通信期可以在AMF的改變之後繼續進行。LMF可以經由以下操作來發現新AMF:使用Namf Event Exposure服務操作來從舊AMF 154訂制針對AMF改變的事件通知,或者在嘗試經由舊的服務AMF 154向UE 105或NG-RAN 112傳送訊息(例如,定位協定訊息)時發生錯誤之後,查詢UDM 156。
此外,利用基於LMF的解決方案,在目標UE 105中已經進行的定位不需要被AMF的改變中斷,這是因為當定位完成時,UE 105仍然可以經由新AMF向LMF 152返回回應。若UE 105在由UE 105返回給新AMF的攜帶定位協定回應的NAS傳輸訊息中包括LMF 152位址(例如,作為路由ID參數),則可以實現該方式。由於AMF動作在基於LMF的解決方案的情況下可以是無狀態的,因此新AMF可以將定位協定回應返回給LMF 152,而無需知曉較早時候已經經由舊AMF 154發起了定位。
可擴展性
利用基於LMF的解決方案,有可能(例如,如稍後與圖15-16相關聯地示出的)針對所有週期性或觸發式定位事件使用相同的LMF 152,來支援針對目標UE 105的週期性或觸發式定位。經由避免在每次週期性或觸發式定位之後釋放LMF 152以及為目標UE 105的下一次週期性或觸發式定位指派新LMF(例如,相同的或者不同的LMF)這兩者,有可能顯著地減少用於指派和釋放支援的資源使用。亦可能重用來自針對UE 105的先前週期性或觸發式定位事件的可用於LMF 152的資訊(例如,位置量測結果、位置估計、服務細胞ID),這可以實現用於針對UE 105的未來週期性或觸發式定位事件的更快及/或更準確的定位。
這可以與基於AMF的解決方案形成對比,因為利用該解決方案,可能必須針對目標UE 105的每個單獨的週期性或觸發式定位事件,指派並且隨後釋放LMF 152,例如,與針對3GPP TS 23.271中描述的用於LTE存取的週期性和觸發式EPC-MT-LR程序的情況一樣。此外,基於AMF的解決方案可能需要在服務AMF 154中針對目標UE 105的每次單獨的週期性或觸發式定位來發起和釋放定位通信期(例如,亦與針對3GPP TS 23.271中描述的週期性和觸發式EPC-MT-LR程序的情況一樣)。
這種形成對比的行為對於可擴展性以及AMF和LMF資源使用可能具有顯著影響。舉一個實例,PLMN服務供應商可以支援正在進行的針對1億個IoT UE(例如,與資產、運輸中的包裹、人、車輛、寵物等等相關聯)的週期性或觸發式定位,以使使用者能夠追蹤它們的位置。假設該實例之每一者週期性或觸發式定位程序持續平均一周,其中平均每個UE每天10次定位。那麼利用基於AMF的位置解決方案(其中針對每個定位事件來對AMF和LMF指派和釋放一次),AMF和LMF指派和釋放事件可能平均每秒發生(100,000,000 * 10)/(24 * 3600)= 11574次。利用基於LMF的位置解決方案(其中針對為期一周的週期性和觸發式定位通信期來對LMF指派和釋放一次),LMF指派和釋放事件可能平均每秒發生100,000,000 /(7 * 24 * 3600)= 165次(並且可以存在對AMF的零次指派和釋放)。儘管使用兩種解決方案,可能存在以高於每秒11574的速率發生的其他操作(例如,經由服務AMF和NG-RAN來傳送定位協定訊息),但是關於這些,在這兩種解決方案之間可能沒有顯著差異(並且訊息傳遞可能不是處理器密集型的)。但是,基於LMF的解決方案可以避免指派和釋放LMF的大部分管理負擔,並且可以避免針對AMF的所有這種管理負擔。
用於目標UE 105的週期性或觸發式定位的基於LMF的解決方案的另一個優點在於:可以不必要支援LMF 152和UE 105之間的補充服務互動以便發起週期性或觸發式定位,或者不必要由UE 105向LMF 152報告週期性或觸發式定位事件。這經由稍後針對圖16A-16B所描述的經最佳化的程序來示出,並且這可以使得在UE 105和LMF 152中週期性和觸發式定位支援的實現減少以及處理減少(並且因此獲得更好的效能)。利用基於AMF的位置解決方案,這種益處可能是不可能的,因為正是與目標UE 105互動的AMF 154可以發起UE 105中的週期性或觸發式定位並且從UE 105接收週期性或觸發式定位事件,這可能需要使用補充服務訊息。
因此,就對目標UE 105的週期性或觸發式MT-LR定位的支援而言,基於LMF的解決方案可以比基於AMF的位置解決方案更具可擴展性,並且可以利用圖16A和16B中的經最佳化的程序來使得在UE 105和LMF 152中的實現減少。
維持與E-UTRAN、UTRAN、GERAN的相容性
對於MT-LR,目標UE 105原則上可以由以下各項中的兩項或更多項來服務:一些PLMN中的GERAN、UTRAN、E-UTRAN或NG-RAN 112。這在3GPP TS 23.271中經由以下操作來解決:允許GMLC(例如,HGMLC 155H)向HLR/HSS查詢用於目標UE 105的服務節點(例如,MSC、SGSN或MME)的位址,並且隨後使GMLC向服務節點發起適當的請求(例如,使用行動應用部分(MAP)協定或ELP)。對於5GCN 150(例如,對於具有多種RAT的服務供應商)而言可能需要與此類似的解決方案。例如,若用於NG-RAN 112存取的UE 105訂制和註冊資料被儲存在UDM 156中而沒有被儲存在HLR/HSS中,並且若用於GERAN、UTRAN和E-UTRAN存取的UE 105訂制和註冊資料被儲存在HLR/HSS中而沒有被儲存在UDM 156中,則可以使用被表示為B1和B2的兩種替代解決方案。
替代方案B1:若在UDM 156和HLR/HSS之間不存在資料共享,則GMLC 155可以查詢UDM 156和HLR/HSS二者以獲得用於UE 105的服務節點資訊。當提供一個以上的服務節點時,GMLC 155可以決定要查詢哪個服務節點(例如,基於配置的服務供應商偏好)。
替代方案B2:若UDM 156和HLR/HSS可以共用資料(例如,經由專有方式),則GMLC 155可以僅查詢這些實體中的一個實體來獲得針對所有存取類型的用於UE 105的服務節點資訊。為了避免對現有協定和實體的影響,UDM 156可以僅支援組合查詢。
用於使用SBI操作的基於LMF的位置解決方案的實例定位程序
在圖6-16B中,在描述用於定位或者説明定位目標UE 105的程序時,通常假設通訊系統100及/或200以及圖4A-4B中所示出的SBI架構。
圖6圖示由LMF 152用於支援基於UE的定位、UE輔助定位和輔助資料的傳送的定位程序。該程序是基於在LMF 152和UE 105之間使用在3GPP TS 36.355中定義的LPP協定「LTE Positioning Protocol (LPP)」,但是可以替代地是NPP或者與NPP組合的LPP。針對該程序的前提條件可以是服務AMF 154已經向LMF 152傳遞了UE 105辨識符和AMF 154身份。UE辨識符可以是SUPI或5G臨時移動訂制辨識符(5G-TMSI)。當AMF 154向LMF 152通知緊急撥叫時,可以傳遞UE辨識符和AMF 154身份(如下面的圖9中)。應注意的是,術語身份、辨識符和位址可以是相同的,並且在本文中可以互換地使用。
在圖6中的階段1,LMF 152向AMF 154調用Namf_Communication _N1N2MessageTransport服務操作,以請求向UE 105傳送下行鏈路(DL)定位訊息(例如,LPP訊息)。該服務操作包括DL定位訊息和UE 105辨識符。下行鏈路定位訊息可以從UE 105請求位置資訊,向UE 105提供輔助資料或者查詢UE 105能力。
在階段2,若UE 105處於CM IDLE(閒置)狀態下,則AMF 154發起如在3GPP TS 23.502中所定義的網路觸發的服務請求程序以建立與UE 105的訊號傳遞連接。
在階段3,AMF 154在NAS傳輸訊息中,將下行鏈路定位訊息轉發給UE 105。AMF 154在NAS傳輸訊息中包括標識LMF 152(例如,LMF 152的全域位址(如,IP位址))的路由辨識符。
在階段4,UE 105儲存在下行鏈路定位訊息中提供的任何輔助資料,並且執行由下行鏈路定位訊息所請求的任何定位量測和位置計算。
在階段5,若UE 105處於CM-IDLE狀態下,則UE 105發起如在3GPP TS 23.502中所定義的UE觸發的服務請求,以便建立與AMF 154的訊號傳遞連接。
在階段6,UE 105在NAS傳輸訊息中包括的上行鏈路定位訊息(例如,LPP訊息)中,向AMF 154返回在階段4中獲得的任何位置資訊,或者返回在階段3中請求的任何能力。上行鏈路定位訊息可以替代地攜帶針對另外輔助資料的請求。UE 105亦將在階段3中接收的NAS傳輸訊息中的路由辨識符包括在其中。
在階段7,AMF 154向由在階段6中接收的路由辨識符指示的LMF(在該實例中,其是LMF 152)調用Namf_Communication_N1MessageNotify服務操作。該服務操作包括在階段6中接收的上行鏈路定位訊息和UE 105辨識符。若UE 105需要發送多個訊息以對在階段3中接收的請求進行回應,則可以重複階段6和7。可以重複階段1到7以發送新的輔助資料,並且請求另外的位置資訊和另外的UE能力。
圖7圖示可以由LMF 152用於支援網路輔助的和基於網路的定位的程序。該程序可以基於LMF 152和(R)AN 112之間的在3GPP TS 38.455中定義的NRPPa協定「NR Positioning Protocol A (NRPPa)」。針對該程序的前提條件可以是服務AMF 154已經向LMF 152傳遞了UE 105辨識符和AMF 154身份。UE辨識符可以是SUPI或5G-TMSI。當AMF 154向LMF 152通知緊急撥叫時,可以傳遞UE 105辨識符和AMF 154身份(如在下面的圖9中)。
在圖7中的階段1,LMF 152向AMF 154調用Namf_Communication _N1N2MessageTransport服務操作,以請求向用於UE 105的服務基地台(例如,gNB 110或ng-eNB 114)傳送網路定位訊息(例如,NRPPa訊息)。網路定位訊息可以從(R)AN 112請求用於UE 105的位置資訊。
在階段2,若UE 105處於CM IDLE(閒置)狀態下,則AMF 154發起如在3GPP TS 23.502中所定義的網路觸發的服務請求程序以建立與UE 105的訊號傳遞連接。
在階段3,AMF 154在N2傳輸訊息中,將網路定位訊息轉發給服務基地台。AMF 154在N2傳輸訊息中包括標識LMF 152(例如,LMF 152的全域位址)的路由辨識符。
在階段4,服務基地台獲得在階段3中請求的用於UE 105的任何位置資訊。
在階段5,服務基地台在N2傳輸訊息中包括的網路定位訊息中,將階段4中獲得的任何位置資訊返回給AMF 154。服務基地台亦將在階段3中接收的N2傳輸訊息中的路由辨識符包括在其中。
在階段6,AMF 154向由階段5中接收的路由辨識符指示的LMF 152調用Namf_Communication_N2InfoNotify服務操作。服務操作包括在階段5中接收的網路定位訊息和UE 105辨識符。可以重複階段1到6以請求另外的位置資訊和另外的(R)AN能力。
圖8圖示可以由LMF 152用於支援對一或多個UE(例如,UE 105)的定位的程序。該程序可以不與UE 105位置通信期相關聯。其可以用於從基地台(例如,gNB 110或ng-eNB 114)獲得網路輔助資料。該程序可以基於LMF 152和(R)AN 112之間的在3GPP TS 38.455中定義的NRPPa協定「NR定位協定A(NRPPa)」。
在圖8中的階段1,LMF 152向AMF 154調用Namf_Communication _N1N2MessageTransport服務操作,以請求向(R)AN 112中的基地台(例如,gNB 110或ng-eNB 114)傳送網路定位訊息(例如,NRPPa訊息)。該服務操作包括網路定位訊息和目標基地台身份。該網路定位訊息可以從(R)AN請求與位置相關的資訊。
在階段2,AMF 154在N2傳輸訊息中,將網路定位訊息轉發給在階段1中指示的目標基地台。AMF 154在N2傳輸訊息中包括標識LMF 152的路由辨識符(例如,LMF 152的全域位址)。
在階段3,目標基地台獲得在階段2中請求的任何與定位相關的資訊。
在階段4,目標基地台在N2傳輸訊息中包括的網路定位訊息中,將階段3中獲得的任何與定位相關的資訊返回給AMF 154。目標基地台亦將在階段2中接收的N2傳輸訊息中的路由辨識符包括在其中。
在階段5,AMF 154向由階段4中接收的路由辨識符指示的LMF 152調用Namf_Communication_N2InfoNotify服務操作。該服務操作包括在階段4中接收的網路定位訊息以及可能包括目標基地台身份。可以重複階段1到5以從(R)AN 112請求另外的與定位相關的資訊。
圖9圖示用於漫遊或非漫遊UE 105的網路引發位置請求(NI-LR)程序(在UE 105使用(R)AN 112發起緊急撥叫的情況下)。該程序假設服務AMF 154知曉緊急撥叫發起(例如,由於支援緊急註冊程序或者輔助建立緊急PDU通信期)。
在圖9中的階段1,LMF 152可以向AMF 154訂制以接收關於與建立針對任何UE的緊急PDU通信期相關的事件的通知,或者該訂制可以是隱式的,而不是顯式要求的。
在階段2,UE 105針對緊急服務向5GCN 150註冊,或者請求建立緊急PDU通信期。
在階段3,AMF 154選擇VPLMN 5GCN 150中的LMF 152(例如,基於LMF 152對緊急服務的支援、基於用於UE 105的服務細胞ID或者基於用於UE 105的當前服務RAT(例如,NR或LTE)),並且向LMF 152調用Namf_EventExposure_Notify服務操作以向LMF 152通知由UE 105進行的緊急撥叫發起。該服務操作包括SUPI、當前細胞ID以及可能包括用於UE 105的5G-TMSI。應注意的是,AMF 154可以使用NRF服務來在VPLMN 5GCN 150中檢視和選擇可用LMF。
在階段4,LMF 152可以訂制AMF 154關於針對UE 105的額外事件的通知(其包括緊急PDU通信期的釋放、緊急PDU通信期的切換以及用於UE 105的服務細胞的改變),或者該訂制可以是隱式的,而不是顯式地要求的。若不需要UE 105的直接位置,則LMF 152跳過階段5和6,並且進行到階段7。
在階段5,LMF 152執行參照圖6-8所描述的定位程序中的一或多個。
在階段6,LMF 152基於在階段3和5中獲得的資訊,決定(例如,計算)針對UE 105的位置估計。LMF 152可以對在階段3、5和6中針對UE 105獲得的位置估計及/或資訊進行快取記憶體,以用於UE 105的未來定位操作。
在階段7,LMF 152選擇VGMLC 155(例如,使用用於UE 105的服務細胞身份或者在階段6中決定的位置、或者根據與LMF 152的某種固定關聯)。LMF 152向VGMLC 155調用Nlmf_LocationEvent_Notify服務操作以向VGMLC 155通知針對UE 105的緊急撥叫發起。該服務操作包括用於UE 105的SUPI、LMF 152的身份、對緊急撥叫的指示和在階段6中獲得的任何位置。應注意的是,LMF 152可以使用NRF服務來檢視和選擇可用的VGMLC 155。亦應注意的是,VGMLC 155可以在階段7之後,使用LMF 152的身份來更新LRF 157,以允許LRF 157在稍後的時間處使用MT-LR來請求UE 105的位置,如參照圖10所描述的。應注意的是,若LMF 152選擇是基於UE 105身份或者UE 105 HPLMN 140身份,使得VGMLC 155及/或LRF 157可以在LMF 152不進行通知的情況下決定LMF 152(如結合圖5所描述的),則不需要在階段7以及可能在階段11中調用Nlmf_LocationEvent_Notify服務操作。
在階段8,VGMLC 155或LRF 157將UE 105的位置(若在階段7接收到的話)轉發給外部緊急服務客戶端130,或者可以在轉發該位置之前,等待來自外部緊急服務客戶端130的針對該位置的請求(在圖9中未圖示)。
在階段9,釋放針對UE 105的緊急服務撥叫和緊急PDU通信期。
在階段10,AMF 154向LMF 152調用Namf_EventExposure_Notify服務操作以向LMF 152通知緊急撥叫釋放,並且包括用於UE 105的SUPI。LMF 152釋放與緊急撥叫相關聯的任何本端資源。
在階段11,LMF 152向VGMLC 155調用Nlmf_LocationEvent_Notify服務操作,以向VGMLC 155通知釋放針對UE 105的緊急撥叫,以使VGMLC 155和LRF 157能夠釋放與該緊急撥叫相關聯的任何資源。
圖10圖示對於針對UE 105的緊急服務撥叫的位置請求,其中緊急服務客戶端130(例如,公共安全應答點)使用相關性資訊來辨識目標UE 105和服務LRF 157,該相關性資訊是先前在建立針對UE 105的緊急撥叫時由用於5GCN 150的IMS核心向其提供的。在3GPP TS 23.167「IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency sessions」中定義了用於向PSAP 130提供該相關性資訊的訊號傳遞。LRF 157可以使用該相關性資訊來檢索IMS核心及/或LMF 152先前提供給其的其他資訊,如針對圖9所描述的。這可以允許與LRF 157相關聯的VGMLC 155從LMF 152請求位置,而無需選擇LMF 152或向目標UE 105的歸屬UDM 156查詢服務AMF 154位址。因此,該場景可以支援對針對漫遊UE 105、不具有全球用戶身份模組(USIM)的UE 105或者某種其他非註冊UE 105的緊急撥叫的定位,並且可以要求已經將用於UE 105和LMF 152的辨識資訊提供給VGML 155/LRF 157,如參照圖9和圖11所描述的。
在圖10中的階段1,外部緊急服務客戶端130(例如,PSAP)向LRF 157發送針對目標UE 105的位置的請求,並且包括標識目標UE 105的相關性資訊。當建立來自UE 105的緊急撥叫時,可能先前已經將LRF 157位址和相關性資訊提供給外部客戶端130。
