DE102021103348A1 - Kommunikationsvorrichtung, Steuerverfahren und Speichermedium - Google Patents

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Yoshiki OISHI
Satoshi Mori
Kenichi Koga
Tatsuya Koike
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Tokai Rika Co Ltd
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Abstract

Es ist ein Mechanismus bereitzustellen, der es möglich macht, die Genauigkeit beim Schätzen einer Position zu verbessern. Eine Kommunikationsvorrichtung umfasst: einen Drahtloskommunikationsabschnitt, der konfiguriert ist zum drahtlosen Empfangen eines Signals von einer anderen Kommunikationsvorrichtung; und einen Steuerabschnitt, der konfiguriert ist zum, falls die andere Kommunikationsvorrichtung ein erstes Signal sendet, das ein oder mehr Präambelsymbole umfasst, die ein oder mehr Pulse umfassen, Erfassen eines Korrelationsberechnungsergebnisses, das eine Korrelationswert, der eine Größe bzw. Stärke einer Korrelation zwischen dem ersten Signal und einem dem ersten Signal entsprechenden zweiten Signal bezeichnet, das durch den Drahtloskommunikationsabschnitt empfangen wird, als ein Element umfasst, das zu jeder Verzögerungszeit erhalten wird, die eine Zeit ist, die verstrichen ist, nachdem die andere Kommunikationsvorrichtung das Präambelsymbol sendet, in einem designierten Intervall, Detektieren eines spezifischen Elements, das ein oder mehr von einer Vielzahl der Elemente darstellt, die in dem Korrelationsberechnungsergebnis umfasst sind, gemäß einem vorbestimmten Standard, Berechnen eines Zuverlässigkeitsparameters, der ein Indikator ist, der bezeichnet, ob das detektierte spezifische Element als ein Verarbeitungszielobjekt angemessen ist, und Steuern der Anzahl von Präambelsymbolen, die in dem ersten Signal umfasst sind, auf Grundlage des Zuverlässigkeitspara meters.

Description

  • Querverweis auf verwandte Anmeldung/Anmeldungen
  • Diese Anmeldung basiert auf und beansprucht den Prioritätsvorteil von der am 14. Februar 2020 eingereichten japanischen Patentanmeldung Nr. JP 2020-023216 , deren gesamter Inhalt hierin mittels Bezugnahme eingebunden wird.
  • Hintergrund
  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Kommunikationsvorrichtung, ein Steuerverfahren und ein Speichermedium.
  • In den letzten Jahren wurden Techniken entwickelt, die es einer Vorrichtung ermöglichen, eine Position einer anderen Vorrichtung gemäß einem Ergebnis des Sendens/Empfangens eines Signals zwischen den Vorrichtungen zu schätzen. Als ein Beispiel der Techniken zum Schätzen einer Position offenbart die WO 2015/176776 A1 eine Technik, die es einem UWB-(Ultrabreitband-) Empfänger ermöglicht, einen Einfallswinkel eines Drahtlossignals von einem UWB-Sender durch Betreiben eines Drahtloskommunikationsabschnitts unter Verwendung von UWB zu schätzen.
  • Die durch die WO 2015/176776 A1 offenbarte Technik beschäftigt sich jedoch nicht mit einer Reduzierung der Genauigkeit beim Schätzen des Einfallswinkels des Drahtlossignals in einer Umgebung, in der ein Hindernis zwischen dem Sender und dem Empfänger liegt bzw. eingebracht/-geschoben ist, oder in anderen Umgebungen. Zusätzlich zu einer Beschäftigung mit dem vorgenannten Sachverhalt war es gewünscht, die Genauigkeit der Positionsschätztechniken weiter zu verbessern.
  • Dementsprechend ist die vorliegende Erfindung in Anbetracht der vorstehend dargelegten Sachverhalte gemacht, und besteht eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, einen Mechanismus bereitzustellen, der es möglich macht, die Genauigkeit beim Schätzen einer Position zu verbessern.
  • Kurzfassung
  • Um das vorstehend beschriebene Problem zu lösen, wird gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung eine Kommunikationsvorrichtung bereitgestellt, mit: einem Drahtloskommunikationsabschnitt, der konfiguriert ist zum drahtlosen Empfangen eines Signals von einer anderen Kommunikationsvorrichtung; und einem Steuerabschnitt, der konfiguriert ist zum, falls die andere Kommunikationsvorrichtung ein erstes Signal sendet, das ein oder mehr Präambelsymbole umfasst, die ein oder mehr Pulse umfassen, Integrieren von ein oder mehr ersten Korrelationsberechnungsergebnissen, die erhalten werden durch Korrelieren des Präambelsymbols mit einem Teil, der dem Präambelsymbol entspricht, in Bezug auf jeweilige Teile, die den ein oder mehr Präambelsymbolen entsprechen und in einem dem ersten Signal entsprechenden zweiten Signal umfasst sind, das durch den Drahtloskommunikationsabschnitt empfangen wird, in einem designierten Intervall, nachdem die andere Kommunikationsvorrichtung das Präambelsymbol sendet, zum Erfassen eines zweiten Korrelationsberechnungsergebnisses, das einen Korrelationswert, der eine Größe einer Korrelation zwischen dem ersten Signal und dem zweiten Signal bezeichnet, als ein Element umfasst, das zu jeder Verzögerungszeit erhalten wird, die eine Zeit ist, die verstrichen ist, nachdem die andere Kommunikationsvorrichtung das Präambelsymbol sendet, in dem designierten Intervall, Detektieren eines spezifischen Elements, das ein oder mehr von einer Vielzahl der Elemente darstellt, die in dem zweiten Korrelationsberechnungsergebnis umfasst sind, gemäß einem vorbestimmten Standard, Berechnen eines Zuverlässigkeitsparameters, der ein Indikator ist, der bezeichnet, ob das spezifische Element als ein Verarbeitungszielobjekt angemessen ist, und Steuern der Anzahl von Präambelsymbolen, die in dem ersten Signal umfasst sind, auf Grundlage des Zuverlässigkeitsparameters.
