ES2247146T3 - Interfuncionamiento de servicios de localizacion con una red inteligente. - Google Patents

Interfuncionamiento de servicios de localizacion con una red inteligente.

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ES2247146T3 ES01949818T ES01949818T ES2247146T3 ES 2247146 T3 ES2247146 T3 ES 2247146T3 ES 01949818 T ES01949818 T ES 01949818T ES 01949818 T ES01949818 T ES 01949818T ES 2247146 T3 ES2247146 T3 ES 2247146T3
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Abstract

Método para proporcionar a una aplicación de localización de una red de comunicaciones, información de ubicación, para su utilización en el establecimiento de llamadas, indicativa de la ubicación geográfica de una estación móvil (MS), comprendiendo dicho método las siguientes etapas: se inicia la comunicación entre la MS y la red; se calcula la ubicación geográfica; y a continuación: se inicia el establecimiento de una llamada entre la MS y la red, en el que el inicio incluye el suministro de información de ubicación que indica la ubicación geográfica calculada previamente a un nodo de red núcleo que presta servicio a la MS; y a continuación se encamina la llamada entre la MS y la red.

Description

Interfuncionamiento de servicios de localización con una red inteligente.
La presente invención se refiere a los servicios de localización en una red de telecomunicaciones. En particular, aunque no de forma exclusiva, la invención se refiere a redes inteligentes (redes IN) en las cuales el servicio IN puede controlar el establecimiento de las llamadas basándose en la ubicación de una estación móvil (MS). La invención también puede proporcionar métodos para suministrar al servicio IN la ubicación de una estación móvil con un retardo mínimo para el procedimiento de establecimiento de la llamada.
Una red inteligente (IN) es una arquitectura de red de telecomunicaciones que puede reubicar servicios y bases de datos a través de conmutaciones con uno o más nodos de control/decisión para proporcionar de este modo un control inteligente de una llamada u otro acontecimiento. Por ejemplo, la red GSM ofrece servicios basados en IN. Estos servicios se pueden "reenviar" en cualquier fase cuando un abonado que tiene acceso a una red móvil está en el extranjero, en otro país con el cual el operador propio tiene un acuerdo recíproco de desplazamiento itinerante.
Las aplicaciones personalizadas para lógica mejorada de redes móviles "CAMEL" son la disposición GSM y UMTS que consigue que servicios específicos del operador estén disponibles para abonados que están fuera de su propia red.
Una idea básica tras la arquitectura de las redes IN es conseguir que la lógica de servicios sea independiente con respecto a la conmutación y el transporte en la red. Las funciones de la red que proporcionan estos atributos y que constituyen la arquitectura IN son la conmutación de servicio y el control de servicio. La conmutación de servicio se encuentra en un punto de conmutación de servicio (SSP), el cual es un nodo con funciones para detectar llamadas para el servicio IN, y el punto de control de servicio (SCP) el cual es un nodo ubicado en general de forma centralizada y el cual contiene la lógica y los datos para los servicios IN.
La característica de servicios de localización (LCS) en el GSM y el UMTS proporciona el mecanismo para soportar servicios de localización móvil de operadores que no incluyen servicios GSM o UMTS normalizados. El LCS utiliza uno o más mecanismos de determinación de la posición para determinar la ubicación de una MS. La determinación de la posición de una MS objetivo conlleva dos etapas principales. Las mismas son mediciones de las señales y estimación de la ubicación en las cuales se calcula la ubicación basándose en las señales medidas.
Se conoce una serie de mecanismos de estimación de la ubicación para ser usados con el LCS. Los mismos son el tiempo de llegada (TOA), la diferencia de tiempo observada mejorada (E-OTD), la diferencia observada del tiempo de llegada (OTDOA), y el mecanismo de determinación de la posición del sistema global de determinación de la posición (GPS). Usando uno de dichos mecanismos, el LCS proporciona medios para localizar una estación móvil. De este modo, la red pública terrestre móvil (PLMN) proporcionará a una aplicación de localización la ubicación geográfica de la MS. La aplicación de localización que usa esta información puede residir en la PLMN (bien en la MS o bien en la propia red) o fuera de la PLMN (en una aplicación externa).
La determinación de la posición la puede iniciar bien la red o bien una aplicación externa. La función de los nodos de la red núcleo en relación con el LCS es el transporte de solicitudes de determinación de la posición hacia el centro de localización móvil de servicio (SMLC) y de información de ubicación hacia el centro de localización móvil de pasarela (GMLC) solicitante. Además, los nodos de la red núcleo pueden identificar acontecimientos tales como establecimientos de llamadas de emergencia los cuales requerirán el inicio de la determinación de la posición de una estación móvil.
El documento GB 2.344.024 da a conocer un sistema y un método para proporcionar información de ubicación a una aplicación de localización solicitante. La información de la ubicación puede constar de datos en tiempo real o datos históricos cuando el abonado del cual se solicita la determinación de la posición esté ausente o no sea accesible.
