CN107466007A - 一种定位方法和终端 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种定位方法和终端。所述方法包括:终端与基站进行通信,获得基站信息以及网络信号强度;基于所述基站信息确定所述终端处于室内基站覆盖或是室外基站覆盖;确定所述终端处于室内基站覆盖时,执行第一定位流程;确定所述终端处于室外基站覆盖时,基于网络信号强度的强弱执行第一定位流程或第二定位流程;其中,所述第一定位流程包括:关闭自身的定位功能,从所述基站获得位置信息,将所述位置信息发送至服务器;所述第二定位流程包括:开启自身的定位功能,将从定位卫星接收到的位置信息发送至所述服务器;其中,所述基站通过所述终端上报的服务小区信息和/或邻小区信息确定所述终端的位置信息。

Description

一种定位方法和终端
技术领域
本发明涉及无线通信技术,具体涉及一种定位方法和终端。
背景技术
窄带物联网(NB-IOT)终端的随机接入方式继承于长期演进(LTE,Long TermEvolution)网络,但由于NB-IoT的特性和传统的LTE网络有很大不同,面对窄带(例如200KHz)和大容量用户,大量小数据包业务以及大量周期性数据上传业务。如果NB-IoT终端支持定位服务,NB-IoT终端在卫星搜索过程中终端和网络服务器交互数据较大,将会使得随机接入冲突概率大大上升,最终影响到部分对延时及服务质量(QoS,Quality ofService)稍敏感的物联网业务(如危险品短时周期性监控等),会较大影响到终端功耗,导致NB-IOT终端的低功耗性能较大下降。
目前,现有技术中尚无NB-IoT网络的定位技术方案。
发明内容
为解决现有存在的技术问题,本发明实施例提供一种定位方法和终端,能够实现NB-IoT终端的定位服务。
为达到上述目的,本发明实施例的技术方案是这样实现的:
本发明实施例提供了一种定位方法,所述方法包括:
终端与基站进行通信,获得基站信息以及网络信号强度;
基于所述基站信息确定所述终端处于室内基站覆盖或是室外基站覆盖;
确定所述终端处于室内基站覆盖时,执行第一定位流程;
确定所述终端处于室外基站覆盖时,基于网络信号强度的强弱执行第一定位流程或第二定位流程;
其中,所述第一定位流程包括:关闭自身的定位功能,从所述基站获得位置信息,将所述位置信息发送至服务器;所述第二定位流程包括:开启自身的定位功能,将从定位卫星接收到的位置信息发送至所述服务器;
其中,所述基站通过所述终端上报的服务小区信息和/或邻小区信息确定所述终端的位置信息。
上述方案中,所述确定所述终端处于室外基站覆盖时,基于网络信号强度的强弱执行第一定位流程或第二定位流程,包括:
确定所述终端处于室外基站覆盖时,判断所述网络信号强度是否达到第一阈值;当所述网络信号强度达到第一阈值时,确定所述终端处于强网络覆盖区域;
执行第二定位流程。
上述方案中,所述方法还包括:当所述网络信号强度未达到第一阈值时,确定所述终端处于弱网络覆盖区域;
判断是否检测到邻小区信息;
当确定检测不到邻小区信息时,执行第一定位流程。
上述方案中,所述方法还包括:当所述网络信号强度未达到第一阈值时,确定所述终端处于弱网络覆盖区域;
判断是否检测到邻小区信息;
当确定检测到邻小区信息时,所述终端采集环境信息,基于所述环境信息确定所述终端处于室外区域时,所述终端执行第二定位流程。
上述方案中,所述方法还包括:基于所述环境信息确定所述终端处于室内区域或屏蔽体内时,执行第一定位流程。
本发明实施例还提供了一种终端,所述终端包括:通信单元、数据处理单元和控制单元;所述终端还包括用于从定位卫星获得位置信息的定位单元;其中,
所述通信单元,用于与基站进行通信,获得基站信息以及网络信号强度;
所述数据处理单元,用于基于所述基站信息确定所述终端处于室内基站覆盖或是室外基站覆盖;
所述控制单元,用于基于所述数据处理单元确定所述终端处于室内基站覆盖时,执行第一定位流程;确定所述终端处于室外基站覆盖时,基于网络信号强度的强弱执行第一定位流程或第二定位流程;
其中,所述第一定位流程包括:关闭自身的定位单元,通过所述通信单元从所述基站获得位置信息,将所述位置信息发送至服务器;所述第二定位流程包括:使能所述定位单元,将所述定位单元从定位卫星接收到的位置信息通过所述通信单元发送至所述服务器;
