JP6592912B2 - Communication system, receiving device, server, signal processing method, wave source position calculating method, and program - Google Patents

Communication system, receiving device, server, signal processing method, wave source position calculating method, and program Download PDF

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Description

本発明は、波源の位置を算出するサーバ等に関する。   The present invention relates to a server for calculating a position of a wave source.

近年、周波数資源の逼迫やモバイルトラヒックの爆発的な増加等に対応するための周波数利用効率の向上手段の1つとして、空間的・時間的に使用されていない周波数帯域(ホワイトスペース)の有効利用が挙げられる。そのように、空いている周波数帯域を効率的に利用するためには、周波数ごとの空間的・時間的空き状況を適切に把握することが必要になる。   In recent years, effective use of frequency bands (white space) that are not used spatially and temporally as one of the means to improve frequency utilization efficiency to cope with the tightness of frequency resources and the explosive increase in mobile traffic. Is mentioned. As described above, in order to efficiently use the vacant frequency band, it is necessary to appropriately grasp the spatial and temporal vacancy conditions for each frequency.

そのようなホワイトスペースの検出方法として、例えば、事前登録のある送信波源の位置から、自由空間伝搬損による電波の到達範囲を特定し、その範囲外をホワイトスペースとする方法がある。
なお、未使用の周波数スペクトルを検出するデバイスとして、例えば、特許文献1に記載されているものが知られている。
As such a white space detection method, for example, there is a method in which a radio wave reachable range due to propagation loss in free space is specified from the position of a pre-registered transmission wave source, and the outside of the range is set as white space.
For example, a device described in Patent Document 1 is known as a device for detecting an unused frequency spectrum.

特表2012−529196号公報Special table 2012-529196 gazette

なお、事前登録のある送信波源の位置を用いたホワイトスペースの検出方法では、事前登録のされていない送信波源については、ホワイトスペースを検出できないという問題があった。したがって、事前登録されていない波源であっても、その位置を特定したいという要望があった。
また、ホワイトスペースの検出以外においても、違法電波の送信源を特定するなどの目的から、送信波源の位置を特定したいという要望もあった。
Note that the white space detection method using the position of a transmission wave source with pre-registration has a problem that a white space cannot be detected for a transmission wave source that is not pre-registered. Accordingly, there is a demand for specifying the position of a wave source that is not pre-registered.
In addition to the detection of the white space, there has been a demand for specifying the position of the transmission wave source for the purpose of specifying the transmission source of illegal radio waves.

そのような波源の位置を特定する方法として、TDoA(Time Difference of Arrival)による算出方法が知られている。そのTDoAを用いた波源の位置の算出においては、3個以上の受信装置で受信されたデータの相互相関を用いて、波源から送信された同じ電波が各受信装置にそれぞれ到達した到来時間差(TDoA)を算出することによって行われる。なお、このTDoAによる位置の算出方法の詳細については、例えば、次の文献を参照されたい。
文献:K. Ho,Y. Chan,「Solution and performance analysis of geolocation by tdoa」,IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems,vol. 29,no. 4,p. 1311-1322,1993年10月
As a method for specifying the position of such a wave source, a calculation method using TDoA (Time Difference of Arrival) is known. In calculating the position of the wave source using the TDoA, using the cross-correlation of data received by three or more receiving devices, the arrival time difference (TDoA) at which the same radio wave transmitted from the wave source has reached each receiving device. ) Is calculated. For details of the position calculation method by TDoA, refer to the following document, for example.
Literature: K. Ho, Y. Chan, “Solution and performance analysis of geolocation by tdoa”, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 29, no. 4, p. 1311-1322, October 1993

そのようなTDoAによる波源の位置の算出においては、受信された信号の相互相関が用いられるため、その相互相関の計算において用いる信号を長くすると、原理的にデータに含まれる雑音が無相関化され、到来時間差の算出精度が向上し、その結果、波源の位置の算出精度も向上することになる。   In the calculation of the position of the wave source by such TDoA, the cross-correlation of the received signal is used. Therefore, if the signal used in the calculation of the cross-correlation is lengthened, the noise included in the data is theoretically uncorrelated. Thus, the calculation accuracy of the arrival time difference is improved, and as a result, the calculation accuracy of the position of the wave source is also improved.

しかしながら、ホワイトスペースを検出する対象となる波源や、違法電波の波源等は、常に電波を送信しているとは限らない。そして、仮に到来時間差を算出する際の相互相関の計算において用いる信号のサンプルに、そのような送信していない期間が含まれることになると、到来時間差の算出精度が低下し、その結果、波源の位置の算出精度も低下することになる。したがって、到来時間差を算出する信号のサンプル数を多くすることが困難であるという問題があった。   However, a wave source that is a target for detecting a white space, an illegal radio wave source, or the like does not always transmit radio waves. If the signal sample used in the calculation of the cross-correlation when calculating the arrival time difference includes such a non-transmission period, the calculation accuracy of the arrival time difference decreases, and as a result, the wave source The position calculation accuracy also decreases. Therefore, there is a problem that it is difficult to increase the number of samples of the signal for calculating the arrival time difference.

本発明は、上記課題に応じてなされたものであり、TDoAによる波源の位置の算出を行う場合において、より少ない信号のサンプルを用いても、到来時間差の算出精度を向上させることができる通信システム等を提供することを目的とする。   The present invention has been made in response to the above problems, and in the case of calculating the position of a wave source by TDoA, a communication system that can improve the calculation accuracy of the arrival time difference even if fewer signal samples are used. The purpose is to provide.

上記目的を達成するため、本発明による通信システムは、波源からの電波を受信する3個以上の受信装置と、サーバとを備えた通信システムであって、受信装置は、波源からの電波を受信するアンテナと、アンテナによって受信された受信信号を複数に分ける分配器と、分配器によって分けられた複数の受信信号をそれぞれベースバンド信号に変換する複数のRF回路と、複数のRF回路によってそれぞれ変換された複数のベースバンド信号をサーバに送信する送信部と、を備え、サーバは、受信装置から複数のベースバンド信号を受信する受信部と、受信装置のペアについて、複数のベースバンド信号の複数の組み合わせに関する相互相関を用いて、波源からの電波の到来時間差を算出する到来時間差算出部と、受信装置の位置と、受信装置の複数のペアごとに到来時間差算出部によって算出された到来時間差とを用いて、波源の位置を算出する波源位置算出部と、を備えた、ものである。
このような構成により、ある受信装置のペアについて到来時間差を算出するために相互相関を計算する際に、複数のRF回路によって変換された複数のベースバンド信号の複数の組み合わせに応じた相互相関を計算することができる。したがって、1個のRF回路によって変換された1個のベースバンド信号系列を用いた場合よりも、一定の受信時間内で相互相関を計算する信号サンプル数を多くすることができ、到来時間差の算出精度を向上させることができ、その結果、波源の位置の算出精度も向上させることができる。
In order to achieve the above object, a communication system according to the present invention is a communication system including three or more receiving devices that receive radio waves from a wave source and a server, and the receiving device receives radio waves from the wave source. Antenna, a distributor that divides the received signal received by the antenna, a plurality of RF circuits that convert the plurality of received signals divided by the distributor into baseband signals, and a plurality of RF circuits respectively. A transmission unit that transmits the plurality of baseband signals transmitted to the server, and the server includes a plurality of baseband signals for a pair of the reception unit that receives the plurality of baseband signals from the reception device and the reception device. An arrival time difference calculation unit that calculates a difference in arrival time of radio waves from a wave source using a cross-correlation with respect to a combination of By using the arrival time difference calculated by the arrival time difference calculating unit for each of the plurality of pairs of the wave source position calculation unit for calculating the position of the wave source, with a, but.
With such a configuration, when calculating the cross-correlation for calculating the arrival time difference for a certain pair of receiving apparatuses, the cross-correlation according to the plurality of combinations of the plurality of baseband signals converted by the plurality of RF circuits is obtained. Can be calculated. Therefore, it is possible to increase the number of signal samples for calculating the cross-correlation within a certain reception time and to calculate the arrival time difference, compared with the case where one baseband signal sequence converted by one RF circuit is used. The accuracy can be improved, and as a result, the calculation accuracy of the position of the wave source can also be improved.

また、本発明による受信装置は、波源からの電波を受信する3個以上の受信装置と、波源から受信装置までの電波の到来時間差を用いて、波源の位置を算出するサーバとを備えた通信システムにおける受信装置であって、波源からの電波を受信するアンテナと、アンテナによって受信された受信信号を複数に分ける分配器と、分配器によって分けられた複数の受信信号をそれぞれベースバンド信号に変換する複数のRF回路と、複数のRF回路によってそれぞれ変換された複数のベースバンド信号をサーバに送信する送信部と、を備えたものである。
このような構成により、波源の位置を算出するサーバに対して、複数のRF回路によって変換された複数のベースバンド信号を送信できる。その結果、サーバにおいて、ある受信装置のペアについて到来時間差を算出するために相互相関を計算する際に、複数のRF回路によって変換された複数のベースバンド信号の複数の組み合わせに応じた相互相関を計算することができるようになり、到来時間差の算出精度を向上させることができる。
In addition, a receiving device according to the present invention includes a communication device including three or more receiving devices that receive radio waves from a wave source, and a server that calculates the position of the wave source using the arrival time difference of radio waves from the wave source to the receiving device. A receiving device in a system, which receives an electric wave from a wave source, a distributor that divides a reception signal received by the antenna, and a plurality of reception signals that are divided by the distributor, respectively, into baseband signals And a transmission unit that transmits a plurality of baseband signals respectively converted by the plurality of RF circuits to a server.
With such a configuration, a plurality of baseband signals converted by a plurality of RF circuits can be transmitted to a server that calculates the position of the wave source. As a result, in the server, when calculating the cross-correlation for calculating the arrival time difference for a certain pair of receiving devices, the cross-correlation corresponding to the plurality of combinations of the plurality of baseband signals converted by the plurality of RF circuits is performed. Thus, the calculation accuracy of the arrival time difference can be improved.

また、本発明による受信装置では、異なるRF回路によって変換された2個以上のベースバンド信号を用いて受信電力を算出する受信電力算出部をさらに備え、送信部は、受信電力算出部が算出した受信電力をもサーバに送信してもよい。
このような構成により、異なるRF回路によって変換された2個以上のベースバンド信号を用いて受信電力を算出することによって、雑音が無相関化され、受信電力が低い状況においても、受信電力を精度よく計算することができるようになる。また、サーバにおいて、例えば、その受信電力のより大きい3個以上の受信装置に関する到来時間差を用いて波源の位置を算出することにより、より精度の高い波源の位置の算出が可能となる。
The receiving apparatus according to the present invention further includes a received power calculating unit that calculates received power using two or more baseband signals converted by different RF circuits, and the transmitting unit is calculated by the received power calculating unit. Received power may also be transmitted to the server.
With such a configuration, the received power is calculated using two or more baseband signals converted by different RF circuits, so that the noise is decorrelated and the received power is accurate even when the received power is low. You will be able to calculate well. Further, in the server, for example, the position of the wave source can be calculated with higher accuracy by calculating the position of the wave source using the arrival time difference regarding three or more receiving devices having higher received power.

また、本発明による受信装置では、異なるRF回路によって変換された2個以上のベースバンド信号を用いて、遅延波の電力に関する情報であるマルチパス情報を算出するマルチパス情報算出部をさらに備え、送信部は、マルチパス情報算出部が算出したマルチパス情報をもサーバに送信してもよい。
このような構成により、異なるRF回路によって変換された2個以上のベースバンド信号を用いて遅延波の電力を算出することによって、雑音が無相関化され、遅延波の電力が低い状況においても、その電力を精度よく計算することができるようになる。また、サーバにおいて、例えば、そのマルチパス情報を用いて、遅延波の影響がより小さい3個以上の受信装置に関する到来時間差を用いて波源の位置を算出することにより、より精度の高い波源の位置の算出が可能となる。
The receiving apparatus according to the present invention further includes a multipath information calculation unit that calculates multipath information that is information related to the power of the delayed wave, using two or more baseband signals converted by different RF circuits. The transmission unit may also transmit the multipath information calculated by the multipath information calculation unit to the server.
With such a configuration, by calculating the power of the delayed wave using two or more baseband signals converted by different RF circuits, the noise is decorrelated and even in a situation where the power of the delayed wave is low, The power can be calculated accurately. Further, in the server, for example, by using the multipath information, the position of the wave source is calculated by using the arrival time difference regarding three or more receiving apparatuses having a smaller influence of the delayed wave, thereby providing a more accurate wave source position. Can be calculated.

また、本発明によるサーバは、波源からの電波を受信した受信信号を分配器によって複数に分け、複数の受信信号をそれぞれ複数のRF回路によって複数のベースバンド信号に変換する3個以上の受信装置と、サーバとを備えた通信システムにおけるサーバであって、受信装置から複数のベースバンド信号を受信する受信部と、受信装置のペアについて、複数のベースバンド信号の複数の組み合わせに関する相互相関を用いて、波源からの電波の到来時間差を算出する到来時間差算出部と、受信装置の位置と、受信装置の複数のペアごとに到来時間差算出部によって算出された到来時間差とを用いて、波源の位置を算出する波源位置算出部と、を備えたものである。
このような構成により、ある受信装置のペアについて到来時間差を算出するために相互相関を計算する際に、複数のRF回路によって変換された複数のベースバンド信号の複数の組み合わせに応じた相互相関を計算することができ、到来時間差の算出精度を向上させることができる。
Also, the server according to the present invention divides a plurality of received signals that have received radio waves from a wave source by a distributor and converts the plurality of received signals into a plurality of baseband signals by a plurality of RF circuits, respectively. And a server in a communication system comprising a server, wherein a cross-correlation for a plurality of combinations of a plurality of baseband signals is used for a pair of a receiving unit that receives a plurality of baseband signals from a receiving device and a pair of the receiving devices The position of the wave source is calculated using the arrival time difference calculation unit for calculating the arrival time difference of the radio wave from the wave source, the position of the reception device, and the arrival time difference calculated by the arrival time difference calculation unit for each of a plurality of pairs of the reception devices. And a wave source position calculation unit for calculating.
With such a configuration, when calculating the cross-correlation for calculating the arrival time difference for a certain pair of receiving apparatuses, the cross-correlation according to the plurality of combinations of the plurality of baseband signals converted by the plurality of RF circuits is obtained. The calculation accuracy of the arrival time difference can be improved.

また、本発明によるサーバでは、通信システムは4個以上の受信装置を備えており、4個以上の受信装置のそれぞれについて、異なるRF回路によって変換された2個以上のベースバンド信号を用いて算出される受信電力を取得する受信電力取得部と、受信電力取得部によって取得された受信電力の大きい3個以上の受信装置を選択する選択部と、をさらに備え、波源位置算出部は、選択部によって選択された3個以上の受信装置の複数のペアごとに算出された到来時間差を用いて波源の位置を算出してもよい。
このような構成により、受信電力のより大きい受信装置に関する到来時間差を用いて波源の位置を算出することにより、より精度の高い波源の位置の算出が可能となる。
In the server according to the present invention, the communication system includes four or more receiving devices, and each of the four or more receiving devices is calculated using two or more baseband signals converted by different RF circuits. A reception power acquisition unit that acquires received power, and a selection unit that selects three or more reception devices with a large reception power acquired by the reception power acquisition unit, and the wave source position calculation unit includes: The position of the wave source may be calculated using the arrival time difference calculated for each of a plurality of pairs of three or more receiving devices selected by.
With such a configuration, it is possible to calculate the position of the wave source with higher accuracy by calculating the position of the wave source using the arrival time difference regarding the receiving device having a higher reception power.

