CN102057293B - 无线通信网络中用于请求/提供与各种卫星定位系统相关联的码相有关信息的方法和装置 - Google Patents
无线通信网络中用于请求/提供与各种卫星定位系统相关联的码相有关信息的方法和装置 Download PDFInfo
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Abstract
提供了可被无线通信网络内的一个或多个设备用于请求和/或提供与各种卫星定位系统(SPS)相关联的码相有关信息信号的方法和装置。
Description
相关申请
本申请要求提交于2008年6月13日的题为“Generic Code Phase Encoding forGNSS System(用于GNSS系统的通用码相编码)”的共同待审的美国临时专利申请61/061,229的权益和优先权,该临时专利申请被转让给本申请受让人并明确通过引用全文包含于此。
背景
1.领域
本文公开的主题涉及无线通信网络和设备,尤其涉及供无线通信网络内的设备用于请求和/或提供与各种卫星定位系统(SPS)相关联的码相有关信息的方法和装置。
2.信息
定位过程可被用于估计或以其他方式确定与无线通信网络相关联的设备的位置。在特定示例中,可实现定位过程以估计诸如蜂窝电话或其他类似移动站之类的移动设备的位置坐标。存在可供用于支持定位过程的各种技术。例如,可使用诸如全球定位系统(GPS)和/或其他类似系统之类的卫星定位系统(SPS)来估计移动站的位置。在无线通信网络的上下文中,某些定位过程可能要求在多个设备之间共享和/或分布信息和/或处理任务。例如,在某些实例中,作为定位过程的部分可由一个或多个其他设备以某种方式对移动站进行辅助。结果,此类设备常常需要以某种方式,例如在无线链路上经由一个或多个定位通信会话进行通信。由此,可以开发一个或多个定位协议以允许此类定位通信会话并由此支持定位过程。
概述
根据某些方面,提供了用在无线通信网络内的一个或多个设备中以请求和/或提供与各种卫星定位系统(SPS)相关联的码相有关信息的某些示例方法和装置。
作为示例,可实现一种方法,该方法包括建立码相原点参考值,这可以至少部分地基于表示与至少一个SPS相关联的多个码相值的一个或多个定位信息信号。该方法还可包括建立与这多个码相值相对应的多个经编码码相值,其中这多个经编码码相值中的每一个与该码相原点参考值相关联。该方法还可包括传送包括表示这多个经编码码相值并标识该码相原点参考值的信号的至少一条消息。
在某些示例实现中,这多个码相值的至少一部分可与不同参考时间值相关联。在某些示例实现中,码相原点参考值可独立于这些不同参考时间值。在某些示例实现中,码相原点参考值可包括这多个码相值的平均值。
在某些示例实现中,经编码码相值可包括捕获辅助信息且该被传送消息可由位置服务器发送给移动站。在某些其他示例实现中,经编码码相值可包括伪距测量信息且该被传送消息可由移动站发送给位置服务器。
在某些示例实现中,SPS可包括一个或多个全球导航卫星系统(GNSS)并且该被传送消息可标识该GNSS和与至少一个经编码码相值相关联的至少一个GNSS资源。例如,在某些实现中,GNSS资源可包括GPS资源、SBAS资源、QZSS资源、GLONASS资源、Galileo资源、Compass(指南针)/北斗资源等等。GNSS资源可与例如GNSS信号、GNSS信号频带、空间飞行器(SV)等中的至少一个相关联。
根据另一方面,可提供一种方法,该方法包括接收具有表示与一个或多个SPS相关联的多个经编码码相值并标识码相原点参考值的信号的至少一条消息。该方法还可包括至少部分地基于这多个经编码码相值和该码相原点参考值建立与这多个经编码码相值相对应的多个码相值。
在某些示例实现中,该收到消息可标识参考时间值,这多个码相值可至少部分地基于该参考时间值以及经编码码相值和码相原点参考值。
在某些示例实现中,每个码相值可通过从参考时间值中扣除码相原点参考值和经编码码相值中相应的一个经编码码相值来建立。在一些示例实现中,该参考时间值可与本地时间值相关联。
在某些示例实现中,该消息可由移动站从位置服务器接收,并且包括捕获辅助信息信号。在某些其他实现中,该消息可由位置服务器从移动站接收,并且包括伪距测量信息信号。
根据某些其它方面,可提供用在无线通信网络中的特定装置。该特定装置例如可包括至少一个信号处理器以及发射机。该信号处理器可被操作性地实现成访问表示与至少一个SPS相关联的多个码相值的定位信息信号,至少部分地基于该定位信息信号建立码相原点参考值,以及建立与这多个码相值相对应的多个经编码码相值。这里,例如,每个经编码码相值可与码相原点参考值相关联。该发射机可被操作性地实现成传送包括表示经编码码相值和码相原点参考值的一个或多个信号的至少一条消息。
在某些示例实现中,该特定装置可包括位置服务器,且经编码码相值可包括供移动站使用的捕获辅助信息。在某些其他示例实现中,该特定装置可包括移动站,且经编码码相值可包括供位置服务器使用的伪距测量信息。
根据又一方面,可提供用在无线通信网络中的特定装置。该特定装置例如可至少包括接收机和信号处理器。该接收机可操作性地实现成接收具有表示与一个或多个SPS相关联的多个经编码码相值和码相原点参考值的信号的至少一条消息。该信号处理器可操作性地实现成至少部分地基于经编码码相值和码相原点参考值建立与经编码码相值相对应的多个码相值。
在某些示例实现中,该特定装置可包括移动站,且收到消息可包括由位置服务器发送的捕获辅助信息信号。在其他示例实现中,该特定装置可包括位置服务器,且收到消息可包括由移动站发送的伪距测量信息信号。
附图简述
图1是根据一实现的解说示例无线通信网络环境的示意框图,在该示例无线通信网络环境内至少两个设备可彼此通信并发起和/或以其他方式支持定位过程。
图2是根据一实现的解说可发起和/或以其他方式支持定位过程的设备的某些示例特征的示意框图。
图3是根据一实现的解说可在一个或多个设备中实现以发起和/或以其他方式支持定位过程的示例性方法的流程图。
图4是根据一实现的解说使用码相原点参考值的编码和解码技术的示例时间线示图,该编码和解码技术可被实现用于支持捕获辅助信息的共享以作为定位过程的部分。
图5是根据一实现的解说使用码相原点参考值的编码和解码技术的示例时间线示图,该编码和解码技术可被实现用于支持伪距测量信息的共享以作为定位过程的部分。
详细描述
参照附图来描述非限定性和非穷尽性方面,其中相同参考标号贯穿各附图指代相同部分,除非指明并非如此。
可使用定位过程来估计或以其他方式确定设备的位置,并且在特定示例中用来估计或以其他方式确定诸如移动站之类的移动设备的位置。存在可供用于支持定位过程的各种技术。在无线通信网络的上下文中,某些定位过程可能要求在多个设备之间分布信息和/或处理任务。例如,在某些实例中,作为定位过程的部分可由一个或多个其他设备以某种方式对移动站进行辅助。结果,此类设备可能需要以某种方式,例如在无线链路上经由一个或多个通信会话——例如“定位通信会话”——进行通信。可以开发一个或多个定位协议以允许此类定位通信会话从而用于支持各种定位过程。此类定位协议可规定在诸如移动站之类的设备与位置服务器之间共享与卫星定位系统(SPS)相关联的码相有关信息。
由此,根据某些示例性方面,作为定位过程的部分,可在无线通信网络内的位置服务器、移动站、和/或其他类似设备和/或其中的特定装置中实现用以例如建立、共享和/或利用与各种卫星定位系统(SPS)相关联的码相有关信息的方法和装置。
例如,可在发送设备中植入方法和装置以使得与各种不同SPS/GNSS资源相关联的码相值(其中部分或全部可能涉及不同的参考时间值)替代地与可由发送设备建立的“通用”码相原点参考值相关联。随后,得到的经编码码相值和码相原点参考值可在一个或多个消息中连同附加定位信息被传送给接收设备。接收设备随后可至少部分地基于参考时间以及收到的“通用”码相原点参考值和经编码码相值来重新建立相应的码相值。