其中,所述基站通过所述终端上报的服务小区信息和/或邻小区信息确定所述终端的位置信息。
上述方案中,所述数据处理单元,用于确定所述终端处于室外基站覆盖时,判断所述网络信号强度是否达到第一阈值;当所述网络信号强度达到第一阈值时,确定所述终端处于强网络覆盖区域;
所述控制单元,还用于当所述数据处理单元确定所述终端处于强网络覆盖区域时,执行第二定位流程。
上述方案中,所述数据处理单元,还用于判断所述网络信号强度是否达到第一阈值;当所述网络信号强度未达到第一阈值时,确定所述终端处于弱网络覆盖区域;还用于基于所述通信单元获得的基站信息判断是否检测到邻小区信息;
所述控制单元,还用于当所述数据处理单元确定所述终端处于弱网络覆盖区域、且检测不到邻小区信息时,执行第一定位流程。
上述方案中,所述终端还包括环境监测传感单元,用于采集环境信息;
所述数据处理单元,还用于判断所述网络信号强度是否达到第一阈值;当所述网络信号强度未达到第一阈值时,确定所述终端处于弱网络覆盖区域;还用于基于所述通信单元获得的基站信息判断是否检测到邻小区信息;确定检测到邻小区信息时,使能所述环境监测传感单元,从所述环境监测传感单元获得环境信息,基于所述环境信息确定所述终端所处区域;
所述控制单元,还用于当所述数据处理单元确定所述终端处于室外区域时,执行第二定位流程。
上述方案中,所述控制单元,还用于当所述数据处理单元确定所述终端处于室内区域或屏蔽体内时,执行第一定位流程。
本发明实施例提供的定位方法和终端,所述定位方法包括:终端与基站进行通信,获得基站信息以及网络信号强度;基于所述基站信息确定所述终端处于室内基站覆盖或是室外基站覆盖;确定所述终端处于室内基站覆盖时,执行第一定位流程;确定所述终端处于室外基站覆盖时,基于网络信号强度的强弱执行第一定位流程或第二定位流程;其中,所述第一定位流程包括:关闭自身的定位功能,从所述基站获得位置信息,将所述位置信息发送至服务器;所述第二定位流程包括:开启自身的定位功能,将从定位卫星接收到的位置信息发送至所述服务器;其中,所述基站通过所述终端上报的服务小区信息和/或邻小区信息确定所述终端的位置信息。如此,采用本发明实施例的技术方案,通过对终端所处的不同的网络覆盖区域,所述终端执行基于自身的定位功能或者通过基站获得终端的位置信息,能够解决窄带物联网网络容量小、速率低而导致定位方式单一的问题,并且通过基站获得终端的位置信息避免终端启动自身的定位功能,也大大降低了终端的功耗,便于终端在窄带物联网网络上对各种业务提供更好支撑。
附图说明
图1为本发明实施例一的定位方法的流程示意图;
图2为本发明实施例二的定位方法的流程示意图;
图3为本发明实施例的定位方法应用的系统架构示意图;
图4为本发明实施例的终端的一种组成结构示意图;
图5为本发明实施例的终端的另一种组成结构示意图。
具体实施方式
在对本发明实施例的定位方法进行说明之前,先对定位技术以及窄带物联网技术进行说明。
定位服务主要用于紧急救援,如紧急救护、紧急呼叫场景下对用户的定位。基于位置的信息服务,如车载全球定位系统(GPS,Global Positioning System)的应用、黄页、交通信息、天气信息、导航信息和导游服务等。基于位置触发的服务,如基于位置的管理信息和计费等;跟踪及资产管理服务,如车辆调度/跟踪/监控/防盗、物资跟踪和老人儿童监护服务等。
网络系统为了提供位置业务,引入了定位特性。对定位特性的主要需求是同时支持控制面定位过程和用户面定位过程。控制面的定位主要是指通过控制信令来进行定位相关的信息的传输;用户面的定位是指对OMA SUPL(Open Mobile Alliance Secure UserPlane Location)协议的支持,即定位相关信息可以通过OMA SUPL协议进行传输,在无线接口来看所述定位相关信息是用户数据,而不是控制信令。
定位方式分为支持基于网络MSA(Network-based、E-SMLC-based)的定位方式和基于用户设备(UE)(UE-based)的MSB定位方式。基于网络的定位方式是指UE的位置计算是在演进的服务移动位置中心(E-SMLC,Evolved Serving Mobile Location Center)中进行;基于UE的定位方式是指UE的位置计算是在UE内进行.
