WO2021062686A1 - 一种获取位置信息的方法、装置及系统 - Google Patents

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WO2021062686A1
WO2021062686A1 PCT/CN2019/109571 CN2019109571W WO2021062686A1 WO 2021062686 A1 WO2021062686 A1 WO 2021062686A1 CN 2019109571 W CN2019109571 W CN 2019109571W WO 2021062686 A1 WO2021062686 A1 WO 2021062686A1
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terminal
network element
core network
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PCT/CN2019/109571
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诸华林
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华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information

Definitions

  • the fifth generation (5G) mobile communication network is a network with high speed, high reliability and low latency.
  • 5G network architecture and long term evolution (LTE) networks There are many changes in existing network architectures such as 5G network architecture and long term evolution (LTE) networks, and many new network elements have been defined, such as access and mobility management function (AMF) network elements , Session management function (SMF) network elements and user plane function (UPF) network elements, etc.
  • AMF access and mobility management function
  • SMF Session management function
  • UPF user plane function
  • the main functions of AMF network elements include mobility management of terminal equipment, legal monitoring, access authorization or authentication, etc. To this end, the AMF network element needs to obtain the location information of the terminal device.
  • the purpose of the embodiments of the present application is to provide a method, device, and system for obtaining location information, so as to solve the problem of how to determine the location information of a terminal device.
  • an embodiment of the present application provides a method for obtaining location information, including: a first core network element obtains location information of a first terminal; and the first core network element obtains location information of the first terminal As the location information of the second terminal connected to the first terminal, the first core network element is a core network element that provides services for the second terminal.
  • the position of the first terminal may actually be equivalent to the position of the second terminal. Since the location information of the first terminal can be accurately determined, using the location information of the first terminal as the location information of the second terminal can achieve more accurate location information of the second terminal.
  • acquiring the location information of the first terminal by the network element of the first core network includes:
  • the first core network element obtains the location information of the first terminal from the first terminal or the second terminal.
  • acquiring the location information of the first terminal by the network element of the first core network includes:
  • the first core network element acquires the location information of the first terminal from the first terminal or the second terminal during the registration process of the second terminal through the first terminal.
  • the second core network is a core network element that provides services for the first terminal;
  • the first core network element determines that the first core network element and the second core network element are different network elements according to the second identifier
  • the first core network element reports to the The second core network element sends a request message, the request message carrying the identifier of the first terminal, and the request message is used to request location information of the first terminal;
  • the second core network is a core network element that provides services for the first terminal;
  • the first core network element obtains the second identifier of the second core network element from the first terminal or the second terminal.
  • acquiring the location information of the first terminal by the network element of the first core network includes:
  • the location information of the first terminal is the hybrid fiber coaxial node identifier
  • the hybrid fiber coaxial node identifier of the second terminal connected to the first terminal is obtained, which is equivalent In this way, the precise location of the second terminal connected to the first terminal is acquired.
  • the present application also provides a communication device that has any method provided in the first aspect.
  • the communication device can be implemented by hardware, or can be implemented by hardware executing corresponding software.
  • the hardware or software includes one or more units or units corresponding to the above-mentioned functions.
  • the communication device includes corresponding functional units, which are respectively used to implement the steps in the above method.
  • the function can be realized by hardware, or the corresponding software can be executed by hardware.
  • the hardware or software includes one or more units corresponding to the above-mentioned functions.
  • the present application provides a communication device, including: a processor and a memory; the memory is used to store computer execution instructions.
  • the processor executes the computer execution instructions stored in the memory to enable the The device executes the methods described in the above aspects.
  • the present application provides a communication device, including: including units or means for performing each step of the above-mentioned aspects.
  • the present application provides a communication device, including a processor and a communication interface, where the processor is configured to communicate with other devices through the communication interface and execute the methods described in the foregoing aspects.
  • the processor includes one or more.
  • the present application provides a communication device, including a processor, configured to be connected to at least one memory, and configured to call a program stored in the at least one memory to execute the methods described in the foregoing aspects.
  • the at least one memory may be located inside the device or outside the device.
  • the processor includes one or more.
  • the present application also provides a computer-readable storage medium having instructions stored in the computer-readable storage medium, which when run on a computer, cause the computer to execute the methods described in the above aspects.
  • the present application also provides a computer program product including instructions, which when run on a computer, causes the computer to execute the methods described in the foregoing aspects.
  • the present application also provides a chip system, including a processor, configured to execute the methods described in the foregoing aspects.
  • this application also provides a system, including:
  • the second core network element is used to obtain the location information of the first terminal; send the location information of the first terminal to the first core network element; the first core network element is the first terminal Core network elements that provide services;
  • system further includes a first terminal, and the network element of the second core network is configured to:
  • system further includes a first terminal, and the network element of the second core network is configured to:
  • the first terminal is configured to send the location information of the first terminal to the second terminal during the registration process of the second terminal through the first terminal;
  • the second terminal is configured to send the location information of the first terminal to the network element of the second core network during the registration process through the first terminal.
  • the network element of the first core network is used to:
  • the second core network is a core network element that provides services for the first terminal
  • the first core network element determines that the first core network element and the second core network element are different network elements according to the second identifier, send a request to the second core network element Message, the request message carries the identifier of the first terminal, and the request message is used to request the location information of the first terminal;
  • Figure 1 is a trusted non-3GPP access architecture suitable for the embodiments of the present application
  • Figure 3 is a unified non-3GPP access architecture suitable for the embodiments of the present application.
  • Figure 4 is an architecture of a core network in which a UE accesses a 5G network through RG;
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a method for obtaining location information provided by an embodiment of the application
  • FIG. 6(a) and FIG. 6(b) are schematic diagrams of a registration process of a first terminal provided by an embodiment of the application;
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a registration process of a first terminal according to an embodiment of the application.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a registration process of a second terminal according to an embodiment of the application.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of a registration process of a second terminal according to an embodiment of the application.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of a communication device provided by an embodiment of this application.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of a communication system provided by an embodiment of this application.
  • Mobile networks can include, but are not limited to, 5G networks, 4G networks, Multefire networks, fixed networks, non-public networks (NPN), future 6G networks, etc.
  • the terminal equipment in the embodiments of the present application may be a mobile phone (mobile phone), a tablet computer (Pad), a computer with wireless transceiver function, a virtual reality (VR) terminal, an augmented reality (AR) terminal, an industrial Wireless terminals in industrial control, wireless terminals in self-driving, wireless terminals in remote medical, wireless terminals in smart grid, transportation safety
  • the wireless terminal in the smart city, the wireless terminal in the smart city, and the wireless terminal in the smart home (smart home).
  • the second terminal can be a device with wireless transceiver functions or a chip that can be installed in any device, and can also be called user equipment (UE), access terminal, subscriber unit, subscriber station, mobile station, mobile Station, remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, wireless communication device, user agent or user device.
  • UE user equipment
  • the terminal equipment in the embodiments of the present application may be a mobile phone (mobile phone), a tablet computer (Pad), a computer with wireless transceiver function, a virtual reality (VR) terminal, an augmented reality (AR) terminal, an industrial Wireless terminals in industrial control, wireless terminals in self-driving, wireless terminals in remote medical, wireless terminals in smart grid, transportation safety
  • an architecture suitable for the embodiments of the present application is a trusted non-3GPP access architecture.
  • FIG. 1 the UE is connected to the Trusted Non-3GPP Access Gateway function (TNGF) network element through the Trusted Non-3GPP Access Point (TNAP), and the UE realizes the TNGF
  • the network elements are connected to the core network of the 5G network.
  • the core network of the 5G network includes network elements such as AMF network elements, SMF network elements, and UPF network elements.
  • UE is equivalent to the second terminal, and TNAP is equivalent to RG.
  • an architecture suitable for the embodiments of the present application is an untrusted non-3GPP access architecture.
  • the UE is connected to a non-3GPP interworking function (N3IWF) network element through an untrusted (UNtrust) non-3GPP access point, so that the UE can access the core network of the 5G network through the N3IWF network element.
  • N3IWF non-3GPP interworking function
  • the UE is equivalent to the second terminal
  • the untrusted non-3GPP access point is equivalent to the RG.
  • the trusted non-3GPP access architecture shown in FIG. 1 and the untrusted non-3GPP access architecture shown in FIG. 2 can be represented by a unified architecture.
  • the non-3GPP access point can correspond to the TNAP in the trusted non-3GPP access architecture, or the non-trusted non-3GPP access point in the untrusted non-3GPP access architecture.
  • the non-3GPP gateway may correspond to the TNGF in the trusted non-3GPP access architecture, or the non-3GPP gateway may correspond to the N3IWF in the untrusted non-3GPP access architecture.
  • the first core network element may also be an SMF network element, a PCF network element or a UDM network element, etc.
  • the embodiment of this application only takes the first core network element as an AMF network element for description, and other For the situation, reference may be made to the description in the embodiment of the present application, which will not be repeated here.
  • Step 502 The first core network element uses the location information of the first terminal as the location information of the second terminal.
  • the position of the first terminal may actually be equivalent to the position of the second terminal. Since the location information of the first terminal can be accurately determined, using the location information of the first terminal as the location information of the second terminal can achieve more accurate location information of the second terminal.
  • the location information of the first terminal is the line identifier of the line through which the first terminal accesses the network.
  • the first terminal is an RG
  • the RG accesses the 5G network through the W-AGF network element.
  • the location information of the first terminal is assigned by the network side when the first terminal accesses the network.
  • Line ID is assigned by the network side when the first terminal accesses the network.
  • each line of the fixed network has a unique identifier, and the identifier is the line identifier. Since the line is fixed and will not move, acquiring the line identifier of the first terminal is equivalent to acquiring the precise location of the second terminal that is connected to the first terminal.
  • the first terminal is the RG in Fig. 4
  • the second terminal is the UE in Fig. 4
  • the first terminal is the UE in Fig. 4
  • the core network element is the first AMF network element in FIG. 4
  • the second core network element is the second AMF network element in FIG. 4.
  • Fig. 6(a) is the registration process of the first terminal.
  • the first terminal can obtain the location information of the first terminal, which can specifically include the following process.
  • Step 602 The W-AGF network element sends a 5G start (Extensible Authentication Protocol, EAP) request message to the first terminal to request the first terminal to initiate a registration request message.