また、本発明によるサーバでは、通信システムは4個以上の受信装置を備えており、4個以上の受信装置のそれぞれについて、異なるRF回路によって変換された2個以上のベースバンド信号を用いて算出される、遅延波の電力に関する情報であるマルチパス情報を取得するマルチパス情報取得部と、マルチパス情報取得部によって取得されたマルチパス情報の示す遅延波の影響が小さい3個以上の受信装置を選択する選択部と、をさらに備え、波源位置算出部は、選択部によって選択された3個以上の受信装置の複数のペアごとに算出された到来時間差を用いて波源の位置を算出してもよい。
このような構成により、マルチパス情報を用いて、遅延波の影響がより小さい受信装置に関する到来時間差を用いて波源の位置を算出することにより、より精度の高い波源の位置の算出が可能となる。
In the server according to the present invention, the communication system includes four or more receiving devices, and each of the four or more receiving devices is calculated using two or more baseband signals converted by different RF circuits. A multipath information acquisition unit that acquires multipath information, which is information related to the power of the delayed wave, and three or more receivers that are less affected by the delay wave indicated by the multipath information acquired by the multipath information acquisition unit And a wave source position calculation unit that calculates the position of the wave source using arrival time differences calculated for each of a plurality of pairs of three or more receiving devices selected by the selection unit. Also good.
With such a configuration, it is possible to calculate the position of the wave source with higher accuracy by using the multipath information and calculating the position of the wave source using the arrival time difference for the receiving apparatus that is less affected by the delayed wave. .

また、本発明によるサーバでは、3個以上の受信装置のそれぞれについて、異なるRF回路によって変換された2個以上のベースバンド信号を用いて算出される受信電力を取得する受信電力取得部をさらに備え、波源位置算出部は、受信装置のペアの到来時間差を、受信装置のペアに対応する2個の受信電力に応じた重みと共に用いて波源の位置を算出してもよい。
このような構成により、より精度が高いと考えられる到来時間差の影響が大きくなるように波源の位置を算出できるようになり、その波源の位置の算出精度が向上することになる。
The server according to the present invention further includes a reception power acquisition unit that acquires reception power calculated using two or more baseband signals converted by different RF circuits for each of the three or more reception devices. The wave source position calculation unit may calculate the position of the wave source by using the arrival time difference between the pair of receiving apparatuses together with a weight corresponding to two received powers corresponding to the pair of receiving apparatuses.
With such a configuration, the position of the wave source can be calculated so as to increase the influence of the arrival time difference that is considered to be more accurate, and the calculation accuracy of the position of the wave source is improved.

本発明による通信システム等によれば、TDoAによる波源の位置の算出を行う場合において、より短い受信時間のベースバンド信号を用いたとしても、到来時間差の算出精度を向上させることができる。   According to the communication system and the like according to the present invention, when calculating the position of the wave source by TDoA, it is possible to improve the calculation accuracy of the arrival time difference even if a baseband signal having a shorter reception time is used.

本発明の実施の形態による通信システムの構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the communication system by embodiment of this invention 同実施の形態による受信装置の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the receiver by the same embodiment 同実施の形態によるサーバの構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the server by the embodiment 同実施の形態による受信装置の動作を示すフローチャートThe flowchart which shows operation | movement of the receiver by the same embodiment 同実施の形態によるサーバの動作を示すフローチャートThe flowchart which shows operation | movement of the server by the embodiment 同実施の形態によるサーバの動作を示すフローチャートThe flowchart which shows operation | movement of the server by the embodiment 同実施の形態によるサーバの動作を示すフローチャートThe flowchart which shows operation | movement of the server by the embodiment 同実施の形態によるサーバの動作を示すフローチャートThe flowchart which shows operation | movement of the server by the embodiment 同実施の形態における遅延プロファイルの一例を示す図The figure which shows an example of the delay profile in the embodiment 同実施の形態におけるコンピュータシステムの外観一例を示す模式図Schematic diagram showing an example of the appearance of the computer system in the embodiment 同実施の形態におけるコンピュータシステムの構成の一例を示す図The figure which shows an example of a structure of the computer system in the embodiment

以下、本発明による通信システムについて、実施の形態を用いて説明する。なお、以下の実施の形態において、同じ符号を付した構成要素及びステップは同一または相当するものであり、再度の説明を省略することがある。本実施の形態による通信システムは、2以上のRF回路を有する受信装置と、その2以上のRF回路で変換された複数のベースバンド信号を用いて、波源の位置の算出を行うサーバとを備えたものである。   Hereinafter, a communication system according to the present invention will be described using embodiments. In the following embodiments, components and steps denoted by the same reference numerals are the same or equivalent, and repetitive description may be omitted. The communication system according to the present embodiment includes a receiving device having two or more RF circuits, and a server that calculates the position of the wave source using a plurality of baseband signals converted by the two or more RF circuits. It is a thing.

図1は、本実施の形態による通信システム10の構成を示すブロック図である。本実施の形態による通信システム10は、3個以上の受信装置1と、サーバ2とを備える。その複数の受信装置1と、サーバ2とは、有線または無線の通信回線100を介して接続されている。通信回線100は、例えば、インターネットやイントラネット、公衆電話回線網等であってもよい。なお、図1においては、通信システム10に4個の受信装置1が含まれる場合について示しているが、通信システム10に含まれる受信装置1の個数は、3個以上であればよく、その個数は限定されない。なお、後述するように、サーバ2において、波源3の位置の算出を行うために用いる受信装置1の選択を行う場合には、通信システム10に4個以上の受信装置1が含まれることが好適である。また、波源3は、電波を送信するものであればどのようなものであってもよく、例えば、携帯電話等の無線基地局であってもよく、タクシー等の無線システムの基地局であってもよく、その他の電波を送信するものであってもよい。また、受信装置1の位置は既知であるものとする。   FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a communication system 10 according to the present embodiment. The communication system 10 according to the present embodiment includes three or more receiving devices 1 and a server 2. The plurality of receiving apparatuses 1 and the server 2 are connected via a wired or wireless communication line 100. The communication line 100 may be, for example, the Internet, an intranet, a public telephone line network, or the like. 1 shows a case where the communication system 10 includes four receiving apparatuses 1, the number of the receiving apparatuses 1 included in the communication system 10 may be three or more. Is not limited. As will be described later, when the server 2 selects the receiving device 1 used for calculating the position of the wave source 3, it is preferable that the communication system 10 includes four or more receiving devices 1. It is. The wave source 3 may be anything as long as it transmits radio waves. For example, the wave source 3 may be a radio base station such as a mobile phone or a base station of a radio system such as a taxi. Alternatively, other radio waves may be transmitted. The position of the receiving device 1 is assumed to be known.

図2は、本実施の形態による受信装置1の構成を示すブロック図である。受信装置1は、波源3からの電波を受信するものであり、アンテナ11と、分配器12と、複数のRF回路13−1〜13−Nと、受信電力算出部14と、マルチパス情報算出部15と、送信部16とを備える。   FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of receiving apparatus 1 according to the present embodiment. The receiving device 1 receives radio waves from the wave source 3, and includes an antenna 11, a distributor 12, a plurality of RF circuits 13-1 to 13-N, a received power calculation unit 14, and multipath information calculation. Unit 15 and transmission unit 16.

アンテナ11では、波源3からの電波が受信される。その受信された受信信号は、アンテナ11から分配器12に入力される。
分配器12は、アンテナ11によって受信された受信信号を複数に分け、その分けられた複数の受信信号をそれぞれ複数のRF回路13−1〜13−Nに入力する。
The antenna 11 receives radio waves from the wave source 3. The received reception signal is input from the antenna 11 to the distributor 12.
The distributor 12 divides the received signal received by the antenna 11 into a plurality of parts, and inputs the divided plurality of received signals to the plurality of RF circuits 13-1 to 13 -N, respectively.

N個のRF回路13−1〜13−Nは、分配器12によって分けられた複数の受信信号をそれぞれベースバンド信号に変換する。その変換は、受信信号に対し該当する周波数の高周波信号処理を行うことによってなされる。なお、ここでのベースバンド信号は、厳密には、アナログのベースバンド信号がAD変換によってデジタル化されたベースバンド信号である。また、Nは、2以上の整数である。受信装置1ごとに、そのNの値は同じであってもよく、または、異なっていてもよい。RF回路13−1〜13−Nを特に区別しない場合には、RF回路13と呼ぶものとする。   The N RF circuits 13-1 to 13-N convert the plurality of reception signals divided by the distributor 12 into baseband signals, respectively. The conversion is performed by performing high-frequency signal processing of a corresponding frequency on the received signal. Note that the baseband signal here is strictly a baseband signal obtained by digitizing an analog baseband signal by AD conversion. N is an integer of 2 or more. The value of N may be the same for each receiving apparatus 1 or may be different. When the RF circuits 13-1 to 13-N are not particularly distinguished, they are referred to as RF circuits 13.

受信電力算出部14は、異なるRF回路13によって変換された2個以上のベースバンド信号を用いて受信電力を算出する。具体的には、受信電力算出部14は、次式のように受信電力Piを算出してもよい。

Figure 0006592912
上式において、E[ri (u)(n)ri (v)*(n)]は、次式の通りである。
Figure 0006592912
The received power calculation unit 14 calculates received power using two or more baseband signals converted by different RF circuits 13. Specifically, the received power calculation unit 14 may calculate the received power P i as in the following equation.
Figure 0006592912
In the above equation, E [r i (u) (n) r i (v) * (n)] are as follows.
Figure 0006592912

また、Nは、上述のように、受信装置1が有するRF回路13の個数であり、Naは、受信装置1で相関を算出するサンプル数である。また、ri (u)(n)において、iは、受信装置1を識別する整数のインデックスであり、uは、RF回路13を識別する整数のインデックスであり、nは、ベースバンド信号におけるサンプルを識別する整数のインデックスである。また、ri (u)(n)は、i番目の受信装置1におけるu番目のRF回路13によって変換されたベースバンド信号におけるn番目のサンプルの値(IQデータや複素振幅値)である。なお、サンプルとは、アナログのベースバンド信号がデジタル化された際のサンプルである。上式において、N=2の場合には、異なるRF回路13によって変換された2個のベースバンド信号を用いて受信電力が算出されることになる。一方、N≧3の場合には、異なるRF回路13によって変換された2個のベースバンド信号を用いて、その2個のベースバンド信号に応じた受信電力(上記E[ri (u)(n)ri (v)*(n)])が算出され、それをRF回路13の異なるペアについて足しあわせることによって、最終的な受信電力が算出されることになる。 As described above, N is the number of RF circuits 13 included in the reception apparatus 1, and N a is the number of samples for which the reception apparatus 1 calculates a correlation. In r i (u) (n), i is an integer index for identifying the receiving device 1, u is an integer index for identifying the RF circuit 13, and n is a sample in the baseband signal. An integer index that identifies Also, r i (u) (n) is the value of the n th sample (IQ data or complex amplitude value) in the baseband signal converted by the u th RF circuit 13 in the i th receiving device 1. The sample is a sample when an analog baseband signal is digitized. In the above equation, when N = 2, received power is calculated using two baseband signals converted by different RF circuits 13. On the other hand, when N ≧ 3, two baseband signals converted by different RF circuits 13 are used, and the received power corresponding to the two baseband signals (the above E [r i (u) ( n) r i (v) * (n)]) is calculated and added to the different pairs of the RF circuits 13, whereby the final received power is calculated.

マルチパス情報算出部15は、異なるRF回路13によって変換された2個以上のベースバンド信号を用いて、遅延波の電力に関する情報であるマルチパス情報を算出する。具体的には、マルチパス情報算出部15は、次式のようにして、遅延プロファイルに準ずる評価量Di(τ)を算出し、その評価量を用いて、マルチパス情報を取得してもよい。なお、τは、1≦τ≦Lとなる整数であり、AD変換におけるサンプルの遅延量を示すインデックスである。そのτにサンプリング周期δを掛けたτ×δが遅延時間となる。また、Lは、1より大きいあらかじめ決められた整数である。マルチパス情報算出部15は、1≦τ≦Lの各τについて、Di(τ)を算出するものとする。

Figure 0006592912
なお、上式右辺のE[ri (u)(n)ri (v)*(n−τ)]は、受信電力を算出する際に用いたE[ri (u)(n)ri (v)*(n)]の式において、ri (v)*(n)、ri (v)*(n−k)のnをn−τとしたものである。また、Di(0)は、次式で示されるものであり、ある時点の受信電力に対応する値である。
Figure 0006592912
また、Di(τ)は、その時点のベースバンド信号と、τ×δだけ後の時点におけるベースバンド信号との相互相関に応じた値である。そのため、Di(τ)が大きい値である時点τには、電力の大きい遅延波が存在することになる。したがって、このDi(τ)は、遅延プロファイルに準ずる評価量となる。例えば、Di(τ)は、図7で示されるようになる。なお、上式において、N=2の場合には、異なるRF回路13によって変換された2個のベースバンド信号を用いてマルチパス情報が算出されることになる。一方、N≧3の場合には、異なるRF回路13によって変換された2個のベースバンド信号を用いて、その2個のベースバンド信号に応じた相互相関(上記E[ri (u)(n)ri (v)*(n−τ)])が算出され、それをRF回路13の異なるペアについて足しあわせて絶対値をとることによって、最終的なマルチパス情報が算出されることになる。 The multipath information calculation unit 15 uses the two or more baseband signals converted by the different RF circuits 13 to calculate multipath information that is information regarding the power of the delayed wave. Specifically, the multipath information calculation unit 15 calculates the evaluation amount D i (τ) according to the delay profile as in the following equation, and acquires the multipath information using the evaluation amount. Good. Note that τ is an integer satisfying 1 ≦ τ ≦ L 1 and is an index indicating a sample delay amount in AD conversion. The delay time is τ × δ obtained by multiplying τ by the sampling period δ. L 1 is a predetermined integer greater than 1. The multipath information calculation unit 15 calculates D i (τ) for each τ of 1 ≦ τ ≦ L 1 .
Figure 0006592912
Incidentally, the above equation right side E [r i (u) ( n) r i (v) * (n-τ)] is, E was used to calculate the received power [r i (u) (n ) r in the formula of i (v) * (n) ], in which r i (v) * (n ), the n of r i (v) * (n -k) and the n-τ. D i (0) is represented by the following equation, and is a value corresponding to the received power at a certain time.
Figure 0006592912
D i (τ) is a value corresponding to the cross-correlation between the baseband signal at that time point and the baseband signal at a time point later by τ × δ. Therefore, there is a delayed wave with a large power at a time τ where D i (τ) is a large value. Therefore, this D i (τ) is an evaluation amount according to the delay profile. For example, D i (τ) is as shown in FIG. In the above equation, when N = 2, multipath information is calculated using two baseband signals converted by different RF circuits 13. On the other hand, in the case of N ≧ 3, two baseband signals converted by different RF circuits 13 are used, and a cross-correlation (the above E [r i (u) ( n) r i (v) * (n−τ)]) is calculated and added to the different pairs of the RF circuit 13 to obtain an absolute value, whereby the final multipath information is calculated. Become.

