CN107211248B - 用于确定移动装置的位置的辅助数据 - Google Patents

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Abstract

一种用于辅助移动装置对通过无线通信网络中的多个小区中的至少一些周期性地传输的定位信号执行定位测量的方法包含接收小区信息。所述小区信息由所述移动装置测量或以其它方式获得,并且包含与所述无线通信网络中的所述多个小区中的一或多者相关的测量值/数据。所述方法包含基于所述接收到的小区信息产生辅助数据以包含指派频率信道号以供所述移动装置用于执行所述定位测量。随后将所述辅助数据发送到所述移动装置。

Description

用于确定移动装置的位置的辅助数据
相关申请的交叉引用
本专利申请案主张2015年2月12日提交的发明名称为“基于从UE测量到的小区信息的辅助数据搜索窗确定(ASSISTANCE DATA SEARCH WINDOW DETERMINATION BASED ONMEASURED CELL INFORMATION FROM UE)”的第62/115,507号美国临时申请案的权益,本专利申请案转让给本受让人并且明确地以引用方式全文结合在此。
技术领域
本发明大体上涉及移动通信,且具体而言,但非排他地,涉及用于确定无线移动台的位置的辅助数据的产生。
背景技术
可基于从各种系统搜集的信息估计例如蜂窝式电话的移动台(装置)的位置。一个此种系统可包含全球定位系统(GPS),其为卫星定位系统(SPS)的一个实例。例如GPS的SPS系统可包含围绕地球轨道运行的多个航天器(SV)。可提供用于估计移动台的位置的基础的系统的另一实例是蜂窝式通信系统,其包含多个架空及/或地面基站以支持多个移动台的通信。
可至少部分地基于从移动台到一或多个发射器的距离或范围并且还至少部分地基于一或多个发射器的位置而获得移动台的位置估计(还可被称作“定位”)。举例来说,此类发射器在SPS的情况下可包括SV及/或在蜂窝式通信系统的情况下可包括地面基站。可基于通过发射器传输及在移动台处所接收的信号而估计到发射器的范围。在至少一些情况下,可基于发射器的标识确定发射器的位置,且可根据从发射器接收的信号确定发射器的标识。
在码分多址(CDMA)数字蜂窝网络中,可由高级前向链路三边测量(AFLT)提供定位能力。在宽带码分多址(WCDMA)及长期演进(LTE)网络中,由观察到达时间差(OTDOA)提供定位能力。这些技术根据移动台的来自基站的无线电信号的所测量到达时间计算移动台(MS)的位置。更高级的技术是混合定位,其中移动台采用全球定位系统(GPS)接收器且基于AFLT(或OTDOA)及GPS测量两者计算位置。
LTE OTDOA定位技术使用定位参考信号(PRS)来测量从每一相邻小区的到达时间(TOA)以便计算OTDOA定位。为了能够测量来自服务小区及相邻小区的PRS信号,用户设备(UE)或移动装置将辅助数据请求发送到OTDOA系统服务器。服务器随后会将一系列小区信息(例如,小区配置及定时信息)发送到UE。服务器还可在移动装置未请求小区信息的情况下将所述信息“推送”到移动装置。借助于所产生辅助数据提供到移动装置的信息有助于移动装置搜索PRS(定位参考信号)。举例来说,服务器可发送定时信息,例如,小区的搜索窗。所提供的搜索窗涉及所述小区内的PRS的所估计TOA。然而,用于此类定位系统的一些常规服务器包含用于确定将包含在OTDOA辅助数据中的搜索窗的极其基本的逻辑。举例来说,一些服务器假定移动装置相对于小区(例如,服务小区的中心或边界)的物理位置,这会产生用于OTDOA测量的至少一些的过大的所估计搜索窗以及不准确的搜索窗中心。
移动装置的OTDOA定位组件通常与蜂窝组件共享相同的硬件相关器资源,并且因此,可用于OTDOA定位组件的相关器的数目可受限。因此,基于过大的搜索窗及不准确的搜索窗中心搜索PRS可延长移动装置获得定位的时间,及/或可通过限制由于移动装置本身内的时间/资源限制而使用的PRS信号的数目来限制定位的准确度。
此外,一些通信系统可允许小区支持不同频段号,从而允许支持不同频段中的不同频率信道号的移动装置使用同一物理小区。然而,一些常规OTDOA服务器可仅提供关于单信道号的OTDOA辅助数据,而不管移动装置支持的频带或信道号。
发明内容
以下呈现关于本文中所揭示的一或多个方面及/或实施例的简化概述。因此,以下概述不应被视为关于所有预期方面及/或实施例的详尽概述,也不应认为以下概述识别关于所有预期方面及/或实施例的关键或至关重要的元素,或描绘与任何特定方面及/或实施例相关联的范围。因此,以下概述具有以下唯一目的:以简化形式呈现和与本文中所揭示的机构相关的一或多个方面及/或实施例相关的某些概念以先于下文呈现的具体实施方式。
