JP2009523247A - 全地球型衛星航法システム - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、2006年1月10日に申請され、「GNSSの導入に対する様々なオプションの評価」というタイトルが付けられた米国の仮出願60/758,244番、および2006年3月15日に申請され、「仮想GNSS時間」という表題が付けられた米国の仮出願60/782,955の優先権を主張する。両者はこの譲受人に譲渡され、引用によってここに組込まれる。
本発明は、一般に通信システムに関する。特に、本発明は、全地球型衛星航法システム(global navigation satellite system)を含む通信システムに関する。
図1は、本発明の1つの態様に従って、全地球型衛星航法システム(GNSS)11、携帯電話システム12、地上通信線電話システム13を含む通信システム10のブロック図表示を示す。GNSSシステム11は、第1のGNSSに関連した衛星14−17の第1の組、および第2のGNSSに関連した衛星18−21の第2の組を含む多数の全地球型の航行衛星14−21を含んでいる。第1と第2のGNSSは、任意の異なる2つのGNSS(例えば米国の全地球型測位システム(GPS)、またはロシアのGLONASSシステムのような他の衛星測位システム(SPS)、あるいは提案されたヨーロッパのガリレオ・システム)であり得る。
GNSSシステム11は、その各々が地球表面の上の予測可能な軌道を移動する、GPS衛星14−17およびガリレオ衛星18−21のような衛星の集合体である。各衛星は、それぞれ、その衛星に特有の擬似雑音(PN)コードで変調された信号を送信する。PNコードはそれぞれ、所定の数のチップを含む。例えば、GPSにとって、PNコードは、毎ミリ秒繰り返される、1,023のチップのシーケンスである。GPSの受信機24のようなGPSの受信機は、GPSの受信機に見える衛星の各々からの信号の混合物を含むコンポジット信号を受信する。受信機の中の信号検出器は、その衛星のためのPNコードの受信信号とシフトされたバージョンの間の相関の程度の決定により、特定の衛星からの伝送を検知する。シフトオフセットのうちの1つのための相関値中の十分な質のピークが検知される場合、GPSの受信機はその衛星からの伝送を検知したと考えられる。
多数の携帯電話基地局22−24は、典型的に無線通信で地理的な区域を覆うように整えられる。また、先行技術において良く知られているように、これらの異なる基地局22−24は少なくとも1つの移動通信交換局25につながれる。したがって、多数の基地局22−24は、地理的に分布されるだろうが、移動通信交換局25によって連結されるだろう。携帯電話システム12は、基準GPSの受信機29(それらはディファレンシャルGPS情報を提供する)のネットワークに接続され、移動局の位置の計算において使用するためのGPSのエフェメリス・データを提供し得る。携帯電話システム12は、基準ガリレオの受信機30(それらはディファレンシャル・ガリレオ情報を提供する)のネットワークに接続され、移動局の位置の計算において使用するためのガリレオのエフェメリス・データを提供し得る。携帯電話システム12は、モデムあるいは他のコミュニケーション・インタフェースによって、他のコンピュータあるいはネットワーク・コンポーネント、および/または、911通話に応答する公共の安全応答ポイントのような、緊急オペレーターによって操作されるコンピュータ・システムにつながれる。IS−95に準拠の符号分割多元接続システムでは、基地局またはセクター22−24は、それぞれパイロット信号を送信する。それは、繰り返す擬似ランダム信号(PN)コード(それはユニークにその基地局を識別する)で変調される。例えば、IS−95に準拠の符号分割多元接続システムについては、PNコードは32,768のチップのシーケンスであり、それは、26.67 ミリ秒毎に繰り返される。
携帯電話の移動局31(「移動局」)は、第1のGNSS受信機(例えばGPSの受信機)34および第2のGNSS受信機(例えばガリレオの受信機)35、移動局(MS)送信機32、また移動局受信機33、を含んでいる。GPSの受信機34は、GPSの衛星14−17から信号を受信する。ガリレオの受信機35は、ガリレオの衛星18−21から信号を受信する。MSの送信機32は、BS受信機28に通信信号を送信する。MSの受信機33は、BS送信機27から通信信号を受信する。