在階段2,LRF 157/VGMLC 155經由將從外部客戶端130接收的相關性資訊與先前從LMF 152接收的其他資訊相關聯來決定LMF 152,如參照圖9和11所描述的。VGMLC 155向LMF 152調用Nlmf_ProvideLocation_Request服務操作以請求UE 105的當前位置。該服務操作包括用於UE 105的SUPI、所要求的QoS和對來自緊急服務客戶端的位置請求的指示。LMF 152使用SUPI來辨識目標UE 105。在針對非註冊UE 105或者不具有USIM的UE 105的緊急撥叫的情況下,SUPI可以是UE 105的IMEI。應注意的是,若LMF 152選擇是基於UE 105身份或者UE 105 HPLMN 140身份(如針對圖5所描述的),則VGMLC 155或LRF 157能夠在先前沒有從LMF 152接收任何資訊的情況下決定LMF 152。
在階段3,LMF 152根據先前從AMF 154接收的資訊來決定AMF 154,如參照圖9和圖11所描述的。LMF 152執行參照圖6-8所描述的定位程序中的一或多個。
在階段4,LMF 152基於在階段2和3中獲得的資訊,來決定(例如,計算)針對UE 105的位置估計。LMF 152可以對在階段2和3中獲得的位置估計及/或資訊進行快取記憶體,以用於針對UE 105的未來定位操作。
在階段5,LMF 152向VGMLC 155/LRF 157調用Nlmf_ProvideLocation_Response服務操作以返回UE 105的當前位置。該服務操作包括位置估計、其壽命(age)和準確度,並且可以包括關於定位方法的資訊。
在階段6,LRF 157向外部緊急服務客戶端130發送位置服務回應。
圖11圖示對用於將針對UE 105的緊急撥叫從源側的NG-RAN 112切換到目標側的NG-RAN 112或另一個3GPP RAN(例如,E-UTRAN)的定位連續性的支援。當根據圖9和圖10的控制平面定位用於在源側對UE 105定位時,該程序適用。該程序是基於當前在3GPP TS 23.271「Functional stage 2 description of Location Services (LCS)」子條款9.4.5.4中所定義的用於定位連續性的程序。應注意的是,若在源(NG-RAN 112)側使用在OMA-TS-ULP-V2_0_3「UserPlane Location Protocol」中定義的使用者平面(SUPL)定位,則可以使用TS 23.271「Functional stage 2 description of Location Services (LCS)」中的用於定位連續性的當前程序。
在圖11中的階段1,在針對緊急撥叫的請求之後,UE 105建立用於與5GCN 150的緊急服務和用於NG-RAN 112存取的IMS緊急撥叫的PDU通信期,在此期間,在服務網路IMS中指派LRF 157(用於5GCN 150),並且可以選定源GMLC 155S。亦執行圖9的5GC-NI-LR程序,其指派源LMF 152S,並且向GMLC 155S和LRF 157提供源LMF 152S身份以及可選地提供UE 105的初始位置。應注意的是,若LMF 152S選擇是基於UE 105身份或UE 105 HPLMN 150身份(如針對圖5所描述的),則GMLC 155S及/或LRF 157能夠在先前沒有從源LMF 152S接收任何資訊的情況下決定源LMF 152S。
在階段2,在某個稍後時間處,LRF 157可能需要UE 105位置(例如,經更新的或初始的位置),並且請求源GMLC 155S向LMF 152S調用Nlmf_ProvideLocation_Request服務操作以請求UE 105的當前位置。該服務操作包括用於UE 105的SUPI、所要求的QoS、以及對來自緊急服務客戶端的位置請求的指示。
在階段3,若發生階段2,則源LMF 152S開始位置通信期以獲得UE 105的位置,如參照圖10的階段3和4所描述的。
在階段4,源AMF 154S從NG-RAN 112接收用於將UE 105切換到與不同目標節點154T相關聯的細胞或基地台的請求,其中該不同的目標節點154T可以是用於RAN內切換的另一個AMF或者用於RAN間切換(例如,切換到連接到EPC的E-UTRAN)的不同類型的節點(例如,MME)。
在階段5,源AMF 154S向目標節點154T發送切換請求訊息。在切換到另一AMF(RAN內切換)的情況下,若源LMF 152S將繼續用作目標LMF,則源AMF 154S在切換請求中包括源LMF 152S身份。這可以確保在另外的切換的情況下,目標AMF將能夠使用另外的切換指示來更新LMF 152S,如在階段7中。應注意的是,繼續用作目標LMF的源LMF 152S可能需要源LMF 152S能夠存取目標AMF,並且被配置用於在目標AMF的地理服務區域中的位置支援。源LMF 155S用作針對不同目標AMF的目標LMF的適當性可以在源AMF 154S中進行配置。若5GCN 150中的所有LMF可以用作針對5GCN 150中的所有AMF的目標LMF,或者若始終假設源LMF 152S在切換之後改變為不同的目標LMF,則可以避免此類配置。
在階段6,完成切換程序的其餘部分(例如,如3GPP TS 23.502中所描述的)。
在階段7,在切換完成之後,源AMF 154S向源LMF 152S調用Namf_EventExposure_Notify服務操作以向源LMF 152S通知切換。該服務操作包括用於UE 105的SUPI、目標節點的身份、以及在RAN內切換到目標AMF的情況下源LMF 155S是否將繼續用作目標LMF。
在階段8,在階段3中開始的任何位置通信期可以在階段7之前正常終止。若沒有,則若目標節點是AMF(亦即,用於RAN內切換),並且若源LMF 152S將繼續用作目標LMF,則源LMF 152S可以繼續該位置通信期。否則,對於RAN間切換(例如,切換到連接到EPC的E-UTRAN),或者在源LMF 152S將不用作目標LMF的情況下,源LMF 152S中止位置通信期,並且可以基於到目前為止從源AMF 154S、NG-RAN 112及/或UE 105獲得的任何資訊來決定針對UE 105的位置估計。
在階段9a,若已經發生階段3,則源LMF 152S向GMLC 155S調用Nlmf_ProvideLocation_Response服務操作以返回針對UE 105獲得的任何位置估計。對於RAN間切換(例如,切換到連接到EPC的E-UTRAN),該服務操作指示切換並且包括目標節點身份。對於其中源LMF 152S將繼續用作目標LMF的RAN內切換,源LMF 152S不指示切換,這是因為源GMLC 155S可以繼續向源LMF 152S發送針對UE 105的定位請求(如在階段2中),並且不需要知道切換。
在階段9b,若沒有發生階段2和9a,並且若切換是RAN間切換(例如,切換到連接到EPC的E-UTRAN),則源LMF 152S可以向GMLC 155S調用Nlmf_LocationEvent_Notify服務操作以指示交換。該服務操作包括用於UE 105的SUPI、指示切換的事件類型以及目標節點154T的身份。若如在階段10中配置了目標側的切換更新,則不需要階段9b。隨後,在除了RAN內切換(其中源LMF 152S將繼續用作目標LMF)之外的所有情況下,源LMF 152S釋放用於緊急撥叫的資源。
在階段10,對於RAN間切換(例如,切換到連接到EPC的E-UTRAN),跳過階段10和11。對於其中源LMF 152S將不再繼續作為目標LMF的RAN內切換,目標節點154T(其將是AMF)選擇目標LMF 152T,並且向目標LMF 152T調用Namf_EventExposure_Notify服務操作以向目標LMF 152T通知緊急撥叫切換。該服務操作包括用於UE 105的SUPI和當前服務細胞ID。隨後,目標LMF 152T儲存SUPI和目標節點(AMF)154T身份。目標節點154T(亦即,AMF)儲存目標LMF 152T身份。
在階段11,目標LMF 152T決定目標側GMLC 155T(例如,使用用於UE 105的服務細胞ID或者與目標LMF 152T的某種固定關聯),並且向目標GMLC 155T調用Nlmf_LocationEvent_Notify服務操作。該服務操作攜帶用於UE 105的SUPI、指示切換的事件類型和目標LMF 152T的身份。隨後,跳過階段12。
在階段12,對於RAN間切換(例如,切換到連接到EPC的E-UTRAN),並且若將在目標側使用控制平面定位,則目標節點(例如,MME)154T可以在完成階段6中的切換之後向目標側的GMLC 155T發送用戶位置報告。該用戶位置報告攜帶UE 105身份(例如,IMSI、行動站國際用戶目錄號碼(MSISDN)及/或IMEI)、指示切換的事件類型和目標節點154T的身份。目標節點154T可以根據配置資訊來決定目標GMLC 155T。階段12可以是階段9b的替代,其中僅需要這些階段中的一個階段。
在階段13,對於RAN間切換(例如,其中發生階段9b或階段12)或者對於RAN內切換(其中目標AMF 154T選擇新的目標LMF 152T),可以發生對LRF 157以及源GMLC 155S和目標GMLC 155T的重新配置,以便例如更新所儲存的針對任何新的服務節點(154T)和LMF(152T)的資訊,並且使得能夠針對未來的定位請求使用任何新的GMLC 155T。
在階段14,若在已經發生切換之後,LRF 157需要針對UE 105的位置估計,並且若在目標側使用控制平面定位,則LRF 157可以經由新的目標GMLC 155T(例如,若切換是RAN間切換)或者經由原始的源GMLC 155S(例如,若切換是RAN內切換,並且源LMF 152S將繼續用作目標LMF),來發起MT-LR請求。若切換是RAN間切換,則可以根據新RAN來支援MT-LR(例如,對於切換到連接到EPC的E-UTRAN,可以作為EPC-MT-LR來支援),或者若切換是RAN內切換,則如參照圖10所描述地來支援MT-LR。
圖12圖示對用於將針對UE 105的IMS緊急撥叫從源側的不同RAN(例如,E-UTRAN)切換到目標側的NG-RAN 112的定位連續性的支援。
在圖12中的階段1,在針對緊急撥叫的請求之後,UE 105建立適合於源RAT的緊急連接和IP承載。隨後,UE 105可以建立IMS緊急撥叫,在此期間,指派LRF 157並且可以選定源GMLC 155S。
在階段2,在某個稍後時間處,LRF 157可能需要UE 105位置(例如,經更新的或初始的位置),並且若在源側使用控制平面定位,則請求源GMLC 155S向用於UE 105的源節點154S(例如,MME)發送提供用戶位置請求訊息以請求UE 105的當前位置。該訊息包括用於UE 105的SUPI(例如,IMSI、MSISDN或IMEI)、所要求的QoS、以及對來自緊急服務客戶端的位置請求的指示。
在階段3,若發生階段2,或者若需要對NI-LR的支援,則源節點154S開始適合於源RAN的位置通信期以獲得UE 105的位置。
在階段4,源RAN稍後向源節點154S發送針對將UE 105切換到用於NG-RAN 112的特定的目標基地台(例如,gNB 110或ng-eNB 114)或者目標細胞的請求。
在階段5,源節點154S向與目標基地台或目標細胞相關聯的目標AMF 154T發送切換請求訊息。
在階段6,完成切換程序的其餘部分,例如,如3GPP TS 23.502中所描述的。
在階段7,在階段3中開始的任何位置通信期可以在階段6完成之前正常終止。若沒有,則一旦階段6完成,源節點154S就中止位置通信期。這可能導致將針對UE 105的位置估計提供給源節點154S。
在階段8a,若在源側使用控制平面定位並且發生階段2,則源節點154S將提供用戶位置回應返回給源GMLC 155S,其攜帶先前針對UE 105所獲得的任何位置估計。根據源節點154S中的配置資訊,該提供用戶位置回應可以傳送目標AMF 154T的身份。
在一些實施例中,若將在目標側使用使用者平面(例如,SUPL)定位來對UE 105進行定位,則目標AMF 154T身份可以僅被配置為在階段8a或階段8b中進行返回,這是因為當在目標側使用控制平面定位時,可以根據階段11來發生對目標GMLC 155T和LRF 157的更新。
在階段8b,若在源側使用控制平面定位,但是沒有發生階段2和8a,則根據源節點154S中的配置資訊(例如,如在階段8a中),源節點154S可以向源GMLC 155S發送用戶位置報告,其攜帶用於UE 105的SUPI、指示切換的事件類型和目標AMF 154T的身份。
在階段9,若發生階段8b,則源GMLC 155S在階段8b中對該訊息進行確認。
在階段10,若在目標(NG-RAN 112)側使用控制平面定位,則目標AMF 154T選擇目標LMF 152T,並且向目標LMF 152T調用Namf_EventExposure_Notify服務操作以向目標LMF 152T通知針對UE 105的緊急撥叫切換。該服務操作包括用於UE 105的SUPI和當前服務細胞ID,以及可能包括由目標AMF 154T指派的用於UE 105的本端ID。隨後,目標LMF 152T儲存UE 105身份(或者多個身份)和目標AMF 154T身份。目標AMF 154T儲存目標LMF 152T身份。
在階段11,若在目標(NG-RAN 112)側使用控制平面定位,則目標LMF 152T決定目標側GMLC 155T(例如,使用用於UE 105的服務細胞標識或者與目標LMF 152T的某種固定關聯),並且向目標GMLC 155T調用Nlmf_LocationEvent_Notify服務操作。該服務操作攜帶用於UE 105的SUPI(例如,IMSI、MSISDN及/或IMEI)、指示切換的事件類型和目標LMF 152T的身份。
在階段12,類似於圖11的階段13,可以發生對LRF 157以及源GMLC 155S和目標GMLC 155T的重新配置。
在階段13,若在已經發生切換之後,LRF 157需要針對UE 105的位置估計,那麼,若將在目標側使用控制平面位置解決方案,則其可以經由目標GMLC 155T發起MT-LR請求。這可以如針對圖10所描述地發生。
為了代表AMF 154來支援Namf SBI(亦即,AMF SBI),表2圖示可以由AMF 154提供的可能的AMF服務和AMF服務操作。LMF 152可以使用這些服務操作中的一些服務操作來進行圖6-16B中的程序,如本文其他地方針對這些附圖所描述的。表2中示出的服務操作可以是如3GPP TS 23.502中所定義的。
Figure 107128294-A0304-0002
表2
表3圖示可以由LMF 152使用LMF SBI向GMLC 155提供的用於基於LMF的位置解決方案的LMF服務和LMF服務操作,如針對圖6-16B中的程序所描述的。這些服務操作可以對應於針對表1所描述的那些服務操作。
Figure 107128294-A0304-0003
表3
表3中的Nlmf_ProvideLocation服務操作可以使諸如GMLC 155之類的網路功能單元(NF)請求用於目標UE 105的位置資訊。例如,該服務操作可以允許NF從LMF 152請求目標UE 105的當前大地量測或城市位置,並且可以允許LMF 152將所請求的位置資訊返回給NF。進行請求的NF可以在請求中包括用於UE 105的SUPI和外部客戶端類型,並且可以可選地包括位置服務品質(QoS)及/或支援的地理區域描述(GAD)形狀。LMF 152可以返回成功/失敗指示,以及可選地返回大地量測位置、城市位置、使用的定位方法及/或失敗原因。
表3中的Nlmf_LocationEvent服務操作可以使諸如GMLC 155之類的網路功能單元(NF)能夠從LMF 152接收用於目標UE 105的位置資訊。例如,該服務操作可以使得能夠向消費方NF報告針對目標UE 105的與定位相關的事件(例如,用於週期性和觸發式定位)。所報告的定位事件可以包括針對UE 105的緊急撥叫發起、緊急撥叫釋放或緊急撥叫切換。該報告亦可以包括與定位相關的事件的類型、UE 105的身份(例如,SUPI或IMEI)、大地量測位置、城市位置及/或使用的定位方法。
圖13-16B圖示用於使用用於基於LMF的位置解決方案的MT-LR、MO-LR以及週期性和觸發式MT-LR以及使用圖4A-4B中的SBI架構來支援商業位置服務的可能程序。
圖13圖示用於漫遊UE 105的5GCN行動站終止位置請求(5GC-MT-LR)程序。用於非漫遊UE 105的5GC-MT-LR程序可以包括圖13中所示出的程序的子集。利用該程序,可以在HGMLC 155H中配置隱私要求,或者從UDM 156向HGMLC 155H傳送隱私要求,而在AMF 154中不需要隱私要求。AMF 154支援限於已經針對其他NF定義的功能,例如,向LMF 152提供UE 105可達性、狀態和位置資訊,以及提供對UE 105和(R)AN 112的連接存取。
在圖13中的階段1,外部LCS客戶端130向HPLMN 140中的HGMLC 155H發送針對目標UE 105的位置請求。HGMLC 155H驗證LCS客戶端130定位目標UE 105的授權,並且驗證UE 105隱私要求。應注意的是,外部LCS客戶端130可以替代地是NF或應用功能單元(AF),其經由NEF 159(在圖13中未圖示)來存取HGMLC 155H。
在階段2,HGMLC 155H利用目標UE 105的通用公共訂制辨識符(GPSI)或SUPI向UE 105的歸屬UDM 156調用Nudm_UE ContextManagement_Get服務操作。
在階段3,UDM 156在VPLMN 5GCN 150中,返回服務AMF 154位址以及可能返回VGMLC 155V位址及/或LMF 152位址。UDM 156亦可以返回所訂制的針對目標UE 105的隱私要求(例如,若沒有儲存在HGMLC 155H中的話)。應注意的是,如在3GPP TS 23.271的條款9.1.1中所描述的,HGMLC 155H亦可以向目標UE 105的歸屬HSS查詢服務MME位址。隨後,可以執行在3GPP TS 23.271的條款9.1.15中描述的EPC-MT-LR程序,而不是圖13中的階段4-17(例如,若HSS返回MME位址,但是UDM 156沒有返回AMF位址的話)。
在階段4,若在階段3中沒有返回VGMLC位址,則HGMLC 155H可以使用HPLMN 140中的NRF服務,基於在階段3中接收的AMF 154位址中包含的VPLMN位址,來選擇VPLMN 5GCN 150中的可用VGMLC 155V。HGMLC 155H將位置請求轉發給VGMLC 155V,並且包括AMF 154位址、目標UE 105身份(例如,SUPI)、在階段3中接收的任何LMF 152位址以及針對UE 105的任何隱私要求。