根据一个方面,用于辅助移动装置对通过无线通信网络中的多个小区中的至少一些周期性地传输的定位信号执行定位测量的方法包含接收小区信息。所述小区信息由移动装置测量或以其它方式获得,并且包含与无线通信网络中的多个小区中的一或多者相关的测量值/数据。所述方法包含基于接收到的小区信息产生辅助数据以包含指派频率信道号以供移动装置执行定位测量。随后,将辅助数据发送到移动装置。
根据另一方面,用于辅助移动装置对通过无线通信网络中的多个小区中的至少一些周期性地传输的定位信号执行定位测量的设备包含存储器,其经调适以存储程序代码,及处理单元,其耦合到所述存储器以存取及执行包含在所述程序代码中的指令。所述指令经配置以引导设备接收无线通信网络中的多个小区中的一或多者的通过移动装置获得的小区信息;及基于接收到的小区信息产生辅助数据以包含指派频率信道号以供移动装置执行定位测量。程序代码还包含用于将辅助数据发送到移动装置的指令。
根据又另一方面,用于辅助移动装置对通过无线通信网络中的多个小区中的至少一些周期性地传输的定位信号执行定位测量的设备包含用于接收无线通信网络中的多个小区中的一或多者的通过移动装置获得的小区信息的装置。所述设备还包含用于基于接收到的小区信息产生辅助数据以包含指派频率信道号以供移动装置执行定位测量的装置,以及用于将辅助数据发送到移动装置的装置。
根据另一方面,非暂时性计算机可读媒体包含存储于其上的用于辅助移动装置对通过无线通信网络中的多个小区中的至少一些周期性地传输的定位信号执行定位测量的程序代码。所述程序代码包含用于执行以下操作的指令:接收无线通信网络中的多个小区中的一或多者的通过移动装置获得的小区信息;及基于接收到的小区信息产生辅助数据以包含指派频率信道号以供移动装置执行定位测量。所述程序代码还包含用于将辅助数据发送到移动装置的指令。
与本文所揭示的方面及实施例相关联的其它目标及优点基于附图及详细描述对本领域技术人员将是显而易见的。
附图说明
呈现附图以辅助描述本发明的实施例,且提供所述附图仅用于说明实施例而非对实施例加以限制。
图1是实例无线通信系统的功能框图。
图2A是说明辅助移动装置在无线通信系统中执行定位测量的过程的流程图。
图2B是说明搜索窗的图式。
图2C是说明辅助移动装置在无线通信系统中执行定位测量的过程的流程图,所述定位测量允许小区表示具有不同频段号的物理频带。
图2D是说明基于接收到的小区信息产生辅助数据以包含指派频率信道号的过程的流程图。
图3是实例移动台的功能框图。
图4是位置服务器的功能框图。
具体实施方式
在以下针对本发明特定实施例的描述及相关图式中揭示本发明的若干方面。可在不脱离本发明的范围的情况下设计替代性实施例。另外,将不会详细描述或将省略本发明的众所周知的元件以免混淆本发明的相关细节。
词语“示例性”在本文中用于意指“充当实例、例子或说明”。本文中描述为“示例性的”任何实施例不必应解释为比其它实施例优选或有利。同样,术语“本发明的实施例”并不需要本发明的所有实施例包含所论述的特征、优点或操作模式。
本文中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的,且并不意图限制本发明的实施例。如本文中所使用,除非上下文另外明确指示,否则单数形式“一”及“所述”预期也包含复数形式。应进一步理解,术语“包括(comprises、comprising)”及/或“包含(includes、including)”在本文中使用时指定所陈述的特征、整数、步骤、操作、元件及/或组件的存在,但并不排除一或多个其它特征、整数、步骤、操作、元件、组件及/或其群组的存在或添加。
此外,依据待由(例如)计算装置的元件执行的动作的序列来描述多个实施例。将认识到,本文中所描述的各种动作可由特定电路(例如,专用集成电路(ASIC))、由正由一或多个处理器执行的程序指令或由所述两者的组合来执行。另外,本文中所描述的这些动作序列可被视为全部在任何形式的计算机可读存储媒体内体现,在所述计算机可读存储媒体中存储有对应的计算机指令集,所述计算机指令在执行时将使相关联的处理器执行本文中所描述的功能性。因此,本发明的各个方面可以多种不同形式来体现,预期所有形式属于所主张的标的物的范围内。另外,对于本文中所描述的实施例中的每一者,任何此类实施例的对应形式可在本文中被描述为(例如)“经配置以执行所描述的动作的逻辑”。
图1说明根据一或多个实施例的实例无线通信网络130。如图所示,无线通信网络130包含小区(例如,小区142-1至142-10)网络、网络134、位置服务器146及一或多个移动装置136。小区网络及网络134使移动装置136能够接入一或多个外部网络(未展示),例如,公共交换电话网络(PSTN)或因特网。
每个小区142-1至142-10包含至少一个基站(例如,140-1至140-10)。基站140-1至140-10地理上跨越由无线通信网络130服务的宽地理区域分布。每个基站140-1至140-10为所述地理区域的一或多个相应部分提供无线覆盖区,称为小区(例如,小区142-1至142-10)。因此,移动装置136可在小区(例如,小区142-1至142-10)内或之间移动,并且可在任何给定位置处与一或多个基站(例如,140-1至140-10)通信。
