WO2020192270A1 - 一种选择本地定位管理功能l-lmf实体的方法及设备 - Google Patents

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WO2020192270A1
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serving node
entity
positioning information
lmf
positioning
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PCT/CN2020/073640
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倪春林
傅婧
全海洋
张大钧
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电信科学技术研究院有限公司
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Publication date
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    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/12Reselecting a serving backbone network switching or routing node

Definitions

  • This application relates to mobile communication technology, and in particular to a method and device for selecting a local location management function L-LMF entity.
  • LBS/LCS Location-Based Services/Localization Service
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • 4G fourth-generation digital communication technology
  • the mobile communication network has entered the fifth-generation digital communication technology (5rd-Generation, 5G) technology era, based on a more concise and efficient 5G positioning network architecture, compared to the 4G Long Term Evolution (LTE) positioning network architecture, 5G
  • the positioning network architecture has positioning requirements for higher accuracy and lower latency, and the location management function (Location Management Function, LMF) is located on the local side of the Radio Access Network (RAN) or Core Network (CN) side.
  • LMF Location Management Function
  • the location management function LMF entity is located in the CN, and the connected terminal (User Equipment, UE) is moving across RAN nodes under the same access and mobility management function (Access and Mobility Management Function, AMF) entity. , The LMF serving the UE will not change.
  • L-LMF Local Location Management Function
  • This application provides a method and equipment for selecting a local positioning management function L-LMF entity to ensure that under the 5G positioning network architecture, based on the introduction of the RAN node-based local positioning management function L-LMF, the UE can use non-services after moving
  • the L-LMF entity of the RAN node meets the requirements for obtaining low-latency location services and differentiated service types under the 5G location network architecture.
  • this application provides a method for selecting a local positioning management function L-LMF entity, which is applied to an L-LMF entity of a non-serving node of a user terminal UE, and the method includes:
  • positioning services are provided for the UE.
  • the method provided in this application is used for the connected UE to use the local positioning management function L-LMF entity of the non-UE serving node, and transmit positioning service information based on the NG or Xn interface, ensuring the introduction of the local positioning management function L-LMF based on the 5G positioning network architecture Under the physical network architecture, it can provide flexible positioning services and better perform simple and efficient positioning services to meet the low-latency and flexible positioning requirements of the 5G positioning network architecture.
  • this application provides a method for selecting a local location management function L-LMF entity, which is applied to an access and mobility management function AMF entity/mobility management MME entity, and the method includes:
  • the present application provides a device for selecting an L-LMF entity with a local location management function.
  • the device is a device where the L-LMF entity of a non-serving node of a user terminal UE is located.
  • the device includes a processor and a memory, wherein The memory stores a program code, and when the program code is executed by the processor, the processor is used to perform the following steps:
  • positioning services are provided for the UE.
  • this application provides another device that selects the local location management function L-LMF entity.
  • the device is the device where the access and mobility management function AMF entity/mobility management MME entity is located.
  • the device includes: a processor and A memory, wherein the memory stores a program code, and when the program code is executed by the processor, the processor is used to execute the following steps:
  • this application provides a first device for selecting a local positioning management function L-LMF entity.
  • the first device is a device where the L-LMF entity of a non-serving node of the user terminal UE is located.
  • the first device includes:
  • the start execution unit is configured to start the process of UE orientation to the non-serving node L-LMF entity when receiving the positioning request message sent by the access and mobility management function AMF entity/mobility management MME entity;
  • the positioning transmission unit is configured to provide positioning services for the UE by mutually transmitting transmission messages carrying relevant positioning information with the UE.
  • the present application provides a second device for selecting a local location management function L-LMF entity.
  • the second device is the device where the access and mobility management function AMF entity/mobility management MME entity is located, and the second device includes:
  • the selection unit is used to select the L-LMF entity of the non-serving node for the UE according to the positioning requirement information of the UE;
  • the orientation start unit is configured to send a positioning request message to the L-LMF entity of the non-serving node, and start the process of UE orientation to the L-LMF entity of the non-serving node.
  • the present application provides a computer storage medium on which a computer program is stored, and when the program is executed by a processing unit, the steps of the method described in the first aspect are implemented.
  • the present application provides a computer storage medium on which a computer program is stored, and when the program is executed by a processing unit, the steps of the method described in the second aspect are implemented.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a 5G mobile communication system provided by an embodiment of this application.
  • 2A is a schematic diagram of the 5G wireless protocol architecture provided by an embodiment of the application.
  • 2B is a schematic diagram of the 5G wireless protocol architecture provided by an embodiment of the application.
  • FIG. 3 is a diagram of the 5G positioning network architecture provided by an embodiment of the application.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a system for selecting a local positioning management function L-LMF entity based on an Xn interface according to an embodiment of the application;
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a system for selecting a local positioning management function L-LMF entity based on an NG interface according to an embodiment of the application;
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for selecting a local positioning management function L-LMF entity provided by an embodiment of the application
  • FIG. 7 is a flowchart of another method for selecting a local location management function L-LMF entity provided by an embodiment of the application.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a device for selecting a local positioning management function L-LMF entity provided by an embodiment of the application.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of another device for selecting a local location management function L-LMF entity provided by an embodiment of the application.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a first device for selecting a local location management function L-LMF entity provided by an embodiment of the application;
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a second device for selecting a local location management function L-LMF entity provided by an embodiment of the application.
  • the 5G mobile communication system is introduced as follows:
  • the nodes on the network side are connected by wire, that is, the nodes of the wireless access network NG-RAN are connected by wired links.
  • the base stations are connected by wired links. Connection, the data transmission interface is the Xn interface, and the NG-RAN node and the core network 5GC (core network) node are also connected by wired links, such as AMF or User Plane Function (UPF) and the base station A wired link connection is adopted, where the base station includes a 5G base station (gNB) and an NG interface 4G base station (ng-evolved NodeB, ng-eNB).
  • gNB 5G base station
  • ng-evolved NodeB ng-evolved NodeB
  • the 5G wireless protocol architecture is introduced as follows:
  • the 5G basic user plane protocol layer includes: Service Data Adaptation Protocol (SDAP), Packet Data Convergence Protocol (PDCP), Radio Link Control (RLC) and Media Access Control ( Media Access Control Address, MAC), Port Physical Layer (PHY).
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Media Access Control Media Access Control Address, MAC
  • Port Physical Layer PHY
  • the control plane protocol layer includes: non-access stratum (NAS), radio resource control (Radio Resource Control, RRC), PDCP, RLC, MAC and PHY.
  • NAS non-access stratum
  • RRC Radio Resource Control
  • PDCP Radio Resource Control
  • RLC Media Access Control Address
  • MAC Port Physical Layer
  • PHY Port Physical Layer
  • the control plane protocol layer includes: non-access stratum (NAS), radio resource control (Radio Resource Control, RRC), PDCP, RLC, MAC and PHY.
  • the protocol stack architectures of the user plane and the control plane are
  • the 5G positioning network architecture is introduced as follows:
  • the LMF entity includes the local positioning management function L-LMF entity and the core network positioning management function CN-LMF entity, and has the following functions: support positioning calculation, obtain downlink positioning measurement results or positioning estimates from the UE, and receive wirelessly
  • the RAN side of the network accesses the uplink positioning measurement results, and the auxiliary data is obtained from the RAN side.
  • the location management function entity is located in the CN, so when the connected UE moves across the RAN node under the same AMF, the LMF served by the UE will not change. Therefore, the embodiment provided by the present invention is based on the RAN node.
  • L-LMF can select the L-LMF of the non-serving node for the terminal, and when the connected UE moves across RAN nodes, the new serving node will notify the source serving node and the L-LMF of the non-serving node selected before the move Therefore, when the connected UE crosses RAN nodes, the L-LMF of the non-serving node used before the move can still be selected to meet the business needs of obtaining low-latency positioning services and distinguishing service types under the 5G positioning network architecture, thereby serving the society Created greater commercial value.
  • This embodiment provides a system for selecting a local positioning management function L-LMF entity.
  • the system includes: a non-serving node of the UE, an AMF entity/MME entity, and a serving node of the UE, wherein:
  • the non-serving node is used to start performing the L-LMF entity orientation process of the UE to the non-serving node when receiving the positioning request message sent by the access and AMF entity/MME entity; and carry the relevant positioning through mutual transmission with the UE Information transmission messages to provide positioning services for the UE;
  • the AMF entity/MME entity is used to select the L-LMF entity of the non-serving node for the UE according to the positioning requirement information of the UE; send a positioning request message to the L-LMF entity of the non-serving node to start the execution of the UE’s Service node L-LMF entity orientation process.
  • the AMF entity/MME entity selects the appropriate non-serving node local location management function L-LMF entity for the UE to provide location services for the user terminal UE.