作为示例,可提供在无线通信网络中使用的示例性方法。此类方法例如可在位置服务器和/或移动站中实现。此类方法可包括至少部分地基于表示与至少一个SPS相关联的多个码相值的定位信息信号建立“通用”码相原点参考值。此类方法还可包括建立与这多个码相值相对应的多个经编码码相值,其中这多个经编码码相值中的每个与该“通用”码相原点参考值相关联。此类方法还可包括传送包括表示这多个经编码码相值并标识该码相原点参考值的信号的至少一条消息。
在某些示例实现中,这多个码相值中的至少一部分可与一个或多个可能不同的参考时间值相关联,然而该“通用”码相原点参考值可被建立成独立于这些形形色色的参考时间值。作为示例而非限制,可将“通用”码相原点参考值建立为可从这多个码相值确定的平均值和/或其他类似值。
在某些示例实现中,这多个经编码码相值可包括例如在无线通信网络内使用至少一条定位数据消息(PDDM)由位置服务器发送给移动站的捕获辅助信息。在其他示例实现中,这多个经编码码相值可包括可由移动站(例如,在至少一条PDDM或类似消息中)发送给位置服务器的伪距测量信息。
在某些示例实现中,SPS可包括至少一个全球导航卫星系统(GNSS)并且消息可标识该GNSS和/或与经编码码相值相关联的至少一个GNSS资源。作为示例而非限制,GNSS资源可包括GPS资源、SBAS资源、QZSS资源、GLONASS资源、Galileo资源、Compass/北斗资源、和/或其他类似资源。作为示例而非限制,GNSS资源可被标识为与特定GNSS信号、特定GNSS信号频带、和/或特定空间飞行器(SV)相关联。
作为又一示例,可提供在无线通信网络内的接收设备中使用的另一示例性方法。因此,例如,此类方法可实现在被允许接收移动站所发送的伪距测量信息信号的位置服务器中、或者在被允许接收位置服务器所发送的捕获辅助信息信号的移动站中。鉴于此,一种方法可包括接收包括表示与一个或多个SPS相关联的多个经编码码相值并标识“通用”码相原点参考值的信号的至少一条消息。该方法还可包括至少部分地基于这多个经编码码相值和该“通用”码相原点参考值建立(例如,重新建立)与这多个经编码码相值相对应的多个码相值。
在某些示例实现中,此类方法可包括通过从参考时间值中扣除该“通用”码相原点参考值和这多个经编码码相值中相应的一个经编码码相值来建立这多个码相值中的每个码相值。在某些实现中,参考时间值可包括可与“系统”时间(例如,GNSS、CDMA等等)同步或者也可不同步的局部时间值。
在某些示例实现中,PDDM内的元素可包括遵照和/或以其他方式遵守电信行业协会(TIA)“IS-801-B”定位协议标准和/或相关联的第三代合作伙伴项目2(3GPP2)定位协议标准的请求元素和/或提供元素。
定位协议已被开发和标准化以用于例如CDMA2000和高速分组数据(HRPD)无线通信网络中。一种示例定位协议常根据其标准化身份在TIA发布标准中被称为“IS-801”(或者在3GPP2发布标准中被称为“C.S0022”)。当前,此示例定位协议有两种版本。第一种版本是在本文将被简单地称为IS-801-1的初始版本IS-801版本1(或C.S0022-0版本3.0)。第二种版本是在本文将被简单地称为IS-801-A的IS-801版本A(或C.S0022-A版本1.0)。预期TIA和/或3GPP2很快将定案并以某种方式标识某种形式的IS-801-B(例如,有可能标识为IS-801版本B(或C.S0022-B版本1.0)和/或其他类似标识符)。
根据本描述的某些方面,认识到开发更多高级/稳健的定位协议版本诸如可支持多种不同GNSS和/或不同类型/格式的GNSS码相有关信息的IS-801-B和/或其他定位协议版本会是有益的。此外,还认识到可根据需要在无线网络内采用定位协议版本商定过程以允许各种启用的设备在通信信道/链路上发起和建立定位通信会话,并通过该定位通信会话可以高效方式请求和/或提供某些此类潜在可变类型的码相有关信息。
作为示例而非限制,本文提供的某些方法和装置可使用可在一条或多条传输消息中以不仅支持IS-801-B而且支持旧式和/或将来版本的方式提供的一条或多条PDDM。另外,某些方法和装置可支持诸如举例而言超移动宽带(UMB)网络、高速分组数据(HRPD)网络、CDMA2000 1X网络等各种无线通信网络中的定位过程。
根据本描述的某些方面,提供了可在可支持定位过程的一个或多个设备中实现的各种方法和装置。作为示例而非限制,设备可包括移动站或特定装置,诸如,基站、位置服务器(例如,位置确定实体(PDE)、服务移动位置中心(SMLC)、网关移动位置中心(GMLC)、独立AGPS SMLC(SAS)、SUPL位置平台(SLP)等)等等。例如,在某些实现中,可操作性地使移动站和基站能在CDMA无线通信网络和/或其他适用类型的无线通信网络内通信。
可在此类设备中实现方法和装置以允许该些设备利用与定位过程相关联的定位通信会话。定位通信会话可利用商定的定位协议版本,这取决于所涉及的设备的能力。因此,可实现该些方法和装置以允许网络内的不同定位协议版本。例如,可使得该些方法和装置能允许或以其他方式支持网络内各种定位协议版本之间的后向和/或前向兼容性。
在以下详细描述中,将阐述众多具体细节来提供对所要求保护的主题内容的透彻理解。然而,本领域技术人员将理解,所要求保护的主题内容无需这些具体细节也可实践。在其他实例中,普通技术人员可能知晓的方法和装置没有被详细描述以免湮没所要求保护的主题内容。
以下详细描述的一些部分是以对存储在特定装置或专用计算设备或平台的存储器内的二进制数字信号的操作的算法或符号表示的形式来给出的。在本具体说明书的上下文中,术语“特定装置”或类似术语包括通用计算机——只要其被编程为依照来自程序软件的指令执行特定功能。算法描述或符号表示是信号处理或相关领域普通技术人员用来向该领域其他技术人员传达其工作实质的技术的示例。算法在此并且一般被视为通往期望结果的自相容的操作序列或类似信号处理。在本上下文中,操作或处理涉及对物理量的物理操纵。通常,尽管并非必然,这些量可采用能被存储、转移、组合、比较或以其他方式操纵的电或磁信号。业已证明,有的时候,主要为通用之故,将此类信号称为比特、数据、值、元素、码元、字符、项、数、数字、信息或类似术语是方便的。然而应理解,所有这些或类似术语将与恰适物理量相关联且仅仅是便利性标签。除非明确声明并非如此,否则如从以下讨论所显见的,应当领会,本说明书通篇中利用诸如“处理”、“计算”、“演算”、“确定”、“建立”的术语或类似术语的讨论指的是诸如专用计算机或者类似的专用电子计算设备之类的特定装置的动作或处理。因此,在本说明书的上下文中,专用计算机或类似专用电子计算设备能够操纵或变换信号,这些信号典型情况下被表示为该专用计算机或类似专用电子计算设备的存储器、寄存器或其他信息存储设备、传输设备、或显示设备内的物理电子或磁量。在本特称的专利申请的上下文中,术语“特定装置”可以包括通用计算机——只要其被编程为依照来自程序软件的指令执行特定功能。
现在将注意力放到图1,图1是解说其中诸设备可彼此通信并发起和/或以其他方式支持定位过程的示例无线通信网络环境100的示意框图。
在此特定示例中,无线通信网络环境100包括代表性设备,诸如,移动站(MS)102、一个或多个基站(BS)104、一个或多个卫星定位系统(SPS)106、网络108、以及位置服务器110。MS 102可在一条或多条无线通信链路上与BS 104通信。MS 102、BS 104或位置服务器110中的一者或多者可捕获由SPS 106的各种发射资源发射的SPS信号和/或以其他方式被启用以支持与经由SPS 106可用的信息相关联的某些定位过程。