Anteriormente, el procedimiento por medio del cual se ha proporcionado información de la posición de la MS a la IN ha sido reactivo. Es decir, cuando se ha solicitado una llamada hacia/desde una MS, a continuación se ha calculado la ubicación de la MS, en caso de que fuera necesaria para un servicio de valor añadido (por ejemplo, un servicio IN/CAMEL). Esta situación plantea el problema de retardar el establecimiento de la llamada hasta después de que se haya establecido la ubicación.
Es un objetivo de la presente invención mitigar al menos parcialmente los problemas mencionados anteriormente.
Según un primer aspecto de la presente invención, se proporciona un método para proporcionar a una aplicación de localización de una red de comunicaciones información de ubicación que indica la ubicación geográfica de una estación móvil (MS), a través de un nodo de la red núcleo que presta servicio a la MS, comprendiendo dicho método las siguientes etapas;
se inicia una comunicación entre la MS y la red mediante las siguientes etapas;
se calcula la ubicación geográfica;
se suministra información de ubicación correspondiente que indica la ubicación geográfica al nodo de la red núcleo; y
a continuación, se encamina la llamada entre la MS y la red.
Este planteamiento presenta la ventaja de que la ubicación de la MS se establece en los primeros momentos de un ciclo de llamada de manera que el nodo de la red núcleo dispone de la ubicación en el comienzo de un procedimiento de establecimiento de llamada.
Unas formas de realización de la presente invención prevén que la MS calcule de forma independiente su ubicación la cual se envía en el mensaje ESTABLECIMIENTO a la red núcleo. De este modo, la red núcleo dispone de la información de ubicación sin que sean necesarias solicitudes adicionales.
Unas formas de realización de la presente invención prevén que cuando la MS realice una solicitud de establecimiento de conexión de radiocomunicaciones, la RAN inicie el cálculo de la posición de la MS y proporcione esta ubicación a la red núcleo en el comienzo de una llamada u otro acontecimiento similar. De esta manera, la red núcleo dispone de la información de ubicación sin solicitudes adicionales.
A continuación se describirán unas formas de realización de la presente invención, haciendo referencia a los siguientes dibujos, en los cuales;
la Figura 1 muestra una arquitectura lógica genérica de un LCS.
La Figura 2 ilustra un procedimiento de localización convencional.
La Figura 3 ilustra un procedimiento de localización.
La Figura 4 ilustra otro procedimiento de localización.
La Figura 5 ilustra todavía otro procedimiento de localización.
En los dibujos, las referencias numéricas que son iguales indican las mismas partes.
Los servicios de localización (LCS) se implementan lógicamente en la estructura GSM/UMTS a través de la adición de un nodo de red, el centro de localización móvil (MLC). En la Figura 1 se muestra una arquitectura Lógica genérica del LCS.
Una estación móvil (MS) 100 puede ser un teléfono móvil o un ordenador portátil que disponga de un módem de radiocomunicaciones o un fax adaptado para el acceso por radiocomunicaciones. En el presente documento, el término MS se usa también de manera que incluye el Equipo de Usuario (UE) UMTS. Este se comunica con la estación transceptora base (BTS) 101 a través de la interfaz de radiocomunicaciones (interfaz U_{m}). El término BTS se usa en el presente documento de manera que incluye también el elemento de red Nodo B correspondiente de la Red de Acceso de Radiocomunicaciones Terrestre UMTS (UTRAN). La BTS está equipada para transmitir y recibir señales y dispone adicionalmente de un equipo de cifrado. La BTS en cuestión se comunica con un controlador de estaciones base (BSC) 102 a través del enlace 103 (Abis en el GSM, Iub en el UMTS). El término BSC se usa en el presente documento de manera que incluye también el elemento de Red Controlador de Red de Radiocomunicaciones (RNC) correspondiente de la Red de Acceso de Radiocomunicaciones Terrestre (UTRAN). El BSC establece los canales de radiocomunicaciones para la señalización y el tráfico con el nodo 104 de la Red Núcleo (CN) a través del enlace 105. Este forma parte de la Red Núcleo 125.
El nodo CN puede ser bien un centro de conmutación móvil (MSC) o bien un Nodo de Soporte de Servicio GPRS (SGSN) dependiendo del dominio de conmutación, conmutación por circuitos o conmutación por paquetes. El nodo CN 104 es esencialmente un nodo de conmutación que tiene muchas funciones. En particular, el nodo CN realiza la gestión de las conexiones, la gestión de la movilidad y actividades de autenticación. En el presente documento, se supone también que el nodo CN contiene la función de control de llamadas, y la función de conmutación de servicio definida por la arquitectura IN/CAMEL. No obstante, en el dominio de la conmutación por paquetes estas funciones del nodo CN mencionadas anteriormente se pueden dividir en elementos de red independientes. Cada nodo CN puede controlar una serie de controladores BSC a los cuales se hace referencia como residentes en un área de servicio del nodo CN. En general, las BTS y los BSC forman conjuntamente la Red de Acceso de Radiocomunicaciones (RAN) 126, a la cual se hace referencia como Subsistema de Estaciones Base (BSS) en el GSM y como Red de Acceso de Radiocomunicaciones Terrestre UMTS (UTRAN) en el UMTS.