  • EAP Extensible Authentication Protocol
  • Step 604b The W-AGF network element sends an N2 initialization UE message to the selected second core network network element.
  • the first terminal completes the registration process and obtains location information through the registration process.
  • the W-AGF network element determines the location information for the first terminal, it sends it to the second core network element, and then the second core network element sends it to The first terminal.
  • the W-AGF network element may also directly send the location information of the first terminal to the first terminal.
  • the W-AGF network element may no longer send the location information of the first terminal to the second core network element; in step 606, the second core network element may no longer send the location information to the first The terminal sends the location information of the first terminal.
  • the W-AGF network element receives the registration acceptance message sent by the second core network element, in step 606b, the W-AGF network element forwards the registration acceptance message to the first terminal, And send the location information of the first terminal.
  • the first terminal may send the location information of the first terminal to the first core network element when the second terminal registers with the first terminal. For details, refer to the flow shown in FIG. 7.
  • Step 701 The second terminal establishes a connection with the first terminal.
  • connection established between the second terminal and the first terminal is an L2 connection, for example, an Ethernet connection or a Point-to-Point Protocol (PPP) connection.
  • L2 connection for example, an Ethernet connection or a Point-to-Point Protocol (PPP) connection.
  • PPP Point-to-Point Protocol
  • Step 703 The second terminal sends an EAP response message to the first terminal, and the EAP response message includes the identity information of the second terminal.
  • Step 704 The first terminal sends an authentication, authorization, and accounting (Authentication, Authorization, Accounting, AAA) message to the non-3GPP access gateway, where the AAA message includes the location information of the first terminal.
  • AAA Authentication, Authorization, Accounting
  • the location information in the AAA message may be the line identifier obtained by the first terminal through the process shown in FIG. 6(a).
  • Step 705 The non-3GPP access gateway sends a 5G start EAP request message to the second terminal, which is used to request the second terminal to initiate a registration request message.
  • Step 706 After receiving the 5G start EAP request message, the second terminal sends a registration request message to the non-3GPP access gateway.
  • Step 707 After receiving the registration request message, the non-3GPP access gateway executes the core network element selection process.
  • the core network element selected by the non-3GPP access gateway is the core network element that provides services for the first terminal.
  • non-3GPP access gateway specifically selects the core network element is not limited in the embodiment of this application. For details, reference may be made to the description in the prior art, which is not repeated here.
  • Step 708 The non-3GPP access gateway sends an N2 initialization UE message to the selected first core network element.
  • the N2 initialization UE message includes the registration request message received by the non-3GPP access gateway and the location information of the first terminal.
  • Step 709 The network performs an authentication process on the second terminal, and the specific authentication method is not limited in the embodiment of the present application. For details, reference may be made to the description in the prior art, which is not repeated here.
  • step 709 other message procedures are also included, which will not be repeated here.
  • the first terminal sends the location information of the first terminal to the first core network element during the registration process of the second terminal through the first terminal.
  • the network element thus uses the location information of the first terminal as the location information of the second terminal.
  • the first core network element obtains the location information of the first terminal from the second terminal. Further, the network element of the first core network may obtain the location information of the first terminal from the second terminal during the registration process of the second terminal through the first terminal. Refer to Figure 8 and Figure 9 for the specific process.
  • the location information of the first terminal is the line identifier.
  • the embodiments of the present application for example, a scenario where the first terminal accesses a 5G network through FWA, reference may be made to the description here, and details are not repeated here.
  • the first terminal is the RG in Fig. 4
  • the second terminal is the UE in Fig. 4
  • the first core network The element is the first AMF network element in FIG. 4, and the second core network element is the second AMF network element in FIG. 4.
  • Fig. 8 shows the registration process of the first terminal. Compared with Fig. 6(a), Fig. 8 has an additional step 608, and the other steps are the same.
  • Step 608 After the first terminal is successfully registered, the location information of the first terminal is sent to the second terminal through an Access Network Query Protocol (ANQP) process.
  • ANQP Access Network Query Protocol
  • steps 601 to 607 in FIG. 8 can be referred to as shown in FIG. 6(a), which is not repeated here.
  • the second terminal After the second terminal obtains the location information of the first terminal sent by the first terminal, it can send the location information of the first terminal to the first core network element during the registration process of the second terminal through the first terminal.
  • the second terminal After the second terminal obtains the location information of the first terminal sent by the first terminal, it can send the location information of the first terminal to the first core network element during the registration process of the second terminal through the first terminal.
  • Figure 9 shows the process.
  • the process shown in Fig. 9 is basically the same as the process shown in Fig. 7, the difference is that in step 904, the AAA message sent by the first terminal does not include the location information of the first terminal, but in step 906, The registration request message sent by the second terminal to the non-3GPP access network includes the location information of the first terminal, and other steps are the same.
  • Step 901 The second terminal establishes a connection with the first terminal.
  • connection established between the second terminal and the first terminal is an L2 connection, for example, an Ethernet connection or a Point-to-Point Protocol (PPP) connection.
  • L2 connection for example, an Ethernet connection or a Point-to-Point Protocol (PPP) connection.
  • PPP Point-to-Point Protocol
  • Step 902 The first terminal sends an EAP request message to the second terminal for requesting the identity information of the second terminal.
  • Step 903 The second terminal sends an EAP response message to the first terminal, and the EAP response message includes the identity information of the second terminal.
  • Step 904 The first terminal sends an AAA message to the non-3GPP access gateway.
  • Step 905 The non-3GPP access gateway sends a 5G start EAP request message to the second terminal, which is used to request the second terminal to initiate a registration request message.
  • Step 906 After receiving the 5G start EAP request message, the second terminal sends a registration request message to the non-3GPP access gateway.
  • the registration request message includes the location information of the first terminal, and the location information may be obtained by the second terminal from the first terminal in the process shown in FIG. 8.
  • Step 907 After receiving the registration request message, the non-3GPP access gateway executes the core network element selection process.
  • the core network element selected by the non-3GPP access gateway is the core network element that provides services for the first terminal.
  • Step 908 The non-3GPP access gateway sends an N2 initialization UE message to the selected first core network element.
  • the N2 initialization UE message includes the registration request message received by the non-3GPP access gateway and the location information of the first terminal.
  • Step 909 The network performs an authentication process on the second terminal.
  • the specific authentication method is not limited in the embodiment of the present application. For details, reference may be made to the description in the prior art, which will not be repeated here.
  • step 909 other message flows are also included, which will not be repeated here.
  • the second terminal sends the location information of the first terminal to the first core network element during the registration process of the second terminal through the first terminal.
  • the network element thus uses the location information of the first terminal as the location information of the second terminal.
  • FIG. 8 and FIG. 9 are based on the second terminal accessing the 5G network through wired as an example.
  • the above-mentioned location information refers to the wireless cell identity.
  • the first core network network element may obtain the second identity of the second core network network element, and according to the second identity of the second core network network element.
  • the first core network element may obtain the second identifier of the second core network element from the first terminal, and may also obtain the second identifier of the second core network element from the second terminal, as described below.
  • the first core network element obtains the second identifier of the second core network element from the first terminal.
  • the first terminal accesses the 5G network through the W-AGF network element as an example for description.
  • the location information of the first terminal is the line identifier.
  • the first terminal is the RG in Fig. 4
  • the second terminal is the UE in Fig. 4
  • the first core network element is shown in Fig.
  • the first AMF network element and the second core network element in 4 are the second AMF network element in FIG. 4.
  • Step 1001 The second terminal establishes a connection with the first terminal.
  • connection established between the second terminal and the first terminal is an L2 connection, for example, an Ethernet connection or a PPP connection.
  • Step 1002 The first terminal sends an EAP request message to the second terminal for requesting the identity information of the second terminal.
  • the EAP request message sent by the first terminal includes the second identifier of the second core network element.
  • the EAP request message includes the RG's Globally Unique Temporary Identifier (GUTI).
  • the RG GUTI of the RG includes the identity of the AMF network element that serves the RG, that is, the RG GUTI of the RG includes the second identity of the second core network element.
  • Step 1003 The second terminal sends an EAP response message to the first terminal, and the EAP response message includes the identity information of the second terminal.
  • Step 1004 The first terminal sends an AAA message to the non-3GPP access gateway.
  • Step 1005 The non-3GPP access gateway sends a 5G start EAP request message to the second terminal, which is used to request the second terminal to initiate a registration request message.
  • Step 1006 After receiving the 5G start EAP request message, the second terminal sends a registration request message to the non-3GPP access gateway.
  • the registration request message includes the second identifier of the second core network element.
  • the registration request message may include RGGUTI.
  • Step 1007 After receiving the registration request message, the non-3GPP access gateway executes the core network element selection process.
  • the core network element selected by the non-3GPP access gateway is the core network element that provides services for the first terminal.
  • Step 1008 The non-3GPP access gateway sends an N2 initialization UE message to the selected first core network network element.
  • the N2 initialization UE message includes the registration request message received by the non-3GPP access gateway and the second identity of the second core network element.
  • the N2 initialization UE message may carry the RGGUTI including the second identity.
  • Step 1009 The network performs an authentication process on the second terminal.
  • the specific authentication method is not limited in this embodiment of the application. For details, reference may be made to the description in the prior art, which is not repeated here.
  • step 1010 is further included; when the first core network element If the core network element determines that the first core network element and the second core network element are not the same network element according to the second identifier, step 1011 is further included.
  • the first core network element may determine whether the second identifier of the first core network element is the same as the first identifier of the first core network element, and if they are the same, determine the first core network element It is the same network element as the second core network network element; if they are not the same, it is determined that the first core network network element and the second core network network element are not the same network element.
  • Step 1010 The first core network element obtains the location information of the first terminal stored by the first core network element.
  • the first core network element can thus obtain the location information of the first terminal, and use the location information of the first terminal as the location information of the second terminal. For example, the first core network element determines the location information of the first terminal corresponding to the RG GUTI according to the acquired RG GUTI.
  • the location information acquired here may be the line identifier of the first terminal.
  • Step 1011 The first core network element sends a request message to the second core network element, where the request message carries the identifier of the first terminal, and the request message is used to request location information of the first terminal .
