RU2430490C2 - Telephone services in ip mobile communication networks - Google Patents

Telephone services in ip mobile communication networks Download PDF

Info

Publication number
RU2430490C2
RU2430490C2 RU2006136984/09A RU2006136984A RU2430490C2 RU 2430490 C2 RU2430490 C2 RU 2430490C2 RU 2006136984/09 A RU2006136984/09 A RU 2006136984/09A RU 2006136984 A RU2006136984 A RU 2006136984A RU 2430490 C2 RU2430490 C2 RU 2430490C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
location
request
call
network element
network
Prior art date
Application number
RU2006136984/09A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2006136984A (en
Inventor
Стефано ФАЧЧИН (US)
Стефано ФАЧЧИН
Туйя ХУРТТА (FI)
Туйя ХУРТТА
Якко РАЯНИЕМИ (FI)
Якко РАЯНИЕМИ
Герман ХУАНГ (US)
Герман ХУАНГ
Ристо КАУППИНЕН (FI)
Ристо КАУППИНЕН
Янне МУХОНЕН (FI)
Янне МУХОНЕН
Веййо ВАНТИНЕН (FI)
Веййо ВАНТИНЕН
Ян КАЛЛ (FI)
Ян КАЛЛ
Серж ОМОН (FI)
Серж Омон
Яри СЮРЬЯЛА (FI)
Яри СЮРЬЯЛА
Original Assignee
Нокиа Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Нокиа Корпорейшн filed Critical Нокиа Корпорейшн
Publication of RU2006136984A publication Critical patent/RU2006136984A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2430490C2 publication Critical patent/RU2430490C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: emergency telephone call is supported and routed to a shared safe response point (SSRP) in an Internet protocol (IP) based packet switched wireless communication network. An "Activate packet data protocol (PDP) context query" message is sent from user equipment to the network. The parameter in the "Activate PDP context query" message indicates that, that PDP context will be used to transmit the emergency call. An "Activate PDP context reception" message is returned from the support node to the user equipment. The "Activate PDP context reception" message confirms reception of the "Activate PDP context query" message and provides the address of the call status control function. The call set up request sent to the call status control function includes a coverage area identifier (CAI). The call status control function selects the SSRP at least partly based on that CAI which is included in the call set up request, and sends an emergency call to the selected SSRP.
EFFECT: supporting SSRP selection in 3G IP mobile communication networks based on the universal mobile telecommunication systems standard.
27 cl, 11 dwg

Description

Область техники, к которой относится изобретениеFIELD OF THE INVENTION

Настоящее изобретение относится в общем случае к способам и системам, обеспечивающим телефонную связь по сетям связи с коммутацией пакетов. Частный аспект изобретения относится к основанным на местоположении услугам в сетях мобильной связи с коммутацией пакетов на основании Интернет-протокола (ИП) (IP), к способу выполнения услуг, доступных для сетевых абонентов в процессе роуминга между такими сетями связи или внутри них, и к поддержке и маршрутизации экстренных вызовов в таких сетях связи.The present invention relates generally to methods and systems for providing telephone communications over packet switched communication networks. A particular aspect of the invention relates to location-based services in packet-switched mobile communications networks based on Internet Protocol (IP), to a method for performing services available to network subscribers when roaming between or within such communication networks, and support and routing of emergency calls in such communication networks.

Услуги связи исторически предоставлялись по сетям с коммутацией каналов, таким как коммутируемая телефонная сеть общего пользования (КТСОП) (PSTN), но теперь они могут также предоставляться и по сетям с коммутацией пакетов, таким как Интернет. Эти сети с коммутацией пакетов обычно именуются сетями ИП, потому что Интернет-протокол является наиболее широко используемым основным протоколом. Многие сети с беспроводными модемами используют комбинацию телефонного оборудования (такого как традиционные сотовые телефоны) и оборудования коммутации пакетов (обычно оборудования, маршрутизирующего сетевой трафик), согласованного с одним или несколькими стандартами ИП телефонии, такими как, например, стандарт Н.323 Международного союза электросвязи (МСЭ) (ITU) или спецификации RFC 2543 протокола начала сеанса (ПНС) (SIP) комитета инженерной поддержки сети Интернет (КИПИ) (IETF).Communications services have historically been provided over circuit-switched networks such as the Public Switched Telephone Network (PSTN) (PSTN), but now they can also be provided over packet-switched networks such as the Internet. These packet-switched networks are commonly referred to as IP networks because the Internet Protocol is the most widely used core protocol. Many networks with wireless modems use a combination of telephone equipment (such as traditional cell phones) and packet switching equipment (usually equipment that routes network traffic), consistent with one or more IP telephony standards, such as, for example, H.323 standard of the International Telecommunication Union (ITU) (ITU) or RFC 2543 Session Initiation Protocol (SIP) specification for the Internet Engineering Support Committee (IETF).

Имеется несколько предложений для нового третьего поколения основанных на ИП мобильных сетей, в которых пользовательское оборудование, равно как и сетевое оборудование, совместимы с одним или несколькими стандартами ИП для сетей с коммутацией пакетов. Однако при предоставлении услуг речевых вызовов такие ИП телефонные сети мобильной связи ИПТМ (MIPT) имеют некоторые сложности, отсутствующие в сетях сотовой связи второго поколения. К примеру, хотя абоненты сотовой связи могут часто перемещаться между сетями сотовой связи второго поколения, для абонентов ИП телефонии (ИПТ) (ITP) в ИПТМ сетях бывает затруднительно получить с легкостью такие же услуги, доступные в их собственной сети, когда они попадают в другие сети.There are several proposals for the new third generation IP-based mobile networks in which user equipment, as well as network equipment, is compatible with one or more IP standards for packet-switched networks. However, when providing voice call services, such IP telephony mobile telephone networks IPTM (MIPT) have some difficulties that are absent in the second generation cellular networks. For example, although cellular subscribers can often move between second-generation cellular networks, for IP Telephony (IPT) (ITP) subscribers on IPTM networks it can be difficult to easily get the same services available on their own network when they get to other network.

Имеется, например, ИП протокол мобильной связи, разрешающий мобильность. В качестве примера возможно, что абонент ИПТ с доступом к общей услуге пакетной радиосвязи (ОУПР) (GPRS) в посещаемой сети (см. 3G TS 23.060, стадия 2, версия 3.3.0) использует услуги речевого вызова в своей собственной сети, так что этот абонент регистрируется в объекте управления вызовом (например с функцией управления состоянием вызова (ФУСВ) (CSCF)) в собственной сети. Однако для некоторых услуг, таких как экстренные вызовы 911, для успешного выполнения необходимо использовать услуги речевого вызова в посещаемой сети и предоставлять основанные на местоположении услуги. Поэтому имеется необходимость в способе, который позволяет перемещающимся абонентами ИПТ легко получать доступ к основанным на местоположении услугам, получать их и осуществлять экстренные вызовы в ИПТМ сетях.For example, there is an IP mobile communication protocol allowing mobility. As an example, it is possible that an IPT subscriber with access to a common packet radio service (GPRS) in a visited network (see 3G TS 23.060, stage 2, version 3.3.0) uses voice call services in his own network, so this subscriber registers with the call control entity (for example, with the Call State Management (CSCF) function) in its own network. However, for some services, such as 911 emergency calls, for successful completion you need to use voice call services in the visited network and provide location-based services. Therefore, there is a need for a method that allows moving IPT subscribers to easily access location-based services, receive them and make emergency calls in IPTM networks.

В частности, когда в объекте управления вызовом сотовой сети второго поколения принимается запрос на установление экстренного вызова, он выбирает пункт безопасного ответа общего пользования (ПБООП) (PSAP), чтобы маршрутизировать к нему этот вызов на основании информации идентификатора сотовой ячейки или местоположения, предоставленной в процессе установления вызова. Однако этот способ не всегда можно выполнять в ИП сетях мобильной связи третьего поколения, основанных на стандарте универсальной системы мобильной связи (УСМС) (UMTS), поскольку информация идентификатора ячейки или местоположения может не всегда быть доступной для объекта управления вызовом из-за способа, которым устанавливается экстренный вызов. Поэтому необходим способ поддержки выбора ПБООП в ИП сетях мобильной связи третьего поколения, основанных на стандарте УСМС.In particular, when a request to establish an emergency call is received at the second generation cellular network call control object, he selects the public secure answer (PSAP) item to route this call to him based on the information of the cell identifier or location provided in call setup process. However, this method cannot always be performed in third-generation IP mobile communication networks based on the UMTS standard, since the cell or location identifier information may not always be available for the call control entity due to the method an emergency call is established. Therefore, there is a need for a way to support the selection of FSNS in IP third-generation mobile communication networks based on the USMS standard.

Настоящее изобретение направлено на обсуждавшиеся выше недостатки ИПТМ сетей. Оно в целом относится к системам и способам предоставления основанных на местоположении услуг и/или экстренных вызовов, их инициирования, обеспечения доступа к ним, их использования или управления ими в ИП телефонных сетях мобильной связи третьего поколения. Одно применение изобретения относится к услуге, в которой абонент, посещающий сети иные, нежели его собственная сеть, использует их мобильный терминал, чтобы делать экстренный вызов. Этот экстренный вызов соединяется с ФУСВ, который направляет этот экстренный вызов к ПБООП без аутентификации (проверка полномочий) на доступ или выписки счета, а примерное географическое положение этого абонента передается в ФУСВ или в ПБООП в то же самое время, как происходит соединение этого экстренного вызова.The present invention addresses the disadvantages of IPTM networks discussed above. It generally relates to systems and methods for providing location-based services and / or emergency calls, initiating them, providing access to them, using them, or managing them in third-generation mobile telephone networks. One application of the invention relates to a service in which a subscriber visiting networks other than his own network uses their mobile terminal to make an emergency call. This emergency call connects to the CSCF, which directs this emergency call to the CSPF without authentication (authorization) for access or billing, and the approximate geographical location of this subscriber is transferred to the CSCF or CSPF at the same time that this emergency call is connected .

Примеры осуществления изобретения предлагают выбор механизма, который предоставляет управляемый доступ к ФУСВ локальной сети, таким образом, что экстренный вызов может быть легко установлен. Когда этот экстренный вызов инициализируется, шлюзовой узел поддержки ОУПР (ШУПО) (GGSN) предоставляет адрес функции управления состоянием вызова (ФУСВ). Запрос на установление экстренного вызова посылается к функции управления состоянием вызова (ФУСВ). Этот запрос на установление экстренного вызова включает в себя идентификатор зоны обслуживания (ИЗО) (SAI) в ОУПР. ФУСВ выбирает пункт безопасного ответа общего пользования (ПБООП), чтобы маршрутизировать к нему вызов по меньшей мере частично на основании идентификатора зоны обслуживания (ИЗУ), и направляет экстренный вызов на выбранный ПБООП без аутентификации или выписки счета. Предпочтительно, примерное географическое положение абонента передается к ФУСВ или к ПБООП в то же самое время, когда осуществляется соединение экстренного вызова. Тем самым становится возможно делать экстренный вызов без модуля идентификации абонента (МИА) (SIM) и без каких-либо расходов. Сеть доступа в примерах осуществления способна управлять контекстами протокола пакетных данных (ППД) (PDP), которые используются для экстренных вызовов, так что их нельзя пропустить и они не подвержены подлогу.Embodiments of the invention suggest the selection of a mechanism that provides controlled access to the FUSW of the local network, so that an emergency call can be easily established. When this emergency call is initialized, the gateway support node OUP (GUP) (GGSN) provides the address of the call state control function (FUSW). A request for an emergency call is sent to the call state management function (FUSW). This emergency call request includes a service area identifier (SIO) (SAI) in the GPRS. The CSCF selects a Public Secure Secure Response (CTP) to route a call to it at least in part based on the service area identifier (CCP), and routes the emergency call to the selected CSP, without authentication or billing. Preferably, the approximate geographic location of the subscriber is transmitted to the CSCF or to the COO at the same time that the emergency call is being connected. Thus, it becomes possible to make an emergency call without a Subscriber Identity Module (MIA) (SIM) and at no cost. The access network in the embodiments is capable of managing packet data protocol (PDP) contexts that are used for emergency calls, so that they cannot be missed and are not subject to forgery.