在階段5,VGMLC 155V決定VPLMN 5GCN 150中的LMF 152,並且調用Nlmf_ProvideLocation Request服務操作以將位置請求轉發給LMF 152。若將VGMLC 155V和LMF 152功能組合,則可以省略該階段。應注意的是,VGMLC 155V可以以若干替代方式來決定LMF 152,如先前針對替代方案A1-A4所描述的。
在階段6,作為可選的最佳化,代替執行階段4和5,若HGMLC 155H可以決定或者選擇LMF 152(例如,基於VPLMN身份、AMF 154位址、使用NRF服務或者經由在階段3中從UDM 156接收LMF 152位址),HGMLC 155H可以調用Nlmf_ProvideLocation Request服務操作以將位置請求直接轉發給LMF 152。應注意的是,當使用該最佳化時,HGMLC 155H可能需要支援Nlmf SBI。因此,若HPLMN 140服務供應商希望經由將GMLC與LMF組合來避免對Nlmf SBI的支援,則可以使用階段4和5而不是階段6。
在階段7,LMF 152向服務AMF 154調用Namf_MT_EnableUEReachability Request服務操作,以驗證UE 105可達性。應注意的是,若服務AMF 154不再可用,則LMF 152可以使用VPLMN 5GCN 150中的NRF服務,來從與先前的服務AMF 154相同的AMF集合中選擇另一個AMF。
在階段8,若UE 105當前處於用於3GPP或非3GPP存取的CM連接狀態下,則跳過該階段。否則,若UE 105當前處於用於3GPP存取的CM閒置狀態下(但是可達),則AMF 154執行3GPP網路觸發的服務請求以便將UE 105置於連接狀態。
在階段9,AMF 154向LMF 152調用Namf_MT_EnableUEReachability Response服務操作以確認UE 105可達性。
在階段10,LMF 152可以基於在階段4-6中從HGMLC 155H接收的任何隱私要求,向UE 105通知位置請求並且驗證UE 105隱私要求。若發生這種情況,則LMF 152使用Namf_Communication _N1N2MessageTransfer服務操作,經由服務AMF 154向UE 105發送補充服務位置通知調用。應注意的是,針對階段10、11和14而言在LMF 152和UE 105之間的補充服務訊息和定位訊息的傳送可以是基於圖6中的程序,或者在UE 105進行非3GPP存取(例如,WLAN存取)的情況下,可以使用類似的程序,其中經由AMF 154、N3IWF和AN,在LMF 152和UE 105之間傳送補充服務訊息和定位訊息。
在階段11,UE 105向UE 105的使用者通知位置請求,並且驗證使用者對位置請求的許可(若要驗證UE 105隱私的話)。隨後,UE 105向LMF 152返回補充服務位置通知回應,其指示當驗證UE 105隱私時使用者准許還是拒絕對位置請求的許可。經由服務AMF 154傳送補充服務回應,並且使用Namf_Communication_N1MessageNotify服務操作來傳送給LMF 152。
在階段12,若LMF 152需要在階段14中執行定位之前知道當前存取類型(亦即,3GPP及/或非3GPP)以及用於UE 105的任何服務細胞,並且優選(例如,為了減少時延)從服務AMF 154而不是UE 105、NG-RAN 112或N3IWF獲得此資訊,則LMF 152向AMF 154調用Namf_EventExposure_Subscribe服務操作以獲得UE 105位置資訊,並且包括立即一次通知標誌。
在階段13,服務AMF 154將UE 105存取類型和位置資訊返回給LMF 152(例如,諸如NR或LTE之類的3GPP存取類型和服務細胞ID)。
在階段14,LMF 152可以執行圖6、7和8中針對3GPP存取描述的定位程序中的一或多個程序,或者執行用於非3GPP存取的類似定位程序,其中圖6-8中所示出的(R)AN 112由以下各項來代替:(a)連接到UE 105的AN、以及(b)連接到AN和AMF 154的N3IWF。在圖6的程序或者基於圖6的用於非3GPP存取的類似程序中,LMF 152可以在意欲針對UE 105的任何定位訊息(其被發送給服務AMF 154(例如,在圖6中的階段1))中包括用於標識LMF 152的路由辨識符,隨後,AMF 154可以在NAS傳輸訊息中將其轉發給UE 105(例如,在圖6中的階段3)。LMF 152使用在該階段中及/或在階段13中接收的資訊來決定UE 105位置。
應注意的是,若用於UE 105的服務AMF 154改變是在相同的5GCN 150內,同時在階段14處正在進行定位,則在LMF 152嘗試向UE 105、(R)AN 112或者與非3GPP AN 112(圖13中未圖示)相關聯的N3IWF發送定位協定訊息時,舊AMF 154可以向LMF 152返回錯誤指示。另外,若LMF 152使用AMF事件暴露服務操作,訂制來自舊AMF 154的針對AMF改變的事件通知,則舊AMF 154可以在AMF改變發生時通知LMF 152。若LMF 152能夠存取新的AMF(在圖13中未圖示),則LMF 152可以使用新的AMF繼續階段10-14中的任何一個。對於在發生AMF改變時已經在進行中的、UE 105或(R)AN 112中的定位,UE 105或(R)AN 112可以經由新的AMF向LMF 152返回定位協定訊息,這是因為這些訊息將包括指示LMF 152的路由辨識符。這將使UE 105和LMF 152之間的定位通信期能夠在AMF改變之後繼續進行。
如剛才該在階段14處在AMF改變之後繼續進行定位通信期可以避免在AMF改變(例如,經由VGMLC 155V或HGMLC 155H)或者MT-LR請求失敗之後重新啟動MT-LR請求的額外延遲(若剩下的回應時間不足以重新啟動MR-LR請求的話)。這對於在階段1來自外部客戶端130的針對超高位置準確度(例如,10釐米位置誤差或更小)(其中亦需要高位置可靠性及/或低回應時間)的請求可能是重要的。例如,這可以應用於其中UE 105與正在被組裝或在裝運程序中的移動部件或產品相關聯的工廠中。例如,在AMF改變之後繼續進行定位通信期可以幫助確保能夠支援超高位置準確度以及高可靠性及/或低回應時間。
應注意的是,在目標UE 105從5GCN移動到EPC的情況下,LMF 152可以訂制舊AMF 154對至EPC的行動性事件的通知。隨後,LMF 152可以在階段15-17向HGLMC 155H返回到目前為止獲得的任何UE 105位置或者錯誤指示。在錯誤指示的情況下,HGMLC 155H可以重複階段2和3以向用於UE 105的UDM 156及/或HSS(在圖13中未圖示)查詢新的AMF和新的MME位址。當HSS返回MME位址時,HGMLC 155H可以執行如3GPP TS 23.271的條款9.1.15中描述的EPC-MT-LR,以獲得UE 105位置。
在階段15-18,LMF 152經由VGMLC 155V及/或HGMLC 155H,將位置估計返回給LCS客戶端130。
圖14概括了用於漫遊UE 105的5GCN行動站發起位置請求(5GC-MO-LR)程序。用於非漫遊UE 105的5GC-MO-LR程序可以包括圖14中所示出的程序的子集。可以將LMF 152和VGMLC 155V進行組合以避免支援VPLMN 5GCN 150中的Nlmf SBI。可以由UDM 156向AMF 154提供UE 105對MO-LR支援的訂制(例如,當UE向5GCN 150註冊時),並且當LMF 152從AMF 154請求UE 105狀態資訊時,可以將其提供給LMF 152。作為替代,LMF 152可以查詢UDM 156。亦可以由AMF 154來選擇LMF 152。
在圖14中的階段1,若UE 105處於閒置狀態下,則執行服務請求。
在階段2,UE 105向服務AMF 154發送補充服務MO-LR請求,其指示針對位置估計、位置輔助資料或者經由傳送到協力廠商(TTTP)來向LCS客戶端130發送位置估計的請求。對於TTTP,UE 105辨識外部LCS客戶端130,並且可能辨識HGMLC 155H。在NAS傳輸訊息內發送MO-LR。UE 105可以在NAS傳輸訊息中包括預設路由辨識符,其指示AMF 154可以選擇VPLMN 5GCN 150中的任何LMF。
在階段3,AMF 154基於在階段2中接收到預設路由辨識符來選擇VPLMN 5GCN 150中的LMF 152,並且向該LMF 152調用Namf_Communication_N1MessageNotify服務操作以傳送MO-LR請求。AMF 154將用於UE 105的SUPI包括在其中。應注意的是,AMF 154可以使用網路儲存庫功能(NRF)服務來選擇LMF 152,並且可以使用單個網路切片選擇輔助資訊(S-NSSAI)來支援網路切分。替代地,LMF選擇可以在UE 105首次註冊時發生,在該情況下,LMF 152位址可以是AMF 154中的UE 105上下文的一部分。AMF 154進行的LMF 152選擇亦可以是部分地基於UE 105使用的當前RAT。
在階段4,LMF 152向AMF 154調用Namf_EventExposure_Subscribe服務操作以獲得UE 105位置資訊和UE 105對MO-LR的訂制,並且包括立即一次通知標誌。
在階段5,服務AMF 154將UE 105位置資訊返回給LMF 152(例如,當前存取類型和任何服務細胞ID)以及UE 105對MO-LR的訂制。LMF 152驗證UE 105訂制了在階段3中接收的MO-LR請求。可以擴展在3GPP TS 23.502和TS 29.518中定義的Namf EventExposure服務操作,以允許提供針對MO-LR的UE 105訂制資訊。替代方案可以是新的服務操作,以使AMF 154能夠將針對MO-LR的訂制資訊提供給LMF 152。
在階段6,若MO-LR請求指示針對位置估計或者經由TTTP向LCS客戶端130發送位置估計的請求,則LMF 152可以執行圖6、7和8中所描述的定位程序中的一或多個(在3GPP存取的情況下),或者執行類似的定位程序(在非3GPP存取的情況下)。隨後,LMF 152使用在該階段中及/或在階段5中獲得的資訊來決定UE 105位置。若MO-LR請求指示針對位置輔助資料的請求,則LMF 152執行在圖6中所描述的定位程序(在3GPP存取的情況下),或者執行類似的定位程序(在非3GPP存取的情況下),以將輔助資料傳送給UE 105。對於涉及UE 105的程序,LMF 152可以在意欲針對UE 105的任何定位訊息中包括標識LMF 152的路由辨識符,該路由辨識符被發送給服務AMF 154(例如,如在圖6中的階段1),AMF 154隨後可以在NAS傳輸訊息中將其轉發給UE 105(例如,如在圖6中的階段3)。若在階段2中沒有請求TTTP,則跳過階段7-10。
在階段7,LMF 152選擇VPLMN 5GCN 150中的VGMLC 155V,並且向VGMLC 155V調用Nlmf_EventNotify服務操作。該服務操作包括在階段6中獲得的位置、在階段2中提供的用於UE 105的SUPI、LCS客戶端130 ID和任何HGMLC 155H位址。若將LMF 152和VGMLC 155V功能被組合在同一實體中,則可以省略該階段。
在階段8,VGMLC 155V將位置、UE 105身份和LCS客戶端130身份轉發給HGMLC 155H。VGMLC 155V可以決定HGMLC 155H位址,若在步驟7中沒有從根據用於UE 105的SUPI推斷的HPLMN 140身份中提供。
在階段9,作為可選的最佳化,若UE 105在階段2中提供了HGMLC 155H位址或者LMF 152可以決定HGMLC 155H位址(例如,基於從UE 105身份推斷的HPLMN 140身份),則LMF 152可以向HGMLC 155H調用Nlmf_EventNotify服務操作。該服務操作包括在階段6中獲得的位置、在階段2中提供的用於UE 105的SUPI和LCS客戶端130 ID。當發生階段9時,省略階段7和8。
在階段10,HGMLC 155H向外部LCS客戶端130提供UE 105位置和UE 105身份。
在階段11,LMF 152向AMF 154調用Namf_Communication _N1N2MessageTransfer服務操作,以向AMF 154發送補充服務MO-LR回應,其用於確認階段2中的MO-LR請求的完成並且包括在階段6中決定的任何位置。
在階段12,AMF 154在NAS傳輸訊息中,將MO-LR回應轉發給UE 105。
圖15(包括圖15-1和15-2)概括了用於漫遊UE 105的週期性和觸發式5GC-MT-LR程序。用於非漫遊UE 105的週期性和觸發式5GC-MT-LR程序可以包括圖15中所示出的程序的子集。這些觸發事件可以包括以下各項中的任何一項:UE可用事件、區域事件(UE 105進入、離開或屬於定義的區域)、運動事件(UE 105從先前位置移動超出閥值直線距離)。LCS客戶端130可以請求這些事件中的一項或多項。例如,可以將UE可用事件與週期性事件或另一個觸發事件進行組合。當UE 105已經可用時,針對UE可用事件的請求可以等同於請求目標UE 105的當前位置。利用該程序,可以將LMF 152和VGMLC 155V進行組合以避免支援VPLMN 5GCN 150中的Nlmf SBI。可以在HGMLC 155H中配置針對UE 105的隱私要求,或者從UDM 156向HGMLC 155H傳送該隱私要求,而在AMF 154中不需要該隱私要求。相同的LMF 152可以用於針對UE 105的每次連續的週期性或觸發式位置鎖定,從而既避免了為每次定位指派和釋放LMF 152的管理負擔,亦使得能夠使用LMF 152針對UE 105的先前位置鎖定而獲得的資訊。在UE 105中發生觸發偵測。
在圖15中的階段1,外部LCS客戶端130向用於UE 105的HPLMN 140中的HGMLC 155H發送針對目標UE 105的週期性和觸發式定位的位置請求。該位置請求提供所請求的位置報告的類型和相關聯的參數。對於週期性定位,該請求可以包括連續位置報告之間的時間間隔和報告的總數量。對於針對區域事件的觸發式報告,該請求可以包括目的地區域的細節、要報告的觸發事件是UE 105在目的地區域內、進入目的地區域還是離開目的地區域、以及事件報告是否將包括UE 105位置估計。對於針對運動事件的觸發式報告,該請求可以包括:用於觸發位置報告的閥值線性距離以及事件報告是否將包括UE 105位置估計。對於UE可用觸發事件,可以不需要額外的參數。HGMLC 155H可以驗證UE 105隱私要求。應注意的是,外部LCS客戶端130可以替代地是經由網路暴露功能單元(NEF)(在圖15中未圖示)存取HGMLC 155H的網路功能單元(NF)或者應用功能單元(AF)。
在階段2-3,HGMLC 155H向UDM 156查詢服務AMF 154位址、UE 105隱私要求以及可能查詢VPLMN 5GCN 150中的VGMLC位址及/或LMF位址,如在圖13中針對階段2-3所描述的。應注意的是,如在3GPP TS 23.271中所描述的,HGMLC 155H亦可以向目標UE 105的歸屬HSS查詢服務MME位址。隨後,可以執行在3GPP TS 23.271中描述的用於週期性和觸發式定位的推遲的EPC-MT-LR程序,而不是圖15中的階段4-34(例如,若HSS返回MME位址,但是UDM 156沒有返回AMF位址)。
在階段4-6,HGMLC 155H經由VGMLC 155V或者直接地將位置請求轉發給LMF 152,如針對圖13的階段4-6所描述的。HGMLC 155H在位置請求中包括AMF 154位址、UE 105身份(例如,SUPI)、正在請求的位置報告的類型和相關聯的參數、要用於辨識稍後的回應的參考號、以及針對UE 105的任何隱私要求。對於區域事件報告,HGMLC 155H、VGMLC 155V或LMF 152可以將目的地區域轉換為用於NG-RAN 112的等效細胞集合或追蹤區域(TA)。可以支援VGMLC 155V進行的LMF 152選擇(若需要的話),如先前針對替代方案A1-A4所描述的。
在階段7-10,若LMF 152支援所請求的週期性和觸發式定位的類型,則LMF 152經由VGMLC 155V及/或HGMLC 155H向LCS客戶端130返回確認,其指示接受針對週期性或觸發式定位的請求。
在階段11-13,LMF 152驗證UE 105可達性並且UE 105處於連接狀態下,如針對圖13的階段7-9所描述的。
在階段14-15,若UE 105不是可達的(例如,正在使用擴展的不連續接收(eDRX)或處於功率節省模式(PSM)下),則LMF 152向AMF 154調用Namf_EventExposure_Subscribe服務操作,以便當UE 105再次變得可達時由AMF 154進行通知。在那時,並且若UE 105仍然可能尚未處於連接狀態下,則LMF 152可以再次執行階段11-13。LMF 152亦可以執行階段14-15以在UE 105變得可達之後,從AMF 154獲得當前存取類型(亦即,3GPP及/或非3GPP存取類型)以及用於UE 105的任何服務細胞身份(ID),如在圖13的階段12-13中。應注意的是,當UE 105變得可達時,若用於UE 105的服務AMF 154的改變是在相同的VPLMN 5GCN 150內,則舊AMF 154可以通知LMF 152,並且LMF 152可以執行階段14-15以從新的AMF獲得當前存取類型(亦即,3GPP及/或非3GPP存取類型)和用於UE 105的任何服務細胞ID。
應注意的是,在UE 105變得可達時,若目標UE 105從5GCN 150移動到EPC,則舊AMF 154可以通知LMF 152。隨後,LMF 152可以使用階段21-23向HGLMC 155H返回錯誤指示。隨後,HGLMC 155H可以重複階段2和3以向UDM 156和用於UE 105的HSS(圖15中未圖示)查詢新AMF和新MME位址。當HSS返回MME位址時,HGMLC 155H可以執行用於週期性和觸發式定位的推遲的EPC-MT-LR,如在3GPP TS 23.271中所描述的。
在階段16-17,一旦UE 105是可達的,LMF 152就可以經由補充服務互動,基於在階段3-5中從HGMLC 155H接收的UE 105隱私要求來驗證UE 105隱私要求,如在圖13的階段10-11中。