マルチパス情報算出部15は、そのDi(τ)(1≦τ≦L)を、マルチパス情報としてもよい。なお、後述するように、サーバ2において必要なのは、電力の大きい遅延波があるかどうかや、短い遅延時間での遅延波があるかどうかである。したがって、マルチパス情報算出部15は、電力の大きい遅延波の電力と、その遅延波の遅延時間とを示す情報として、例えば、あらかじめ決められた閾値を超えるDi(τ)の値と、そのτとをマルチパス情報としてもよい。なお、マルチパス情報は、電力の大きい遅延波の電力を示す情報であってもよく、または、電力の大きい遅延波の遅延時間を示す情報であってもよい。また、電力の大きい遅延波があるかどうかについては、次式の値が大きいかどうかによっても判断することができる。したがって、マルチパス情報算出部15は、次式の値であるマルチパス情報を算出してもよい。なお、次式の値は、第1波電力に対する遅延波の合計電力比(正規化遅延波合計電力)である。以下、そのPDiを、遅延波合計電力と呼ぶこともある。

Figure 0006592912
また、マルチパス情報算出部15は、電力の大きい遅延波があるかどうかや、短い遅延時間の遅延波があるかどうかを知ることができる、上述した以外の値を、マルチパス情報としてもよいことは言うまでもない。 The multipath information calculation unit 15 may use the D i (τ) (1 ≦ τ ≦ L 1 ) as multipath information. As will be described later, what is necessary in the server 2 is whether or not there is a delayed wave with a large power and whether or not there is a delayed wave with a short delay time. Therefore, the multipath information calculation unit 15 uses, for example, a value of D i (τ) exceeding a predetermined threshold as information indicating the power of the delayed wave having a large power and the delay time of the delayed wave, τ may be multipath information. Note that the multipath information may be information indicating the power of a delayed wave with high power, or may be information indicating the delay time of a delayed wave with high power. In addition, whether there is a delayed wave with a large power can be determined by whether the value of the following equation is large. Therefore, the multipath information calculation unit 15 may calculate multipath information that is a value of the following equation. The value of the following equation is the total power ratio of the delayed wave to the first wave power (normalized delayed wave total power). Hereinafter, the PD i may be referred to as delay wave total power.
Figure 0006592912
In addition, the multipath information calculation unit 15 may determine whether there is a delayed wave with a large power or whether there is a delayed wave with a short delay time as a value other than those described above as multipath information. Needless to say.

ここで、上述のようにして受信電力やマルチパス情報を算出するメリットについて説明する。上述のように受信電力やマルチパス情報を算出する際には、例えば、E[ri (u)(n)ri (v)*(n)]におけるri (u)(n)ri (v)*(n)のように、異なるRF回路13の出力である2個のベースバンド信号を用いている。そのように、別のRF回路13の出力の相関を計算することによって、雑音が無相関化されることになり、受信電力が低い状況(SNR<0)において受信電力やマルチパス情報を算出する場合であっても、精度のよい算出を行うことができるようになる。特に、ベースバンド信号に含まれる雑音は、RF回路13に起因するものが最も大きいため、RF回路13に関する雑音を無相関化できることは、雑音の低減に大きく寄与することになる。また、RF回路13が3個以上存在する場合には、上述のように、異なるRF回路13の出力である2個のベースバンド信号を用いた相互相関を、RF回路13のペアについて合計することにより、実質的にサンプル数を多くしたことと同様の結果になる。そのため、それだけ精度の高い受信電力やマルチパス情報の算出が可能となる。1個のRF回路のみを用いて受信電力等を算出する場合には、上式から分かるように、Na個の加算が行われるだけであるが、異なるRF回路13の出力である2個のベースバンド信号を用いた相互相関を、RF回路13のすべてのペアについて合計した場合には、N個から2個を選択する組み合わせ数にNaを乗算した数に応じた個数の加算が行われることになり、それだけ精度が高くなる。なお、その加算の数がNaを超えると、少なくとも1個のRF回路のみを用いた場合よりも精度が高くなると考えられるため、受信装置1がN個のRF回路13を有する際に、RF回路13のすべてのペアについて相互相関を合計しなくてもよい。例えば、RF回路13の2個以上のペアについて相互相関を加算することによって、受信電力やマルチパス情報を算出してもよい。 Here, the merit of calculating received power and multipath information as described above will be described. When calculating the reception power and multi-path information as described above, for example, E [r i (u) (n) r i (v) * (n)] in the r i (u) (n) r i (v) * As shown in (n), two baseband signals which are outputs of different RF circuits 13 are used. As such, by calculating the correlation of the output of another RF circuit 13, the noise is decorrelated, and the received power and multipath information are calculated in a situation where the received power is low (SNR <0). Even in such a case, calculation with high accuracy can be performed. In particular, since the noise included in the baseband signal is the largest due to the RF circuit 13, the ability to decorrelate the noise related to the RF circuit 13 greatly contributes to noise reduction. When there are three or more RF circuits 13, as described above, the cross-correlation using the two baseband signals that are the outputs of the different RF circuits 13 is summed for the pair of RF circuits 13. Thus, the result is substantially the same as increasing the number of samples. Therefore, it is possible to calculate received power and multipath information with high accuracy. When calculating the reception power or the like by using only one RF circuit, as can be seen from the above equation, but only N a number of addition is performed, the two, which is the output of the different RF circuit 13 When the cross-correlation using the baseband signal is summed for all the pairs of the RF circuits 13, the number of combinations according to the number obtained by multiplying N a by the number of combinations N C 2 for selecting 2 from N is added. Will be performed, and the accuracy will increase accordingly. If the number of additions exceeds N a , it is considered that the accuracy is higher than when only at least one RF circuit is used. Therefore, when the receiving apparatus 1 has N RF circuits 13, RF It is not necessary to sum the cross-correlation for all pairs of circuits 13. For example, reception power and multipath information may be calculated by adding cross-correlation for two or more pairs of RF circuits 13.

送信部16は、複数のRF回路13によってそれぞれ変換された複数のベースバンド信号をサーバ2に送信する。なお、複数のベースバンド信号は、通常、同じ期間に対応するベースバンド信号である。また、送信部16は、受信電力算出部14が算出した受信電力をサーバ2に送信する。また、送信部16は、マルチパス情報算出部15が算出したマルチパス情報をサーバ2に送信する。なお、送信部16は、N個のベースバンド信号と、受信電力と、マルチパス情報とを一緒にサーバ2に送信してもよく、または、別々に送信してもよい。本実施の形態では、前者の場合について主に説明する。また、前者の場合に、送信対象のベースバンド信号と、受信電力やマルチパス情報を算出するために用いられるベースバンド信号とは、同じものであってもよく、または、そうでなくてもよい。また、ベースバンド信号や受信電力等が別々にサーバ2に送信される場合には、例えば、送信部16は、まず受信電力とマルチパス情報とをサーバ2に送信し、その送信に応じて、ベースバンド信号の送信要求を図示しない受信部で受信したときに、ベースバンド信号をサーバ2に送信してもよい。そのような場合には、通常、送信対象のベースバンド信号と、受信電力やマルチパス情報を算出するために用いられるベースバンド信号とは、別のものとなる。   The transmission unit 16 transmits a plurality of baseband signals respectively converted by the plurality of RF circuits 13 to the server 2. Note that the plurality of baseband signals are usually baseband signals corresponding to the same period. In addition, the transmission unit 16 transmits the reception power calculated by the reception power calculation unit 14 to the server 2. Further, the transmission unit 16 transmits the multipath information calculated by the multipath information calculation unit 15 to the server 2. The transmission unit 16 may transmit the N baseband signals, the reception power, and the multipath information together to the server 2 or may transmit them separately. In the present embodiment, the former case will be mainly described. In the former case, the baseband signal to be transmitted and the baseband signal used for calculating received power and multipath information may or may not be the same. . Further, when the baseband signal, the received power, etc. are separately transmitted to the server 2, for example, the transmission unit 16 first transmits the received power and the multipath information to the server 2, and according to the transmission, The baseband signal may be transmitted to the server 2 when a baseband signal transmission request is received by a receiving unit (not shown). In such a case, the baseband signal to be transmitted is usually different from the baseband signal used for calculating received power and multipath information.

なお、送信部16は、複数のベースバンド信号等をサーバ2に直接送信してもよく、または、他のサーバ等を介して間接的に送信してもよい。また、送信部16は、図示しない記録媒体で保持しているアドレスを送信先として送信を行ってもよい。また、送信部16は、送信を行うための送信デバイス(例えば、モデムやネットワークカードなど)を含んでもよく、または含まなくてもよい。また、送信部16は、ハードウェアによって実現されてもよく、または送信デバイスを駆動するドライバ等のソフトウェアによって実現されてもよい。   The transmission unit 16 may directly transmit a plurality of baseband signals or the like to the server 2 or may indirectly transmit them via another server or the like. Further, the transmission unit 16 may perform transmission by using an address held by a recording medium (not shown) as a transmission destination. Further, the transmission unit 16 may or may not include a transmission device (for example, a modem or a network card) for performing transmission. The transmission unit 16 may be realized by hardware, or may be realized by software such as a driver that drives the transmission device.

また、複数の受信装置1からサーバ2に送信されるベースバンド信号は、後述するように、電波の到来時間差の算出に用いられるため、同期していることが好適である。すなわち、同時期の電波に応じた複数のベースバンド信号が、3個以上の受信装置1からサーバ2に送信されることが好適である。そのため、例えば、各受信装置1は、GPS(Global Positioning System)の時刻を用いてタイミングを同期させたり、複数の受信装置1を接続する光ファイバー等を用いてタイミングを同期させたりしてもよい。   In addition, since the baseband signals transmitted from the plurality of receiving apparatuses 1 to the server 2 are used to calculate the arrival time difference of radio waves as described later, it is preferable that they are synchronized. That is, it is preferable that a plurality of baseband signals corresponding to radio waves at the same time are transmitted from three or more receiving apparatuses 1 to the server 2. Therefore, for example, each receiving device 1 may synchronize timing using GPS (Global Positioning System) time, or may synchronize timing using an optical fiber or the like connecting a plurality of receiving devices 1.

なお、図2においては、本実施の形態による受信装置1に特徴的な構成要素のみを記載しているが、受信装置1にそれ以外の構成が含まれていてもよいことは言うまでもない。例えば、RF回路13の後段に、ベースバンド部や、受信された信号に関する処理を行う処理部等が存在してもよい。   In FIG. 2, only the characteristic components of the receiving apparatus 1 according to the present embodiment are shown, but it goes without saying that the receiving apparatus 1 may include other components. For example, a baseband unit or a processing unit that performs processing related to a received signal may exist after the RF circuit 13.

図3は、本実施の形態によるサーバ2の構成を示すブロック図である。サーバ2は、波源3から受信装置1までの電波の到来時間差を用いて、波源3の位置を算出するものであり、受信部21と、受信電力取得部22と、マルチパス情報取得部23と、選択部24と、到来時間差算出部25と、波源位置算出部26と、出力部27とを備える。   FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the server 2 according to the present embodiment. The server 2 calculates the position of the wave source 3 using the arrival time difference of radio waves from the wave source 3 to the receiving device 1. The server 2 receives the reception unit 21, the received power acquisition unit 22, and the multipath information acquisition unit 23. , A selection unit 24, an arrival time difference calculation unit 25, a wave source position calculation unit 26, and an output unit 27.

受信部21は、受信装置1から送信された複数のベースバンド信号を受信する。なお、受信部21は、3個以上の受信装置1から、それぞれ複数のベースバンド信号を受信するものとする。受信部21は、通信システム10に含まれるすべての受信装置1からベースバンド信号を受信してもよく、または、そうでなくてもよい。後者の場合には、例えば、後述する選択部24によって選択された受信装置1のみからベースバンド信号を受信してもよい。その場合には、すべての受信装置1がベースバンド信号を送信する場合よりも、情報の送信量を少なくすることができる。   The receiving unit 21 receives a plurality of baseband signals transmitted from the receiving device 1. The receiving unit 21 receives a plurality of baseband signals from three or more receiving devices 1. The receiving unit 21 may or may not receive baseband signals from all the receiving devices 1 included in the communication system 10. In the latter case, for example, the baseband signal may be received only from the reception device 1 selected by the selection unit 24 described later. In that case, the transmission amount of information can be reduced as compared with the case where all the receiving apparatuses 1 transmit baseband signals.

なお、受信部21は、受信を行うための有線または無線の受信デバイス(例えば、モデムやネットワークカードなど)を含んでもよく、または含まなくてもよい。また、受信部21は、ハードウェアによって実現されてもよく、または受信デバイスを駆動するドライバ等のソフトウェアによって実現されてもよい。   The receiving unit 21 may or may not include a wired or wireless receiving device (for example, a modem or a network card) for receiving. The receiving unit 21 may be realized by hardware, or may be realized by software such as a driver that drives the receiving device.

受信電力取得部22は、4個以上の受信装置1のそれぞれについて、異なるRF回路13によって変換された2個以上のベースバンド信号を用いて算出される受信電力を取得する。その受信電力の取得は、受信装置1において算出された受信電力を、受信装置1から受信することであってもよく、または、受信装置1から送信された複数のベースバンド信号を用いて、受信電力を算出することであってもよい。後者の場合には、受信電力取得部22は、受信部21が4個以上の受信装置1からそれぞれ受信した複数のベースバンド信号を用いて、各受信装置1に対応する受信電力を算出してもよい。その受信電力の算出方法は、受信電力算出部14による受信電力の算出方法と同様であり、その説明を省略する。本実施の形態では、受信電力取得部22が、4個以上の受信装置1のそれぞれから、受信電力を受信する場合について主に説明する。   The reception power acquisition unit 22 acquires reception power calculated using two or more baseband signals converted by different RF circuits 13 for each of the four or more reception devices 1. The reception power may be obtained by receiving the reception power calculated in the reception device 1 from the reception device 1 or by using a plurality of baseband signals transmitted from the reception device 1. The power may be calculated. In the latter case, the reception power acquisition unit 22 calculates reception power corresponding to each reception device 1 using a plurality of baseband signals respectively received by the reception unit 21 from four or more reception devices 1. Also good. The reception power calculation method is the same as the reception power calculation method performed by the reception power calculation unit 14, and a description thereof will be omitted. In the present embodiment, the case where the reception power acquisition unit 22 receives reception power from each of four or more reception devices 1 will be mainly described.

なお、受信電力を受信する場合には、受信電力取得部22は、受信を行うための有線または無線の受信デバイス(例えば、モデムやネットワークカードなど)を含んでもよく、または含まなくてもよい。また、受信電力取得部22は、ハードウェアによって実現されてもよく、または受信デバイスを駆動するドライバ等のソフトウェアによって実現されてもよい。   When receiving received power, the received power acquiring unit 22 may or may not include a wired or wireless receiving device (for example, a modem or a network card) for receiving. The reception power acquisition unit 22 may be realized by hardware, or may be realized by software such as a driver that drives the reception device.

マルチパス情報取得部23は、4個以上の受信装置1のそれぞれについて、異なるRF回路13によって変換された2個以上のベースバンド信号を用いて算出される、遅延波の電力に関する情報であるマルチパス情報を取得する。このマルチパス情報の取得は、受信装置1において算出されたマルチパス情報を、受信装置1から受信することであってもよく、または、受信装置1から送信された複数のベースバンド信号を用いて、マルチパス情報を算出することであってもよい。後者の場合には、マルチパス情報取得部23は、受信部21が4個以上の受信装置1からそれぞれ受信した複数のベースバンド信号を用いて、各受信装置1に対応するマルチパス情報を算出してもよい。そのマルチパス情報の算出方法は、マルチパス情報算出部15によるマルチパス情報の算出方法と同様であり、その説明を省略する。本実施の形態では、マルチパス情報取得部23が、4個以上の受信装置1のそれぞれから、マルチパス情報を受信する場合について主に説明する。   The multipath information acquisition unit 23 is information on delay wave power calculated using two or more baseband signals converted by different RF circuits 13 for each of the four or more receiving apparatuses 1. Get path information. The acquisition of the multipath information may be to receive the multipath information calculated in the receiving device 1 from the receiving device 1 or using a plurality of baseband signals transmitted from the receiving device 1. Multipath information may be calculated. In the latter case, the multipath information acquisition unit 23 calculates multipath information corresponding to each receiving device 1 using a plurality of baseband signals received by the receiving unit 21 from four or more receiving devices 1, respectively. May be. The method of calculating the multipath information is the same as the method of calculating the multipath information by the multipath information calculation unit 15, and the description thereof is omitted. In the present embodiment, the case where the multipath information acquisition unit 23 receives multipath information from each of four or more receiving apparatuses 1 will be mainly described.