Краткое описание чертежейBrief Description of the Drawings

Фиг.1 представляет собой блок-схему, показывающую части архитектуры примерного осуществления ИП телефонной сети мобильной связи третьего поколения.Figure 1 is a block diagram showing parts of the architecture of an exemplary implementation of the IP of the third generation mobile telephone network

Фиг.2 является расширенной блок-схемой примерной ИП сети третьего поколения, дополнительно показывающей соединения с другими сетями.Figure 2 is an extended block diagram of an exemplary third-generation IP network, further showing connections to other networks.

Фиг.3 является упрощенной блок-схемой, отображающей пример объектов услуг местоположения и компонентов ИП телефонной сети мобильной связи третьего поколения согласно примерам осуществления изобретения.FIG. 3 is a simplified block diagram showing an example of location service objects and IP components of a third generation mobile telephone network according to embodiments of the invention.

Фиг.4 представляет собой общую схему сигнализации для примерного осуществления изобретения, в котором делается экстренный вызов абонентом с модулем идентификации абонента (МИА).4 is a general signaling diagram for an exemplary embodiment of the invention in which an emergency call is made by a subscriber with a Subscriber Identity Module (MIA).

Фиг.5 представляет собой общую схему сигнализации для примерного осуществления изобретения, в котором делается экстренный вызов абонентом без модуля идентификации абонента (МИА).5 is a general signaling diagram for an exemplary embodiment of the invention in which an emergency call is made by a subscriber without a subscriber identity module (MIA).

Фиг.6 представляет собой схему сигнализации для примерного осуществления изобретения, в котором в процессе вызова получают информацию местоположения для экстренного вызова.6 is a signaling diagram for an exemplary embodiment of the invention, in which, during a call, location information for an emergency call is obtained.

Фиг.7 представляет собой схему сигнализации для другого примерного осуществления изобретения, в котором в процессе вызова получают информацию местоположения для экстренного вызова.7 is a signaling diagram for another exemplary embodiment of the invention in which location information for an emergency call is obtained during a call.

Фиг.8 представляет собой схему сигнализации для примерного осуществления изобретения, в котором получают оценку местоположения перед подтверждением контекста ППД.FIG. 8 is a signaling diagram for an exemplary embodiment of the invention in which a location estimate is obtained before confirming the PDD context.

Фиг.9 представляет собой схему сигнализации для примерного осуществления изобретения, в котором оценка местоположения предоставляется мобильному терминалу.FIG. 9 is a signaling diagram for an exemplary embodiment of the invention in which a location estimate is provided to a mobile terminal.

Фиг.10 представляет собой схему сигнализации для примерного осуществления изобретения, в котором служебный узел поддержки ОУПР (SGSN) (СУПО) знает текущий идентификатор зоны обслуживания, когда он принимает запрос активировать контекст ППД.FIG. 10 is a signaling diagram for an exemplary embodiment of the invention in which an SGSN support node (SGSN) (LMS) knows the current service area identifier when it receives a request to activate the PDP context.

Фиг.11 представляет собой схему сигнализации для примерного осуществления изобретения, в котором мобильный терминал запускает способ определения местоположения.11 is a signaling diagram for an exemplary embodiment of the invention, in which a mobile terminal starts a location method.

Наилучшие примеры осуществления изобретенияThe best examples of carrying out the invention

Предыдущее и более успешное понимание настоящего изобретения станут яснее из нижеследующего подробного описания примерных вариантов осуществления и формулы изобретения при рассмотрении их вместе с сопровождающими чертежами, которые все вместе образуют часть раскрытия изобретения. Хотя предшествующее и последующее записанное и проиллюстрированное раскрытие сфокусировано на раскрывающих изобретение примерах осуществления, следует ясно понимать, что оно представляет собой лишь иллюстрацию и пример и не должно толковаться как ограничение, при этом сущность и объем настоящего изобретения сформулированы в формуле изобретения.A previous and more successful understanding of the present invention will become clearer from the following detailed description of exemplary embodiments and claims when considered together with the accompanying drawings, which together form part of the disclosure. Although the preceding and subsequent recorded and illustrated disclosure is focused on disclosing embodiments of the invention, it should be clearly understood that it is only an illustration and example and should not be construed as limiting, while the essence and scope of the present invention are formulated in the claims.

Фиг.1 представляет собой блок-схему типичной ИП телефонной сети мобильной связи третьего поколения, базирующейся на стандарте УСМС. Подробные технические описания для сети УСМС опубликованы Проектом сотрудничества третьего поколения в Выпуске 1999 года (www.3gpp.org). Блоки на фиг.1 представляют различные функции и необязательно соответствуют различным дискретным сетевым элементам или оборудованию.Figure 1 is a block diagram of a typical IP telephony mobile network of the third generation, based on the standard SMS. Detailed technical descriptions for the USMS network are published by the Third Generation Collaboration Project in the 1999 Edition (www.3gpp.org). The blocks in FIG. 1 represent various functions and do not necessarily correspond to various discrete network elements or equipment.

Услуги местоположения поддерживаются элементами по всей сети. Некоторые услуги выполняются в традиционных сетевых элементах, таких как (контроллер радиосети (КРС) (RNC)), центр коммутации услуг мобильной связи (ЦКУМ) (MSSC) и сервисный узел поддержки ОУПР (СУПО) (SGSN). Кроме того, для поддержания услуг местоположения предлагаются некоторые новые сетевые элементы и интерфейсы.Location services are supported by elements throughout the network. Some services are performed in traditional network elements such as (Radio Network Controller (RNC)), Mobile Switching Services Center (MSC) (MSSC), and OUPR Support Service Node (CMS) (SGSN). In addition, some new network elements and interfaces are offered to support location services.

Одним новым функциональным элементом в сети является блок измерения местоположения (БИМ) (LMU), который может быть, а может и не быть включен (БИМ не показан на фиг.1, но включен как элемент 301 на фиг.3) в каждой из подсистем базовой станции (ПБС) (BSS) в узлах с В 101-1 по В 101-n, предпочтительно без технических ограничений, по меньшей мере когда используется способ определения местоположения прямой линии связи с интервалом времени ожидания - по разности времен прихода (ПЛИО-РВП) (ISFL-TDOA) или способ определения местоположения по наблюдаемой разности времен прихода - нисходящей линии связи с периодом ожидания (НРВП-НЛПО) (OTDOA-IPDL). БИМ 301 прежде всего измеряет действительную разность времен (ДРВ) (RTD), абсолютную разность времен (АРВ) (ATD) или любой иной вид радиоинтерфейсной синхронизации сигналов, переданных базовыми станциями. Эти вспомогательные измерения, полученные БИМом 301, являются основной информацией статуса и могут использоваться более чем одним способом определения местоположения. Эти измерения могут состоять из измерений местоположения, специфичных для одного мобильного терминала, используемого для вычисления местоположения этого мобильного терминала, или вспомогательных измерений, специфичных для всех мобильных терминалов в некоторой географической зоне.One new functional element in the network is the location measuring unit (BIM) (LMU), which may or may not be included (BIM is not shown in FIG. 1, but is included as element 301 in FIG. 3) in each of the subsystems base station (BSS) (BSS) in nodes B 101-1 through B 101-n, preferably without technical limitations, at least when the method of determining the location of a direct line of communication with an interval of waiting time - by the difference in arrival times (PLIO-RVP ) (ISFL-TDOA) or a method for determining the location from the observed time difference joining - downlink waiting period (NRVP-NLPO) (OTDOA-IPDL). BIM 301 primarily measures the real time difference (RTD) (RTD), absolute time difference (ARV) (ATD), or any other type of radio-interface synchronization of signals transmitted by base stations. These auxiliary measurements obtained by BIM 301 are basic status information and can be used by more than one location method. These measurements may consist of location measurements specific to one mobile terminal used to calculate the location of this mobile terminal, or auxiliary measurements specific to all mobile terminals in a certain geographical area.

Все местоположения, разности синхронизации и вспомогательные измерения, полученные БИМом 301, подаются на конкретный обслуживающий контроллер 102 радиосвязи (ОКРС) (SRNC), связанный с базовой станцией, имеющей функцию БИМ 301. Команды, касающиеся синхронизации, природы и любой периодичности этих измерений, либо предоставляются от ОКРС 102, либо заранее вводятся в базовую станцию.All locations, timing differences, and auxiliary measurements received by BIM 301 are provided to a particular Serving Radio Communication Controller (SRNC) 102 associated with a base station having BIM 301. Commands regarding the timing, nature, and any frequency of these measurements, or provided from OKRS 102, or pre-entered at the base station.

В услугах определения местоположения GSM (глобальной системы мобильной связи - ГСМ) БИМ является отдельным от сети GSM элементом. Связь между сетью GSM и БИМом осуществляется через эфирный интерфейс GSM. В услугах определения местоположения УСМС функция БИМ встроена в базовую станцию, предпочтительно без технических ограничений, по меньшей мере когда используется способ определения местоположения прямой линии связи с интервалом времени ожидания - по разности времен прихода (ПЛИО-РВП) (ISFL-TDOA) или способ определения местоположения по наблюдаемой разности времен прихода - нисходящей линии связи с периодом ожидания (НРВП-НЛПО) (OTDOA-IPDL).In GSM location services (Global Mobile Telecommunications System - GSM), the BIM is a separate element from the GSM network. Communication between the GSM network and BIM is via the GSM air interface. In USMS location services, the BIM function is built into the base station, preferably without technical limitations, at least when the direct link location method is used with a time-out interval based on the arrival time difference (PLIO-RVP) (ISFL-TDOA) or the determination method locations according to the observed difference in arrival times - downlink with the waiting period (NRVP-NLPO) (OTDOA-IPDL).

Мобильный терминал (МТ) 100 может быть включен в различные уровни в процедурах определения местоположения в зависимости от применяемого способа определения местоположения. В дополнение к этому, роль МТ 100 тесно связана с подходом определения местоположения, используемым в системе. К примеру, функции МТ 100 могут охватывать, а могут и не охватывать вычисления местоположения. Предпочтительно, они могут инициировать услугу определения местоположения путем запроса в сеть для определения местоположения (определение местоположения с помощью сети). Если они поддерживают использование наборов нисходящих линий связи с интервалом времени ожидания (НЛ-ИО) (IS-DL), то они выполняют также следующие функции:Mobile terminal (MT) 100 may be included at various levels in location procedures depending on the location method used. In addition to this, the role of the MT 100 is closely related to the positioning approach used in the system. For example, the functions of the MT 100 may or may not include location calculations. Preferably, they can initiate a location service by querying the network for location (location using a network). If they support the use of sets of downlink communication with a timeout interval (NL-IO) (IS-DL), then they also perform the following functions:

1) измеряют и сохраняют сигнал во время периодов ожидания;1) measure and store the signal during periods of waiting;

2) сравнивают с различными кодами БЧХ (Бозе-Чоудхури-Хоквингема) (ВСН) между периодами ожидания;2) compare with different BCH codes (Bose-Chowdhury-Hockingham) (BCH) between the waiting periods;

3) определяют время прихода первого обнаруживаемого канала как для обслуживающей подсистемы базовой станции (ПБС), так и для других ПБС, которые они обнаруживают;3) determine the arrival time of the first detectable channel for both the serving base station subsystem (BSS) and other BSS that they detect;

4) определяют, когда появляется период ожидания; и4) determine when a waiting period appears; and

5) сообщают результаты обратно в сеть.5) report the results back to the network.