位置ロケーション・アプリケーションの例は、陸、海および空の上の無限に様々なアプリケーションを含んでいている。科学界は、GPSをその正確タイミング能力および位置情報データについて利用する。測量技師は、GPSを仕事の増加する部分に利用する。位置ロケーションのレクリエーションの用途は、利用可能なレクリエーションのスポーツの数とほとんど同じくらい変えられる。位置ロケーションは、単に少数の名前をあげると、ハイカー、ハンター、マウンテンバイク乗りおよびクロスカントリー・スキーヤーに普及している。彼または彼女がどこにいるかを追跡する必要がある人、指定された位置への彼または彼女の道を見つける必要がある人、あるいは、彼または彼女がどんな方向に、かつどれくらい速く進んでいるかを知る必要がある人なら誰でも、全地球型測位システムの利点を利用することができる。位置ロケーションは、今や、乗り物においても同様にありふれている。いくつかの基本システムは、適所にあり、ボタンの押下(例えば急派センターにあなたの現在位置を送信することにより)で緊急路傍援助を提供する。より精巧なシステムは、さらに、乗り物の位置を街路図上に示す。現在、これらのシステムは、ドライバが彼または彼女がどこにいるか追跡し、指定の位置に到着することをフォローアップするように最良のルートを示唆することを可能にする。
全地球型衛星航法システム(GNSS)
支援された(Assisted)―GNSS(A−GNSS)、そのほかに「発展した(expanded)」あるいは、「拡張した(extended)」GNSS(e−GNSS)と呼ばれる、は、GPSに加えて他の人工衛星航法システムまで概念を拡張する。例えば、全て各システムのための異なる基準に基づいた様々な信号を送信しながら、10年の範囲内で惑星の周囲を回っている、GPS、GLONASS、ガリレオ、および他の衛星を含めた80個のGNSS衛星があり得る。これは、受信機(例えば、モバイルか固定のいずれか)に、さらに多くの衛星およびそれらの送信する信号に対するアクセスを与えるだろう、それは、位置ロケーション決定の精度および効率の両方を改善することができる。より多くの衛星は、位置精度が衛星のジオメトリにはより敏感ではなくなることを意味し、そして、位置計算を行う場合により大きな冗長度を提供する。
A−GPSサーバの異なるコンポーネントは、3GPP TS 23.271、TS 43.059およびTS 25.305の中で定義されている。サービング移動体ロケーション・センター(Serving Mobile Location Center)(SMLC)は、無線ネットワークの一部として展開され、そして、その目的は、ネットワーク内の送受話器の位置を決定することである。
送受話器を使用するA−GPSの通信ためのプロトコルをサポートしている、いくつかの相違した仕様(つまり標準)がある。GSMネットワークは、RRLP仕様を使用する。UMTSネットワークは、ラジオ資源管理(RRC)仕様を使用する。符号分割多元接続ネットワークは、TIA IS−801および3GPP2 C.S0022仕様を使用する。これらの仕様の各々は、同じ基本的な情報を符号化する異なる方法を指定するが、使用された無線通信技術に特有である。現在の説明は、RRLP仕様の修正についての例(つまりオプション)について記述するけれども、RRC仕様、IS−801およびC.S0022仕様、または他の仕様は、同じまたは同様の結果を達成するために修正されてもよい。
図2は、本発明の1つの態様による、RRLP仕様用のRRLP位置測定要求メッセージ36(図1を参照)およびRRLP位置測定応答メッセージ37(図1を参照)の修正に対する4つのオプションを表わす表Aを例示する。表Aの中で、RRLP位置測定要求メッセージ36およびRRLP位置測定応答メッセージ37は、表1および2中の現在のRRLP仕様の中でそれぞれ表わされる。オプション1は、表3および4中の修正済のRRLP位置測定要求メッセージおよび修正済のRRLP位置測定応答メッセージをそれぞれ提供する。オプション2は、表5および6中の修正済のRRLP位置測定要求メッセージおよび修正済のRRLP位置測定応答メッセージをそれぞれ提供する。オプション3は、表7および8中の修正済のRRLP位置測定要求メッセージおよび修正済のRRLP位置測定応答メッセージをそれぞれ提供する。オプション4は、表9および10中の修正済のRRLP位置測定要求メッセージおよび修正済のRRLP位置測定応答メッセージをそれぞれ提供する。