なお、マルチパス情報を受信する場合には、マルチパス情報取得部23は、受信を行うための有線または無線の受信デバイス(例えば、モデムやネットワークカードなど)を含んでもよく、または含まなくてもよい。また、マルチパス情報取得部23は、ハードウェアによって実現されてもよく、または受信デバイスを駆動するドライバ等のソフトウェアによって実現されてもよい。   When receiving multipath information, the multipath information acquisition unit 23 may or may not include a wired or wireless receiving device (for example, a modem or a network card) for reception. Good. Further, the multipath information acquisition unit 23 may be realized by hardware, or may be realized by software such as a driver that drives the receiving device.

また、受信電力取得部22、マルチパス情報取得部23が、それぞれ受信電力を受信し、マルチパス情報を受信する場合には、例えば、サーバ2が、複数のベースバンド信号と受信電力とマルチパス情報とを含む情報を受信装置1から受信した場合に、その情報のうち、複数のベースバンド信号は受信部21で受信され、受信電力は受信電力取得部22で受信され、マルチパス情報はマルチパス情報取得部23で受信されることになると考えてもよい。その場合には、例えば、その3個の構成要素は、物理的には1個の受信手段として構成されていると考えてもよい。   In addition, when the received power acquisition unit 22 and the multipath information acquisition unit 23 receive received power and receive multipath information, for example, the server 2 includes a plurality of baseband signals, received power, and multipath. When information including information is received from the receiving device 1, among the information, a plurality of baseband signals are received by the receiving unit 21, received power is received by the received power acquiring unit 22, and multipath information is It may be considered that the path information acquisition unit 23 receives the information. In that case, for example, the three components may be considered to be physically configured as one receiving means.

選択部24は、4個以上の受信装置1のそれぞれに関する受信電力とマルチパス情報との少なくとも一方を用いて、4個以上の受信装置1から、3個以上の受信装置1を選択する。その選択された3個以上の受信装置1で受信された受信信号に応じた複数のベースバンド信号が、波源3の位置の算出に用いられることになる。   The selection unit 24 selects three or more receiving apparatuses 1 from the four or more receiving apparatuses 1 by using at least one of reception power and multipath information regarding each of the four or more receiving apparatuses 1. A plurality of baseband signals corresponding to the received signals received by the three or more selected receiving apparatuses 1 are used for calculating the position of the wave source 3.

選択部24は、例えば、受信電力取得部22によって取得された受信電力の大きい3個以上の受信装置1を選択してもよく、マルチパス情報取得部23によって取得されたマルチパス情報の示す遅延波の影響が小さい3個以上の受信装置1を選択してもよく、受信電力が大きく、かつ、マルチパス情報の示す遅延波の影響が小さい3個以上の受信装置1を選択してもよい。   The selection unit 24 may select, for example, three or more reception devices 1 with large reception power acquired by the reception power acquisition unit 22, and the delay indicated by the multipath information acquired by the multipath information acquisition unit 23. Three or more receiving apparatuses 1 that are less affected by waves may be selected, or three or more receiving apparatuses 1 that have higher received power and are less affected by delayed waves indicated by multipath information may be selected. .

受信電力の大きい3個以上の受信装置1を選択するとは、例えば、受信電力の大きい方からあらかじめ決められた個数(通常、3個以上である)の受信装置1を選択することであってもよく、受信電力の大きい方からあらかじめ決められた割合の受信装置1を選択することであってもよく、受信電力が閾値より大きい受信装置1を選択することであってもよい。なお、その閾値は、受信電力の最大値に応じて決められたものであってもよい。例えば、その閾値は、受信電力の最大値に1より小さい値を掛けたものであってもよく、受信電力の最大値から所定の正の値を減算したものであってもよい。また、その選択により、3個未満の受信装置1が選択された場合には、選択部24は、例えば、選択された受信装置1が少なくとも3個となるように、受信電力が大きい方から順番に、追加の選択を行ってもよい。   Selecting three or more receiving devices 1 with large received power may be, for example, selecting a predetermined number (usually three or more) of receiving devices 1 from the one with larger received power. Of course, the receiving device 1 may be selected in a predetermined ratio from the one having the larger received power, or the receiving device 1 having the received power larger than the threshold may be selected. The threshold value may be determined according to the maximum value of the received power. For example, the threshold value may be a value obtained by multiplying the maximum value of the received power by a value smaller than 1, or a value obtained by subtracting a predetermined positive value from the maximum value of the received power. In addition, when less than three receiving apparatuses 1 are selected by the selection, the selection unit 24, for example, in order from the largest reception power so that the number of the selected receiving apparatuses 1 is at least three. In addition, additional selections may be made.

マルチパス情報の示す遅延波の影響が小さい3個以上の受信装置1を選択するとは、例えば、受信装置1ごとに遅延波の最大の電力(例えば、Di(τ)の最大値等)を特定し、その遅延波の最大の電力が小さい方からあらかじめ決められた個数の受信装置1を選択することであってもよく、遅延波の最大の電力の小さい方からあらかじめ決められた割合の受信装置1を選択することであってもよく、遅延波の最大の電力が、遅延波の最大電力に関する閾値よりも小さい受信装置1を選択することであってもよい。遅延プロファイルにおいて、遅延波の最大電力が小さい場合には、その遅延プロファイルに含まれる遅延波の影響は小さいと考えることができるからである。なお、その閾値は、遅延波の最大の電力の最小値に応じて決められたものであってもよい。例えば、その閾値は、遅延波の最大の電力の最小値に1より大きい値を掛けたものであってもよく、遅延波の最大の電力の最小値に所定の正の値を加算したものであってもよい。また、その選択により、3個未満の受信装置1が選択された場合には、選択部24は、例えば、選択された受信装置1が少なくとも3個となるように、遅延波の最大の電力が小さい方から順番に、追加の選択を行ってもよい。 To select three or more receiving apparatuses 1 that are less affected by the delayed wave indicated by the multipath information, for example, the maximum power of the delayed wave (for example, the maximum value of D i (τ)) is set for each receiving apparatus 1. It is also possible to specify and select a predetermined number of receiving apparatuses 1 from the one with the smallest maximum power of the delayed wave, and receive a predetermined ratio from the one with the smallest maximum power of the delayed wave. The device 1 may be selected, or the receiving device 1 may be selected such that the maximum power of the delayed wave is smaller than the threshold value regarding the maximum power of the delayed wave. This is because, when the maximum power of the delay wave is small in the delay profile, it can be considered that the influence of the delay wave included in the delay profile is small. The threshold value may be determined according to the minimum value of the maximum power of the delayed wave. For example, the threshold value may be a value obtained by multiplying the minimum value of the maximum power of the delayed wave by a value greater than 1, and a predetermined positive value is added to the minimum value of the maximum power of the delayed wave. There may be. Further, when less than three receiving apparatuses 1 are selected by the selection, the selection unit 24 sets the maximum power of the delayed wave so that, for example, at least three receiving apparatuses 1 are selected. Additional selections may be made in order from the smallest.

また、マルチパス情報の示す遅延波の影響が小さい3個以上の受信装置1を選択するとは、例えば、前述の遅延波合計電力(例えば、PDi等)が小さい方からあらかじめ決められた個数の受信装置1を選択することであってもよく、遅延波合計電力の小さい方からあらかじめ決められた割合の受信装置1を選択することであってもよく、遅延波合計電力が、遅延波合計電力に関する閾値より小さい受信装置1を選択することであってもよい。遅延プロファイルにおいて、遅延波合計電力が小さい場合には、その遅延プロファイルに含まれる遅延波の影響は小さいと考えることができるからである。なお、その閾値は、遅延波合計電力の最小値に応じて決められたものであってもよい。また、その選択により、3個未満の受信装置1が選択された場合には、選択部24は、例えば、選択された受信装置1が少なくとも3個となるように、遅延波合計電力が小さい方から順番に、追加の選択を行ってもよい。 The selection of three or more receivers 1 that are less affected by the delayed wave indicated by the multipath information means that, for example, a predetermined number of receivers 1 having a smaller delay wave total power (for example, PD i ) are determined in advance. The receiving device 1 may be selected, or a predetermined proportion of the receiving devices 1 may be selected from the smaller delayed wave total power, and the delayed wave total power may be selected as the delayed wave total power. It is also possible to select a receiving device 1 that is smaller than the threshold for This is because if the delay wave total power is small in the delay profile, it can be considered that the influence of the delay wave included in the delay profile is small. Note that the threshold may be determined according to the minimum value of the total delay wave power. In addition, when less than three receiving apparatuses 1 are selected by the selection, the selection unit 24, for example, has a smaller delay wave total power so that at least three receiving apparatuses 1 are selected. In order, additional selections may be made.

また、マルチパス情報の示す遅延波の影響が小さい3個以上の受信装置1を選択するとは、例えば、受信装置1ごとに、遅延波の最小遅延時間(例えば、所定の閾値を超えるDi(τ)に応じたτの最小値)を特定し、その最小遅延時間が小さい方からあらかじめ決められた個数の受信装置1を選択することであってもよく、最小遅延時間の小さい方からあらかじめ決められた割合の受信装置1を選択することであってもよく、最小遅延時間が、最小遅延時間に関する閾値より小さい受信装置1を選択することであってもよい。遅延プロファイルにおいて、電力の大きい遅延波の最小遅延時間が小さい場合には、その遅延波の影響により生じる推定到来時間差の誤差は小さいと考えることができるからである。なお、その閾値は、最小遅延時間の最小値に応じて決められたものであってもよい。また、その選択により、3個未満の受信装置1が選択された場合には、選択部24は、例えば、選択された受信装置1が少なくとも3個となるように、最小遅延時間が小さい方から順番に、追加の選択を行ってもよい。 In addition, the selection of three or more receiving apparatuses 1 that are less affected by the delayed wave indicated by the multipath information means that, for example, for each receiving apparatus 1, the minimum delay time of the delayed wave (for example, D i (exceeding a predetermined threshold) The minimum value of τ) according to τ) is specified, and a predetermined number of receiving devices 1 may be selected from the one with the smallest minimum delay time, or may be decided in advance from the one with the smallest minimum delay time. It is possible to select a certain percentage of the receiving apparatuses 1, or to select the receiving apparatuses 1 whose minimum delay time is smaller than a threshold for the minimum delay time. This is because, in the delay profile, when the minimum delay time of a delayed wave with large power is small, it can be considered that the error of the estimated arrival time difference caused by the influence of the delayed wave is small. The threshold value may be determined according to the minimum value of the minimum delay time. Further, when less than three receiving apparatuses 1 are selected by the selection, the selecting unit 24 starts from the one with the smallest minimum delay time so that, for example, at least three receiving apparatuses 1 are selected. In order, additional selections may be made.

また、マルチパス情報の示す遅延波の影響が小さい3個以上の受信装置1を選択するとは、例えば、遅延波の最大の電力と、遅延波の最小遅延時間との両方を用いて、遅延波の最大の電力が小さく、遅延波の最小遅延時間が小さい受信装置1を選択することであってもよい。   The selection of three or more receiving apparatuses 1 that are less affected by the delayed wave indicated by the multipath information means that, for example, the delayed wave is used by using both the maximum power of the delayed wave and the minimum delay time of the delayed wave. It is also possible to select the receiving apparatus 1 having a small maximum power and a minimum delay time of the delayed wave.

到来時間差算出部25は、受信装置1のペアについて、複数のベースバンド信号の複数の組み合わせに関する相互相関を用いて、波源3からの電波の到来時間差を算出する。すなわち、到来時間差算出部25は、第1の受信装置1と、第2の受信装置1とのペアについて、第1の受信装置1の複数の第1のベースバンド信号と、第2の受信装置1の複数の第2のベースバンド信号との複数の組み合わせに対応する相互相関を加算することによって、相互相関を用いた到来時間差の算出を行う。なお、その到来時間差は、波源3から第1の受信装置1までの電波の伝搬時間と、波源3から第2の受信装置1までの電波の伝搬時間との差である。具体的には、到来時間差算出部25は、次式のように到来時間差を算出してもよい。   The arrival time difference calculation unit 25 calculates the arrival time difference of the radio wave from the wave source 3 using the cross-correlation for a plurality of combinations of a plurality of baseband signals for the pair of the receiving devices 1. That is, the arrival time difference calculation unit 25 includes a plurality of first baseband signals of the first receiving device 1 and a second receiving device for a pair of the first receiving device 1 and the second receiving device 1. The arrival time difference using the cross-correlation is calculated by adding the cross-correlations corresponding to a plurality of combinations with a plurality of one second baseband signals. The arrival time difference is a difference between the propagation time of the radio wave from the wave source 3 to the first receiving device 1 and the propagation time of the radio wave from the wave source 3 to the second receiving device 1. Specifically, the arrival time difference calculation unit 25 may calculate the arrival time difference as in the following equation.

まず、到来時間差算出部25は、i番目の受信装置1と、j番目の受信装置1とのペアに関する相互相関Cij(τ)を算出する。その相互相関は、次式のように、i番目の受信装置1のベースバンド信号ri (u)(n)と、j番目の受信装置1のτだけずれた時間のベースバンド信号rj (v)(n−τ)との組み合わせについて算出されることになる。

Figure 0006592912
First, the arrival time difference calculating unit 25 calculates a cross-correlation C ij (τ) related to a pair of the i-th receiving device 1 and the j-th receiving device 1. As shown in the following equation, the cross-correlation indicates that the baseband signal r i (u) (n) of the i-th receiver 1 and the baseband signal r j ( v) It is calculated for the combination with (n−τ).
Figure 0006592912

ここで、Niは、i番目の受信装置1に含まれるRF回路13の個数である。また、τは、−L≦τ≦Lとなる整数である。Lは、あらかじめ決められた正の整数である。また、E[ri (u)(n)rj (v)*(n−τ)]は、次式の通りである。

Figure 0006592912
Here, N i is the number of RF circuits 13 included in the i-th receiving device 1. Moreover, τ is an integer that satisfies −L 2 ≦ τ ≦ L 2 . L 2 is a predetermined positive integer. Also, E [r i (u) (n) r j (v) * (n-τ)] is as follows.
Figure 0006592912

なお、上式において、Nbは、相関を算出するサンプル数である。そのNbは、前述のNaと同じであってもよく、異なっていてもよい。到来時間差算出部25は、上述の相互相関Cij(τ)を用いて、次式のように、到来時間差|τij (max)|を算出する。すなわち、相互相関がピークとなる時間方向のずれτを、到来時間差としている。なお、厳密には、|τij (max)|にサンプリング周期δを掛けたδ|τij (max)|が、時間を単位とする到来時間差となる。

Figure 0006592912
In the above equation, N b is the number of samples for calculating the correlation. The N b may be the same as or different from the aforementioned N a . The arrival time difference calculation unit 25 calculates the arrival time difference | τ ij (max) | using the above-described cross-correlation C ij (τ) as shown in the following equation. That is, the time difference τ at which the cross-correlation peaks is taken as the arrival time difference. Strictly speaking, δ | τ ij (max) | obtained by multiplying | τ ij (max) | by the sampling period δ is an arrival time difference in units of time.
Figure 0006592912

ここで、上述のように到来距離差を算出するメリットについて説明する。上述のように到来時間差を算出する際には、例えば、上記Cijの式で示されるように、i番目の受信装置1のベースバンド信号と、j番目の受信装置1のベースバンド信号と相互相関が、そのベースバンド信号の複数のペアについて合計されることになる。そのような合計がなされることにより、実質的にサンプル数がNij倍になったことと等しくなる。そのため、例えば、到来距離差を算出するベースバンド信号のサンプル数を、1/(Nij)にしても、1個のRF回路のみを有する2個の受信装置1で受信されたベースバンド信号を用いて到来距離差を算出した場合と、同程度の精度で到来距離差を算出できる。したがって、ベースバンド信号のサンプル数が1個のRF回路のときと同じである場合には、高い精度で到来距離差を算出できることになる。また、ベースバンド信号のサンプル数が1個のRF回路のときのサンプル数に1/(Nij)を掛けた値よりも大きい場合には、サンプル数を削減しながらも、精度を向上することができる。また、上記説明では、i番目の受信装置1のベースバンド信号と、j番目の受信装置1のベースバンド信号と相互相関を算出する際に、ベースバンド信号のすべての組み合わせに関する相互相関を合計する場合について説明したが、そうでなくてもよい。i番目の受信装置1のベースバンド信号と、j番目の受信装置1のベースバンド信号と相互相関を算出する際に、少なくとも複数の組み合わせに関する相互相関を加算するようにしてもよい。その場合であっても、同じサンプル数を用いた1個のRF回路のときと比較して、精度が向上することになるからである。 Here, the merit of calculating the arrival distance difference as described above will be described. When calculating the arrival time difference as described above, the baseband signal of the i-th receiving device 1 and the baseband signal of the j-th receiving device 1, for example, as shown by the formula of C ij above. The correlation will be summed for multiple pairs of that baseband signal. By such a summation, the number of samples is substantially equal to N i N j times. Therefore, for example, even if the number of samples of the baseband signal for calculating the arrival distance difference is 1 / (N i N j ), the baseband received by the two receiving apparatuses 1 having only one RF circuit. The arrival distance difference can be calculated with the same degree of accuracy as when the arrival distance difference is calculated using the signal. Therefore, when the number of samples of the baseband signal is the same as in the case of one RF circuit, the arrival distance difference can be calculated with high accuracy. Also, when the number of samples of the baseband signal is larger than the value obtained by multiplying the number of samples of one RF circuit by 1 / (N i N j ), the accuracy is improved while reducing the number of samples. can do. In the above description, when the cross-correlation is calculated with the baseband signal of the i-th receiving device 1 and the baseband signal of the j-th receiving device 1, the cross-correlations for all combinations of the baseband signals are summed up. Although the case has been described, this need not be the case. When calculating the cross-correlation between the baseband signal of the i-th receiving apparatus 1 and the baseband signal of the j-th receiving apparatus 1, cross-correlations regarding at least a plurality of combinations may be added. This is because even in that case, the accuracy is improved as compared with the case of one RF circuit using the same number of samples.