Каждый узел В способен закрыть передачу на время периода ожидания. Эта функция может быть заранее определена в узле В или может управляться соответствующим КРС 102. Каждый узел В может также управлять функциями БИМ 301, в том числе функцией измерения сигнала позиционирования (ФИСП) (PSMF) и функцией работы системы определения местоположения (ФРСОМ) (LSOF). Таким образом, он реагирует на собирание измерений радиосигналов восходящей линии связи - нисходящей линии связи для вычисления положения мобильного терминала. Он также вовлечен в общую работу услуг определения местоположения в сети.Each node B is able to close the transmission for the duration of the waiting period. This function can be predefined in node B or can be controlled by the corresponding RNC 102. Each node B can also control BIM functions 301, including the position signal measurement function (FISP) (PSMF) and the function of the positioning system (FRSOM) (LSOF) ) Thus, it responds to the collection of measurements of the radio signals of the uplink - downlink to calculate the position of the mobile terminal. He is also involved in the overall operation of network location services.

ОКРС 102 в универсальной наземной сети радиодоступа (УНСРД) (UTRAN) 103 содержит функции, требуемые для поддержания услуг и процедур по определению местоположения между БИМ 310 и объектами услуг определения местоположения в одной наземной сети мобильной связи общего пользования (НСМО) (PLMN). Он предпочтительно управляет процедурами НЛ-ПО РВН периодически или согласно заранее заданным параметрам, управляет периодом снижения мощности каждого узла В и выполняет объекты функции работы системы определения местоположения (ФРСОМ), функции координации радиосвязи определения местоположения (ФКРОМ) (PRCF), функции вычислений местоположения (ФВМ) (PCF) и функции управления радиоресурсами при определении местоположения (ФУРОМ) (PRRM). Это включает в себя предоставление данных, способности определения местоположения, работу услуг определения местоположения, вычисление местоположения, сбор измерений радиосигналов восходящей линии связи или нисходящей линии связи для вычисления положения мобильной станции, управления позиционированием мобильного терминала путем всеобщего координирования, резервирования и планирования ресурсов (в том числе канал прямого доступа - канал случайного доступа (КПД/КСД) (FACH/RACH) или выделенный канал (ВК) (DCH)), требуемого для выполнения измерений по определению местоположения мобильного терминала 100, и управления услугами радиодоступа для определения местоположения. ОКРС 102 вычисляет также конечные оценку и точность местоположения.OCRS 102 in the Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) (UTRAN) 103 contains the functions required to support location services and procedures between BIM 310 and location services in a single public land mobile network (PLMN). It preferably controls the NL-PO RVN procedures periodically or according to predetermined parameters, controls the power-down period of each node B and performs objects of the function of the positioning system (FRSOM), the functions of coordinating radio location communication (FCROM), the function of calculating location ( PCM) (PCF) and Location Resource Control (FURM) (PRRM). This includes providing data, positioning capabilities, positioning services, positioning, collecting measurements of uplink or downlink radio signals to calculate the position of the mobile station, control the positioning of the mobile terminal by coordinating, reserving and scheduling resources (including the number of direct access channel - random access channel (COP / KSD) (FACH / RACH) or dedicated channel (VK) (DCH)) required to perform the measurement positioning of the mobile terminal 100, and managing the radio access services for determining the location. OCRS 102 also calculates the final estimate and location accuracy.

ОКРС 102 управляет каждым БИМом 301 из нескольких БИМов для целей получения измерений радиоинтерфейса, чтобы определить местоположение или помочь в определении местоположения МТ 100 в зоне, которую он обслуживает. В ОКРС 102 вводятся возможности и виды измерений, производимых каждым из его БИМов. Измерения местоположения, возвращенные БИМом 301 в ОКРС 102, имеют родовой статус и могут использоваться для более чем одного способа определения местоположения (в том числе время прихода).OCRS 102 controls each BIM 301 from several BIMs for the purpose of obtaining measurements of the air interface to determine the location or to help determine the location of the MT 100 in the area it serves. OCRS 102 introduces the capabilities and types of measurements made by each of its BIMs. The location measurements returned by BIM 301 to OCRS 102 have a generic status and can be used for more than one location method (including arrival time).

Сигнализация между ОКРС 102 и каждым БИМом 301 передается через интерфейс Iub, а в некоторые конкретные периоды через интерфейс Iur. Интерфейс Iur поддерживает мягкие передачи обслуживания между КРС, включая и услуги местоположения. Когда бы ни произошла мягкая передача обслуживания между КРС, Iur поддерживает функции определяющих местоположение объектов в КРСах, в том числе ФВМ, ФУРОМ, функцию измерения сигналов для определения местоположения (ФИСОМ) (PSMF) и ФРСОМ. В случае изменения местоположения ОКРС Iur поддерживает механизмы изменения местоположения для передачи функций ФВМ, ФУРОМ, ФИСОМ и ФРСОМ от ОКРС к КРС дрейфа (КРСД) для того чтобы КРСД были способны управлять способностью ОКРСов отвечать в процессах услуг местоположения.Signaling between OCRS 102 and each BIM 301 is transmitted through the Iub interface, and in some specific periods through the Iur interface. The Iur interface supports soft handoffs between cattle, including location services. Whenever a soft handoff occurs between cattle, Iur supports the functions of locating objects in the cattle, including the PCM, FUROM, the function of measuring signals for positioning (FISOM) (PSMF) and FROM. In the event of a location change, OCRS Iur supports location mechanisms for transferring the functions of the PCM, FUR, FISOM and FRSOM from OCRS to the RNC drift (RDC) so that the RNCs are able to control the ability of the RNCs to respond to location services processes.

УНСРД 103 вовлечен в управление различными процедурами определения местоположения и общее управление уровнями СРД (сети радиодоступа) услуг местоположения. Она управляет способом нисходящей линии связи с интервалами времени ожидания (НЛ-ИО) и задает общую координацию и планирование ресурсов, требуемых для определения местоположения мобильного терминала. В сети, основанной на подходе определения местоположения, УНСРД 103 вычисляет конечные оценку и точность местоположения и управляет числом узлов от В 101-1 до 101-n для целей получения радиоинтерфейсных измерений для определения местоположения и помощи в определении местоположения мобильного терминала 100 в зоне обслуживания.UNDOF 103 is involved in the management of various positioning procedures and the overall management of the levels of the DRS (Radio Access Network) location services. It controls the downlink method with time-out intervals (NL-IOs) and sets the overall coordination and scheduling of resources required to determine the location of the mobile terminal. In a network based on a positioning approach, UNDOF 103 calculates the final estimate and accuracy of the location and controls the number of nodes B 101-1 to 101-n for the purpose of acquiring radio interface measurements for positioning and assisting in determining the location of the mobile terminal 100 in the coverage area.

В общем случае, УНСРД 103 предоставляет идентификатор сотовой ячейки и относящиеся к синхронизации данные в центр 104 коммутации мобильной связи третьего поколения (ЦКМС-3П) (3G-MSC). Согласно примерному выполнению изобретения, описанному ниже, она вместо этого может предоставлять в ЦКМС-3П) 104 код идентификации зоны обслуживания (ИЗО) (SAI). ЦКМС-3П 104 аналогичен ЦКМС в сети GSM, но функции обслуживающего центра мобильного местоположения местоположения мобильного терминала (ОЦММ) (SMLC) (элемент 302 на фиг.3) могут интегрироваться в ОКРС 102. Функциями ЦКМС-3П являются выписка счетов, координация, запросы местоположения, удостоверение подлинности мобильных терминалов и управление связанными с вызовами и не связанными с вызовами запросами на определение местоположения и работой услуг местоположения.In the general case, the UNSDD 103 provides the cell identifier and the synchronization related data to the third generation mobile switching center 104 (3GMS-3P) (3G-MSC). According to an exemplary embodiment of the invention described below, it may instead provide a Service Area Identification Code (SAI) to the CCMS-3P) 104. TsKMS-3P 104 is similar to TsKMS in the GSM network, but the functions of the service center of the mobile location location of the mobile terminal (OTMSM) (SMLC) (element 302 in figure 3) can be integrated into OKRS 102. The functions of TsKMS-3P are billing, coordination, requests locations, mobile terminal authentication, and management of call-related and non-call-related location requests and location services.

Поскольку ЦКМС-3П 104 имеет независимое управление мобильностью, УНСРД 103 вместо этого в общем случае предоставляет идентификатор сотовой ячейки в СУПО 105. В примерном выполнении изобретения, описанном ниже, УНСРД 103 может вместо этого предоставлять ИЗО в СУПО 105. Параметры услуг местоположения включаются в интерфейс Iu между КРСами 102 и ЦКМС-3П 104 и СУПО-3П 105. СУПО-3П 105 аналогичен ЦКМС 104. Функциями СУПО 105 являются начисление платы, координация, удостоверение подлинности мобильных терминалов и управление запросами на определение местоположения и работами услуг местоположения, если рассматриваются доступы пакетной коммутации. Если мобильные терминалы 100 поддерживают как основанное на сети, так и основанное на мобильных терминалах определение местоположения, каждый КРС 102 вычисляет положение каждого мобильного терминала 100, когда применяется основанное на мобильных станциях определение местоположения путем сбора радиосигнальных измерений восходящей линии связи - нисходящей линии связи вниз (ВЛ-НЛ) (UL/DL). Затем КРС 102 посылает информацию местоположения на пользовательское оборудование или СУПО. Если СУПО 105 принимает информацию местоположения, он посылает эту информацию местоположения на ФУСВ (элемент 304 на фиг.3), на ПБООП (элемент 305 на фиг.3) или на ШЦММ 106.Since CCMC-3P 104 has independent mobility management, UNSDF 103 instead generally provides a cell identifier to the control system 105. In an exemplary embodiment of the invention described below, the control system 103 may instead provide an IDC to the control system 105. The location service parameters are included in the interface Iu between KRSami 102 and TsKMS-3P 104 and SUPO-3P 105. SUPO-3P 105 is similar to TsKMS 104. The functions of SUPO 105 are charging, coordination, authentication of mobile terminals and management of location requests and location services operations, if packet switched accesses are considered. If the mobile terminals 100 support both network-based and mobile-terminal-based positioning, each RNC 102 calculates the position of each mobile terminal 100 when the location-based mobile station-based location is applied by collecting radio signal measurements of the uplink - downlink ( VL-NL) (UL / DL). Then, the RNC 102 sends the location information to the user equipment or the control system. If the control system 105 receives the location information, it sends this location information to the CSCF (element 304 in FIG. 3), to the COOS (element 305 in FIG. 3), or to the SHMMM 106.

Интерфейс Iu преобразует оценки координат мобильного терминала 100 по протоколу прикладной части сети с радиодоступом (ПЧСРД) (RANAP) от каждого КРМС 102 к ЦКМС-3П 104 и СУПО 105, а относящиеся к определению местоположения мобильного терминала 100 сообщения поддержки сетевых приложений (NAS), в том числе сообщения пейджинга, аутентификации и т.п. - по протоколу RANAP. Этот интерфейс также отображает атрибуты качества услуги (QoS) для услуги местоположения и управляет информацией состояний между УНСРД 103 и ЦКМС-3П 104.The Iu interface converts the coordinates of the mobile terminal 100 according to the protocol of the application part of the radio access network (RANAP) from each CRMS 102 to the MSC-3P 104 and the control system 105, and network application support messages (NAS) related to the location of the mobile terminal 100, including paging, authentication messages, etc. - according to the RANAP protocol. This interface also displays the attributes of the quality of service (QoS) for the location service and manages the state information between the URDM 103 and the MSC-3P 104.