在階段18,若請求了針對UE可用事件的觸發式定位,則LMF 152執行UE 105定位,如針對圖13的階段14。若沒有請求其他觸發式或週期性定位報告,則LMF 152跳過階段19-20和25-34,並且執行階段21-24以將UE 105位置返回給LCS客戶端130,其後,該程序終止。
在階段19,若請求了針對區域事件或運動事件的週期性定位或觸發式定位,則LMF 152經由調用Namf_Communication_N1N2MessageTransfer服務操作,經由服務AMF 154向UE 105發送補充服務LCS週期性-觸發式事件調用訊息。若在階段27中將不使用相同的LMF 152,則該訊息攜帶從VGMLC 155V或HGMLC 155H接收的位置請求資訊、由HGMLC 155H指派的參考號和HGMLC 155H位址。LMF 152在Namf_Communication _N1N2MessageTransfer服務操作中包括路由辨識符,其指示UE 105是否將向相同的LMF 152發送稍後的觸發事件報告(在階段27中)。路由辨識符將由服務AMF 154在用於向UE 105傳送LCS週期性-觸發式事件調用的NAS傳輸訊息中傳送給UE 105,並且當需要使用相同LMF 152時將標識LMF 152。否則,可以省略路由辨識符,或者將其設置為指示任何LMF的預設值。
在階段20,若可以支援階段19中的請求,則UE 105向LMF 152返回確認,該確認是經由服務AMF 154來傳送的,並且使用Namf_Communication_N1MessageNotify服務操作傳送給LMF 152。
在階段21-24,LMF 152經由VGMLC 155V及/或HGMLC 155H向LCS客戶端130發送回應,該回應攜帶在階段18針對UE可用事件獲得的任何位置估計。當執行階段19-20時,該回應亦確認在UE 105中啟動了針對週期性或觸發式定位的事件報告。隨後,VGMLC 155V(若使用了的話)以及可選地LMF 152可以釋放用於週期性和觸發式5GC-MT-LR請求的狀態資訊。若LMF 152在階段19中指示必須將相同的LMF 152用於稍後的觸發事件報告(在階段27中),則LMF 152保留用於UE 105的狀態資訊。
在階段25,若執行階段19和20,則UE 105針對在階段19中請求的觸發事件(例如,週期性觸發事件、區域觸發事件或運動觸發事件)的發生進行監測。當偵測到觸發事件時,UE 105進行到階段26。
在階段26,若UE 105處於閒置狀態下,則執行服務請求。
在階段27,UE 105向LMF 152發送補充服務5GC-MO-LR請求,該補充服務5GC-MO-LR請求是經由服務AMF 154來傳送的並且使用Namf_Communication_N1MessageNotify服務操作來傳送給LMF 152。該請求指示針對週期性和觸發式位置請求的事件報告,並且包括正在報告的觸發事件的類型、HGMLC 155H位址(若在階段19接收到的話)、以及參考號。若需要報告位置估計,則該請求亦可以包括針對UE 105的位置估計。若在階段19中進行了請求,則UE 105可以經由包括在階段19接收的任何路由辨識符,來確保服務AMF 154將MO-LR請求路由到發起週期性和觸發式位置請求的相同LMF 152。否則,UE 105可以包括預設路由辨識符,以指示AMF 154可以選擇VPLMN 5GCN 150中的任何LMF。應注意的是,階段27不需要與階段16-20中相同的服務AMF,因此支援AMF之間的行動性。但是,為了簡單起見,在圖15中假設相同的AMF 154。若在階段26之前目標UE 105從5GCN 150移動到EPC,則UE 105可以根據3GPP TS 23.271的圖9.1.19.1-1的階段13-24來報告在階段25偵測到的觸發事件(若UE 105和EPC二者都支援用於週期性和觸發式定位的推遲的EPC-MT-LR程序的話)。
在階段28,若在階段27中不包括位置估計,並且若在階段5或階段6請求了對位置估計的報告,則LMF 152可以執行圖13的階段12-14來獲得針對UE 105的位置估計。
在階段29,LMF 152使用Namf_Communication _N1N2MessageTransfer服務操作,經由服務AMF 154向UE 105返回MO-LR返回結果,以確認事件報告將被發送給LCS客戶端130。
在階段30,LMF 152選擇VGMLC 155V(其可以與用於階段4-8的VGMLC 155V不同),並且使用對正在報告的事件的類型的指示、參考號、H-GMLC 155H位址和位置估計(若在階段27或階段28處對此進行了請求和獲得的話)向VGMLC 155V調用Nlmf_EventNotify服務操作。若將LMF 152和VGMLC 155V進行組合,則可以省略階段30。
在階段31,VGMLC 155V將在階段30中接收的資訊轉發給HGMLC 155H。
在階段32,作為可選的最佳化,省略階段30和31,並且LMF 152替代地將階段30中的資訊直接發送給HGLMC 155H。
在階段33,HGMLC 155H使用在階段31或階段32中接收的參考號來辨識在階段1中接收的週期性和觸發式位置請求,並且隨後將位置估計和正在報告的觸發事件的類型發送給外部LCS客戶端130。
在階段34,UE 105繼續針對另外的觸發事件進行監測,並且在每次偵測到觸發事件時發起階段26-33。
圖16A概括了用於漫遊UE 105以與圖15中相同的方式(但是具有更少的資源使用和對UE 105和LMF 152的更少的影響)支援週期性和觸發式定位的經最佳化的5GC-MT-LR程序。用於非漫遊UE 105的相應最佳化的程序可以包括在圖16A中所示出的程序的子集。該程序具有與圖15中的程序相同的特性,但是此外:針對每次連續的週期性或觸發式位置鎖定總是使用相同的LMF 152,從而避免了為每次定位指派和釋放LMF 152的管理負擔,並且使得能夠使用LMF 152針對先前位置鎖定而獲得的資訊;UE 105或LMF 152不需要支援補充服務MO-LR請求和回應;並且在UE 105中、在LMF 152中或者在UE 105和LMF 152二者中發生觸發偵測。
在圖16A中的階段1-18,執行圖15的階段1到18。
在階段19,LMF 152決定是由LMF 152亦是由UE 105使用觸發事件偵測(例如,基於正在請求的週期性或觸發式定位的類型、LMF 152能力、UE 105能力(若知道的話)、以及UE 105是否採用功率節省模式並且當前是否可達)。對於LMF 152進行的觸發事件偵測,執行階段26-27,並且省略階段20-21和28-30。對於UE 105進行的觸發事件偵測,執行階段20-21和28-30,並且省略階段26-27。在一些實現中,LMF 152可以使用兩種類型的觸發偵測,以便提高觸發偵測可靠性,或者若UE 105和LMF 152偵測不同類型的觸發的話。
在階段20,對於UE 105進行的觸發偵測,LMF 152使用Namf_Communication _N1N2MessageTransfer服務操作,經由服務AMF 154向UE 105發送定位協定(例如,LPP)訊息。LMF 152在該訊息中包括針對由UE 105進行週期性或觸發式位置報告的請求(如在階段19中LMF 152所決定的)以及將由UE 105針對階段30中的位置報告提供的位置量測結果或者位置估計的類型。LMF 152亦在Namf_Communication _N1N2MessageTransfer服務操作中包括用於標識LMF 152的路由辨識符,其是由AMF 154傳送給UE 105的。
在階段21,若可以支援階段20中的請求,則UE 105在定位協定(例如,LPP)訊息中向LMF 152返回確認,該定位協定訊息是經由服務AMF 154進行傳送的並且使用Namf_Communication_N1MessageNotify服務操作傳送給LMF 152。
在階段22-25,執行圖15的階段21-24以確認在LMF 152及/或UE 105中啟動了針對週期性或觸發式定位的事件報告,並且若在階段5或階段6請求了UE可用事件,則返回在階段18獲得的針對UE可用事件的任何位置估計。
在階段26,對於由LMF 152進行的觸發偵測,LMF 152可以經由週期性地向AMF 154查詢新的UE 105狀態和位置資訊及/或訂制來自AMF 154的定位事件報告(例如,針對存取類型、細胞ID或TA的改變),來監測UE 105的狀態及/或位置。當在階段5或階段6中請求了對UE 105的週期性定位時,可以不需要階段26。
在階段27,LMF 152使用階段26中的資訊或其他資訊(例如,當前時間)來偵測何時已經發生觸發事件。當偵測到觸發事件時,LMF 152繼續進行到階段31。
在階段28,對於由UE 105進行的觸發事件偵測,UE 105針對在階段20中請求的觸發事件的發生進行監測。該監測可以在UE 105處於閒置狀態時及/或在UE 105無法從網路可達(例如,使用eDRX或PSM)時發生。UE 105亦可以(例如,週期性地)從LMF 152請求輔助資料以説明決定位置(若需要的話),以便偵測觸發事件。當偵測到觸發事件時,UE 105繼續進行到階段29。
在階段29,若UE 105處於閒置狀態下,則執行服務請求。
在階段30,UE 105向LMF 152發送定位協定(例如,LPP)訊息,該定位協定訊息是經由服務AMF 154來傳送的,並且使用Namf_Communication_N1MessageNotify服務操作來傳送給LMF 152。該請求可以指示正在報告的事件的類型,並且包括在階段20中請求的任何位置資訊(例如,位置量測結果或位置估計)。UE 105將在階段20中接收的路由辨識符包括在其中以確保定位協定訊息被發送給在階段20中發起週期性和觸發式位置請求的相同LMF 152。
在階段31,若在階段5或階段6中請求在事件報告中包括位置估計,則LMF 152基於在階段30中接收的任何位置量測結果或位置估計(在UE 105觸發事件偵測的情況下)或者基於在階段26中獲得的UE 105狀態或位置資訊(在LMF 152觸發事件偵測的情況下)來決定針對UE 105的位置估計。若必要的話(例如,為了獲得更準確的位置估計),LMF 152可以執行如圖13的階段14的UE 105定位。
在階段32-35,執行圖15的階段30-33以將對觸發事件的指示返回給外部客戶端130,以及返回位置估計(若對此請求了的話)。
在階段36,對於由LMF 152進行的觸發事件偵測,LMF 152繼續監測和偵測另外的觸發事件(如在階段26-27中),並且在每次偵測到觸發事件時發起階段31-35。
在階段37,對於由UE 105進行的觸發事件偵測,UE 105繼續監測和偵測另外的觸發事件(如在階段28中),並且在每次偵測到觸發事件時發起階段29-35。
圖16B概括了圖16A中所示出的用於漫遊UE 105支援週期性和觸發式定位的經最佳化的5GC-MT-LR程序的低功率變型。用於非漫遊UE 105的相應程序可以包括圖16B中所示出的程序的子集。該程序具有與圖16A中的程序相同的特性,但是此外:使UE 105能夠報告觸發事件的發生,並且使用無連接傳輸來提供相關聯的位置資訊;位置決定和UE 105認證可以在LMF 152中非即時地發生;來自多個UE的位置報告可以由NG-RAN 112或N3IWF分批給LMF 152,以減少訊號傳遞管理負擔;可以根據QoS要求來對位置報告的傳送進行優先化;並且不使用在LMF 152中採用觸發偵測的選項。
在圖16B中的階段1-18,執行圖15的階段1到18。
在階段19,執行圖16A的階段20。此外,LMF 152在針對週期性或觸發式位置報告的請求中包括針對UE 105經由NG-RAN 112使用無連接傳輸來發送事件報告的請求,並且包括用於無連接報告的一或多個UE ID、加密資訊、優先順序指示、以及用於相對於NAS訊號傳遞連接來使用無連接傳輸進行報告的準則。
在階段20,若可以支援階段19中的請求,則UE 105在定位協定(例如,LPP)訊息中向LMF 152返回確認,該定位協定訊息是經由服務AMF 154來傳送,並且使用Namf_Communication_N1MessageNotify服務操作來傳送給LMF 152。除了使用NAS訊號傳遞連接發送之外,UE 105亦在確認中指示是否支援使用無連接傳輸來發送事件報告。
在一個實施例中,可以經由在LMF 152和UE 105之間傳送補充服務訊息(如分別在圖15的階段19和20),來替代地執行圖16B中的階段19和階段20。
在階段21-24,執行圖15的階段21-24以確認在UE 105中啟動了針對週期性或觸發式定位的事件報告,並且若在階段5或階段6處請求了UE可用事件,則返回在階段18獲得的針對UE可用事件的任何位置估計。
在階段25,UE 105監測在階段19中請求的觸發事件的發生。該監測可以在UE 105處於閒置狀態時及/或在UE 105從網路不可達(例如,使用eDRX或PSM)時發生。UE 105亦可以(例如,週期性地)從LMF 152請求輔助資料以説明決定位置(若需要的話),以便偵測觸發事件。當偵測到觸發事件時,UE 105繼續進行到階段26。
在階段26,UE 105基於在階段19中接收的準則,來決定是使用無連接傳輸還是NAS訊號傳遞連接來報告觸發事件。若UE 105已經處於連接狀態下或者僅能夠經由不支援無連接傳輸的RAN節點(例如,gNB 110或ng-eNB 114)存取5GCN 150,則UE 105決定要使用NAS訊號傳遞連接。
在階段27,若UE 105在階段26決定要使用NAS訊號傳遞連接,則UE 105執行圖16A的階段29-31。隨後,UE 105跳過階段28-33。
在階段28,若UE 105在階段26決定要使用無連接傳輸,則UE 105獲得在階段19中請求的任何位置量測結果或位置估計。若UE 105正在使用3GPP存取(例如,NR或LTE存取),則UE 105決定適當的臨時服務細胞,並且請求並獲得與NG-RAN 112中的相關聯的RAN節點(例如,gNB 110或ng-eNB 114)的訊號傳遞通道(或訊號傳遞連接)。
在階段29,UE 105向用於3GPP存取的RAN節點或者用於非3GPP存取的N3IWF(在圖16B中未圖示)發送定位訊息。該定位訊息包括在階段19中接收的用於LMF 152的路由辨識符、在階段19中接收的UE ID或接收的多個UE ID中的一個、用於認證UE ID的認證碼、以及在階段19接收的優先順序指示。該定位訊息亦包括定位協定(例如,LPP)訊息,其包括在階段28中獲得的任何位置量測結果或位置估計,並且可以標識正在報告的事件的類型。可以使用在階段19處接收的加密資訊對定位協定訊息進行加密。不對該定位訊息的其他內容進行加密。
在階段30,在3GPP存取的情況下,UE 105和RAN節點釋放訊號傳遞通道(或訊號傳遞連接)。
在階段31,對於3GPP存取,RAN節點可以獲得在階段28及/或階段29接收的對UE 105訊號傳遞的上行鏈路位置量測結果。RAN節點向AMF 154(其可以與用於階段11-20的AMF 154不同)發送在N2傳輸訊息中包括的網路定位訊息。該網路定位訊息包括由RAN節點獲得的任何上行鏈路位置量測結果和在階段29接收的定位協定訊息、UE ID、認證碼和優先順序指示。RAN節點還在N2傳輸訊息中包括在階段29接收的用於LMF 152的路由辨識符。RAN節點可以使用該優先順序指示來加速對網路定位訊息的發送及/或在同一網路定位訊息中包括用於與相同LMF 152相關的額外UE的資訊。LMF 152可以單獨地對待和處理用於額外UE的任何資訊。
在階段32,AMF 154向在階段31中接收的路由辨識符所指示的LMF 152調用Namf_Communication_N2InfoNotify服務操作。該服務操作包括在階段31中接收的網路定位訊息。
在階段33,LMF 152使用網路定位訊息中的UE ID來辨識UE 105,並且使用網路定位訊息中的認證碼來認證UE ID。隨後,LMF 152對網路定位訊息中的定位協定訊息進行解密(若其被加密的話)。若在階段5或階段6中請求了在事件報告中包括位置估計,則LMF 152使用在網路定位訊息中包括的任何上行鏈路位置量測結果以及在定位協定訊息中包括的任何位置量測結果或位置估計來決定或驗證針對UE 105的位置估計。LMF 152可以使用網路定位訊息中的優先順序指示來加速或延遲在階段33的對網路定位訊息的處理。
在階段34-37,執行圖15的階段30-33,以將對觸發事件的指示返回到外部客戶端130,以及返回位置估計(若對此請求了的話)。
在階段38,UE 105繼續監測和偵測另外的觸發事件(如在階段25中),並且每次偵測到觸發事件時發起階段26-37。
圖17圖示說明使用基於服務的介面來支援用於使用者設備(UE)(例如,UE 105)的位置服務的方法的程序流1700。程序流1700可以由諸如LMF(例如,LMF 152)之類的位置伺服器來執行,其中該位置伺服器支援上面所論述的基於LMF的位置解決方案。程序流1700可以開始於方塊1702,其中第一位置伺服器(例如,LMF 152)接收針對UE的位置服務請求,其中該位置服務請求包括用於以下各項中的一項的訊息:行動站終止位置請求(MT-LR)(例如,如在圖13的階段5或階段6)、行動站發起位置請求(MO-LR)(例如,如在圖14的階段3)、網路引發位置請求(NI-LR)(例如,如在圖9的階段3)或者週期性和觸發式MT-LR(例如,如在圖15、16A和圖16B的階段5或階段6)。
在方塊1704處,第一位置伺服器與至少一個其他第一實體進行通訊以獲得由該至少一個其他第一實體量測的用於UE的位置資訊,其中第一位置伺服器和至少一個其他第一實體之間的通訊是經由第二實體來傳送的。方塊1704可以對應於在圖13中用於MT-LR的階段14、在圖14中用於MO-LR的階段6、在圖9中用於NI-LR的階段5、在圖15中用於週期性和觸發式MT-LR的階段27或28、在圖16A中用於週期性和觸發式MT-LR的階段30或31、或者在圖16B中用於週期性和觸發式MT-LR的階段29、31或32。
在方塊1706處,基於位置資訊來決定UE的位置。方塊1706可以對應於在圖13中用於MT-LR的階段14的部分、在圖14中用於MO-LR的階段6的部分、在圖9中用於NI-LR的階段5的部分、在圖15中用於週期性和觸發式MT-LR的階段28的部分、在圖16A中用於週期性和觸發式MT-LR的階段31的部分、或者在圖16B中用於週期性和觸發式MT-LR的階段33的部分。