尽管各代表性设备在图1中被示为通过无线通信链路或有线通信链路耦合在一起,但应该理解在某些示例实现中,至少一些设备可经由一条或多条有线、光纤、和/或无线通信链路耦合在一起。
除非另外特别说明,否则如本文使用的术语“位置服务器”旨在表示能至少部分地支持此类定位过程的一个或多个设备和/或其中的一个或多个特定装置。因此,尽管在图1中所示的示例中被解说为可经由网络108和/或BS 104与MS 102通信的分开的设备,但应该理解在其他实现中,“位置服务器”可使用一条或多条有线和/或一条或多条无线通信链路直接和/或间接与MS 102通信。因此,在某些示例实现中,位置服务器可表现为和/或以其他方式操作性地包括一个或多个无线发射机、接收机、收发机、一个或多个基站、各种有线和/或无线网络资源、一个或多个被启用作为特定装置的计算设备、和/或其他类似计算和/或通信设备。鉴于此,在示例参照基站(BS)或BS 104的情况下,应该理解,此类BS和/或BS 104可包括如本文宽泛地定义的“位置服务器”。相应地,术语基站(BS)和位置服务器可互换地使用。另外,在请求和/或提供BS能力等的消息中,应该理解,此类所请求的信息和/或所提供的信息可与位置服务器能力等相关联。如图1中解说的,MS 102可与(向/从)位置服务器共享(发送/接收)消息112(例如,PDDM)。
MS 102和/或BS 104可例如通过使用诸如无线广域网(WWAN)、无线局域网(WLAN)、无线个域网(WPAN)等各种无线通信网络来提供功能性。术语“网络”和“系统”往往被可互换地使用。WWAN可以是码分多址(CDMA)网络、时分多址(TDMA)网络、频分多址(FDMA)网络、正交频分多址(OFDMA)网络、单载波频分多址(SC-FDMA)网络,等等。CDMA网络可实现诸如CDMA2000、宽带CDMA(W-CDMA)等一种或更多种无线电接入技术(RAT)。CDMA2000涵盖IS-95、IS-2000和IS-856标准。TDMA网络可实现全球通信系统(GSM)、数字高级电话系统(D-AMPS)、或其他某种RAT。GSM和W-CDMA在来自名为“第三代伙伴项目”(3GPP)的联盟的文献中描述。cdma2000在来自名为“第三代伙伴项目2”(3GPP2)的联盟的文献中描述。3GPP和3GPP2文献是公众可获取的。WLAN可以是IEEE 802.11x网络,并且WPAN可以是蓝牙网络、IEEE802.15x、或其他某种类型的网络。这些技术也可用于WWAN、WLAN和/或WPAN的任何组合。如先前提及的,可实现该些技术以与UMB网络、HRPD网络、CDMA2000 1X网络、GSM、LTE等等联用。
SPS 106例如可包括全球定位系统(GPS)、现代化GPS、Galileo(伽利略)、GLONASS、基于卫星的增补系统(SBAS)、准天顶卫星系统(QZSS)、Compass/北斗、NAVSTAR、和/或其他类似GNSS、使用来自这些系统的组合的卫星的系统、或者任何将来开发的SPS中的一者或多者,其中每个系统在本文被一般性地称为“卫星定位系统”(SPS)。
此外,本文中所描述的方法和装置可与利用伪卫星或卫星与伪卫星组合的定位过程一起使用。伪卫星可包括广播被调制在L频带(或其他频率)载波信号上的PN码或其他测距码(例如,类似于GPS或CDMA蜂窝信号)的基于地面的发射机,该载波信号可以与SPS时间同步。每一个这样的发射机可以被指派唯一性的PN码从而准许其被远程接收机标识。伪卫星例如在其中来自轨道卫星的某些SPS信号可能不可用的境况中,诸如在隧道、矿区、建筑、市区峡谷或其他封闭区域中可用于增补SPS。伪卫星的另一种实现称为无线电信标。如本文中所使用的术语“卫星”旨在包括伪卫星、伪卫星的等效物、以及还可能有其他。如本文中所使用的术语“SPS信号”旨在包括来自伪卫星或伪卫星的等效物的类SPS信号。
在某些示例实现中,MS 102可包括诸如蜂窝无线通信设备或者其他无线通信设备、个人通信系统(PCS)设备、个人导航设备、可车载的导航设备、跟踪设备、个人信息管理器(PIM)、个人数字处理(PDA)、膝上型设备或者可以能够接收无线通信的其他适宜的设备之类的设备。
本文中所描述的方法体系取决于应用可藉由各种手段来实现。例如,这些方法体系可在硬件、固件、和/或软件的各种组合中实现。对于硬件实现,一个或更多个处理单元可以在一个或更多个专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器、电子器件、设计成执行本文中所描述功能的其他电子单元、或其组合内实现。
对于固件和/或硬件/软件实现,某些方法体系可用执行本文中描述的功能的模块(例如,程序、函数等等)来实现。有形地体现指令的任何机器可读介质可用于实现本文中所描述的方法体系。例如,软件代码可被存储在MS 102和/或BS 104的存储器中并由该设备的处理单元执行。存储器可以实现在处理单元内部和/或处理单元外部。如本文所使用的,术语“存储器”是指任何类型的长期、短期、易失性、非易失性、或其它存储器,而并不限于任何特定类型的存储器或特定数目的存储器、或其上存储记忆的介质的类型。
如果在硬件/软件中实现,则实现诸方法体系或者其一部分的诸功能可以作为一条或更多条指令或代码存储在计算机可读介质上和/或藉其进行传送。计算机可读介质可采用制品的形式。计算机可读介质可以包括计算机存储介质和/或通信介质,其包括有助于将计算机程序从一地转移到另一地的任何介质。存储介质可以是可被计算机或类似设备访问的任何可用介质。作为示例而非限定,计算机可读介质可包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光盘储存、磁盘储存或其他磁储存设备、或任何其他可被用来携带或存储指令或数据结构形式的合意程序代码且可由计算机访问的介质。
本文中引述的“指令”涉及表示一个或更多个逻辑运算的表达式。例如,指令可以通过可由机器解读以用于对一个或更多个数据对象执行一个或多个操作而成为“机器可读的”。然而,这仅仅是指令的示例,并且所要求保护的主题内容在这方面并不受限。在另一个示例中,本文中引述的指令可涉及经编码命令,其可由具有包括这些经编码命令的命令集的处理单元来执行。这样的指令可以用该处理单元理解的机器语言的形式来编码。再次,这些仅仅是指令的示例,并且所要求保护的主题内容在这方面并不受限。
现在参照图2,图2是解说能发起和/或以其他方式支持定位过程的特定装置200的某些示例特征的示意框图。装置200例如可根据所适用的情况在MS102、BS 104、位置服务器110、和/或其他类似设备内以某种形式实现以执行或以其他方式支持本文描述的示例技术的至少一部分。
装置200例如可包括可用一条或多条连接206(例如,总线、线路、光纤、链路等)操作性地耦合的一个或多个处理单元202、存储器204、收发机210(例如,无线网络接口)、和(根据所适用的情况)SPS接收机240。在某些示例实现中,装置200的全部或部分可采用芯片组等之类的形式。
处理单元202可以使用硬件与软件的组合实现。因此,例如,处理单元202可表示可配置成执行与设备200的操作有关的数据信号计算规程或过程的至少一部分的一个或多个电路。作为示例而非限定,处理单元202可包括一个或更多个处理器、控制器、微处理器、微控制器、专用集成电路、数字信号处理器、可编程逻辑器件、现场可编程门阵列、以及诸如此类、或者其任何组合。
存储器204可表示任何数据存储机构。存储器204可包括例如主存储器和/或副存储器。主存储器例如可包括随机存取存储器、只读存储器等。虽然在本示例中解说为与处理单元202分开,但是应该理解,主存储器的全部或部分可以设在处理单元202内或者以其他方式与处理单元202共处/耦合。副存储器例如可包括与主存储器相同或相似类型的存储器,和/或诸如举例而言盘驱动器、光碟驱动器、带驱动器、固态存储器驱动器等的一个或更多个数据存储设备或系统。