  • Um das vorstehend beschriebene Problem zu lösen, wird gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ein Steuerverfahren bereitgestellt, das durch eine Kommunikationsvorrichtung durchgeführt wird, die einen Drahtloskommunikationsabschnitt umfasst, der konfiguriert ist zum drahtlosen Empfangen eines Signals von einer anderen Kommunikationsvorrichtung, wobei das Steuerverfahren aufweist: falls die andere Kommunikationsvorrichtung ein erstes Signal sendet, das ein oder mehr Präambelsymbole umfasst, die ein oder mehr Pulse umfassen, Integrieren von ein oder mehr ersten Korrelationsberechnungsergebnissen, die erhalten werden durch Korrelieren des Präambelsymbols mit einem Teil, der dem Präambelsymbol entspricht, in Bezug auf jeweilige Teile, die den ein oder mehr Präambelsymbolen entsprechen und in einem dem ersten Signal entsprechenden zweiten Signal umfasst sind, das durch den Drahtloskommunikationsabschnitt empfangen wird, in einem designierten Intervall, nachdem die andere Kommunikationsvorrichtung das Präambelsymbol sendet, zum Erfassen eines zweiten Korrelationsberechnungsergebnisses, das einen Korrelationswert, der eine Größe einer Korrelation zwischen dem ersten Signal und dem zweiten Signal bezeichnet, als ein Element umfasst, das zu jeder Verzögerungszeit erhalten wird, die eine Zeit ist, die verstrichen ist, nachdem die andere Kommunikationsvorrichtung das Präambelsymbol sendet, in dem designierten Intervall, Detektieren eines spezifischen Elements, das ein oder mehr von einer Vielzahl der Elemente darstellt, die in dem zweiten Korrelationsberechnungsergebnis umfasst sind, gemäß einem vorbestimmten Standard, Berechnen eines Zuverlässigkeitsparameters, der ein Indikator ist, der bezeichnet, ob das detektierte spezifische Element als ein Verarbeitungszielobjekt angemessen ist, und Steuern der Anzahl von Präambelsymbolen, die in dem ersten Signal umfasst sind, auf Grundlage des Zuverlässigkeitsparameters.
  • Um das vorstehend beschriebene Problem zu lösen, wird gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ein Speichermedium mit einem darin gespeicherten Programm bereitgestellt, wobei das Programm einen Computer zum Steuern einer Kommunikationsvorrichtung, die einen Drahtloskommunikationsabschnitt umfasst, der konfiguriert ist zum drahtlosen Empfangen eines Signals von einer anderen Kommunikationsvorrichtung, veranlasst zum Funktionieren als ein Steuerabschnitt, der konfiguriert ist zum, falls die andere Kommunikationsvorrichtung ein erstes Signal sendet, das ein oder mehr Präambelsymbole umfasst, die ein oder mehr Pulse umfassen, Integrieren von ein oder mehr ersten Korrelationsberechnungsergebnissen, die erhalten werden durch Korrelieren des Präambelsymbols mit einem Teil, der dem Präambelsymbol entspricht, in Bezug auf jeweilige Teile, die den ein oder mehr Präambelsymbolen entsprechen und in einem dem ersten Signal entsprechenden zweiten Signal umfasst sind, das durch den Drahtloskommunikationsabschnitt empfangen wird, in einem designierten Intervall, nachdem die andere Kommunikationsvorrichtung das Präambelsymbol sendet, zum Erfassen eines zweiten Korrelationsberechnungsergebnisses, das einen Korrelationswert, der eine Größe einer Korrelation zwischen dem ersten Signal und dem zweiten Signal bezeichnet, als ein Element umfasst, das zu jeder Verzögerungszeit erhalten wird, die eine Zeit ist, die verstrichen ist, nachdem die andere Kommunikationsvorrichtung das Präambelsymbol sendet, in dem designierten Intervall, Detektieren eines spezifischen Elements, das ein oder mehr von einer Vielzahl der Elemente darstellt, die in dem zweiten Korrelationsberechnungsergebnis umfasst sind, gemäß einem vorbestimmten Standard, Berechnen eines Zuverlässigkeitsparameters, der ein Indikator ist, der bezeichnet, ob das detektierte spezifische Element als ein Verarbeitungszielobjekt angemessen ist, und Steuern der Anzahl von Präambelsymbolen, die in dem ersten Signal umfasst sind, auf Grundlage des Zuverlässigkeitsparameters.
  • Wie es vorstehend beschrieben ist, ist es gemäß der vorliegenden Erfindung möglich, den Mechanismus bereitzustellen, der es möglich macht, die Genauigkeit beim Schätzen einer Position zu verbessern.
  • Figurenliste
    • 1 ist eine Darstellung, die ein Beispiel einer Konfiguration eines Systems gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.