如在方塊1708中所示,第一位置伺服器使用基於服務的介面(SBI)和服務操作來接收位置服務請求,並且經由第二實體與至少一個其他第一實體進行通訊。例如,並且如本文針對表1-3和圖13所描述的,作為LMF(例如,LMF 152)的第一位置伺服器可以使用LMF SBI和Nlmf_ProvideLocation Request服務操作,來從GMLC(例如,GMLC 155V或GMLC 155H)接收針對MR-LR的位置服務請求。類似地,並且如針對表1-3和圖14所描述的,作為LMF(例如,LMF 152)的第一位置伺服器可以使用AMF SBI和Namf_Communication_N1MessageNotify服務操作,來從AMF(例如,AMF 154)接收針對MO-LR的位置服務請求。類似地,並且如針對表1-3和圖9所描述的,作為LMF(例如,LMF 152)的第一位置伺服器可以使用AMF SBI和Namf_EventExposure_Notify服務操作,來從AMF(例如,AMF 154)接收針對NI-LR的位置服務請求。類似地,並且如針對表1-3和圖15、16A和16B所描述的,作為LMF(例如,LMF 152)的第一位置伺服器可以使用LMF SBI和Nlmf_ProvideLocation Request服務操作,來從GMLC(例如,GMLC 155V或GMLC 155H)接收針對週期性和觸發式MT-LR的位置服務請求。此外,作為LMF(例如,LMF 152)的第一位置伺服器可以使用AMF SBI和Namf_Communication_N1N2MessageTransport服務操作及/或Namf_Communication_N1MessageNotify服務操作,與作為UE(例如,UE 105)的第一實體進行通訊以獲得位置資訊,如圖6針對MT-LR、MO-LR、NI-LR或週期性和觸發式MT-LR中的任何一項所描述的。此外,作為LMF(例如,LMF 152)的第一位置伺服器可以使用AMF SBI和Namf_Communication_N1N2MessageTransport服務操作及/或Namf_Communication_N2InfoNotify服務操作,與作為NG-RAN(例如,NG-RAN 112)或者作為NG-RAN中的基地台(例如,gNB 110或ng-eNB 114)的第一實體進行通訊以獲得位置資訊,如圖7針對MT-LR、MO-LR、NI-LR或週期性和觸發式MT-LR中的任何一項所描述的。
在程序流1700的一個態樣中,UE可以與無線電存取網路(RAN)(例如,NG-RAN 112)進行通訊,並且至少一個其他實體可以包括UE、RAN和AMF(例如,AMF 154)中的至少一項。例如,UE與RAN的通訊可以是基於支援第五代(5G)無線電介面(例如,新無線電(NR))的下一代RAN(NG-RAN)。替代地,UE與RAN的通訊可以是基於IEEE 802.11無線區域網路無線電介面(例如,其中RAN包括WiFi AN,其與5GCN(例如,用於UE的服務5GCN 150)中的N3IWF進行通訊)。第一位置伺服器可以是5G核心網路(5GCN)(例如,5GCN 150)的一部分。在一個實例中,第一位置伺服器可以位於用於UE的歸屬網路(例如,HLMMN 5GCN 140)中,其中UE正在與歸屬網路不同的拜訪網路(例如,VPLMN 150)中漫遊。在該實例中,第一位置伺服器可以對應於通訊系統300中的LMF 152H。
在另一個態樣中,第一位置伺服器可以位於用於UE的服務網路(例如,5GCN 150)中,其亦可以是用於UE的拜訪網路(例如,VPLMN 5GCN 150);例如,第一位置伺服器可以隨後對應於通訊系統100中的LMF 152或者通訊系統200中的LMF 152V。在該態樣的一個實例中,並且如先前針對替代方案A3所描述的,位於服務網路中的第二位置伺服器(例如,諸如VGMLC 155或155V之類的VGMLC)可以使用網路儲存庫功能(NRF)來請求服務(或者拜訪)網路中的可用位置伺服器集合,並且第二位置伺服器可以從可用位置伺服器集合中選擇第一位置伺服器。在該態樣的另一個實例中,並且如先前針對替代方案A1所描述的,位於服務(或拜訪)網路中的第二位置伺服器(例如,諸如VGMLC 155或155V之類的VGMLC)可以被配置為具有服務(或拜訪)網路中的所有位置伺服器,並且第二位置伺服器可以選擇第一位置伺服器。在該態樣的另外的實例中,並且如先前針對替代方案A2所描述的,位於服務(或拜訪)網路中的第二位置伺服器(例如,諸如VGMLC 155或155V之類的VGMLC)可以被配置為具有服務(或拜訪)網路中的允許第二實體使用的位置伺服器集合,並且第二位置伺服器可以選擇第一位置伺服器。
在程序流1700的一個態樣中,並且如先前針對替代方案A4所描述的,第二實體選擇第一位置伺服器,並且向統一資料管理單元(例如,UDM 156)提供第一位置伺服器的位址,其中統一資料管理單元向進行查詢的第二位置伺服器(例如,諸如HGMLC 155H之類的HGMLC)提供用於第一位置伺服器的位址。
在程序流1700的一個態樣中,基於以下各項來向UE指派第一位置伺服器:(i)UE的標識(例如,IMSI、SUPI或IMEI),如與圖5相關聯地描述的;(ii)網路切分(例如,如先前針對替代方案A3所描述的);或者(iii)這二者。
在程序流1700的一個態樣中,並且如針對圖13(例如,階段5和6)和圖15-16B(例如,階段5和6)所描述的,第一位置伺服器可以從第二位置伺服器接收用於MT-LR的訊息和用於週期性和觸發式MT-LR的訊息中的至少一項,其中第二位置伺服器可以是閘道行動位置中心(GMLC)(例如,GMLC 155、VGMLC 155V或HGMLC 155H)。GMLC可以位於用於UE的歸屬網路中(例如,其可以是諸如HGMLC 155H之類的HGMLC),或者可以位於用於UE的拜訪網路中(例如,其可以是諸如VGMLC 155V之類的VGMLC)。GMLC可以從統一資料管理單元(例如,UDM 156)獲得針對UE的隱私訂制要求。第一位置伺服器可以使用SBI來與GMLC進行通訊(例如,如與表1和3相關聯地描述的LMF SBI)。第一位置伺服器可以與第二位置伺服器組合,這可以簡化網路實現(例如,經由避免支援諸如NLg*介面之類的介面、以及第一位置伺服器和第二位置伺服器之間的相關聯的協定或服務操作)。
在程序流1700的一個態樣中,第二實體可以是存取和行動性管理功能單元(AMF)(例如,AMF 154)。第一位置伺服器可以使用SBI來與AMF進行通訊(例如,如與表2相關聯地描述的AMF SBI)。在該態樣中,第一位置伺服器可以從AMF接收用於MO-LR的訊息,如先前與圖14(例如,階段3)相關聯地描述的。AMF可以從UE接收用於MO-LR的訊息(例如,如在圖14中的階段2)。在該態樣中,第一位置伺服器可以從AMF接收用於NI-LR的訊息,如先前與圖9(例如,階段3)相關聯地描述的。例如,第一位置伺服器可以基於AMF對來自UE的緊急撥叫的偵測,來接收用於NI-LR的訊息(例如,如針對圖9中的階段2)。
在程序流1700的一個態樣中,位置服務請求可以包括週期性和觸發式MT-LR,其中第一位置伺服器與至少一個其他實體之間進行通訊以獲得用於UE的位置資訊包括:使用定位協定從UE請求週期性或者觸發式位置資訊(例如,如先前針對圖16A在階段20和針對圖16B在階段19所描述的)。例如,該定位協定可以是長期進化(LTE)定位協定(LPP)、下一代(NextGen)定位協定(NPP)、新無線電(NR)定位協定(NPP)或者上述的某種組合(例如,與NPP組合的LPP)。
在程序流1700的一個態樣中,第二實體可能變得不可用(例如,可能被網路服務供應商停止服務),並且隨後,第一位置伺服器可以使用網路儲存庫功能(NRF)來選擇另一個第二實體。
在程序流1700的一個態樣中,該程序包括:改變第二實體以支援UE的行動性(例如,針對UE的切換或細胞改變),其中第一位置伺服器與UE之間的位置通信期在第二實體的改變之後繼續進行(例如,如先前與圖13相關聯地針對階段14所描述的)。如先前與圖13相關聯地針對階段14所描述的,在該態樣中,位置通信期可以支援超高位置準確度。
在程序流1700的一個態樣中,位置服務請求是週期性和觸發式MT-LR,並且第一位置伺服器用於所有的週期性或觸發式定位事件(例如,如先前針對圖16A的階段30和針對圖16B的階段27-33所描述的)。
圖18是示出LMF 1800(例如,圖1-3中所示出的LMF 152)的硬體實現的實例的圖。LMF 1800可以是例如無線網路(例如,5G核心網路(5GCN))的一部分。例如,LMF 1800包括諸如外部介面1802之類的硬體部件,其可以是能夠連接到GMLC(例如,GMLC 155)、VGMLC 155V或HGMLC 155H、以及AMF(例如,AMF 154)的有線或無線介面。LMF 1800包括一或多個處理器1804和記憶體1810,它們可以與匯流排1806耦合在一起。記憶體1810可以包含可執行代碼或軟體指令,該等可執行代碼或軟體指令在由一或多個處理器1804執行時,使得一或多個處理器1804作為被程式設計為執行本文所揭示的程序和技術(例如,諸如程序流1700)的專用電腦進行操作。
如圖18中所示,記憶體1810包括一或多個部件或模組,該一或多個部件或模組在由一或多個處理器1804實現時,實現本文所描述的方法。儘管將這些部件或模組示為在記憶體1810中可由一或多個處理器1804執行的軟體,但是應當理解的是,這些部件或模組可以是處理器1804中或者處理器外的專用硬體。如圖所示,記憶體1810可以包括位置請求單元1812,其使得一或多個處理器1804能夠經由外部介面1802接收並且處理由無線網路中的實體(例如,另一個位置伺服器,諸如閘道行動位置中心(GMLC)或存取和行動性管理功能單元(AMF))發送的位置服務請求。該位置請求可以在訊息(例如,用於行動站終止位置請求(MT-LR)、行動站發起位置請求(MO-LR)、網路引發位置請求(NI-LR)或者週期性和觸發式MT-LR中的一項的訊息)中。
記憶體1810可以包括位置資訊請求單元1814和位置資訊回應單元1816,其使得一或多個處理器1804經由外部介面1802與至少一個其他第一實體(例如,UE 105或NG-RAN 112)進行通訊,以基於由位置請求單元1812接收的位置請求來獲得用於UE(例如,UE 105)的位置資訊,其中可以經由第二實體來傳送與至少一個其他第一實體的通訊。例如,在位置請求是針對週期性和觸發式MT-LR的情況下,位置資訊請求單元1814可以使得將針對週期性或觸發式位置資訊的請求發送給UE 105。可以經由用於UE 105的服務存取和行動性管理功能單元(AMF)(例如,AMF 154),將針對位置資訊的請求發送給第一實體(例如,UE 105或NG-RAN 112)。可以在用於定位協定(例如,長期進化(LTE)定位協定(LPP)、下一代(NextGen)定位協定(NPP)、新無線電(NR)定位協定(NPP)、下一代(NextGen)定位協定A(NPPa)或者新無線電(NR)定位協定A(NRPPa))的訊息中發送針對位置資訊的請求。
位置資訊回應單元1816可以使一或多個處理器1804能夠經由外部介面1802接收由第一實體量測的所請求的位置資訊。可以經由用於UE的服務存取和行動性管理功能單元(AMF)(例如,AMF 154)從第一實體(例如,UE 105或NG-RAN 112)接收該位置資訊。所接收的位置資訊可以在用於定位協定(例如,長期進化(LTE)定位協定(LPP)、下一代(NextGen)定位協定(NPP)、新無線電(NR)定位協定(NPP)、下一代(NextGen)定位協定A(NPPa)或者新無線電(NR)定位協定A(NRPPa))的訊息中。
記憶體1810可以包括位置決定單元1818,其使得一或多個處理器1804至少部分地使用由位置資訊回應單元1816接收的位置資訊來決定UE的位置。例如,位置決定單元1818可以使得一或多個處理器1804經由使用一或多個定位方法(例如,GNSS、輔助GNSS(A-GNSS)、高級前向鏈路三邊量測(AFLT)、觀測到達時間差(OTDOA)、WLAN或增強型細胞ID(ECID)或者其組合),利用所接收的位置資訊來決定UE的估計位置。
記憶體1810亦可以包括服務操作單元1820,其使得一或多個處理器1804使用基於服務的介面(SBI)和服務操作來接收位置請求,並且經由第二實體與至少一個其他第一實體進行通訊。
在一些實現中,記憶體1810亦可以包括位置報告單元1822,其使得一或多個處理器1804經由外部介面1802,將利用位置決定單元1818所決定的估計位置發送給發送了該位置請求的實體(其可以是另一個位置伺服器)。
本文所描述的方法可以根據應用,經由多種方式來實現。例如,這些方法可以用硬體、韌體、軟體或者其任意組合來實現。對於硬體實現,一或多個處理器可以在以下各項內實現:一或多個特殊應用積體電路(ASIC)、數位訊號處理器(DSP)、數位訊號處理裝置(DSPD)、可程式設計邏輯裝置(PLD)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)、處理器、控制器、微控制器、微處理器、電子裝置、被設計為執行本文所描述的功能的其他電子單元或者其組合。
對於涉及韌體及/或軟體的實現而言,可以利用執行本文所描述的單獨功能的模組(例如,程序、功能等等)來實現這些方法。在實現本文所描述的方法時,可以使用有形地體現指令的任何機器可讀取媒體。例如,軟體代碼可以被儲存在記憶體(例如,記憶體1810)中並且由一或多個處理器單元(例如,處理器1804)執行,使得處理器單元作為被程式設計為執行本文所揭示的技術和程序的專用電腦進行操作。可以將記憶體實現在處理器單元之中,或者實現在處理器單元之外。如本文所使用的,術語「記憶體」代表任何類型的長期、短期、揮發性、非揮發性或者其他記憶體,而並不限於任何特定類型的記憶體或者任何數量的記憶體、或者其上存放記憶體的媒體的類型。
若用韌體及/或軟體來實現,則可以將這些功能作為一或多個指令或代碼儲存在非暫時性電腦可讀取儲存媒體上。實例係包括利用資料結構編碼的電腦可讀取媒體和利用電腦程式編碼的電腦可讀取媒體。電腦可讀取媒體包括實體電腦儲存媒體。儲存媒體可以是電腦能夠存取的任何可用媒體。經由舉例而非限制的方式,這種電腦可讀取媒體可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光碟儲存、磁碟儲存、半導體儲存、或其他存放裝置、或者能夠用於儲存具有指令或資料結構形式的期望的程式碼並且能夠由電腦進行存取的任何其他媒體;如本文所使用的,磁碟和光碟包括壓縮光碟(CD)、鐳射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁碟通常磁性地複製資料,而光碟則用鐳射來光學地複製資料。上述的組合亦應當包括在電腦可讀取媒體的範疇之內。
除了儲存在電腦可讀取儲存媒體上之外,亦可以將指令及/或資料作為通訊裝置中包括的傳輸媒體上的信號來提供。例如,通訊裝置可以包括具有指示指令和資料的信號的收發機。這些指令和資料被儲存在非暫時性電腦可讀取媒體(例如,記憶體1810)上,並且被配置為使得一或多個處理器(例如,處理器1804)作為被程式設計為執行本文所揭示的技術和程序的專用電腦進行操作。亦即,通訊裝置包括具有指示用於執行所揭示的功能的資訊的信號的傳輸媒體。在第一時間處,通訊裝置中包括的傳輸媒體可以包括用於執行所揭示的功能的資訊的第一部分,而在第二時間處,通訊裝置中包括的傳輸媒體可以包括用於執行所揭示的功能的資訊的第二部分。
因此,能夠使用基於服務的介面來支援用於使用者設備(UE)的位置服務的位置伺服器(例如,LMF 1800)可以包括:用於由第一位置伺服器(例如,LMF 1800)接收針對UE的位置服務請求的單元,其中該位置服務請求包括用於以下各項中的一項的訊息:行動站終止位置請求(MT-LR)、行動站發起位置請求(MO-LR)、網路引發位置請求(NI-LR)或者週期性和觸發式MT-LR,其中該單元可以是例如外部介面1802和具有專用硬體或者實現記憶體1810中的可執行代碼或軟體指令(例如,位置請求單元1812)的一或多個處理器1804。用於在第一位置伺服器和至少一個其他第一實體之間進行通訊以獲得由該至少一個其他第一實體量測的用於UE的位置資訊的單元可以包括例如外部介面1802和具有專用硬體或者實現記憶體1810中的可執行代碼或軟體指令(例如,位置資訊請求單元1814和位置資訊回應單元1816)的一或多個處理器1804,其中第一位置伺服器和至少一個其他第一實體之間的通訊是經由第二實體來傳送的。第一位置伺服器可以使用基於服務的介面(SBI)和服務操作來接收位置服務請求,並且經由第二實體與至少一個其他第一實體進行通訊。用於基於位置資訊來決定UE的位置的單元可以是例如具有專用硬體或者實現記憶體1810中的可執行代碼或軟體指令(例如,位置決定單元1818)的一或多個處理器1804。
圖19是示出AMF 1900(例如,圖1-3中所示出的AMF 154)的硬體實現的實例的圖。例如,AMF 1900包括諸如外部介面1902之類的硬體部件,其可以是能夠連接到LMF(例如,在圖1-3中所示出的LMF 152)以及RAN或NG-RAN(例如,NG-RAN 112)的有線或無線介面。AMF 1900包括一或多個處理器1904和記憶體1910,它們可以與匯流排1906耦合在一起。記憶體1910可以包含可執行代碼或軟體指令,該等可執行代碼或軟體指令在由一或多個處理器1904執行時,使得一或多個處理器1904作為被程式設計為執行本文所揭示的程序和技術的專用電腦進行操作。
如圖19中所示,記憶體1910包括一或多個部件或模組,該一或多個部件或模組在由一或多個處理器1904實現時,實現本文所描述的方法。儘管將這些部件或模組示為記憶體1910中的可由一或多個處理器1904執行的軟體,但是應當理解的是,這些部件或模組可以是處理器中或者處理器外的專用硬體。如圖所示,記憶體1910可以包括UE狀態單元1912,其使得一或多個處理器1904進行以下操作:經由外部介面1902從LMF 152接收針對UE 105的狀態請求(例如,使用AMF SBI和服務操作);對UE 105進行傳呼以使UE 105置於連接狀態;及將UE 105狀態轉發給LMF 152(例如,使用AMF SBI和服務操作)。記憶體1910可以包括轉發請求單元1914,其使得一或多個處理器1904進行以下操作:經由外部介面1902接收針對UE 105的位置請求(例如,行動站發起位置請求(MO-LR))或者對針對UE 105的緊急撥叫的指示;及將該位置請求或者對緊急撥叫的指示轉發給LMF 152(例如,使用AMF SBI和服務操作)。