取决于服务那些小区(例如,142-1至142-10)的基站(例如,140-1至140-10)所利用的最大传输功率,不同小区(例如,142-1至142-10)可具有不同标称大小。举例来说,基站140-1可具有相对较大的最大传输功率且对应地服务相对较大的小区142-1内的移动装置136,而基站140-8可具有相对较小的最大传输功率且对应地服务相对较小的小区142-8内的移动装置136。一般来说,具有不同预定义的最大传输功率(及由此不同标称大小的服务小区)的不同基站属于不同基站种类(例如,大型基站类、小型基站类、微型基站类等)。
如图1中所示,移动装置136在其当前位置处由基站140-4服务,在这种情况下,移动装置136与基站140-4交换数据。基站140-4以特定频率(称为服务小区频率)及通过特定带宽(称为服务小区带宽)将此数据传输到移动装置136。因此,从移动装置136的角度,基站140-4是服务基站且小区142-4是服务小区。地理上与服务小区142-4相邻或部分重合的其它小区称为相邻小区。在此实例中,除了小区142-1及142-5之外,所展示的所有小区都是相邻小区。
小区中的每一者(经由其基站)周期性地传输定位信号144。定位信号144是传输所述信号的小区已知的及借助于由位置服务器146提供的辅助数据,由接收信号的移动装置136已知的预定信号。可通过小区以与服务小区频率相同或不同的频率传输定位信号144。通过小区以此方式传输的定位信号144可由移动装置136测量且用于确定移动装置136的位置。位置服务器146还可使用定位信号测量来确定移动装置136的地理位置。
在一个实施例中,移动装置136可在网络134上与位置服务器146通信以用于实现此目的。移动装置136与位置服务器146之间的此通信可包含移动装置136与位置服务器146之间的一或多个交易。每个交易与特定操作有关,例如,交换功能性、小区测量值传递到位置服务器146、辅助数据从位置服务器146传递到移动装置136以辅助移动装置136执行定位信号测量,或传递与那些测量的最终目的有关的信息(例如,移动装置136的实际位置)。
此外,图1中展示基站年历(BSA)148。BSA 148可保持用于系统进行位置估计并包含各种类型的信息,包含例如,可用于位置估计操作中的信息。举例来说,此信息可包含无线通信网络130的不同基站的标识及位置。本文使用的术语“基站年历”意指包含与无线通信网络的多个小区有关的任何组织的信息集合。BSA 148可存储在计算平台,例如位置服务器146的存储器中,或可包含在以通信方式耦合到位置服务器146的另一计算平台的存储器中。如将在下文更详细地描述,在产生辅助数据以供移动装置136使用时,位置服务器146可利用包含在BSA 148中的信息。
在辅助数据已通过位置服务器146产生及传递到移动装置136之后,移动装置136可尝试测量从多个不同校区(例如,42-1至42-10)传输的定位信号144。
图2A是说明辅助移动装置在无线通信系统中执行定位测量的过程200的流程图。图2B是说明包含在所产生辅助数据中的实例搜索窗的图式。将参考图1至2B描述过程200。
在一些实施例中,过程200可由位置服务器146执行。在所说明的实例中,过程200可开始于过程块202处,其中从移动装置136接收小区信息。在一些实施例中,在OTDOA测量之前,过程202被实施为增强型小区ID(E-CID)呼叫流程序的一部分。移动装置136可主动将小区信息提供到位置服务器146,或在另一实例中,位置服务器146可从移动装置136请求小区信息。小区信息可包含通过移动装置136测量的或以其它方式获得的E-CID信息/数据。举例来说,小区信息可包含移动国家码(MCC)、移动网络码(MNC)、小区ID(CID)、与参考小区与移动装置136的天线之间的接收时间与传输时间之间的所估计时间差对应的Rx-Tx时间差、物理小区标识符(PCI)、演进型绝对射频信道号(EARFCN)、参考信号接收功率(RSRP),及参考信号接收质量(RSRQ)。上述小区信息可为与移动装置136相邻的小区(例如,小区142-2、142-3、142-6、142-7、142-10等)以及服务小区(例如,小区142-4)的所测量数据。在一个实例中,包含在所测量小区信息中的Rx-Tx时间差数据可仅涉及服务小区且不涉及任何相邻小区。在一个实例中,位置服务器经由长期演进(LTE)定位协议(LPP)接收小区信息。