网络系统的定位机制需要同时支持控制面定位方法和用户面定位方法。包括以下三大定位技术:辅助全球导航卫星系统(A-GNSS,Assisted Global Navagation SatelliteSystem)、下行到达时间观测差(OTDOA,Observed Time Difference Of Arrival)和增强小区ID(E-CID,Enhanced CELL ID)。定时提前量(TA,Timing Advance)+来波方向(AoA,Angleof Arrival)定位技术属于E-CID技术中的一种。
对于网络运营商而言,车联网、智慧医疗、智能家居等物联网应用将产生海量连接,远远超过人与人之间的通信需求。2015年9月,第三代合作伙伴计划(3GPP,3rdGeneration Partnership Project)正式宣布窄带物联网(NB-IOT,Narrow Band-IoT)标准立项。
NB-IOT具备四大能力:一是广覆盖,在同样的频段下,NB-IOT比现有的网络增益20dB,覆盖面积扩大100倍;二是具备支撑海量连接的能力,NB-IOT一个扇区能够支持10万个连接;三是更低功耗,NB-IOT终端模块的待机时间可长达10年;四是更低的模块成本。
NB-IOT聚焦于低功耗广覆盖(LPWA)物联网(IOT)市场,是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术。其具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗少、架构优等特点。NB-IOT使用License频段,可采取带内、保护带或独立载波三种部署方式,与现有网络共存。
下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步详细的说明。
实施例一
本发明实施例提供了一种定位方法,应用于终端中。图1为本发明实施例一的定位方法的流程示意图;如图1所示,所述定位方法包括:
步骤101:终端与基站进行通信,获得基站信息以及网络信号强度。
步骤102:基于所述基站信息确定所述终端处于室内基站覆盖或是室外基站覆盖。
步骤103:确定所述终端处于室内基站覆盖时,执行第一定位流程;所述第一定位流程包括:关闭自身的定位功能,从所述基站获得位置信息,将所述位置信息发送至服务器;其中,所述基站通过所述终端上报的服务小区信息和/或邻小区信息确定所述终端的位置信息。
步骤104:确定所述终端处于室外基站覆盖时,基于网络信号强度的强弱执行第一定位流程或第二定位流程;其中,所述第二定位流程包括:开启自身的定位功能,将从定位卫星接收到的位置信息发送至所述服务器。
本实施例中,所述终端与基站进行通信,与基站建立连接,以及获得基站信息;所述基站信息包括基站标识(ID)、频点等基本信息;所述终端在与基站进行通信过程中,同时也可以获得网络信号强度信息。
本实施例中,所述终端基于所述基站信息,具体是基于基站标识(ID)可确定所述终端是处于室内基站覆盖还是室外基站覆盖;当检测到所述终端处于室内基站覆盖时,所述室内基站覆盖表征所述终端可能处于室内覆盖区域,所述室内覆盖区域为一种网络覆盖区域。当检测到所述终端处于室外基站覆盖时,则可进一步根据检测到的网络信号强度的强弱确定所述终端的网络覆盖区域。具体基于网络信号强度确定所述终端所在的网络覆盖区域是强网络覆盖区域或是弱网络覆盖区域。若是强网络信号区域,则可确定所述终端处于室外强网络覆盖区域,则所述室外强网络覆盖区域可作为一种网络覆盖区域。若是弱网络信号区域,还可根据是否检测到邻小区信息确定当前处于小区边缘或是屏蔽体内。例如,若终端处于弱网络覆盖区域,且检测到邻小区信息时,可确定所述终端处于小区边缘,则小区边缘可作为一种网络覆盖区域。若终端处于弱网络覆盖区域甚至无网络覆盖,且检测不到邻小区信息时,可以确定所述终端处于屏蔽体内,所述屏蔽体例如集装箱、车厢等;则屏蔽体内可作为一种网络覆盖区域。