図3は、本発明の1つの態様による4つのオプションのうちの1つに従う現在のRRLP仕様用の、RRLP位置測定要求メッセージ36およびRRLP位置測定応答メッセージ37を修正する方法38を示す。ブロック50において、方法38は開始する。ブロック51において、方法38は、RRLP位置測定要求メッセージ36(例えば表1)を識別する。ブロック52において、方法38は、オプション1(例えば表3)、オプション2(例えば表5)、オプション3(例えば表7)またはオプション4(例えば表9)により、RRLP位置測定要求メッセージ36(例えば表1)を修正する。ブロック53では、方法38は、RRLP位置測定応答メッセージ37(例えば表2)を識別する。ブロック54では、方法38は、オプション1(例えば表4)、オプション2(例えば表6)、オプション3(例えば表8)、あるいはオプション4(例えば表10)により、RRLP位置測定応答メッセージ37(例えば表2)を修正する。
図4は、本発明の1つの態様による、現在のRRLP仕様の、RRLP位置測定要求メッセージ36を表わす表1を示す。図5は、本発明の1つの態様による、現在のRRLP仕様の、RRLP位置測定応答メッセージ37を表わす表2を示す。
図6と7は、本発明の1つの態様により、オプション1に従って修正済のRRLP位置測定要求メッセージを表わす表3を示す。図8と9は、本発明の1つの態様により、オプション1に従って修正済のRRLP位置測定応答メッセージを表わす表4を示す。
1.現在のRRLPプロトコルの素直な展開。
1.援助データの要素は、ICD特有である。従って、最終のガリレオのICDが利用可能となる前に、必要なガリレオ援助データの要素をすべて定義することは可能ではないかもしれない。
図10と11は、本発明の1つの態様により、オプション2に従って修正済のRRLP位置測定要求メッセージを表わす表5を示す。図12と13は、本発明の1つの態様により、オプション2に従ってRRLP位置測定応答メッセージを表わす表6を示す。
1.オプション2は、同じGNSSシグナリングを共有するGPSおよびガリレオと十分に互換性をもつならば、任意の新しいGNSSシステム用のRRLPにおけるそれほど付加的でないASN.1符号化に帰着できる。
1.2つのブランチがRRLPに作成される。現在のA−GPSインプリメンテーションは、既存の情報要素を使用し続けるだろう、そして将来のGPS/ガリレオのインプリメンテーション(SMLCとMS)は、既存のA−GPS情報要素および新しいGNSS情報要素の両方をサポートしなければならないだろう。ターミナルとSMLCがGNSS対応である場合、新しいGNSS情報要素のみが、A−GPSのみの場合でさえ使用され得る。しかしながら、すべてのネットワークにおけるすべてのSMLCが両方のプロトコル・ブランチ(例えば、GNSSがリリース7に加えられると仮定すれば、そのとき、すべてのSMLCがリリース7をサポートするまで、新しいリリース7対応のターミナルは、さらにリリース6もサポートせねばならない)をサポートするであろうことを保証することができないので、GNSS対応のターミナルは、なお既存のA−GPS情報要素を同様にサポートしなければならないだろう。
図14は、本発明の1つの態様により、オプション3に従って修正済のRRLP位置測定要求メッセージを表わす表7を示す。図15と16は、本発明の1つの態様により、オプション3に従ってRRLP位置測定応答メッセージを表わす表8を示す。
1.プロトコルの視点から見た一般的なアプローチ。移動局の受信機は、援助データを受信し、測定値を返す観点からGPSとガリレオの星群を単一のGNSSと見なすだろう。
1.2つのブランチがRRLPに作成される。現在のA−GPSインプリメンテーションは、既存の情報要素を使用し続けるだろう。そして、将来のGPS−ガリレオ・インプリメンテーション(SMLCとMS)は既存のA−GPS情報要素および新しいGNSS情報要素の両方をサポートしなければならないだろう。ターミナルとSMLCがGNSS対応である場合、新しいGNSS情報要素だけが、A−GPSだけの場合にさえ使用され得る。しかしながら、ネットワーク中のSMLCが両方のプロトコル・ブランチ(例えば、GNSSがリリース7に加えられると仮定すれば、そのとき、SMLCがリリース7をサポートするまで、新しいリリース7対応のターミナルは、さらにリリース6もサポートせねばならない)をサポートするであろうことを保証することができないので、GNSS対応のターミナルは、なお既存のA−GPS情報要素をサポートしなければならないだろう。
図17と18は、本発明の1つの態様により、オプション4に従ってRRLP位置測定要求メッセージを表わす表9を示す。図19と20は、本発明の1つの態様により、オプション4に従ってRRLP位置測定応答メッセージを表わす表10を示す。