  • QoS positioning quality of service
  • the AMF entity/MME entity selects the appropriate non-serving node local location management function L-LMF entity for the UE to provide location services for the user terminal UE.
  • the L-LMF entity of the non-serving node may mutually transmit transmission messages carrying relevant positioning information with the UE based on the Xn interface or the NG interface to provide positioning services for the UE, and when the connected UE cross-RAN node After the move, the new serving node will notify the source serving node and the L-LMF of the non-serving node selected before the move, and can still reuse the L-LMF of the original non-serving node to provide location services for the UE.
  • the new serving node will notify the source serving node and the L-LMF of the non-serving node selected before the move, and can still reuse the L-LMF of the original non-serving node to provide location services for the UE.
  • the L-LMF entity of the non-serving node and the UE mutually transmit transmission messages carrying relevant positioning information based on the Xn interface.
  • the AMF entity/MME entity selects the L-LMF entity of the non-serving node for the UE according to the positioning requirement information of the UE;
  • the positioning requirement information of the UE includes any one or more of the following:
  • the AMF entity/MME entity sends a location request message to the L-LMF entity of the non-serving node, and starts the process of UE orientation to the L-LMF entity of the non-serving node.
  • the above-mentioned positioning request message carries the information of the UE serving cell, that is, the information of the UE serving node.
  • the non-serving node L-LMF entity directly uses the serving node of the UE to mutually transmit transmission messages carrying relevant positioning information with the UE.
  • the foregoing transmission message carrying relevant positioning information includes a transmission message carrying a positioning protocol (LTE Positioning Protocol, LPP).
  • LPP LTE Positioning Protocol
  • the above step 3) can use the following methods to transmit the transmission message carrying relevant positioning information:
  • the non-serving node L-LMF entity sends the transmission message carrying the LPP to the UE serving node according to the information of the UE serving cell carried in the above positioning request message, and the serving node sends the downlink radio resource control (Radio Resource Control) carrying the LPP information to the UE. , RRC) message.
  • Radio Resource Control Radio Resource Control
  • the UE sends an uplink RRC message carrying LPP information to a serving node, and the serving node sends a transmission message carrying LPP to a non-serving node L-LMF entity.
  • the non-serving node L-LMF entity When it is determined that the UE in the connected state completes the cross-node movement, the non-serving node L-LMF entity starts to perform the UE redirection process to the non-serving node L-LMF entity; the non-serving node L-LMF entity communicates with the UE based on the Xn interface Mutual transmission of transmission messages carrying relevant positioning information to provide positioning services for the UE.
  • the source node or the AMF entity/MME entity may determine the new serving node of the UE.
  • the source serving node of the UE and the AMF entity/MME entity will obtain the UE’s new serving node information, and the UE non-serving node receives the notification message carrying the new serving node information sent by the AMF entity/MME entity.
  • the new serving node information of the UE in the cross-node movement process so as to complete the L-LMF entity redirection.
  • the AMF entity/MME entity will not re-select a new non-serving node L-LMF entity for the UE.
  • the non-serving node receives the request message sent by the UE’s new serving node, or the carry carried by the UE source serving node.
  • a non-serving node re-determines the UE’s new serving node and directly passes the UE’s new serving node based on Xn
  • the interface and the UE mutually transmit transmission messages carrying relevant positioning information.
  • the above system also includes a positioning client, a gateway mobile location center (GMLC), a unified data management (UDM), and a terminal UE.
  • GMLC gateway mobile location center
  • UDM unified data management
  • Step 1 The positioning client initiates a location request, and the request message contains the target UE's identification and positioning QoS requirements, etc.;
  • Step 2 the GMLC sends a message to the UDM, which carries the identification information of the target UE; the GMLC receives the UDM message, and returns the address information of the AMF entity/MME entity in the message;
  • Step 3 The GMLC sends a location request message to the AMF entity/MME entity according to the AMF/MME address information, and the request message contains the target UE's identity and location QoS requirements, etc.;
  • Step 4 The AMF entity/MME entity initiates a service session process for the target UE, so that the target UE enters the connected state;
  • This step is optional. If the UE has entered the connected state, there is no need to perform this step.
  • Step 5 The AMF entity/MME entity obtains the relevant positioning according to the information of the source node NG-RAN where the UE is located, the positioning QoS requirements, and the pre-stored L-LMF related information or through the Network Repository Function (NRF) query Information (such as positioning capability information), choose to use the L-LMF entity of the non-UE serving node NG-RAN2;
  • NRF Network Repository Function
  • Step 6 The AMF entity/MME entity sends a location request message to the L-LMF of the UE serving node through the NLs/SLs interface.
  • the request message contains the location session identifier, the target UE's identifier, and the location QoS requirements and other information;
  • the above positioning request message also carries UE serving cell information, that is, UE serving node information.
  • Step 7 The L-LMF starts to perform the UE's L-LMF entity orientation process to the non-serving node NG-RAN2;
  • Step 8 The non-serving node NG-RAN2 transmits the transmission message carrying the positioning protocol LPP information to the UE serving node NG-RAN1 according to the UE serving node information in the positioning request message;
  • the above-mentioned location protocol LPP information is used to inform the serving node that the L-LMF entity that is not the serving node can be used to implement the location service.
  • Step 9 NG-RAN1 sends a downlink RRC message carrying LPP information to the UE;
  • the above-mentioned location protocol LPP information is used to inform the UE that the L-LMF entity that is not the serving node can be used to implement location services.
  • Step 10 The UE sends an uplink RRC message carrying LPP information to NG-RAN1;
  • the above-mentioned positioning protocol LPP information is used by the UE to send information about positioning requirements to the serving node.
  • Step 11 NG-RAN1 sends a transmission message carrying LPP information to the L-LMF entity of the non-serving node NG-RAN2.
  • the aforementioned LPP information is used to send information about UE positioning requirements to non-serving nodes.
  • block A represents downlink LPP message transmission
  • block B represents uplink LPP message transmission.
  • the sequence of block A and block B can be interchanged.
  • Step 12 Terminate the location service process and execute the process from step 13 to step 15;
  • Step 13 The non-serving node NG-RAN2 sends a location response to the AMF entity/MME entity to notify the AMF entity/MME entity to terminate the location service process;
  • Step 14 The AMF entity/MME entity returns a positioning response message to the gateway mobile positioning center GMLC to notify the GMLC to terminate the positioning service process;
  • Step 15 GMLC sends a location service response message to the positioning client to notify the positioning client to terminate the positioning service process.
  • the process of redirecting the L-LMF entity of the given UE to the non-serving node NG-RAN2 is performed , Including: the AMF entity/MME entity notifies the L-LMF entity of the non-serving node NG-RAN2, the information of the new serving node NG-RAN3 where the UE is located; the UE sends a location request to the L-LMF entity of the new non-serving node NG-RAN3 Message, request to provide location services, and then based on the Xn interface through the UE’s new serving node, and the UE to mutually transmit transmission messages carrying relevant positioning information, see the description of step 8 to step 15 above, the difference is the serving node Update from NG-RAN1 to NG-RAN3 (not shown in the figure), the specific process will not be repeated here
  • the L-LMF entity of the non-serving node and the UE mutually transmit transmission messages carrying relevant positioning information based on the NG interface.
  • the AMF entity/MME entity selects the L-LMF entity of the non-serving node for the UE according to the positioning requirement information of the UE;
  • the positioning requirement information of the UE includes any one or more of the following:
  • the AMF entity/MME entity sends a positioning request message to the L-LMF entity of the non-serving node, and starts to perform the UE orientation process to the non-serving node L-LMF entity.
  • the above-mentioned positioning request message carries the information of the UE serving cell, that is, the information of the UE serving node.
  • the non-serving node L-LMF entity sends a downlink transmission message carrying relevant positioning information to the AMF entity/MME entity, which is forwarded to the UE by the AMF entity/MME entity through the UE's serving node;
  • the above step 3) can use the following methods to transmit the transmission message carrying relevant positioning information:
  • the non-serving node L-LMF entity sends an LPP message to the AMF entity/MME entity, the AMF entity/MME entity sends a downlink transmission message carrying LPP information to the serving node, and the serving node sends a downlink RRC message carrying LPP information to the terminal.
  • the non-serving node L-LMF entity receives from the AMF entity/MME entity the uplink transmission message forwarded by the UE through the serving node and carrying relevant positioning information.
  • the above step 4) can use the following methods to transmit the transmission message carrying relevant positioning information:
  • the terminal sends an uplink RRC message carrying LPP information to the serving node to the serving node, the serving node sends an uplink transmission message carrying LPP information to the AMF entity/MME entity, and the AMF entity/MME entity forwards the LPP message to the L-LMF entity of the non-serving node .
  • step 3) and step 4) is not limited and can be interchanged.