El nodo CN 104 está conectado con el centro de localización móvil de pasarela (GMLC) 106 a través de la interfaz L_{g} 107 la cual contiene la funcionalidad requerida para soportar el LCS. En una PLMN puede haber más de un GMLC. El GMLC es el primer nodo al que accede un cliente LCS externo en una PLMN GSM.
Un cliente LCS 109 es una entidad funcional lógica que solicita, de la función de servidor LCS en la PLMN, información de ubicación para una o más MS objetivo dentro de un conjunto especificado de parámetros tales como la calidad de servicio (Q_{o}S). El cliente LCS puede residir en una entidad (incluyendo la MS), dentro de la PLMN o en una entidad externa a la PLMN. Un cliente LCS externo 109 se comunica con el GMLC 106 a través de la interfaz L_{e}.
En respuesta a la solicitud de localización de un cliente LCS, el GMLC puede solicitar información de encaminamiento del registro de posiciones base (HLR) 111 del sistema a través de la interfaz L_{h} 112. El HLR es una base de datos que permite que un abonado móvil esté registrado permanentemente en el sistema. El HLR realiza un seguimiento continuo de la ubicación de un abonado o MS en el nivel del nodo CN de servicio, es decir, el Registro de Posiciones de Visitantes (VLR) o SGSN. Además del HLR, cada nodo CN 104 está asociado a una base de datos que contiene detalles de abonados que están temporalmente en el área de servicio de ese nodo CN. En el dominio de la conmutación por circuitos, a esta base de datos se le denomina Registro de Posiciones de Visitantes (VLR), y en el dominio de la conmutación por paquetes la base de datos está contenida en el SGSN.
Después de realizar la autorización del registro, el GMLC 106 envía solicitudes de determinación de la posición hacia y recibe estimaciones de la ubicación final desde el nodo CN que tiene el área de servicio en la cual está ubicada (o está visitando) en ese momento la MS.
El centro de localización móvil de servicio (SMLC) 113 contiene la funcionalidad requerida para soportar el LCS. En una PLMN, puede haber más de un SMLC 113. El SMLC 113 gestiona la coordinación y planificación de conjunto de los recursos requeridos para realizar la determinación de la posición de un móvil. También calcula la estimación y la precisión de la ubicación final.
Son posibles dos tipos de SMLC. Los mismos son el SMLC basado en la Red Núcleo (CN), el cual soporta la interfaz L_{s} 116 que es la interfaz entre el MLC de servicio y el nodo CN, y el SMLC basado en la Red de Acceso de Radiocomunicaciones (RAN) el cual soporta la interfaz L_{b} 117 entre el SMLC 113 y el BSC 102. Un SMLC basado en la CN soporta la determinación de la posición de una MS objetivo a través de una señalización sobre la interfaz L_{s} hacia el nodo CN visitado. Un SMLC basado en la RAN soporta la determinación de la posición a través de una señalización sobre la interfaz L_{b}. En el UMTS, la funcionalidad SMLC está contenida en el BSC 102, es decir, el Controlador de Red de Radiocomunicaciones (RNC).
El SMLC controla una serie de unidades de medición de la ubicación (LMU) con el fin de obtener mediciones de la interfaz de radiocomunicaciones para localizar o ayudar a localizar abonados MS en el área a la que presta servicio.
Para proporcionar información de ubicación sobre la MS 100, la MS puede estar involucrada en varios procedimientos de determinación de la posición. También puede calcular la estimación y precisión de su propia ubicación con medios de los métodos de determinación de la posición basados en la MS tales como la E-OTD basada en la MS o el GPS.
Mecanismo de determinación de la posición por el tiempo de llegada (TOA)
El método de determinación de la posición por el TOA de enlace ascendente se basa en la medición del tiempo de llegada de una señal conocida enviada desde el móvil y recibida en tres o más unidades de medición. La señal conocida es la ráfaga de acceso que se genera al hacer que el móvil realice un traspaso asíncrono. El método requiere que un hardware adicional de unidad de medición (LMU) en la red en las proximidades geográficas del móvil del cual se va determinar la posición mida de forma precisa el TOA de las ráfagas. Como las coordenadas geográficas de las unidades de medición son conocidas, la posición del móvil se puede calcular a través de triangulación hiperbólica.