本实施例中,所述终端基于所述网络覆盖区域的不同执行相应的第一定位流程或第二定位流程;所述第一定位流程包括:关闭自身的定位功能,从所述基站获得位置信息,将所述位置信息发送至服务器;所述第二定位流程包括:开启自身的定位功能,将从定位卫星接收到的位置信息发送至所述服务器。其中,上述两种定位流程是基于所述终端的网络覆盖区域的不同选择执行。具体的,当所述网络覆盖区域表征室外强网络覆盖区域时,表明所述终端当前所处的区域开阔且网络信号强,足以支持与定位卫星进行通信,即所述终端开启自身的定位功能,将从定位卫星接收到的所述终端的位置信息发送至服务器。或者,当所述网络覆盖区域表征室内区域、或者屏蔽体内、或者室外区域的小区边缘区域时,表明所述终端当前所处的区域处于室内封闭环境或者网络信号强度弱,出于信号强度结合终端自身功耗的因素,所述终端启动基站定位功能,基站通过终端上报的测量信息,具体包括终端上报的服务小区信息和/或邻小区信息确定终端所在的大概位置,将所述大概位置发送至服务器,以降低终端自身的功耗。
采用本发明实施例的技术方案,通过对终端所处的不同的网络覆盖区域,所述终端执行基于自身的定位功能或者通过基站获得终端的位置信息,能够解决窄带物联网网络容量小、速率低而导致定位方式单一的问题,并且通过基站获得终端的位置信息避免终端启动自身的定位功能,也大大降低了终端的功耗,便于终端在窄带物联网网络上对各种业务提供更好支撑。
实施例二
本发明实施例还提供了一种定位方法,应用于终端中。图2为本发明实施例二的定位方法的流程示意图;如图2所示,所述定位方法包括:
步骤201:终端与基站进行通信,获得基站信息以及网络信号强度。
这里,所述终端与基站进行通信,与基站建立连接,以及获得基站信息;所述基站信息包括基站标识(ID)、频点等基本信息;所述终端在与基站进行通信过程中,同时也可以获得网络信号强度信息。
步骤202:基于所述基站信息判断是室内基站覆盖还是室外基站覆盖;当确定是室内基站覆盖时,执行步骤203;当确定是室外基站覆盖时,执行步骤204。
步骤203:关闭自身的定位功能,从所述基站获得位置信息,将所述位置信息发送至服务器。
步骤204:所述终端判断网络信号强度是否达到第一阈值;当所述网络信号强度达到第一阈值时,确定所述终端处于强网络覆盖区域,进而执行步骤205。当所述网络信号强度未达到第一阈值时,确定所述终端处于弱网络覆盖区域,进而执行步骤206。
步骤205:所述终端开启自身的定位功能,将从定位卫星接收到的位置信息发送至所述服务器。
步骤206:判断所述终端是否检测到邻小区信息;当所述终端检测不到邻小区信息时,执行步骤203;当所述终端检测到邻小区信息时,执行步骤207。
步骤207:所述终端采集环境信息,基于所述环境信息判断所述终端的所处区域;确定所述终端处于室外区域时,执行步骤205;确定所述终端处于室内区域或屏蔽体内时,执行步骤203。
本实施例中,所述终端基于所述基站信息,具体是基于基站标识(ID)可确定所述终端是处于室内基站覆盖还是室外基站覆盖;当检测到所述终端处于室内基站覆盖时,所述终端关闭自身的定位功能,执行步骤203的基站定位功能。
当检测到所述终端处于室外基站覆盖时,所述终端进一步根据检测到的网络信号强度确定所处区域是强网络覆盖区域或是弱网络覆盖区域;当所述终端确定处于强网络区域时,表明所述终端处于室外基站覆盖并且处于强网络区域,则所述终端开启自身的定位功能,将从定位卫星接收到的位置信息发送至所述服务器。当所述终端确定处于弱网络覆盖区域时,进一步基于是否检测到邻小区确定区域范围。如果终端处于弱网络覆盖区域、且检测不到任何邻小区信息时,则可判定所述终端当前处于室内或屏蔽体内,则终端关闭自身的定位功能,执行步骤203的基站定位功能。如果终端处于弱网络覆盖区域、且能够检测到邻小区信息时,则可判定所述终端处于小区边缘。则本实施例中,所述终端开启自身的环境监测功能,检测所述终端所处的环境信息;作为一种实施方式,所述终端可设置有环境检测传感器,所述环境检测传感器例如光线传感器,用于采集光线强度;通过采集的光线强度的强弱确定所述终端处于室内区域/屏蔽体内,或是处于室外无遮挡区域。当基于检测到的环境信息表明所述终端处于室内区域或是屏蔽体内时,所述终端关闭自身的定位功能,执行步骤203的基站定位功能。当基于检测到的环境信息表明所述终端处于室外无遮挡区域时,所述终端开启自身的定位功能,将从定位卫星接收到的位置信息发送至所述服务器。
本实施例中,步骤203中所述的基站定位功能具体包括:基站可根据终端上报的服务小区信息和邻小区信息确定所述终端的大致位置;例如,所述基站可根据终端上报的服务小区标识(ID)和邻小区标识(ID)确定终端在哪几个小区的覆盖范围内,再结合终端的网络信号强度可以确定所述终端的大致位置。当终端启动基站定位功能时,通过与基站进行通信,获得基站确定的所述终端的大致位置,将获得的位置信息通过网络(具体可以为窄带物联网网络)发送至服务器。