  • the AMF entity/MME entity starts to perform the UE redirection process to the non-serving node L-LMF entity; forwarding the mutual transmission between the UE and the non-serving node that carries relevant positioning information Transmit messages to provide location services for the UE.
  • the AMF entity/MME entity determines the new serving node of the UE; receives the downlink transmission message carrying the relevant positioning information sent by the non-serving node, and passes the UE's new serving node Forward to the UE; receive the uplink transmission message carrying relevant positioning information sent by the UE through the new serving node, and forward it to the non-serving node.
  • the foregoing UE redirection process to the non-serving node L-LMF entity is completed during the UE handover of the serving node.
  • the AMF entity/MME entity will not re-select a new non-serving node L-LMF entity for the UE.
  • the AMF entity/MME entity receives the handover request message sent by the UE’s new serving node, Determine the new serving node of the UE and notify the non-serving node to complete the L-LMF entity redirection.
  • the above system also includes positioning client, GMLC, UDM, and UE.
  • the specific implementation process is as follows:
  • Step 1 The positioning client initiates a location request, and the request message contains the target UE's identification and positioning QoS requirements, etc.;
  • Step 2 the GMLC sends a message to the UDM, which carries the identification information of the target UE; the GMLC receives the UDM message, and returns the address information of the AMF entity/MME entity in the message;
  • Step 3 The GMLC sends a location request message to the AMF entity/MME entity according to the address information of the AMF entity/MME entity.
  • the request message contains the target UE's identity and location QoS requirements, etc.;
  • Step 4 The AMF entity/MME entity initiates a service session process for the target UE, so that the target UE enters the connected state;
  • This step is optional. If the UE has entered the connected state, there is no need to perform this step.
  • Step 5 The AMF entity/MME entity obtains the relevant positioning according to the information of the source node NG-RAN where the UE is located, the positioning QoS requirements, and the pre-stored L-LMF related information or through the Network Repository Function (NRF) query Information (such as positioning capability information), choose to use the L-LMF entity of the non-UE serving node NG-RAN2;
  • NRF Network Repository Function
  • Step 6 The AMF entity/MME entity sends a location request message to the L-LMF of the UE serving node through the NLs/SLs interface.
  • the request message contains the location session identifier, the target UE's identifier, and the location QoS requirements and other information;
  • Step 7 The L-LMF starts to perform the UE's L-LMF entity orientation process to the non-serving node NG-RAN2;
  • Step 8 The L-LMF of the non-UE serving node NG-RAN2 sends LPP information to the AMF entity/MME entity;
  • the above-mentioned location protocol LPP information is used to notify the AMF entity/MME entity of the relevant information of the L-LMF entity that is not the serving node, and is used to implement location services for the terminal.
  • Step 9 The AMF entity/MME entity sends a downlink non-access stratum (NAS) transmission message to the UE serving node NG-RAN1, carrying LPP information;
  • NAS non-access stratum
  • Step 10 The NG-RAN1 node sends an RRC message carrying the LPP information of the NAS layer to the UE;
  • Step 11 The UE sends an RRC message to NG-RAN1 to carry the LPP information of the NAS layer;
  • Step 12 NG-RAN1 sends an uplink NAS transmission message carrying LPP information to the AMF entity/MME entity;
  • Step 13 The AMF entity/MME entity forwards the LPP message to the L-LMF of the UE non-serving node NG-RAN2;
  • block A in FIG. 5 represents downlink LPP message transmission
  • block B represents uplink LPP message transmission.
  • the sequence of block A and block B can be interchanged.
  • Step 14 Terminate the location service process, and execute the process from step 15 to step 17;
  • Step 15 The non-serving node NG-RAN2 sends a location response to the AMF entity/MME entity to notify the AMF entity/MME entity to terminate the location service process;
  • Step 16 The AMF entity/MME entity returns a positioning response message to the gateway mobile positioning center GMLC to notify the GMLC to terminate the positioning service process;
  • Step 17 The GMLC sends a location service response message to the location client to notify the location client to terminate the location service process.
  • the AMF entity/MME entity can determine the information of the new serving node NG-RAN3 where the UE is located, and receive
  • the downlink transmission message carrying relevant positioning information sent to the non-serving node NG-RAN2 is forwarded to the UE through the UE’s new serving node NG-RAN3; the uplink transmission message carrying relevant positioning information sent by the UE through NG-RAN3 is received
  • the transmission message is forwarded to NG-RAN2 to provide positioning services for the UE.
  • an embodiment of the present invention provides a method for selecting a local positioning management function L-LMF entity, which is applied to an L-LMF entity of a non-serving node of a user terminal UE.
  • the method includes :
  • Step 601 When receiving the positioning request message sent by the access and mobility management function AMF entity/mobility management MME entity, start to perform the UE orientation process to the non-serving node L-LMF entity;
  • Step 602 Provide a positioning service for the UE by mutually transmitting a transmission message carrying relevant positioning information with the UE.
  • the mutual transmission of a transmission message carrying relevant positioning information with the UE includes:
  • the mutual transmission of transmission messages carrying relevant positioning information with the UE includes:
  • positioning services are provided for the UE.
  • starting to perform the UE redirection process to the non-serving node L-LMF entity includes:
  • the UE receives a message carrying the UE's new serving node information sent by the AMF entity/MME entity, and determines the UE's new serving node.
  • the mutual transmission of a transmission message carrying relevant positioning information with the UE includes:
  • the mutual transmission of a transmission message carrying relevant positioning information with the UE includes:
  • the transmission message carrying relevant positioning information includes a transmission message carrying a positioning protocol LPP.
  • the present invention also provides a method for selecting a local location management function L-LMF entity, which is applied to an access and mobility management function AMF entity/mobility management MME entity, and the method includes:
  • Step 701 Select an L-LMF entity that is not a serving node for the UE according to the positioning requirement information of the UE;
  • Step 702 Send a positioning request message to the L-LMF entity of the non-serving node, and start to perform the UE orientation process to the non-serving node L-LMF entity.
  • forwarding the mutual transmission message carrying relevant positioning information between the UE and the non-serving node includes:
  • the uplink transmission message carrying relevant positioning information sent by the UE through the serving node is received and forwarded to the non-serving node.
  • forwarding the mutual transmission message carrying relevant positioning information between the UE and the non-serving node includes:
  • the new serving node of the UE is determined and the non-serving node is notified.
  • forwarding the mutual transmission message carrying relevant positioning information between the UE and the non-serving node includes:
  • the uplink transmission message carrying relevant positioning information sent by the UE through the new serving node is received and forwarded to the non-serving node.
  • the transmission message carrying relevant positioning information includes a transmission message carrying a positioning protocol LPP.
  • the positioning requirement information of the UE includes any one or more of the following:
  • the embodiment of the present invention provides a device for selecting a local positioning management function L-LMF entity.
  • the device is the device where the L-LMF entity of the non-serving node of the user terminal UE is located.
  • the device in the method in the embodiment of the invention, and the principle of the device to solve the problem is similar to the method. Therefore, the implementation of the device can refer to the implementation of the method, and the repetition will not be repeated.
  • the device includes: a processor 801 and a memory 802, wherein the memory stores program code, and when the program code is executed by the processor, the processor is used to perform the following steps:
  • positioning services are provided for the UE.
  • the processor is specifically configured to:
  • the processor is specifically configured to:
  • the processor is specifically further configured to:
  • positioning services are provided for the UE.
  • the processor is specifically configured to:
  • the UE receives a message carrying the UE's new serving node information sent by the AMF entity/MME entity, and determines the UE's new serving node.
  • the processor is specifically configured to:
  • the processor is specifically configured to:
  • the transmission message carrying relevant positioning information includes a transmission message carrying a positioning protocol LPP.
  • the present invention provides another device for selecting a local location management function L-LMF entity, which is a device where an access and mobility management function AMF entity/mobility management MME entity is located.
  • the device includes a processor 901 and a memory 902, wherein the memory stores program code, and when the program code is executed by the processor, the processor is used to perform the following steps:
  • the processor is specifically further configured to:
  • the processor is specifically configured to:
  • the uplink transmission message carrying relevant positioning information sent by the UE through the serving node is received and forwarded to the non-serving node.
  • the processor is specifically further configured to:
  • the processor is specifically configured to:
  • the new serving node of the UE is determined and the non-serving node is notified.
  • the processor is specifically configured to:
  • the uplink transmission message carrying relevant positioning information sent by the UE through the new serving node is received and forwarded to the non-serving node.
  • the transmission message carrying relevant positioning information includes a transmission message carrying a positioning protocol LPP.
  • the positioning requirement information of the UE includes any one or more of the following:
  • the embodiment of the present invention provides a first device that selects a local positioning management function L-LMF entity.