Mecanismo de determinación de la posición por la diferencia de tiempo observada mejorada (E-OTD)
En el acceso por radiocomunicaciones GSM, el método E-OTD se basa en mediciones, en la MS, de la diferencia de tiempo observada mejorada de la llegada de ráfagas de pares cercanos de estaciones BTS. Para la sincronización de la medición E-OTD, se usan ráfagas normales y de relleno. Cuando las tramas de transmisión de las BTS no están sincronizadas, es necesario que la red mida las diferencias de tiempo relativas o absolutas (diferencias RTD o ATD) entre ellas. Para obtener una triangulación precisa, son necesarias mediciones E-OTD y, para estaciones BTS no sincronizadas, mediciones RTD o ATD, para al menos tres pares diferentes de estaciones BTS dispersadas geográficamente. Basándose en los valores E-OTD medidos, se puede calcular la ubicación de la MS bien en la red o bien en la propia MS, si es que toda la información necesaria está disponible en la MS. En el acceso por radiocomunicaciones UMTS (CDMA de Banda Ancha), el método de determinación de posición más similar se denomina Diferencia Observada del Tiempo de Llegada - Enlace Descendente de Periodo de Reposo (OTDoA-IPDL).
Mecanismo de determinación de la posición del sistema global de determinación de la posición (GPS)
El método del sistema global de determinación de la posición (GPS) hace referencia a cualquiera de las diversas variantes que hacen uso de señales GPS o señales adicionales obtenidas a partir de señales GPS para calcular posiciones MS. Estas variantes dan origen a una gama de flujos opcionales de información entre la MS y la red. Una de las dimensiones de la variación es en qué lugar se realiza el cálculo de la posición. Otra de las dimensiones es si son necesarios "datos de asistencia" con independencia del lugar en el que se realice el cálculo de la posición. Entre los ejemplos de los datos de asistencia se incluyen datos GPS diferenciales; listas de satélites a la vista basándose en posiciones MS aproximadas, etcétera. Una tercera dimensión de la variación está relacionada íntimamente con el desarrollo, a saber, el origen y la distribución, de cualquiera de los datos de asistencia. Por ejemplo, incluso aunque puede que se requieran datos de asistencia de un método GPS, una de las opciones puede ser que los datos de asistencia se originen en y se distribuyan dentro de y por parte de la PLMN.
Las unidades de medición de la ubicación (LMU) realizan mediciones de radiocomunicaciones para soportar una o más de estas mediciones de determinación de la posición.
Se definen dos tipos de LMU. La LMU 118 de tipo A a la cual se accede a través de la interfaz aérea (U_{m}) y la LMU 119 de tipo B a la cual se accede a través de la interfaz 120 con el BSC 102.
A la LMU de tipo A se accede exclusivamente a través de la interfaz aérea (U_{m}) GSM. No existe ninguna conexión por cable con cualquier otro elemento de la red. Una LMU de tipo A dispone de un BSC y una BTS de servicio que proporcionan acceso de señalización a un SMLC de control. Con un SMLC basado en la CN, una LMU de tipo A también dispone de un nodo CN de servicio.
A una LMU de tipo B se accede a través de la interfaz 120 desde un BSC. La LMU bien puede ser un elemento de red autónomo cuya dirección se consigue usando alguna ID de seudocélula o bien puede estar conectado a una BTS, o estar integrado en esta última. La señalización con una LMU de tipo B se produce por medio de mensajes encaminados a través del BSC de control para un SMLC basado en el BSS o mensajes encaminados a través de un BSC de control y un nodo CN para un SMLC basado en la CN.
Para Servicios de Localización, con un Centro de Difusión Celular (CBC) asociado a un BSC, el SMLC se puede comunicar por interfaz con un CBC para difundir datos de asistencia utilizando capacidades de difusión celular existentes. El SLMC se comportará como un usuario, Entidad de Difusión Celular, con el CBC.
La Figura 2 ilustra un procedimiento convencional que permite que una MS solicite bien su propia ubicación, bien datos de asistencia de la ubicación o bien claves de cifrado de mensajes de datos de asistencia de difusión de la red. Los datos de asistencia de la ubicación pueden ser usados a continuación por la MS para calcular su propia ubicación durante todo un intervalo ampliado. La clave de cifrado permite que la MS descifre otros datos de asistencia de la ubicación difundidos periódicamente por otras redes.
Con este sistema, el LCS proporciona los medios para localizar una estación móvil. La PLMN proporcionará a una aplicación de localización la ubicación geográfica de la MS. La aplicación de localización que utiliza esta información puede residir en la PLMN o fuera de la PLMN. La propia determinación de la posición puede ser iniciada bien por la red o bien por una aplicación externa. La función de la CN en relación con el LCS es el transporte de solicitudes de determinación de la posición hacia el SMLC y de información de ubicación hacia el GMLC. Además, un nodo CN puede identificar acontecimientos (por ejemplo, establecimientos de llamadas de emergencia) los cuales iniciarán la determinación de la posición de una MS.
El Punto de Control de Servicio (SCP) 121 de la figura 1 es un nodo de red que forma parte de la arquitectura IN. El mismo puede controlar acontecimientos, tales como establecimiento de llamadas y SMS, a través de la interfaz CAP/INAP 122.