В ситуации, когда мобильный терминал 100 соединяется с внешним сервером через ИП, этот сервер может пожелать определить местоположение мобильного терминала 100. Если мобильный терминал 100 использует динамическую ИП адресацию, то адрес должен быть переведен в понятный адрес, или же запрос местоположения должен обрабатываться иным образом.In a situation where the mobile terminal 100 connects to an external server via an IP, this server may wish to determine the location of the mobile terminal 100. If the mobile terminal 100 uses a dynamic IP addressing, the address must be translated to a friendly address, or the location request must be handled differently .

Внешний сервер может запрашивать ШУПО (элемент 303 на фиг.3), чтобы он обеспечил идентичность после данного динамического ИП адреса. ШУПО 303 может отображать динамический ИП адрес в номер ЦКМС-3П, который используется внешним сервером, чтобы определить местоположение мобильного терминала 100 посредством обычных способов определения местоположения. Альтернативно, можно резервировать номер ИП порта для использования запроса размещения в мобильном терминале 100. Внешнее приложение может затем использовать динамический ИП адрес и известный (стандартизованный) номер порта для доставки запроса на определение местоположения в мобильный терминал 100. Мобильный терминал 100 затем запрашивает свое собственное положение через процедуры обычного определения местоположения и доставляет результат во внешний терминал.An external server may request a BSS (element 303 in FIG. 3) to ensure identity after a given dynamic IP address. SHUPO 303 can map the dynamic IP address to the MSC-3P number, which is used by the external server to determine the location of the mobile terminal 100 by conventional location methods. Alternatively, you can reserve the port IP number to use the location request in the mobile terminal 100. The external application can then use the dynamic IP address and the known (standardized) port number to deliver the location request to the mobile terminal 100. The mobile terminal 100 then requests its own position through routine location procedures and delivers the result to an external terminal.

Другим полностью новым функциональным блоком является шлюзовой центр мобильного местоположения (ШЦММ) (GMLC) 106, который действует как шлюз между клиентами услуги местоположения (УМП) (LCS), такой как ПБООП 305, и остальной сетью. ШЦММ 106 принимает и обрабатывает запросы услуги на информацию местоположения для указанного мобильного терминала 100 от внешних клиентов УМП, активирует системы определения местоположения, если это необходимо, и возвращает результат клиенту УМП. ШЦММ 106 может запросить маршрутизацию информации от РСМ 107 или СУПО 105. После выполнения проверки подлинности регистрации он посылает запрос на определение местоположения и принимает конечные оценки местоположения от ЦКМС-3П 104 и СУПО 105.Another completely new functional unit is the Mobile Location Gateway Center (MLC) (GMLC) 106, which acts as a gateway between Location Services (LCS) clients, such as ASN 305, and the rest of the network. The SCMM 106 receives and processes service requests for location information for the specified mobile terminal 100 from external UMP clients, activates the positioning systems, if necessary, and returns the result to the UMP client. The ШЦММ 106 may request information routing from the PCM 107 or СУПО 105. After performing registration authentication, it sends a location request and receives final location estimates from TsKMS-3P 104 and СУПО 105.

Регистр 107 собственного местоположения (РСМ) (HLR) содержит абонентские данные об услугах местоположения и информацию маршрутизации, касающуюся абонентских вызовов. Доступ к РСМ 107 может осуществляться от ШЦММ 106 через интерфейс подсистемы (мобильной связи (ПМС) (МАР).Home Location Register (PCM) (HLR) 107 contains location service subscriber data and routing information regarding subscriber calls. Access to the PCM 107 can be carried out from the SHMMM 106 through the interface of the subsystem (mobile communications (PMS) (MAP).

ПБООП 305 является предпочтительно традиционным ПБООП и может соединяться с ШЦММ 106 через КТСОП. Внешние клиенты 108 УМП могут быть любым типом приложения услуги, предлагаемого сервисным провайдером или контентным провайдером. Клиент 108 УМП тесно связан с разнообразными доступными услугами. Иногда мобильный терминал 100 или сервисное приложение мобильного терминала 100 является клиентом. Кроме того, для изменений в основных интерфейсах (например, Uu, Iub, Iur или Iu) сети имеются также несколько интерфейсов, определенных для поддержки услуг местоположения. Интерфейс Le обеспечивает опорную точку для преобразования информации, переданной между ШЦММ 106 и ПБООП 305 и другими внешними клиентами 108 УМП. Эта информация включает в себя запрос на определение местоположения и конечный результат процесса определения местоположения.PBOOP 305 is preferably a traditional PBOOP and can be connected to the SHMMM 106 via the PSTN. External UMP clients 108 may be any type of service application offered by a service provider or content provider. Client 108 UMP is closely associated with a variety of available services. Sometimes a mobile terminal 100 or a service application of a mobile terminal 100 is a client. In addition, for changes to the main interfaces (for example, Uu, Iub, Iur or Iu) of the network, there are also several interfaces defined to support location services. The Le interface provides a reference point for converting the information transmitted between the SHMMM 106 and the PBOOP 305 and other external UMP clients 108. This information includes a location request and the end result of the location process.

Интерфейс Lh пропускает информацию маршрутизации от РСМ 107 к ШЦММ 106 и поддерживает любую связанную с управлением мобильностью базу данных в РСМ 107. Его также можно использовать ШЦММом 106 для запрашивания адреса посещаемого ЦКМС или СУПО для конкретного мобильного терминала 100, местоположение которого запрошено. Это предпочтительно интерфейс типа ПМС и он может воплощаться по сети сигнализации SS7 или, возможно, по ИП протоколу (ПМС по ИП). Интерфейс Lg позволяет ЦКМС-3П 105 обращаться к ШЦММ 106 (собственная НСМО или посещаемая НСМО). Этот интерфейс преобразует абонентскую информацию, необходимую, к примеру, для проверки прав доступа и маршрутизации доступа на определение местоположения. Он может использоваться ШЦММом 106, чтобы направить запрос местоположения в ЦКМС или СУПО, обслуживающие в данный момент конкретный мобильный терминал 100, местоположение которого запрашивалось, или ЦКМСом или СУПОм для возвращения результатов определения местоположения в ШЦММ 106. Это предпочтительно интерфейс типа ПМС и он может воплощаться по сети сигнализации SS7 или, возможно, по ИП протоколу (ПМС по ИП).The Lh interface passes the routing information from the PCM 107 to the SHMMM 106 and supports any mobility management database in the PCM 107. It can also be used by the SHMMM 106 to request the address of the visited MSC or LMS for a specific mobile terminal 100 whose location is requested. This is preferably an ICP type interface and it can be implemented over the SS7 signaling network or, possibly, over the IP protocol (IC over IP). The Lg interface allows the TsKMS-3P 105 to access the ShTsMM 106 (its own LUMO or visited LUMO). This interface converts the subscriber information necessary, for example, for checking access rights and routing access to determine the location. It can be used by the SHMMM 106 to send a location request to the MSC or the LMSC currently serving the particular mobile terminal 100 whose location is requested, or by the MSC or MPS to return the location results to the MSC 106. This is preferably an ICP type interface and it can be implemented over the SS7 signaling network or, possibly, over the IP protocol (ICP over IP).

Интерфейс Lg' позволяет СУПО 105 обращаться к ШЦММ 106 (собственная НСМО или посещаемая НСМО). Он может быть идентичным интерфейсу Lg, но он помечен иначе на фиг.1, чтобы показать, что он также может и отличаться. Этот интерфейс преобразует абонентскую информацию, необходимую, к примеру, для проверки прав доступа и маршрутизации доступа на определение местоположения. Это предпочтительно интерфейс типа ПМС и он может воплощаться по сети сигнализации SS7 или, возможно, по ИП протоколу (ПМС по ИП). Предпочтительно, интерфейсы ПМС, насколько это возможно, аналогичны интерфейсам ПМС, определенным для услуг местоположения в сети GSM. Вследствие того, что в УСМС нет обслуживающего ЦММ (ОЦММ), интерфейс ПМС между ОЦММ и посещаемым ПЦММ не нужен. Услуги местоположения для GSM все же не включают в себя ОУПР, так что часть ОУПР сети УСМС добавляется к сигнализации ПМС. Пригодно использовать тот же самый интерфейс МПЧ между ШЦММ 106 и СУПО-3П 105, и между ШЦММ 106 и ЦКМС-3П 104.The Lg 'interface allows the control system 105 to access the SHMMM 106 (own LUMO or visited LUMO). It may be identical to the Lg interface, but it is marked differently in FIG. 1 to show that it may also be different. This interface converts the subscriber information necessary, for example, for checking access rights and routing access to determine the location. This is preferably an ICP type interface and it can be implemented over the SS7 signaling network or, possibly, over the IP protocol (IC over IP). Preferably, the ICP interfaces are as similar as possible to the ICP interfaces defined for location services in the GSM network. Due to the fact that in the USMS there is no serving DTM (MTC), the ICP interface between the MTC and the visited MTC is not needed. The location services for GSM still do not include OAM, so that part of the AMS of the USMS network is added to the ICP signaling. It is suitable to use the same MFC interface between the ShTsMM 106 and SUPO-3P 105, and between the ShTsMM 106 and TsKMS-3P 104.

Фиг.2 является дополнительной блок-схемой, показывающей соединения с другими сетями и, в частности, шлюзовой узел поддержки ОУПР (ШУПО) 108 и функцию 109 управления состояниями вызова (ФУСВ).Figure 2 is an additional block diagram showing connections to other networks and, in particular, the gateway node support OUPR (BUPO) 108 and the function 109 call state management (FUSW).

Фиг.3 представляет собой упрощенную блок-схему, показывающую соединения между функциями сетевых элементов и, в частности, шлюзовым узлом 303 поддержки ОУПР (ШУПО) и функцией 304 управления состояниями вызова (ФУСВ). На фиг.3 показан также пункт 305 безопасного ответа общего пользования (ОПБО), с которым соединяются экстренные вызовы через ФУСВ 304 согласно примерам осуществления способа, описанным ниже.Figure 3 is a simplified block diagram showing the connections between the functions of the network elements and, in particular, the gateway node 303 support SARS (PUP) and the function 304 call state management (FUSW). Figure 3 also shows the paragraph 305 of the safe response to the General use (OBGO), which connects emergency calls through FUSW 304 according to the examples of the method described below.