    • 2 ist eine Darstellung, die ein Beispiel einer Anordnung von einer Vielzahl von in einem Fahrzeug installierten Antennen gemäß dem Ausführungsbeispiel veranschaulicht.
    • 3 ist eine Darstellung, die ein Beispiel eines Positionsparameters einer tragbaren Vorrichtung gemäß dem Ausführungsbeispiel veranschaulicht.
    • 4 ist eine Darstellung, die ein Beispiel eines Positionsparameters der tragbaren Vorrichtung gemäß dem Ausführungsbeispiel veranschaulicht.
    • 5 ist eine Darstellung, die ein Beispiel von Verarbeitungsblöcken zur Signalverarbeitung in einer Kommunikationseinheit gemäß dem Ausführungsbeispiel veranschaulicht.
    • 6 ist ein Graph, der ein Beispiel von einer CIR gemäß dem Ausführungsbeispiel veranschaulicht.
    • 7 ist ein Sequenzdiagramm, das ein Beispiel eines Ablaufs eines durch das System ausgeführten Entfernungsmessprozesses gemäß dem Ausführungsbeispiel veranschaulicht.
    • 8 ist ein Sequenzdiagramm, das ein Beispiel eines Ablaufs eines durch das System ausgeführten Winkelschätzprozesses gemäß dem Ausführungsbeispiel veranschaulicht.
    • 9 sind Graphen, die Beispiele von CIRs in Bezug auf eine Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten veranschaulichen.
    • 10 ist ein Ablaufdiagramm, das ein Beispiel eines Ablaufs eines Prozesses zum Steuern der Anzahl von Präambelsymbolen veranschaulicht, wobei der Prozess durch die Kommunikationseinheit gemäß dem Ausführungsbeispiel ausgeführt wird.
    • 11 sind Graphen, die Beispiele von CIRs in Bezug auf eine Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten veranschaulichen.
    • 12 sind Diagramme zur Beschreibung von Beispielen von Zuverlässigkeitsparametern gemäß dem Ausführungsbeispiel.
    • 13 sind Diagramme zur Beschreibung von Beispielen von Zuverlässigkeitsparametern gemäß dem Ausführungsbeispiel.
    • 14 ist ein Graph, der ein Beispiel von einer CIR veranschaulicht.
    • 15 ist ein Graph, der ein Beispiel von einer CIR veranschaulicht.
    • 16 ist ein Graph, der ein Beispiel von einer CIR in Bezug auf den Drahtloskommunikationsabschnitt in einer LOS-Bedingung veranschaulicht.
    • 17 ist ein Graph, der ein Beispiel von einer CIR in Bezug auf den Drahtloskommunikationsabschnitt in einer NLOS-Bedingung veranschaulicht.
  • Ausführliche Beschreibung des/der Ausführungsbeispiels/Ausführungsbeispiele
  • Nachstehend werden hierin unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung ausführlich beschrieben. Es sollte beachtet werden, dass in dieser Schrift und den beigefügten Zeichnungen strukturelle Elemente, die im Wesentlichen die gleiche Funktion und Struktur aufweisen, mit den gleichen Bezugszeichen bezeichnet sind und eine wiederholte Erläuterung von diesen ausgelassen wird.
  • Ferner sind in der vorliegenden Schrift und den Zeichnungen unterschiedliche Buchstaben an ein gleiches Bezugszeichen angehängt, um Elemente zu unterscheiden, die im Wesentlichen die gleiche funktionale Konfiguration aufweisen. Zum Beispiel werden eine Vielzahl von Elementen, die im Wesentlichen die gleiche funktionale Konfiguration aufweisen, wie etwa Drahtloskommunikationsabschnitte 210A, 210B und 210C bei Bedarf unterschieden. Wenn jedoch keine besondere Notwendigkeit zum Unterscheiden von Elementen besteht, die im Wesentlichen die gleiche funktionale Konfiguration aufweisen, wird das gleiche Bezugszeichen alleine angefügt. Zum Beispiel werden in dem Fall, dass es nicht notwendig ist, die Drahtloskommunikationsabschnitte 210A, 210B und 210C besonders zu unterscheiden, die Drahtloskommunikationsabschnitte 210A, 210B und 210C einfach als die Drahtloskommunikationsabschnitte 210 bezeichnet.
  • <<Konfigurationsbeispiel>>
  • 1 ist eine Darstellung, die ein Beispiel einer Konfiguration eines Systems 1 gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. Wie es in 1 veranschaulicht ist, umfasst das System 1 gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel eine tragbare Vorrichtung 100 und eine Kommunikationseinheit 200. Die Kommunikationseinheit 200 gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist in einem Fahrzeug 202 installiert. Das Fahrzeug 202 ist ein Beispiel eines Nutzungsziels/-zielobjekts des Benutzers.
  • Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel sind eine Kommunikationsvorrichtung eines Authentisierten und eine Kommunikationsvorrichtung eines Authentisierers beteiligt. In dem in 1 veranschaulichten Beispiel ist die tragbare Vorrichtung 100 ein Beispiel der Kommunikationsvorrichtung des Authentisierten, und ist die Kommunikationseinheit 200 ein Beispiel der Kommunikationsvorrichtung des Authentisierers.