Anteriormente, una vez que se había realizado una solicitud de la posición de una MS, por ejemplo, cuando se estaba realizando una llamada, se calculaba la ubicación y a continuación la misma se proporcionaba a través del nodo CN a la plataforma/entorno del servicio de valor añadido (por ejemplo, IN/CAMEL). Esta situación presenta el inconveniente de que se produce un retardo de tiempo entre el momento en el que se solicita la llamada y el momento en el que se puede proporcionar la ubicación para permitir la realización de la llamada. En toda la memoria descriptiva se hace referencia a la palabra "llamada". Los expertos entenderán que este término es sinónimo de cualquier forma de comunicación que se pudiera producir entre la MS y la red.
La Figura 3 ilustra una primera forma de realización de la presente invención la cual supera el inconveniente mencionado al conseguir que la MS calcule de forma independiente su ubicación, basándose en información que envía la red hacia la MS, y envía esa información al nodo CN durante un mensaje ESTABLECIMIENTO. De esta manera, la ubicación de la MS está disponible para el modelo de estados de llamada IN/CAMEL en el comienzo del procedimiento de establecimiento de llamada en el nodo CN. Esta situación presenta la ventaja de que no se produce ningún retardo adicional gracias a que el nodo CN ya dispone de la información de ubicación asociada a la MS sin necesidad de realizar solicitudes adicionales.
La Figura 3 muestra la señalización que se produce entre la MS 100, la RAN 125, el nodo CN 104 y el punto de control de servicio (SCP) 200 de un IN/CAMEL cuando la MS 100 está activada. Para entender estas señales, resultará útil en primer lugar conocer algo más sobre la propia estructura de señalización.
La estructura de señalización de una IN se puede dividir en términos generales en dos partes funcionales. La base la cual consta de portadores de señalización, los cuales son funciones para el transporte de información de señalización entre elementos de la red, y los protocolos de señalización los cuales definen cómo colaboran las funciones en los elementos de red creando servicios de red. En el GSM, como protocolos entre centros MSC se usan la parte ISDN (ISUP) y la parte de aplicación móvil (MAP).
Adicionalmente, existe una normativa, la cual es ampliamente conocida en la técnica, para la Parte de Aplicación del Sistema de Estaciones Base (BSSAP) la cual define el protocolo de señalización entre el MSC y el BSC; el Protocolo GPRS del Sistema de Estaciones Base (BSSGP) el cual define el protocolo de señalización entre el SGSN y BSC; y el Protocolo de Aplicación de la Red de Acceso de Radiocomunicaciones (RANAP) el cual define el protocolo de señalización entre el MSC/SGSN y el RNC. La comunicación en esta fase se produce en forma de señales BSSMAP/BSSGP/RANAP en el protocolo BSSAP/BSSGP/RANAP. Entre la MS y el nodo CN se pueden intercambiar mensajes de Transferencia Directa en relación con el registro y la autenticación así como con el momento en el que se desactiva la MS. Estos mensajes se usan también para transportar mensajes relacionados con la gestión de la movilidad, la gestión de la sesión y el control de las llamadas.
Tal como se ilustra en la Figura 3, después del encendido (Alimentación Activada), la MS 100 está en modo de reposo y cuando un usuario desea iniciar una llamada, en primer lugar la MS establece una conexión de radiocomunicaciones dedicada con la RAN 126.
Después del establecimiento 300 de la conexión de radiocomunicaciones, la MS inicia el procedimiento 301 de determinación de la posición para conseguir una estimación de su ubicación. Esto se realiza por medio del LCS, tal como se ha descrito anteriormente (por ejemplo, mediciones de la determinación de la posición, cálculo de la posición usando datos de asistencia necesarios proporcionados por la red).
A continuación, la MS inicia un procedimiento 302 de solicitud de servicio con la red núcleo para crear una conexión de señalización con el nodo CN y solicitar un cierto servicio. La misma podría ser en relación con una llamada normal o servicios de mensajería especiales (SMS) o una conexión de un servicio general de radiocomunicaciones por paquetes (GPRS). Basándose en el perfil de suscripción del abonado, el nodo CN acepta la solicitud del servicio en el caso de que el abonado tenga derecho al servicio solicitado. Después de la solicitud del servicio, entre la MS y el nodo CN se pueden producir procedimientos 303 de seguridad tales como la autenticación y el control del cifrado.
En esta fase, la MS ha calculado de forma independiente su ubicación y envía detalles de su ubicación junto con el procedimiento ESTABLECIMIENTO 304 de la llamada (o SMS). De esta manera, al nodo CN 104 se le suministra la estimación de la ubicación en el comienzo del procedimiento de establecimiento de la llamada. Por esta razón, la estimación de la ubicación está disponible inmediatamente para la transferencia desde el nodo CN 104 al SCP 200 en un punto de detección (DP) adecuado del modelo de estados de llamada básico.
Después de la recepción del mensaje ESTABLECIMIENTO, el nodo CN de servicio puede inicializar una relación 305 de control con el Punto de Control de Servicio (SCP) dependiendo del perfil de la suscripción del abonado. La relación del control se inicia con el envío de un mensaje de Punto de Detección Inicial (DP) al SCP. Este mensaje contiene un conjunto de parámetros que caracterizan el acontecimiento, por ejemplo, una llamada. Basándose en esta información, un servicio/aplicación que resida en el SCP puede realizar ciertas operaciones de control para la llamada, tales como el cobro de actividades o el reencaminamiento de una llamada. El nodo CN incluirá la estimación de la ubicación de la MS llamante en el mensaje DP Inicial, y de este modo dicha información también se puede usar como referencia básica de las actividades de control por parte del SCP.