本实施例中,步骤205所述的自身定位功能具体包括:终端开启自身的定位功能,与定位卫星进行通信,所述定位卫星具体可以为全球卫星导航系统(GNSS,GlobalNavigation Satellite System);所述终端获得定位卫星确定的所述终端的位置信息,将所述位置信息通过网络(具体可以为窄带物联网网络)发送至服务器。
采用本发明实施例的技术方案,通过对终端所处的不同的网络覆盖区域,所述终端执行基于自身的定位功能或者通过基站获得终端的位置信息,能够解决窄带物联网网络容量小、速率低而导致定位方式单一的问题,并且通过基站获得终端的位置信息避免终端启动自身的定位功能,也大大降低了终端的功耗,便于终端在窄带物联网网络上对各种业务提供更好支撑。
基于实施例一和实施例二描述的定位方法,图3为本发明实施例的定位方法应用的系统架构示意图;如图3所示,包括:终端31和服务器33;所述终端31和所述服务器33可通过网络建立连接;所述网络可以为窄带物联网(NB-IOT)。在终端确定自身的网络覆盖区域后,选择相应的定位流程;如果终端选择基站定位方式,则系统中还包括基站32;所述终端31与所述基站32可进行通信,将自身测量获得的服务小区信息和/或邻小区信息发送至基站32;以及获得所述基站32发送的所述终端31的大致位置信息,所述终端31将接收到的位置信息通过窄带物联网网络发送至服务器33。如果终端31选择自身定位方式,则系统中还包括定位卫星34,所述终端31可启动自身的定位功能,所述终端31与定位卫星34建立连接,从定位卫星34接收到所述终端31的位置信息,所述终端31将接收到的位置信息通过窄带物联网网络发送至服务器33。
上述图3的例子只是实现本发明实施例的一个系统架构实例,本发明实施例并不限于上述图3所述的系统结构,基于该系统架构,提出本发明各个实施例。
实施例三
基于实施例一,本发明实施例还提供了一种终端。图4为本发明实施例的终端的一种组成结构示意图;如图4所示,所述终端包括:通信单元41、数据处理单元42和控制单元43;所述终端还包括用于从定位卫星获得位置信息的定位单元44;其中,
所述通信单元41,用于与基站进行通信,获得基站信息以及网络信号强度;
所述数据处理单元42,用于基于所述基站信息确定所述终端处于室内基站覆盖或是室外基站覆盖;
所述控制单元43,用于基于所述数据处理单元42确定所述终端处于室内基站覆盖时,执行第一定位流程;确定所述终端处于室外基站覆盖时,基于网络信号强度的强弱执行第一定位流程或第二定位流程;
其中,所述第一定位流程包括:关闭自身的定位单元,通过所述通信单元从所述基站获得位置信息,将所述位置信息发送至服务器;所述第二定位流程包括:使能所述定位单元44,将所述定位单元44从定位卫星接收到的位置信息通过所述通信单元41发送至所述服务器;
其中,所述基站通过所述终端上报的服务小区信息和/或邻小区信息确定所述终端的位置信息。
本实施例中,所述通信单元41与基站进行通信,与基站建立连接,以及获得基站信息;所述基站信息包括基站标识(ID)、频点等基本信息;所述终端在与基站进行通信过程中,同时也可以获得网络信号强度信息。
本实施例中,所述数据处理单元42基于所述基站信息,具体是具体基站标识(ID)可确定所述终端是处于室内基站覆盖还是室外基站覆盖;当检测到所述终端处于室内基站覆盖时,所述室内基站覆盖表征所述终端处于室内覆盖区域,所述室内覆盖区域为一种网络覆盖区域。当检测到所述终端处于室外基站覆盖时,则可进一步根据检测到的网络信号强度的强弱确定所述终端的网络覆盖区域。具体基于网络信号强度信息确定所述终端所在的网络覆盖区域是强网络覆盖区域或是弱网络覆盖区域。若是强网络信号区域,则可确定所述终端处于室外强网络覆盖区域,则所述室外强网络覆盖区域可作为一种网络覆盖区域。若是弱网络信号区域,还可根据是否检测到邻小区信息确定当前处于小区边缘或是屏蔽体内。例如,若终端处于弱网络覆盖区域,且检测到邻小区信息时,可确定所述终端处于小区边缘,则小区边缘可作为一种网络覆盖区域。若终端处于弱网络覆盖区域甚至无网络覆盖,且检测不到邻小区信息时,可以确定所述终端处于屏蔽体内,所述屏蔽体例如集装箱、车厢等;则屏蔽体内可作为一种网络覆盖区域。