  • Wenn ein Benutzer (zum Beispiel ein Fahrer des Fahrzeugs 202), der die tragbare Vorrichtung 100 trägt, sich dem Fahrzeug 202 nähert, führt das System 1 eine drahtlose Kommunikation zur Authentisierung zwischen der tragbaren Vorrichtung 100 und der in dem Fahrzeug 202 installierten Kommunikationseinheit 200 durch. Als Nächstes wird, wenn die Authentisierung erfolgreich ist, das Fahrzeug 202 für den Benutzer verfügbar, indem eine Türverriegelung des Fahrzeugs 202 entriegelt wird oder eine Maschine bzw. Brennkraftmaschine des Fahrzeugs 202 gestartet wird. Das System 1 wird auch als ein intelligentes Zutrittssystem bzw. Smart-Entry-System bezeichnet. Als Nächstes werden jeweilige strukturelle Elemente nacheinander beschrieben.
  • Tragbare Vorrichtung 100
  • Die tragbare Vorrichtung 100 ist als eine beliebige Vorrichtung konfiguriert, die von dem Benutzer zu tragen ist. Beispiele der beliebigen Vorrichtung umfassen einen elektronischen Schlüssel, ein Smartphone, ein tragbares Endgerät („Wearable“) und dergleichen. Wie es in 1 veranschaulicht ist, umfasst die tragbare Vorrichtung 100 einen Drahtloskommunikationsabschnitt bzw. -teil 110, einen Speicherabschnitt bzw. -teil 120 und einen Steuerabschnitt bzw. - teil 130.
  • Der Drahtloskommunikationsabschnitt 110 hat eine Funktion zum Durchführen einer drahtlosen Kommunikation mit der in dem Fahrzeug 202 installierten Kommunikationseinheit 200. Der Drahtloskommunikationsabschnitt 110 empfängt drahtlos ein Signal von der in dem Fahrzeug 202 installierten Kommunikationseinheit 200. Außerdem sendet der Drahtloskommunikationsabschnitt 110 drahtlos ein Signal an die Kommunikationseinheit 200.
  • Zum Beispiel wird eine drahtlose Kommunikation zwischen dem Drahtloskommunikationsabschnitt 110 und der Kommunikationseinheit 200 beispielsweise durch Verwendung eines Ultrabreitband-(UWB-)Signals durchgeführt. In der drahtlosen Kommunikation des UWB-Signals ist es für Impuls-UWB möglich, eine Ausbreitungs- bzw. Laufzeitverzögerungszeit einer Funkwelle mit hoher Genauigkeit zu messen, indem die Funkwelle mit einer ultrakurzen Pulsbreite von einer Nanosekunde oder weniger verwendet wird, und ist es möglich, eine Entfernungsmessung mit hoher Genauigkeit auf Grundlage der Ausbreitungs- bzw. Laufzeitverzögerungszeit durchzuführen. Es ist zu beachten, dass die Ausbreitungs- bzw. Laufzeitverzögerungszeit eine Zeit vom Senden bis zum Empfangen der Funkwelle ist. Der Drahtloskommunikationsabschnitt 110 ist als eine Kommunikationsschnittstelle konfiguriert, die es möglich macht, eine Kommunikation beispielsweise durch Verwendung der UWB-Signale durchzuführen.
  • Es ist zu beachten, dass das UWB-Signal beispielsweise als ein Entfernungsmesssignal, ein Winkelschätzsignal und ein Datensignal gesendet/empfangen werden kann. Das Entfernungsmesssignal ist ein Signal, das in dem (nachstehend zu beschreibenden) Entfernungsmessprozess gesendet und empfangen wird. Das Entfernungsmesssignal kann in einem Rahmenformat, das keinen Nutzlastteil zur Speicherung von Daten umfasst, oder in einem Rahmenformat, das den Nutzlastteil umfasst, konfiguriert sein. Das Winkelschätzsignal ist ein Signal, das in einem (nachstehend zu beschreibenden) Winkelschätzprozess gesendet und empfangen wird. Das Winkelschätzsignal kann in einer Art und Weise konfiguriert sein, die ähnlich zu dem Entfernungsmesssignal ist. Das Datensignal ist vorzugsweise in dem Rahmenformat konfiguriert, das den Nutzlastteil zur Speicherung der Daten umfasst.
  • Hier umfasst der Drahtloskommunikationsabschnitt 110 zumindest eine Antenne 111. Außerdem sendet/empfängt der Drahtloskommunikationsabschnitt 110 ein Drahtlossignal über die zumindest eine Antenne 111.
  • Der Speicherabschnitt 120 hat eine Funktion zum Speichern von verschiedenen Arten von Informationen zum Betreiben der tragbaren Vorrichtung 100. Zum Beispiel speichert der Speicherabschnitt 120 ein Programm zum Betreiben der tragbaren Vorrichtung 100, sowie einen Identifikator bzw. Bezeichner (ID), ein Passwort und einen Authentisierungsalgorithmus zur Authentisierung und dergleichen. Zum Beispiel umfasst der Speicherabschnitt 120 ein Speichermedium wie etwa einen Flashspeicher und eine Verarbeitungsvorrichtung, die ein Aufzeichnen/Wiedergeben auf/von dem Speichermedium durchführt.