本文所描述的方法可以根據應用,經由多種方式來實現。例如,這些方法可以用硬體、韌體、軟體或者其任意組合來實現。對於硬體實現,一或多個處理器可以實現在以下各項中內:一或多個特殊應用積體電路(ASIC)、數位訊號處理器(DSP)、數位訊號處理裝置(DSPD)、可程式設計邏輯裝置(PLD)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)、處理器、控制器、微控制器、微處理器、電子裝置、被設計為執行本文所描述的功能的其他電子單元或者其組合。
對於涉及韌體及/或軟體的實現而言,可以利用執行本文所描述的單獨功能的模組(例如,程序、功能等等)來實現這些方法。在實現本文所描述的方法時,可以使用有形地體現指令的任何機器可讀取媒體。例如,軟體代碼可以被儲存在記憶體中並且由一或多個處理器單元執行,使得處理器單元作為被程式設計為執行本文所揭示的演算法的專用電腦進行操作。可以將記憶體實現在處理器單元之中,或者實現在處理器單元之外。如本文所使用的,術語「記憶體」代表任何類型的長期、短期、揮發性、非揮發性或者其他記憶體,而並不限於任何特定類型的記憶體或者任何數量的記憶體、或者其上存放記憶體的媒體的類型。
若用韌體及/或軟體來實現,則可以將這些功能作為一或多個指令或代碼儲存在非暫時性電腦可讀取儲存媒體上。實例係包括利用資料結構編碼的電腦可讀取媒體和利用電腦程式編碼的電腦可讀取媒體。電腦可讀取媒體包括實體電腦儲存媒體。儲存媒體可以是電腦能夠存取的任何可用媒體。經由舉例而非限制的方式,這種電腦可讀取媒體可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光碟儲存、磁碟儲存、半導體儲存、或其他存放裝置、或者能夠用於儲存具有指令或資料結構形式的期望的程式碼並且能夠由電腦進行存取的任何其他媒體;如本文所使用的,磁碟和光碟包括壓縮光碟(CD)、鐳射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁碟通常磁性地複製資料,而光碟則用鐳射來光學地複製資料。上述的組合亦應當包括在電腦可讀取媒體的範疇之內。
除了儲存在電腦可讀取儲存媒體上之外,亦可以將指令及/或資料作為通訊裝置中包括的傳輸媒體上的信號來提供。例如,通訊裝置可以包括具有指示指令和資料的信號的收發機。這些指令和資料被儲存在非暫時性電腦可讀取媒體(例如,記憶體1910)上,並且被配置為使得一或多個處理器作為被程式設計為執行本文所揭示的程序和技術的專用電腦進行操作。亦即,通訊裝置包括具有指示用於執行所揭示的功能的資訊的信號的傳輸媒體。在第一時間處,通訊裝置中包括的傳輸媒體可以包括用於執行所揭示的功能的資訊的第一部分,而在第二時間處,通訊裝置中包括的傳輸媒體可以包括用於執行所揭示的功能的資訊的第二部分。
圖20是示出GMLC 2000(例如,在圖1-3中所示出的GMLC 155)的硬體實現的實例的圖。圖20中的GMLC 2000亦可以表示諸如NEF 159之類的NEF。例如,GMLC 2000可以是諸如5G核心網路(5GCN)150或5GCN 140之類的無線網路的一部分。例如,GMLC 2000包括諸如外部介面2002之類的硬體部件,其可以是能夠連接到圖1-3中所示出的外部客戶端130、LMF 152、另一個GMLC(例如,VGMLC 155V或HGLMC 155H)、UDM 156、LRF 157及/或NEF 159的有線或無線介面。GMLC 2000包括一或多個處理器2004和記憶體2010,它們可以與匯流排2006耦合在一起。記憶體2010可以包含可執行代碼或軟體指令,該等可執行代碼或軟體指令在由一或多個處理器2004執行時,使得一或多個處理器作為被程式設計為執行本文所揭示的程序和技術的專用電腦進行操作。
如圖20中所示,記憶體2010包括一或多個部件或模組,該一或多個部件或模組在由一或多個處理器2004實現時,實現本文所描述的方法。儘管將這些部件或模組示為記憶體2010中的可由一或多個處理器2004執行的軟體,但是應當理解的是,這些部件或模組可以是處理器2004中或者處理器外的專用硬體。如圖所示,記憶體2010可以包括位置請求單元2012,其使得一或多個處理器2004能夠經由外部介面2002接收由網路中的實體(例如,另一個閘道行動位置中心(如,GMLC 155)、外部客戶端130、NEF 159或LMF 152)發送的位置請求或者對緊急撥叫的指示並且對其進行處理。該位置請求可以在用於例如以下各項的訊息中:針對UE 105的定位的請求、針對UE 105的週期性或觸發式定位的請求、或者對針對UE 105的緊急撥叫的指示。
記憶體2010可以包括位置伺服器決定單元2014,其使得一或多個處理器2004決定第二位置伺服器(例如,其可以是位置管理功能單元(如,LMF 152))。一或多個處理器2004可以至少部分地基於所接收的位置請求或者對緊急撥叫的指示,來決定第二位置伺服器。例如,所接收的位置請求或者對緊急撥叫的指示可以包括:第二位置伺服器的位址,其用於決定第二位置伺服器。在另一個實例中,所接收的位置請求可以包括以下各項中的至少一項:UE 105的身份(ID)、用於UE 105的服務節點(例如,存取和行動性管理功能單元(如,AMF 154))的第一位址、以及用於UE 105的位置服務品質(QoS),並且至少部分地基於該ID、第一位址和QoS中的至少一項來決定第二位置伺服器。例如,在位置請求包括UE的ID的情況下,位置伺服器決定單元2014可以使得一或多個處理器2004致使外部介面2002向統一資料管理單元(例如,UDM 156)發送包括UE的ID的請求,從UDM接收包括第二位址的回應,其中至少部分地基於第二位址和QoS中的至少一項來決定第二位置伺服器。
記憶體2010可以包括位置資訊請求單元2016,其使得一或多個處理器2004經由外部介面2002向第二位置伺服器發送針對位置資訊的請求,以請求用於UE 105的位置資訊。記憶體2010可以包括位置資訊回應單元2018,其使得一或多個處理器2004能夠經由外部介面2002從第二位置伺服器接收所請求的位置資訊。記憶體2010可以包括位置資訊報告單元2020,其使得一或多個處理器2004能夠經由外部介面2002向另一個實體發送從第二位置伺服器接收的位置資訊。記憶體2010亦可以包括服務操作單元2022,其使得一或多個處理器2004使用基於服務的介面(SBI)和服務操作來接收位置請求,發送針對位置資訊的請求,接收所請求的位置資訊及/或發送位置報告。
本文所描述的方法可以根據應用,經由多種方式來實現。例如,這些方法可以用硬體、韌體、軟體或者其任意組合來實現。對於硬體實現,一或多個處理器可以實現在以下各項內:一或多個特殊應用積體電路(ASIC)、數位訊號處理器(DSP)、數位訊號處理裝置(DSPD)、可程式設計邏輯裝置(PLD)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)、處理器、控制器、微控制器、微處理器、電子裝置、被設計為執行本文所描述的功能的其他電子單元或者其組合。
對於涉及韌體及/或軟體的實現而言,可以利用執行本文所描述的單獨功能的模組(例如,程序、功能等等)來實現這些方法。在實現本文所描述的方法時,可以使用有形地體現指令的任何機器可讀取媒體。例如,軟體代碼可以被儲存在記憶體中並且由一或多個處理器單元執行,使得一或多個處理器單元作為被程式設計為執行本文所揭示的技術的專用電腦進行操作。可以將記憶體實現在處理器單元之中,或者實現在處理器單元之外。如本文所使用的,術語「記憶體」代表任何類型的長期、短期、揮發性、非揮發性或者其他記憶體,而並不限於任何特定類型的記憶體或者任何數量的記憶體、或者其上存放記憶體的媒體的類型。
若用韌體及/或軟體來實現,則可以將功能作為一或多個指令或代碼儲存在非暫時性電腦可讀取儲存媒體上。實例係包括利用資料結構編碼的電腦可讀取媒體和利用電腦程式編碼的電腦可讀取媒體。電腦可讀取媒體包括實體電腦儲存媒體。儲存媒體可以是電腦能夠存取的任何可用媒體。經由舉例而非限制的方式,這種電腦可讀取媒體可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光碟儲存、磁碟儲存、半導體儲存、或其他存放裝置、或者能夠用於儲存具有指令或資料結構形式的期望的程式碼並且能夠由電腦進行存取的任何其他媒體;如本文所使用的,磁碟和光碟包括壓縮光碟(CD)、鐳射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁碟通常磁性地複製資料,而光碟則用鐳射來光學地複製資料。上述的組合亦應當包括在電腦可讀取媒體的範疇之內。
除了儲存在電腦可讀取儲存媒體上之外,亦可以將指令及/或資料作為通訊裝置中包括的傳輸媒體上的信號來提供。例如,通訊裝置可以包括具有指示指令和資料的信號的收發機。這些指令和資料被儲存在非暫時性電腦可讀取媒體(例如,記憶體2010)上,並且被配置為使得一或多個處理器2004作為被程式設計為執行本文所揭示的程序和技術的專用電腦進行操作。亦即,通訊裝置包括具有指示用於執行所揭示的功能的資訊的信號的傳輸媒體。在第一時間處,通訊裝置中包括的傳輸媒體可以包括用於執行所揭示的功能的資訊的第一部分,而在第二時間處,通訊裝置中包括的傳輸媒體可以包括用於執行所揭示的功能的資訊的第二部分。
圖21是示出UE 2100(例如,在圖1-3中所示出的UE 105)的硬體實現的實例的圖。UE 2100可以包括無線收發機2102,以與NG-RAN 112(例如,諸如(在圖1-3中示出)gNB 110或ng-eNB 114之類的基地台)無線地通訊。UE 2100亦可以包括額外的收發機(例如,無線區域網路(WLAN)收發機2106)以及用於接收和量測來自(在圖1-3中示出)SPS SV 190的信號的SPS接收器2108。UE 2100亦可以包括一或多個感測器2110,例如照相機、加速計、陀螺儀、電子羅盤、磁力計、氣壓計等等。UE 2100亦可以包括使用者介面2112,其可以包括例如顯示器、小鍵盤或其他輸入裝置(例如,顯示器上的虛擬鍵盤),其中使用者可以經由使用者介面2112與UE 2100對接。UE 2100亦包括一或多個處理器2104和記憶體2120,它們可以與匯流排2116耦合在一起。一或多個處理器2104和UE 2100的其他部件可以類似地與匯流排2116、單獨的匯流排耦合在一起,或者可以直接地連接在一起或者使用前述的組合進行耦合。記憶體2120可以包含可執行代碼或軟體指令,該等可執行代碼或軟體指令在由一或多個處理器2104執行時,使得一或多個處理器作為被程式設計為執行本文所揭示的方法和程序的專用電腦進行操作。
如圖21中所示,記憶體2110可以包括一或多個部件或模組,該一或多個部件或模組在由一或多個處理器2104實現時,執行本文所描述的方法。儘管將這些部件或模組示為記憶體2120中的可由一或多個處理器2104執行的軟體,但是應當理解的是,這些部件或模組可以是一或多個處理器2104中或者處理器外的專用硬體。如圖所示,記憶體2120可以包括位置資訊請求單元2122,其使得一或多個處理器2104能夠經由無線收發機2102接收由位置伺服器(例如,位置管理功能單元(諸如LMF 152))發送的針對用於UE 2100的位置資訊的請求並且處理該請求。回應於(例如,經由SBI和服務操作)接收到用於行動站終止位置請求(MT-LR)、行動站發起位置請求(MO-LR)、對針對UE 2100的緊急撥叫的指示或者週期性和觸發式MT-LR中的一項的訊息,位置伺服器向UE 2100發送針對位置資訊的請求。
記憶體2120可以包括位置資訊量測單元2124,其使得一或多個處理器2104獲得所請求的位置資訊。另外,記憶體2110可以包括位置資訊回應單元2126,其使得一或多個處理器2104經由無線收發機2102向位置伺服器發送所請求的位置資訊。位置伺服器基於由UE 2100發送的位置資訊來決定UE 2100的位置。記憶體2120亦可以包括控制平面單元2128,其使得一或多個處理器2104使用控制平面介面和控制平面協定來接收位置資訊請求和發送位置資訊回應。例如,控制平面單元2128可以輔助位置伺服器或者使得位置伺服器能夠使用基於服務的介面(SBI)和服務操作向UE 2100發送位置資訊請求,以及從UE 2100接收位置資訊回應。
記憶體2120亦可以包括週期性或觸發式事件偵測單元2130,其使得一或多個處理器2104監測和偵測週期性或觸發式事件。週期性或觸發式事件偵測單元2130在由一或多個處理器2104實現時,將一或多個處理器2104配置為接收和監測觸發參數(例如,在來自位置伺服器的針對位置資訊的請求中提供的)。例如,這些觸發參數可以包括觸發評估時間間隔、週期性最大報告時間間隔、以及一或多個位置觸發(例如,位置的改變、進入、退出或保持在定義的地理區域內、從先前位置移動超過閥值線性距離等等)。當偵測到觸發事件時,位置資訊量測單元2124可以使得一或多個處理器2104獲得所請求的位置資訊,並且位置資訊回應單元2126使得發送位置資訊。
本文所描述的方法可以根據應用,經由多種方式來實現。例如,這些方法可以用硬體、韌體、軟體或者其任意組合來實現。對於硬體實現,一或多個處理器2104可以實現在以下各項內:一或多個特殊應用積體電路(ASIC)、數位訊號處理器(DSP)、數位訊號處理裝置(DSPD)、可程式設計邏輯裝置(PLD)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)、處理器、控制器、微控制器、微處理器、電子裝置、被設計為執行本文所描述的功能的其他電子單元或者其組合。
對於涉及韌體及/或軟體的UE 2100的實現而言,可以利用執行本文所描述的單獨功能的模組(例如,程序、功能等等)來實現這些方法。在實現本文所描述的方法時,可以使用有形地體現指令的任何機器可讀取媒體。例如,軟體代碼可以被儲存在記憶體(例如,記憶體2120)中並且由一或多個處理器2104執行,使得一或多個處理器2104作為被程式設計為執行本文所揭示的技術的專用電腦進行操作。可以將記憶體實現在一或多個處理器2104之中,或者實現在一或多個處理器2104之外。如本文所使用的,術語「記憶體」代表任何類型的長期、短期、揮發性、非揮發性或者其他記憶體,而並不限於任何特定類型的記憶體或者任何數量的記憶體、或者其上存放記憶體的媒體的類型。
若用韌體及/或軟體來實現,則可以將UE 2100執行的功能作為一或多個指令或代碼儲存在非暫時性電腦可讀取儲存媒體(例如,記憶體2120)上。儲存媒體的實例係包括利用資料結構編碼的電腦可讀取媒體和利用電腦程式編碼的電腦可讀取媒體。電腦可讀取媒體包括實體電腦儲存媒體。儲存媒體可以是電腦能夠存取的任何可用媒體。經由舉例而非限制的方式,這種電腦可讀取媒體可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光碟儲存、磁碟儲存、半導體儲存、或其他存放裝置、或者能夠用於儲存具有指令或資料結構形式的期望的程式碼並且能夠由電腦進行存取的任何其他媒體;如本文所使用的,磁碟和光碟包括壓縮光碟(CD)、鐳射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁碟通常磁性地複製資料,而光碟則用鐳射來光學地複製資料。上述的組合亦應當包括在電腦可讀取媒體的範疇之內。
除了儲存在電腦可讀取儲存媒體上之外,亦可以將用於UE 2100的指令及/或資料作為通訊裝置中包括的傳輸媒體上的信號來提供。例如,包括UE 2100的一部分或全部的通訊裝置可以包括具有指示指令和資料的信號的收發機。這些指令和資料被儲存在非暫時性電腦可讀取媒體(例如,記憶體2120)上,並且被配置為使得一或多個處理器2104作為被程式設計為執行本文所揭示的技術的專用電腦進行操作。亦即,通訊裝置包括具有指示用於執行所揭示的功能的資訊的信號的傳輸媒體。在第一時間處,通訊裝置中包括的傳輸媒體可以包括用於執行所揭示的功能的資訊的第一部分,而在第二時間處,通訊裝置中包括的傳輸媒體可以包括用於執行所揭示的功能的資訊的第二部分。
以下縮寫中的一或多個適用於本文件的目的。
Figure 107128294-A0304-0004
表4
在一些PLMN中,支援如本文所描述的基於LMF的位置解決方案與基於AMF的位置解決方案(例如,由3GPP在版本15中定義的位置解決方案)的共存可以是有利的。例如,可以使用基於LMF的解決方案,以便使用MT-LR、MO-LR及/或週期性和觸發式MT-LR(例如,如本文與圖13-16B相關聯地描述的)來支援UE 105的商業定位。相反,基於AMF的位置解決方案可以用於支援針對諸如來自UE 105的緊急撥叫之類的監管服務來對UE 105的定位。例如,由於與在3GPP TS 23.271中定義的用於LTE存取的3GPP EPC位置解決方案的更大相容性,基於AMF的位置解決方案可能(例如,由PLMN 150的服務供應商)優選用於監管位置服務,而基於LMF的位置解決方案可能由於更高的效率、更低的實現和更好的可擴展性而優選於商業定位。
圖22和圖23分別圖示針對用於圖4A和圖1中的基於LMF的解決方案的非漫遊架構的基於服務的和參考點的表示,其中為了清楚起見,省略了圖4A和圖1中的一些細節。這些圖亦圖示與針對用於3GPP TS 23.501中的3GPP版本15的基於AMF的位置解決方案的非漫遊架構的差異。經由使用短劃線顯示在3GPP 版本 15解決方案中存在、但在基於LMF的解決方案中可能不存在的網路功能單元(NF)和參考點,並且經由使用點劃線來顯示針對基於LMF的解決方案存在但針對3GPP版本15解決方案不存在的NF和參考點,從而突出這些差異。
圖22和23圖示僅存在兩個主要差異。首先,對於3GPP版本15解決方案而言存在LRF 157,但是針對基於LMF的解決方案可能不存在LRF 157。由於LRF 157提供對監管位置服務的支援但不提供對商業位置服務的支援,因此其對於基於LMF的解決方案的商業定位支援而言可能是不需要的(例如,假設基於LMF的解決方案不需要支援監管位置服務)。第二差異涉及:在3GPP版本15中的基於AMF的位置解決方案中在GMLC 155和AMF 154之間的NLg參考點由基於LMF的位置解決方案中的GMLC 155和LMF 152之間的NLg*參考點來代替。下面將進一步描述其結果。