1.一般的なアプローチ、しかし既存のプロトコルおよびインプリメンテーションとなお互換性をもつ。ユーザ受信機は、GPSとガリレオの星群を単一のGNSS(援助データを受信し、測定を返す観点から)と見なすだろう。
システム、エレメントおよび/または、ここに含まれるプロセスは、ハードウェア、ソフトウェアあるいは両方の組み合わせでインプリメントされ、1台以上のプロセッサ含んでいてもよい。プロセッサは、タスクを行なうための機械可読の命令のセットおよび/または装置である。プロセッサは、コンピュータ、マイクロプロセッサ、コントローラ、特定用途向けIC(ASIC)、有限ステート・マシン、ディジタル信号プロセサ(DSP)あるいは他のあるメカニズムを含み、これらに限定されずに、プロセスを具体化する一連の命令を実行することができる、任意の装置かもしれない。プロセッサは、ハードウェア、ファームウェアおよび/またはソフトウェアの任意の組み合わせも含んでいる。プロセッサは、実行可能なアプリケーションまたは手順、または情報装置によって、および/または出力装置へ情報を送出することによって、使用のための情報を、コンピューティングするか、操作するか、分析するか、修正するか、変換するか、または送信するかにより、格納され、および/または受け取られた情報について、動作する。
Claims (37)
- 第1の仕様によって動作するのに適合し、かつ第1の複数の衛星ビークル(SV)を含んでおり、そこでは、前記第1の複数のSVは、第1の複数のユニークな対応する識別子(ID)によって識別されるのに適合している、第1の全地球型衛星航法システム(GNSS)と、
前記第1のGNSSと異なり、前記第1の仕様と異なる第2の仕様によって動作するのに適合し、また前記第1の複数のSVと異なる 第2の複数のSVを含んでおり、そこでは、前記第2の複数のSVは、前記第1の複数のユニークな対応するIDと異なる第2の複数のユニークな対応する識別子(ID)によって識別されるのに適合している、第2のGNSSと、
前記第1の複数のユニークな対応するIDに応じて前記第1の複数のSVから送信される、第1の複数の通信信号を受信し識別するのに適合し、
前記第2の複数のユニークな対応するIDに応じて前記第2の複数のSVから送信される、第2の複数の通信信号を受信し識別するのに適合し、
そして、前記第1の複数の通信信号および前記第2の複数の通信信号の受信および識別に応じて位置ロケーション情報を決定するために適合した、プロセッサ、
を備える通信システム。 - 前記プロセッサと通信するのに適合し、そして、前記位置ロケーション情報を得ることに応じて移動局の位置を識別するのに適合した前記移動局、
をさらに含む、請求項1に記載の通信システム。 - 前記プロセッサは、少なくとも1つの前記移動局およびロケーションサーバに位置する、請求項2に記載の通信システム。
- 前記ロケーションサーバから前記移動局に送信される位置測定要求メッセージ、をさらに含む、請求項3に記載の通信システム。
- 前記位置測定要求メッセージは、前記第1のGNSSのための測位方法を表わす第1の情報と、
前記第2のGNSSのための測位方法を表わし、前記第1のGNSSのための測位方法に対応する、第2の情報、
をさらに含む、請求項4に記載の通信システム。 - 前記位置測定要求メッセージは、
前記第1のGNSSのための援助データを表わす第1の情報と、
前記第2のGNSSのための援助データを表わし、かつ前記第1のGNSSのための援助データに対応する、第2の情報、
をさらに含む、請求項5に記載の通信システム。 - 前記第1のGNSSための援助データを表わす前記第1の情報 および、前記第2のGNSSのための援助データを表わす前記第2の情報の各々は、
ディファレンシャル修正、ナビゲーション・モデル、アルマナック、捕捉援助、およびリアルタイム・インテグリティ、の要素のうちの1つ以上を、さらに含む、請求項6に記載の通信システム。 - 前記移動局から前記ロケーションサーバに送信される位置測定応答メッセージ、
をさらに含む、請求項2に記載の通信システム。 - 前記位置測定応答メッセージは、
前記第1のGNSSについての測定情報を表わす第1の情報と、
前記第2のGNSSについての測定情報を表わし、そして前記第1のGNSSについての前記測定情報に対応する、第2の情報、
をさらに含む、請求項8に記載の通信システム。 - 前記第1のGNSSについての測定情報を表わす前記第1の情報、および前記第2のGNSSについての測定情報を表わす前記第2の情報の各々は、さらに、フレーム番号、全地球型測位衛星(GPS)の週の時刻(TOW)、および測定パラメータ、の要素の1つ以上を含む、請求項9に記載の通信システム。