ШУПО 303 и ФУСВ 304 представляют собой инструменты в воплощении примерных механизмов, проиллюстрированных на фиг.4-11, для надежной передачи экстренных вызовов к соответствующему ПБООП без неверного использования или подлога. В нижеследующем описании примерных вариантов выполнения ШУПО 303 и ФУСВ 304 являются элементами, расположенными в сети, которую посещает абонент. Они используют контекст ППД сигнализации в сетях ИПТМ третьего поколения. Хотя это и не показано на фиг.1-3, ради ясности следует понимать, что может быть множество различных ФУСВ и соединенных ПБООП. Предпочтительно, каждая ФУСВ 304 поддерживает базу данных соединенных ПБООП (или эквивалентную способность), которая включает в себя соответствие между ПБООП для каждого кода идентификации зоны обслуживания (ИЗО), который она может принимать для экстренных вызовов, таких как в одном из примерных вариантов выполнения способа, описанных ниже. Когда ФУСВ принимает код ИЗО в запросе на установление экстренного вызова, она соединяет этот экстренный вызов с ПБООП на основании, по меньшей мере частично, соответствия между эти кодом ИЗО и ПБООП, запомненными в базе данных. Выбор подходящего ПБООП посредством ФУСВ может в конечном счете определяться и иными факторами в дополнение к коду ИЗО. К примеру, баланс нагрузки или другие процедуры могут воздействовать на выбор ПБООП для того, чтобы попытаться гарантировать, что на экстренный вызов может быть должным образом отвечено на ПБООП, с которым он соединяется.SHUPO 303 and FUSW 304 are tools in the embodiment of the exemplary mechanisms illustrated in FIGS. 4-11 for reliably transferring emergency calls to the corresponding FSNS without misuse or forgery. In the following description of exemplary embodiments, the BSSE 303 and the FUSW 304 are elements located in the network visited by the subscriber. They use the signaling PDP context in third-generation IPTM networks. Although this is not shown in FIGS. 1-3, for the sake of clarity, it should be understood that there may be many different FUSWs and connected FSAP. Preferably, each FUSW 304 maintains a database of connected ASAPs (or equivalent capacity), which includes a correspondence between ASETs for each Service Area Identification Code (IDC) that it can receive for emergency calls, such as in one example embodiment of the method described below. When the FUSW receives the IDF code in the request to establish an emergency call, it connects this emergency call with the FFEP based, at least in part, on the correspondence between these FFM codes and FFAP stored in the database. The choice of an appropriate FSAP through the FUSW can ultimately be determined by other factors in addition to the ISO code. For example, a load balance or other procedures may affect the choice of an FSN to try to ensure that an emergency call can be properly answered by the FSN with which it is connected.

Спецификации для сети УСМС реализованы проектом партнерства третьего поколения (www.3gpp.org). Выпуск 1999 года предусматривает, что сетевой абонент может иметь один или несколько адресов протокола пакетных данных (ППД) (PDP). Описание общей услуги пакетной радиосвязи (ОУПР), стадия 2, 3G TS 23.060, версия 3.3.0, включено сюда поэтому в качестве ссылки. Каждый адрес ППД описывается одним или более контекстами ППД в мобильном терминале (МТ) 100, СУПО 105 и ШУПО 303. Каждый контекст ППД может иметь информацию передачи и отображения для направления передачи данных к связанному адресу ППД и от него, и шаблон потока трафика (ШПТ) (TFT) для фильтрации переданных данных.The specifications for the USMS network are implemented by the third generation partnership project (www.3gpp.org). The 1999 edition provides that a network subscriber may have one or more Packet Data Protocol (PDP) addresses. Description of the general packet radio service (OAM), stage 2, 3G TS 23.060, version 3.3.0, is therefore included here as a reference. Each PDP address is described by one or more PDP contexts in the mobile terminal (MT) 100, CPSS 105 and CPSS 303. Each PDP context can have transmission and display information for sending data to and from the associated PDP address, and a traffic flow pattern (BPC ) (TFT) to filter the transmitted data.

Каждый контекст ППД можно выборочно и независимо активировать, модифицировать и деактивировать. Состояние активации контекста ППД указывает, разрешен ли перенос данных для соответствующего адреса ППД и ШПТ. Если контексты ППД, связанные с одним и тем же адресом ППД, активируются или деактивируются, то перенос всех данных для такого адреса ППД запрещен. Все контексты ППД абонента связываются с одним и тем же контекстом управления мобильностью (УМ) (ММ) для международного идентификационного номера оборудования мобильного абонента (МИНОМА) (IMSI) этого абонента.Each PPD context can be selectively and independently activated, modified, and deactivated. The PDP context activation status indicates whether data transfer is permitted for the corresponding PDP and BWP address. If the PDP contexts associated with the same PDP address are activated or deactivated, then the transfer of all data for such a PDP address is prohibited. All subscriber PDP contexts are associated with the same mobility management (UM) (MM) context for the international mobile subscriber equipment identification number (MINOMA) (IMSI) of that subscriber.

Хотя выше описана сетевая поддержка для услуг местоположения, изобретение не зависит от какого-либо конкретного способа определения местоположения и может использоваться как родовое с любым стандартизованным или частным способом определения местоположения. Предпочтительно, способы определения местоположения и способности сетевых услуг местоположения, использованные в примерных вариантах осуществления изобретения для поддержки и маршрутизации экстренного вызова к ПБООП, являются теми же самыми способами определения местоположения и способностями сетевых услуг местоположения, использованных для других клиентов услуг местоположения. Число различных вариантов осуществления способа, отличающихся в первую очередь в процессе определения местоположения, описываются ниже со ссылкой на архитектуру сети, показанную на фиг.1 и 3. Эти варианты осуществления способа представляют собой просто неограничивающие иллюстративные примеры, а сеть является просто неограничивающим иллюстративным примером сети, в которой могут реализоваться варианты осуществления способа. Разумеется, могут быть и иные варианты осуществления способа и иные сети, в которых могут осуществляться эти способы.Although the network support for location services is described above, the invention is not dependent on any particular location method and can be used as a generic with any standardized or private location method. Preferably, the location methods and capabilities of the location network services used in exemplary embodiments of the invention to support and route an emergency call to an ASN are the same location methods and location network capabilities used for other location services clients. A number of different embodiments of the method, primarily different in the location process, are described below with reference to the network architecture shown in FIGS. 1 and 3. These embodiments of the method are merely non-limiting illustrative examples, and the network is simply a non-limiting illustrative example of a network in which embodiments of the method may be implemented. Of course, there may be other embodiments of the method and other networks in which these methods can be implemented.

Фиг.4 показывает применение процедуры активации контекстов ППД сети УСМС в примере осуществления изобретения, где абонент имеет модуль идентификации абонента (МИА). Во-первых, мобильный терминал 100 инициирует активацию контекстов ППД. Например, абонент может набирать номер 9-1-1. Сообщение "Активировать запрос контекстов ППД", посланное в СУПО 105 при операции 1, включает в себя несколько параметров. Эти параметры включают в себя адрес ППД и наименование пункта доступа (НПД) (APN). Адрес ППД используется, чтобы указать, требуется ли статический или динамический адрес ППД. НПД традиционно представляет собой логическое имя, ссылающееся на подлежащий использованию ШУПО. Этот ШУПО является шлюзом к подсоединенным внешним сетям. В данном примере осуществления изобретения НПД используется вместо этого для указания того, что требуемой услугой является экстренный вызов.Figure 4 shows the application of the activation process contexts PDA network USMS in an example embodiment of the invention, where the subscriber has a subscriber identity module (MIA). First, the mobile terminal 100 initiates the activation of PDP contexts. For example, a subscriber can dial 9-1-1. The message “Activate request for PDP contexts” sent to the control system 105 during operation 1 includes several parameters. These parameters include the address of the PDP and the name of the access point (NAP) (APN). The PDP address is used to indicate whether a static or dynamic PDP address is required. The NAP has traditionally been a logical name that refers to the PUP to be used. This HUB is a gateway to connected external networks. In this embodiment, the NAP is used instead to indicate that the desired service is an emergency call.

При операции 2 СУПО 105 выбирает подходящий ШУПО 103 согласно НПД и посылает сообщение "Создать запрос контекстов ППД" на выбранный ШУПО 303. ШУПО 303 решает, принять или отклонить этот запрос. Если он принимает запрос, ШУПО 303 устанавливает шаблон потока трафика (ШПТ), чтобы разрешить передавать в контексте ППД только относящийся к трафику экстренный вызов. Например, для нормальных вызовов и для экстренных вызовов можно использовать отдельный ИП адрес или номер порта, и ШУПО 303 может установить ШПТ согласно информации на ИП адресе или номере порта.In step 2, the LPS 105 selects the appropriate LPS 103 according to the NAP and sends the message “Create a request for the PDS contexts” to the selected LMS 303. The LPS 303 decides whether to accept or reject this request. If it accepts the request, the BSS 303 sets up a traffic flow pattern (BWT) to allow only the traffic-related emergency call to be transmitted in the PDD context. For example, for normal calls and for emergency calls, you can use a separate IP address or port number, and SHUPO 303 can set the SHPT according to the information on the IP address or port number.

Если ШУПО 303 принимает запрос, он модифицирует свою таблицу контекстов ППД и при операции 3 возвращает на СУПО 105 сообщение "Создать ответ контекста ППД". Оно включает в себя адрес подходящей ФУСВ 304 в сообщении "Создать ответ контекста ППД". Предпочтительно, адрес ФУСВ 304 посылается в параметре опций конфигурации протокола, но может также быть послан в другом параметре или в качестве нового параметра.If the BOUP 303 receives the request, it modifies its PDP context table and, in step 3, returns to the BPS 105 the message “Create a PDP context response”. It includes the address of a suitable FUSW 304 in the message “Create a PDP context response”. Preferably, the FUSW 304 address is sent in the parameter of the protocol configuration options, but can also be sent in another parameter or as a new parameter.

Если адрес ФУСВ 304 присутствует в сообщении "Создать ответ контекста ППД", СУПО 105 копирует его в сообщение "Активировать прием контекста ППД", направляемое к МТ 100 при операции 4. МТ 100 должен соединиться с ФУСВ 304, определенной при операции 4. МТ 100 может послать информацию местоположения к ФУСВ 304 при операции 5. Если по какой-то причине адрес ФУСВ 304 не посылается в МТ 100, ШУПО 303 может потребоваться изменить назначение ИП адреса в сообщении на установление вызова для того, чтобы использовать локальную ФУСВ для экстренного вызова. Это показано как операция 5 на фиг.4. Для реального речевого трафика может потребоваться вторичный контекст ППД с соответственно отличным качеством услуги (QoS). Если нужно, МТ 100 инициирует активацию вторичного контекста ППД.If the FUSW 304 address is present in the message “Create a PDP context response”, the CPSS 105 copies it into the message “Activate the reception of the PDP context” sent to the MT 100 in step 4. The MT 100 should connect to the FUSW 304 defined in step 4. MT 100 may send location information to the FUSW 304 in step 5. If for some reason the FUSW 304 address is not sent to the MT 100, the SHUPO 303 may need to change the IP address assignment in the call setup message in order to use the local FUSW for an emergency call. This is shown as operation 5 in FIG. 4. Real voice traffic may require a secondary PDP context with correspondingly excellent quality of service (QoS). If necessary, the MT 100 initiates activation of the secondary PDP context.

Предпочтительно, запрос установления вызова, посланный при операции 5 на фиг.4, включает в себя идентификатор зоны обслуживания (ИЗО) для МТ 100. Этот идентификатор зоны обслуживания используется, чтобы уникальным образом идентифицировать зону, состоящую из одной или нескольких сотовых ячеек, принадлежащих одной и той же зоне местоположения, и чтобы указать это местоположение МТ 100. Код зоны обслуживания (КЗО) (SAC) вместе с идентификацией НСМО и LAC составляет идентификацию зоны обслуживания: ИЗО = МСС + MNC + LAC + SAC. См. описание услуг общей услуги пакетной радиосвязи (ОУПР), стадия 2, 3G TS 23.060, версия 3.3.0, секция 14.10. ФУСВ 304 использует код ИЗО, по меньшей мере частично, чтобы выбрать подходящий ПБООП, к которому подсоединяется экстренный вызов.Preferably, the call setup request sent in step 5 of FIG. 4 includes a service area identifier (IZO) for MT 100. This service area identifier is used to uniquely identify a zone consisting of one or more cells belonging to one and the same location zone, and to indicate this location, the MT 100. The service area code (SLC) (SAC) together with the LUMO and LAC identification makes up the identification of the service area: ISO = MCC + MNC + LAC + SAC. See the description of General Packet Radio Service (OMA) services, stage 2, 3G TS 23.060, version 3.3.0, section 14.10. The CSCF 304 uses the ISO code, at least in part, to select the appropriate FFER to which the emergency call is connected.