在某些实现中,副存储器可以起作用地接纳或能以其他方式配置成耦合至计算机可读介质220。由此,在某些示例实现中,本文所给出的方法和/或装置可全部或部分地采用可包括存储于其上的计算机可实现指令208的计算机可读介质220的形式,其中上述计算机可实现指令208若由至少一个处理单元202执行则可起作用地实现成执行本文所述的示例操作的全部或一部分。
如图2中所解说的,存储器204还也包括指令和/或例如与码相原点参考值230、各种定位信息232、一个或多个码相值234、一个或多个经编码码相值236、一个或多个不同的参考时间值238、各种捕获辅助信息242、各种伪距测量信息信号244、和/或其他类似信息相关联的数据信号的形式信息
因此,例如,装置200可在可向MS 102提供捕获辅助信息的位置服务器110(图1)中实现。这里,例如,可经由一条或多条消息112(参见图1)由MS 102请求和/或向MS 102提供捕获辅助信息242的全部或部分。捕获辅助信息242可与一个或多个SPS/GNSS资源相关联。捕获辅助信息242可包括可与一个或多个不同的参考时间值238相关联(例如,测得或以某种方式有关)的码相值234。例如,捕获辅助信息242可包括与SPS、GNSS、CDMA、和/或其他类似时间参考相关联的码相值。如在图3-5中解说并如进一步在下文更详细地描述的,装置200还可建立“通用”码相原点参考值230,并至少部分地基于其进一步建立经编码码相值236。例如,处理单元202可包括可访问并处理码相值234以建立“通用”码相原点参考值230的信号处理单元等。处理单元202随后可至少部分地基于该“通用”码相原点参考值230建立与码相值234相对应的经编码码相值236。如本文所使用的,术语“通用”意味着所建立的码相原点参考值230被用于可包括在所传送/接收的一条或多条消息中并且可至少部分地基于相对应的码相值的所有或至少多个经编码码相值。
装置200可实现在可从位置服务器请求/接收捕获辅助信息的移动站102(图1)中。这里,例如,MS 102可经由一条或多条消息112(参见图1)接收捕获辅助信息242的全部或部分。例如,可以接收经编码码相值236和“通用”码相原点参考值230。处理单元202可至少部分地基于该“通用”码相原点参考值230“重新建立”与经编码码相值236相对应的码相值234。
例如,若装置200实现在MS 102中,则SPS接收机240可接收与一个或多个SPS/GNSS资源相关联的SPS信号,且尤其至少部分地基于接收自位置服务器的捕获辅助信息242尝试接收和捕获某些GNSS信号。
在其他示例中,装置200可实现在可向位置服务器110提供伪距测量信息的移动站120(图1)中。这里,例如,可经由一条或多条消息112(参见图1)由位置服务器110请求和/或向位置服务器110提供伪距测量信息244的全部或部分。伪距测量信息244可与一个或多个SPS/GNSS资源相关联,并且例如由SPS接收机240建立。伪距测量信息244可包括可与一个或多个不同的参考时间值238相关联(例如,测得或以某种方式有关)的码相值234。例如,伪距测量信息244可包括与SPS、GNSS、CDMA、本地MS时间等的时间参考相关联的码相值。如在图3、6和7中解说并如进一步在下文更详细地描述的,装置200还可建立“通用”码相原点参考值230,并至少部分地基于其进一步建立经编码码相值236。例如,处理单元202可包括可访问并处理码相值234以建立“通用”码相原点参考值230的信号处理单元等。处理单元202随后可至少部分地基于该“通用”码相原点参考值230建立与码相值234相对应的经编码码相值236。
示例装置200可实现在可从移动站请求/接收伪距测量信息的位置服务器110(图1)中。这里,例如,位置服务器110可经由一条或多条消息112(参见图1)接收伪距测量信息244的全部或部分。例如,可以接收经编码码相值236和“通用”码相原点参考值230。处理单元202可至少部分地基于该“通用”码相原点参考值230“重新建立”与经编码码相值236相对应的码相值234。众所周知,来自移动站的伪距测量可被位置服务器用于进一步辅助各种定位过程。
收发机210例如可包括能在一条或多条无线通信链路上传送一个或多个电磁信号的发射机212和用于接收在一条或多条无线通信链路上传送的一个或多个信号的接收机214。在某些实现中,例如若实现在BS 104、位置服务器110、和/或其他类似设备内,收发机210还可支持有线传输和/或接收。
接下来将注意力放到图3,图3是解说示例性方法300的流程图,示例性方法300可在无线通信网络环境100内实现以用于支持定位过程且尤其用于支持设备请求和提供码相有关信息信号。
在框302,例如可基于与一个或多个SPS/GNSS资源相关联的多个码相值建立“通用”码相原点参考值。在框304,例如可使用该“通用”码相原点参考值建立与这多个码相值相对应的多个经编码码相值。
在框306,可通过无线通信网络向接收设备发送带有一个或多个经编码码相值和码相原点参考值的一条或多条消息。这里,例如,位置服务器可向移动站发送一条或多条PDDM(例如,提供GNSS捕获辅助PDDM等)。这里,例如,移动站可向位置服务器发送一条或多条PDDM(例如,提供GNSS伪距测量PDDM等)。
在框308,接收设备可使用这一个或多个收到的经编码码相值和“通用”码相原点参考值来建立/重新建立与适用的SPS/GNSS资源相关联的一个或多个码相值。因此,例如,位置服务器可接收从移动站发送的提供GNSS伪距测量PDDM等。位置服务器随后可通过从参考时间值中扣除该“通用”码相原点参考值和这多个经编码码相值中相应的一个经编码码相值来建立这多个码相值中的每个码相值。在其他示例中,移动站可接收从位置服务器发送的提供GNSS捕获辅助PDDM等。移动站随后可通过从参考时间值中扣除该“通用”码相原点参考值和这多个经编码码相值中相应的一个经编码码相值来建立这多个码相值中的每个码相值。
接下来将注意力放到(以下)表1,表1解说可包括在示例提供GNSS捕获辅助PDDM中的某些信息。
信息元素名 | 类型 | 多个 | 存在性 |
部分编号 | 整数(1..16) | ||
部分总数 | 整数(1..16) | ||
全局信息记录 | 任选 | ||
>参考时间 | 整数(0..604799999) | ||
>时间参考源 | 整数(0..15) | 任选 | |
>参考时间不定性 | 整数(0..127) | 任选 | |
>时钟信息 | 任选 | ||
>>时钟偏移 | 整数(-31..480) | ||
>>时钟偏移误差的标准偏差 | 比特串(5) | ||
>>选择参考基站标识符 | |||
>>>1x_HRPD | |||
>>>>导频PN序列偏移量 | 整数(0..511) | ||
>>>UMB | |||
>>>>导频ID | 比特串(16) | ||
>码相原点 | 整数(0..127) | ||
GNSS信息记录 | 1到<maxNUM_GNSS> | ||
>GNSS标识符 | 整数(1..16) | ||
>>GNSS信号记录 | 1到<maxNUM_SIG> | ||
>>GNSS信号标识符 | 整数(1..8) | 任选 | |
>>卫星信息记录 | 1到<maxNUM_SAT> | ||
>>>GNSS卫星ID编号 | 整数(0..63) | ||
>>>码相 | 整数(-65536..65535) | ||
>>>码相窗 | 整数(0..31) | ||
>>>0阶多普勒 | 整数(-2048..2047) | ||
>>>1阶多普勒 | 整数(-1024..1023) | 任选 | |