  • Der Steuerabschnitt 130 hat eine Funktion zum Ausführen von Prozessen in der tragbaren Vorrichtung 100. Zum Beispiel steuert der Steuerabschnitt 130 den Drahtloskommunikationsabschnitt 110 zum Durchführen einer Kommunikation mit der Kommunikationseinheit 200 des Fahrzeugs 202. Der Steuerabschnitt 130 liest Informationen von dem Speicherabschnitt 120 und schreibt Informationen in den Speicherabschnitt 120. Der Steuerabschnitt 130 funktioniert auch als ein Authentisierungssteuerabschnitt bzw. -teil, der einen Authentisierungsprozess zwischen der tragbaren Vorrichtung 100 und der Kommunikationseinheit 200 des Fahrzeugs 202 steuert. Zum Beispiel kann der Steuerabschnitt 130 eine Zentralverarbeitungseinheit (CPU) und eine elektronische Schaltung wie etwa einen Mikroprozessor umfassen.
  • ommunikationseinheit 200
  • Die Kommunikationseinheit 200 ist in Zusammenhang/Verbindung mit dem Fahrzeug 202 erstellt bzw. eingerichtet. Hier wird angenommen, dass die Kommunikationseinheit 200 in dem Fahrzeug 202 derart installiert ist, dass die Kommunikationseinheit 200 in einem Fahrzeuginnenraum des Fahrzeugs 202 installiert ist, die Kommunikationseinheit 200 in dem Fahrzeug 202 als ein Kommunikationsmodul eingebaut ist, oder auf andere Art und Weise. Alternativ kann die Kommunikationseinheit 200 als ein von dem Fahrzeug 202 separates Objekt derart erstellt bzw. eingerichtet sein, dass die Kommunikationseinheit 200 in/an einem Parkplatz für das Fahrzeug 202 installiert ist, oder in einer anderen Art und Weise. In diesem Fall kann die Kommunikationseinheit 200 ein Steuersignal auf Grundlage eines Ergebnisses einer Kommunikation mit der tragbaren Vorrichtung 100 drahtlos an das Fahrzeug 202 senden und das Fahrzeug 202 fernsteuern. Wie es in 1 veranschaulicht ist, umfasst die Kommunikationseinheit 200 eine Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten bzw. -teilen 210 (210A bis 210D), einen Speicherabschnitt bzw. -teil 220 und einen Steuerabschnitt bzw. -teil 230.
  • Der Drahtloskommunikationsabschnitt 210 hat eine Funktion zum Durchführen einer drahtlosen Kommunikation mit dem Drahtloskommunikationsabschnitt 110 der tragbaren Vorrichtung 100. Der Drahtloskommunikationsabschnitt 210 empfängt drahtlos ein Signal von der tragbaren Vorrichtung 100. Außerdem sendet der Drahtloskommunikationsabschnitt 210 drahtlos ein Signal an die tragbare Vorrichtung 100. Der Drahtloskommunikationsabschnitt 210 ist als eine Kommunikationsschnittstelle konfiguriert, die es möglich macht, eine Kommunikation beispielsweise durch Verwendung von UWB durchzuführen.
  • Hier umfasst jeder der Drahtloskommunikationsabschnitte 210 eine Antenne 211. Außerdem sendet/empfängt jeder der Drahtloskommunikationsabschnitte 210 ein Drahtlossignal über die Antenne 211.
  • Der Speicherabschnitt 220 hat eine Funktion zum Speichern von verschiedenen Arten von Informationen zum Betreiben der Kommunikationseinheit 200. Zum Beispiel speichert der Speicherabschnitt 220 ein Programm zum Betreiben der Kommunikationseinheit 200, einen Authentisierungsalgorithmus und dergleichen. Zum Beispiel umfasst der Speicherabschnitt 220 ein Speichermedium wie etwa einen Flashspeicher und eine Verarbeitungsvorrichtung, die ein Aufzeichnen/Wiedergeben auf/von dem Speichermedium durchführt.
  • Der Steuerabschnitt 230 hat eine Funktion zum Steuern eines Gesamtbetriebs, der durch die Kommunikationseinheit 200 und in dem Fahrzeug 202 installierte Fahrzeugausrüstung durchgeführt wird. Zum Beispiel steuert der Steuerabschnitt 230 die Drahtloskommunikationsabschnitte 210 zum Durchführen einer Kommunikation mit der tragbaren Vorrichtung 100. Der Steuerabschnitt 230 liest Informationen von dem Speicherabschnitt 220 und schreibt Informationen in den Speicherabschnitt 220. Der Steuerabschnitt 230 funktioniert auch als ein Authentisierungssteuerabschnitt bzw. -teil, der den Authentisierungsprozess zwischen der tragbaren Vorrichtung 100 und der Kommunikationseinheit 200 des Fahrzeugs 202 steuert. Außerdem funktioniert der Steuerabschnitt 230 auch als ein Türverriegelungssteuerabschnitt bzw. -teil, der ein Türschloss des Fahrzeugs 202 steuert und das Türschloss öffnet und schließt. Der Steuerabschnitt 230 funktioniert auch als ein Maschinensteuerabschnitt, der die Maschine des Fahrzeugs 202 steuert und die Maschine startet/stoppt. Es ist zu beachten, dass ein Motor oder dergleichen zusätzlich zu der Maschine als eine Antriebsquelle in dem Fahrzeug 202 installiert sein kann. Zum Beispiel ist der Steuerabschnitt 230 als eine elektronische Schaltung wie etwa eine elektronische Steuereinheit (ECU) konfiguriert.
  • <<Schätzung von Positionsparameter>>
  • <Positionsparameter>
  • Die Kommunikationseinheit 200 (im Speziellen der Steuerabschnitt 230) gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel führt einen Positionsparameterschätzprozess zum Schätzen eines Positions- bzw. Lageparameters durch, der eine Position der tragbaren Vorrichtung 100 darstellt. Unter Bezugnahme auf 2 bis 4 werden hierin nachstehend verschiedene Definitionen bezüglich des Positionsparameters beschrieben.