  • the first device is the device where the L-LMF entity of the non-serving node of the user terminal UE is located. It is the device in the method in the embodiment of the present invention, and the principle of the device to solve the problem is similar to the method. Therefore, the implementation of the device can refer to the implementation of the method, and the repetition will not be repeated.
  • the first device includes: a start execution unit 1001 and a positioning transmission unit 1002, where:
  • the start execution unit is configured to start the process of UE orientation to the non-serving node L-LMF entity when receiving the positioning request message sent by the access and mobility management function AMF entity/mobility management MME entity;
  • the positioning transmission unit is configured to provide positioning services for the UE by mutually transmitting transmission messages carrying relevant positioning information with the UE.
  • the positioning transmission unit is specifically configured to:
  • the positioning transmission unit is specifically configured to:
  • the first device further includes a redirection unit, configured to:
  • positioning services are provided for the UE.
  • the redirection unit is specifically configured to:
  • the UE receives a message carrying the UE's new serving node information sent by the AMF entity/MME entity, and determines the UE's new serving node.
  • the redirection unit is specifically configured to:
  • the positioning transmission unit is specifically configured to:
  • the transmission message carrying relevant positioning information includes a transmission message carrying a positioning protocol LPP.
  • the present invention provides a second device for selecting a local location management function L-LMF entity, and the second device is a device where the access and mobility management function AMF entity/mobility management MME entity is located.
  • the second device includes: a selection unit 1101, a start orientation unit 1102, where:
  • the selecting unit 1101 is configured to select an L-LMF entity of a non-serving node for the UE according to the positioning requirement information of the UE;
  • the orientation start unit 1102 is configured to send a positioning request message to the L-LMF entity of the non-serving node, and start to perform the UE orientation process to the L-LMF entity of the non-serving node.
  • the second device further includes a forwarding unit, configured to:
  • the forwarding unit is specifically configured to:
  • the uplink transmission message carrying relevant positioning information sent by the UE through the serving node is received and forwarded to the non-serving node.
  • the second device further includes a redirection unit, configured to:
  • the forwarding unit is specifically configured to:
  • the new serving node of the UE is determined and the non-serving node is notified.
  • the forwarding unit is specifically configured to:
  • the uplink transmission message carrying relevant positioning information sent by the UE through the new serving node is received and forwarded to the non-serving node.
  • the transmission message carrying relevant positioning information includes a transmission message carrying a positioning protocol LPP.
  • the UE positioning requirement information includes any one or more of the following:
  • the embodiment of the present invention also provides a computer-readable non-volatile storage medium, including program code, when the program code runs on a computing terminal, the program code is used to make the computing terminal execute the following steps:
  • positioning services are provided for the UE.
  • the embodiment of the present invention also provides another computer-readable non-volatile storage medium, including program code, and when the program code runs on a computing terminal, the program code is used to cause the computing terminal to perform the following steps:
  • the embodiments of the present invention may be provided as methods, systems, or computer program products. Therefore, the present application may adopt the form of a complete hardware embodiment, a complete software embodiment, or an embodiment combining software and hardware. Moreover, the present invention may be in the form of a computer program product implemented on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage, optical storage, etc.) containing computer-usable program codes.
  • These computer program instructions can also be stored in a computer-readable memory that can guide a computer or other programmable data processing equipment to work in a specific manner, so that the instructions stored in the computer-readable memory produce an article of manufacture including the instruction device.
  • the device implements the functions specified in one process or multiple processes in the flowchart and/or one block or multiple blocks in the block diagram.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请公开了一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的方法及设备,用于保证在5G定位网络架构下,UE移动后能使用非服务RAN节点的本地定位管理功能L-LMF实体,以满足5G定位网络架构的高精度和低时延的定位需求。该方法包括:收到接入和移动管理功能AMF实体/移动性管理MME实体发送的定位请求消息时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程;通过与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务。

Description

一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的方法及设备
相关申请的交叉引用
本申请要求在2019年03月27日提交中国专利局、申请号为201910239864.1、申请名称为“一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的方法及设备”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及移动通信技术,尤其涉及一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的方法及设备。
背景技术