  • Step 1012 The first core network element receives the location information of the first terminal from the first core network element.
  • the process described in FIG. 10 is based on the second terminal accessing the 5G network through wired as an example.
  • the second terminal accesses the 5G network through the wireless network, in step 1010 or step 1011, the first core network element
  • the acquired location information refers to the wireless cell identity.
  • the first core network element obtains the second identifier of the second core network element from the first terminal.
  • step 1102 step 1104, and step 1106, the other steps are the same as those in FIG.
  • step 1102 the first terminal does not need to send the first identifier of the second core network element to the second terminal; correspondingly, in step 1106, the second terminal does not need to send to the non-3GPP access gateway The first identifier of the second core network element.
  • step 1104 the first terminal needs to send the first identifier of the second core network element to the non-3GPP access gateway through an AAA message.
  • Step 1101 The second terminal establishes a connection with the first terminal.
  • connection established between the second terminal and the first terminal is an L2 connection, for example, an Ethernet connection or a PPP connection.
  • Step 1102 The first terminal sends an EAP request message to the second terminal for requesting the identity information of the second terminal.
  • Step 1103 The second terminal sends an EAP response message to the first terminal, and the EAP response message includes the identity information of the second terminal.
  • Step 1104 The first terminal sends an AAA message to the non-3GPP access gateway.
  • the AAA message includes the second identifier of the second core network element.
  • the AAA message may carry RGGUTI including the second identifier.
  • Step 1105 The non-3GPP access gateway sends a 5G start EAP request message to the second terminal, which is used to request the second terminal to initiate a registration request message.
  • Step 1106 After receiving the 5G start EAP request message, the second terminal sends a registration request message to the non-3GPP access gateway.
  • Step 1107 After receiving the registration request message, the non-3GPP access gateway executes the core network element selection process.
  • the core network element selected by the non-3GPP access gateway is the core network element that provides services for the first terminal.
  • Step 1108 The non-3GPP access gateway sends an N2 initialization UE message to the selected first core network network element.
  • the N2 initialization UE message includes the registration request message received by the non-3GPP access gateway and the second identity of the second core network element.
  • the N2 initialization UE message may carry the RGGUTI including the second identity.
  • Step 1109 The network performs an authentication process on the second terminal.
  • the specific authentication method is not limited in the embodiment of the present application. For details, reference may be made to the description in the prior art, which is not repeated here.
  • step 1110 is further included; when the first core network element If the core network element determines that the first core network element and the second core network element are not the same network element according to the second identifier, the method further includes step 1111.
  • how the first core network network element specifically determines whether the first core network network element and the second core network network element are the same network element according to the second identifier may refer to the previous description, here No longer.
  • Step 1110 The first core network element obtains the location information of the first terminal stored by the first core network element.
  • the first core network element uses the location information of the first terminal as the location information of the second terminal.
  • the location information acquired here may be the line identifier of the first terminal.
  • Step 1111 The first core network element sends a request message to the second core network element, where the request message carries the identifier of the first terminal, and the request message is used to request location information of the first terminal .
  • Step 1112 The first core network element receives the location information of the first terminal from the first core network element.
  • the first core network element uses the location information of the first terminal as the location information of the second terminal.
  • the core network element that will directly provide services for the first terminal is determined as The core network element of the service provided by the second terminal.
  • the core network network element that provides services for the first terminal and the core network network element that provides services for the second terminal are one core network network element.
  • the first core network element may obtain the identity of the first terminal during the registration process of the second terminal through the first terminal.
  • the first core network element can thus use the location information corresponding to the identifier of the first terminal as the location information of the second terminal. For details, refer to the flow shown in FIG. 12.
  • the identifier of the first terminal acquired by the first core network may be an identifier such as RG and GUTI.
  • the first terminal accesses the 5G network through the W-AGF network element as an example for description, where the location information of the first terminal is the line identifier.
  • the location information of the first terminal is the line identifier.
  • the first terminal is the RG in Fig. 4
  • the second terminal is the UE in Fig. 4
  • the first core network element is shown in Fig.
  • the first AMF network element and the second core network element in 4 are the second AMF network element in FIG. 4.
  • Step 1201 The second terminal establishes a connection with the first terminal.
  • Step 1202 The first terminal sends an EAP request message to the second terminal for requesting the identity information of the second terminal.
  • Step 1203 The second terminal sends an EAP response message to the first terminal, and the EAP response message includes the identity information of the second terminal.
  • Step 1204 The first terminal sends an AAA message to the non-3GPP access gateway.
  • the AAA message includes the identity of the first terminal.
  • RG GUTI can be carried in the AAA message.
  • Step 1205 The non-3GPP access gateway sends a 5G start EAP request message to the second terminal, which is used to request the second terminal to initiate a registration request message.
  • Step 1206 After receiving the 5G start EAP request message, the second terminal sends a registration request message to the non-3GPP access gateway.
  • Step 1208 The non-3GPP access gateway sends an N2 initialization UE message to the selected second core network network element.
  • the N2 initialization UE message includes the registration request message received by the non-3GPP access gateway and the identity of the first terminal.
  • the N2 initialization UE message may carry RGGUTI.
  • Step 1209 The network performs an authentication process on the second terminal.
  • the specific authentication method is not limited in this embodiment of the present application. For details, reference may be made to the description in the prior art, which is not repeated here.
  • Step 1210 The second core network element obtains the location information of the first terminal stored by the second core network element.
  • the second core network element determines the location information of the first terminal corresponding to the identification of the first terminal according to the acquired identification of the first terminal, such as RGGUTI, and uses the location information of the first terminal as Location information of the second terminal.
  • the location information acquired here may be the line identifier of the first terminal.
  • the methods and operations implemented by terminal devices can also be implemented by components (such as chips or circuits) that can be used in terminal devices, and the methods and operations implemented by network devices can also be Can be used for network equipment components (such as chips or circuits) to achieve.
  • each network element described above includes hardware structures and/or software modules corresponding to each function.
  • the present invention can be implemented in the form of hardware or a combination of hardware and computer software. Whether a certain function is executed by hardware or computer software-driven hardware depends on the specific application and design constraint conditions of the technical solution. Professionals and technicians can use different methods for each specific application to implement the described functions, but such implementation should not be considered as going beyond the scope of the present invention.
  • the device 1300 may exist in the form of software or hardware.
  • the apparatus 1300 may include: a processing unit 1301 and a communication unit 1302.
  • the communication unit 1302 may include a receiving unit and a sending unit.
  • the processing unit 1301 is used to control and manage the actions of the device 1300.
  • the communication unit 1302 is used to support communication between the apparatus 1300 and other network entities.
  • the communication unit 1302 is configured to obtain location information of the first terminal
  • the processing unit 1301 is configured to use the location information of the first terminal as the location information of the second terminal connected to the first terminal, and the first core network element is a core network that provides services for the second terminal yuan.
  • the communication unit 1302 is specifically configured to:
  • the communication unit 1302 is specifically configured to:
  • the location information of the first terminal is acquired from the first terminal or the second terminal.
  • the communication unit 1302 is specifically configured to:
  • the second core network is a core network element that provides services for the first terminal
  • a request message is sent to the second core network network element, and the request message carries all the network elements.
  • the identifier of the first terminal, and the request message is used to request location information of the first terminal;
  • the communication unit 1302 is specifically configured to:
  • the second core network is a core network element that provides services for the first terminal
  • the communication unit 1302 is specifically configured to:
  • the communication unit 1302 is specifically configured to:
  • the location information corresponding to the identifier of the first terminal is used as the location information of the second terminal.
  • the location information of the first terminal is at least one of a line identifier, a hybrid fiber coaxial node identifier, and a wireless cell identifier.
  • FIG. 14 shows a device 1400 provided by an embodiment of the application, and the device shown in FIG. 14 may be a hardware circuit implementation of the device shown in FIG. 13.
  • the communication device can be adapted to perform the function of the first core network element in the above method embodiment in the flowchart shown above.
  • FIG. 14 only shows the main components of the communication device.
  • the device 1400 shown in FIG. 14 includes at least one processor 1401, for example, a general-purpose central processing unit (central processing unit, CPU), a general-purpose processor, a digital signal processing (digital signal processing, DSP), and an application specific integrated circuit (application specific integrated circuit). integrated circuits, ASIC), field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic devices, transistor logic devices, hardware components, or any combination thereof. It can implement or execute various exemplary logical blocks, modules, and circuits described in conjunction with the disclosure of this application.
  • the processor may also be a combination for realizing computing functions, for example, including a combination of one or more microprocessors, a combination of DSP and microprocessor, and so on.
  • the device 1400 may also include at least one memory 1402 for storing program instructions and/or data.
  • the memory 1402 is coupled with the processor 1401.
  • the coupling in the embodiments of the present application is an indirect coupling or communication connection between devices, units or modules, and may be in electrical, mechanical or other forms, and is used for information exchange between devices, units or modules.
  • the processor 1401 may operate in cooperation with the memory 1402.
  • the processor 1401 may execute program instructions stored in the memory 1402. At least one of the at least one memory may be included in the processor.
  • the apparatus 1400 may further include a communication interface 1403 for communicating with other devices through a transmission medium, so that the apparatus used in the apparatus 1400 can communicate with other devices.
  • the communication interface may be a transceiver, circuit, bus, module, or other type of communication interface.
  • the transceiver may be an independent receiver, an independent transmitter, a transceiver with integrated transceiver functions, or an interface circuit.
  • the device 1400 may further include a communication line 1404.
  • the communication interface 1403, the processor 1401, and the memory 1402 may be connected to each other through a communication line 1404;
  • the communication line 1404 may be a peripheral component interconnect (PCI) bus or an extended industry standard architecture (extended industry standard architecture). , Referred to as EISA) bus and so on.
  • the communication line 1404 can be divided into an address bus, a data bus, a control bus, and the like. For ease of representation, only one thick line is used in FIG. 14, but it does not mean that there is only one bus or one type of bus.
  • system 1500 including:
  • the second core network element 1502 is configured to obtain the location information of the first terminal; send the location information of the first terminal to the first core network element; the first core network element is the first The core network element that the terminal provides service;
  • the first core network element 1501 is configured to obtain the location information of the first terminal from the second core network element; use the location information of the first terminal as the connection to the first terminal Location information of the second terminal, where the first core network element is a core network element that provides services for the second terminal.