接下来,在过程块204中,位置服务器146基于接收到的小区信息确定移动装置136的所估计位置。在过程块206中,位置服务器146可确定从相邻小区及参考小区传输的待包含在辅助数据中的定位信号144之间的参考信号时间差(RSTD)的搜索窗。在一个方面中,搜索窗表示涵盖移动装置136处的从参考小区传输的定位信号144与从相邻小区传输的定位信号144之间的△到达时间的预测时间间隔。基于接收到的小区信息估计移动装置136的位置可允许位置服务器146更准确地预测此时间间隔。在一个实施例中,搜索窗可表示通过参考小区传输的PRS信号及通过相邻小区传输的PRS信号的最小所估计△到达时间(TOA)及最大所估计△TOA。在另一实施例中,搜索窗可由搜索窗中心及搜索窗大小表示。搜索窗大小可表示关于搜索窗中心的不确定性。举例来说,图2B是说明包含在所产生辅助数据中的实例搜索窗212的图式。如图2B中所示,搜索窗212包含搜索窗中心tc 214及搜索窗大小2*Δ(即,2*DELTA)。因此,搜索窗212指示tc-Δ的最小△TOA 218及tc+Δ的最大△TOA 220。
在一些实施例中,在确定移动装置136的所估计位置之后,位置服务器146可确定移动装置136可获得其信息的相邻小区。因此,过程200可任选地包含基于移动装置136的所估计位置选择小区集合,以包含在OTDOA辅助数据中。
如上文所提及,一些系统假定移动装置136的物理位置,并且因此,选择小区以包含在OTDOA辅助数据中可为不准确的及/或相关联搜索窗可能过大且相关联搜索窗中心在这些常规系统中可为不准确的。因此,本发明的实施例允许位置服务器146凭经验确定移动装置136的更佳近似位置,使得位置服务器146可更准确地预测包含在辅助数据中的OTDOA搜索窗中心及OTDOA搜索窗大小(例如,减少)。
继续过程200,在基于移动装置136的所估计位置确定搜索窗之后,过程框208包含产生辅助数据以包含在定位信号144中的一或多者的所确定搜索窗中,以供移动装置136进行OTDOA定位。在一个实施例中,搜索窗可包含在辅助数据中作为预测RSTD(参考信号时间差)值参数(即,搜索窗的中心)及RSTD不确定性参数(即,搜索窗大小)。接下来,在过程框210中,位置服务器146将所产生辅助数据发送到移动装置136。
图2C是说明辅助移动装置在无线通信系统(例如,无线通信网络130)中执行定位测量的过程222的流程图。在一个实施例中,无线通信网络130是允许小区表示具有不同频段号的物理频带的系统。举例来说,在协议规范TS36.331中,多频带指示符(MFBI)允许LTE小区表示具有不同频段号的物理频带。这允许支持不同频带的移动装置使用同一物理小区。举例来说,运营商可支持频率865MHz,这可表达为BC 18中的EARFCN 5900或BC 26中的EARFCN 8750(小区集合freqBandIndicator=18且在SIB1中的multiBandInfoList中包含26)。然而,一些常规系统可仅允许每E-UTRAN小区全球标识符(ECGI)一个演进型绝对射频信道(EARFCN),并且由此位置服务器可将此EARFCN上的OTDOA AD提供到移动装置,而不管由移动装置支持的频带。因此,过程222包含基于从移动装置接收到的小区信息而指派包含在OTDOA AD中的参考小区的EARFCN。如上文所提及,指派OTDOA AD中的EARFCN的过程222可实施用于具有不同频段号的多个EARFCN的LTE小区。
在一些实施例中,过程222可由位置服务器146执行。在所说明的实例中,过程222可开始于过程块224处,其中从移动装置136接收小区信息。在一些实施例中,在OTDOA测量之前,过程222被实施为增强型小区ID(E-CID)呼叫流程序的一部分。移动装置136可主动将小区信息提供到位置服务器146,或在另一实例中,位置服务器146可从移动装置136请求小区信息。小区信息可包含通过移动装置136测量的或以其它方式获得的E-CID数据。举例来说,小区信息可包含移动国家码(MCC)、移动网络码(MNC)、小区ID(CID)、与参考小区与移动装置的天线之间的接收时间与传输时间之间的所估计时间差对应的Rx-Tx时间差、物理小区标识符(PCI)、演进型绝对射频信道号(EARFCN)、参考信号接收功率(RSRP),及参考信号接收质量(RSRQ)。上述小区信息可为与移动装置136相邻的小区(例如,小区142-2、142-3、142-6、142-7、142-10等)以及服务小区(例如,小区142-4)的所测量数据。在一个实例中,包含在所测量小区信息中的Rx-Tx时间差数据可仅涉及服务小区且不涉及任何相邻小区。
接下来,在过程块226中,位置服务器146基于接收到的小区信息产生辅助数据以包含指派频率信道号以供移动装置136执行定位测量。举例来说,图2D是说明基于接收到的小区信息产生辅助数据以包含指派频率信道号的过程230的流程图。过程230是图2C的过程框226的一个可能实施方案。