- 前記測定パラメータは、SV ID、C/No、ドップラー、完全なチップ、断片的なチップ、マルチパス・インディケーター、およびRMS擬似距離誤差、の要素の1つ以上をさらに含む、請求項10に記載の通信システム。
- 前記第1のGNSSおよび前記第2のGNSSは、それぞれ、全地球型測位衛星(GPS)システムおよびガリレオ衛星システムを、さらに含む、請求項1に記載の通信システム。
- 前記第1の複数の通信信号および前記第2の複数の通信信号の各々は、時間依存の援助データであって、前記第2の複数の通信信号についての前記時間依存の援助データは、前記第1の複数の通信信号についての前記時間依存の援助データに変換されるのに適合しているものを、さらに含む、請求項1に記載の通信システム。
- 前記第1の複数の通信信号および前記第2の複数の通信信号の各々は、時間依存の援助データであって、第2の複数の通信信号についての前記時間依存の援助データが、前記第1の複数の通信信号についての時間依存の援助データから、前記第2の複数の通信信号についての時間依存の援助データへの変換を表わすオフセットと結合される前記時間依存の援助データ、をさらに含む、請求項1に記載の通信システム。
- 第1の複数の衛星ビークル(SV)に関連した第1の複数のユニークな対応するIDに応じて、第1の仕様によって動作するのに適合した第1の衛星航法システム(NSS)に関係して、前記第1の複数のSVから送信される、第1の複数の通信信号を受信し識別するように、かつ、
第2の複数のSVに関連した第2の複数のユニークな対応するIDに応じて、第2の仕様によって動作するのに適合した第2のナビゲーションNSSに関係して、前記第2の複数のSVから送信される、第2の複数の通信信号を受信し識別するように、そして
前記第1の複数の通信信号および前記第2の複数の通信信号の受信および識別に応じて位置ロケーション情報を決定するように、適合されたプロセッサを含む装置。 - 前記プロセッサは、移動局およびロケーションサーバの少なくとも1つに位置する、請求項15に記載の装置。
- 前記ロケーションサーバから前記移動局に送信される位置測定要求メッセージ、をさらに含む、請求項16に記載の装置。
- 前記位置測定要求メッセージは、
前記第1のNSSのための測位方法を表わす第1の情報と、
前記第2のNSSのための測位方法を表わし、前記第1のNSSのための測位方法に対応する第2の情報、
をさらに含む、請求項17に記載の装置。 - 前記位置測定要求メッセージは、
前記第1のNSSのための援助データを表わす第1の情報と、
前記第2のNSSのための援助データを表わし、かつ前記第1のNSSのための援助データに対応する、第2の情報、をさらに含む、請求項17に記載の装置。 - 前記第1のNSSための援助を表わすデータ第1の情報および前記第2のNSSのための援助データ表わす第2の情報の各々は、
ディファレンシャル修正、ナビゲーション・モデル、アルマナック、捕捉援助およびリアルタイム・インテグリティ、の要素のうちの1つ以上を、さらに含む、請求項19に記載の装置。 - 前記移動局から前記ロケーションサーバに送信される位置測定応答メッセージを、さらに含む、請求項16に記載の装置。
- 前記位置測定応答メッセージは、
前記第1のNSSのための測定情報を表わす第1の情報と、
前記第2のNSSのための測定情報を表わし、かつ前記第1のNSSのための測定情報に対応する、第2の情報、をさらに含む、請求項21に記載の装置。 - 前記第1のNSSのための測定情報を表わす第1の情報、および、第2のNSSのための測定情報を表わす第2の情報、の各々は、フレーム番号、全地球型測位衛星(GPS)の週の時刻(TOW)、および測定パラメータ、の要素のうちの1つ以上を、さらに含む、請求項22に記載の装置。
- 前記測定パラメータは、SV ID、C/No、ドップラー、完全なチップ、断片的なチップ、マルチパス・インディケーター、およびRMS擬似距離誤差、の要素の1つ以上を、さらに含む、請求項23に記載の装置。
- 前記第1のNSSおよび前記第2のNSSは、全地球型測位衛星(GPS)システムおよびガリレオ衛星システムを、それぞれ、さらに含む、請求項15に記載の装置。
- 前記第1の複数の通信信号および前記第2の複数の通信信号の各々は、
時間依存の援助データであって、前記第2の複数の通信信号についての時間依存の援助データは、前記第1の複数の通信信号についての時間依存の援助データに変換されるのに適合している時間依存の援助データを、さらに含む、請求項15に記載の装置。 - 前記第1の複数の通信信号および前記第2の複数の通信信号の各々は、