  • system further includes a first terminal, and the second core network element 1502 is configured to:
  • the first terminal is configured to send the location information of the first terminal to the network element of the first core network during the registration process of the second terminal through the first terminal.
  • system further includes a first terminal, and the second core network element 1502 is configured to:
  • the first terminal is configured to send the location information of the first terminal to the second terminal during the registration process of the second terminal through the first terminal;
  • the second terminal is configured to send the location information of the first terminal to the network element of the second core network during the registration process through the first terminal.
  • the first core network element 1501 is used to:
  • the first core network network element 1501 is used for:
  • the location information of the first terminal is acquired from the first terminal or the second terminal.
  • the first core network element 1501 is used to:
  • the second core network is a core network element that provides services for the first terminal
  • the first core network element determines that the first core network element and the second core network element are different network elements according to the second identifier, send a request to the second core network element Message, the request message carries the identifier of the first terminal, and the request message is used to request the location information of the first terminal;
  • this application can be provided as methods, systems, or computer program products. Therefore, this application may adopt the form of a complete hardware embodiment, a complete software embodiment, or an embodiment combining software and hardware. Moreover, this application may adopt 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.
  • a computer-usable storage media including but not limited to disk storage, optical storage, etc.
  • 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

一种获取位置信息的方法、装置及系统,其中方法包括:第一核心网网元获取第一终端的位置信息;所述第一核心网网元将所述第一终端的位置信息作为与所述第一终端连接的第二终端的位置信息,所述第一核心网网元是为所述第二终端提供服务的核心网网元。

Description

一种获取位置信息的方法、装置及系统 技术领域
本申请涉及无线通信技术领域,特别涉及一种获取位置信息的方法、装置及系统。
背景技术
第五代(5th generation,5G)移动通信网络是一种具有高速率、高可靠性以及低延时特点的网络。5G网络的架构和长期演进(long term evolution,LTE)网络等现有的网络架构存在很多变化,新定义了很多网元,例如接入和移动性管理(access and mobility management function,AMF)网元、会话管理功能(session management Function,SMF)网元以及用户面功能(user plane function,UPF)网元等。
其中,AMF网元主要功能包括对终端设备的移动性管理,合法监听,接入授权或鉴权等。为此,AMF网元需要获取终端设备的位置信息。
现有技术中,AMF网元如何通过终端设备接入的家庭网关确定出的终端设备的位置信息,还没有明确的解决方案,是一个亟待解决的问题。
发明内容
本申请实施方式的目的在于提供一种获取位置信息的方法、装置及系统,用以解决如何确定终端设备的位置信息的问题。
第一方面,本申请实施例提供一种获取位置信息的方法,包括:第一核心网网元获取第一终端的位置信息;所述第一核心网网元将所述第一终端的位置信息作为与所述第一终端连接的第二终端的位置信息,所述第一核心网网元是为所述第二终端提供服务的核心网网元。
上述方法中,由于第二终端是连接在第一终端上的,因此第一终端的位置,实际上可以等同于第二终端的位置。由于第一终端的位置信息可以准确的确定,因此将第一终端的位置信息作为第二终端的位置信息,可以实现获得较准确的第二终端的位置信息。
在一种可能的实现方法中,所述第一核心网网元获取第一终端的位置信息,包括:
所述第一核心网网元从所述第一终端或者所述第二终端获取所述第一终端的位置信息。
在一种可能的实现方法中,所述第一核心网网元获取第一终端的位置信息,包括:
所述第一核心网网元在所述第二终端通过所述第一终端注册过程中,从所述第一终端或者所述第二终端获取所述第一终端的位置信息。
在一种可能的实现方法中,所述第一核心网网元获取第一终端的位置信息,包括:
所述第一核心网网元获取第二核心网网元的第二标识;所述第二核心网是为所述第一终端提供服务的核心网网元;
当所述第一核心网网元根据所述第二标识确定所述第一核心网网元与所述第二核心网网元是不同的网元,所述第一核心网网元向所述第二核心网网元发送请求消息,所述请求消息携带所述第一终端的标识,所述请求消息用于请求所述第一终端的位置信息;
所述第一核心网网元接收来自所述第二核心网网元的所述第一终端的位置信息。
在一种可能的实现方法中,所述第一核心网网元获取第一终端的位置信息,包括:
所述第一核心网网元获取第二核心网网元的第二标识;所述第二核心网是为所述第一终端提供服务的核心网网元;
当所述第一核心网网元根据所述第二标识确定所述第一核心网网元与所述第二核心网网元是同一个网元,所述第一核心网网元获取所述第一核心网网元存储的所述第一终端的位置信息。
在一种可能的实现方法中,所述第一核心网网元获取第二核心网网元的第二标识,包括:
所述第一核心网网元从所述第一终端或者所述第二终端获取所述第二核心网网元的第二标识。
在一种可能的实现方法中,所述第一核心网网元获取第一终端的位置信息,包括:
所述第一核心网网元在所述第二终端通过所述第一终端注册过程中获取所述第一终端的标识;
所述第一核心网网元将所述第一终端的标识对应的位置信息作为所述第二终端的位置信息。
在一种可能的实现方法中,所述第一终端的位置信息是线路标识,混合光纤同轴节点标识,无线小区标识中的至少一种。
上面的方法中,第一终端的位置信息是线路标识时,由于线路标识对应的线路是固定的,不会移动,因此获取了第一终端连接的第二终端的线路标识,就相当于获取了接入第一终端的第二终端的精准的位置。第一终端的位置信息是小区的无线小区标识时,需要说明的是,由于小区是固定的,且小区的范围可以确定,因此获取了第一终端的无线小区标识,就相当于获取了接入第一终端的第二终端的精准的位置。第一终端的位置信息是混合光纤同轴节点标识时,由于混合光纤同轴节点是固定的,不会移动,因此获取了第一终端连接的第二终端的混合光纤同轴节点标识,就相当于获取了接入第一终端的第二终端的精准的位置。
第二方面,本申请还提供一种通信装置,该通信装置具有实现上述第一方面提供的任一方法。该通信装置可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的单元或单元。
在一种可能的实现方式中,该通信装置包括:处理器,该处理器被配置为支持该通信装置执行以上所示方法中第一核心网网元的相应功能。该通信装置还可以包括存储器,该存储可以与处理器耦合,其保存该通信装置必要的程序指令和数据。可选地,该通信装置还包括通信接口,该通信接口用于支持该通信装置与第二核心网网元等设备之间的通信。
在一种可能的实现方式中,该通信装置包括相应的功能单元,分别用于实现以上方法中的步骤。功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的单元。
在一种可能的实施方式中,通信装置的结构中包括处理单元和通信单元,这些单元可以执行上述方法示例中相应功能,具体参见第一方面提供的方法中的描述,此处不做赘述。
第三面,本申请提供一种通信装置,包括:处理器和存储器;该存储器用于存储计算机执行指令,当该装置运行时,该处理器执行该存储器存储的该计算机执行指令,以使该装置执行如上述各方面所述的方法。
第四方面,本申请提供一种通信装置,包括:包括用于执行上述各方面的各个步骤的单元或手段(means)。
第五方面,本申请提供一种通信装置,包括处理器和通信接口,所述处理器用于通过通信接口与其它装置通信,并执行上述各方面所述的方法。该处理器包括一个或多个。
第六方面,本申请提供一种通信装置,包括处理器,用于与至少一个存储器相连,用于调用所述至少一个存储器中存储的程序,以执行上述各方面所述的方法。该至少一个存储器可以位于该装置之内,也可以位于该装置之外。且该处理器包括一个或多个。
第七方面,本申请还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面所述的方法。
第八方面,本申请还提供一种包括指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面所述的方法。
第九方面,本申请还提供一种芯片系统,包括:处理器,用于执行上述各方面所述的方法。
第十方面,本申请还提供一种系统,包括:
第二核心网网元,用于获取第一终端的位置信息;将所述第一终端的位置信息发送给第一核心网网元;所述第一核心网网元是为所述第一终端提供服务的核心网网元;
所述第一核心网网元,用于获取来自所述第二核心网网元的所述第一终端的位置信息;将所述第一终端的位置信息作为与所述第一终端连接的第二终端的位置信息,所述第一核心网网元是为所述第二终端提供服务的核心网网元。
在一种可能的实现方法中,所述系统还包括第一终端,所述第二核心网网元用于:
在所述第一终端注册过程中,向所述第一终端发送所述第一终端的位置信息端;
所述第一终端用于,在第二终端通过所述第一终端注册过程中,发送第一终端的位置信息发送给所述第一核心网网元。
在一种可能的实现方法中,所述系统还包括第一终端,所述第二核心网网元用于:
在所述第一终端注册过程中,向所述第一终端发送所述第一终端的位置信息端;
所述第一终端用于,在第二终端通过所述第一终端注册过程中,发送第一终端的位置信息发送给所述第二终端;
所述第二终端用于,在通过所述第一终端注册过程中,发送第一终端的位置信息发送给所述第二核心网网元。
在一种可能的实现方法中,所述第一核心网网元用于:
从所述第一终端或者所述第二终端获取所述第一终端的位置信息。
在一种可能的实现方法中,所述第一核心网网元用于:
在所述第二终端通过所述第一终端注册过程中,从所述第一终端或者所述第二终端获取所述第一终端的位置信息。
在一种可能的实现方法中,所述第一核心网网元用于:
获取第二核心网网元的第二标识;所述第二核心网是为所述第一终端提供服务的核心网网元;
当所述第一核心网网元根据所述第二标识确定所述第一核心网网元与所述第二核心网网元是不同的网元,向所述第二核心网网元发送请求消息,所述请求消息携带所述第一终端的标识,所述请求消息用于请求所述第一终端的位置信息;
接收来自所述第二核心网网元的所述第一终端的位置信息。
附图说明
图1为一种适用于本申请实施例的可信非3GPP接入架构;
图2为一种适用于本申请实施例的非可信非3GPP接入架构;
图3为一种适用于本申请实施例的统一化的非3GPP接入架构;
图4为一种UE通过RG接入5G网络的核心网的架构;
图5为本申请实施例提供的一种获取位置信息的方法流程示意图;
图6(a)和图6(b)为本申请实施例提供的一种第一终端的注册流程示意图;
图7为本申请实施例提供的一种第二终端的注册流程示意图;
图8为本申请实施例提供的一种第一终端的注册流程示意图;
图9为本申请实施例提供的一种第二终端的注册流程示意图;
图10为本申请实施例提供的一种第二终端的注册流程示意图;
图11为本申请实施例提供的一种第二终端的注册流程示意图;
图12为本申请实施例提供的一种第二终端的注册流程示意图;
图13为本申请实施例提供的一种通信装置结构示意图;
图14为本申请实施例提供的一种通信装置结构示意图;
图15为本申请实施例提供的一种通信系统结构示意图。
具体实施方式
下面将结合附图对本申请实施例作进一步地详细描述。
本申请实施例可以适用于第二终端通过通过第一终端接入移动网络的架构。移动网络可以包括但不限于5G网络,4G网络,Multefire网络,固定网络,非公共网络(Non-Public Network,NPN),未来的6G网络等。
其中,第一终端,可以为非第三代伙伴计划(Non-the 3rd generation partnership project,Non-3GPP)接入点(access point),例如家庭网关(Residential Gateway,RG),或者具有无线收发功能的设备或可设置于任一设备中的芯片,接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。本申请实施例中的终端设备可以是手机(mobile phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端、增强现实(augmented reality,AR)终端、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程医疗(remote medical)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端等设备。
第二终端,可以为具有无线收发功能的设备或可设置于任一设备中的芯片,也可以称为用户设备(user equipment,UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。本申请实施例中的终端设备可以是手机(mobile phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端、增强现实(augmented reality,AR)终端、工业控制 (industrial control)中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程医疗(remote medical)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端等。
第一终端和第二终端可以是独立的设备,也可以是同一个设备,例如在NPN网络,第一终端和第二终端就是同一个设备。
举例来说,以移动网络为5G网络为例,一种适用于本申请实施例的架构为可信非3GPP接入架构,具体可以参考图1所示。图1中,UE通过可信非3GPP接入点(Trusted Non-3GPP Access Point,TNAP)连接到可信非3GPP网关功能(Trusted Non-3GPP Access gateway function,TNGF)网元,UE从而实现通过TNGF网元接入5G网络的核心网,5G网络的核心网包括AMF网元、SMF网元、UPF网元等网元。图1中,UE相当于第二终端,TNAP相当于RG。
再举例来说,以移动网络为5G网络为例,一种适用于本申请实施例的架构为非可信非3GPP接入架构,具体可以参考图2所示。图2中,UE通过非可信(UNtrust)非3GPP接入点连接到非3GPP交互功能(Non-3GPP interworking function,N3IWF)网元,UE从而实现通过N3IWF网元接入5G网络的核心网。图2中,UE相当于第二终端,非可信非3GPP接入点相当于RG。
需要说明的是,图1所示的可信非3GPP接入架构,与图2所示的非可信非3GPP接入架构可以用一种统一的架构来表示。具体可以参考图3所示,图3中,非3GPP接入点可以对应可信非3GPP接入架构中的TNAP,或者对应非可信非3GPP接入架构中的非可信非3GPP接入点。相应的,图3中,非3GPP网关可以对应可信非3GPP接入架构中的TNGF,或者非3GPP网关可以对应非可信非3GPP接入架构中的N3IWF。
需要说明的,本申请实施例可以应用于图1所示的可信非3GPP架构,也可以应用于图2所示的非可信非3GPP架构。
结合上面的图3,当图3中的非3GPP接入点采用RG实现时,可以如图4所示。图4为一种UE通过RG接入5G网络的核心网的架构示意图。图4中,UE与RG建立连接,RG通过有线接入网关功能(Wireline Access Gateway Function,W-AGF)网元接入5G网络,或者通过固定无线接入(Fixed wireless access,FWA)接入5G网络时,UE可以实现通过RG接入5G网络。
图4中,第一AMF网元是为UE提供服务的网元,第二AMF网元是为RG提供服务的网元。为了更好的为UE提供高质量的服务,第一AMF网元需要获取UE的位置信息,如前所述,现有技术中,第一AMF网元获取到的UE的位置信息并不准确,导致无法为UE提供高质量的服务。本申请实施例提供一种方法,可以解决上述问题,下面将详细描述。
结合前面的描述,如图5所示,为本申请实施例提供的一种获取位置信息的方法流程示意图。参见图5,该方法包括:
步骤501:第一核心网网元获取第一终端的位置信息。
所述第一核心网网元是为与所述第一终端连接的第二终端提供服务的核心网网元。
举例来说,当本申请实施例应用于图4所示的架构时,第一终端为图4中的RG,第二终端为图4中的UE,第一核心网网元为图4中的第一AMF网元,第二核心网网元为图 4中的第二AMF网元。
本申请实施例中,第一核心网网元还可以为SMF网元,PCF网元或者UDM网元等,本申请实施例仅以第一核心网网元为AMF网元为例进行描述,其它情况可以参考本申请实施例中的描述,在此不再赘述。
步骤502:第一核心网网元将所述第一终端的位置信息作为第二终端的位置信息。
第一核心网网元确定第二终端的位置信息后,可以根据第二终端的位置信息对第二终端执行紧急呼叫、合法监听、精准寻呼等功能。
上述方法中,由于第二终端是连接在第一终端上的,因此第一终端的位置,实际上可以等同于第二终端的位置。由于第一终端的位置信息可以准确的确定,因此将第一终端的位置信息作为第二终端的位置信息,可以实现获得较准确的第二终端的位置信息。
需要说明的是,本申请实施例中,第一终端的位置信息可以是线路(Line)标识,可以是混合光纤同轴节点标识,可以是无线小区(cell)标识,还可以是经过3GPP网络或者全球定位系统(Global Positioning System,GPS)定位的位置信息等。
举例来说,当第一终端通过有线连接接入网络时,第一终端的位置信息是第一终端接入网络的线路的线路标识。例如,如图4所示,第一终端为RG时,RG通过W-AGF网元接入5G网络,此时第一终端的位置信息就是第一终端接入网络时,网络侧为其分配的线路标识。需要说明的是,通过固定网络的线路接入网络时,固定网络的每根线路都有唯一的标识,该标识就是线路标识。由于线路是固定的,不会移动,因此获取了第一终端的线路标识,就相当于获取了接入第一终端的第二终端的精准的位置。
举例来说,当第一终端通过无线连接接入网络时,第一终端的位置信息是第一终端接入网络的无线小区标识。例如,如图4所示,第一终端为RG时,RG通过FWA接入5G网络,此时第一终端的位置信息就是第一终端接入网络时,第一终端所接入的小区的无线小区标识。需要说明的是,由于小区是固定的,且小区的范围可以确定,因此获取了第一终端的无线小区标识,就相当于获取了接入第一终端的第二终端的精准的位置。
其中,混合光纤同轴是一种将光纤和同轴电缆按照不同比例进行混合的传输介质,混合光纤同轴节点是使用混合光纤同轴作为传输介质传输网络数据的接入节点。混合光纤同轴节点包括一个混合光纤同轴节点标识。当第一终端通过混合光纤同轴节点接入网络时,可以将第一终端使用的混合光纤同轴节点的混合光纤同轴节点标识作为第一终端的位置信息。
本申请实施例中,第一核心网网元可以通过多种方式获取第一终端的位置信息,下面分别进行描述。
实施例一:
第一核心网网元从第一终端获取所述第一终端的位置信息。进一步的,所述第一核心网网元可以在第二终端通过第一终端注册过程中,从第一终端获取所述第一终端的位置信息。具体过程可以参考图6(a)以及图7所示。
需要说明的是,图6(a)以及图7中,仅是以第一终端通过W-AGF网元接入5G网络为例进行描述,此时第一终端的位置信息为线路标识。本申请实施例适用的其它场景,例如第一终端通过FWA接入5G网络的场景,可以参考此处的描述,在此不再赘述。
需要说明的是,图6(a)以及图7所示的流程应用于图4所示的网络架构时,第一终 端为图4中的RG,第二终端为图4中的UE,第一核心网网元为图4中的第一AMF网元,第二核心网网元为图4中的第二AMF网元。
图6(a)为第一终端的注册过程,第一终端在注册过程中,可以获取第一终端的位置信息,具体可以包括以下流程。
步骤601:第一终端与W-AGF网元建立连接。第一终端与W-AGF网元建立的连接可以为以太网上的点对点协议(Point-to-Point Protocol Over Ethernet,PPPoE)连接,也可以称为无线控制面(Wireline Control plane,W-CP)连接。