在一个实例中,从移动装置136接收的小区信息(例如,在过程框224中)指示无线通信网络130中的第一小区的观察到的(即,通过移动装置136观察到的)频率信道号。指示观察到的频率信道号的接收到的小区信息可为第一小区的演进型绝对射频信道号(EARFCN)或绝对射频信道号(ARFCN)。在LTE中,EARFCN反映LTE载波(例如,1.4/3/5/10/15/20MHz载波)的中心频率。因此,过程230的过程框232包含(例如,从接收到的小区信息)获得第一小区的观察到的频率信道号。接下来,在过程框234中,位置服务器146获得对应于第一小区的已知频率信道号及已知物理频率的数据。在一个实例中,此数据包含在BSA 148中,作为对应于第一小区的CID的仅频率信道号、仅物理频率或两者。如果仅频率信道号包含在BSA 148中,那么过程框234可任选地包含将已知频率信道号动态地转换成第一小区的已知物理频率。类似于接收到的小区信息,已知频率信道号可保持在BSA 148中作为EARFCN或作为ARFCN。
接下来,在过程块236中,将观察到的频率信道号转换成第一小区的观察到的物理频率。举例来说,将频段(BC)18中的EARFCN 5900的观察到的频率信道号转换成865MHz的观察到的物理频率。如上文所论述,小区可表示具有不同频段号的物理频带。因此,观察到的频率信道号可不同于第一小区的已知频率信道号,但所述观察到的频率信道号及所述已知频率信道号两者可表示相同物理频率。因此,在决策框238中,位置服务器146将已知物理频率与第一小区的观察到的物理频率相比较。如果已知物理频率与观察到的物理频率相同,那么过程240包含将指派频率信道号设定成待包含在辅助数据中的观察到的频率信道号。然而,如果观察到的物理频率与第一小区的已知物理频率不匹配,那么可产生误差条件,所述误差条件可能需要用信号发送到移动装置136(即,过程框242)。在一个实施例中,如果观察到的物理频率与已知物理频率不匹配,那么在移动装置136支持已知频率信道号所属的频段的情况下,位置服务器146可任选地将指派频率信道号设定成已知频率信道号。
现在参考图2C的过程222,过程框228随后包含发送辅助数据以包含指派频率信道号以供移动装置136用于执行定位测量。指派频率信道号可包含在所产生辅助数据中作为EARFCN或ARFCN。
如本文所使用,术语“移动台”(MS)或移动装置指代可不时地具有变化的定位的装置。举几个实例,定位的改变可包含方向、距离、定向等的改变。在特定实例中,移动台可包括蜂窝式电话、无线通信装置、用户设备、膝上型计算机、其它个人通信系统(PCS)装置、个人数字助理(PDA)、个人音频装置(PAD)、便携式导航装置、可穿戴计算机,及/或其它便携式通信装置。移动台还可包含经调适以执行由机器可读指令控制的功能的处理器及/或计算平台。
举例来说,图3是可经调适以执行本文中结合图1及2A至2B所描述的实例定位技术中的任一者的移动装置300的实例的框图。一或多个无线电收发器370可经调适以通过基带信息(例如,语音或数据)将RF载波信号调制到RF载波上,及解调经调制RF载波以获得此类基带信息。天线372可经调适以经由无线通信链路传输经调制RF载波及经由无线通信链路接收经调制RF载波。在一个实施例中,天线372经配置以将蜂窝信息及/或辅助数据请求发送到基站(例如,图1的基站140-4)及从基站接收辅助数据。
基带处理器360可经调适以将来自中央处理单元(CPU)320的基带信息提供到无线电收发器370以供经由无线通信链路传输。此处,CPU 320可从用户接口310内的输入装置获得此基带信息。基带处理器360还可经调适以将基带信息从无线电收发器370提供到CPU320以通过用户接口310内的输出装置进行传输。
用户接口310可包括用于输入或输出用户信息(例如,语音或数据)的多个装置。借助于非限制性实例,此类装置可包含键盘、显示屏、麦克风及扬声器。
接收器380可经调适以接收(经由天线382及/或天线384)及解调来自SPS的传输,并且将经解调信息提供到相关器340。相关器340可经调适以从通过接收器380提供的信息导出相关性功能。相关器340还可经调适以从与通过无线电收发器370提供的导频信号有关的信息导出导频相关的相关性功能。移动装置300可使用此信息来获取无线通信服务。信道解码器350可经调适以将从基带处理器360接收的信道符号解码为基础源位。在信道符号包括经卷积编码的符号的一个实例中,信道解码器350可包括维特比解码器。在信道符号包括卷积码的串行或并行级联的第二实例中,信道解码器350可包括涡轮解码器。
存储器330可经调适以存储机器可读指令,所述机器可读指令可执行以执行本文中所描述或提出的过程、实施方案或其实例中的一或多者。CPU 320可经调适以存取及执行此类机器可读指令。