  • 2 ist eine Darstellung, die ein Beispiel einer Anordnung der Vielzahl von in dem Fahrzeug 202 installierten Antennen 211 (Drahtloskommunikationsabschnitten 210) gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel veranschaulicht. Wie es in 2 veranschaulicht ist, sind die vier Antennen 211 (211A bis 211D) an/auf einer Decke bzw. einem Dach des Fahrzeugs 202 installiert. Die Antenne 211A ist auf einer vorderen rechten Seite des Fahrzeugs 202 installiert. Die Antenne 211B ist auf einer vorderen linken Seite des Fahrzeugs 202 installiert. Die Antenne 211C ist auf einer hinteren rechten Seite des Fahrzeugs 202 installiert. Die Antenne 211D ist auf einer hinteren linken Seite des Fahrzeugs 202 installiert. Es ist zu beachten, dass Entfernungen bzw. Abstände zwischen benachbarten Antennen 211 auf eine Hälfte oder weniger einer Wellenlänge λ einer Trägerwelle eines (nachstehend zu beschreibenden) Winkelschätzsignals eingestellt/festgelegt sind. Ein lokales Koordinatensystem der Kommunikationseinheit 200 ist als ein Koordinatensystem basierend auf der Kommunikationseinheit 200 eingestellt/festgelegt. Ein Beispiel des lokalen Koordinatensystems der Kommunikationseinheit 200 hat seinen Ursprung in der Mitte der vier Antennen 211. Dieses lokale Koordinatensystem hat seine X-Achse entlang einer Vorne-Hinten-Richtung des Fahrzeugs 202, seine Y-Achse entlang einer Links-Rechts-Richtung des Fahrzeugs 202 und seine Z-Achse entlang einer Oben-Unten-Richtung des Fahrzeugs 202. Es ist zu beachten, dass die X-Achse parallel zu einer Linie ist, die ein Paar der Antennen in der Vorne-Hinten-Richtung verbindet (wie etwa ein Paar aus der Antenne 211A und der Antenne 211C und ein Paar aus der Antenne 211B und der Antenne 211D). Außerdem ist die Y-Achse parallel zu einer Linie, die ein Paar der Antennen in der Links-Rechts-Richtung verbindet (wie etwa ein Paar aus der Antenne 211A und der Antenne 211B und ein Paar aus der Antenne 211C und Antenne 211D).
  • Es ist zu beachten, dass die Anordnung der vier Antennen 211 nicht auf die quadratische Form beschränkt ist. Die Anordnung der vier Antennen 211 kann eine Parallelogrammform, eine Trapezform, eine Rechteckform oder jede beliebige andere Form sein. Natürlich ist die Anzahl von Antennen 211 nicht auf vier beschränkt.
  • 3 ist eine Darstellung, die ein Beispiel eines Positionsparameters der tragbaren Vorrichtung 100 gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel veranschaulicht. Der Positionsparameter kann eine Entfernung bzw. Distanz R zwischen der tragbaren Vorrichtung 100 und der Kommunikationseinheit 200 umfassen. Die in 3 veranschaulichte Entfernung R ist eine Entfernung bzw. Distanz von dem Ursprung des lokalen Koordinatensystems der Kommunikationseinheit 200 zu der tragbaren Vorrichtung 100. Die Entfernung R wird auf Grundlage eines Ergebnisses des Sendens/Empfangens eines (nachstehend zu beschreibenden) Entfernungsmesssignals zwischen der tragbaren Vorrichtung 100 und einem von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 geschätzt. Die Entfernung R kann eine Entfernung zwischen der tragbaren Vorrichtung 100 und einem der Drahtloskommunikationsabschnitte 210 sein, die das (nachstehend zu beschreibende) Entfernungsmesssignal senden/empfangen.
  • Außerdem kann, wie es in 3 veranschaulicht ist, der Positionsparameter einen Winkel der tragbaren Vorrichtung 100 basierend auf der Kommunikationseinheit 200 umfassen, wobei der Winkel einen Winkel α zwischen der X-Achse und der tragbaren Vorrichtung 100 und einen Winkel β zwischen der Y-Achse und der tragbaren Vorrichtung 100 umfasst. Die Winkel α und β sind Winkel zwischen den Koordinatenachsen eines ersten vorbestimmten Koordinatensystems und einer geraden Linie, die die tragbare Vorrichtung 100 mit dem Ursprung des ersten vorbestimmten Koordinatensystems verbindet. Zum Beispiel ist das erste vorbestimmte Koordinatensystem das lokale Koordinatensystem der Kommunikationseinheit 200. Der Winkel α ist ein Winkel zwischen der X-Achse und der geraden Linie, die die tragbare Vorrichtung 100 mit dem Ursprung verbindet. Der Winkel β ist ein Winkel zwischen der Y-Achse der geraden Linie, die die tragbare Vorrichtung 100 mit dem Ursprung verbindet.