なお、到来時間差算出部25は、波源3の位置の算出に用いられる3個以上の受信装置1のすべてのペアについて、到来時間差の算出を行ってもよく、そのペアのうち、少なくとも2個のペアについて、好ましくは3個以上のペアについて、到来時間差の算出を行ってもよい。また、到来時間差算出部25は、選択された3個以上の受信装置1の複数のペアについてのみ到来時間差を算出してもよい。   The arrival time difference calculation unit 25 may calculate the arrival time difference for all pairs of the three or more receiving apparatuses 1 used for calculating the position of the wave source 3, and at least two of the pairs are calculated. The arrival time difference may be calculated for the pairs, preferably for three or more pairs. Moreover, the arrival time difference calculation unit 25 may calculate the arrival time differences only for a plurality of pairs of the selected three or more receiving apparatuses 1.

波源位置算出部26は、受信装置1の位置と、受信装置1の複数のペアごとに到来時間差算出部25によって算出された到来時間差とを用いて、波源3の位置を算出する。なお、受信装置1の位置は、到来時間差の算出された受信装置1の複数のペアの集合に含まれる受信装置1の位置である。その受信装置1の位置は、例えば、緯度・経度であってもよく、ある位置を基準点とした座標値であってもよい。また、その複数の受信装置1の位置は、波源位置算出部26がアクセス可能な図示しない記録媒体に記憶されているものとする。具体的には、波源位置算出部26は、次のようにして波源3の位置を算出してもよい。   The wave source position calculating unit 26 calculates the position of the wave source 3 using the position of the receiving device 1 and the arrival time difference calculated by the arrival time difference calculating unit 25 for each of a plurality of pairs of the receiving device 1. Note that the position of the receiving device 1 is the position of the receiving device 1 included in the set of a plurality of pairs of the receiving device 1 for which the arrival time difference is calculated. The position of the receiving device 1 may be, for example, latitude / longitude, or a coordinate value with a certain position as a reference point. The positions of the plurality of receiving apparatuses 1 are stored in a recording medium (not shown) that can be accessed by the wave source position calculating unit 26. Specifically, the wave source position calculation unit 26 may calculate the position of the wave source 3 as follows.

まず、波源位置算出部26は、到来時間差を用いて、波源3からi番目の受信装置1までの距離と、波源3からj番目の受信装置1までの距離との差である到来距離差Δdijを算出する。その到来距離差Δdijは、次式のようになる。なお、次式において、χは光速である。

Figure 0006592912
First, the wave source position calculation unit 26 uses the arrival time difference to determine the arrival distance difference Δd that is the difference between the distance from the wave source 3 to the i-th receiver 1 and the distance from the wave source 3 to the j-th receiver 1. Calculate ij . The arrival distance difference Δd ij is expressed by the following equation. In the following equation, χ is the speed of light.
Figure 0006592912

受信装置1の複数のペアに関する到来距離差を用いて波源3の位置を特定することはすでに公知であるが、波源位置算出部26は、例えば、次のようにして波源の位置を算出してもよい。

Figure 0006592912
Although it is already known that the position of the wave source 3 is identified using the arrival distance differences for a plurality of pairs of the receiving device 1, the wave source position calculating unit 26 calculates the position of the wave source as follows, for example. Also good.
Figure 0006592912

ここで、Seは、推定波源位置座標であり、それが波源位置算出部26の算出対象となるものである。mは、ijの組み合わせ、すなわち、受信装置1のペアを構成する受信装置1のインデックスであり、Mは、受信装置1のペアの総数である。また、Sは、波源位置座標であり、|em(S)|は、次式の通りである。

Figure 0006592912
ここで、Δdm eは、上述のようにして算出された到来距離差である。また、Δdm(S)は、次式で示されるように、位置座標から算出される到来距離差である。なお、Siは、i番目の受信装置1の位置座標である。
Figure 0006592912
Here, Se is an estimated wave source position coordinate, which is a calculation target of the wave source position calculation unit 26. m is a combination of ij, that is, an index of the receiving device 1 constituting a pair of the receiving device 1, and M is a total number of pairs of the receiving device 1. S is a wave source position coordinate, and | e m (S) | 2 is as follows.
Figure 0006592912
Here, Δd m e is the arrival distance difference calculated as described above. Further, Δd m (S) is an arrival distance difference calculated from position coordinates, as shown by the following equation. Note that S i is the position coordinate of the i-th receiving device 1.
Figure 0006592912

波源位置算出部26は、推定波源位置座標Seを、例えば、非線形最小二乗法によって算出してもよく、または、他の方法によって算出してもよい。なお、選択部24による受信装置1の選択が行われた場合には、波源位置算出部26は、選択された3個以上の受信装置1の複数のペアごとに算出された到来時間差を用いて波源3の位置を算出してもよい。例えば、上述のように、選択された3個以上の受信装置1の複数のペアについてのみ到来時間差が算出される場合には、波源位置算出部26は、算出されたすべての到来時間差を用いて波源3の位置を算出することによって、選択された3個以上の受信装置1の複数のペアごとに算出された到来時間差を用いた波源位置の算出が行われることになる。一方、受信装置1のすべてのペアについて到来時間差が算出される場合には、波源位置算出部26は、算出された到来時間差のうち、選択された3個以上の受信装置1の複数のペアごとに算出された到来時間差を用いて、波源位置の算出を行ってもよい。 The wave source position calculation unit 26 may calculate the estimated wave source position coordinates Se by, for example, the nonlinear least square method, or may calculate by other methods. When the selection of the receiving device 1 is performed by the selection unit 24, the wave source position calculation unit 26 uses the arrival time differences calculated for each of a plurality of pairs of the selected three or more receiving devices 1. The position of the wave source 3 may be calculated. For example, as described above, when arrival time differences are calculated only for a plurality of pairs of three or more selected receiving apparatuses 1, the wave source position calculation unit 26 uses all the calculated arrival time differences. By calculating the position of the wave source 3, the wave source position is calculated using the arrival time differences calculated for each of a plurality of pairs of the three or more selected receiving apparatuses 1. On the other hand, when the arrival time differences are calculated for all the pairs of the receiving devices 1, the wave source position calculating unit 26 selects the plurality of pairs of the three or more selected receiving devices 1 among the calculated arrival time differences. The wave source position may be calculated using the arrival time difference calculated in (1).

また、波源位置算出部26は、推定波源位置座標Seを算出する際に、受信電力取得部22が取得した受信電力に応じた重みを用いて、その算出を行ってもよい。具体的には、上記推定波源位置座標Seの式を、次式のようにしてもよい。

Figure 0006592912
ここで、αmは、次式で示されるものであり、受信装置1のペアに対応する2個の受信電力に応じた重みである。なお、次式において、Nsは、波源3の位置の算出に用いられる受信装置1の個数であり、例えば、選択部24によって選択された受信装置1の個数であってもよい。
Figure 0006592912
すなわち、波源位置算出部26は、受信装置1のペアの到来時間差(例えば、|em(S)|に含まれるΔdm e=χδ|τij (max)|)を、その受信装置1のペア(例えば、ij)に対応する2個の受信電力(例えば、Pij)に応じた重み(例えば、αm)と共に用いて波源3の位置を算出してもよい。なお、上述した以外の方法によって、波源位置算出部26は、受信装置1のペアの到来時間差を、その受信装置1のペアに対応する2個の受信電力(に応じた重みと共に用いて波源3の位置を算出してもよいことは言うまでもない。 Moreover, the wave source position calculation section 26, when calculating the estimated wave source position coordinates S e, using the weight corresponding to the received power of the reception power acquisition unit 22 has acquired, it may be carried out the calculation. Specifically, the equation of the estimated wave source coordinates S e, it may be the following equation.
Figure 0006592912
Here, α m is expressed by the following equation, and is a weight according to the two received powers corresponding to the pair of the receiving device 1. In the following equation, N s is the number of receiving apparatuses 1 used for calculating the position of the wave source 3, and may be the number of receiving apparatuses 1 selected by the selection unit 24, for example.
Figure 0006592912
That is, the wave source position calculation section 26, the arrival time difference between the receiving apparatus 1 pair (e.g., | e m (S) | 2 to Δd m e = χδ included | τ ij (max) |), and the reception apparatus 1 The position of the wave source 3 may be calculated using a weight (for example, α m ) corresponding to two received powers (for example, P i P j ) corresponding to a pair (for example, ij). Note that the wave source position calculation unit 26 uses a method other than the above to use the difference in arrival time of the pair of the receiving device 1 together with the two received powers corresponding to the pair of the receiving device 1 (the wave source 3 It goes without saying that the position of may be calculated.

出力部27は、波源位置算出部26が算出した波源3の位置を出力する。ここで、この出力は、例えば、表示デバイス(例えば、CRTや液晶ディスプレイなど)への表示でもよく、所定の機器への通信回線を介した送信でもよく、プリンタによる印刷でもよく、記録媒体への蓄積でもよく、他の構成要素(例えば、ホワイトスペースを算出する構成要素等)への引き渡しでもよい。なお、出力部27は、出力を行うデバイス(例えば、表示デバイスやプリンタなど)を含んでもよく、または含まなくてもよい。また、出力部27は、ハードウェアによって実現されてもよく、または、それらのデバイスを駆動するドライバ等のソフトウェアによって実現されてもよい。   The output unit 27 outputs the position of the wave source 3 calculated by the wave source position calculating unit 26. Here, the output may be, for example, display on a display device (for example, a CRT or a liquid crystal display), transmission via a communication line to a predetermined device, printing by a printer, or output to a recording medium. It may be accumulated or transferred to another component (for example, a component that calculates white space). The output unit 27 may or may not include an output device (for example, a display device or a printer). Further, the output unit 27 may be realized by hardware, or may be realized by software such as a driver that drives these devices.

次に、受信装置1の動作について図4のフローチャートを用いて説明する。なお、このフローチャートでは、受信電力算出部14、マルチパス情報算出部15、送信部16の動作について説明する。アンテナ11における電波の受信や、分配器12による受信信号の分配、RF回路13による分配された受信信号のベースバンド信号への変換等は、図4に示されるフローチャートとは別に行われているものとする。   Next, the operation of the receiving apparatus 1 will be described using the flowchart of FIG. In this flowchart, operations of the reception power calculation unit 14, the multipath information calculation unit 15, and the transmission unit 16 will be described. The reception of radio waves by the antenna 11, distribution of received signals by the distributor 12, conversion of received signals distributed by the RF circuit 13 into baseband signals, etc. are performed separately from the flowchart shown in FIG. And

(ステップS101)送信部16は、複数のRF回路13の出力である複数のベースバンド信号を取得するかどうか判断する。そして、複数のベースバンド信号を取得する場合には、ステップS102に進み、そうでない場合には、取得すると判断するまでステップS101の処理を繰り返す。送信部16は、例えば、複数の受信装置1間で同期した所定のタイミングとなった際に、複数のベースバンド信号を取得すると判断してもよい。   (Step S <b> 101) The transmission unit 16 determines whether to acquire a plurality of baseband signals that are outputs of the plurality of RF circuits 13. If a plurality of baseband signals are acquired, the process proceeds to step S102. If not, the process of step S101 is repeated until it is determined to acquire. For example, the transmission unit 16 may determine to acquire a plurality of baseband signals when a predetermined timing synchronized between the plurality of reception devices 1 is reached.

(ステップS102)送信部16は、あらかじめ決められた長さのベースバンド信号を、複数のRF回路13からそれぞれ取得する。その取得された複数のベースバンド信号は、図示しない記録媒体で記憶されてもよい。   (Step S <b> 102) The transmission unit 16 acquires a baseband signal having a predetermined length from each of the plurality of RF circuits 13. The acquired plurality of baseband signals may be stored in a recording medium (not shown).

(ステップS103)受信電力算出部14は、送信部16が取得した複数のベースバンド信号を用いて、受信電力を算出する。   (Step S103) The received power calculation unit 14 calculates received power using a plurality of baseband signals acquired by the transmission unit 16.

(ステップS104)マルチパス情報算出部15は、送信部16が取得した複数のベースバンド信号を用いて、マルチパス情報を算出する。   (Step S <b> 104) The multipath information calculation unit 15 calculates multipath information using a plurality of baseband signals acquired by the transmission unit 16.

(ステップS105)送信部16は、ステップS102で取得した複数のベースバンド信号と、ステップS103で算出された受信電力と、ステップS104で算出されたマルチパス情報とをサーバ2に送信する。そして、ベースバンド信号等をサーバ2に送信する一連の処理は終了となる。
なお、図4のフローチャートにおける処理の順序は一例であり、同様の結果を得られるのであれば、各ステップの順序を変更してもよい。
(Step S105) The transmission unit 16 transmits the plurality of baseband signals acquired in Step S102, the received power calculated in Step S103, and the multipath information calculated in Step S104 to the server 2. Then, a series of processes for transmitting a baseband signal or the like to the server 2 is completed.
Note that the order of processing in the flowchart of FIG. 4 is an example, and the order of the steps may be changed as long as similar results can be obtained.

次に、サーバ2の動作について図5のフローチャートを用いて説明する。このフローチャートでは、サーバ2は、4個以上の受信装置1から複数のベースバンド信号等を受信するものとする。   Next, the operation of the server 2 will be described using the flowchart of FIG. In this flowchart, it is assumed that the server 2 receives a plurality of baseband signals and the like from four or more receiving apparatuses 1.

(ステップS201)受信部21、受信電力取得部22、マルチパス情報取得部23はそれぞれ、受信装置1から送信された複数のベースバンド信号、受信電力、マルチパス情報を受信したかどうか判断する。そして、受信した場合には、ステップS202に進み、そうでない場合には、ステップS203に進む。   (Step S201) Each of the reception unit 21, the reception power acquisition unit 22, and the multipath information acquisition unit 23 determines whether or not a plurality of baseband signals, reception power, and multipath information transmitted from the reception device 1 have been received. If received, the process proceeds to step S202, and if not, the process proceeds to step S203.