移动装置300还包含位置确定模块(PDM)325,其经配置以执行定位信号测量及/或辅助数据处理。在一个实例中,PDM 325经配置以产生辅助数据请求并且经由无线电收发器370将此请求传输到基站。在一个实施例中,E-CID测量是蜂窝通信的副产品并且可通过例如CPU 320及/或基带处理器360等的组件执行。随后可将E-CID测量传递到PDM 325上。在又另一实例中,PDM 325处理经由无线电收发器370接收到的辅助数据。在又另一实例中,PDM325可通过所接收的辅助数据的辅助执行一或多个定位信号的测量以确定移动装置300的位置。PDM 325及CPU 320为了清晰起见单独地进行说明,但可为单个单元。
CPU 320以及PDM 325、相关器340、信道解码器350及基带处理器360中的一或多者可包含,但不需要一定包含,一或多个微处理器、嵌入式处理器、控制器、专用集成电路(ASIC)、高级数字信号处理器(ADSP)及其类似者。术语“处理器”描述通过系统而非特定硬件实施的功能。此外,如本文中所使用,术语“存储器”指任何类型的计算机存储媒体,包含长期存储器、短期存储器或与移动装置300相关联的其它存储器,且不应限于任何特定类型的存储器或特定数目的存储器,或其上存储有存储器的媒体的类型。
图4是可配置以实施上文所描述的技术及/或过程的位置服务器400的功能框图。举例来说,位置服务器400可经配置以执行结合图2A的过程200、图2C的过程222及/或图2D的过程230描述的过程中的任一者。具体而言,位置服务器400包含位置确定模块(PDM)424。PDM 424向移动用户提供位置确定服务。基于通过移动装置300测量的接收到的小区信息,PDM 424能够确定移动装置300的所估计物理位置。在一个实例中,PDM 424使用所估计物理位置,以便确定哪些小区产生相关联搜索窗的辅助数据及/或确定相关联搜索窗。PDM 424随后可经由通信接口430将所产生辅助数据发送到移动装置300。
位置服务器400可包含:一或多个计算装置及/或平台,例如,台式计算机、膝上型计算机、工作站、服务器装置等等;一或多个个人计算或通信装置或器具,例如,个人数字助理、移动通信装置等等;计算系统及/或相关联的服务提供商能力,例如,数据库或数据存储服务提供商/系统、网络服务提供商/系统、因特网或企业内部网服务提供商/系统、门户及/或搜索引擎服务提供商/系统、无线通信服务提供商/系统;和/或其任何组合。
应认识到,位置服务器400中所展示的各种装置及网络中的全部或部分以及如本文中进一步描述的过程及方法可使用硬件、固件、软件或其任何组合实施或以其它方式包含硬件、固件、软件或其任何组合实施。
因此,作为实例而非限制,位置服务器400可包含通过总线428以可操作方式耦合到存储器422的至少一个处理单元420。处理单元420表示可配置以执行数据计算程序或过程的至少一部分的一或多个电路。借助实例但非限制,处理单元420可包含一或多个处理器、控制器、微处理器、微控制器、专用集成电路、数字信号处理器、可编程逻辑装置、现场可编程门阵列以及其类似者,或其任何组合。在一个实施例中,处理单元420单独或与PDM 424组合经配置以产生如上文所描述的辅助数据。
存储器422表示任何数据存储机构。存储器422可包含(例如)随机存取存储器、只读存储器等。虽然在本实例中说明为与处理单元420分离,但应理解,存储器422的全部或部分可在处理单元420内提供,或以其它方式与处理单元420处于相同位置及/或与处理单元420耦合。
存储器422还可包含例如一或多个数据存储装置或系统,例如磁盘驱动器、光学光盘驱动器、磁带驱动器、固态存储器驱动器等。在某些实施方案中,存储器422可操作地接收非瞬时性计算机可读媒体440或以其它方式可配置以耦合到非瞬时性计算机可读媒体440。非暂时性计算机可读媒体440可包含,例如,可载送及/或可访问位置服务器400的数据、代码及/或指令的任何媒体。非暂时性计算机可读媒体440还可被称作存储媒体。
借助于实例而非限制,通信接口430可包含网络接口装置或卡、调制解调器、路由器、交换机、收发器等。位置服务器400可进一步包含例如输入/输出432。输入/输出432表示可为可配置以接受或以其它方式引入人类及/或机器输入的一或多个装置或特征,及/或可为可配置以递送或以其它方式实现人类及/或机器输出的一或多个装置或特征。举例来说但非限制,输入/输出432可包含操作性地配置的显示器、扬声器、键盘、鼠标、轨迹球、触摸屏、数据端口等。
在各种实施例中,位置服务器400可包含用于辅助移动装置对通过无线通信系统中的多个小区中的至少一些周期性地传输的定位信号执行定位测量的装置。举例来说,位置服务器400可包含用于接收无线通信网络的多个小区中的一或多者的通过移动装置300获得的小区信息的装置(例如,通信接口430、处理单元420及/或存储器422);用于基于接收到的小区信息产生辅助数据以包含指派频率信道号以供移动装置300执行定位测量的装置(例如,PDM 424);及用于将辅助数据发送到移动装置300的装置(例如,通信接口430、处理单元420及/或存储器422)。