位置服务/定位业务(Location Based Services/Localization Service,LBS/LCS)是一种通过无线通信网络或其他定位系统获取终端位置信息,再结合地理信息系统为用户提供与位置相关的各类信息的服务。时至今日,基于全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)的室外定位技术已经广泛应用于各种领域,除此外,基于第四代数字通信技术(4rd-Generation,4G)移动通信网的高精度定位技术也有效地填补了卫星导航系统定位的空白。
目前,移动通讯网络已进入第五代数字通信技术(5rd-Generation,5G)技术时代,基于更加简洁高效的5G定位网络架构,相对于4G长期演进(Long Term Evolution,LTE)定位网络架构,5G定位网络架构具有更高精度和更低时延的定位需求,定位管理功能(Location Management Function,LMF)位于无线接入网(Radio Access Network,RAN)本地或者核心网(Core Network,CN)侧。
但现有技术中,定位管理功能LMF实体位于CN中,连接态终端(User Equipment,UE)在同一接入和移动管理功能(Access and Mobility Management  Function,AMF)实体下的跨RAN节点的移动时,为该UE服务的LMF不会发生变化。
基于上述5G网络架构中位于RAN节点的本地定位管理功能(Local Location Management Function,L-LMF)实体,现有技术还没有一种连接态UE发生移动后将位于核心网侧的LMF切换到位于RAN节点的本地定位管理功能L-LMF实体。
发明内容
本申请提供一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的方法及设备,用于保证在5G定位网络架构下,基于RAN节点的本地定位管理功能L-LMF的引进,UE移动后能使用非服务RAN节点的L-LMF实体,以满足5G定位网络架构下获得低时延定位服务以及区分服务类型的需求。
第一方面,本申请提供一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的方法,应用于用户终端UE的非服务节点的L-LMF实体,该方法包括:
收到接入和移动管理功能AMF实体/移动性管理(Mobility Management Entity,MME)实体发送的定位请求消息时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程;
通过与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务。
本申请提供的方法用于连接态UE使用非UE服务节点的本地定位管理功能L-LMF实体,基于NG或Xn接口传输定位服务信息,保证了基于5G定位网络架构引入本地定位管理功能L-LMF实体的网络架构下,能够提供灵活的定位服务,能够更好的进行简洁高效的定位服务,以满足5G定位网络架构低时延的以及灵活性的定位需求。
第二方面,本申请提供一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的方法,应用于接入和移动管理功能AMF实体/移动性管理MME实体,该方法包括:
根据UE的定位需求信息,为UE选择非服务节点的L-LMF实体;
向所述非服务节点的L-LMF实体发送定位请求消息,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程。
第三方面,本申请提供一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的设备,该设备为用户终端UE的非服务节点的L-LMF实体所在的设备,该设备包括:处理器以及存储器,其中,所述存储器存储有程序代码,当所述程序代码被所述处理器执行时,使得所述处理器用于执行如下步骤:
收到接入和移动管理功能AMF实体/移动性管理MME实体发送的定位请求消息时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程;
通过与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务。
第四方面,本申请提供另一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的设备,该设备为接入和移动管理功能AMF实体/移动性管理MME实体所在的设备,该设备包括:处理器以及存储器,其中,所述存储器存储有程序代码,当所述程序代码被所述处理器执行时,使得所述处理器用于执行如下步骤:
根据UE的定位需求信息,为UE选择非服务节点的L-LMF实体;
向所述非服务节点的L-LMF实体发送定位请求消息,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程。
第五方面,本申请提供选择本地定位管理功能L-LMF实体的第一设备,该第一设备为用户终端UE的非服务节点的L-LMF实体所在的设备,该第一设备包括:
开始执行单元,用于收到接入和移动管理功能AMF实体/移动性管理MME实体发送的定位请求消息时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程;
定位传输单元,用于通过与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务。
第六方面,本申请提供选择本地定位管理功能L-LMF实体的第二设备,该第二设备为接入和移动管理功能AMF实体/移动性管理MME实体所在的设 备,该第二设备包括:
选择单元,用于根据UE的定位需求信息,为UE选择非服务节点的L-LMF实体;
开始定向单元,用于向所述非服务节点的L-LMF实体发送定位请求消息,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程。
第七方面,本申请提供一种计算机存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理单元执行时实现第一方面所述方法的步骤。
第八方面,本申请提供一种计算机存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理单元执行时实现第二方面所述方法的步骤。
另外,第二方面至第六方面中任一种实现方式所带来的技术效果可参见第一方面中不同实现方式所带来的技术效果,此处不再赘述。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的5G移动通信系统示意图;
图2A为本申请实施例提供的5G无线协议架构示意图;
图2B为本申请实施例提供的5G无线协议架构示意图;
图3为本申请实施例提供的5G定位网络架构图;
图4为本申请实施例提供的基于Xn接口的一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的系统示意图;
图5为本申请实施例提供的基于NG接口的一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的系统示意图;
图6为本申请实施例提供的一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的方法流程图;
图7为本申请实施例提供的另一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的方法流程图;
图8为本申请实施例提供的一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的设备示意图;
图9为本申请实施例提供的另一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的设备示意图;
图10为本申请实施例提供的选择本地定位管理功能L-LMF实体的第一设备示意图;
图11为本申请实施例提供的选择本地定位管理功能L-LMF实体的第二设备示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例描述的应用场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着新应用场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
5G移动通信系统介绍如下:
参见图1,在5G系统中,网络侧的节点之间大多进行有线连接,即无线接入网NG-RAN节点之间通过有线链路连接,如图1所示,基站之间通过有线链路连接,传输数据的接口为Xn接口,NG-RAN节点与核心网5GC(核心网)节点之间也是采取有线链路连接,例如AMF或者用户面功能实体(User Plane Function,UPF)与基站之间采取有线链路连接,其中,所述基站包括 5G基站(gNB)和NG接口的4G基站(ng evolved NodeB,ng-eNB)。
5G无线协议架构介绍如下:
5G基本用户平面协议层包括:业务数据适应协议(Service Data Adaptation Protocol,SDAP),分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP),无线链路控制(Radio Link Control,RLC)和媒体访问控制(Media Access Control Address,MAC),端口物理层(Port Physical Layer,PHY)。控制平面协议层包括:非接入层(Non-access stratum,NAS),无线资源控制(Radio Resource Control,RRC),PDCP,RLC,MAC和PHY。用户平面和控制平面的协议栈架构分别如图2A和图2B所示。
5G定位网络架构介绍如下:
如图3所示,显示了一种基于业务的5G定位服务网络架构,其中,定位管理功能LMF实体位于无线接入网NG-RAN节点,例如与5G基站共站址,或者位于核心网5GC内部,其中,LMF实体包括位于本地定位管理功能L-LMF实体及核心网定位管理功能CN-LMF实体,并且具备下述功能:支持定位计算,从UE获取下行定位测量结果或定位估计,从无线接入网RAN侧获得上行定位测量结果,从RAN侧获得辅助数据等。
现有技术,定位管理功能实体位于CN中,所以在连接态UE发生同一AMF下的跨RAN节点的移动时,为其服务的LMF不会发生变化,因此,本发明提供的实施例基于RAN节点L-LMF的引进,可以为终端选择非服务节点的L-LMF,并且当连接态UE跨RAN节点移动时,新的服务节点会通知源服务节点以及移动前选择的非服务节点的L-LMF,因此,连接态UE跨RAN节点时,仍可以选择移动前使用的非服务节点的L-LMF,以便满足5G定位网络架构下获得低时延定位服务以及区分服务类型的业务需求,从而为社会创造了更大的商业价值。
实施例一
本实施例提供一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的系统,该系统包括:UE的非服务节点、AMF实体/MME实体,UE的服务节点,其中:
非服务节点,用于收到接入和AMF实体/MME实体发送的定位请求消息时,开始执行UE向所述非服务节点的L-LMF实体定向过程;通过与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务;
AMF实体/MME实体,用于根据UE的定位需求信息,为UE选择非服务节点的L-LMF实体;向所述非服务节点的L-LMF实体发送定位请求消息,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程。
当用户终端进入连接态有定位需求时,将根据一定原则,例如,根据定位服务质量(Quality of Service,QoS)需求,UE的位置,L-LMF/CN-LMF的能力,定位类型(如是否有即时或延时需求)等,通过AMF实体/MME实体为UE选择合适的非服务节点的本地定位管理功能L-LMF实体,为用户终端UE提供定位服务。
可选地,非服务节点的L-LMF实体可以基于Xn接口或NG接口与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务,并且,当连接态UE发生跨RAN节点的移动后,新的服务节点会通知源服务节点以及移动前选择的非服务节点的L-LMF,仍可以重新使用原非服务节点的L-LMF为UE提供定位服务。下面给出各种可能的具体实施方式。
具体实施方式一
非服务节点的L-LMF实体基于Xn接口与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息。
通过AMF实体/MME实体为UE选择合适的非服务节点的L-LMF实体的流程如下:
1)AMF实体/MME实体根据UE的定位需求信息,为UE选择非服务节点的L-LMF实体;
具体的,UE的定位需求信息,包括如下任一或任多个:
终端服务节点的信息、定位服务质量QoS需求、本地定位管理功能L-LMF实体的相关信息。
2)AMF实体/MME实体向所述非服务节点的L-LMF实体发送定位请求 消息,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程。
上述定位请求消息中携带UE服务小区的信息,即携带UE服务节点的信息。
3)非服务节点L-LMF实体直接通过所述UE的服务节点,与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息。
上述携带相关定位信息的传输消息包括携带定位协议(LTE Positioning Protocol,LPP)的传输消息。
上述步骤3)可以采用如下方式传输携带相关定位信息的传输消息:
非服务节点L-LMF实体根据上述定位请求消息中携带UE服务小区的信息,将携带LPP的传输消息发送给UE服务节点,该服务节点向UE发送携带LPP信息的下行无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)消息。
UE向服务节点发送携带LPP信息的上行RRC消息,该服务节点将携带LPP的传输消息发送给非服务节点L-LMF实体。
上述两个步骤的执行顺序无先后限制,可以互换。
4)确定连接态UE完成跨节点移动时,非服务节点L-LMF实体开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体重定向过程;非服务节点L-LMF实体基于Xn接口与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务。
具体的,在连接态UE进行跨节点移动过程中,源节点或AMF实体/MME实体可以确定所述UE的新服务节点。在跨节点的切换过程中UE的源服务节点和AMF实体/MME实体会获得UE的新服务节点信息,而UE非服务节点通过接收AMF实体/MME实体发送的携带新服务节点信息的通知消息,来确定UE在跨节点移动过程中的新服务节点信息,从而完成L-LMF实体重定向。
AMF实体/MME实体在这一过程中,不会重新为UE选择新的非服务节点的L-LMF实体,非服务节点接收到UE新服务节点发送的请求消息,或者UE源服务节点发送的携带新服务节点信息的切换消息,或者AMF实体/MME实体发送的携带新服务节点信息的通知消息时,非服务节点重新确定UE的新 服务节点,并直接通过所述UE的新服务节点,基于Xn接口与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息。
如图4所示,上述系统还包括定位客户端、网关移动定位中心(Gateway Mobile Location Centre,GMLC)、统一数据管理(Unified Data Management,UDM)、终端UE,具体的实施流程如下:
步骤1:定位客户端发起位置请求,请求消息中包含目标UE的标识以及定位QoS需求等;
步骤2:可选的,GMLC发送消息给UDM,消息中携带目标UE的标识信息;GMLC接收UDM消息,消息中返回AMF实体/MME实体地址信息;
步骤3:GMLC根据AMF/MME地址信息向AMF实体/MME实体发送定位请求消息,请求消息中包含目标UE的标识和定位QoS需求等;
步骤4:AMF实体/MME实体针对目标UE发起业务会话过程,使目标UE进入连接状态;
该步骤为可选步骤,如果UE已经进入连接态再不需要执行该步骤。
步骤5:AMF实体/MME实体依据UE所在源节点NG-RAN的信息、定位QoS需求,以及预先保存的L-LMF的相关信息或通过网络存储库功能(Network Repository Function,NRF)查询获得相关定位信息(如定位能力信息),选择使用非UE服务节点NG-RAN2的L-LMF实体;
步骤6:AMF实体/MME实体通过NLs/SLs接口向UE服务节点的L-LMF发送定位请求消息,请求消息中包含定位会话标识、目标UE的标识以及定位QoS需求等信息;
上述定位请求消息中还携带UE的服务小区信息,即UE服务节点信息。
步骤7:L-LMF开始执行UE向所述非服务节点NG-RAN2的L-LMF实体定向过程;
执行UE向所述非服务节点NG-RAN2的L-LMF实体定向过程,包括将选择的非服务节点NG-RAN2的L-LMF实体信息通知UE,UE向选择的非服务节点NG-RAN2的L-LMF实体发送定位请求消息,请求提供定位服务。
步骤8:非服务节点NG-RAN2根据定位请求消息中的UE服务节点信息,向UE服务节点NG-RAN1传输携带定位协议LPP信息的传输消息;
上述定位协议LPP信息用于通知服务节点可以使用非服务节点的L-LMF实体实现定位服务。
步骤9:NG-RAN1向UE发送携带LPP信息的下行RRC消息;
上述定位协议LPP信息用于通知UE可以使用非服务节点的L-LMF实体实现定位服务。
步骤10:UE向NG-RAN1发送携带LPP信息的上行RRC消息;
上述定位协议LPP信息用于UE向服务节点发送关于定位需求的信息。
步骤11:NG-RAN1向非服务节点NG-RAN2的L-LMF实体发送携带LPP信息的传输消息。
上述LPP信息用于向非服务节点发送关于UE定位需求的信息。
图4,块A表示下行LPP消息传送,块B表示上行LPP消息传送,块A与块B的先后顺序可以互换。
步骤12:终止定位服务流程,执行步骤13~步骤15的流程;
步骤13:非服务节点NG-RAN2向AMF实体/MME实体发送定位响应,通知AMF实体/MME实体终止定位服务流程;
步骤14:AMF实体/MME实体向网关移动定位中心GMLC返回定位响应消息,通知GMLC终止定位服务流程;
步骤15:GMLC发送位置服务响应消息给定位客户端,通知定位客户端终止定位服务流程。
当确定连接态UE完成跨节点移动时,从源服务节点NG-RAN1切换到新服务节点NG-RAN3的过程中,执行定UE向所述非服务节点NG-RAN2的L-LMF实体重定向过程,包括:AMF实体/MME实体通知非服务节点NG-RAN2的L-LMF实体,UE所在的新服务节点NG-RAN3的信息;UE向新非服务节点NG-RAN3的L-LMF实体发送定位请求消息,请求提供定位服务,之后基于Xn接口通过所述UE的新服务节点,与所述UE相互传输携带 相关定位信息的传输消息的流程参见上述步骤8~步骤15的描述,不同的是服务节点由NG-RAN1更新为NG-RAN3(图中未示出),具体过程这里不再重述。
具体实施方式二
非服务节点的L-LMF实体基于NG接口与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息。
通过AMF实体/MME实体为UE选择合适的非服务节点的L-LMF实体的流程如下:
1)AMF实体/MME实体根据UE的定位需求信息,为UE选择非服务节点的L-LMF实体;
具体的,UE的定位需求信息,包括如下任一或任多个:
终端服务节点的信息、定位服务质量QoS需求、本地定位管理功能L-LMF实体的相关信息。
2)AMF实体/MME实体向所述非服务节点的L-LMF实体发送定位请求消息,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程。
上述定位请求消息中携带UE服务小区的信息,即携带UE服务节点的信息。
3)非服务节点L-LMF实体向AMF实体/MME实体发送携带相关定位信息的下行传输消息,由AMF实体/MME实体通过UE的服务节点转发给所述UE;
上述步骤3)可以采用如下方式传输携带相关定位信息的传输消息:
非服务节点L-LMF实体发送LPP消息到AMF实体/MME实体,AMF实体/MME实体发送携带LPP信息的下行传输消息到服务节点,服务节点发送携带LPP信息的下行RRC消息到终端。
4)非服务节点L-LMF实体从AMF实体/MME实体接收所述UE通过服务节点转发的携带相关定位信息的上行传输消息。
上述步骤4)可以采用如下方式传输携带相关定位信息的传输消息:
终端向服务节点发送携带LPP信息的上行RRC消息到服务节点,服务节点向AMF实体/MME实体发送携带LPP信息的上行传输消息,AMF实体/MME实体转发LPP消息到非服务节点的L-LMF实体。
上述步骤3)和步骤4)的执行顺序无先后限制,可以互换。
5)确定连接态UE完成跨节点移动时,AMF实体/MME实体开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体重定向过程;转发UE与所述非服务节点间相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务。
具体的,在连接态UE进行跨节点移动过程中,AMF实体/MME实体确定所述UE的新服务节点;收到非服务节点发送的携带相关定位信息的下行传输消息,通过UE的新服务节点转发给所述UE;收到所述UE通过新服务节点发送的携带相关定位信息的上行传输消息,转发给非服务节点。
上述UE向非服务节点L-LMF实体重定向过程在UE进行服务节点的切换过程中完成。
AMF实体/MME实体在这一过程中,不会重新为UE选择新的非服务节点的L-LMF实体,可选的,AMF实体/MME实体收到UE新服务节点发送的切换请求消息时,确定UE的新服务节点并通知所述非服务节点,从而完成L-LMF实体重定向。
如图5所示,上述系统还包括定位客户端、GMLC、UDM、UE,具体的实施流程如下:
步骤1:定位客户端发起位置请求,请求消息中包含目标UE的标识以及定位QoS需求等;
步骤2:可选的,GMLC发送消息给UDM,消息中携带目标UE的标识信息;GMLC接收UDM消息,消息中返回AMF实体/MME实体地址信息;
步骤3:GMLC根据AMF实体/MME实体地址信息向AMF实体/MME实体发送定位请求消息,请求消息中包含目标UE的标识和定位QoS需求等;
步骤4:AMF实体/MME实体针对目标UE发起业务会话过程,使目标UE进入连接状态;
该步骤为可选步骤,如果UE已经进入连接态再不需要执行该步骤。
步骤5:AMF实体/MME实体依据UE所在源节点NG-RAN的信息、定位QoS需求,以及预先保存的L-LMF的相关信息或通过网络存储库功能(Network Repository Function,NRF)查询获得相关定位信息(如定位能力信息),选择使用非UE服务节点NG-RAN2的L-LMF实体;
步骤6:AMF实体/MME实体通过NLs/SLs接口向UE服务节点的L-LMF发送定位请求消息,请求消息中包含定位会话标识、目标UE的标识以及定位QoS需求等信息;
步骤7:L-LMF开始执行UE向所述非服务节点NG-RAN2的L-LMF实体定向过程;
执行UE向所述非服务节点NG-RAN2的L-LMF实体定向过程,包括将选择的非服务节点NG-RAN2的L-LMF实体信息通知UE,UE向选择的非服务节点NG-RAN2的L-LMF实体发送定位请求消息,请求提供定位服务。
步骤8:非UE服务节点NG-RAN2的L-LMF发送LPP信息到AMF实体/MME实体;
上述定位协议LPP信息用于通知AMF实体/MME实体非服务节点的L-LMF实体的相关信息,用于为终端实现定位服务。
步骤9:AMF实体/MME实体发送下行非接入层(Non-access stratum,NAS)传输消息到UE服务节点NG-RAN1,携带LPP信息;
步骤10:NG-RAN1节点向UE发送携带NAS层的LPP信息的RRC消息;
步骤11:UE向NG-RAN1发送RRC消息携带NAS层的LPP信息;
步骤12:NG-RAN1向AMF实体/MME实体发送携带LPP信息的上行NAS传输消息;
步骤13:AMF实体/MME实体转发LPP消息到UE非服务节点NG-RAN2的L-LMF;
并且,图5中的块A中表示下行LPP消息传送,块B中表示上行LPP 消息传送,块A与块B的先后顺序可以互换。
步骤14:终止定位服务流程,执行步骤15~步骤17的流程;
步骤15:非服务节点NG-RAN2向AMF实体/MME实体发送定位响应,通知AMF实体/MME实体终止定位服务流程;
步骤16:AMF实体/MME实体向网关移动定位中心GMLC返回定位响应消息,通知GMLC终止定位服务流程;
步骤17:GMLC发送位置服务响应消息给定位客户端,通知定位客户端终止定位服务流程。
当确定连接态UE完成跨节点移动时,从源服务节点NG-RAN1切换到新服务节点NG-RAN3的过程中,AMF实体/MME实体能够确定UE所在的新服务节点NG-RAN3的信息,收到非服务节点NG-RAN2发送的携带相关定位信息的下行传输消息,通过UE的新服务节点NG-RAN3转发给所述UE;收到所述UE通过NG-RAN3发送的携带相关定位信息的上行传输消息,转发给NG-RAN2,为UE提供定位服务。
实施例二
如图6所示,基于相同的发明构思,本发明实施例提供了一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的方法,应用于用户终端UE的非服务节点的L-LMF实体,该方法包括:
步骤601:收到接入和移动管理功能AMF实体/移动性管理MME实体发送的定位请求消息时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程;