Después de recibir los mensajes 306 de control desde el SCP, el nodo CN continuará con el establecimiento de una llamada 307 hacia la parte llamada de una forma normal. Finalmente, el nodo CN informa a la MS llamante con un mensaje 308 de control de llamada CONEXIÓN de que se ha completado el establecimiento de la llamada, y la llamada puede proseguir en el estado activo (de conversación) 309.
Como el MSC no tiene que solicitar una estimación de la ubicación para la MS después de que reciba la señal ESTABLECIMIENTO 304, el tiempo en el cual puede enviar/proporcionar toda la información necesaria al SCP 200 se reduce. De esta manera, la ubicación de la MS está disponible para el modelo de estados de llamada IN/CAMEL en el comienzo de la llamada en el nodo CN. La ventaja de esta situación es que no se produce ningún retardo adicional ya que el nodo CN dispone de la información de ubicación sin solicitudes adicionales.
La Figura 4 ilustra un procedimiento de localización de acuerdo con una segunda forma de realización de la presente invención. En esta forma de realización, el principio general consiste en que la ubicación de la MS está disponible para el modelo de estados de llamada IN/CAMEL en el comienzo de la llamada al nodo CN tal como para la primera forma de realización. No obstante, es la Red de Acceso de Radiocomunicaciones (RAN) 126 la cual incluye la BTS y el BSC, la que inicia el cálculo de la posición de la MS.
Inicialmente, la MS 100 realiza el establecimiento 300 de la conexión de radiocomunicaciones tal como se ha descrito anteriormente. Después de esto, la RAN iniciará el procedimiento 401 de determinación de la posición solicitándolo del SMLC. En algunos casos, la funcionalidad SMLC puede estar contenida en un elemento de red de la RAN, es decir, el BSC. En este caso, no se produce ninguna señalización explícita entre el BSC y el SMLC sino que el procedimiento de determinación de la posición lo realiza internamente el BSC, posiblemente con la ayuda de otros elementos de la red RAN tales como las LMU. El procedimiento de determinación de la posición se puede realizar con cualquiera de las técnicas convencionales de determinación de la posición mencionadas anteriormente.
Durante el procedimiento de determinación de la posición en la RAN, la solicitud 302 del servicio y los procedimientos 303 de seguridad (autenticación, cifrado) se pueden desarrollar tal como es sabido en la técnica.
Una vez que la RAN ha completado el procedimiento de determinación de la posición (es decir, se ha calculado la ubicación de la MS), la estimación de la ubicación de la MS se envía el nodo CN en un mensaje 402 de Informe de Ubicación. Este es un mensaje que contiene sustancialmente solo información de ubicación.
Una vez que se ha llevado a cabo el procedimiento ESTABLECIMIENTO 403 tal como se ha descrito anteriormente en el presente documento, el nodo CN puede iniciar una relación de control con el SCP tal como se ha descrito en la primera forma de realización 306. De esta manera, al nodo CN se le suministra la estimación de la ubicación correspondiente a la MS en el comienzo del establecimiento de la llamada. De este modo, la estimación de la ubicación está disponible inmediatamente para la transferencia desde el nodo CN 104 al SCP 200 en un punto de detección (DP) adecuado del modelo de estados de llamada básico. Así, el modelo de estados de llamada IN/CAMEL puede usar la información sin ningún retardo adicional que pudiera haberse producido con los métodos de la técnica anterior.
La Figura 5 ilustra una tercera forma de realización de la presente invención en la cual es una adaptación de la segunda y la tercera formas de realización. En esta cuarta forma de realización, la ubicación de la MS se calcula en el SMLC 500 y se suministra al nodo CN durante una fase de establecimiento de la llamada, es decir, justo antes o después del mensaje ESTABLECIMIENTO dependiendo de cuánto dure el procedimiento de determinación de la posición.
En primer lugar, la MS establece una conexión de radiocomunicaciones dedicada con la RAN. A continuación, la MS inicia un procedimiento 501 de solicitud de servicio con la red núcleo para crear una conexión de señalización con el nodo CN y solicitar un servicio determinado.
Cuando el nodo CN 104 recibe la solicitud 501 de servicio, dicho nodo CN decidirá si él mismo intentará o no localizar la MS que ha solicitado la llamada normal (como alternativa, esta podría ser una solicitud para el SMS o el GPRS). Esta decisión se basará en la información de suscripción del abonado almacenada en el nodo CN (es decir, el VLR o SGSN). De esta manera, a un abonado que ha solicitado o que tal vez ha pagado por una calidad de servicio (QoS) mejorada se le puede proporcionar un servicio mejorado.