除了這些差異之外,基於AMF的位置解決方案和基於LMF的位置解決方案可以使用相同的NF集合和相同的參考點集合。在存在兩種解決方案的PLMN中,非漫遊架構將如圖22和23中所示,其中每個圖中的所有NF和所有參考點都存在。這說明瞭兩種解決方案如何在同一PLMN中共存。這種共存可以與以下各項相關聯:由公共NF(例如,GMLC 155、AMF 154、LMF 152、NG-RAN 112和UE 105)針對使用基於AMF的解決方案的監管定位所支援的程序和訊號傳遞集合、以及用於如這些公共NF針對基於LMF的解決方案所支援的商業定位的另一程序和訊號傳遞集合。
因此,可以看出,基於LMF的位置解決方案可以與3GPP版本15中的基於AMF的位置解決方案共存於同一PLMN中。
在UE 105和AMF 154之間的N1參考點上,可以另外存在共存。對圖6-16B中的用於基於LMF的解決方案的程序的描述顯示了AMF服務操作(例如,如針對3GPP版本15所定義的)可以用於支援LMF 152和UE 105之間的用於針對基於LMF的位置解決方案的補充服務和定位二者的所有通訊。使用AMF服務操作來支援補充服務發生在圖13的階段10和11、圖14的階段2、3、11和12、圖15的階段16、17、19、20、27和29、圖16A的階段16和17、以及圖16B的階段16、17和可能的階段19和20中。如在3GPP TS 23.502和24.501中所描述的,在這些階段中從LMF 152到UE 105的補充服務訊息的傳送可以是基於3GPP版本15對從AMF 154到UE 105的NAS傳輸訊息傳遞的支援。從UE 105到LMF 152的補充服務訊息的傳送亦可以基於從UE 105到AMF 154的NAS傳輸訊息傳遞,並且可以利用針對定位訊息傳遞而添加的路由辨識符(如本文針對圖6所描述的),以辨識目的地LMF。與3GPP版本15的唯一不同之處可能在於引入了「預設路由辨識符」,其中當傳送來自UE 105的MO-LR請求訊息(其中不存在預先指派的LMF 152)時,預設路由辨識符可以用於路由到如AMF 154所選擇的任何LMF(例如,如本文先前針對圖14的階段2和3以及圖15的階段27所描述的)。這可以是新的增強,但是可以經由定義能夠在以後的UE中配置的預設路由辨識符,以及確保從不將預設路由辨識符指派給任何PLMN中的特定LMF,來與支援3GPP版本15的UE 105向後相容。
LMF 152和UE 105之間的定位訊息的傳送(例如,如在圖13的階段14、圖14的階段6、圖15的階段18和28、圖16A的階段20、21、30和31)可以使用與3GPP版本15中相同的傳送程序(其可以如本文先前針對圖6所描述的),該程序可以是基於使用NAS傳輸訊息的AMF服務操作。
除了預設路由辨識符之外,基於LMF的解決方案可以不對N1參考點引入新的改變,並且因此可以與支援3GPP版本15的傳統UE 105一起用於不要求新的UE功能的定位程序(例如,不具有UE隱私通知的5GC-MT-LR)。
因此,可以看出,基於LMF的位置解決方案可以重用來自3GPP版本15的用於N1介面的現有的與定位相關的程序和訊號傳遞,除了針對從UE 105到LMF 152的補充服務訊息傳遞定義了新的預設路由辨識符之外。
在NG-RAN 112和LMF 152之間的N2參考點上,可以另外存在共存。本文先前描述了使用N2參考點來支援UE 105和LMF 152之間針對基於LMF的位置解決方案的訊息傳遞,並且其可以不對N2參考點產生任何新的影響。
3GPP版本15中的基於AMF的位置解決方案和基於LMF的位置解決方案二者都可以使用N2參考點來在LMF 152和NG-RAN 112節點(例如,gNB 110或ng-eNB 114)之間傳送定位訊息,以支援網路輔助定位和非UE關聯的網路輔助資料。對於基於LMF的解決方案而言可能發生該情形,如本文先前在圖13的階段14、圖14的階段6、圖15的階段18和28、圖16A的階段18和31、以及圖16B的階段18、31和32中所描述的。用於這些階段之每一者階段的訊息傳遞可以使用來自3GPP版本15的AMF服務操作和N2傳輸操作(與版本15中的基於AMF的位置解決方案相同),如在3GPP TS 23.502以及本文的圖7和圖8中所描述的。因此,對N2參考點可以不存在新的影響。
因此,可以看出,基於LMF的位置解決方案可以重用來自3GPP版本15的現有的N2傳輸操作和相關聯的AMF服務操作,以支援在LMF 152和NG-RAN 112節點之間傳送定位訊息。
在AMF 154和LMF 152之間的NLs參考點上,可以另外存在共存。對於3GPP版本15中的基於AMF的位置解決方案,NLs參考點可以支援如在3GPP TS 23.502中所定義的以下LMF服務和服務操作,這些服務和服務操作可以由消費方AMF用於基於AMF的版本15位置解決方案。
Figure 107128294-A0304-0005
表5
表5圖示可以由AMF 154消耗的LMF服務。表5中的服務和服務操作可以不被基於LMF的解決方案使用,而且在用於基於LMF的解決方案的任何其他參考點上亦可以不需要任何其他等效服務。因此,3GPP版本15中的基於AMF的位置解決方案的該部分可能不需要以任何方式被複製用於基於LMF的解決方案,並且可以由支援用於監管定位而不是商業定位的兩種解決方案的PLMN使用。
NL參考點亦可以支援如在3GPP TS 23.502中所定義的以下AMF服務和服務操作,它們可以由用於基於AMF的3GPP版本15位置解決方案和基於LMF的位置解決方案二者的消費方LMF 152使用。
Figure 107128294-A0304-0006
表6
表6圖示可以由LMF 152消耗的AMF 154服務。用於基於AMF的3GPP版本15位置解決方案和基於LMF的位置解決方案二者的AMF 154服務操作可以提供對LMF 152和UE 105或NG-RAN 112節點(例如,gNB 110或ng-eNB 114)之間的定位訊息以及(對於基於LMF的解決方案)補充服務訊息的傳送。除了使用預設路由辨識符之外,如本文先前所描述的,這些服務操作的使用對於這兩種解決方案可以是相同的。
表6中示出的由基於LMF的解決方案使用但不被3GPP版本15中的基於AMF的位置解決方案使用的額外的基於AMF的服務操作可以使得LMF 152能夠請求AMF 154啟用UE 105可達性,並且訂制對UE 105可達性和當前服務細胞ID的立即或稍後通知。AMF Namf_EventExposure服務操作亦可以使得能夠提供關於UE 105訂制MO-LR服務的資訊,如本文針對圖14的階段4和5所描述的。替代地,可能定義新的AMF(或者可能地,UDM)服務操作以使得LMF 152能夠請求和獲得該資訊。
因此,可以看出,基於LMF的位置解決方案可能不需要將LMF服務操作用於3GPP版本15中的基於AMF的解決方案,並且可以替代地重用來自3GPP版本15的現有AMF服務操作,除了添加用於補充服務訊息傳遞的預設路由辨識符,以及向AMF Namf_EventExposure服務操作添加對MO-LR訂制資訊的支援或者為此添加新的AMF服務操作之外。
在GMLC 155和AMF 154之間的NLg參考點上,以及在GMLC 155和LMF 152之間的NLg*參考點上,可以另外存在共存。對於3GPP版本15中的基於AMF的位置解決方案,NLg 參考點可以支援表7中所示出的AMF服務和服務操作(如在3GPP TS 23.502中所定義的),其可以由消費方GMLC 155使用。
Figure 107128294-A0304-0007
表7
對於基於LMF的位置解決方案,NLg*參考點可以支援表8中所示出的LMF服務和服務操作,如本文之前在表1和3中所描述的,其可以由消費方GMLC 155使用。
Figure 107128294-A0304-0008
表8
表7中針對3GPP版本15中的基於AMF的位置解決方案所示出的AMF Namf_Location ProvideLocation服務操作可以對應於表8中針對基於LMF的解決方案所示出的LMF Nlmf_ProvideLocation服務操作(例如,可以傳送與之相同的資訊)。類似地,表7中針對3GPP版本15中的基於AMF的位置解決方案所示出的AMF Namf_Location EventNotify服務操作可以對應於表8中針對基於LMF的解決方案所示出的LMF Nlmf_EventNotify服務操作(例如,可以傳送與之相同的資訊)。這些相應的服務操作之間的主要區別可以如下:(i)這些服務操作可以由用於基於AMF的解決方案的AMF(例如AMF 154)和由用於基於LMF的解決方案的LMF(例如LMF 152)來提供;及(ii)這些服務操作可以支援對用於基於AMF的解決方案的監管位置服務和用於基於LMF的解決方案的商業位置服務的存取。
上述(i)中的第一個差異可以將功能支援從用於基於AMF的解決方案的AMF(例如,AMF 154)轉移到用於基於LMF的解決方案的LMF(例如,LMF 152)。對於已經支援監管位置服務的PLMN,這可能會增加LMF(例如,LMF 152)影響,但不會增加AMF(例如,AMF 154)影響。對於僅支援商業位置服務的PLMN,這可以以對LMF的額外定位影響為代價來避免新的AMF影響。因此,可以看出,對用於基於LMF的位置解決方案的NLg*參考點的支援可能增加LMF影響,但可能不會產生AMF影響。
上面(ii)中的第二個差異可以與用於支援GMLC 155處的服務操作的不同訊息內容和不同程序相關聯。關於如3GPP TS 29.172中所定義的針對MME-GMLC SLg介面的提供位置請求/應答以及位置-報告-請求/應答直徑命令,可以出現相同類型的差異,以支援針對EPS的用於監管服務和基於商業的服務的定位。在EPS的情況下,儘管訊息內容和程序可能部分地不同,但是可以將公共協定用於這兩種類型的定位。這表明在3GPP TS 29.518中定義以支援表7中的用於基於AMF的位置解決方案的服務操作的協定可以被增強,以支援表8中的用於基於LMF的解決方案的服務操作,這可以減少新的協定影響。作為替代方案,可以針對用於基於LMF的解決方案的NLg*參考點定義新的協定,其重用在3GPP TS 29.518中定義的用於表7中針對NLg參考點的服務操作的參數。3GPP TS 29.518中用於NLg參考點的協定的擴展,或者至少重用用於該協定的現有參數,這可以減少對NLg*介面的影響(與從頭開始定義新協定相比),並且可以減少對在已經支援3GPP 版本15中的基於AMF的位置解決方案的任何GMLC 155中支援該協定的影響。
因此,可以看出,用於基於LMF的位置解決方案的NLg*參考點可以經由擴展3GPP TS 29.518中針對版本15中的NLg參考點的協定來支援,或者經由定義對來自該協定的公共參數進行重用的新協定來支援。在任何一種情況下,對於已經支援3GPP版本15中的基於AMF的位置解決方案的GMLC 155,可以減少GMLC 155影響。
在GMLC 155和UDM 156之間的NLh參考點上,可以存在額外的共存。對於3GPP版本15中的基於AMF的位置解決方案,NLh參考點可以支援表9中所示出的UDM服務和服務操作(如在3GPP TS 23.502中所定義的),其可以由用於基於AMF的3GPP版本15位置解決方案和用於基於LMF的位置解決方案的消費方GMLC 155使用。
Figure 107128294-A0304-0009
表9
對於3GPP版本15中的基於AMF的位置解決方案,表9中所示出的UDM服務操作可以由HGMLC 155H使用目標UE 105的GPSI或SUPI來調用,並且可以返回服務AMF 154位址。對於基於LMF的解決方案,表9中所示出的UDM服務操作可以由HGMLC 155H使用目標UE 106的GPSI或SUPI來調用,並且可以返回服務AMF 154位址以及可選地返回VGMLC 155V位址、LMF 152位址及/或針對UE 105的訂制隱私要求。因此,可以擴展表9中所示出的以及如針對3GPP版本15中的基於AMF的解決方案所定義的UDM服務操作,以支援基於LMF的解決方案。
因此,可以看出,對用於基於LMF的位置解決方案的NLh參考點的支援可以重用用於3GPP版本15中的基於AMF的位置解決方案的UDM服務操作,其中添加對提供以下各項中的一項或多項的支援:VGMLC 155V位址、LMF 152位址和訂制隱私要求。若返回了VGMLC 155V位址或LMF 152位址,則可能存在對AMF 152和UDM 156的額外影響,以將這些提供給UDM 156來進行UE 105註冊。
以上針對圖22和圖23以及表5-9的描述圖示基於LMF的位置解決方案可以與基於AMF的位置解決方案(例如,針對3GPP版本15)共存於相同的PLMN中(例如,相同的VPLMN 5GCN 150或相同的HPLMN 5GCN 140),並且基於LMF的位置解決方案可以重用或者擴展針對基於AMF的位置解決方案所定義的服務操作和參考點支援。為了避免這兩種解決方案之間的混淆(例如,在AMF 154、LMF 152或GMLC 155處),支援這兩種解決方案的PLMN的服務供應商可以為支援基於LMF的位置解決方案的LMF指派辨識符和位址,它們與被指派給支援基於AMF的位置解決方案的LMF的辨識符和位址不同。對於支援這兩種解決方案的LMF,可以向LMF指派用於支援基於LMF的位置解決方案的一個辨識符及/或位址,並且指派用於支援基於AMF的位置解決方案的不同的辨識符及/或位址。若在AMF中以及可能在LMF及/或GMLC中配置了LMF辨識符和位址或者LMF位址和辨識符的相關聯的範疇,則接收LMF位址或辨識符的AMF 154、LMF 152或GMLC 155可以知道將支援哪種位置解決方案,這可以避免嘗試使用不正確的定位程序。
另外,AMF 154可以向與LMF 152的用於基於AMF的位置解決方案的位置通信期指派相關性ID,其與用於基於LMF的位置解決方案的任何LMF位址或LMF辨識符不同。舉例而言,當在LMF 152和UE 105之間傳送定位協定訊息時,基於LMF的解決方案和基於AMF的解決方案二者都可以使用基於NAS傳輸的共同程序(例如,如圖6的階段2-6所舉例的),來在AMF 154和UE 105之間傳送定位協定訊息,但是可以使用不同的程序來在AMF 154和LMF 152之間傳送定位協定訊息。若UE 105經由AMF 154向LMF 152發送定位協定訊息(例如,LPP或NPP訊息),並且包括路由辨識符,則該路由辨識符可以:(i)在使用基於LMF的解決方案時,標識目的地LMF 152;或者(ii)在使用基於AMF的解決方案時,包括由AMF 154指派的相關性ID。經由檢查從UE 105接收的用於定位協定訊息的路由辨識符,AMF 152可以決定其是LMF辨識符亦是相關性ID,這可以使AMF 154能夠知道使用哪種類型的位置解決方案。例如,當AMF 154決定路由辨識符為LMF辨識符時,AMF 154可以根據用於基於LMF的解決方案的程序(例如,如在圖6中所描述的),將定位協定訊息傳遞給由LMF辨識符標識的LMF 152。相反,當AMF 154決定路由辨識符為相關性ID時,AMF 154可以根據用於基於AMF的解決方案的程序,將定位協定訊息傳遞給由相關性ID標識的LMF 152(例如,基於儲存在AMF中的用於相關性ID的狀態資訊)。
貫穿本說明書對於「一個實例」、「某個實例」、「某些實例」或者「示例性實現」的引用意味著特定特徵、結合該特徵及/或實例所描述的結構或特性可以被包括在所要求保護的主題的至少一個特徵及/或實例之中。因此,在貫穿本說明書的各個地方出現的短語「在一個實例中」、「在某個實例中」、「在某些實例中」或者「在某些實現中」或者其他類似短語未必全部代表相同的特徵、實例及/或限制。此外,可以將這些特定的特徵、結構或特性組合在一或多個實例及/或特徵之中。
依據對二進位數位信號進行的操作的演算法或符號表示提供了本文包括的詳細描述的一些部分,其中這些演算法或符號表示被儲存在特定裝置或者專用計算設備或平臺的記憶體中。在該特定說明書的背景之下,術語特定裝置等等包括通用電腦,其一次被程式設計為根據程式軟體中的指令來執行特定的操作。演算法描述或者符號表示是信號處理或者相關領域的具有通常知識者用於將他們工作的實質傳達給本發明所屬領域中其他具有通常知識者的技術的實例。這裡並且概括而言,將演算法視為導致期望結果的自洽的操作序列或者類似信號處理。在該背景下,操作或者處理涉及對實體量的實體操縱。通常(但不是必要的),此類量可以採用能夠進行儲存、傳送、組合、比較或者以其他方式操縱的電信號或者磁信號的形式。已經證明有時方便的是(主要為了通用的原因),將此類信號稱為位元、資料、值、元素、符號、字元、專案、數字(numbers)、數字記號(numerals)等等。但是,應當理解的是,所有這些術語或者類似的術語都與適當的實體量相關聯,並且僅僅只是方便的標記。如從本文的論述顯而易見的,除非另有明確說明,否則應明白的是,貫穿本說明書使用諸如「處理」、「計算」、「運算」、「決定」等等的術語的論述代表特定裝置(例如,專用電腦、專用計算裝置或者類似的專用電子計算設備)的動作或者處理。因此,在該說明書的背景之下,專用電腦或者類似的專用電子計算設備能夠操縱或者變換信號,其中信號通常表示成專用電腦或者類似的專用電子計算設備的記憶體、暫存器或其他資訊存放裝置、傳輸設備或顯示裝置中的實體電子量或者磁量。
在前述的詳細描述中,為了提供對所要求保護的主題的透徹理解,已經對眾多特定細節進行了闡述。但是,本發明所屬領域中具有通常知識者將理解的是,可以在不使用這些特定細節的情況下實施所要求保護的主題。在其他實例中,為了避免造成所要求保護的主題模糊,沒有詳細描述本發明所屬領域中具有通常知識者將已知的方法和裝置。
如本文所使用的術語「和」、「或」以及「及/或」可以包括亦預期至少部分地取決於使用這些術語的上下文的多種含義。通常,若使用「或」來關聯諸如A、B或C之類的列表,則其意欲意指A、B和C(這裡,以包含性的意義進行使用)、以及A、B或C(這裡,以排他性的意義進行使用)。此外,如本文所使用的術語「一或多個」可以用於描述具有單數形式的任何特徵、結構或特性,或者可以用於描述複數個特徵、結構或特性、或者特徵、結構或特性的某種其他組合。但是,應當注意的是,這僅是一種說明性實例,而所要求保護的主題並不限於該實例。
儘管已經示出並且描述了目前視為示例特徵的內容,但是本發明所屬領域中具有通常知識者將理解的是,在不脫離所要求保護的主題的情況下,可以進行各種其他修改,並且均等物可以替換。另外,在不脫離本文所描述的中心構思的情況下,可以進行多種修改,以便將具體情形適配所要求保護的主題的教導。
因此,所要求保護的主題並不意欲限於所揭示的特定實例,而是此類所要求保護的主題亦可以包括落入所附請求項的範疇之內的所有態樣以及其均等物。