>>>多普勒搜索窗 | 整数(0..4) | 任选 | |
>>>AZ-EI信息 | 任选 | ||
>>>>卫星的方位角 | 整数(0..511) | ||
>>>>卫星的仰角 | 整数(0..127) | ||
>>>卫星健康指示符 | 比特串(8) | 任选 | |
>>可用GNSS信号 | 比特串(8) | 任选 | |
>>>选择GNSS特有字段 | 任选 | ||
>>>>GNSS_标识符_1 | |||
>>>>>L2C模式 | 比特串(2) | 任选 | |
>>>>GNSS_标识符_4 | |||
>>>>>信道号 | 整数(-7..13) | 任选 |
表1
如表1中所解说的,根据某些示例实现,可包括部分编号以指明该GNSS捕获辅助数据的部分编号。并且可包括部分总数以指明该GNSS捕获辅助数据被划分成的部分的总数。可包括全局信息记录(在此示例中为任选)。这里,例如,若部分编号被设为‘1’,则位置服务器可包括此字段,否则若没有此字段,移动站可使用与在处理此响应元素的先前部分时所使用的相同的全局信息记录。可包括参考时间(例如,作为具有1ms的比例因子的整数(0...604799999))。这里,例如,位置服务器可将此字段设为(t mod 604,800,000),其中t是基于由‘时间参考源’指定的时间参考的、对于响应元素的此部分有效的以1ms为单位的参考时间。
可包括‘时间参考源’(在此示例中为任选)以指示捕获辅助关于其在响应元素的此部分中有效的时间参考的类型。作为示例,在某些实现中,‘0’值可指示CDMA时间参考,‘1’值可指示GPS时间参考,‘2’值可指示QZSS时间参考,‘3’值可指示GLONASS时间参考,‘4’值可指示Galileo时间参考,‘5’值可指示Compass/北斗时间参考等。在某些实现中,时间参考源值可以是任选的,例如,若不存在,则“时间参考源”可被认为是CDMA时间参考。
可包括参考时间不定性(在此示例中为任选)以指示参考时间字段的单侧不定性。这里,例如,以微秒计的不定性r可如下计算:r=0.0022×(((1+0.18)K)-1),其中K是在范围从0到127中的在参考时间不定性字段中给出的值。因此,例如K=127的值表示高于2.961秒的任何r值。
可包括时钟信息(在此示例中为任选)以例如指明对GPS时间的时钟校正。可包括时钟偏移,例如,作为具有0.5μs的比例因子的整数(-31...480)。这里,例如,位置服务器可将此字段设为在-15.5μs到+240μs范围内以0.5μs为单位的估计移动站时钟偏移。时钟偏移例如可被计算为真实GPS时间减去移动站时间参考。此处要注意,作为GPS锁定的部分,计算生成对本地时钟所指定的时间与真实GPS时间之间的差异的估计。因此,此参数可报告此类差异。此差异的一个缘由可在于从发射基站到移动站的传播延迟,这在此计算中将为正。相应地,此参数的允许范围并不对称。此外,注意可包括‘码相窗’作为卫星信息记录的部分从而计及所估计移动站位置中的不定性。因此,时钟信息可提供关于移动站时间参考的不定性的附加信息。还可包括时钟偏移误差信息的标准偏差以标识时钟偏移误差的估计标准偏差。
如表1中所示,可包括参考基站标识符以与CDMA200 1X、HRPD、UMB基站联用。例如,对于CDMA 1X或HRPD基站,可包括导频PN序列偏移量并将其设为所提供的‘时钟偏移’对其有效的基站的导频相对于零偏移量导频PN序列的PN序列偏移量,其范围从0个PN码片到32,704个PN码片并以64个PN码片为单位。例如,对于UMB基站,可包括导频ID并将其设为所提供的‘时钟偏移’对其有效的基站的导频ID。
如表1中所示,可包括(“通用”)码相原点参考值,在此示例中其可被指定为整数(例如,0到127之间)。在此示例中,码相原点参考值可具有比例因子(例如,1ms)。由此,作为示例而非限制,在此示例中位置服务器可将此字段设为在响应元素的此部分中提供的GNSS信息记录中所包括的范围从0到127ms的码相值原点。因此,在某些实现中,接收移动站可通过从所提供的以ms计的参考时间字段扣除以ms计的该码相原点值来建立所提供的码相值的以ms计的参考历元。
如表1中所示的,可包括对应1到最大GNSS编号(maxNUM_GNSS)的GNSS信息记录。在此示例中,此字段可标识关于其的捕获辅助参数被包括在此响应元素中的GNSS。一些示例GNSS标识符值到SPS/GNSS资源的映射在(以下)表2中示出。
表2
在某些实现中,可包括GNSS信号标识符元素并用它来标识关于其提供了捕获辅助信息信号的由“GNSS标识符”标识的GNSS的GNSS信号。GNSS信号标识符到一些示例GNSS信号的示例性映射在表2中示出。此元素在某些实现中可以是任选的;由此,例如若不存在,则位置服务器或其他类似设备可例如根据表2选择对应于整数值‘1’的GNSS信号。
如表1中所示,可包括至多指定到最大卫星(例如,SV)编号(maxNUM_SAT)的卫星信息记录。可包括GNSS卫星ID编号并将其设为该卫星信息对其有效的由GNSS标识符标识的GNSS的卫星ID编号的值,例如,如在(以下)表3中指定的。
表3
如表1中所示,可包括(经编码)码相值。作为示例而非限制,“经编码”码相值可被指定为具有2-10ms的比例因子的整数值(例如,-65536与65535之间)。这里,例如,位置服务器可将此字段设为经由GNSS信号的标称码片率缩放的、相对于码相原点所指示的时间的范围从-64到(64-2-10)ms且以2-10ms为单位的预测码相观测量。因此,例如接收移动站随后可如下建立(重新建立)以码片计的相应(预期)码相:(‘参考时间’-‘码相原点’-‘码相’)×10-3×受辅助信号的标称码片率。
还可包括码相窗并将其设为代表两侧对称的码相搜索窗的总大小,例如,如(以下)表4中所示。
表4
还可包括0阶多普勒并将其设为例如范围从-1024m/s到+1023.5m/s的以0.5m/s为单位的0阶多普勒的值。这里,例如,通过使用受辅助信号的标称波长进行m/s与Hz之间的转换。
还可包括1阶多普勒(在此示例中为任选)并且其具有0.0002m/s2的比例因子。这里,例如,位置服务器可将此字段设为范围从-0.2048m/s2到0.2047m/s2的以0.0002m/s2为单位的1阶多普勒的值。同样这里,例如,可通过使用受辅助信号的标称波长进行m/s2与Hz/s之间的转换。
可包括多普勒搜索窗(在此示例中为任选)并将其设为代表两侧对称的多普勒搜索窗的总大小,例如,如(以下)表5中所示。
表5
如表1中所示,例如可包括方位角-仰角(AZ-EI)信息以标识卫星(SV)的方位角和仰角。这里,例如,位置服务器可标识范围从0到359.296875度的以0.703125度为单位的卫星方位角,其中0度是真北并且角度往东递增。这里,例如,位置服务器可标识范围从0到89.296875度的以0.703125度为单位的卫星仰角。
可包括卫星健康指示符(在此示例中为任选)以标识‘GNSS标识符’所标识的GNSS的GNSS信号。此字段例如可包括8个比特,每个LSB代表一个GNSS信号,例如,如在示例性表2中指定的。若对应于此‘GNSS卫星ID编号’的卫星信号可被用于位置计算,则位置服务器可将相应比特设为‘1’,否则相应比特可被设为‘0’。在表2中未为其定义信号的比特可被设为‘0’。
可包括可用GNSS信号字段(在此示例中为任选),例如,该字段可具有8个比特,每个LSB代表‘GNSS标识符’所标识的GNSS的一个信号,如在表2中所指定的。若卫星发射由此字段的比特表示的测距信号,则位置服务器可将该比特设为‘1’,否则该比特可被设为‘0’。
如表1中所示,可包括各种任选的GNSS特有字段。例如,若‘GNSS标识符’字段被设为‘1’(例如,GPS),则可包括“GNSS_标识符_1”。可包括L2C模式以指示卫星对GPS L2频率所使用的调制类型,例如,如(以下)表6中所示。