本实施例中,所述控制单元43基于所述网络覆盖区域的不同执行相应的第一定位流程或第二定位流程;所述第一定位流程包括:关闭自身的定位功能,从所述基站获得位置信息,将所述位置信息发送至服务器;所述第二定位流程包括:开启自身的定位功能,将从定位卫星接收到的位置信息发送至所述服务器。其中,上述两种定位流程是基于所述终端的网络覆盖区域的不同选择执行。具体的,当所述网络覆盖区域表征室外强网络覆盖区域时,表明所述终端当前所处的区域开阔且网络信号强,足以支持与定位卫星进行通信,即所述控制单元43开启自身的定位功能,将从定位卫星接收到的所述终端的位置信息发送至服务器。或者,当所述网络覆盖区域表征室内区域、或者屏蔽体内、或者室外区域的小区边缘区域时,表明所述终端当前所处的区域处于室内封闭环境或者网络信号强度弱,出于信号强度结合终端自身功耗的因素,所述控制单元43启动基站定位功能,基站通过终端上报的测量信息,具体包括终端上报的服务小区信息和/或邻小区信息确定终端所在的大概位置,将所述大概位置发送至服务器,以降低终端自身的功耗。
采用本发明实施例的技术方案,通过对终端所处的不同的网络覆盖区域,所述终端执行基于自身的定位功能或者通过基站获得终端的位置信息,能够解决窄带物联网网络容量小、速率低而导致定位方式单一的问题,并且通过基站获得终端的位置信息避免终端启动自身的定位功能,也大大降低了终端的功耗,便于终端在窄带物联网网络上对各种业务提供更好支撑。
实施例四
基于实施例二,本发明实施例还提供了一种终端。图5为本发明实施例的终端的另一种组成结构示意图;如图5所示,所述终端包括:通信单元41、数据处理单元42、环境监测传感单元45和控制单元43;所述终端还包括用于从定位卫星获得位置信息的定位单元44;其中,
所述通信单元41,用于与基站进行通信,获得基站信息以及网络信号强度;
所述数据处理单元42,用于基于所述基站信息确定所述终端处于室内基站覆盖或是室外基站覆盖;确定所述终端处于室外基站覆盖时,判断所述网络信号强度是否达到第一阈值;当所述网络信号强度达到第一阈值时,确定所述终端处于强网络覆盖区域;
所述控制单元43,用于当所述数据处理单元42确定所述终端处于室内基站覆盖时,执行第一定位流程;还用于当所述数据处理单元42确定所述终端处于强网络覆盖区域时,执行第二定位流程;
所述数据处理单元42,还用于判定所述网络信号强度未达到第一阈值时,确定所述终端处于弱网络覆盖区域;还用于基于所述通信单元41获得的基站信息判断是否检测到邻小区信息;
相应的,所述控制单元43,还用于当所述数据处理单元42确定所述终端处于弱网络覆盖区域、且检测不到邻小区信息时,执行第一定位流程;
所述数据处理单元42,还用于确定所述终端处于弱网络覆盖区域、且确定检测到邻小区信息时,使能所述环境监测传感单元45,从所述环境监测传感单元45获得环境信息,基于所述环境信息确定所述终端所处区域;
相应的,所述控制单元43,还用于当所述数据处理单元42确定所述终端处于室外区域时,执行第二定位流程;当所述数据处理单元42确定所述终端处于室内区域或屏蔽体内时,执行第一定位流程;
所述环境监测传感单元45,用于采集环境信息;
其中,所述第一定位流程包括:关闭自身的定位单元44,通过所述通信单元41从所述基站获得位置信息,将所述位置信息发送至服务器;所述第二定位流程包括:使能所述定位单元44,将所述定位单元44从定位卫星接收到的位置信息通过所述通信单元41发送至所述服务器;
其中,所述基站通过所述终端上报的服务小区信息和/或邻小区信息确定所述终端的位置信息。
本实施例中,所述通信单元41与基站进行通信,与基站建立连接,以及获得基站信息;所述基站信息包括基站标识(ID)、频点等基本信息;所述终端在与基站进行通信过程中,同时也可以获得网络信号强度信息。
本实施例中,所述数据处理单元42基于所述基站信息,具体是基于基站标识(ID)可确定所述终端是处于室内基站覆盖还是室外基站覆盖;当检测到所述终端处于室内基站覆盖时,所述终端关闭自身的定位功能,执行基站定位功能。