Si el abonado está asociado a información que indica que la información de ubicación es necesaria en el comienzo de la llamada, el nodo CN enviará al SMLC 500 una señal de Solicitud 502 de determinación de la posición. A continuación, el SMLC inicia la determinación de la posición y los cálculos para determinar la ubicación de la MS. Durante el procedimiento de determinación de la posición, tal como se ha descrito anteriormente, tienen lugar procedimientos 503 de seguridad (autenticación, control de cifrado).
Mientras se produce esta situación, el SMLC habrá calculado la ubicación de la MS. A continuación, esta ubicación se puede proporcionar al nodo CN 104 a través de una señal Resultado 503 de determinación de la posición. De esta manera, al nodo CN se le proporciona la ubicación de la MS en el comienzo de una llamada después de los procedimientos de establecimiento 504 y DP inicial 305 tal como se ha descrito anteriormente.
Debe indicarse que, durante toda la descripción de la presente invención, CAMEL e IN designan cualquier solución en la cual un nodo de procesado de llamadas, conexiones o sesiones entra en contacto con una función de control de servicio que emite instrucciones hacia el nodo respectivo. El contacto con la función de control de servicio se basa, por ejemplo, en una información de activación almacenada en los nodos respectivos o descargadas hacia ellos desde una base de datos externa de abonado. La información de activación puede especificar situaciones en el transcurso de la gestión de una llamada, una conexión o una sesión. La función de control de servicio puede estar distribuida internamente. Además, el protocolo IN correspondiente podría ser cualquier protocolo entre una entidad de control, tal como una función de control de servicio (por ejemplo, CAMEL CSE) sensible a la activación a partir de una llamada, y un nodo de procesado de sesiones o conexiones. El protocolo IN puede ser, por ejemplo, una interfaz orientada a objetos en la que las operaciones sean métodos o invocaciones de objetos. El protocolo IN también puede ser un protocolo basado en mensajes de texto tal como el protocolo de inicio de sesión (SIP) IETF.
Según cada una de las formas de realización descritas anteriormente, la ubicación geográfica calculada de la MS se puede proporcionar desde el nodo de la red núcleo a los medios de control de servicio junto con por lo menos un acontecimiento relacionado con el control de la comunicación.
En el caso del control de la comunicación por conmutación de circuitos, los acontecimientos relacionados con el control de la comunicación son los acontecimientos comunicados desde el MSC al SCP en los puntos de detección del modelo de estados de llamada básico IN. Los modelos de estados de llamada básicos (BCSM) son un punto esencial en las Redes Inteligentes. Los BCSM contienen los puntos de incorporación al procesado de las llamadas para el control externo. Un BCSM es un modelo simplificado de los procedimientos de gestión de llamadas dentro de una central digital. Las especificaciones IN han agrupado los procedimientos de gestión de llamadas en ciertas fases aproximadas. Estas fases se denominan Puntos de Llamada (PIC). Cuando una fase bien finaliza o bien se cancela satisfactoriamente debido a una razón especificada, se encuentra un Punto de Detección (DP). El procesado de establecimiento o liberación de llamadas se puede detener temporalmente en estos puntos de detección y a la SCF se le pueden solicitar instrucciones de gestión de la llamada.
Existen dos tipos de puntos de detección. A la SCF se le puede realizar una consulta inicial en los Puntos de Detección de Activador (TDP). Esto significa que a un programa de lógica de servicio en la SCF se le proporciona la información de establecimiento de la llamada que está siendo gestionada. El programa de lógica de servicio toma decisiones según la información proporcionada. El mismo puede emitir algunas instrucciones a la central y después de esto puede bien conceder permiso para continuar, tal vez con información modificada, o bien solicitar la supresión de la llamada.
El programa de lógica de servicio puede armar dinámicamente uno o más puntos de detección después de que haya sido invocado en la consulta inicial. Los puntos de detección que se pueden armar dinámicamente se denominan Puntos de Detección de Acontecimientos (EDP). Un punto de detección de activador sucesivo también se puede armar dinámicamente, es decir, también puede ser un punto de detección de acontecimientos. La expresión armado dinámico significa que el programa de lógica de servicio solicita explícitamente a la central que comunique si encuentra cualquiera de los puntos de detección. El informe comunicado puede ser bien una notificación después de la cual el procesado de la llamada continúa directamente o bien una consulta en la cual se congela el procesado de la llamada y se esperan instrucciones del programa de lógica de servicio.
Existen puntos de detección para acontecimientos relacionados con llamadas tales como solicitud de establecimiento de llamada recibida, captura de marcación completada, número analizado, llamada respondida, parte a la que se llama ocupada, etcétera.
En el caso del control de una conexión GPRS, los acontecimientos son, por ejemplo, acontecimientos GPRS que pueden ser comunicados a una función de control de servicio tales como el establecimiento del contexto de gestión de movilidad GPRS, la abertura, actualización y supresión de contextos PDP o diversas expiraciones de temporizadores relacionados con contextos DPD. Los acontecimientos de control de comunicación relacionados con paquetes también podrían incluir la recepción y transmisión de un paquete de datos de usuario individual.