(ステップS202)受信部21等は、受信した複数のベースバンド信号等を図示しない記録媒体に蓄積する。なお、その複数のベースバンド信号等を蓄積する際に、送信元の受信装置1を識別する受信装置識別子に対応付けて蓄積してもよい。その受信装置識別子は、例えば、受信装置1のアドレスであってもよい。   (Step S202) The receiving unit 21 and the like accumulate a plurality of received baseband signals and the like in a recording medium (not shown). Note that when the plurality of baseband signals and the like are stored, they may be stored in association with a receiving device identifier for identifying the receiving device 1 that is the transmission source. The receiving device identifier may be, for example, the address of the receiving device 1.

(ステップS203)到来時間差算出部25は、波源3の位置の算出を行うかどうか判断する。そして、その算出を行う場合には、ステップS204に進み、そうでない場合には、ステップS201に戻る。なお、到来時間差算出部25は、例えば、すべての受信装置1からベースバンド信号等を受信した場合に、波源3の位置の算出を行うと判断してもよく、または、各受信装置1において、複数のベースバンド信号を取得するタイミングとなってから所定の期間が経過した場合に、波源3の位置の算出を行うと判断してもよい。   (Step S203) The arrival time difference calculation unit 25 determines whether to calculate the position of the wave source 3. And when performing the calculation, it progresses to step S204, and when that is not right, it returns to step S201. Note that the arrival time difference calculation unit 25 may determine to calculate the position of the wave source 3 when, for example, baseband signals and the like are received from all the reception devices 1, or in each reception device 1, It may be determined that the position of the wave source 3 is calculated when a predetermined period has elapsed since the timing for acquiring a plurality of baseband signals.

(ステップS204)選択部24は、複数のベースバンド信号を送信した4個以上の受信装置1から、3個以上の受信装置1を選択する。なお、この処理の詳細については、図6A等のフローチャートを用いて後述する。   (Step S204) The selection unit 24 selects three or more receiving apparatuses 1 from the four or more receiving apparatuses 1 that have transmitted a plurality of baseband signals. Details of this processing will be described later with reference to a flowchart of FIG. 6A and the like.

(ステップS205)到来時間差算出部25は、選択部24によって選択された複数の受信装置1の複数のペアについて、それぞれ到来時間差を算出する。   (Step S205) The arrival time difference calculation unit 25 calculates the arrival time differences for a plurality of pairs of the plurality of receiving apparatuses 1 selected by the selection unit 24, respectively.

(ステップS206)波源位置算出部26は、ステップS205で算出された複数の到来時間差を用いて、波源3の位置を算出する。   (Step S206) The wave source position calculation unit 26 calculates the position of the wave source 3 using the plurality of arrival time differences calculated in step S205.

(ステップS207)出力部27は、ステップS206で算出された波源3の位置を出力する。そして、波源3の位置を算出する一連の処理は終了となる。   (Step S207) The output unit 27 outputs the position of the wave source 3 calculated in Step S206. And a series of processes which calculate the position of the wave source 3 are complete | finished.

図6Aは、図5のフローチャートにおける選択の処理(ステップS204)の詳細を示すフローチャートであり、受信電力を用いた選択の処理を示すフローチャートである。
(ステップS301)選択部24は、受信電力取得部22が取得した受信装置ごとの受信電力を、受信電力の降順となるようにソートする。
FIG. 6A is a flowchart showing details of the selection process (step S204) in the flowchart of FIG. 5, and is a flowchart showing the selection process using received power.
(Step S301) The selection unit 24 sorts the reception power for each reception device acquired by the reception power acquisition unit 22 in descending order of reception power.

(ステップS302)選択部24は、ソート後の3番目の受信電力、すなわち、大きい方から3番目の受信電力が、あらかじめ決められた受信電力の閾値PTHより小さいかどうか判断する。そして、3番目の受信電力が閾値PTHより小さい場合には、ステップS303に進み、そうでない場合には、ステップS304に進む。 (Step S302) The selection unit 24 determines whether the third received power after sorting, that is, the third received power from the larger one is smaller than a predetermined threshold P TH of received power. If the third received power is smaller than the threshold value P TH , the process proceeds to step S303, and if not, the process proceeds to step S304.

(ステップS303)選択部24は、1番目から3番目までの受信電力に対応する受信装置1を選択する。そして、上位のフローチャートに戻る。   (Step S303) The selection unit 24 selects the receiving device 1 corresponding to the first to third received power. Then, the process returns to the upper flowchart.

(ステップS304)選択部24は、カウンタiを4に設定する。   (Step S304) The selection unit 24 sets the counter i to 4.

(ステップS305)選択部24は、i番目の受信電力が、閾値PTHより小さいかどうか判断する。そして、i番目の受信電力が閾値PTHより小さい場合には、ステップS306に進み、そうでない場合には、ステップS307に進む。 (Step S305) The selection unit 24 determines whether or not the i-th received power is smaller than the threshold value P TH . If the i-th received power is smaller than the threshold value P TH , the process proceeds to step S306. Otherwise, the process proceeds to step S307.

(ステップS306)選択部24は、1番目から(i−1)番目までの受信電力に対応する受信装置1を選択する。そして、上位のフローチャートに戻る。   (Step S306) The selection unit 24 selects the receiving device 1 corresponding to the first to (i−1) th received power. Then, the process returns to the upper flowchart.

(ステップS307)選択部24は、カウンタiを1だけインクリメントする。   (Step S307) The selection unit 24 increments the counter i by one.

(ステップS308)選択部24は、i番目の受信電力が存在するかどうか判断する。そして、i番目の受信電力が存在する場合には、ステップS305に戻り、そうでない場合には、ステップS306に進む。   (Step S308) The selection unit 24 determines whether or not the i-th received power exists. If the i-th received power is present, the process returns to step S305. If not, the process proceeds to step S306.

なお、図6Aのフローチャートでは、閾値PTHより大きい受信電力に対応する受信装置1が選択され、また、そのような受信装置1が3個存在しない場合には、受信電力の大きい方から3個の受信装置1が選択される場合について説明したが、受信装置1の選択は、別の方法によって行われてもよいことは言うまでもない。また、図6Aのフローチャートにおいて、選択される受信装置1の個数に上限を設けてもよい。 In the flowchart of FIG. 6A, the receiving device 1 corresponding to the received power larger than the threshold value P TH is selected, and when there are not three such receiving devices 1, the three receiving devices with the highest received power are used. However, it is needless to say that the selection of the receiving device 1 may be performed by another method. In the flowchart of FIG. 6A, an upper limit may be provided for the number of receiving apparatuses 1 to be selected.

図6Bは、図5のフローチャートにおける選択の処理(ステップS204)の詳細を示すフローチャートであり、マルチパス情報を用いた選択の処理を示すフローチャートである。このフローチャートでは、マルチパス情報が遅延波合計電力である場合について説明する。
(ステップS401)選択部24は、マルチパス情報取得部23が取得した受信装置1ごとのマルチパス情報である遅延波合計電力を、遅延波合計電力の昇順となるようにソートする。
FIG. 6B is a flowchart showing details of the selection process (step S204) in the flowchart of FIG. 5, and is a flowchart showing the selection process using multipath information. In this flowchart, the case where the multipath information is delay wave total power will be described.
(Step S401) The selection unit 24 sorts the delayed wave total power, which is the multipath information for each receiving device 1 acquired by the multipath information acquisition unit 23, in ascending order of the delayed wave total power.

(ステップS402)選択部24は、ソート後の3番目の遅延波合計電力、すなわち、小さい方から3番目の遅延波合計電力が、あらかじめ決められた遅延波合計電力の閾値PDTHより大きいかどうか判断する。そして、3番目の遅延波合計電力が閾値PDTHより大きい場合には、ステップS403に進み、そうでない場合には、ステップS404に進む。 (Step S402) selector 24, the third delayed wave total power after sorting, i.e., the third delayed wave total power from the smaller, if the threshold value PD or TH is greater than the predetermined delayed wave total power to decide. When the third delayed wave total power is greater than the threshold value PD TH, the process proceeds to step S403, otherwise, the process proceeds to step S404.

(ステップS403)選択部24は、1番目から3番目までの遅延波合計電力に対応する受信装置1を選択する。そして、上位のフローチャートに戻る。   (Step S403) The selection unit 24 selects the receiving device 1 corresponding to the total delay wave power from the first to the third. Then, the process returns to the upper flowchart.

(ステップS404)選択部24は、カウンタjを4に設定する。   (Step S404) The selection unit 24 sets the counter j to 4.

(ステップS405)選択部24は、j番目の遅延波合計電力が、閾値PDTHより大きいかどうか判断する。そして、j番目の受信電力が閾値PDTHより大きい場合には、ステップS406に進み、そうでない場合には、ステップS407に進む。 (Step S405) selector 24, j-th delayed wave total power, to determine if the threshold value PD or TH larger. If the j-th received power is greater than the threshold value PD TH , the process proceeds to step S406. Otherwise, the process proceeds to step S407.

(ステップS406)選択部24は、1番目から(j−1)番目までの遅延波合計電力に対応する受信装置1を選択する。そして、上位のフローチャートに戻る。   (Step S406) The selection unit 24 selects the receiving apparatus 1 corresponding to the total delay wave power from the first to the (j-1) th. Then, the process returns to the upper flowchart.

(ステップS407)選択部24は、カウンタjを1だけインクリメントする。   (Step S407) The selection unit 24 increments the counter j by 1.

(ステップS408)選択部24は、j番目の遅延波合計電力が存在するかどうか判断する。そして、j番目の遅延波合計電力が存在する場合には、ステップS405に戻り、そうでない場合には、ステップS406に進む。   (Step S408) The selection unit 24 determines whether or not the j-th delay wave total power exists. If the j-th delayed wave total power is present, the process returns to step S405. If not, the process proceeds to step S406.

なお、図6Bのフローチャートでは、閾値PDTHより小さい遅延波合計電力に対応する受信装置1が選択され、また、そのような受信装置1が3個存在しない場合には、遅延波合計電力の小さい方から3個の受信装置1が選択される場合について説明したが、受信装置1の選択は、別の方法によって行われてもよいことは言うまでもない。また、図6Bのフローチャートにおいて、選択される受信装置1の個数に上限を設けてもよい。 In the flowchart of FIG. 6B, the receiving device 1 corresponding to the delayed wave total power smaller than the threshold value PD TH is selected, and when there are no three such receiving devices 1, the delayed wave total power is small. Although the case where three receiving devices 1 are selected from the above has been described, it goes without saying that the receiving device 1 may be selected by another method. In the flowchart of FIG. 6B, an upper limit may be provided for the number of receiving apparatuses 1 to be selected.

また、受信電力と、マルチパス情報との両方を用いて選択を行う場合には、選択部24は、例えば、両者の選択結果をマージしたものをその選択結果としてもよい。また、例えば、図6Cで示されるように、両者の選択結果からさらに絞り込んだものを最終的な選択結果としてもよい。
(ステップS501)選択部24は、受信電力を用いた受信装置1の選択を行う。その処理は、例えば、図6Aのフローチャートで示されるようになされてもよい。
In addition, when performing selection using both received power and multipath information, the selection unit 24 may use, for example, a merged result of the selection of both. Further, for example, as shown in FIG. 6C, a final selection result may be obtained by further narrowing down the selection results of both.
(Step S501) The selection unit 24 selects the receiving device 1 using the received power. The process may be performed as shown in the flowchart of FIG. 6A, for example.

(ステップS502)選択部24は、マルチパス情報を用いた受信装置1の選択を行う。その処理は、例えば、図6Bのフローチャートで示されるようになされてもよい。   (Step S502) The selection unit 24 selects the receiving device 1 using multipath information. The processing may be performed as shown in the flowchart of FIG. 6B, for example.

(ステップS503)選択部24は、受信電力を用いて選択された3個以上の受信装置1と、マルチパス情報を用いて選択された3個以上の受信装置1とに、3個以上の重複が存在するかどうか判断する。そして、3個以上の重複が存在する場合には、ステップS504に進み、そうでない場合には、ステップS505に進む。   (Step S503) The selection unit 24 includes three or more overlaps in three or more receiving apparatuses 1 selected using received power and three or more receiving apparatuses 1 selected using multipath information. Determine whether exists. If three or more overlaps exist, the process proceeds to step S504, and if not, the process proceeds to step S505.

(ステップS504)選択部24は、受信電力を用いて選択された3個以上の受信装置1と、マルチパス情報を用いて選択された3個以上の受信装置1とに重複する3個以上の受信装置1を、最終的な選択結果とする。そして、上位のフローチャートに戻る。   (Step S504) The selection unit 24 selects three or more receiving apparatuses 1 selected using received power and three or more receiving apparatuses 1 selected using multipath information. The receiving device 1 is set as a final selection result. Then, the process returns to the upper flowchart.

(ステップS505)選択部24は、受信電力を用いて選択された3個以上の受信装置1と、マルチパス情報を用いて選択された3個以上の受信装置1とに重複する受信装置1、及び、受信電力の大きい受信装置を、選択結果である受信装置1の個数が3個となるように選択する。すなわち、受信電力を用いて選択された3個以上の受信装置1と、マルチパス情報を用いて選択された3個以上の受信装置1とに重複する受信装置1の個数がQ個である場合に(Qは0〜2のいずれかの整数である)、ステップS501の選択結果から、受信電力の多い順に3−Q個の受信装置1を選択し、その選択結果の受信装置1、及び、受信電力を用いて選択された3個以上の受信装置1と、マルチパス情報を用いて選択された3個以上の受信装置1とに重複する受信装置1を、最終的な選択結果とする。そして、上位のフローチャートに戻る。   (Step S505) The selection unit 24 receives three or more receiving devices 1 selected using the received power and three or more receiving devices 1 selected using the multipath information. And the receiving apparatus with large received power is selected so that the number of receiving apparatuses 1 as a selection result is three. That is, when the number of receiving apparatuses 1 that overlaps three or more receiving apparatuses 1 selected using received power and three or more receiving apparatuses 1 selected using multipath information is Q. (Q is an integer of 0 to 2), from the selection result of step S501, select 3-Q reception devices 1 in descending order of reception power, and the reception device 1 of the selection result, and A receiving device 1 that overlaps with three or more receiving devices 1 selected using received power and three or more receiving devices 1 selected using multipath information is set as a final selection result. Then, the process returns to the upper flowchart.

なお、図6Cのフローチャートでは、受信電力を用いた選択結果と、マルチパス情報を用いた選択結果とに3個以上の重複が存在しなかった場合に、最終的な選択結果である受信装置1の個数が3個となるように、受信電力の選択結果から追加の選択を行う場合について説明したが、そうでなくてもよい。マルチパス情報の選択結果から追加の選択を行うようにしてもよい。   In the flowchart of FIG. 6C, when there are no three or more overlaps between the selection result using the received power and the selection result using the multipath information, the reception device 1 is the final selection result. Although the case where additional selection is performed based on the selection result of the reception power has been described so that the number of is three, this need not be the case. You may make it perform additional selection from the selection result of multipath information.