Пример осуществления по фиг.5 по существу тот же самый, что и изложенный выше в отношении фиг.4, за исключением того, что он выполняется для абонента без модуля идентификации абонента (МИА). В этом случае пользовательское оборудование посылает сообщение "Активировать запрос контекста ППД с анонимным доступом (АД) (АА). Остальная часть этой процедуры показана на фиг.4.The embodiment of FIG. 5 is essentially the same as that described above with respect to FIG. 4, except that it is performed for a subscriber without a subscriber identity module (MIA). In this case, the user equipment sends the message “Activate the PDP context request with anonymous access (AD) (AA). The rest of this procedure is shown in figure 4.

Другой пример осуществления, в котором вычисление местоположения запускается экстренным вызовом, иллюстрируется на фиг.6. Как и другие примерные варианты осуществления, выполнение по фиг.6 получает преимущество от контекста ППД, доступного в сетях УСМС. В частности, он может использовать параметр НПД сообщения "Активировать запрос контекста ППД", чтобы указать, что вызов должен обслуживаться как экстренный вызов, как указано при операции 2. Однако, в отличие от других примерных вариантов осуществления, МТ 100 посылает сообщение "Установить режим запроса услуги" перед посылкой сообщения "Активировать запрос контекста ППД", как указано при операции 1. Сообщение "Установить режим запроса услуги" посылается, чтобы установить надежное соединение сигнализации.Another embodiment in which the location calculation is triggered by an emergency call is illustrated in FIG. 6. Like other exemplary embodiments, the implementation of FIG. 6 takes advantage of the PDP context available in USMS networks. In particular, he can use the NAP parameter of the message “Activate PDP context request” to indicate that the call should be serviced as an emergency call, as indicated in step 2. However, unlike other exemplary embodiments, the MT 100 sends a message “Set mode service request "before sending the message" Activate the PDP context request ", as indicated in step 1. The message" Set the service request mode "is sent to establish a reliable signaling connection.

Основное свойство примерного варианта осуществления по фиг.6 состоит в том, что СУПО 303 посылает сообщение "Управление извещением о местоположении" в КРС 102 в ответ на экстренный вызов. Конкретно, СУПО 303 может инициировать процедуру извещения о местоположении при операции 3 сразу по получении сообщения "Установить режим запроса услуги", где параметр "Тип услуги" указывает на экстренный вызов, или запрос для активации контекста ППД ("Активировать запрос контекста ППД", "Активировать вторичный запрос контекста ППД" или "Активировать запрос контекста ППД с АД"), где параметр НПД указывает на экстренный вызов. Это свойство имеет преимущество в том, что услуги местоположения быстро выполняются для экстренных вызовов, но не являются излишне выполняемыми для других типов вызовов.The main property of the exemplary embodiment of FIG. 6 is that the LPSC 303 sends a “Location Notification Control” message to the RNC 102 in response to an emergency call. Specifically, the control system 303 may initiate a location notification procedure in step 3 immediately upon receipt of the message “Set the service request mode”, where the “Service type” parameter indicates an emergency call, or a request to activate the PDP context (“Activate the PDP context request”, “ Activate the secondary PDP context request "or" Activate the PDP context request from BP "), where the NAP parameter indicates an emergency call. This property has the advantage that location services are fast for emergency calls, but not unnecessarily for other types of calls.

КРС 102 реагирует для вычисления информации местоположения для МТ 100 при операции 4. Местоположение МТ 100 сообщается СУПО 303 при операции 5 и передается к ШЦММ 106 при операции 6. Подтверждение извещения о местоположении посылается назад к СУПО 105 при операции 7, а затем информация местоположения при операции 8 передается к ПБООП, выбранному ФУСВ 304 либо по запросу, либо независимо.KRS 102 responds to calculate the location information for MT 100 in step 4. The location of MT 100 is notified by the control system 303 in step 5 and transmitted to the SHMMM 106 in step 6. A confirmation of the location notification is sent back to the control system 105 in step 7, and then the location information when operation 8 is transmitted to the BOOP selected by the FUSW 304 either upon request or independently.

Фиг.7 иллюстрирует примерный вариант осуществления способа, аналогичный варианту осуществления по фиг.6, за исключением того, что мобильный терминал 100 (названный "ПО" - пользовательское оборудование - на фиг.7-11) не посылает сообщения "Установить режим запроса контекста" до посылки сообщения "Активировать запрос контекста ППД" при операции 1. СУПО 303 посылает сообщение управления извещением о местоположении (операция 2), как только он принимает процедуру активации контекста ППД (операция 1), чтобы запросить идентификатор зоны обслуживания от сети с радиодоступом (УНСРД в примерной сети по фиг.1 и 2) и начать процедуру определения местоположения (операция 4'). Это можно, но не требуется, сделать путем посылки двух отдельных сообщений управления извещением о местоположении, чтобы запросить идентификатор зоны обслуживания и начать определение местоположения согласно нынешнему описанию RANAP (3G TS 25.413). Для экстренного вызова может быть выделен временный идентификатор домена коммутации пакетов (ИДКП) (PSDI). Такой идентификатор может быть, к примеру, ИП адресом службы управления, PTMSI или международным номером цифровой сети с интегрированными услугами для мобильной станции (MSISDN). СУПО 303 назначает также идентификатор домена коммутации пакетов экстренному вызову, который используется для идентификации (например, маршрутизации к нему) как провайдера экстренных услуг, так и коммутатора в VPLNIN, обслуживающем в данный момент абонента, делающего экстренный вызов, а, возможно, и абонента, делающего экстренный вызов, на длительность этого вызова.FIG. 7 illustrates an example embodiment of a method similar to that of FIG. 6, except that the mobile terminal 100 (called “software” - user equipment in FIGS. 7-11) does not send a “Set context request mode” message before sending the message “Activate the PDP context request” in step 1. The CPSS 303 sends a location notification control message (step 2) as soon as it accepts the PDP context activation procedure (step 1) to request a service area identifier from ti radio access (UTRAN in the example network of Figure 1 and 2) and to start the positioning procedure (step 4 '). This can, but is not required, be done by sending two separate location notification management messages to request a service area identifier and begin positioning as described in the current RANAP description (3G TS 25.413). For an emergency call, a Temporary Packet Switching Domain Identifier (PII) (PSDI) may be allocated. Such an identifier may be, for example, an IP address of a management service, PTMSI, or an international number of a digital network with integrated services for a mobile station (MSISDN). CPSS 303 also assigns the packet switching domain identifier to an emergency call, which is used to identify (for example, routing to it) both the emergency service provider and the switch in VPLNIN, currently serving the person making the emergency call, and possibly the person making an emergency call for the duration of this call.

Выполняя определение местоположения, СРД 103 возвращает идентификатор зоны обслуживания к СУПО 303 (операция 3). СУПО 105 посылает сообщение "Создать запрос контекста ППД" на ШУПО 303, как описано выше в отношении фиг.3 (операция 4). ШУПО 303 принимает запрос, модифицирует свою таблицу контекстов ППД и возвращает сообщение "Создать запрос контекста ППД" (включая и адрес подходящей ФУСВ) к СУПО 105 (операция 5). СУПО копирует адрес ФУСВ в сообщение "Активировать прием контекста ППД", направляемом на МТ 100 вместе с идентификатором зоны услуги и телефонным номером ИДКП, назначенным для экстренного вызова (фиг.6).By performing the location determination, the WDS 103 returns the service area identifier to the control system 303 (operation 3). The VLCS 105 sends a “Create PDA Context Request” message to the VAS 303, as described above with respect to FIG. 3 (operation 4). SHUPO 303 accepts the request, modifies its PDP context table and returns the message "Create PPP context request" (including the address of the appropriate FUSW) to the PSMS 105 (operation 5). The FPSW copies the FUSW address to the message “Activate reception of the PDP context” sent to the MT 100 along with the service area identifier and the IDCN telephone number assigned for the emergency call (Fig. 6).

Когда определение местоположения завершено, СРД 103 возвращает оценку местоположения в сообщении извещения о местоположении к СУПО 105 (операция 6'). СУПО 105 передает извещение о местоположении абонента (которое включает в себя оценку местоположения, идентификатор (МИНОМА или ИП адрес) и ИДКП) к ШЦММ 106 (операция 7'). Предпочтительно, оценка местоположения связывается с временной меткой, которые вместе помечают "начальное местоположение" МТ 100. После того, как был активирован контекст ППД, МТ 100 посылает сообщение приглашения (содержащее идентификатор зоны обслуживания, идентификатор и PSSDI) к ФУСВ 304 (операция 7). На основании, по меньшей мере частично, идентификатора зоны обслуживания ФУСВ 304 выбирает подходящий ПБООП (предпочтительно с помощью базы данных ПБООП и их соответствия идентификаторам зоны обслуживания) и посылает сообщение на установление (содержащее ИДКП) к ПБООП 305 (фиг.7-11 называют ПБООП как ЭЦ (экстренный центр), а не ПБООП) (операции 8 и 9).When the positioning is completed, the WDS 103 returns the location estimate in the location notification message to the VMS 105 (operation 6 '). The control system 105 transmits a notification about the location of the subscriber (which includes the location estimate, identifier (MINOMA or IP address) and IDKP) to the SHMMM 106 (operation 7 '). Preferably, the location estimate is associated with a time stamp that together marks the “starting location” of the MT 100. After the PDD context has been activated, the MT 100 sends an invitation message (containing the service area identifier, identifier and PSSDI) to the CSCF 304 (operation 7) . Based, at least in part, on the service area identifier, the FSCW 304 selects the appropriate BSSF (preferably using the BSSS database and their correspondence with the identifiers of the service zone) and sends an establishment message (containing IDCS) to the BSSS 305 (FIGS. as an EC (emergency center), and not an OUTP) (operations 8 and 9).

Как только экстренный вызов соединяется, выбранный ПБООП посылает запрос услуг УМП на ШЦММ 106, чтобы получить начальное местоположение, и ШЦММ 106 посылает запрос услуг УМП, содержащий начальное местоположение (операции 10 и 11). Экстренный вызов идентифицируется в этом запросе и в ответе его ИДКП. Аналогично, в течение всей длительности экстренного вызова выбранный ПБООП может запрашивать и принимать обновления на текущее местоположение мобильного терминала 100 с помощью обычных запросов конечного местоположения мобильного терминала (MT-LR), определенных в 3G TS 23.171, версия 3.0.0 (выпуск 1999 года). Фиг.8 иллюстрирует способ, аналогичный способу на фиг.7, за исключением того, что процедура определения местоположения заканчивается и получают оценку местоположения до приема активации контекста ППД. Операции 1-4 те же самые, что и для способа по фиг.7. Однако СУПО 105 принимает извещение о местоположении (операция 5'), содержащее оценку местоположения, от СРД 103 до того, как ШУПО 303 возвратит сообщение "Создать запрос контекста ППД" к СУПО 105 (операция 6).As soon as the emergency call is connected, the selected FFEP sends a request for SAR services to the SHMMM 106 to obtain the initial location, and the ShMMM 106 sends a request for SAR services containing the initial location (operations 10 and 11). An emergency call is identified in this request and in the response of its IDKP. Likewise, throughout the duration of an emergency call, the selected FFEP can request and receive updates to the current location of the mobile terminal 100 using regular requests for the terminal location of the mobile terminal (MT-LR) defined in 3G TS 23.171, version 3.0.0 (1999 release) . FIG. 8 illustrates a method similar to that of FIG. 7, except that the location procedure ends and a location estimate is received before receiving activation of the PDD context. Operations 1-4 are the same as for the method of Fig.7. However, the LPS 105 receives a location notification (step 5 ') containing the location estimate from the WDS 103 before the LPS 303 returns the Create PDA Context Request message to the LPS 105 (step 6).