表6
例如,若‘GNSS标识符’字段被设为‘4’(例如,GLONASS),则可包括“GNSS_标识符_4”。可包括信道号以指示‘GNSS ID号’字段所指示的卫星的GLONASS载波频率号。
接下来将注意力放到(以下)表7,表7解说可包括在示例提供GNSS伪距测量PDDM中的某些信息。
表7
如表7中所解说的,根据某些示例实现,可包括部分编号以指明该GNSS伪距测量数据的部分编号。并且可包括部分总数以指明该GNSS伪距测量数据被划分成的部分的总数。
可包括全局信息记录。这里,例如,若部分编号被设为‘1’,则移动站可包括此字段,否则若没有此字段,位置服务器可使用与在处理此响应元素的先前部分时所使用的相同的全局信息记录。可包括参考时间(例如,作为具有1ms的比例因子的整数(0...14399999))。这里,例如,移动站可将此字段设为(t mod 14,400,000),其中t是基于由‘时间参考源’指定的时间参考的以1ms为单位的参考时间。
可包括‘时间参考源’以指示被用于获得包括在此响应元素部分中的测量的时间参考的类型。作为示例,在某些实现中,‘0’值可指示CDMA时间参考,‘1’值可指示GPS时间参考,‘2’值可指示QZSS时间参考,‘3’值可指示GLONASS时间参考,‘4’值可指示Galileo时间参考,‘5’值可指示Compass/北斗时间参考等。在某些实现中,时间参考源值可以是任选的,例如,若不存在,则“时间参考源”可被认为是CDMA时间参考。
可包括参考时间不定性(在此示例中为任选)以指示参考时间字段的单侧不定性。这里,例如,以微秒计的不定性r可如下计算:r=0.0022×(((1+0.18)K)-1),其中K是在范围从0到127中的在参考时间不定性字段中给出的值。因此,例如K=127的值表示高于2.961秒的任何r值。
如表7中所示,可包括(“通用”)码相原点参考值,在此示例中其可被指定为整数(例如,0到127之间)。在此示例中,码相原点参考值可具有1ms的比例因子。这样,在某些实现中,接收位置服务器可通过从所提供的以ms计的参考时间字段扣除以ms计的该码相原点值来建立所提供的码相测量的以ms计的参考历元。
如表7中所示的,可包括对应1到最大GNSS编号(maxNUM_GNSS)的伪距信息记录。在此示例中,此字段可标识关于其的伪距测量被包括在此响应元素中的GNSS。一些示例GNSS标识符值到SPS/GNSS资源的映射在表2中示出。
可包括对应1到最大信号编号(maxNUM_SIG)的卫星测量记录。可包括GNSS信号标识符以标识关于其的伪距测量被包括在此响应元素中的由‘GNSS标识符’标识的GNSS的GNSS信号。‘GNSS信号标识符’到由‘GNSS标识符’标识的GNSS的特定GNSS信号的示例映射在表2中示出。
可包括对应1到最大卫星(SV)编号(maxNUM_SAT)的测量参数。可包括GNSS卫星ID编号并将其设为该伪距测量对其有效的由‘GNSS标识符’标识的GNSS的卫星ID编号的值,例如,如在表3中示出。可包括信道号(在此示例中为任选)并将其设为指示由“GNSS卫星ID编号”指示的卫星的GLONASS载波频率号。此字段是任选的,并且可在“GNSS标识符”字段被设为‘4’(GLONASS)的情况下存在。
例如可包括由具有2-21ms的比例因子的整数(-134217728与134217727之间)所表示的(经编码)码相值。这里,例如,移动站可将此字段设为范围从-64到(64-2-21)ms的距(“通用”)码相原点的测得码相。接收位置服务器例如可如下建立(重新建立)以码片计的相应码相值:(‘参考时间’-‘码相原点’-‘码相’)×10-3×测得信号的标称码片率。
如表7中所示,可包括伪距测量误差指示符(在此示例中为任选)并将其设为指示可能已影响到包括在此‘伪距信息’记录中的码相测量参数的误差类型。这里,例如,此字段可包括7个比特,其中每个LSB代表一种误差类型。此类比特的示例映射在(以下)表8中示出。这里,例如,若误差类型可能已经出现,则移动站可将相应的比特设为‘1’;否则移动站可将相应的比特设为‘0’。
表8
如表7中所示,可包括伪距RMS误差并将其设为适用的卫星的估计伪距RMS误差。这里,例如,可采用“浮点”表示,其中四个最高有效位构成指数,两个最低有效位构成尾数,例如,如(以下)表9中所示的示例中所解说。
表9
如表7中所示,可包括卫星伪多普勒整数并将其设为例如范围从-1310.72m/s到+1310.68m/s的以0.04m/s为单位的测得卫星伪多普勒的值。
可包括卫星伪多普勒RMS误差(在此示例中为任选)并将其设为所适用的卫星的估计伪多普勒RMS误差。这里,例如,可采用“浮点”表示,其中四个最高有效位构成指数,两个最低有效位构成尾数,例如,如(以下)表10中所示。
表10
如表7中所示,可包括卫星C/N0并将其设为例如范围从0dB-Hz到63dB-Hz的以1dB-Hz为单位的卫星C/N0的值。这里,例如,卫星C/N0的值可参考移动站内的天线连接器和/或诸如此类。若采用了有源天线(例如,具有内置放大器或滤波器或这两者的天线),则C/N0可参考任何放大器或滤波器之前的天线端口。
可包括估计伪距假警报概率(在此示例中为任选)并将其设为表示估计假警报概率,例如,在此卫星记录中所返回的参数相比于来源于真实SPS信号的测量更多地来源于噪声的测量的概率。(以下)表11示出用于设置估计伪距假警报概率的示例实现。
表11
如表7中所示,可包括伪距假警报范围(在此示例中为任选)并例如根据(以下)表12将其设为表示两侧码相搜索窗的大小,例如,可能在其上已经出现假警报的卫星码相范围。
表12
如表7中所示,可包括载波相位测量信息,该信息可包括被设为例如以2-10米为单位且范围从0到(32,768-2-10)米的测得累积Δ范围的累积Δ范围。可包括载波相位质量指示符并将其设为载波相位测量的质量。这里,例如,LSB可指示数据极性。因此,若来自适用的卫星的数据是反向地接收的,则移动站可将此比特字段的LSB设为‘1’。相反,若数据不是反向地接收的,则移动站可将该LSB设为‘0’。MSB可指示载波相位的累积是否自前一次测量报告起已经是连续的(例如,没有循环滑移)。若载波相位累积已经是连续的,则移动站可将MSB设为‘1’,否则移动站可将MSB设为‘0’。
现在将注意力放到图4,图4是示出了对码相信息的示例编码的解说性时间线示图,可实现该示例编码以建立捕获辅助信息信号中的经编码码相值。这里,例如,时间线400被示为具有1ms的分辨率402。更具体地,在此示例中,参考时间是以1ms的倍数来测得的10,001ms。周期9917和9939以展开形式示出以解说多个码相值中的两个与至少部分地基于码相原点参考值的经编码码相值之间的关系。
这里,例如,至少部分地基于将提供给移动站的捕获辅助信息中的多个码相值,位置服务器可建立码相原点参考值404。这里,码相原点参考值404已被设在82ms处(例如,以1ms的倍数来测得的10,001-9919ms)。如在周期9917处所解说的,SVi的码相值可由1.65ms的经编码码相值406来表示(例如,使用2-10ms的倍数并舍入(1.65/2-10)=1690)。如在周期9939中所解说的,SVj的码相值可由-20.74ms的经编码码相值408来表示(例如,使用2-10ms的倍数并舍入(-20.74ms/2-10)=-21,238)。随后可将这样的经编码码相值和码相原点参考值传送给移动站。