以上のように、本実施の形態による通信システム10によれば、各受信装置1において複数のRF回路13を用いて複数のベースバンド信号を取得し、その複数のベースバンド信号の複数の組み合わせに対応する相互相関を計算することによって到来時間差を算出することにより、到来時間差の算出で用いるサンプル数を増やすことができる。そのため、ベースバンド信号に含まれる雑音が無相関化されることになり、到来時間差の算出精度が向上し、その結果、波源3の位置の算出精度も向上することになる。また、1個のRF回路によって変換された1個のベースバンド信号を用いた場合と比較して、より短い受信時間のベースバンド信号であっても、同程度またはより高い精度で到来時間差を算出できるため、常に電波を送信しているとは限らない波源3についても、より正確な位置の算出が可能となる。また、複数のベースバンド信号を用いて受信電力やマルチパス情報を算出することにより、より精度の高い受信電力等の算出が可能となる。また、そのような精度の高い受信電力を用いて、波源3の位置の算出に用いる受信装置1を選択することにより、受信状態の悪い受信装置1を排除して到来時間差を算出することができるようになる。また、そのような精度の高いマルチパス情報を用いて、波源3の位置の算出に用いる受信装置1を選択することにより、到来時間差の算出のために相互相関を算出する際に、本来とは異なる時間にもピークが出るようなマルチパスのある受信装置1を排除できる。その結果、より正確な波源3の位置の算出が可能となる。   As described above, according to the communication system 10 according to the present embodiment, each receiving apparatus 1 acquires a plurality of baseband signals by using a plurality of RF circuits 13, and a plurality of combinations of the plurality of baseband signals. By calculating the arrival time difference by calculating the corresponding cross-correlation, the number of samples used in calculating the arrival time difference can be increased. Therefore, the noise included in the baseband signal is decorrelated, and the calculation accuracy of the arrival time difference is improved. As a result, the calculation accuracy of the position of the wave source 3 is also improved. Compared to the case of using one baseband signal converted by one RF circuit, the arrival time difference can be calculated with the same or higher accuracy even if the baseband signal has a shorter reception time. Therefore, the position of the wave source 3 that does not always transmit radio waves can be calculated more accurately. Further, by calculating reception power and multipath information using a plurality of baseband signals, it is possible to calculate reception power and the like with higher accuracy. In addition, by using such highly accurate received power and selecting the receiving device 1 used for calculating the position of the wave source 3, it is possible to calculate the arrival time difference by eliminating the receiving device 1 having a poor reception state. It becomes like this. In addition, when the cross-correlation is calculated for calculating the arrival time difference by selecting the receiving apparatus 1 used for calculating the position of the wave source 3 using such highly accurate multipath information, It is possible to eliminate the multi-path receiving apparatus 1 that peaks at different times. As a result, the position of the wave source 3 can be calculated more accurately.

なお、本実施の形態では、受信装置1において、受信電力の算出と、マルチパス情報の算出との両方を行う場合について説明したが、そうでなくてもよい。いずれか一方のみを行ってもよく、または、両方とも行わなくてもよい。受信電力の算出を行わない場合には、受信装置1は、受信電力算出部14を備えていなくてもよい。また、マルチパス情報の算出を行わない場合には、受信装置1は、マルチパス情報算出部15を備えていなくてもよい。   In the present embodiment, a case has been described in which the reception apparatus 1 performs both reception power calculation and multipath information calculation. However, this need not be the case. Either one may be performed or both may not be performed. When the reception power is not calculated, the reception device 1 may not include the reception power calculation unit 14. In addition, when the multipath information is not calculated, the reception device 1 may not include the multipath information calculation unit 15.

また、本実施の形態では、サーバ2において、受信電力の取得と、マルチパス情報の取得との両方を行う場合について説明したが、そうでなくてもよい。いずれか一方のみを行ってもよく、または、両方とも行わなくてもよい。受信電力の取得を行わない場合には、サーバ2は、受信電力取得部22を備えていなくてもよい。また、マルチパス情報の取得を行わない場合には、サーバ2は、マルチパス情報取得部23を備えていなくてもよい。両方の取得を行わない場合には、サーバ2は、選択部24を備えていなくてもよい。また、受信電力の取得を行う場合であっても、その受信電力を波源3の位置を算出する際の重み(例えば、上述したαm)にのみ用いる場合には、サーバ2は、選択部24を備えていなくてもよい。 In the present embodiment, a case has been described in which the server 2 performs both reception power acquisition and multipath information acquisition. However, this need not be the case. Either one may be performed or both may not be performed. When the reception power is not acquired, the server 2 may not include the reception power acquisition unit 22. In addition, when the multipath information is not acquired, the server 2 may not include the multipath information acquisition unit 23. When neither acquisition is performed, the server 2 may not include the selection unit 24. Even when the received power is acquired, when the received power is used only for the weight (for example, α m described above) when calculating the position of the wave source 3, the server 2 selects the selection unit 24. May not be provided.

また、上記実施の形態において、各処理または各機能は、単一の装置または単一のシステムによって集中処理されることによって実現されてもよく、または、複数の装置または複数のシステムによって分散処理されることによって実現されてもよい。   In the above embodiment, each process or each function may be realized by centralized processing by a single device or a single system, or may be distributedly processed by a plurality of devices or a plurality of systems. It may be realized by doing.

また、上記実施の形態において、各構成要素間で行われる情報の受け渡しは、例えば、その情報の受け渡しを行う2個の構成要素が物理的に異なるものである場合には、一方の構成要素による情報の出力と、他方の構成要素による情報の受け付けとによって行われてもよく、または、その情報の受け渡しを行う2個の構成要素が物理的に同じものである場合には、一方の構成要素に対応する処理のフェーズから、他方の構成要素に対応する処理のフェーズに移ることによって行われてもよい。   In the above embodiment, the information exchange between the components is performed by one component when, for example, the two components that exchange the information are physically different from each other. It may be performed by outputting information and receiving information by the other component, or when two components that exchange information are physically the same, one component May be performed by moving from the phase of the process corresponding to to the phase of the process corresponding to the other component.

また、上記実施の形態において、各構成要素が実行する処理に関係する情報、例えば、各構成要素が受け付けたり、取得したり、選択したり、生成したり、送信したり、受信したりした情報や、各構成要素が処理で用いる閾値や数式、アドレス等の情報等は、上記説明で明記していなくても、図示しない記録媒体において、一時的に、または長期にわたって保持されていてもよい。また、その図示しない記録媒体への情報の蓄積を、各構成要素、または、図示しない蓄積部が行ってもよい。また、その図示しない記録媒体からの情報の読み出しを、各構成要素、または、図示しない読み出し部が行ってもよい。   In the above embodiment, information related to processing executed by each component, for example, information received, acquired, selected, generated, transmitted, or received by each component In addition, information such as threshold values, mathematical formulas, addresses, and the like used by each constituent element in processing may be temporarily or for a long time held in a recording medium (not shown), even if not specified in the above description. Further, the storage of information on the recording medium (not shown) may be performed by each component or a storage unit (not shown). Further, reading of information from the recording medium (not shown) may be performed by each component or a reading unit (not shown).

また、上記実施の形態において、各構成要素等で用いられる情報、例えば、各構成要素が処理で用いる閾値やアドレス、各種の設定値等の情報がユーザによって変更されてもよい場合には、上記説明で明記していなくても、ユーザが適宜、それらの情報を変更できるようにしてもよく、または、そうでなくてもよい。それらの情報をユーザが変更可能な場合には、その変更は、例えば、ユーザからの変更指示を受け付ける図示しない受付部と、その変更指示に応じて情報を変更する図示しない変更部とによって実現されてもよい。その図示しない受付部による変更指示の受け付けは、例えば、入力デバイスからの受け付けでもよく、通信回線を介して送信された情報の受信でもよく、所定の記録媒体から読み出された情報の受け付けでもよい。   In the above embodiment, when information used by each component, for example, information such as a threshold value, an address, and various setting values used by each component may be changed by the user, Even if it is not specified in the description, the user may be able to change the information as appropriate, or may not be so. If the information can be changed by the user, the change is realized by, for example, a not-shown receiving unit that receives a change instruction from the user and a changing unit (not shown) that changes the information in accordance with the change instruction. May be. The change instruction received by the receiving unit (not shown) may be received from an input device, information received via a communication line, or information read from a predetermined recording medium, for example. .

また、上記実施の形態において、受信装置1やサーバ2に含まれる2以上の構成要素が通信デバイスや入力デバイス等を有する場合に、2以上の構成要素が物理的に単一のデバイスを有してもよく、または、別々のデバイスを有してもよい。   In the above embodiment, when two or more components included in the receiving device 1 or the server 2 include a communication device or an input device, the two or more components have a physically single device. Or may have separate devices.

また、上記実施の形態において、各構成要素は専用のハードウェアにより構成されてもよく、または、ソフトウェアにより実現可能な構成要素については、プログラムを実行することによって実現されてもよい。例えば、ハードディスクや半導体メモリ等の記録媒体に記録されたソフトウェア・プログラムをCPU等のプログラム実行部が読み出して実行することによって、各構成要素が実現され得る。その実行時に、プログラム実行部は、記憶部や記録媒体にアクセスしながらプログラムを実行してもよい。なお、上記実施の形態における受信装置1を実現するソフトウェアは、以下のようなプログラムである。つまり、このプログラムは、コンピュータを、波源からの電波を受信する3個以上の受信装置と、波源から受信装置までの電波の到来時間差を用いて、波源の位置を算出するサーバとを備えた通信システムにおける受信装置として機能させ、波源からの電波を受信するアンテナによって受信された受信信号を複数に分ける分配器によって分けられた複数の受信信号をそれぞれベースバンド信号に変換する複数のRF回路によってそれぞれ変換された複数のベースバンド信号をサーバに送信する送信部として機能させるためのプログラムである。   In the above-described embodiment, each component may be configured by dedicated hardware, or a component that can be realized by software may be realized by executing a program. For example, each component can be realized by a program execution unit such as a CPU reading and executing a software program recorded on a recording medium such as a hard disk or a semiconductor memory. At the time of execution, the program execution unit may execute the program while accessing the storage unit or the recording medium. In addition, the software which implement | achieves the receiver 1 in the said embodiment is the following programs. In other words, this program communicates a computer with three or more receiving devices that receive radio waves from a wave source, and a server that calculates the position of the wave source using the arrival time difference of radio waves from the wave source to the receiving device. Each of a plurality of RF circuits that function as a receiving device in the system and convert a plurality of reception signals divided by a distributor that divides a reception signal received by an antenna that receives radio waves from a wave source into baseband signals, respectively. A program for causing a plurality of converted baseband signals to function as a transmission unit that transmits to a server.

また、上記実施の形態におけるサーバ2を実現するソフトウェアは、以下のようなプログラムである。つまり、このプログラムは、コンピュータを、波源からの電波を受信した受信信号を分配器によって複数に分け、複数の受信信号をそれぞれ複数のRF回路によって複数のベースバンド信号に変換する3個以上の受信装置と、サーバとを備えた通信システムにおけるサーバとして機能させ、受信装置から複数のベースバンド信号を受信する受信部、受信装置のペアについて、複数のベースバンド信号の複数の組み合わせに関する相互相関を用いて、波源からの電波の到来時間差を算出する到来時間差算出部、受信装置の位置と、受信装置の複数のペアごとに到来時間差算出部によって算出された到来時間差とを用いて、波源の位置を算出する波源位置算出部として機能させるためのプログラムである。   Moreover, the software which implement | achieves the server 2 in the said embodiment is the following programs. In other words, this program uses a computer to divide a received signal that has received radio waves from a wave source into a plurality of signals by a distributor, and convert a plurality of received signals into a plurality of baseband signals by a plurality of RF circuits, respectively. A cross-correlation for a plurality of combinations of a plurality of baseband signals is used for a pair of a receiving unit and a receiving device that function as a server in a communication system including a device and a server and receive a plurality of baseband signals from the receiving device The arrival time difference calculation unit for calculating the arrival time difference of the radio wave from the wave source, the position of the reception device, and the arrival time difference calculated by the arrival time difference calculation unit for each of a plurality of pairs of the reception devices are used to determine the position of the wave source. It is a program for making it function as a wave source position calculation part to calculate.

なお、上記プログラムにおいて、上記プログラムが実現する機能には、ハードウェアでしか実現できない機能は含まれない。例えば、情報を受信する受信部、情報を送信する送信部、情報を取得する取得部や、情報を出力する出力部などにおけるモデムやインターフェースカードなどのハードウェアでしか実現できない機能は、上記プログラムが実現する機能には少なくとも含まれない。   In the program, the functions realized by the program do not include functions that can be realized only by hardware. For example, the above program is a function that can be realized only by hardware such as a modem or an interface card in a receiving unit that receives information, a transmitting unit that transmits information, an acquiring unit that acquires information, and an output unit that outputs information. It is at least not included in the functions to be realized.

また、このプログラムは、サーバなどからダウンロードされることによって実行されてもよく、所定の記録媒体(例えば、CD−ROMなどの光ディスクや磁気ディスク、半導体メモリなど)に記録されたプログラムが読み出されることによって実行されてもよい。また、このプログラムは、プログラムプロダクトを構成するプログラムとして用いられてもよい。   Further, this program may be executed by being downloaded from a server or the like, and a program recorded on a predetermined recording medium (for example, an optical disk such as a CD-ROM, a magnetic disk, a semiconductor memory, or the like) is read out. May be executed by Further, this program may be used as a program constituting a program product.

また、このプログラムを実行するコンピュータは、単数であってもよく、複数であってもよい。すなわち、集中処理を行ってもよく、または分散処理を行ってもよい。   Further, the computer that executes this program may be singular or plural. That is, centralized processing may be performed, or distributed processing may be performed.

図8は、上記プログラムを実行して、上記実施の形態による受信装置1やサーバ2を実現するコンピュータの外観の一例を示す模式図である。上記実施の形態は、コンピュータハードウェア及びその上で実行されるコンピュータプログラムによって実現されうる。   FIG. 8 is a schematic diagram illustrating an example of an external appearance of a computer that executes the program and realizes the receiving device 1 and the server 2 according to the embodiment. The above-described embodiment can be realized by computer hardware and a computer program executed on the computer hardware.

図8において、コンピュータシステム900は、CD−ROMドライブ905を含むコンピュータ901と、キーボード902と、マウス903と、モニタ904とを備える。   In FIG. 8, the computer system 900 includes a computer 901 including a CD-ROM drive 905, a keyboard 902, a mouse 903, and a monitor 904.

図9は、コンピュータシステム900の内部構成を示す図である。図9において、コンピュータ901は、CD−ROMドライブ905に加えて、MPU(Micro Processing Unit)911と、ブートアッププログラム等のプログラムを記憶するためのROM912と、MPU911に接続され、アプリケーションプログラムの命令を一時的に記憶すると共に、一時記憶空間を提供するRAM913と、アプリケーションプログラム、システムプログラム、及びデータを記憶するハードディスク914と、MPU911、ROM912等を相互に接続するバス915とを備える。なお、コンピュータ901は、LANやWAN等への接続を提供する図示しないネットワークカードを含んでいてもよい。   FIG. 9 is a diagram showing an internal configuration of the computer system 900. In FIG. 9, in addition to the CD-ROM drive 905, a computer 901 is connected to an MPU (Micro Processing Unit) 911, a ROM 912 for storing a program such as a bootup program, and the MPU 911, and receives instructions of an application program. A RAM 913 that temporarily stores and provides a temporary storage space, a hard disk 914 that stores application programs, system programs, and data, and a bus 915 that interconnects the MPU 911, the ROM 912, and the like are provided. The computer 901 may include a network card (not shown) that provides connection to a LAN, WAN, or the like.

コンピュータシステム900に、上記実施の形態による受信装置1やサーバ2の機能を実行させるプログラムは、CD−ROM921に記憶されて、CD−ROMドライブ905に挿入され、ハードディスク914に転送されてもよい。これに代えて、そのプログラムは、図示しないネットワークを介してコンピュータ901に送信され、ハードディスク914に記憶されてもよい。プログラムは実行の際にRAM913にロードされる。なお、プログラムは、CD−ROM921、またはネットワークから直接、ロードされてもよい。また、CD−ROM921に代えて他の記録媒体(例えば、DVD等)を介して、プログラムがコンピュータシステム900に読み込まれてもよい。   A program that causes the computer system 900 to execute the functions of the receiving device 1 and the server 2 according to the above-described embodiment may be stored in the CD-ROM 921, inserted into the CD-ROM drive 905, and transferred to the hard disk 914. Instead, the program may be transmitted to the computer 901 via a network (not shown) and stored in the hard disk 914. The program is loaded into the RAM 913 when executed. The program may be loaded directly from the CD-ROM 921 or the network. Further, the program may be read into the computer system 900 via another recording medium (for example, a DVD) instead of the CD-ROM 921.