步骤602:W-AGF网元向第一终端发送5G启动(start)可扩展身份验证协议(Extensible Authentication Protocol,EAP)请求消息,用于请求第一终端发起注册请求消息。
步骤603:第一终端接收到5G启动EAP请求消息后,向W-AGF网元发送注册请求消息。
步骤604a:W-AGF网元收到注册请求消息后,执行核心网网元选择过程。
该步骤中,W-AGF网元选择的核心网网元,是为第一终端提供服务的核心网网元。
W-AGF网元具体如何选择核心网网元,本申请实施例对此并不限定,具体可以参考现有技术中的描述,在此不再赘述。
步骤604b:W-AGF网元向选择的第二核心网网元发送N2初始化UE消息。
N2初始化UE消息中包括W-AGF网元收到的注册请求消息,以及W-AGF网元为第一终端确定的位置信息。
此处的位置信息,可以是指第一终端接入的线路的线路标识。
步骤605:网络对第一终端执行认证过程,具体如何认证,本申请实施例对此并不限定,具体可以参考现有技术中的描述,在此不再赘述。
步骤606:在对第一终端认证成功后,第二核心网网元通过W-AGF网元向第一终端发送注册接受消息。
注册接受消息中包括第一终端的位置信息。通过该步骤,第一终端最终获取自己的位置信息。
步骤607:第一终端通过W-AGF网元向第二核心网网元发送注册接受响应消息。
通过上面的过程,第一终端完成注册过程,并通过注册过程获取位置信息。
需要说明的是,图6(a)所示的流程中,W-AGF网元在为第一终端确定位置信息之后,发送至第二核心网网元,再由第二核心网网元发送至第一终端。
本申请实施例中,W-AGF网元在为第一终端确定位置信息之后,还可以直接将第一终端的位置信息发送至第一终端。在该实现方式下,在步骤604b中,W-AGF网元可以不再向第二核心网网元发送第一终端的位置信息;在步骤606中,第二核心网网元不再向第一终端发送第一终端的位置信息。具体可以参考图6(b)所示。图6(b)中,步骤606a中,W-AGF网元接收到第二核心网网元发送的注册接受消息之后,在步骤606b中,W-AGF网元向第一终端转发注册接受消息,并发送第一终端的位置信息。
第一终端获取第一终端的位置信息之后,可以在第二终端通过第一终端注册时,将第一终端的位置信息发送至第一核心网网元,具体可以参考图7所示的流程。
步骤701:第二终端与第一终端建立连接。
第二终端与第一终端之间建立的连接为L2连接,例如可以为以太连接或者点到点协 议(Point-to-Point Protocol,PPP)连接。
步骤702:第一终端向第二终端发送EAP请求消息,用于请求第二终端的身份信息。
步骤703:第二终端向第一终端发送EAP响应消息,EAP响应消息中包括第二终端的身份信息。
步骤704:第一终端向非3GPP接入网关发送验证、授权和记账(Authentication、Authorization、Accounting,AAA)消息,AAA消息中包括第一终端的位置信息。
需要说明的是,AAA消息中的位置信息,可以为第一终端通过图6(a)所示的流程中获得的线路标识。
步骤705:非3GPP接入网关向第二终端发送5G启动(start)EAP请求消息,用于请求第二终端发起注册请求消息。
步骤706:第二终端接收到5G启动EAP请求消息后,向非3GPP接入网关发送注册请求消息。
步骤707:非3GPP接入网关收到注册请求消息后,执行核心网网元选择过程。
该步骤中,非3GPP接入网关选择的核心网网元,是为第一终端提供服务的核心网网元。
非3GPP接入网关具体如何选择核心网网元,本申请实施例对此并不限定,具体可以参考现有技术中的描述,在此不再赘述。
步骤708:非3GPP接入网关向选择的第一核心网网元发送N2初始化UE消息。
N2初始化UE消息中包括非3GPP接入网关收到的注册请求消息,以及第一终端的位置信息。
步骤709:网络对第二终端执行认证过程,具体如何认证,本申请实施例对此并不限定,具体可以参考现有技术中的描述,在此不再赘述。
步骤709之后,还包括其它消息流程,在此不再赘述。
图7所示的流程中,通过步骤704、步骤708,第一终端实现在第二终端通过第一终端注册过程中,将第一终端的位置信息发送至第一核心网网元,第一核心网网元从而将第一终端的位置信息作为第二终端的位置信息。
需要说明的是,图6(a)以及图7描述的流程是以第二终端通过有线接入5G网络为例,当第二终端通过无线网络接入5G网络时,上述位置信息就是指无线小区标识。
实施例二:
第一核心网网元从第二终端获取所述第一终端的位置信息。进一步的,所述第一核心网网元可以在第二终端通过第一终端注册过程中,从第二终端获取所述第一终端的位置信息。具体过程可以参考图8以及图9所示。
需要说明的是,图8以及图9中,仅是以第一终端通过W-AGF网元接入5G网络为例进行描述,此时第一终端的位置信息为线路标识。本申请实施例适用的其它场景,例如第一终端通过FWA接入5G网络的场景,可以参考此处的描述,在此不再赘述。
需要说明的是,图8以及图9所示的流程应用于图4所示的网络架构时,第一终端为图4中的RG,第二终端为图4中的UE,第一核心网网元为图4中的第一AMF网元,第二核心网网元为图4中的第二AMF网元。
图8为第一终端的注册过程,图8相比于图6(a),多了一个步骤608,其它步骤都相 同。
步骤608:第一终端注册成功后,通过接入网络查询协议(Access Network Query Protocol,ANQP)过程向第二终端发送第一终端的位置信息。
图8中的步骤601至步骤607的内容,可以参考图6(a)所示,在此不再赘述。
第二终端获取第一终端发送的第一终端的位置信息之后,可以在第二终端通过第一终端注册的过程中,将第一终端的位置信息发送至第一核心网网元,具体可以参考图9所示的流程。
图9所示的流程,和图7所示的流程基本相同,其中的差别在于,步骤904中,第一终端发送的AAA消息中不包括第一终端的位置信息,而是在步骤906中,第二终端向非3GPP接入网发送的注册请求消息中包括第一终端的位置信息,其它步骤都相同。
步骤901:第二终端与第一终端建立连接。
第二终端与第一终端之间建立的连接为L2连接,例如可以为以太连接或者点到点协议(Point-to-Point Protocol,PPP)连接。
步骤902:第一终端向第二终端发送EAP请求消息,用于请求第二终端的身份信息。
步骤903:第二终端向第一终端发送EAP响应消息,EAP响应消息中包括第二终端的身份信息。
步骤904:第一终端向非3GPP接入网关发送AAA消息。
步骤905:非3GPP接入网关向第二终端发送5G启动(start)EAP请求消息,用于请求第二终端发起注册请求消息。
步骤906:第二终端接收到5G启动EAP请求消息后,向非3GPP接入网关发送注册请求消息。
注册请求消息中包括第一终端的位置信息,该位置信息可以为第二终端在图8所示的流程中,从第一终端获取到的。
步骤907:非3GPP接入网关收到注册请求消息后,执行核心网网元选择过程。
该步骤中,非3GPP接入网关选择的核心网网元,是为第一终端提供服务的核心网网元。
步骤908:非3GPP接入网关向选择的第一核心网网元发送N2初始化UE消息。
N2初始化UE消息中包括非3GPP接入网关收到的注册请求消息,以及第一终端的位置信息。
步骤909:网络对第二终端执行认证过程,具体如何认证,本申请实施例对此并不限定,具体可以参考现有技术中的描述,在此不再赘述。
步骤909之后,还包括其它消息流程,在此不再赘述。
图9所示的流程中,通过步骤906、步骤908,第二终端实现在第二终端通过第一终端注册过程中,将第一终端的位置信息发送至第一核心网网元,第一核心网网元从而将第一终端的位置信息作为第二终端的位置信息。
需要说明的是,图8以及图9描述的流程是以第二终端通过有线接入5G网络为例,当第二终端通过无线网络接入5G网络时,上述位置信息就是指无线小区标识。
本申请实施例中,第一核心网网元可以获取第二核心网网元的第二标识,并根据第二 核心网网元的第二标识。第一核心网网元可以从第一终端获取所述第二核心网网元的第二标识,也可以从第二终端获取所述第二核心网网元的第二标识,下面分别进行描述。
实施例三:
第一核心网网元从第一终端获取第二核心网网元的第二标识。
需要说明的是,图10中,仅是以第一终端通过W-AGF网元接入5G网络为例进行描述,此时第一终端的位置信息为线路标识。本申请实施例适用的其它场景,例如第一终端通过FWA接入5G网络的场景,可以参考此处的描述,在此不再赘述。
需要说明的是,图10所示的流程应用于图4所示的网络架构时,第一终端为图4中的RG,第二终端为图4中的UE,第一核心网网元为图4中的第一AMF网元,第二核心网网元为图4中的第二AMF网元。
步骤1001:第二终端与第一终端建立连接。
第二终端与第一终端之间建立的连接为L2连接,例如可以为以太连接或者PPP连接。
步骤1002:第一终端向第二终端发送EAP请求消息,用于请求第二终端的身份信息。
第一终端发送的EAP请求消息中包括第二核心网网元的第二标识。例如,当第一终端为RG时,EAP请求消息中包括RG的RG全球唯一临时标识(Globally Unique Temporary Identifier,GUTI)。而RG的RG GUTI中包括为RG提供服务的AMF网元的标识,即RG的RG GUTI中包括第二核心网网元的第二标识。
步骤1003:第二终端向第一终端发送EAP响应消息,EAP响应消息中包括第二终端的身份信息。
步骤1004:第一终端向非3GPP接入网关发送AAA消息。
步骤1005:非3GPP接入网关向第二终端发送5G启动EAP请求消息,用于请求第二终端发起注册请求消息。
步骤1006:第二终端接收到5G启动EAP请求消息后,向非3GPP接入网关发送注册请求消息。
注册请求消息中包括第二核心网网元的第二标识,结合步骤1002的描述,注册请求消息中可以包括RG GUTI。
步骤1007:非3GPP接入网关收到注册请求消息后,执行核心网网元选择过程。
该步骤中,非3GPP接入网关选择的核心网网元,是为第一终端提供服务的核心网网元。
步骤1008:非3GPP接入网关向选择的第一核心网网元发送N2初始化UE消息。
N2初始化UE消息中包括非3GPP接入网关收到的注册请求消息,以及第二核心网网元的第二标识,例如N2初始化UE消息中可以携带包括第二标识的RG GUTI。
步骤1009:网络对第二终端执行认证过程,具体如何认证,本申请实施例对此并不限定,具体可以参考现有技术中的描述,在此不再赘述。
对第二终端认证通过之后,还包括以下流程。
当所述第一核心网网元根据所述第二标识确定所述第一核心网网元与所述第二核心网网元是同一个网元,则还包括步骤1010;当所述第一核心网网元根据所述第二标识确定所述第一核心网网元与所述第二核心网网元不是同一个网元,则还包括步骤1011。
具体的,第一核心网网元可以判断第一核心网网元的第二标识与所述第一核心网网元的第一标识是否相同,如果相同,则确定所述第一核心网网元与所述第二核心网网元是同 一个网元;如果不相同,则确定所述第一核心网网元与所述第二核心网网元不是同一个网元。
步骤1010:第一核心网网元获取所述第一核心网网元存储的所述第一终端的位置信息。
需要说明的是是,第一核心网网元确定第一核心网网元的第二标识与所述第一核心网网元的第一标识相同时,则可以确定第一核心网网元同时也为第一终端提供服务,第一核心网网元从而可以获取到第一终端的位置信息,并将第一终端的位置信息作为第二终端的位置信息。例如,第一核心网网元根据获取到的RG GUTI,确定RG GUTI对应的第一终端的位置信息。这里获取到的位置信息可以为第一终端的线路标识。
步骤1011:第一核心网网元向所述第二核心网网元发送请求消息,所述请求消息携带所述第一终端的标识,所述请求消息用于请求所述第一终端的位置信息。