移动站随后可如下和图4中所解说地建立(重新建立)码相值(例如,演算预期SVi和SVj码相值(距离))。对于SVi,估计距离412可被建立为“参考时间”-“码相原点参考值”-“SVi的(经编码)码相值”x2-10=10,001-82-1690x2-10=9917.3496ms。对于SVj,估计距离410可被建立为“参考时间”-“码相原点参考值”-“SVj的(经编码)码相值”x2-10=10,001-82-(-21238x2-10)=9939.7402ms。
接下来将注意力放到图5,图5是示出了对码相信息的示例编码的解说性时线图,可实现该示例编码以建立伪距测量信息信号中的经编码码相值。这里,例如,时间线500被示为具有1ms的分辨率502。更具体地,在此示例中,对于移动站,参考时间514(例如,MS测量历元)是以1ms的倍数来测得的216ms。周期137和145以展开形式示出以解说多个码相值中的两个与至少部分地基于码相原点参考值的经编码码相值之间的关系。
这里,例如,至少部分地基于将提供给位置服务器的伪距测量信息中的多个码相值,移动站可建立码相原点参考值504。在该解说的示例中,码相原点参考值504已被设在76ms处(例如,以1ms的倍数来测得的216-140ms)。
如在周期137处解说的,SVN的码相值可基于观测到的SVN时间tsvN=137.803ms并具有相应的为2.197ms或舍入{2.197/2-21}=4607443的经编码码相值506。如在周期145处解说的,SV1的码相值可基于观测到的SV1时间tsv1=145.312ms并具有相应的为-5.312ms或舍入{-5.312/2-21}=-11140071的经编码码相值508。随后可将这样的经编码码相值和码相原点参考值传送给位置服务器。
位置服务器随后可至少部分地基于经编码码相值和码相原点参考值来建立(重新建立)码相值。例如,观测到的tsv1可被“重新建立”为=“参考时间”-“码相原点参考值”-“(经编码)码相值”=216-76-(-11140071x2-21)=145.31199ms。例如,观测到的tsvN可被“重新建立”为=“参考时间”-“码相原点参考值”-“(经编码)码相值”=216-76-(4607443x2-21)=137.80299ms。
虽然已解说和描述了目前认为是示例特征的内容,但是本领域技术人员将理解,可作出其他各种改动并且可换用等效技术方案而不会脱离所要求保护的主题内容。此外,可作出许多改动以使特定境况适应于所要求保护的主题内容的教导而不会脱离本文中所描述的中心思想。
因此,所要求保护的主题内容可以并非旨在被限定于所公开的特定示例,相反如此要求保护的主题内容还可包括落入所附权利要求及其等效技术方案的范围内的所有方面。
Claims (60)
1.一种用在无线通信网络中的发送设备处的方法,所述方法包括:
至少部分地基于表示与至少一个卫星定位系统(SPS)相关联的多个码相值的定位信息信号建立码相原点参考值;
使用所述码相原点参考值建立与所述多个码相值相对应的多个经编码码相值;以及
传送包括表示所述多个经编码码相值和标识所述码相原点参考值的信号的至少一条消息。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述多个码相值的至少一部分与不同参考时间值相关联。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述码相原点参考值独立于所述不同参考时间值。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述码相原点参考值包括所述多个码相值的平均值。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述多个经编码码相值包括捕获辅助信息且所述至少一条消息是由位置服务器发送给移动站的。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述多个经编码码相值包括伪距测量信息且所述至少一条消息是由移动站发送给位置服务器的。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述至少一条消息包括至少一条定位数据消息(PDDM)。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述至少一个卫星定位系统包括至少一个全球导航卫星系统(GNSS)且所述至少一条消息包括标识所述至少一个GNSS和与所述多个经编码码相值中的至少一个相关联的至少一个GNSS资源的信号。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述GNSS资源包括GPS资源、SBAS资源、QZSS资源、GLONASS资源、Galileo资源、和/或北斗资源中的至少一个。
10.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述GNSS资源与GNSS信号、GNSS信号频带、和/或空间飞行器(SV)中的至少一者相关联。
11.一种用在无线通信网络中的接收设备处的方法,所述方法包括:
接收包括表示与一个或多个卫星定位系统(SPS)相关联的多个经编码码相值和标识码相原点参考值的信号的至少一条消息;以及
至少部分地基于所述多个经编码码相值和所述码相原点参考值建立与所述多个经编码码相值相对应的多个码相值;
其中所述多个经编码码相值是使用所述码相原点参考值来建立的。
12.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述至少一条消息包括标识参考时间值的信号,且其中建立所述多个码相值包括至少部分地基于所述多个经编码码相值、所述码相原点参考值、和所述参考时间值来建立所述多个码相值。
13.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述多个码相值中的每一个是通过从参考时间值中扣除所述码相原点参考值和所述多个经编码码相值中相应的一个经编码码相值来建立的。
14.如权利要求13所述的方法,其特征在于,所述参考时间值包括本地时间值。
15.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述至少一条消息包括由位置服务器发送给移动站的捕获辅助信息信号。
16.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述至少一条消息包括由移动站发送给位置服务器的伪距测量信息信号。
17.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述至少一条消息包括至少一条定位数据消息(PDDM)。
18.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述至少一个卫星定位系统包括至少一个全球导航卫星系统(GNSS)且所述至少一条消息包括标识所述至少一个GNSS和与所述多个经编码码相值中的至少一个相关联的至少一个GNSS资源的信号。
19.如权利要求18所述的方法,其特征在于,所述GNSS资源包括GPS资源、SBAS资源、QZSS资源、GLONASS资源、Galileo资源、和/或北斗资源中的至少一个。
20.如权利要求18所述的方法,其特征在于,所述GNSS资源与GNSS信号、GNSS信号频带、和/或空间飞行器(SV)中的至少一者相关联。
21.一种用在无线通信网络中的发送设备处的特定设备,所述特定设备包括:
用于访问表示与至少一个卫星定位系统(SPS)相关联的多个码相值的定位信息信号的装置;
用于至少部分地基于所述定位信息信号建立码相原点参考值的装置;
用于使用所述码相原点参考值建立与所述多个码相值相对应的多个经编码码相值的装置;以及
用于传送包括表示所述多个经编码码相值和标识所述码相原点参考值的信号的至少一条消息的装置。