プログラムは、コンピュータ901に、上記実施の形態による受信装置1やサーバ2の機能を実行させるオペレーティングシステム(OS)、またはサードパーティプログラム等を必ずしも含んでいなくてもよい。プログラムは、制御された態様で適切な機能やモジュールを呼び出し、所望の結果が得られるようにする命令の部分のみを含んでいてもよい。コンピュータシステム900がどのように動作するのかについては周知であり、詳細な説明は省略する。   The program does not necessarily include an operating system (OS) or a third-party program that causes the computer 901 to execute the functions of the receiving device 1 and the server 2 according to the above-described embodiment. The program may include only a part of an instruction that calls an appropriate function or module in a controlled manner and obtains a desired result. How the computer system 900 operates is well known and will not be described in detail.

また、本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、種々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含されるものであることは言うまでもない。   Further, the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications are possible, and it goes without saying that these are also included in the scope of the present invention.

以上より、本発明による通信システム等によれば、波源の位置をより高い精度で算出できるという効果が得られ、例えば、ホワイトスペースを取得するための波源の位置の算出や、違法電波の波源の位置の算出等を行うシステム等として有用である。   As described above, according to the communication system and the like according to the present invention, the effect that the position of the wave source can be calculated with higher accuracy is obtained. For example, the calculation of the position of the wave source for acquiring the white space or the wave source of the illegal radio wave is obtained. This is useful as a system for calculating the position.

1 受信装置
2 サーバ
3 波源
10 通信システム
11 アンテナ
12 分配器
13、13−1〜13−N RF回路
14 受信電力算出部
15 マルチパス情報算出部
16 送信部
21 受信部
22 受信電力取得部
23 マルチパス情報取得部
24 選択部
25 到来時間差算出部
26 波源位置算出部
27 出力部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Receiver 2 Server 3 Wave source 10 Communication system 11 Antenna 12 Divider 13, 13-1 to 13-N RF circuit 14 Received power calculator 15 Multipath information calculator 16 Transmitter 21 Receiver 22 Received power acquirer 23 Multi Path information acquisition unit 24 selection unit 25 arrival time difference calculation unit 26 wave source position calculation unit 27 output unit

Claims (12)

波源からの電波を受信する3個以上の受信装置と、サーバとを備えた通信システムであって、
前記受信装置は、
前記波源からの電波を受信するアンテナと、
前記アンテナによって受信された受信信号を複数に分ける分配器と、
前記分配器によって分けられた複数の受信信号をそれぞれベースバンド信号に変換する複数のRF回路と、
前記複数のRF回路によってそれぞれ変換された複数のベースバンド信号を前記サーバに送信する送信部と、を備え、
前記サーバは、
前記受信装置から複数のベースバンド信号を受信する受信部と、
前記受信装置のペアである2個の受信装置について、一方の受信装置の複数のベースバンド信号と、他方の受信装置の複数のベースバンド信号との複数の組み合わせに関する相互相関を用いて、前記2個の受信装置に関する前記波源からの電波の到来時間差を算出することを、前記受信装置の少なくとも2個のペアについて行う到来時間差算出部と、
前記受信装置の位置と、前記受信装置の複数のペアごとに前記到来時間差算出部によって算出された到来時間差とを用いて、前記波源の位置を算出する波源位置算出部と、を備えた、通信システム。
A communication system comprising three or more receiving devices that receive radio waves from a wave source and a server,
The receiving device is:
An antenna for receiving radio waves from the wave source;
A distributor for dividing a received signal received by the antenna into a plurality of parts;
A plurality of RF circuits that respectively convert a plurality of received signals divided by the distributor into baseband signals;
A transmission unit that transmits a plurality of baseband signals respectively converted by the plurality of RF circuits to the server;
The server
A receiver that receives a plurality of baseband signals from the receiver;
For two of the receiving device is a pair of the receiving device, by using a plurality of baseband signals of one receiving device, the cross-correlation for a plurality of combinations of a plurality of baseband signals of the other receiver, the 2 Calculating an arrival time difference of radio waves from the wave source related to each of the receiving devices, for an at least two pairs of the receiving devices ;
A wave source position calculating unit that calculates the position of the wave source using the position of the receiving device and the arrival time difference calculated by the arrival time difference calculating unit for each of a plurality of pairs of the receiving devices. system.
波源からの電波を受信する3個以上の受信装置と、前記波源から前記受信装置までの電波の到来時間差を用いて、前記波源の位置を算出するサーバとを備えた通信システムにおける受信装置であって、
前記波源からの電波を受信するアンテナと、
前記アンテナによって受信された受信信号を複数に分ける分配器と、
前記分配器によって分けられた複数の受信信号をそれぞれベースバンド信号に変換する複数のRF回路と、
前記複数のRF回路によってそれぞれ変換された複数のベースバンド信号を前記サーバに送信する送信部と、を備えた受信装置。
A receiving device in a communication system, comprising: three or more receiving devices that receive radio waves from a wave source; and a server that calculates a position of the wave source using a time difference of arrival of radio waves from the wave source to the receiving device. And
An antenna for receiving radio waves from the wave source;
A distributor for dividing a received signal received by the antenna into a plurality of parts;
A plurality of RF circuits that respectively convert a plurality of received signals divided by the distributor into baseband signals;
And a transmitter that transmits a plurality of baseband signals respectively converted by the plurality of RF circuits to the server.
異なる前記RF回路によって変換された2個以上のベースバンド信号を用いて受信電力を算出する受信電力算出部をさらに備え、
前記送信部は、前記受信電力算出部が算出した受信電力をも前記サーバに送信する、請求項2記載の受信装置。
A reception power calculation unit that calculates reception power using two or more baseband signals converted by different RF circuits;
The receiving device according to claim 2, wherein the transmitting unit also transmits the received power calculated by the received power calculating unit to the server.
異なる前記RF回路によって変換された2個以上のベースバンド信号を用いて、遅延波の電力に関する情報であるマルチパス情報を算出するマルチパス情報算出部をさらに備え、
前記送信部は、前記マルチパス情報算出部が算出したマルチパス情報をも前記サーバに送信する、請求項2または請求項3記載の受信装置。
A multipath information calculating unit that calculates multipath information, which is information on the power of the delayed wave, using two or more baseband signals converted by the different RF circuits;
The receiving device according to claim 2 or 3, wherein the transmitting unit also transmits the multipath information calculated by the multipath information calculating unit to the server.
波源からの電波を受信した受信信号を分配器によって複数に分け、当該複数の受信信号をそれぞれ複数のRF回路によって複数のベースバンド信号に変換する3個以上の受信装置と、サーバとを備えた通信システムにおけるサーバであって、
前記受信装置から複数のベースバンド信号を受信する受信部と、
前記受信装置のペアである2個の受信装置について、一方の受信装置の複数のベースバンド信号と、他方の受信装置の複数のベースバンド信号との複数の組み合わせに関する相互相関を用いて、前記2個の受信装置に関する前記波源からの電波の到来時間差を算出することを、前記受信装置の少なくとも2個のペアについて行う到来時間差算出部と、
前記受信装置の位置と、前記受信装置の複数のペアごとに前記到来時間差算出部によって算出された到来時間差とを用いて、前記波源の位置を算出する波源位置算出部と、を備えたサーバ。
The reception signal received from the wave source is divided into a plurality of signals by a distributor, and each of the plurality of reception signals is converted into a plurality of baseband signals by a plurality of RF circuits, and a server is provided. A server in a communication system,
A receiver that receives a plurality of baseband signals from the receiver;
For two of the receiving device is a pair of the receiving device, by using a plurality of baseband signals of one receiving device, the cross-correlation for a plurality of combinations of a plurality of baseband signals of the other receiver, the 2 Calculating an arrival time difference of radio waves from the wave source related to each of the receiving devices, for an at least two pairs of the receiving devices ;
A server comprising: a wave source position calculating unit that calculates a position of the wave source using the position of the receiving device and the arrival time difference calculated by the arrival time difference calculating unit for each of a plurality of pairs of the receiving devices.
前記通信システムは4個以上の受信装置を備えており、
前記4個以上の受信装置のそれぞれについて、異なる前記RF回路によって変換された2個以上のベースバンド信号を用いて算出される受信電力を取得する受信電力取得部と、
前記受信電力取得部によって取得された受信電力の大きい3個以上の受信装置を選択する選択部と、をさらに備え、
前記波源位置算出部は、前記選択部によって選択された3個以上の受信装置の複数のペアごとに算出された到来時間差を用いて前記波源の位置を算出する、請求項5記載のサーバ。
The communication system includes four or more receiving devices,
For each of the four or more receivers, a received power acquisition unit that acquires received power calculated using two or more baseband signals converted by different RF circuits;
A selection unit that selects three or more reception devices having a large reception power acquired by the reception power acquisition unit;
The server according to claim 5, wherein the wave source position calculation unit calculates the position of the wave source using arrival time differences calculated for a plurality of pairs of three or more receiving devices selected by the selection unit.
前記通信システムは4個以上の受信装置を備えており、
前記4個以上の受信装置のそれぞれについて、異なる前記RF回路によって変換された2個以上のベースバンド信号を用いて算出される、遅延波の電力に関する情報であるマルチパス情報を取得するマルチパス情報取得部と、
前記マルチパス情報取得部によって取得されたマルチパス情報の示す遅延波の影響が小さい3個以上の受信装置を選択する選択部と、をさらに備え、
前記波源位置算出部は、前記選択部によって選択された3個以上の受信装置の複数のペアごとに算出された到来時間差を用いて前記波源の位置を算出する、請求項5記載のサーバ。
The communication system includes four or more receiving devices,
Multipath information for acquiring multipath information, which is information on the power of delayed waves, calculated using two or more baseband signals converted by different RF circuits for each of the four or more receiving apparatuses. An acquisition unit;
A selection unit that selects three or more receiving devices that are less affected by the delayed wave indicated by the multipath information acquired by the multipath information acquisition unit;
The server according to claim 5, wherein the wave source position calculation unit calculates the position of the wave source using arrival time differences calculated for a plurality of pairs of three or more receiving devices selected by the selection unit.
前記3個以上の受信装置のそれぞれについて、異なる前記RF回路によって変換された2個以上のベースバンド信号を用いて算出される受信電力を取得する受信電力取得部をさらに備え、
前記波源位置算出部は、前記受信装置のペアの前記到来時間差を、当該受信装置のペアに対応する2個の受信電力に応じた重みと共に用いて波源の位置を算出する、請求項5記載のサーバ。
For each of the three or more receiving devices, further comprises a received power acquisition unit that acquires received power calculated using two or more baseband signals converted by different RF circuits,
The said wave source position calculation part calculates the position of a wave source using the said arrival time difference of the said pair of receiving devices with the weight according to the two received power corresponding to the said pair of receiving devices. server.
波源からの電波を受信する3個以上の受信装置と、前記波源から前記受信装置までの電波の到来時間差を用いて、前記波源の位置を算出するサーバとを備えた通信システムにおける受信装置において処理される信号処理方法であって、
前記波源からの電波を受信するアンテナによって受信された受信信号を複数に分ける分配器によって分けられた複数の受信信号をそれぞれ複数のRF回路によってベースバンド信号に変換するステップと、
前記複数のベースバンド信号を前記サーバに送信するステップと、を備えた信号処理方法。
Processing in a receiving apparatus in a communication system comprising three or more receiving apparatuses that receive radio waves from a wave source and a server that calculates a position of the wave source using a time difference of arrival of radio waves from the wave source to the receiving apparatus A signal processing method, comprising:
Converting a plurality of received signals divided by a distributor that divides a received signal received by an antenna for receiving radio waves from the wave source into baseband signals by a plurality of RF circuits, respectively;
Transmitting the plurality of baseband signals to the server.
波源からの電波を受信した受信信号を分配器によって複数に分け、当該複数の受信信号をそれぞれ複数のRF回路によって複数のベースバンド信号に変換する3個以上の受信装置と、サーバとを備えた通信システムにおけるサーバにおいて処理される波源位置算出方法であって、
前記受信装置から複数のベースバンド信号を受信するステップと、
前記受信装置のペアである2個の受信装置について、一方の受信装置の複数のベースバンド信号と、他方の受信装置の複数のベースバンド信号との複数の組み合わせに関する相互相関を用いて、前記2個の受信装置に関する前記波源からの電波の到来時間差を算出することを、前記受信装置の少なくとも2個のペアについて行うステップと、
前記受信装置の位置と、前記受信装置の複数のペアごとに算出された到来時間差とを用いて、前記波源の位置を算出するステップと、を備えた波源位置算出方法。
The reception signal received from the wave source is divided into a plurality of signals by a distributor, and each of the plurality of reception signals is converted into a plurality of baseband signals by a plurality of RF circuits, and a server is provided. A wave source position calculation method processed in a server in a communication system,
Receiving a plurality of baseband signals from the receiving device;
For two of the receiving device is a pair of the receiving device, by using a plurality of baseband signals of one receiving device, the cross-correlation for a plurality of combinations of a plurality of baseband signals of the other receiver, the 2 Calculating an arrival time difference of radio waves from the wave source with respect to a plurality of receiving devices for at least two pairs of the receiving devices ;
Calculating the position of the wave source using the position of the receiving apparatus and the arrival time difference calculated for each of a plurality of pairs of the receiving apparatus.
コンピュータを、
波源からの電波を受信する3個以上の受信装置と、前記波源から前記受信装置までの電波の到来時間差を用いて、前記波源の位置を算出するサーバとを備えた通信システムにおける受信装置として機能させ、
前記波源からの電波を受信するアンテナによって受信された受信信号を複数に分ける分配器によって分けられた複数の受信信号をそれぞれベースバンド信号に変換する複数のRF回路によってそれぞれ変換された複数のベースバンド信号を前記サーバに送信する送信部として機能させるためのプログラム。
Computer
Function as a receiving apparatus in a communication system including three or more receiving apparatuses that receive radio waves from a wave source and a server that calculates a position of the wave source using a time difference of arrival of radio waves from the wave source to the receiving apparatus Let
A plurality of basebands respectively converted by a plurality of RF circuits that respectively convert a plurality of reception signals divided by a distributor that divides a reception signal received by an antenna that receives radio waves from the wave source into baseband signals. A program for causing a signal to function as a transmission unit that transmits a signal to the server.
コンピュータを、
波源からの電波を受信した受信信号を分配器によって複数に分け、当該複数の受信信号をそれぞれ複数のRF回路によって複数のベースバンド信号に変換する3個以上の受信装置と、サーバとを備えた通信システムにおけるサーバとして機能させ、
前記受信装置から複数のベースバンド信号を受信する受信部、
前記受信装置のペアである2個の受信装置について、一方の受信装置の複数のベースバンド信号と、他方の受信装置の複数のベースバンド信号との複数の組み合わせに関する相互相関を用いて、前記2個の受信装置に関する前記波源からの電波の到来時間差を算出することを、前記受信装置の少なくとも2個のペアについて行う到来時間差算出部、
前記受信装置の位置と、前記受信装置の複数のペアごとに前記到来時間差算出部によって算出された到来時間差とを用いて、前記波源の位置を算出する波源位置算出部として機能させるためのプログラム。
Computer
The reception signal received from the wave source is divided into a plurality of signals by a distributor, and each of the plurality of reception signals is converted into a plurality of baseband signals by a plurality of RF circuits, and a server is provided. Function as a server in a communication system,
A receiver that receives a plurality of baseband signals from the receiver;
For two of the receiving device is a pair of the receiving device, by using a plurality of baseband signals of one receiving device, the cross-correlation for a plurality of combinations of a plurality of baseband signals of the other receiver, the 2 An arrival time difference calculating unit that calculates an arrival time difference of radio waves from the wave source related to each of the receiving devices for at least two pairs of the receiving devices ;
A program for functioning as a wave source position calculating unit that calculates the position of the wave source using the position of the receiving device and the arrival time difference calculated by the arrival time difference calculating unit for each of a plurality of pairs of the receiving devices.
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