步骤602:通过与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务。
作为一种可能的实施方式,与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,包括:
直接通过所述UE的服务节点,与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息。
作为一种可能的实施方式,与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输 消息,包括:
向AMF实体/MME实体发送携带相关定位信息的下行传输消息,由AMF实体/MME实体通过UE的服务节点转发给所述UE;
从AMF实体/MME实体接收所述UE通过服务节点转发的携带相关定位信息的上行传输消息。
作为一种可能的实施方式,还包括:
确定连接态UE完成跨节点移动时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体重定向过程;
通过与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务。
作为一种可能的实施方式,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体重定向过程,包括:
在连接态UE进行跨节点移动过程中,收到AMF实体/MME实体发送的携带UE新服务节点信息的消息,确定所述UE的新服务节点。
作为一种可能的实施方式,与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,包括:
直接通过所述UE的新服务节点,与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息。
作为一种可能的实施方式,与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,包括:
向AMF实体/MME实体发送携带相关定位信息的下行传输消息,由AMF实体/MME实体通过UE的新服务节点转发给所述UE;
从AMF实体/MME实体接收所述UE通过新服务节点转发的携带相关定位信息的上行传输消息。
作为一种可能的实施方式,所述携带相关定位信息的传输消息包括携带定位协议LPP的传输消息。
如图7所示,本发明还提供一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的方 法,应用于接入和移动管理功能AMF实体/移动性管理MME实体,该方法包括:
步骤701:根据UE的定位需求信息,为UE选择非服务节点的L-LMF实体;
步骤702:向所述非服务节点的L-LMF实体发送定位请求消息,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程。
作为一种可能的实施方式,还包括:
转发UE与所述非服务节点间相互传输携带相关定位信息的传输消息。
作为一种可能的实施方式,转发UE与所述非服务节点间相互传输携带相关定位信息的传输消息,包括:
收到非服务节点发送的携带相关定位信息的下行传输消息,通过UE的服务节点转发给所述UE;
收到所述UE通过服务节点发送的携带相关定位信息的上行传输消息,转发给非服务节点。
作为一种可能的实施方式,还包括:
确定连接态UE完成跨节点移动时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体重定向过程;
转发UE与所述非服务节点间相互传输携带相关定位信息的传输消息。
作为一种可能的实施方式,转发UE与所述非服务节点间相互传输携带相关定位信息的传输消息,包括:
在连接态UE进行跨节点移动过程中,确定所述UE的新服务节点并通知所述非服务节点。
作为一种可能的实施方式,转发UE与所述非服务节点间相互传输携带相关定位信息的传输消息,包括:
收到非服务节点发送的携带相关定位信息的下行传输消息,通过UE的新服务节点转发给所述UE;
收到所述UE通过新服务节点发送的携带相关定位信息的上行传输消息, 转发给非服务节点。
作为一种可能的实施方式,所述携带相关定位信息的传输消息包括携带定位协议LPP的传输消息。
作为一种可能的实施方式,UE的定位需求信息,包括如下任一或任多个:
终端服务节点的信息、定位服务质量QoS需求、本地定位管理功能L-LMF实体的相关信息。
实施例三
基于相同的发明构思,本发明实施例提供一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的设备,该设备为用户终端UE的非服务节点的L-LMF实体所在的设备,由于该设备即是本发明实施例中的方法中的设备,并且该设备解决问题的原理与该方法相似,因此该设备的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
如图8所示,该设备包括:处理器801以及存储器802,其中,所述存储器存储有程序代码,当所述程序代码被所述处理器执行时,使得所述处理器用于执行如下步骤:
收到接入和移动管理功能AMF实体/移动性管理MME实体发送的定位请求消息时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程;
通过与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务。
在一种可能的实现方式中,所述处理器具体用于:
直接通过所述UE的服务节点,与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息。
在一种可能的实现方式中,所述处理器具体用于:
向AMF实体/MME实体发送携带相关定位信息的下行传输消息,由AMF实体/MME实体通过UE的服务节点转发给所述UE;
从AMF实体/MME实体接收所述UE通过服务节点转发的携带相关定位信息的上行传输消息。
在一种可能的实现方式中,所述处理器具体还用于:
确定连接态UE完成跨节点移动时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体重定向过程;
通过与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务。
在一种可能的实现方式中,所述处理器具体用于:
在连接态UE进行跨节点移动过程中,收到AMF实体/MME实体发送的携带UE新服务节点信息的消息,确定所述UE的新服务节点。
在一种可能的实现方式中,所述处理器具体用于:
直接通过所述UE的新服务节点,与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息。
在一种可能的实现方式中,所述处理器具体用于:
向AMF实体/MME实体发送携带相关定位信息的下行传输消息,由AMF实体/MME实体通过UE的新服务节点转发给所述UE;
从AMF实体/MME实体接收所述UE通过新服务节点转发的携带相关定位信息的上行传输消息。
在一种可能的实现方式中,所述携带相关定位信息的传输消息包括携带定位协议LPP的传输消息。
本发明提供另一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的设备,该设备为接入和移动管理功能AMF实体/移动性管理MME实体所在的设备。
如图9所示,该设备包括:处理器901以及存储器902,其中,所述存储器存储有程序代码,当所述程序代码被所述处理器执行时,使得所述处理器用于执行如下步骤:
根据UE的定位需求信息,为UE选择非服务节点的L-LMF实体;
向所述非服务节点的L-LMF实体发送定位请求消息,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程。
在一种可能的实现方式中,所述处理器具体还用于:
转发UE与所述非服务节点间相互传输携带相关定位信息的传输消息。
在一种可能的实现方式中,所述处理器具体用于:
收到非服务节点发送的携带相关定位信息的下行传输消息,通过UE的服务节点转发给所述UE;
收到所述UE通过服务节点发送的携带相关定位信息的上行传输消息,转发给非服务节点。
在一种可能的实现方式中,所述处理器具体还用于:
确定连接态UE完成跨节点移动时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体重定向过程;
转发UE与所述非服务节点间相互传输携带相关定位信息的传输消息。
在一种可能的实现方式中,所述处理器具体用于:
在连接态UE进行跨节点移动过程中,确定所述UE的新服务节点并通知所述非服务节点。
在一种可能的实现方式中,所述处理器具体用于:
收到非服务节点发送的携带相关定位信息的下行传输消息,通过UE的新服务节点转发给所述UE;
收到所述UE通过新服务节点发送的携带相关定位信息的上行传输消息,转发给非服务节点。
在一种可能的实现方式中,所述携带相关定位信息的传输消息包括携带定位协议LPP的传输消息。
在一种可能的实现方式中,UE的定位需求信息,包括如下任一或任多个:
终端服务节点的信息、定位服务质量QoS需求、本地定位管理功能L-LMF实体的相关信息。
实施例四
基于相同的发明构思,本发明实施例提供选择本地定位管理功能L-LMF实体的第一设备,该第一设备为用户终端UE的非服务节点的L-LMF实体所在的设备,由于该设备即是本发明实施例中的方法中的设备,并且该设备解 决问题的原理与该方法相似,因此该设备的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
如图10所示,该第一设备包括:开始执行单元1001,定位传输单元1002,其中:
开始执行单元,用于收到接入和移动管理功能AMF实体/移动性管理MME实体发送的定位请求消息时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程;
定位传输单元,用于通过与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务。
作为一种可选的实施方式,所述定位传输单元具体用于:
直接通过所述UE的服务节点,与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息。
作为一种可选的实施方式,所述定位传输单元具体用于:
向AMF实体/MME实体发送携带相关定位信息的下行传输消息,由AMF实体/MME实体通过UE的服务节点转发给所述UE;
从AMF实体/MME实体接收所述UE通过服务节点转发的携带相关定位信息的上行传输消息。
作为一种可选的实施方式,所述第一设备还包括重定向单元,用于:
确定连接态UE完成跨节点移动时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体重定向过程;
通过与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务。
作为一种可选的实施方式,所述重定向单元具体用于:
在连接态UE进行跨节点移动过程中,收到AMF实体/MME实体发送的携带UE新服务节点信息的消息,确定所述UE的新服务节点。
作为一种可选的实施方式,所述重定向单元具体用于:
直接通过所述UE的新服务节点,与所述UE相互传输携带相关定位信息 的传输消息。
作为一种可选的实施方式,所述定位传输单元具体用于:
向AMF实体/MME实体发送携带相关定位信息的下行传输消息,由AMF实体/MME实体通过UE的新服务节点转发给所述UE;
从AMF实体/MME实体接收所述UE通过新服务节点转发的携带相关定位信息的上行传输消息。
作为一种可选的实施方式,所述携带相关定位信息的传输消息包括携带定位协议LPP的传输消息。
本发明提供选择本地定位管理功能L-LMF实体的第二设备,该第二设备为接入和移动管理功能AMF实体/移动性管理MME实体所在的设备。
如图11所示,该第二设备包括:选择单元1101、开始定向单元1102,其中:
选择单元1101,用于根据UE的定位需求信息,为UE选择非服务节点的L-LMF实体;
开始定向单元1102,用于向所述非服务节点的L-LMF实体发送定位请求消息,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程。
作为一种可选的实施方式,所述第二设备还包括转发单元,用于:
转发UE与所述非服务节点间相互传输携带相关定位信息的传输消息。
作为一种可选的实施方式,所述转发单元具体用于:
收到非服务节点发送的携带相关定位信息的下行传输消息,通过UE的服务节点转发给所述UE;
收到所述UE通过服务节点发送的携带相关定位信息的上行传输消息,转发给非服务节点。
作为一种可选的实施方式,所述第二设备还包括重定向单元,用于:
确定连接态UE完成跨节点移动时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体重定向过程;
转发UE与所述非服务节点间相互传输携带相关定位信息的传输消息。