22.如权利要求21所述的特定设备,其特征在于,所述多个码相值的至少一部分与不同参考时间值相关联。
23.如权利要求22所述的特定设备,其特征在于,所述码相原点参考值独立于所述不同参考时间值。
24.如权利要求21所述的特定设备,其特征在于,所述码相原点参考值包括所述多个码相值的平均值。
25.如权利要求21所述的特定设备,其特征在于,所述多个经编码码相值包括捕获辅助信息且所述至少一条消息是由位置服务器发送给移动站的。
26.如权利要求21所述的特定设备,其特征在于,所述多个经编码码相值包括伪距测量信息且所述至少一条消息是由移动站发送给位置服务器的。
27.如权利要求21所述的特定设备,其特征在于,所述至少一条消息包括至少一条定位数据消息(PDDM)。
28.如权利要求21所述的特定设备,其特征在于,所述至少一个卫星定位系统包括至少一个全球导航卫星系统(GNSS)且所述至少一条消息包括标识所述至少一个GNSS和与所述多个经编码码相值中的至少一个相关联的至少一个GNSS资源的信号。
29.如权利要求28所述的特定设备,其特征在于,所述GNSS资源包括GPS资源、SBAS资源、QZSS资源、GLONASS资源、Galileo资源、和/或北斗资源中的至少一个。
30.如权利要求28所述的特定设备,其特征在于,所述GNSS资源与GNSS信号、GNSS信号频带、和/或空间飞行器(SV)中的至少一者相关联。
31.一种用在无线通信网络中的接收设备处的特定设备,所述特定设备包括:
用于接收包括表示与一个或多个卫星定位系统(SPS)相关联的多个经编码码相值和标识码相原点参考值的信号的至少一条消息的装置;以及
用于至少部分地基于所述多个经编码码相值和所述码相原点参考值建立与所述多个经编码码相值相对应的多个码相值的装置;
其中所述多个经编码码相值是使用所述码相原点参考值来建立的。
32.如权利要求31所述的特定设备,其特征在于,所述至少一条消息包括标识参考时间值的信号,且其中所述用于建立所述多个码相值的装置包括用于至少部分地基于所述多个经编码码相值、所述码相原点参考值、和所述参考时间值来建立所述多个码相值的装置。
33.如权利要求31所述的特定设备,其特征在于,所述多个码相值中的每一个是通过从参考时间值中扣除所述码相原点参考值和所述多个经编码码相值中相应的一个经编码码相值来建立的。
34.如权利要求33所述的特定设备,其特征在于,所述参考时间值包括本地时间值。
35.如权利要求31所述的特定设备,其特征在于,所述至少一条消息包括由位置服务器发送给移动站的捕获辅助信息信号。
36.如权利要求31所述的特定设备,其特征在于,所述至少一条消息包括由移动站发送给位置服务器的伪距测量信息信号。
37.如权利要求31所述的特定设备,其特征在于,所述至少一条消息包括至少一条定位数据消息(PDDM)。
38.如权利要求31所述的特定设备,其特征在于,所述至少一个卫星定位系统包括至少一个全球导航卫星系统(GNSS)且所述至少一条消息包括标识所述至少一个GNSS和与所述多个经编码码相值中的所述至少一个相关联的至少一个GNSS资源的信号。
39.如权利要求38所述的特定设备,其特征在于,所述GNSS资源包括GPS资源、SBAS资源、QZSS资源、GLONASS资源、Galileo资源、和/或北斗资源中的至少一个。
40.如权利要求38所述的特定设备,其特征在于,所述GNSS资源与GNSS信号、GNSS信号频带、和/或空间飞行器(SV)中的至少一者相关联。
41.一种用在无线通信网络中的发送设备处的特定装置,所述特定装置包括:
信号处理器,其操作性地实现成访问表示与至少一个卫星定位系统(SPS)相关联的多个码相值的定位信息信号,至少部分地基于所述定位信息信号建立码相原点参考值,并使用所述码相原点参考值建立与所述多个码相值相对应的多个经编码码相值;以及
发射机,其操作性地耦合到至少所述信号处理器且操作性地实现成传送包括表示所述多个经编码码相值和标识所述码相原点参考值的信号的至少一条消息。
42.如权利要求41所述的特定装置,其特征在于,所述多个码相值的至少一部分与不同参考时间值相关联。
43.如权利要求42所述的特定装置,其特征在于,所述码相原点参考值独立于所述不同参考时间值。
44.如权利要求41所述的特定装置,其特征在于,所述码相原点参考值包括所述多个码相值的平均值。
45.如权利要求41所述的特定装置,其特征在于,所述特定装置包括位置服务器,所述多个经编码码相值包括捕获辅助信息,且所述至少一条消息是由所述发射机发送给移动站的。
46.如权利要求41所述的特定装置,其特征在于,所述特定装置包括移动站,所述多个经编码码相值包括伪距测量信息,且所述至少一条消息是由所述发射机发送给位置服务器的。
47.如权利要求41所述的特定装置,其特征在于,所述至少一条消息包括至少一条定位数据消息(PDDM)。
48.如权利要求41所述的特定装置,其特征在于,所述至少一个卫星定位系统包括至少一个全球导航卫星系统(GNSS)且所述至少一条消息包括标识所述至少一个GNSS和与所述多个经编码码相值中的至少一个相关联的至少一个GNSS资源的信号。
49.如权利要求48所述的特定装置,其特征在于,所述GNSS资源包括GPS资源、SBAS资源、QZSS资源、GLONASS资源、Galileo资源、和/或北斗资源中的至少一个。
50.如权利要求48所述的特定装置,其特征在于,所述GNSS资源与GNSS信号、GNSS信号频带、和/或空间飞行器(SV)中的至少一者相关联。
51.一种用在无线通信网络中的接收设备处的特定装置,所述特定装置包括:
接收机,其操作性地实现成接收包括表示与一个或多个卫星定位系统(SPS)相关联的多个经编码码相值和标识码相原点参考值的信号的至少一条消息;以及
信号处理器,其操作性地实现成至少部分地基于所述多个经编码码相值和所述码相原点参考值建立与所述多个经编码码相值相对应的多个码相值;
其中所述多个经编码码相值是使用所述码相原点参考值来建立的。
52.如权利要求51所述的特定装置,其特征在于,所述至少一条消息包括标识参考时间值的信号,且其中所述信号处理器操作性地实现成至少部分地基于所述多个经编码码相值、所述码相原点参考值、和所述参考时间值来建立所述多个码相值。
53.如权利要求51所述的特定装置,其特征在于,所述多个码相值中的每一个是通过从参考时间值中扣除所述码相原点参考值和所述多个经编码码相值中相应的一个经编码码相值来建立的。
54.如权利要求53所述的特定装置,其特征在于,所述参考时间值包括本地时间值。
55.如权利要求51所述的特定装置,其特征在于,所述特定装置包括移动站且所述至少一条消息包括由位置服务器发送的捕获辅助信息信号。
56.如权利要求51所述的特定装置,其特征在于,所述特定装置包括位置服务器且所述至少一条消息包括由移动站发送的伪距测量信息信号。
57.如权利要求51所述的特定装置,其特征在于,所述至少一条消息包括至少一条定位数据消息(PDDM)。
58.如权利要求51所述的特定装置,其特征在于,所述至少一个卫星定位系统包括至少一个全球导航卫星系统(GNSS)且所述至少一条消息包括标识所述至少一个GNSS和与所述多个经编码码相值中的至少一个相关联的至少一个GNSS资源的信号。
59.如权利要求58所述的特定装置,其特征在于,所述GNSS资源包括GPS资源、SBAS资源、QZSS资源、GLONASS资源、Galileo资源、和/或北斗资源中的至少一个。
60.如权利要求58所述的特定装置,其特征在于,所述GNSS资源与GNSS信号、GNSS信号频带、和/或空间飞行器(SV)中的至少一者相关联。
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