当所述数据处理单元42检测到所述终端处于室外基站覆盖时,所述数据处理单元42进一步根据检测到的网络信号强度确定所处区域是强网络覆盖区域或是弱网络覆盖区域;当所述数据处理单元42确定处于强网络区域时,表明所述终端处于室外基站覆盖并且处于强网络区域,则所述控制单元43开启自身的定位功能,即使能定位单元44,通过所述定位单元44从定位卫星获得所述终端的位置信息,通过所述通信单元41将从所述位置信息发送至所述服务器。当所述数据处理单元42确定处于弱网络覆盖区域时,进一步基于是否检测到邻小区确定区域范围。如果处于弱网络覆盖区域、且检测不到任何邻小区信息时,则可判定所述终端当前处于室内或屏蔽体内,则所述控制单元43关闭自身的定位功能,即关闭所述定位单元44,执行基站定位功能。所述数据处理单元42确定处于弱网络覆盖区域、且能够检测到邻小区信息时,则可判定所述终端处于小区边缘。则本实施例中,所述终端开启自身的环境监测功能,即使能环境监测传感单元45,通过所述环境监测传感单元45检测所述终端所处的环境信息;作为一种实施方式,所述环境监测传感单元45具体可以为环境检测传感器,所述环境检测传感器例如光线传感器,用于采集光线强度;通过采集的光线强度的强弱确定所述终端处于室内区域/屏蔽体内,或是处于室外无遮挡区域。当基于检测到的环境信息表明所述终端处于室内区域或是屏蔽体内时,所述控制单元43关闭自身的定位功能,即关闭所述定位单元44,执行基站定位功能。当基于检测到的环境信息表明所述终端处于室外无遮挡区域时,所述控制单元43开启自身的定位功能,即使能定位单元44,通过所述定位单元44从定位卫星获得所述终端的位置信息,通过所述通信单元41将从所述位置信息发送至所述服务器。
本实施例中,所述的基站定位功能具体包括:基站可根据终端上报的服务小区信息和邻小区信息确定所述终端的大致位置;例如,所述基站可根据终端上报的服务小区标识(ID)和邻小区标识(ID)确定终端在哪几个小区的覆盖范围内,再结合终端的网络信号强度可以确定所述终端的大致位置。当终端的控制单元43启动基站定位功能时,通过所述通信单元41与基站进行通信,获得基站确定的所述终端的大致位置,将获得的位置信息通过所述通信单元41发送至服务器。
本实施例中,所述的自身定位功能具体包括:所述控制单元43开启自身的定位单元44,与定位卫星进行通信,所述定位卫星具体可以为GNSS;所述定位单元44获得定位卫星确定的所述终端的位置信息,将所述位置信息通过所述通信单元41发送至服务器。
采用本发明实施例的技术方案,通过对终端所处的不同的网络覆盖区域,所述终端执行基于自身的定位功能或者通过基站获得终端的位置信息,能够解决窄带物联网网络容量小、速率低而导致定位方式单一的问题,并且通过基站获得终端的位置信息避免终端启动自身的定位功能,也大大降低了终端的功耗,便于终端在窄带物联网网络上对各种业务提供更好支撑。
本发明实施例三和实施例四中,所述终端中的数据处理单元42和控制单元43,在实际应用中均可由所述终端中的中央处理器(CPU,Central Processing Unit)、数字信号处理器(DSP,Digital Signal Processor)、微控制单元43(MCU,Microcontroller Unit)或可编程门阵列(FPGA,Field-Programmable Gate Array)实现;所述终端中的环境监测传感单元45,在实际应用中可由所述终端中的环境检测传感器(例如光线传感器)实现;所述终端中的通信单元41,在实际应用中可通过通信模组(包含:基础通信套件、操作系统、通信模块、标准化接口和协议等)及收发天线实现。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个处理单元中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中;上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
或者,本发明上述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:移动存储设备、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种定位方法,其特征在于,所述方法包括:
终端与基站进行通信,获得基站信息以及网络信号强度;
基于所述基站信息确定所述终端处于室内基站覆盖或是室外基站覆盖;
确定所述终端处于室内基站覆盖时,执行第一定位流程;