本领域技术人员将了解,可使用多种不同技术及技艺中的任一者来表示信息及信号。举例来说,可由电压、电流、电磁波、磁场或磁粒子、光场或光粒子或其任何组合来表示可贯穿以上描述参考的数据、指令、命令、信息、信号、位、符号及芯片。
另外,本领域技术人员将了解,结合本文中所揭示实施例描述的各种说明性逻辑块、模块、电路及算法步骤可实施为电子硬件、计算机软件或两者的组合。为了清楚地说明硬件与软件的此可互换性,上文已大体上就其功能性来说描述了各种说明性组件、块、模块、电路及步骤。此类功能性是实施为硬件还是软件取决于具体应用及强加于整个系统的设计约束。本领域技术人员可针对每一特定应用以不同方式来实施所描述的功能性,但此类实施决策不应被解释为会导致脱离本发明的范围。
结合本文中所揭示的实施例而描述的方法、序列及/或算法可直接以硬件、以由处理器执行的软件模块或以两者的组合来体现。软件模块可驻留在RAM存储器、闪存存储器、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM,或本领域中已知的任何其它形式的存储媒体中。示例性存储媒体耦合到处理器,使得所述处理器可从所述存储媒体读取信息且将信息写入所述存储媒体。在替代方案中,存储媒体可与处理器成整体。
因此,本发明的实施例可包含体现用于辅助移动装置对通过无线通信网络中的多个小区中的至少一些周期性地传输的定位信号执行定位测量的方法的非暂时性计算机可读媒体。因此,本发明不限于所说明的实例,且用于执行本文中所描述的功能性的任何装置包含在本发明的实施例中。
虽然前面的揭示内容展示本发明的说明性实施例,但应注意,可在不脱离如由所附权利要求书界定的本发明的范围的情况下在其中作出各种改变及修改。无需按任何特定次序来执行根据本文中所述的本发明的实施例的方法权利要求项的功能、步骤及/或动作。此外,虽然可以单数形式描述或主张本发明的元件,但除非明确陈述限于单数形式,否则也涵盖复数形式。

Claims (26)

1.一种用于辅助移动装置对通过无线通信网络中的多个小区中的至少一些周期性地传输的定位信号执行定位测量的方法,所述方法包括:
接收所述无线通信网络中的所述多个小区中的一或多者的小区信息,其中所述小区信息为通过所述移动装置获得的,其中所述小区信息指示通过所述移动装置观察到的所述无线通信网络中的第一小区的观察到的频率信道号;
保持与所述无线通信网络的所述第一小区的已知频率信道号及已知物理频率对应的数据;
将所述观察到的频率信道号转换成所述第一小区的观察到的物理频率;及
如果所述观察到的物理频率与所述第一小区的所述已知物理频率相同,那么将指派频率信道号设定成所述观察到的频率信道号;
基于所述接收到的小区信息产生辅助数据以包含所述指派频率信道号以供所述移动装置用于执行所述定位测量;及
将所述辅助数据发送到所述移动装置。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述小区信息包含所述多个小区中的至少一者的增强型小区ID E-CID信息。
3.根据权利要求2所述的方法,其中所述E-CID信息包含选自由以下项组成的群组的一或多个数据:所述无线通信网络中的至少一个小区的移动国家码MCC、所述至少一个小区的移动网络码MNC、所述至少一个小区的小区ID CID、与所述至少一个小区与所述移动装置的天线之间的接收时间与传输时间之间的所估计时间差对应的Rx-Tx时间差、所述至少一个小区的物理小区标识符PCI、所述至少一个小区的演进型绝对射频信道号EARFCN、所述至少一个小区的参考信号接收功率RSRP及所述至少一个小区的参考信号接收质量RSRQ。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所述指派频率信道号包含演进型绝对射频信道号EARFCN。
5.根据权利要求1所述的方法,其中所述指派频率信道号包含绝对射频信道号ARFCN。
6.根据权利要求1所述的方法,其中所述观察到的频率信道号的值不同于所述已知频率信道号的值。
7.根据权利要求1所述的方法,其中保持与所述已知频率信道号及所述已知物理频率对应的数据包括保持所述无线通信网络的位置服务器处的基站年历BSA。
8.根据权利要求1所述的方法,其中接收所述小区信息包含经由长期演进LTE定位协议LPP接收所述小区信息。
9.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:将对所述小区信息的请求发送到所述移动装置。
10.一种用于辅助移动装置对通过无线通信网络中的多个小区中的至少一些周期性地传输的定位信号执行定位测量的设备,所述设备包括:
存储器,其经调适以存储程序代码;及
处理单元,其耦合到所述存储器以存取及执行包含于所述程序代码中的指令从而引导所述设备:
接收所述无线通信网络中的所述多个小区中的一或多者的小区信息,其中所述小区信息为通过所述移动装置获得的,其中所述小区信息指示通过所述移动装置观察到的所述无线通信网络中的第一小区的观察到的频率信道号;
保持与所述无线通信网络的所述第一小区的已知频率信道号及已知物理频率对应的数据;
将所述观察到的频率信道号转换成所述第一小区的观察到的物理频率;及
如果所述观察到的物理频率与所述第一小区的所述已知物理频率相同,那么将指派频率信道号设定成所述观察到的频率信道号;
基于所述接收到的小区信息产生辅助数据以包含所述指派频率信道号以供所述移动装置用于执行所述定位测量;及
将所述辅助数据发送到所述移动装置。
11.根据权利要求10所述的设备,其中所述小区信息包含所述多个小区中的至少一者的增强型小区ID E-CID信息。
12.根据权利要求11所述的设备,其中所述E-CID信息包含选自由以下项组成的群组的一或多个数据:所述无线通信网络中的至少一个小区的移动国家码MCC、所述至少一个小区的移动网络码MNC、所述至少一个小区的小区ID CID、与所述至少一个小区与所述移动装置的天线之间的接收时间与传输时间之间的所估计时间差对应的Rx-Tx时间差、所述至少一个小区的物理小区标识符PCI、所述至少一个小区的演进型绝对射频信道号EARFCN、所述至少一个小区的参考信号接收功率RSRP及所述至少一个小区的参考信号接收质量RSRQ。
13.根据权利要求10所述的设备,其中所述指派频率信道号包含演进型绝对射频信道号EARFCN。
14.根据权利要求10所述的设备,其中所述指派频率信道号包含绝对射频信道号ARFCN。
15.根据权利要求10所述的设备,其中所述观察到的频率信道号的值不同于所述已知频率信道号的值。
16.根据权利要求10所述的设备,其中用于保持与所述已知频率信道号及所述已知物理频率对应的所述数据的所述指令包括用于保持基站年历BSA的指令。
17.根据权利要求10所述的设备,其中所述程序代码进一步包括用于引导所述设备经由长期演进LTE定位协议LPP接收所述小区信息的指令。
18.根据权利要求10所述的设备,其中所述程序代码进一步包括用于引导所述设备将对所述小区信息的请求发送到所述移动装置的指令。
19.一种用于辅助移动装置对通过无线通信网络中的多个小区中的至少一些周期性地传输的定位信号执行定位测量的设备,所述设备包括:
用于接收所述无线通信网络中的所述多个小区中的一或多者的小区信息的装置,其中所述小区信息为通过所述移动装置获得的,其中所述小区信息指示通过所述移动装置观察到的所述无线通信网络中的第一小区的观察到的频率信道号;
用于保持与所述无线通信网络的所述第一小区的已知频率信道号及已知物理频率对应的数据的装置;
用于将所述观察到的频率信道号转换成所述第一小区的观察到的物理频率的装置;及
用于在所述观察到的物理频率与所述第一小区的所述已知物理频率相同的情况下将指派频率信道号设定成所述观察到的频率信道号的装置;
用于基于所述接收到的小区信息产生辅助数据以包含所述指派频率信道号以供所述移动装置用于执行所述定位测量的装置;及
用于将所述辅助数据发送到所述移动装置的装置。
20.根据权利要求19所述的设备,其中所述小区信息包含所述多个小区中的至少一者的增强型小区ID E-CID信息。
21.根据权利要求19所述的设备,其中所述指派频率信道号包含演进型绝对射频信道号EARFCN。
22.根据权利要求19所述的设备,其中所述观察到的频率信道号的值不同于所述已知频率信道号的值。
23.一种非暂时性计算机可读媒体,其包含其上所存储的用于辅助移动装置对通过无线通信网络中的多个小区中的至少一些周期性地传输的定位信号执行定位测量的程序代码,所述程序代码包括用于执行以下操作的指令:
接收所述无线通信网络中的所述多个小区中的一或多者的小区信息,其中所述小区信息为通过所述移动装置获得的,其中所述小区信息指示通过所述移动装置观察到的所述无线通信网络中的第一小区的观察到的频率信道号;
保持与所述无线通信网络的所述第一小区的已知频率信道号及已知物理频率对应的数据;
将所述观察到的频率信道号转换成所述第一小区的观察到的物理频率;
如果所述观察到的物理频率与所述第一小区的所述已知物理频率相同,那么将指派频率信道号设定成所述观察到的频率信道号;
基于所述接收到的小区信息产生辅助数据以包含所述指派频率信道号以供所述移动装置用于执行所述定位测量;及
将所述辅助数据发送到所述移动装置。
24.根据权利要求23所述的非暂时性计算机可读媒体,其中所述小区信息包含所述多个小区中的至少一者的增强型小区ID E-CID信息。
25.根据权利要求23所述的非暂时性计算机可读媒体,其中所述指派频率信道号包含演进型绝对射频信道号EARFCN。
26.根据权利要求23所述的非暂时性计算机可读媒体,其中所述观察到的频率信道号的值不同于所述已知频率信道号的值。
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