Вместо того, чтобы направить оценку местоположения к ШЦММ 106 в извещении местоположения абонента (операция 7' на фиг.6), СУПО 105 включает оценку местоположения в сообщение "Активировать прием контекста ППД", направляемое к МТ 100 вместе с идентификатором зоны обслуживания, ИДКП и адресом ФУСВ (операция 7). МТ 100, в свою очередь, включает оценку местоположения (вместе с идентификатором зоны обслуживания, идентификатором и ИДКП) в сообщение приглашения, посланное к ФУСВ 304 (операция 8). После выбора ПБООП (операция 9) ФУСВ 304 включает оценку местоположения в сообщение на установление, посланное на ПБООП 305 (вместо ИДКП). Это исключает необходимость в двух операциях для ПБООП 305 на запрос и прием начального местоположения от ШЦММ 106 (операции 10 и 11 на фиг.7), когда соединяется экстренный вызов. Разумеется, выбранный ПБООП может продолжать запрашивать и принимать обновления на текущее местоположение МТ 100 таким же образом, как и в примерном варианте осуществления по фиг.7 (операции 11-13).Instead of directing the location estimate to the SHMMM 106 in the subscriber’s location notification (step 7 ′ in FIG. 6), the control system 105 includes the location estimate in the message “Activate PDP context reception” sent to the MT 100 along with the service area identifier, IDC and FUSW address (operation 7). MT 100, in turn, includes the location estimate (together with the service area identifier, identifier and IDKP) in the invitation message sent to the FUSW 304 (operation 8). After selecting the BWAP (step 9), the FSCW 304 includes the location estimate in the establishment message sent to the BWEP 305 (instead of the IDCS). This eliminates the need for two operations for BOOOOP 305 to request and receive the initial location from the SHMMM 106 (operations 10 and 11 in Fig.7), when the emergency call is connected. Of course, the selected FFEP can continue to request and receive updates to the current location of the MT 100 in the same manner as in the exemplary embodiment of FIG. 7 (operations 11-13).

Фиг.9 иллюстрирует выполнение способа, аналогичное выполнению по фиг.7 и 8, за исключением того, что СРД 103 предоставляет оценку местоположения на МТ 100 вместо того, чтобы делать запрос местоположения на СУПО 105. Операции 1-6 в выполнении по фиг.9 такие же, как и операции 1-6 в выполнении по фиг.7. МТ 100 должен принимать оценку местоположения от 103 таким же образом, возможно, но не необходимо, с помощью сообщений управления радиоресурсами. Способ, которым оценка местоположения сообщается от СРД 103 (согласно либо выполнению по фиг.7, либо выполнению по фиг.9) может быть задан заранее или он может управляться, к примеру, в сообщении извещения о местоположении, посланном СУПО 105 к СРД 103 при операции 2.FIG. 9 illustrates a methodology similar to that of FIGS. 7 and 8, except that the WDS 103 provides a location estimate on the MT 100 instead of making a location request on the control system 105. Steps 1-6 in FIG. 9 the same as operations 1-6 in the execution of Fig.7. The MT 100 should receive a location estimate of 103 in the same way, possibly, but not necessary, using radio resource control messages. The method by which the location estimate is communicated from the DRS 103 (according to either the implementation of FIG. 7 or the execution of FIG. 9) can be predetermined or it can be controlled, for example, in a location notification message sent by the control system 105 to the DRS 103 when operation 2.

В примерном варианте осуществления по фиг.9 процедура определения местоположения должна заканчиваться до того, как сообщение "Активировать прием контекста ППД" принимается на МТ 100 при операции 6. Если это не так, то МТ 100 задерживает сообщение приглашения до тех пор, пока не будет принята оценка местоположения от СРД 103. Когда оценка местоположения принимается, МТ 100 посылает сообщение приглашения (содержащее идентификатор зоны обслуживания, оценку местоположения и идентификатор) к ФУСВ 304 (операция 7). Остальные операции в примерном варианте осуществления по фиг.9 (операции 8-12) такие же, как операции 9-13 по фиг.7.In the exemplary embodiment of FIG. 9, the positioning procedure should end before the message “Activate reception of the PDP context” is received on the MT 100 in step 6. If this is not the case, the MT 100 delays the invitation message until it a location estimate is received from the WDS 103. When the location estimate is received, the MT 100 sends an invitation message (containing a service area identifier, a location estimate, and an identifier) to the CSCF 304 (operation 7). The remaining operations in the exemplary embodiment of FIG. 9 (operations 8-12) are the same as operations 9-13 of FIG. 7.

Фиг.10 иллюстрирует примерный вариант осуществления, аналогичный варианту по фиг.7, за исключением того, что СУПО 105 всегда знает текущий идентификатор зоны обслуживания, когда принимает сообщение "Активировать запрос контекста ППД" при операции 1. В таком выполнении СУПО 105 не нуждается в запрашивании идентификатора зоны обслуживания от СРД 103, а СРД 103 не требуется возвращать идентификатор зоны обслуживания, как при операциях 2 и 3 по фиг.4. Остальные операции в варианте осуществления по фиг.10 такие же, как и остальные операции на фиг.7.FIG. 10 illustrates an exemplary embodiment similar to that of FIG. 7, except that the LPS 105 always knows the current service area identifier when it receives the “Activate PDP context request” message in step 1. The LPS 105 does not need this requesting a service area identifier from the WDS 103, and the WDS 103 is not required to return the service area identifier, as in operations 2 and 3 of FIG. The remaining operations in the embodiment of FIG. 10 are the same as the remaining operations in FIG. 7.

Примерный вариант осуществления, проиллюстрированный на фиг.11, существенно отличается от других примерных вариантов осуществления постольку, поскольку МТ 100 сам начинает способ определения местоположения (операция 2'), как только получает от СУПО 105 сообщение "Активировать запрос контекста ППД" (операция 1). Он может либо выполнять свое основанное на МТ вычисление местоположения, либо запросить, чтобы способ определения местоположения выполнялся с помощью процедур запросов местоположения, начинаемых мобильным терминалом (MO-LR). Примерный вариант осуществления по фиг.11 тем самым избегает необходимости в сообщении управления извещением о местоположении от СУПО 105 или в извещении местоположения от СРД 103. Это также упрощает сообщение "Активировать прием контекста ППД", посланный от СУПО 105, поскольку оно нужно только, чтобы содержать адрес ФУСВ (операция 4). Аналогично, сообщение приглашения, посланное от МТ 100 к ФУСВ 304, нужно только, чтобы содержать оценку местоположения и идентификатор зоны обслуживания (операция 6). Зоны обслуживания должны быть скоординированы между МТ 100 и СУПО 105 для того, чтобы гарантировать, что идентификатор зоны обслуживания, предоставленный МТ 100, соответствует идентификатору зоны обслуживания, ожидаемому СУПО 105 и ФУСВ 304. Остальные операции в примерном варианте осуществления по фиг.11 (операции 7-11) такие же, как операции 9-13 на фиг.9.The exemplary embodiment illustrated in FIG. 11 differs significantly from other exemplary embodiments insofar as the MT 100 itself starts the location method (operation 2 ') as soon as it receives from the LPS 105 the message “Activate the PDP context request” (operation 1) . It can either perform its MT-based location calculation, or request that the location method be performed using location request procedures initiated by the mobile terminal (MO-LR). The exemplary embodiment of FIG. 11 thereby avoids the need for a location notification control message from the LPS 105 or a location notification from the DRS 103. This also simplifies the message “Activate PDP context reception” sent from the LPS 105 because it is only necessary to contain the address of the FUSW (operation 4). Similarly, an invitation message sent from MT 100 to the CSCF 304 is needed only to contain a location estimate and a service area identifier (operation 6). Service areas should be coordinated between MT 100 and LMS 105 in order to ensure that the service area identifier provided by MT 100 is consistent with the service zone identifier expected by LMS 105 and FUSW 304. The remaining operations in the exemplary embodiment of FIG. 11 (operations 7-11) are the same as operations 9-13 in Fig.9.

Примерные варианты осуществления по фиг.7-11 показывают разные способы, каждый со своими преимуществами и недостатками. Например, в примерных вариантах осуществления по фиг.7 и 10 экстренный вызов может быть соединен, не обращая внимания на задержки в процедурах определения местоположения, потому что начальное местоположение доставляется от ШЦММ 106 по запросу от ПБООП 305 после того, как экстренный вызов соединяется. В примерном варианте осуществления по фиг.10 МТ 100 должен иметь модуль идентификации абонента (МИА), чтобы взаимодействовать с ФУСВ 304.The exemplary embodiments of FIGS. 7-11 show different methods, each with its own advantages and disadvantages. For example, in the exemplary embodiments of FIGS. 7 and 10, an emergency call may be connected, regardless of delays in location procedures, because the initial location is delivered from the SHMMM 106 upon request from the PBOOP 305 after the emergency call is connected. In the exemplary embodiment of FIG. 10, the MT 100 must have a Subscriber Identity Module (MIA) to interact with the FUSW 304.

Хотя выше описано то, что рассматривается как примерные варианты осуществления изобретения, понятно, что в нем можно сделать различные модификации и что изобретение можно воплотить в различных формах и вариантах осуществления, и что его можно применить к многочисленным приложениям, и лишь некоторые из них описаны здесь. К примеру, ИЗО можно сделать доступным непосредственно для мобильного терминала самой СРД 103 вместо - или в дополнение к - СУПО в сообщении принятия контекста ППД. Например, КРС 102 может делать ИЗО непосредственно доступным для сообщений, передаваемых по радио, и/или RRC от пункта к пункту. Последующая формула изобретения предназначена для того, чтобы охватить все такие модификации и варианты.Although what has been described as exemplary embodiments of the invention is described above, it is understood that various modifications can be made therein, and that the invention can be embodied in various forms and embodiments, and that it can be applied to numerous applications, and only a few are described herein. . For example, the IZO can be made available directly to the mobile terminal of the DRS 103 itself instead of - or in addition to - the LPS in the message accepting the PDP context. For example, cattle 102 can make artwork directly accessible to messages transmitted over the radio and / or RRC from point to point. The following claims are intended to cover all such modifications and variations.