  • 4 ist eine Darstellung, die ein Beispiel des Positionsparameters der tragbaren Vorrichtung 100 gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel veranschaulicht. Der Positionsparameter kann Koordinaten der tragbaren Vorrichtung 100 in einem zweiten vorbestimmten Koordinatensystem umfassen. In 4 sind eine Koordinate x auf der X-Achse, eine Koordinate y auf der Y-Achse und eine Koordinate z auf der Z-Achse der tragbaren Vorrichtung 100 ein Beispiel solcher Koordinaten. Mit anderen Worten kann das zweite vorbestimmte Koordinatensystem das lokale Koordinatensystem der Kommunikationseinheit 200 sein. Alternativ kann das zweite vorbestimmte Koordinatensystem ein globales Koordinatensystem sein.
  • <CIR>
  • CIR-Berechnungsprozess
  • In dem Positionsparameterschätzprozess kommunizieren die tragbare Vorrichtung 100 und die Kommunikationseinheit 200 miteinander, um den Positionsparameter zu schätzen. Zu dieser Zeit berechnen die tragbare Vorrichtung 100 und die Kommunikationseinheit 200 Kanalimpulsantworten (CIRs: „Channel Impulse Responses“).
  • Die CIR ist eine Antwort, die erhalten wird, wenn ein Impuls in das System eingegeben wird. In dem Fall, dass ein Drahtloskommunikationsabschnitt von einer von der tragbaren Vorrichtung 100 und der Kommunikationseinheit 200 (die hierin nachstehend als Sender bezeichnet wird) ein Signal, das einen Puls umfasst, als ein erstes Signal sendet, wird die CIR gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel auf Grundlage eines zweiten Signals berechnet, das dem ersten Signal entspricht und durch einen Drahtloskommunikationsabschnitt von der anderen (die hierin nachstehend als Empfänger bezeichnet wird) empfangen wird. Der Puls ist ein Signal, der eine Amplitudenänderung umfasst. Es kann gesagt werden, dass die CIR Eigenschaften bzw. Charakteristika eines Drahtloskommunikationspfads bzw. -wegs zwischen der tragbaren Vorrichtung 100 und der Kommunikationseinheit 200 bezeichnet. Hierin nachstehend wird das erste Signal auch als ein Sendesignal bezeichnet und wird das zweite Signal auch als ein Empfangssignal bezeichnet.
  • Zum Beispiel kann die CIR ein Korrelationsberechnungsergebnis sein, das ein Ergebnis ist, das erhalten wird, indem das Sendesignal mit dem Empfangssignal zu jeder Verzögerungszeit korreliert wird, die eine Zeit ist, die verstrichen ist, nachdem der Sender das Sendesignal sendet. Hier kann die Korrelation eine gleitende Korrelation sein, die ein Prozess zum Korrelieren des Sendesignals mit dem Empfangssignal durch Verschieben von relativen Positionen der Signale in einer Zeitrichtung ist. Das Korrelationsberechnungsergebnis umfasst einen Korrelationswert, der einen Grad bzw. ein Aus-/Maß der Korrelation zwischen dem Sendesignal und dem Empfangssignal bezeichnet, als ein Element, das zu jeder Verzögerungszeit erhalten wird. Jedes von einer Vielzahl der Elemente, die in dem Korrelationsberechnungsergebnis umfasst sind, stellt Informationen dar, die eine Kombination der Verzögerungszeit und des Korrelationswerts umfassen. Die Korrelation kann zu jeder Verzögerungszeit zwischen designierten bzw. bestimmten/festgelegten/vorgesehenen Intervallen berechnet werden. Mit anderen Worten kann die CIR ein Ergebnis eines Korrelierens des Sendesignals mit dem Empfangssignal in dem designierten bzw. bestimmten/festgelegten/ vorgesehenen Intervall sein, nachdem der Sender das Sendesignal sendet. Hier ist das designierte bzw. bestimmte/festgelegte/vorgesehene Intervall zum Beispiel ein Intervall bzw. eine Zeitspanne/-dauer zwischen Zeitpunkten, zu denen der Empfänger das Empfangssignal abtastet. Daher wird ein Element, das in der CIR umfasst ist, auch als ein Abtastpunkt bezeichnet. Der Korrelationswert kann eine komplexe Zahl sein, die IQ-Komponenten umfasst. Außerdem kann der Korrelationswert eine Phase oder eine Amplitude der komplexen Zahl sein. Außerdem kann der Korrelationswert eine elektrische Leistung sein, die eine Summe von Quadraten einer I-Komponente und einer Q-Komponente der komplexen Zahl (oder ein Amplitudenquadrat) ist.
  • As ein weiteres Beispiel kann die CIR das Empfangssignal selbst (eine komplexe Zahl mit IQ-Komponenten) sein. Alternativ kann die CIR eine Phase oder eine Amplitude des Empfangssignals sein. Alternativ kann die CIR eine elektrische Leistung sein, die eine Summe von Quadraten einer I-Komponente und einer Q-Komponente der komplexen Zahl (oder ein Amplitudenquadrat) ist.
  • Ein zu jeder Verzögerungszeit erhaltener Wert von der CIR wird auch als CIR-Wert bezeichnet. Mit anderen Worten ist die CIR eine chronologische bzw. zeitliche Änderung des CIR-Werts. In dem Fall, dass die CIR das Korrelationsberechnungsergebnis ist, ist der CIR-Wert ein Korrelationswert, der zu jeder Verzögerungszeit erhalten wird. In dem Fall, dass die CIR das Empfangssignal selbst ist, ist der CIR-Wert das Empfangssignal, das zu jeder Verzögerungszeit empfangen wird. In dem Fall, dass die CIR die Phase oder die Amplitude des Empfangssignals ist, ist der CIR-Wert die Phase oder die Amplitude des Empfangssignals, das/die zu jeder Verzögerungszeit empfangen wird. In dem Fall, dass die CIR die elektrische Leistung des Empfangssignals ist, ist der CIR-Wert die elektrische Leistung des Empfangssignals, das/die zu jeder Verzögerungszeit empfangen wird.