步骤1012:第一核心网网元接收来自所述第一核心网网元的所述第一终端的位置信息。
需要说明的是,图10描述的流程是以第二终端通过有线接入5G网络为例,当第二终端通过无线网络接入5G网络时,步骤1010或者步骤1011中,第一核心网网元获取到的位置信息就是指无线小区标识。
实施例四:
第一核心网网元从第一终端获取第二核心网网元的第二标识。
需要说明的是,图11所示的流程中,除了步骤1102、步骤1104和步骤1106不同之外,其它步骤都和图10中的相同。
在图11中,步骤1102中,第一终端不需要向第二终端发送第二核心网网元的第一标识;相应的,在步骤1106中,第二终端不需要向非3GPP接入网关发送第二核心网网元的第一标识。而在步骤1104中,第一终端需要通过AAA消息,向非3GPP接入网关发送第二核心网网元的第一标识。
步骤1101:第二终端与第一终端建立连接。
第二终端与第一终端之间建立的连接为L2连接,例如可以为以太连接或者PPP连接。
步骤1102:第一终端向第二终端发送EAP请求消息,用于请求第二终端的身份信息。
步骤1103:第二终端向第一终端发送EAP响应消息,EAP响应消息中包括第二终端的身份信息。
步骤1104:第一终端向非3GPP接入网关发送AAA消息。
AAA消息中包括第二核心网网元的第二标识。例如,AAA消息中可以携带包括第二标识的RG GUTI。
步骤1105:非3GPP接入网关向第二终端发送5G启动EAP请求消息,用于请求第二终端发起注册请求消息。
步骤1106:第二终端接收到5G启动EAP请求消息后,向非3GPP接入网关发送注册请求消息。
步骤1107:非3GPP接入网关收到注册请求消息后,执行核心网网元选择过程。
该步骤中,非3GPP接入网关选择的核心网网元,是为第一终端提供服务的核心网网元。
步骤1108:非3GPP接入网关向选择的第一核心网网元发送N2初始化UE消息。
N2初始化UE消息中包括非3GPP接入网关收到的注册请求消息,以及第二核心网网 元的第二标识,例如N2初始化UE消息中可以携带包括第二标识的RG GUTI。
步骤1109:网络对第二终端执行认证过程,具体如何认证,本申请实施例对此并不限定,具体可以参考现有技术中的描述,在此不再赘述。
对第二终端认证通过之后,还包括以下流程。
当所述第一核心网网元根据所述第二标识确定所述第一核心网网元与所述第二核心网网元是同一个网元,则还包括步骤1110;当所述第一核心网网元根据所述第二标识确定所述第一核心网网元与所述第二核心网网元不是同一个网元,则还包括步骤1111。
具体的,第一核心网网元具体如何根据所述第二标识确定所述第一核心网网元与所述第二核心网网元是否为同一个网元,可以参考前面的描述,在此不再赘述。
步骤1110:第一核心网网元获取所述第一核心网网元存储的所述第一终端的位置信息。
需要说明的是是,第一核心网网元获取到第一终端的位置信息之后,将第一终端的位置信息作为第二终端的位置信息。这里获取到的位置信息可以为第一终端的线路标识。
步骤1111:第一核心网网元向所述第二核心网网元发送请求消息,所述请求消息携带所述第一终端的标识,所述请求消息用于请求所述第一终端的位置信息。
步骤1112:第一核心网网元接收来自所述第一核心网网元的所述第一终端的位置信息。
第一核心网网元将第一终端的位置信息作为第二终端的位置信息。
实施例五:
本申请实施例中,在第二终端注册的过程中,非3GPP接入网关在为第二终端选择核心网网元时,可以直接将为第一终端提供服务的核心网网元,确定为为第二终端提供服务的核心网网元。此时,为第一终端提供服务的核心网网元,与为第二终端提供服务的核心网网元,是一个核心网网元。
在该情况下,第一核心网网元在所述第二终端通过所述第一终端注册过程中,可以获取第一终端的标识。第一核心网网元从而可以将所述第一终端的标识对应的位置信息作为所述第二终端的位置信息,具体可以参考图12所示的流程。
需要说明的是,第一核心网网络获取的第一终端的标识,可以为RG GUTI等标识。
图12中,仅是以第一终端通过W-AGF网元接入5G网络为例进行描述,此时第一终端的位置信息为线路标识。本申请实施例适用的其它场景,例如第一终端通过FWA接入5G网络的场景,可以参考此处的描述,在此不再赘述。
需要说明的是,图12所示的流程应用于图4所示的网络架构时,第一终端为图4中的RG,第二终端为图4中的UE,第一核心网网元为图4中的第一AMF网元,第二核心网网元为图4中的第二AMF网元。
步骤1201:第二终端与第一终端建立连接。
第二终端与第一终端之间建立的连接为L2连接,例如可以为以太连接或者PPP连接。
步骤1202:第一终端向第二终端发送EAP请求消息,用于请求第二终端的身份信息。
步骤1203:第二终端向第一终端发送EAP响应消息,EAP响应消息中包括第二终端的身份信息。
步骤1204:第一终端向非3GPP接入网关发送AAA消息。
AAA消息中包括第一终端的标识。例如,AAA消息中可以携带RG GUTI。
步骤1205:非3GPP接入网关向第二终端发送5G启动EAP请求消息,用于请求第二 终端发起注册请求消息。
步骤1206:第二终端接收到5G启动EAP请求消息后,向非3GPP接入网关发送注册请求消息。
步骤1207:非3GPP接入网关收到注册请求消息后,执行核心网网元选择过程。
该步骤中,非3GPP接入网关可以根据第一终端的标识,确定第一终端提供服务的第二核心网网元,并选择第二核心网网元。
步骤1208:非3GPP接入网关向选择的第二核心网网元发送N2初始化UE消息。
N2初始化UE消息中包括非3GPP接入网关收到的注册请求消息,以及第一终端的标识,例如N2初始化UE消息中可以携带RG GUTI。
步骤1209:网络对第二终端执行认证过程,具体如何认证,本申请实施例对此并不限定,具体可以参考现有技术中的描述,在此不再赘述。
对第二终端认证通过之后,还包括以下流程。
步骤1210:第二核心网网元获取所述第二核心网网元存储的所述第一终端的位置信息。
需要说明的是是,第二核心网网元根据获取到的第一终端的标识,例如RG GUTI,确定第一终端的标识对应的第一终端的位置信息,并将第一终端的位置信息作为第二终端的位置信息。这里获取到的位置信息可以为第一终端的线路标识。
本文中描述的各个实施例可以为独立的方案,也可以根据内在逻辑进行组合,这些方案都落入本申请的保护范围中。
可以理解的是,上述各个方法实施例中,由终端设备实现的方法和操作,也可以由可用于终端设备的部件(例如芯片或者电路)实现,由网络设备实现的方法和操作,也可以由可用于网络设备的部件(例如芯片或者电路)实现。
上述主要从各个网元之间交互的角度对本申请提供的方案进行了介绍。可以理解的是,上述实现各网元为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,本发明能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
如图13所示,为本申请所涉及的通信装置的一种可能的示例性框图,该装置1300可以以软件或硬件的形式存在。装置1300可以包括:处理单元1301和通信单元1302。作为一种实现方式,该通信单元1302可以包括接收单元和发送单元。处理单元1301用于对装置1300的动作进行控制管理。通信单元1302用于支持装置1300与其他网络实体的通信。
通信单元1302,用于获取第一终端的位置信息;
处理单元1301,用于将所述第一终端的位置信息作为与所述第一终端连接的第二终端的位置信息,第一核心网网元是为所述第二终端提供服务的核心网网元。
在一种可能的实现方法中,所述通信单元1302具体用于:
从所述第一终端或者所述第二终端获取所述第一终端的位置信息。
在一种可能的实现方法中,所述通信单元1302具体用于:
在所述第二终端通过所述第一终端注册过程中,从所述第一终端或者所述第二终端获取所述第一终端的位置信息。
在一种可能的实现方法中,所述通信单元1302具体用于:
获取第二核心网网元的第二标识;所述第二核心网是为所述第一终端提供服务的核心网网元;
当根据所述第二标识确定所述第一核心网网元与所述第二核心网网元是不同的网元,向所述第二核心网网元发送请求消息,所述请求消息携带所述第一终端的标识,所述请求消息用于请求所述第一终端的位置信息;
接收来自所述第二核心网网元的所述第一终端的位置信息。
在一种可能的实现方法中,所述通信单元1302具体用于:
获取第二核心网网元的第二标识;所述第二核心网是为所述第一终端提供服务的核心网网元;
当根据所述第二标识确定所述第一核心网网元与所述第二核心网网元是同一个网元,获取所述第一核心网网元存储的所述第一终端的位置信息。
在一种可能的实现方法中,所述通信单元1302具体用于:
从所述第一终端或者所述第二终端获取所述第二核心网网元的第二标识。
在一种可能的实现方法中,所述通信单元1302具体用于:
在所述第二终端通过所述第一终端注册过程中获取所述第一终端的标识;
将所述第一终端的标识对应的位置信息作为所述第二终端的位置信息。
在一种可能的实现方法中,所述第一终端的位置信息是线路标识,混合光纤同轴节点标识,无线小区标识中的至少一种。
如图14所示为本申请实施例提供的装置1400,图14所示的装置可以为图13所示的装置的一种硬件电路的实现方式。该通信装置可适用于上面所示出的流程图中,执行上述方法实施例中第一核心网网元的功能。为了便于说明,图14仅示出了该通信装置的主要部件。
图14所示的装置1400包括至少一个处理器1401,例如可以是通用中央处理器(central processing unit,CPU),通用处理器,数字信号处理(digital signal processing,DSP),专用集成电路(application specific integrated circuits,ASIC),现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。所述处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包括一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等等。
装置1400还可以包括至少一个存储器1402,用于存储程序指令和/或数据。存储器1402和处理器1401耦合。本申请实施例中的耦合是装置、单元或模块之间的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式,用于装置、单元或模块之间的信息交互。处理器1401可能和存储器1402协同操作。处理器1401可能执行存储器1402中存储的程序指令。所述至少一个存储器中的至少一个可以包括于处理器中。
装置1400还可以包括通信接口1403,用于通过传输介质和其它设备进行通信,从而用于装置1400中的装置可以和其它设备进行通信。在本申请实施例中,通信接口可以是 收发器、电路、总线、模块或其它类型的通信接口。在本申请实施例中,收发器可以为独立的接收器、独立的发射器、集成收发功能的收发器、或者是接口电路。
装置1400还可以包括通信线路1404。其中,通信接口1403、处理器1401以及存储器1402可以通过通信线路1404相互连接;通信线路1404可以是外设部件互连标准(peripheral component interconnect,简称PCI)总线或扩展工业标准结构(extended industry standard architecture,简称EISA)总线等。所述通信线路1404可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图14中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