Claims (27)

1. Способ установления вызова, включающий:
прием первого запроса на установление канала связи для вызова от пользовательского оборудования в первом сетевом элементе, причем упомянутый первый запрос имеет указание, отмечающее, что канал связи будет использоваться для передачи вызова, который требует основанных на местоположении услуг, и
выбор второго сетевого элемента в соответствии с упомянутым указанием,
при этом трафик по указанному каналу связи фильтруют согласно информации фильтрации, установленной упомянутым первым сетевым элементом или упомянутым вторым сетевым элементом.
1. The method of establishing a call, including:
receiving a first request for establishing a communication channel for a call from a user equipment in a first network element, said first request having an indication that the communication channel will be used to transfer a call that requires location-based services, and
selecting a second network element in accordance with the aforementioned indication,
however, the traffic on the specified communication channel is filtered according to the filtering information established by said first network element or said second network element.
2. Способ по п.1, дополнительно включающий:
определение идентификатора объекта в указанном втором сетевом элементе и
передачу указанного идентификатора пользовательскому оборудованию.
2. The method according to claim 1, further comprising:
determining an object identifier in said second network element; and
transmitting the specified identifier to user equipment.
3. Способ по п.2, дополнительно включающий:
возвращение сообщения о принятии от указанного первого сетевого элемента к указанному пользовательскому оборудованию, причем упомянутое сообщение о принятии подтверждает прием упомянутого первого запроса, и
предоставление адреса объекта пользовательскому оборудованию.
3. The method according to claim 2, further comprising:
returning an acceptance message from said first network element to said user equipment, said acceptance message acknowledging receipt of said first request, and
providing the address of the facility to user equipment.
4. Способ по п.2, дополнительно включающий передачу упомянутого вызова упомянутому объекту.4. The method according to claim 2, further comprising transmitting said call to said entity. 5. Способ по п.1, отличающийся тем, что первый сетевой элемент посылает объекту вычисления местоположения второй запрос на измерение начального местоположения, когда принимает упомянутый первый запрос от упомянутого пользовательского оборудования.5. The method according to claim 1, characterized in that the first network element sends a second location measurement request to the location computing object when it receives said first request from said user equipment. 6. Способ по п.5, отличающийся тем, что упомянутый объект вычисления местоположения посылает измеренную информацию местоположения упомянутому первому сетевому элементу, который передает ее дальше шлюзовому центру мобильного местоположения (GMLC).6. The method according to claim 5, characterized in that said location calculation object sends measured location information to said first network element, which transmits it further to a mobile location gateway center (GMLC). 7. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанный второй сетевой элемент представляет собой шлюзовой узел поддержки (GGSN) общей услуги пакетной радиосвязи (GPRS).7. The method according to claim 1, characterized in that said second network element is a gateway support node (GGSN) of a general packet radio service (GPRS). 8. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанный первый сетевой элемент представляет собой сервисный узел поддержки (SGSN) общей услуги пакетной радиосвязи (GPRS).8. The method according to claim 1, characterized in that said first network element is a service support node (SGSN) of a general packet radio service (GPRS). 9. Способ по п.4, отличающийся тем, что упомянутый второй сетевой элемент устанавливает шаблон потока трафика (TFT) в качестве информации фильтрации в ответ на упомянутый первый запрос для установления упомянутого канала связи.9. The method according to claim 4, characterized in that said second network element sets a traffic flow pattern (TFT) as filtering information in response to said first request for establishing said communication channel. 10. Способ по п.1, отличающийся тем, что параметр в упомянутом первом запросе используют для указания того, что канал связи будет использоваться для передачи экстренного вызова.10. The method according to claim 1, characterized in that the parameter in said first request is used to indicate that the communication channel will be used to transmit an emergency call. 11. Способ по п.10, отличающийся тем, что упомянутый параметр представляет собой упомянутое указание.11. The method according to claim 10, characterized in that said parameter is said indication. 12. Способ по п.10, отличающийся тем, что упомянутый параметр в упомянутом первом запросе представляет собой наименование пункта доступа (APN).12. The method according to claim 10, characterized in that said parameter in said first request is the name of an access point (APN). 13. Способ по п.4, отличающийся тем, что упомянутое пользовательское оборудование посылает информацию местоположения упомянутому объекту.13. The method according to claim 4, characterized in that said user equipment sends location information to said object. 14. Способ по п.13, отличающийся тем, что информация местоположения представляет собой идентификатор зоны обслуживания (SAI), идентификатор зоны маршрутизации (RAI), идентификатор сотовой ячейки, координатную информацию или их комбинацию.14. The method according to item 13, wherein the location information is a service area identifier (SAI), a routing area identifier (RAI), a cell identifier, coordinate information, or a combination thereof. 15. Способ по п.2, отличающийся тем, что упомянутый объект включает объект, управляющий экстренными вызовами.15. The method according to claim 2, characterized in that the said object includes an object that manages emergency calls. 16. Способ по п.15, отличающийся тем, что упомянутый объект, управляющий экстренными вызовами, запрашивает информацию местоположения у шлюзового центра мобильного местоположения (GMLC).16. The method of claim 15, wherein said emergency call control entity requests location information from a gateway mobile location center (GMLC). 17. Способ по п.5, отличающийся тем, что упомянутый объект вычисления местоположения представляет собой контроллер радиосети (RNC).17. The method according to claim 5, characterized in that said object for calculating location is a radio network controller (RNC). 18. Сетевой элемент для установления вызова, конфигурированный для выполнения способа, включающего:
прием запроса на установление канала связи от пользовательского оборудования, причем упомянутый запрос имеет указание, отмечающее, что канал связи будет использоваться для передачи вызова, который требует основанных на местоположении услуг, и
выбор другого сетевого элемента в соответствии с упомянутым указанием,
при этом трафик по указанному каналу связи фильтруют согласно информации фильтрации, заданной в соответствии с упомянутым указанием.
18. Network element for establishing a call, configured to perform a method including:
receiving a request for establishing a communication channel from user equipment, said request having an indication that the communication channel will be used to transfer a call that requires location-based services, and
selection of another network element in accordance with the aforementioned indication,
while the traffic on the specified communication channel is filtered according to the filtering information specified in accordance with the aforementioned instruction.
19. Устройство для установления вызова, конфигурированное для выполнения способа, включающего:
прием запроса на установление канала связи от пользовательского оборудования и сетевого элемента, причем упомянутый запрос имеет указание, отмечающее, что канал связи будет использоваться для передачи вызова, который требует основанных на местоположении услуг,
при этом указанное устройство выбирают для приема упомянутого запроса в соответствии с упомянутым указанием, и
фильтрацию трафика по указанному каналу связи согласно информации фильтрации, заданной в соответствии с упомянутым указанием.
19. A device for establishing a call, configured to perform a method including:
receiving a request for establishing a communication channel from user equipment and a network element, said request having an indication that the communication channel will be used to transfer a call that requires location-based services,
wherein said device is selected to receive said request in accordance with said indication, and
filtering traffic on the specified communication channel according to the filtering information specified in accordance with the aforementioned indication.
20. Устройство по п.19, дополнительно конфигурированное
для определения идентификатора объекта, управляющего экстренными вызовами, на основе упомянутого указания.
20. The device according to claim 19, further configured
to determine the identifier of the emergency call facility based on the indication.
21. Способ установления вызова, включающий:
предоставление информации местоположения пользовательского оборудования первому сетевому элементу от второго сетевого элемента в сети радиодоступа,
отправку первого запроса на установление вызова от упомянутого первого сетевого элемента к третьему сетевому элементу, причем упомянутый запрос включает в себя упомянутую информацию местоположения, и
выбор объекта, управляющего экстренными вызовами, в сети с коммутацией пакетов на основе, по меньшей мере частично, упомянутой информации местоположения, включенной в упомянутый первый запрос.
21. A method of establishing a call, including:
providing location information of the user equipment to the first network element from the second network element in the radio access network,
sending a first call setup request from said first network element to a third network element, said request including said location information, and
selecting an emergency call management entity in a packet-switched network based at least in part on said location information included in said first request.
22. Способ по п.21, дополнительно включающий передачу упомянутого экстренного вызова упомянутому выбранному объекту.22. The method of claim 21, further comprising transmitting said emergency call to said selected entity. 23. Способ установления вызова, включающий:
предоставление информации местоположения пользовательского оборудования первому сетевому элементу от второго сетевого элемента в сети радиодоступа,
отправку первого запроса на установление вызова от упомянутого первого сетевого элемента к третьему сетевому элементу, причем упомянутый первый запрос включает в себя упомянутую информацию местоположения,
при этом четвертый сетевой элемент указывает сети радиодоступа начать определение местоположения, чтобы получить оценку местоположения в ответ на прием второго запроса от упомянутого первого сетевого элемента.
23. A method of establishing a call, including:
providing location information of the user equipment to the first network element from the second network element in the radio access network,
sending a first call setup request from said first network element to a third network element, said first request including said location information,
wherein the fourth network element indicates the radio access network to begin positioning in order to obtain a location estimate in response to receiving a second request from said first network element.
24. Способ по п.23, отличающийся тем, что оценку местоположения, полученную при упомянутом определении местоположения, предоставляют шлюзовому центру мобильного местоположения (GMLC).24. The method according to item 23, wherein the location estimate obtained with the specified location, provide a gateway center for mobile location (GMLC). 25. Способ по п.24, отличающийся тем, что упомянутый выбранный объект, управляющий экстренными вызовами, получает упомянутую оценку местоположения от упомянутого шлюзового центра мобильного местоположения.25. The method according to paragraph 24, wherein said selected emergency call control entity receives said location estimate from said gateway mobile location center. 26. Способ по п.25, отличающийся тем, что упомянутый вызов идентифицируют с помощью назначенного телефонного номера, когда упомянутый выбранный объект, управляющий экстренными вызовами, получает упомянутую оценку местоположения от упомянутого шлюзового центра мобильного местоположения.26. The method of claim 25, wherein said call is identified by an assigned phone number when said selected emergency call manager receives said location estimate from said gateway mobile location center. 27. Способ по п.23, отличающийся тем, что определение местоположения выполняют в первом сетевом элементе. 27. The method according to item 23, wherein the location is performed in the first network element.
RU2006136984/09A 2000-04-10 2006-10-18 Telephone services in ip mobile communication networks RU2430490C2 (en)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US54620700A 2000-04-10 2000-04-10
US54620800A 2000-04-10 2000-04-10
US09/546,207 2000-04-10
US09/546,208 2000-04-10
US09/709,716 2000-11-13

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002129896/09A Division RU2289890C2 (en) 2000-04-10 2001-04-10 Telephone services in internet-protocol mobile communication networks

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006136984A RU2006136984A (en) 2008-04-27
RU2430490C2 true RU2430490C2 (en) 2011-09-27

Family

ID=39452687

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006136984/09A RU2430490C2 (en) 2000-04-10 2006-10-18 Telephone services in ip mobile communication networks

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2430490C2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9531819B2 (en) 2013-01-31 2016-12-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for displaying object, and method and system for providing the object
RU2628139C2 (en) * 2013-01-31 2017-08-15 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Method and system for displaing object and method and system for providing the object

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8682279B2 (en) 2004-05-07 2014-03-25 Interdigital Technology Corporation Supporting emergency calls on a wireless local area network
KR101122359B1 (en) 2004-05-07 2012-03-23 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 Supporting emergency calls on a wireless local area network
US8145182B2 (en) 2004-05-07 2012-03-27 Interdigital Technology Corporation Supporting emergency calls on a wireless local area network
US9729351B2 (en) 2009-08-10 2017-08-08 Qualcomm Incorporated Identifying a domain for delivery of message service information
US10104512B2 (en) 2009-08-10 2018-10-16 Qualcomm Incorporated Domain selection for mobile-originated message service
US11617059B1 (en) 2021-05-28 2023-03-28 T-Mobile Usa, Inc. Mobile device geographic location determination for emergency services

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9531819B2 (en) 2013-01-31 2016-12-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for displaying object, and method and system for providing the object
RU2628139C2 (en) * 2013-01-31 2017-08-15 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Method and system for displaing object and method and system for providing the object
US10165061B2 (en) 2013-01-31 2018-12-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for displaying object, and method and system for providing the object
US10819807B2 (en) 2013-01-31 2020-10-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for displaying object, and method and system for providing the object

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006136984A (en) 2008-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2289890C2 (en) Telephone services in internet-protocol mobile communication networks
AU2002211209A1 (en) Location based telephony services in mobile IP networks
KR101085633B1 (en) Method and apparatus for selecting location-server of mobile terminal when roaming and method for locating mobile terminals using the same
KR101226038B1 (en) A method and apparatus for providing network support for a wireless emergency call
KR100748513B1 (en) Location service method and system
EP1518432B1 (en) Communicating information associated with provisioning of a service, over a user plane connection
EP1491062B1 (en) Provision of location information
RU2430490C2 (en) Telephone services in ip mobile communication networks
CN102970655B (en) VOIP emergency call process
WO2005004521A1 (en) A method of call routing
JP2004289774A (en) Subscriber location tracking method in dual stack mobile communication network
CN101385374A (en) Charging and position indication in general access network
EP1617603B1 (en) Location based services in communications networks
US20040097229A1 (en) Provision of services in a communication system

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20120319

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20120605

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20170315

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170810