時間依存の援助データであって、前記第2の複数の通信信号についての時間依存の援助データは、前記第1の複数の通信信号についての前記時間依存の援助データから、前記第2の複数の通信信号についての前記時間依存の援助データへの変換を表わすオフセットと結合される時間依存の援助データ、をさらに含む、請求項15に記載の装置。 - 第1の複数の衛星ビークル(SV)に関連した第1の複数のユニークな対応するIDに応じて、第1の仕様によって動作するのに適合した第1の衛星航法システム(NSS)に関係して、前記第1の複数のSVから送信される、第1の複数の通信信号を受信および識別することと、
第2の複数のSVに関連した第2の複数のユニークな対応するIDに応じて、第2の仕様によって動作するのに適合した、第2のナビゲーションNSSに関係して、前記第2の複数のSVから送信される、第2の複数の通信信号を受信および識別することと、
前記第1の複数の通信信号および前記第2の複数の通信信号の受信および識別に応じて位置ロケーション情報を決定すること、
を含む方法。 - 第1の衛星航法システム(NSS)のための測位方法を表わす第1の方法情報と、
第2のNSSのための測位方法を表わし、第1のNSSのための測位方法に対応する第2の方法情報と、
前記第1のNSSのための援助データを表わす第1の援助情報と、
前記第2のNSSのための援助データを表わし、かつ第1のNSSのための援助データに対応する、第2の援助情報、
をさらに含む、ロケーションサーバから移動局に送信される位置測定要求メッセージ、
を含む、通信システムにおいてロケーションサーバと移動局の間で通信される信号インターフェース・プロトコル。 - 前記第1のNSSのための測定情報を表わす第1の測定情報と、
前記第2のNSSのための測定情報を表わし、かつ第1のNSSのための測定情報に対応する第2の測定情報、
をさらに含む、前記移動局から前記ロケーションサーバに送信される位置測定応答メッセージ、
をさらに含む、請求項29に記載の信号インターフェース・プロトコル。 - 前記第1のNSSのための援助データ表わす前記第1の援助情報、および前記第2のNSSのための援助データを表わす前記第2の援助情報の各々は、ディファレンシャル修正、ナビゲーション・モデル、アルマナック、捕捉援助、およびリアルタイム・インテグリティ、の要素のうちの1つ以上を、さらに含む、請求項29に記載の信号インターフェース・プロトコル。
- 前記第1のNSSのための測定情報を表わす前記第1の測定情報、および前記第2のNSSのための測定情報を表わす前記第2の測定情報の各々は、フレーム番号、全地球型測位衛星(GPS)の週の時刻(TOW)、および測定パラメータ、の要素のうちの1つ以上を、さらに含む、請求項30に記載の信号インターフェース・プロトコル。
- 前記測定パラメータは、SV ID、C/No、ドップラー、完全なチップ、断片的なチップ、マルチパス・インディケーター、またRMS擬似距離誤差、の要素のうちの1つ以上を、さらに含む、請求項32に記載の信号インターフェース・プロトコル。
- 前記第1のNSSおよび前記第2のNSSは、全地球型測位衛星(GPS)システムおよびガリレオ衛星システム、をそれぞれ含む、請求項29に記載の信号インターフェース・プロトコル。
- 前記第1のNSSための時間依存の援助データから、前記第2のNSSのための時間依存の援助データへの変換を表わす時間オフセット、をさらに含む、請求項29に記載の信号のインターフェース・プロトコル。
- 第1のNSSのための測定情報を表わす第1の測定情報と、
第2のNSSのための測定情報を表わし、かつ第1のNSSのための測定情報に対応する第2の測定情報、
を含む、移動局からロケーションサーバに送信される位置測定応答メッセージ、
を含む、通信システムにおけるロケーションサーバと移動局の間で通信される信号インターフェース・プロトコル。 - 第1の衛星航法システム(NSS)のための測位方法を表わす第1の方法情報と、
第2のNSSのための測位方法を表わし、かつ前記第1のNSSのための測位方法に対応する第2の方法情報と、
前記第1のNSSのための援助データを表わす第1の援助情報と、
前記第2のNSSのための援助データを表わし、かつ前記第1のNSSのための援助データに対応する第2の援助情報、
をさらに含む、ロケーションサーバから移動局に送信される位置測定要求メッセージ、
をさらに含む、請求項36に記載の信号インターフェース・プロトコル。
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