该装置1400具体可以实现的功能,可以参考图13所示的装置所示,在此不再赘述。
如图15所示,本申请还提供一种系统1500,包括:
第二核心网网元1502,用于获取第一终端的位置信息;将所述第一终端的位置信息发送给第一核心网网元;所述第一核心网网元是为所述第一终端提供服务的核心网网元;
所述第一核心网网元1501,用于获取来自所述第二核心网网元的所述第一终端的位置信息;将所述第一终端的位置信息作为与所述第一终端连接的第二终端的位置信息,所述第一核心网网元是为所述第二终端提供服务的核心网网元。
在一种可能的实现方法中,所述系统还包括第一终端,所述第二核心网网元1502用于:
在所述第一终端注册过程中,向所述第一终端发送所述第一终端的位置信息端;
所述第一终端用于,在第二终端通过所述第一终端注册过程中,发送第一终端的位置信息发送给所述第一核心网网元。
在一种可能的实现方法中,所述系统还包括第一终端,所述第二核心网网元1502用于:
在所述第一终端注册过程中,向所述第一终端发送所述第一终端的位置信息端;
所述第一终端用于,在第二终端通过所述第一终端注册过程中,发送第一终端的位置信息发送给所述第二终端;
所述第二终端用于,在通过所述第一终端注册过程中,发送第一终端的位置信息发送给所述第二核心网网元。
在一种可能的实现方法中,所述第一核心网网元1501用于:
从所述第一终端或者所述第二终端获取所述第一终端的位置信息。
在一种可能的实现方法中,所述第一核心网网元用1501于:
在所述第二终端通过所述第一终端注册过程中,从所述第一终端或者所述第二终端获取所述第一终端的位置信息。
在一种可能的实现方法中,所述第一核心网网元1501用于:
获取第二核心网网元的第二标识;所述第二核心网是为所述第一终端提供服务的核心网网元;
当所述第一核心网网元根据所述第二标识确定所述第一核心网网元与所述第二核心网网元是不同的网元,向所述第二核心网网元发送请求消息,所述请求消息携带所述第一终端的标识,所述请求消息用于请求所述第一终端的位置信息;
接收来自所述第二核心网网元的所述第一终端的位置信息。
本领域内的技术人员应明白,本申请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,本申请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、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申请的方法、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装置。
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装置的制造品,该指令装置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。
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申请的范围。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,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (25)

  1. 一种获取位置信息的方法,其特征在于,包括:
    第一核心网网元获取第一终端的位置信息;
    所述第一核心网网元将所述第一终端的位置信息作为与所述第一终端连接的第二终端的位置信息,所述第一核心网网元是为所述第二终端提供服务的核心网网元。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一核心网网元获取第一终端的位置信息,包括:
    所述第一核心网网元从所述第一终端或者所述第二终端获取所述第一终端的位置信息。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一核心网网元获取第一终端的位置信息,包括:
    所述第一核心网网元在所述第二终端通过所述第一终端注册过程中,从所述第一终端或者所述第二终端获取所述第一终端的位置信息。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一核心网网元获取第一终端的位置信息,包括:
    所述第一核心网网元获取第二核心网网元的第二标识;所述第二核心网是为所述第一终端提供服务的核心网网元;
    当所述第一核心网网元根据所述第二标识确定所述第一核心网网元与所述第二核心网网元是不同的网元,所述第一核心网网元向所述第二核心网网元发送请求消息,所述请求消息携带所述第一终端的标识,所述请求消息用于请求所述第一终端的位置信息;
    所述第一核心网网元接收来自所述第二核心网网元的所述第一终端的位置信息。
  5. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一核心网网元获取第一终端的位置信息,包括:
    所述第一核心网网元获取第二核心网网元的第二标识;所述第二核心网是为所述第一终端提供服务的核心网网元;
    当所述第一核心网网元根据所述第二标识确定所述第一核心网网元与所述第二核心网网元是同一个网元,所述第一核心网网元获取所述第一核心网网元存储的所述第一终端的位置信息。
  6. 根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述第一核心网网元获取第二核心网网元的第二标识,包括:
    所述第一核心网网元从所述第一终端或者所述第二终端获取所述第二核心网网元的第二标识。
  7. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一核心网网元获取第一终端的位置信息,包括:
    所述第一核心网网元在所述第二终端通过所述第一终端注册过程中获取所述第一终端的标识;
    所述第一核心网网元将所述第一终端的标识对应的位置信息作为所述第二终端的位置信息。
  8. 根据权利要求1至7任意一项所述的方法,其特征在于,所述第一终端的位置信 息是线路标识,混合光纤同轴节点标识,无线小区标识中的至少一种。
  9. 一种通信装置,其特征在于,包括:
    通信单元,用于获取第一终端的位置信息;
    处理单元,用于将所述第一终端的位置信息作为与所述第一终端连接的第二终端的位置信息,第一核心网网元是为所述第二终端提供服务的核心网网元。
  10. 根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述通信单元具体用于:
    从所述第一终端或者所述第二终端获取所述第一终端的位置信息。
  11. 根据权利要求9或10所述的装置,其特征在于,所述通信单元具体用于:
    在所述第二终端通过所述第一终端注册过程中,从所述第一终端或者所述第二终端获取所述第一终端的位置信息。
  12. 根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述通信单元具体用于:
    获取第二核心网网元的第二标识;所述第二核心网是为所述第一终端提供服务的核心网网元;
    当根据所述第二标识确定所述第一核心网网元与所述第二核心网网元是不同的网元,向所述第二核心网网元发送请求消息,所述请求消息携带所述第一终端的标识,所述请求消息用于请求所述第一终端的位置信息;
    接收来自所述第二核心网网元的所述第一终端的位置信息。
  13. 根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述通信单元具体用于:
    获取第二核心网网元的第二标识;所述第二核心网是为所述第一终端提供服务的核心网网元;
    当根据所述第二标识确定所述第一核心网网元与所述第二核心网网元是同一个网元,获取所述第一核心网网元存储的所述第一终端的位置信息。
  14. 根据权利要求12或13所述的装置,其特征在于,所述通信单元具体用于:
    从所述第一终端或者所述第二终端获取所述第二核心网网元的第二标识。
  15. 根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述通信单元具体用于:
    在所述第二终端通过所述第一终端注册过程中获取所述第一终端的标识;
    将所述第一终端的标识对应的位置信息作为所述第二终端的位置信息。
  16. 根据权利要求9至15任意一项所述的装置,其特征在于,所述第一终端的位置信息是线路标识,混合光纤同轴节点标识,无线小区标识中的至少一种。
  17. 一种系统,其特征在于,包括:
    第二核心网网元,用于获取第一终端的位置信息;将所述第一终端的位置信息发送给第一核心网网元;所述第一核心网网元是为所述第一终端提供服务的核心网网元;
    所述第一核心网网元,用于获取来自所述第二核心网网元的所述第一终端的位置信息;将所述第一终端的位置信息作为与所述第一终端连接的第二终端的位置信息,所述第一核心网网元是为所述第二终端提供服务的核心网网元。
  18. 根据权利要求17所述的系统,其特征在于,所述系统还包括第一终端,所述第二核心网网元用于:
    在所述第一终端注册过程中,向所述第一终端发送所述第一终端的位置信息端;
    所述第一终端用于,在第二终端通过所述第一终端注册过程中,发送第一终端的位置信息发送给所述第一核心网网元。
  19. 根据权利要求17所述的系统,其特征在于,所述系统还包括第一终端,所述第二核心网网元用于:
    在所述第一终端注册过程中,向所述第一终端发送所述第一终端的位置信息端;
    所述第一终端用于,在第二终端通过所述第一终端注册过程中,发送第一终端的位置信息发送给所述第二终端;
    所述第二终端用于,在通过所述第一终端注册过程中,发送第一终端的位置信息发送给所述第二核心网网元。
  20. 根据权利要求17所述的系统,其特征在于,所述第一核心网网元用于:
    从所述第一终端或者所述第二终端获取所述第一终端的位置信息。
  21. 根据权利要求17或20所述的系统,其特征在于,所述第一核心网网元用于:
    在所述第二终端通过所述第一终端注册过程中,从所述第一终端或者所述第二终端获取所述第一终端的位置信息。
  22. 根据权利要求17所述的系统,其特征在于,所述第一核心网网元用于:
    获取第二核心网网元的第二标识;所述第二核心网是为所述第一终端提供服务的核心网网元;
    当所述第一核心网网元根据所述第二标识确定所述第一核心网网元与所述第二核心网网元是不同的网元,向所述第二核心网网元发送请求消息,所述请求消息携带所述第一终端的标识,所述请求消息用于请求所述第一终端的位置信息;
    接收来自所述第二核心网网元的所述第一终端的位置信息。
  23. 一种通信装置,其特征在于,包括:存储器与处理器,所述存储器用于存储指令,所述处理器用于执行所述存储器存储的指令,并且对所述存储器中存储的指令的执行使得,所述处理器用于执行如权利要求1至8中任一项所述的方法。
  24. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,包括计算机可读指令,当通信装置读取并执行所述计算机可读指令时,使得所述通信装置执行如权利要求1至8中任一项所述的方法。
  25. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机可读指令,当通信装置读取并执行所述计算机可读指令,使得所述通信装置执行如权利要求1至8中任一项所述的方法。
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