作为一种可选的实施方式,所述转发单元具体用于:
在连接态UE进行跨节点移动过程中,确定所述UE的新服务节点并通知所述非服务节点。
作为一种可选的实施方式,所述转发单元具体用于:
收到非服务节点发送的携带相关定位信息的下行传输消息,通过UE的新服务节点转发给所述UE;
收到所述UE通过新服务节点发送的携带相关定位信息的上行传输消息,转发给非服务节点。
作为一种可选的实施方式,所述携带相关定位信息的传输消息包括携带定位协议LPP的传输消息。
作为一种可选的实施方式,所述UE的定位需求信息,包括如下任一或任多个:
终端服务节点的信息、定位服务质量QoS需求、本地定位管理功能L-LMF实体的相关信息。
实施例五
本发明实施例还提供一种计算机可读非易失性存储介质,包括程序代码,当所述程序代码在计算终端上运行时,所述程序代码用于使所述计算终端执行如下步骤:
收到接入和移动管理功能AMF实体/移动性管理MME实体发送的定位请求消息时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程;
通过与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务。
本发明实施例还提供另一种计算机可读非易失性存储介质,包括程序代码,当所述程序代码在计算终端上运行时,所述程序代码用于使所述计算终端执行如下步骤:
根据UE的定位需求信息,为UE选择非服务节点的L-LMF实体;
向所述非服务节点的L-LMF实体发送定位请求消息,开始执行UE向所 述非服务节点L-LMF实体定向过程。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的设备。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令设备的制造品,该指令设备实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (32)

  1. 一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的方法,应用于用户终端UE的非服务节点的L-LMF实体,其特征在于,该方法包括:
    收到接入和移动管理功能AMF实体/移动性管理MME实体发送的定位请求消息时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程;
    通过与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,包括:
    直接通过所述UE的服务节点,与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,包括:
    向AMF实体/MME实体发送携带相关定位信息的下行传输消息,由AMF实体/MME实体通过UE的服务节点转发给所述UE;
    从AMF实体/MME实体接收所述UE通过服务节点转发的携带相关定位信息的上行传输消息。
  4. 根据权利要求1~3任一所述的方法,其特征在于,还包括:
    确定连接态UE完成跨节点移动时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体重定向过程;
    通过与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体重定向过程,包括:
    在连接态UE进行跨节点移动过程中,收到AMF实体/MME实体发送的携带UE新服务节点信息的消息,确定所述UE的新服务节点。
  6. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,包括:
    直接通过所述UE的新服务节点,与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息。
  7. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,包括:
    向AMF实体/MME实体发送携带相关定位信息的下行传输消息,由AMF实体/MME实体通过UE的新服务节点转发给所述UE;
    从AMF实体/MME实体接收所述UE通过新服务节点转发的携带相关定位信息的上行传输消息。
  8. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述携带相关定位信息的传输消息包括携带定位协议LPP的传输消息。
  9. 一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的方法,应用于接入和移动管理功能AMF实体/移动性管理MME实体,其特征在于,该方法包括:
    根据用户终端UE的定位需求信息,为UE选择非服务节点的L-LMF实体;
    向所述非服务节点的L-LMF实体发送定位请求消息,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,还包括:
    转发UE与所述非服务节点间相互传输携带相关定位信息的传输消息。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,转发UE与所述非服务节点间相互传输携带相关定位信息的传输消息,包括:
    收到非服务节点发送的携带相关定位信息的下行传输消息,通过UE的服务节点转发给所述UE;
    收到所述UE通过服务节点发送的携带相关定位信息的上行传输消息,转发给非服务节点。
  12. 根据权利要求9~11任一所述的方法,其特征在于,还包括:
    确定连接态UE完成跨节点移动时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体重定向过程;
    转发UE与所述非服务节点间相互传输携带相关定位信息的传输消息。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,转发UE与所述非服务节点间相互传输携带相关定位信息的传输消息,包括:
    在连接态UE进行跨节点移动过程中,确定所述UE的新服务节点并通知所述非服务节点。
  14. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,转发UE与所述非服务节点间相互传输携带相关定位信息的传输消息,包括:
    收到非服务节点发送的携带相关定位信息的下行传输消息,通过UE的新服务节点转发给所述UE;
    收到所述UE通过新服务节点发送的携带相关定位信息的上行传输消息,转发给非服务节点。
  15. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述携带相关定位信息的传输消息包括携带定位协议LPP的传输消息。
  16. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述UE的定位需求信息,包括如下任一或任多个:
    终端服务节点的信息、定位服务质量QoS需求、本地定位管理功能L-LMF实体的相关信息。
  17. 一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的设备,该设备为用户终端UE的非服务节点的L-LMF实体所在的设备,其特征在于,该设备包括:处理器以及存储器,其中,所述存储器存储有程序代码,当所述程序代码被所述处理器执行时,使得所述处理器用于执行如下步骤:
    收到接入和移动管理功能AMF实体/移动性管理MME实体发送的定位请求消息时,开始执行用户终端UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程;
    通过与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务。
  18. 根据权利要求17所述的设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    直接通过所述UE的服务节点,与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息。
  19. 根据权利要求17所述的设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    向AMF实体/MME实体发送携带相关定位信息的下行传输消息,由AMF实体/MME实体通过UE的服务节点转发给所述UE;
    从AMF实体/MME实体接收所述UE通过服务节点转发的携带相关定位信息的上行传输消息。
  20. 根据权利要求17~19任一所述的设备,其特征在于,所述处理器具体还用于:
    确定连接态UE完成跨节点移动时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体重定向过程;
    通过与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息,为UE提供定位服务。
  21. 根据权利要求20所述的设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    在连接态UE进行跨节点移动过程中,收到AMF实体/MME实体发送的携带UE新服务节点信息的消息,确定所述UE的新服务节点。
  22. 根据权利要求20所述的设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    直接通过所述UE的新服务节点,与所述UE相互传输携带相关定位信息的传输消息。
  23. 根据权利要求20所述的设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    向AMF实体/MME实体发送携带相关定位信息的下行传输消息,由AMF实体/MME实体通过UE的新服务节点转发给所述UE;
    从AMF实体/MME实体接收所述UE通过新服务节点转发的携带相关定位信息的上行传输消息。
  24. 根据权利要求17所述的设备,其特征在于,所述携带相关定位信息的传输消息包括携带定位协议LPP的传输消息。
  25. 一种选择本地定位管理功能L-LMF实体的设备,该设备为接入和移动管理功能AMF实体/移动性管理MME实体所在的设备,其特征在于,该设备包括:处理器以及存储器,其中,所述存储器存储有程序代码,当所述程序代码被所述处理器执行时,使得所述处理器用于执行如下步骤:
    根据用户终端UE的定位需求信息,为UE选择非服务节点的L-LMF实体;
    向所述非服务节点的L-LMF实体发送定位请求消息,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体定向过程。
  26. 根据权利要求25所述的设备,其特征在于,所述处理器具体还用于:
    转发UE与所述非服务节点间相互传输携带相关定位信息的传输消息。
  27. 根据权利要求26所述的设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    收到非服务节点发送的携带相关定位信息的下行传输消息,通过UE的服务节点转发给所述UE;
    收到所述UE通过服务节点发送的携带相关定位信息的上行传输消息,转发给非服务节点。
  28. 根据权利要求25~27任一所述的设备,其特征在于,所述处理器具体还用于:
    确定连接态UE完成跨节点移动时,开始执行UE向所述非服务节点L-LMF实体重定向过程;
    转发UE与所述非服务节点间相互传输携带相关定位信息的传输消息。
  29. 根据权利要求28所述的设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    在连接态UE进行跨节点移动过程中,确定所述UE的新服务节点并通知所述非服务节点。
  30. 根据权利要求28所述的设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    收到非服务节点发送的携带相关定位信息的下行传输消息,通过UE的新服务节点转发给所述UE;
    收到所述UE通过新服务节点发送的携带相关定位信息的上行传输消息, 转发给非服务节点。
  31. 根据权利要求25所述的设备,其特征在于,所述携带相关定位信息的传输消息包括携带定位协议LPP的传输消息。
  32. 根据权利要求25所述的设备,其特征在于,所述UE的定位需求信息,包括如下任一或任多个:
    终端服务节点的信息、定位服务质量QoS需求、本地定位管理功能L-LMF实体的相关信息。
PCT/CN2020/073640 2019-03-27 2020-01-21 一种选择本地定位管理功能l-lmf实体的方法及设备 WO2020192270A1 (zh)

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