Claims (17)

1. Método para proporcionar a una aplicación de localización de una red de comunicaciones, información de ubicación, para su utilización en el establecimiento de llamadas, indicativa de la ubicación geográfica de una estación móvil (MS), comprendiendo dicho método las siguientes etapas:
se inicia la comunicación entre la MS y la red;
se calcula la ubicación geográfica; y a continuación:
se inicia el establecimiento de una llamada entre la MS y la red, en el que el inicio incluye el suministro de información de ubicación que indica la ubicación geográfica calculada previamente a un nodo de red núcleo que presta servicio a la MS; y
a continuación se encamina la llamada entre la MS y la red.
2. Método según la reivindicación 1 en el que la etapa de inicio de establecimiento de una llamada entre la MS y la red comprende además las siguientes etapas:
se comunica dicha información de ubicación desde dicho nodo de red núcleo a medios de control de servicio (SCP), y
se confirma dicha información de ubicación comunicada, en respuesta instrucciones recibidas desde dichos medios de control de servicio.
3. Método según la reivindicación 1 ó la reivindicación 2, en el que la etapa del cálculo de la ubicación geográfica comprende las siguientes etapas:
se proporciona a la MS una señal de inicio de determinación de la posición que suministra a la MS señales de localización, a partir de las cuales se puede calcular la ubicación geográfica de la MS; y
en respuesta a la señales de localización, a través de la MS, se ejecuta un cálculo de la ubicación para calcular de este modo la ubicación geográfica.
4. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende además la etapa de:
suministrar al nodo de red núcleo la información de ubicación correspondiente antes de un punto de detección inicial del modelo de estados de llamada en el cual se establecerá una relación de control entre el nodo de la red núcleo y el SCP.
5. Método según la reivindicación 1 ó la reivindicación 2, en el que la etapa de cálculo de la ubicación geográfica comprende las siguientes etapas:
se proporciona una señal de inicio de determinación de la posición a una red de acceso de radiocomunicaciones (RAN) que presta servicio a la localización de la MS;
se suministra a la RAN señales de localización a partir de las cuales se puede calcular la ubicación geográfica de la MS; y
en respuesta a las señales de localización, a través de la RAN, se ejecuta un cálculo de la ubicación para calcular de este modo la ubicación geográfica.
6. Método según la reivindicación 5, que comprende además la etapa de:
suministrar la información de ubicación correspondiente al nodo de red núcleo con una señal de resultado de determinación de la posición.
7. Método según la reivindicación 5, que comprende además la etapa, después de una señal L3 BSSMAP completa, de:
suministrar la información de ubicación correspondiente al nodo de red núcleo con una señal de informe de ubicación dedicada que incluye únicamente información de ubicación.
8. Método según la reivindicación 5, que comprende además las siguientes etapas:
en el nodo de la red núcleo, se identifica un indicador de determinación de la posición asociado al abonado;
en respuesta al indicador, se envía una señal de solicitud de determinación de la posición desde el nodo de red núcleo al SMLC; y
a continuación se calcula la ubicación geográfica.
9. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, por medio del cual se calcula la ubicación geográfica a través de un mecanismo de determinación de la posición por tiempo de llegada.
10. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, por medio del cual se calcula la ubicación geográfica a través de un mecanismo de determinación de la posición por diferencia de tiempo observada mejorada.
11. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, por medio del cual se calcula la ubicación geográfica a través de un mecanismo de determinación de la posición por el sistema global de determinación de la posición.
12. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el que la llamada es una llamada de audio normal y/o una llamada del servicio de mensajes cortos y/o una llamada del servicio general de radiocomunicaciones por paquetes.
13. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la red de comunicaciones es una red de telecomunicaciones inteligente.
14. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho nodo de la red núcleo es un centro de conmutación.
15. Método según la reivindicación 1, que comprende además la etapa de:
proporcionar dicha ubicación geográfica desde el nodo de la red núcleo a unos medios de control de servicio en asociación con por lo menos un acontecimiento relacionado con el control de la comunicación.
16. Nodo de red núcleo para controlar la comunicación entre la Ms y la red, comprendiendo dicho nodo de red núcleo:
a) medios de establecimiento y de control de la comunicación;
b) medios de comunicación de informes de acontecimientos relacionados con la comunicación hacia por lo menos unos medios de control de servicio;
c) medios de recepción de la ubicación para recibir la información de ubicación que indica la ubicación geográfica de una estación móvil (MS); y
d) medios de comunicación de informes para comunicar informes de dicha ubicación geográfica en asociación con por lo menos un acontecimiento relacionado con el control de la comunicación.
17. Nodo de control de servicio para recibir informes de acontecimientos relacionados con la comunicación desde por lo menos un nodo de la red núcleo, comprendiendo dicho nodo de control de servicio:
unos medios de recepción para recibir la información de ubicación que indica la ubicación geográfica de una estación móvil (MS) en asociación con por lo menos un acontecimiento relacionado con la comunicación asociado a dicha MS.
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