确定所述终端处于室外基站覆盖时,基于网络信号强度的强弱执行第一定位流程或第二定位流程;
其中,所述第一定位流程包括:关闭自身的定位功能,从所述基站获得位置信息,将所述位置信息发送至服务器;所述第二定位流程包括:开启自身的定位功能,将从定位卫星接收到的位置信息发送至所述服务器;
其中,所述基站通过所述终端上报的服务小区信息和/或邻小区信息确定所述终端的位置信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述终端处于室外基站覆盖时,基于网络信号强度的强弱执行第一定位流程或第二定位流程,包括:
确定所述终端处于室外基站覆盖时,判断所述网络信号强度是否达到第一阈值;当所述网络信号强度达到第一阈值时,确定所述终端处于强网络覆盖区域;
执行第二定位流程。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:当所述网络信号强度未达到第一阈值时,确定所述终端处于弱网络覆盖区域;
判断是否检测到邻小区信息;
当确定检测不到邻小区信息时,执行第一定位流程。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:当所述网络信号强度未达到第一阈值时,确定所述终端处于弱网络覆盖区域;
判断是否检测到邻小区信息;
当确定检测到邻小区信息时,所述终端采集环境信息,基于所述环境信息确定所述终端处于室外区域时,所述终端执行第二定位流程。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:基于所述环境信息确定所述终端处于室内区域或屏蔽体内时,执行第一定位流程。
6.一种终端,其特征在于,所述终端包括:通信单元、数据处理单元和控制单元;所述终端还包括用于从定位卫星获得位置信息的定位单元;其中,
所述通信单元,用于与基站进行通信,获得基站信息以及网络信号强度;
所述数据处理单元,用于基于所述基站信息确定所述终端处于室内基站覆盖或是室外基站覆盖;
所述控制单元,用于基于所述数据处理单元确定所述终端处于室内基站覆盖时,执行第一定位流程;确定所述终端处于室外基站覆盖时,基于网络信号强度的强弱执行第一定位流程或第二定位流程;
其中,所述第一定位流程包括:关闭自身的定位单元,通过所述通信单元从所述基站获得位置信息,将所述位置信息发送至服务器;所述第二定位流程包括:使能所述定位单元,将所述定位单元从定位卫星接收到的位置信息通过所述通信单元发送至所述服务器;
其中,所述基站通过所述终端上报的服务小区信息和/或邻小区信息确定所述终端的位置信息。
7.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述数据处理单元,用于确定所述终端处于室外基站覆盖时,判断所述网络信号强度是否达到第一阈值;当所述网络信号强度达到第一阈值时,确定所述终端处于强网络覆盖区域;
所述控制单元,还用于当所述数据处理单元确定所述终端处于强网络覆盖区域时,执行第二定位流程。
8.根据权利要求7所述的终端,其特征在于,
所述数据处理单元,还用于判断所述网络信号强度是否达到第一阈值;当所述网络信号强度未达到第一阈值时,确定所述终端处于弱网络覆盖区域;还用于基于所述通信单元获得的基站信息判断是否检测到邻小区信息;
所述控制单元,还用于当所述数据处理单元确定所述终端处于弱网络覆盖区域、且检测不到邻小区信息时,执行第一定位流程。
9.根据权利要求7所述的终端,其特征在于,所述终端还包括环境监测传感单元,用于采集环境信息;
所述数据处理单元,还用于判断所述网络信号强度是否达到第一阈值;当所述网络信号强度未达到第一阈值时,确定所述终端处于弱网络覆盖区域;还用于基于所述通信单元获得的基站信息判断是否检测到邻小区信息;确定检测到邻小区信息时,使能所述环境监测传感单元,从所述环境监测传感单元获得环境信息,基于所述环境信息确定所述终端所处区域;
所述控制单元,还用于当所述数据处理单元确定所述终端处于室外区域时,执行第二定位流程。
10.根据权利要求9所述的终端,其特征在于,
所述控制单元,还用于当所述数据处理单元确定所述终端处于室内区域或屏蔽体内时,执行第一定位流程。
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