100‧‧‧非漫遊通訊系統105‧‧‧UE110-1‧‧‧無線電(NR)節點B或gNB110-2‧‧‧無線電(NR)節點B或gNB110-3‧‧‧無線電(NR)節點B或gNB112‧‧‧NG-RAN 112和150114‧‧‧ng-eNB130‧‧‧外部客戶端140-1‧‧‧歸屬公共陸地行動網路(HPLMN)140-2‧‧‧HPLMN 5GCN147‧‧‧LRF150‧‧‧5GCN150-1‧‧‧核心網路5GCN150-2‧‧‧核心網路5GCN152‧‧‧位置管理功能單元(LMF)152H‧‧‧LMF152S‧‧‧源LMF152T‧‧‧目標LMF152V‧‧‧LMF154‧‧‧AMF154S‧‧‧源AMF154T‧‧‧目標節點155‧‧‧源LMF155H‧‧‧HGMLC155S‧‧‧GMLC155T‧‧‧目標GMLC155V‧‧‧VGMLC156‧‧‧UDM157‧‧‧LRF159‧‧‧NEF190‧‧‧SPS SV200‧‧‧通訊系統450‧‧‧架構501‧‧‧程序502‧‧‧程序503‧‧‧程序504‧‧‧程序505‧‧‧程序1700‧‧‧程序流1702‧‧‧方塊1704‧‧‧方塊1706‧‧‧方塊1708‧‧‧方塊1800‧‧‧LMF1802‧‧‧外部介面1804‧‧‧處理器1806‧‧‧匯流排1810‧‧‧記憶體1812‧‧‧位置請求單元1814‧‧‧位置資訊請求單元1816‧‧‧位置資訊回應單元1818‧‧‧位置決定單元1820‧‧‧服務操作單元1822‧‧‧位置報告單元1900‧‧‧AMF1902‧‧‧外部介面1904‧‧‧處理器1906‧‧‧匯流排1910‧‧‧記憶體1912‧‧‧UE狀態單元1914‧‧‧轉發請求單元2000‧‧‧GMLC2002‧‧‧外部介面2004‧‧‧處理器2006‧‧‧匯流排2010‧‧‧記憶體2012‧‧‧位置請求單元2014‧‧‧位置伺服器決定單元2016‧‧‧位置資訊請求單元2018‧‧‧位置資訊回應單元2020‧‧‧位置資訊報告單元2022‧‧‧服務操作單元2100‧‧‧UE2102‧‧‧無線收發機2104‧‧‧處理器2106‧‧‧無線區域網路(WLAN)收發機2108‧‧‧SPS接收器2110‧‧‧感測器2112‧‧‧使用者介面2116‧‧‧匯流排2120‧‧‧記憶體2122‧‧‧位置資訊請求單元2124‧‧‧位置資訊量測單元2126‧‧‧位置資訊回應單元2128‧‧‧控制平面單元2130‧‧‧週期性或觸發式事件偵測單元
經由參照下面附圖,可以實現對各個實施例的本質和優點的理解。
圖1是示出無線網路中的用於基於位置管理功能單元(LMF)的控制平面(CP)位置解決方案的非漫遊參考架構的方塊圖。
圖2是示出無線網路中的用於基於LMF的CP位置解決方案的漫遊參考架構的方塊圖。
圖3是示出無線網路中的用於基於LMF的控制平面(CP)位置解決方案的另一種漫遊參考架構的方塊圖。
圖4A和圖4B是示出用於使用基於服務的介面的基於LMF的控制平面(CP)位置解決方案的非漫遊和漫遊參考架構的方塊圖。
圖5是示出用於對緊急撥叫的定位的競態狀況的方塊圖。
圖6圖示由LMF用於支援基於UE的定位、UE輔助定位和對輔助資料的傳送的定位程序。
圖7圖示可以由LMF用於支援網路輔助的定位和基於網路的定位的程序。
圖8圖示可以由LMF用於從基地台獲得與位置相關的資訊的程序。
圖9圖示在漫遊或非漫遊UE發起緊急撥叫的情況下用於該UE的網路引發位置請求(NI-LR)程序。
圖10圖示針對緊急服務撥叫的位置請求。
圖11圖示對用於IMS緊急撥叫從源側的NG-RAN的切換的定位連續性的支援。
圖12圖示對用於IMS緊急撥叫至目標側NG-RAN的切換的定位連續性的支援。
圖13圖示用於漫遊UE的行動站終止位置請求(MT-LR)程序。
圖14圖示用於漫遊UE的行動站發起位置請求(MO-LR)程序。
圖15圖示用於漫遊UE支援週期性和觸發式定位的MT-LR程序。
圖16A圖示用於漫遊UE支援週期性和觸發式定位的經最佳化的MT-LR程序。
圖16B圖示圖16A中所示出的用於漫遊UE支援週期性和觸發式定位的經最佳化的MT-LR程序的低功率變型。
圖17圖示說明使用基於服務的介面的位置支援的方法的程序流。
圖18是能夠支援用於UE的位置服務的LMF的實施例的方塊圖。
圖19是能夠支援用於UE的位置服務的存取和行動性管理功能單元(AMF)的實施例的方塊圖。
圖20是能夠支援用於UE的位置服務的GMLC的實施例的方塊圖。
圖21是能夠支援用於UE的位置服務的UE的實施例的方塊圖。
圖22和圖23分別圖示用於基於LMF的解決方案的非漫遊架構的基於服務和參考點表示。
根據某些實例實現,各個附圖中的相同元件符號和符號指示相同的元素。另外,可以經由在用於元素的第一數字之後跟隨字母或者跟隨連字號和第二數字,來指示元素的多個實例。例如,可以將元素110的多個實例指示為110-1、110-2、110-3等等。類似地,可以將元素152的多個實例指示為152V、152H、152S和152T等等。當僅使用第一數字來代表此類元素時,應理解為該元素的任何實例(例如,先前實例中的元素110將代表元素110-1、110-2和110-3,並且先前實例中的元素152將代表元素152V、152H、152S和152T)。
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1700:程序流
1702:方塊
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Claims (63)

  1. 一種用於使用基於服務的介面來支援用於一使用者設備(UE)的位置服務的方法,包括以下步驟:由一第一位置伺服器接收針對該UE的一位置服務請求,其中該位置服務請求包括用於以下各項中的一項的一訊息:一行動站終止位置請求(MT-LR)、一行動站發起位置請求(MO-LR)、一網路引發位置請求(NI-LR)、或者一週期性和觸發式MT-LR,其中該訊息包括用於該UE的一辨識符;在該第一位置伺服器和至少一個其他第一實體之間進行通訊,以獲得由該至少一個其他第一實體量測的用於該UE的位置資訊,其中該第一位置伺服器和該至少一個其他第一實體之間的該通訊是經由一第二實體來傳送的,其中經由該第二實體的該傳送是基於用於該UE的該辨識符;及藉由該第一位置伺服器基於該位置資訊來計算該UE的一位置;其中該第一位置伺服器使用基於服務的介面(SBI)和服務操作,來接收該位置服務請求以及經由該第二實體與該至少一個其他第一實體進行通訊。
  2. 根據請求項1之方法,其中該UE與一無線電存取網路(RAN)進行通訊,並且該至少一個其他第一實體包括該UE和該RAN中的至少一項。
  3. 根據請求項2之方法,其中該UE與該RAN的通訊是基於一第五代(5G)新無線電(NR)介面的。
  4. 根據請求項2之方法,其中該UE與該RAN的通訊是基於一IEEE 802.11無線區域網路無線電介面的。
  5. 根據請求項1之方法,其中該第一位置伺服器是一位置管理功能單元(LMF)。
  6. 根據請求項5之方法,其中該UE是基於該UE的一標識、網路切分、或這二者來被指派給該LMF的。
  7. 根據請求項1之方法,其中該第一位置伺服器是一第五代核心網路(5GCN)的一部分。
  8. 根據請求項7之方法,其中該第一位置伺服器位於用於該UE的一歸屬網路中,其中該UE正在與該歸屬網路不同的一拜訪網路中漫遊。
  9. 根據請求項7之方法,其中該第一位置伺服器位於用於該UE的一服務網路中。
  10. 根據請求項9之方法,其中位於該服務網路中的一第二位置伺服器使用一網路儲存庫功能(NRF)來請求該服務網路中的一可用位置伺服器集合,並且該第二位置伺服器從該可用位置伺服器集合中選擇該第一位置伺服器。
  11. 根據請求項9之方法,其中位於該服務網路中的一第二位置伺服器被配置為具有該服務網路中的所有位置伺服器,並且該第二位置伺服器選擇該第一位置伺服器。
  12. 根據請求項9之方法,其中位於該服務網路中的一第二位置伺服器被配置為具有在該服務網路中允許該第二實體使用的一位置伺服器集合,並且該第二位置伺服器選擇該第一位置伺服器。
  13. 根據請求項1之方法,其中該第二實體選擇該第一位置伺服器,並且向一統一資料管理單元提供該第一位置伺服器的一位址,其中該統一資料管理單元向一進行查詢的第二位置伺服器提供該第一位置伺服器的該位址。
  14. 根據請求項1之方法,其中該第一位置伺服器從一第二位置伺服器接收以下各項中的至少一項:用於該MT-LR的該訊息、以及用於該週期性和觸發式MT-LR的該訊息。
  15. 根據請求項14之方法,其中該第二位置伺服器是一閘道行動位置中心(GMLC)。
  16. 根據請求項15之方法,其中該GMLC從一統一資料管理單元(UDM)獲得針對該UE的隱私訂制要求。
  17. 根據請求項15之方法,其中該第一位置伺服器使用一SBI來與該GMLC進行通訊。
  18. 根據請求項14之方法,其中該第一位置伺服器與該第二位置伺服器進行組合。
  19. 根據請求項1之方法,其中該第二實體是一存取和行動性管理功能單元(AMF)。
  20. 根據請求項19之方法,其中該第一位置伺服器使用一SBI來與該AMF進行通訊。
  21. 根據請求項19之方法,其中該第一位置伺服器從該AMF接收用於該MO-LR的該訊息。
  22. 根據請求項21之方法,其中該AMF從該UE接收用於該MO-LR的該訊息。
  23. 根據請求項19之方法,其中該第一位置伺服器從該AMF接收用於該NI-LR的該訊息。
  24. 根據請求項23之方法,其中該第一位置伺服器基於該AMF對來自該UE的一緊急撥叫的偵測,來接收用於該NI-LR的該訊息。
  25. 根據請求項1之方法,其中該位置服務請求包括該週期性和觸發式MT-LR,其中在該第一位置伺服器和該至少一個其他第一實體之間進行通訊以獲得用於該UE的位置資訊包括:使用一定位協定從該UE請求週期性或觸發式位置資訊。
  26. 根據請求項25之方法,其中該定位協定是長期進化(LTE)定位協定(LPP)、一下一代(NextGen)定位協定(NPP)、一新無線電(NR)定位協定(NPP)、或者其某種組合。
  27. 根據請求項1之方法,其中該第二實體變得不可用,並且該第一位置伺服器使用一網路儲存庫功能(NRF)來選擇另一個第二實體。
  28. 根據請求項1之方法,其中該第二實體被改變為支援該UE的行動性,其中該第一位置伺服器和該UE之間的位置通信期在對該第二實體的該改變之後繼續進行。
  29. 根據請求項28之方法,其中該位置通信期支援超高位置準確度。
  30. 根據請求項1之方法,其中該位置服務請求是該週期性和觸發式MT-LR,並且其中該第一位置伺服器用於所有的週期性或觸發式定位事件。
  31. 根據請求項1之方法,其中用於該UE的該辨識符包括一訂制永久辨識符、一國際行動用戶辨識、一國際行動設備身份、或一5G臨時移動訂制辨識符。
  32. 一種用於支援用於一使用者設備(UE)的位置服務的第一位置伺服器,包括:一外部介面,其用於接收訊息以及向一網路中的實體發送訊息;及耦合到該外部介面的至少一個處理器,該至少一個處理器被配置為進行以下操作:接收針對該UE的一位置服務請求,其中該位置服務請求包括用於以下各項中的一項的一訊息:一行動站終止位置請求(MT-LR)、一行動站發起位置請求(MO-LR)、一網路引發位置請求(NI-LR)、或者一週期性和觸發式MT-LR,其中該訊息包括用於該UE的一辨識符;與至少一個其他第一實體進行通訊,以獲得由該至少一個其他第一實體量測的用於該UE的位置資訊,其中該第一位置伺服器和該至少一個其他第一實體之間的該通訊是經由一第二實體來傳送的,其中經由該第二實體的該傳送是基於用於該UE的該辨識符;及基於該位置資訊來計算該UE的一位置; 其中該第一位置伺服器使用基於服務的介面(SBI)和服務操作,來接收該位置服務請求以及經由該第二實體與該至少一個其他第一實體進行通訊。
  33. 根據請求項32之第一位置伺服器,其中該UE與一無線電存取網路(RAN)進行通訊,以及該至少一個其他第一實體包括該UE和該RAN中的至少一項。
  34. 根據請求項33之第一位置伺服器,其中該UE與該RAN的通訊是基於一第五代(5G)新無線電(NR)介面的。
  35. 根據請求項33之第一位置伺服器,其中該UE與該RAN的通訊是基於一IEEE 802.11無線區域網路無線電介面的。
  36. 根據請求項32之第一位置伺服器,其中該第一位置伺服器是一位置管理功能單元(LMF)。
  37. 根據請求項36之第一位置伺服器,其中該UE是基於該UE的一標識、網路切分、或這二者被指派給該LMF的。
  38. 根據請求項32之第一位置伺服器,其中該第一位置伺服器是一第五代核心網路(5GCN)的一部分。
  39. 根據請求項38之第一位置伺服器,其中該第一位置伺服器位於用於該UE的一歸屬網路中,其中該UE正在與該歸屬網路不同的一拜訪網路中漫遊。
  40. 根據請求項38之第一位置伺服器,其中該第一位置伺服器位於用於該UE的一服務網路中。
  41. 根據請求項40之第一位置伺服器,其中位於該服務網路中的一第二位置伺服器使用一網路儲存庫功能來請求該服務網路中的一可用位置伺服器集合,並且該第二位置伺服器從該可用位置伺服器集合中選擇該第一位置伺服器。
  42. 根據請求項40之第一位置伺服器,其中位於該服務網路中的一第二位置伺服器被配置為具有該服務網路中的所有位置伺服器,並且該第二位置伺服器選擇該第一位置伺服器。
  43. 根據請求項40之第一位置伺服器,其中位於該服務網路中的一第二位置伺服器被配置為具有在該服務網路中允許該第二實體使用的一位置伺服器集合,並且該第二位置伺服器選擇該第一位置伺服器。
  44. 根據請求項32之第一位置伺服器,其中該第二實體選擇該第一位置伺服器,並且向一統一資料管理資料庫提供該第一位置伺服器的一位址,其中該 統一資料管理資料庫向一進行查詢的第二位置伺服器提供該第一位置伺服器的該位址。
  45. 根據請求項32之第一位置伺服器,其中該第一位置伺服器從一第二位置伺服器接收以下各項中的至少一項:用於該MT-LR的該訊息、以及用於該週期性和觸發式MT-LR的該訊息。
  46. 根據請求項45之第一位置伺服器,其中該第二位置伺服器是一閘道行動位置中心(GMLC)。
  47. 根據請求項46之第一位置伺服器,其中該GMLC從一統一資料管理資料庫獲得針對該UE的隱私訂制要求。
  48. 根據請求項46之第一位置伺服器,其中該第一位置伺服器使用SBI來與該GMLC進行通訊。
  49. 根據請求項45之第一位置伺服器,其中該第一位置伺服器與該第二位置伺服器進行組合。
  50. 根據請求項32之第一位置伺服器,其中該第二實體是一存取和行動性管理功能單元(AMF)。
  51. 根據請求項50之第一位置伺服器,其中該第一位置伺服器使用一SBI來與該AMF進行通訊。
  52. 根據請求項50之第一位置伺服器,其中該第一位置伺服器從該AMF接收用於該MO-LR的該訊息。
  53. 根據請求項52之第一位置伺服器,其中該AMF從該UE接收用於該MO-LR的該訊息。
  54. 根據請求項50之第一位置伺服器,其中該第一位置伺服器從該AMF接收用於該NI-LR的該訊息。
  55. 根據請求項54之第一位置伺服器,其中該第一位置伺服器基於該AMF對來自該UE的一緊急撥叫的偵測,來接收用於該NI-LR的該訊息。
  56. 根據請求項32之第一位置伺服器,其中該位置服務請求包括該週期性和觸發式MT-LR,其中該至少一個處理器被配置為經由以下操作來與該至少一個其他第一實體進行通訊,以獲得用於該UE的位置資訊:被配置為使用一定位協定從該UE請求週期性或觸發式位置資訊。
  57. 根據請求項56之第一位置伺服器,其中該定位協定是長期進化(LTE)定位協定(LPP)、一下一代(NextGen)定位協定(NPP)、一新無線電(NR)定位協定(NPP)、或者其某種組合。
  58. 根據請求項32之第一位置伺服器,其中該第二實體變得不可用,並且該第一位置伺服器使用一網路儲存庫功能來選擇另一個第二實體。
  59. 根據請求項32之第一位置伺服器,其中該第二實體被改變為支援該UE的行動性,其中該第一位置伺服器和該UE之間的一位置通信期在對該第二實體的該改變之後繼續進行。
  60. 根據請求項32之第一位置伺服器,其中該位置服務請求是該週期性和觸發式MT-LR,並且其中該第一位置伺服器用於所有的週期性或觸發式定位事件。
  61. 根據請求項32之第一位置伺服器,其中用於該UE的該辨識符包括一訂制永久辨識符、一國際行動用戶辨識、一國際行動設備身份、或一5G臨時移動訂制辨識符。
  62. 一種用於支援用於一使用者設備(UE)的位置服務的第一位置伺服器,包括:用於由一第一位置伺服器接收針對該UE的一位置服務請求的單元,其中該位置服務請求包括用於以下各項中的一項的訊息:一行動站終止位置請求(MT-LR)、一行動站發起位置請求(MO-LR)、一網路引發位置請求(NI-LR)、或者一週期性和觸發式MT-LR,其中該訊息包括用於該UE的一辨識符;用於在該第一位置伺服器和至少一個其他第一實體之間進行通訊,以獲得由該至少一個其他第一實體量 測的用於該UE的位置資訊的單元,其中該第一位置伺服器和該至少一個其他第一實體之間的該通訊是經由一第二實體來傳送的,其中經由該第二實體的該傳送是基於用於該UE的該辨識符;及用於基於該位置資訊來計算該UE的一位置的單元;其中該第一位置伺服器使用基於服務的介面(SBI)和服務操作,來接收該位置服務請求以及經由該第二實體與該至少一個其他第一實體進行通訊。
  63. 一種包括指令的非暫時性電腦可讀取媒體,該等指令在由用於支援用於一使用者設備(UE)的位置服務的一第一位置伺服器的一處理器執行時,使得該處理器進行以下操作:接收針對該UE的一位置服務請求,其中該位置服務請求包括用於以下各項中的一項的一訊息:一行動站終止位置請求(MT-LR)、一行動站發起位置請求(MO-LR)、一網路引發位置請求(NI-LR)、或者一週期性和觸發式MT-LR,其中該訊息包括用於該UE的一辨識符;與至少一個其他第一實體進行通訊,以獲得由該至少一個其他第一實體量測的用於該UE的位置資訊,其中該第一位置伺服器和該至少一個其他第一實體之間 的該通訊是經由一第二實體來傳送的,其中經由該第二實體的該傳送是基於用於該UE的該辨識符;及基於該位置資訊來計算該UE的一位置;其中該第一位置伺服器使用基於服務的介面(SBI)和服務操作,來接收該位置服務請求以及經由該第二實體與該至少一個其他第一實體進行通訊。
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