  • In dem Fall, dass die CIR das Korrelationsberechnungsergebnis ist, berechnet der Empfänger die CIR durch Korrelieren des Sendesignals mit dem Empfangssignal über die gleitende Korrelation. Zum Beispiel berechnet der Empfänger einen Wert, der durch Korrelieren des Empfangssignals mit dem Sendesignal erhalten wird, das um eine gewisse Verzögerungszeit verzögert wird/ist, als Eigenschaften bzw. Charakteristika (nämlich einen CIR-Wert), die zu der Verzögerungszeit erhalten werden. Als Nächstes berechnet der Empfänger den CIR-Wert zu jeder Verzögerungszeit, um die CIR zu berechnen. Nachstehend wird hierin angenommen, dass die CIR das Korrelationsberechnungsergebnis ist.
  • Es ist zu beachten, dass die CIR in einer Entfernungsmesstechnik unter Verwendung von UWB auch als Verzögerungsprofil bezeichnet wird. Insbesondere wird die CIR unter Verwendung von elektrischer Leistung als den CIR-Wert als Leistungsverzögerungsprofil bezeichnet.
  • Nachstehend wird hierin unter Bezugnahme auf 5 bis 6 ein CIR-Berechnungsprozess ausführlich beschrieben, der in dem Fall durchgeführt wird, dass die tragbare Vorrichtung 100 als der Sender dient und die Kommunikationseinheit 200 als der Empfänger dient.
  • 5 ist eine Darstellung, die ein Beispiel von Verarbeitungsblöcken zur Signalverarbeitung in der Kommunikationseinheit 200 gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel veranschaulicht. Wie es in 5 veranschaulicht ist, umfasst die Kommunikationseinheit 200 einen Oszillator 212, einen Multiplizierer 213, einen 90-Grad-Phasenschieber 214, einen Multiplizierer 215, ein Tiefpassfilter (LPF) 216, ein LPF 217, einen Korrelator 218 und einen Integrator 219.
  • Der Oszillator 212 erzeugt ein Signal einer gleichen Frequenz wie eine Frequenz einer Trägerwelle, die ein Sendesignal trägt, und gibt das erzeugte Signal an den Multiplizierer 213 und den 90-Grad-Phasenschieber 214 aus.
  • Der Multiplizierer 213 multipliziert ein durch die Antenne 211 empfangenes Empfangssignal und das von dem Oszillator 212 ausgegebene Signal und gibt ein Ergebnis der Multiplikation an das LPF 216 aus. Unter Eingangssignalen gibt das LPF 216 ein Signal einer Frequenz, die niedriger ist als die Frequenz der Trägerwelle, die das Sendesignal trägt, an den Korrelator 218 aus. Das an den Korrelator 218 eingegebene Signal ist eine I-Komponente (nämlich ein Realteil) unter Komponenten, die einer Einhüllenden des Empfangssignals entsprechen.
  • Der 90-Grad-Phasenschieber 214 verzögert die Phase des Eingangssignals um 90 Grad und gibt das verzögerte Signal an den Multiplizierer 215 aus. Der Multiplizierer 215 multipliziert das durch die Antenne 211 empfangene Empfangssignal mit dem von dem 90-Grad-Phasenschieber 214 ausgegebenen Signal und gibt ein Ergebnis der Multiplikation an das LPF 217 aus. Unter Eingangssignalen gibt das LPF 217 ein Signal einer Frequenz, die niedriger ist als die Frequenz der Trägerwelle, die das Sendesignal trägt, an den Korrelator 218 aus. Das an den Korrelator 218 eingegebene Signal ist eine Q-Komponente (nämlich ein Imaginärteil) unter den Komponenten, die der Einhüllenden des Empfangssignals entsprechen.
  • Der Korrelator 218 berechnet die CIR durch Korrelieren eines Referenzsignals mit den Empfangssignalen, die die von dem LPF 216 und dem LPF 217 ausgegebene I-Komponente und Q-Komponente umfassen, mittels der gleitenden Korrelation. Es ist zu beachten, dass das hierin beschriebene Referenzsignal das gleiche Signal wie das Sendesignal vor Multiplikation der Trägerwelle ist.
  • Der Integrator 219 integriert die von dem Korrelator 218 ausgegebenen CIRs und gibt die integrierten CIRs aus.
  • Hier kann der Sender ein Signal, das eine Präambel umfasst, als das Sendesignal senden. Die Präambel ist eine Sequenz, die dem Sender und dem Empfänger bekannt ist. Typischerweise ist die Präambel an einem Kopf bzw. vorderen Ende des Sendesignals angeordnet. Die Präambel umfasst ein oder mehr Präambelsymbole. Das Präambelsymbol ist eine Pulssequenz, die ein oder mehr Pulse umfasst. Die Pulssequenz ist ein Satz von der Vielzahl von Pulsen, die in der Zeitrichtung voneinander getrennt sind.
  • Das Präambelsymbol ist ein Ziel/Zielobjekt einer durch den Integrator 219 durchgeführten Integration. Daher berechnet der Korrelator 218 die CIR für jedes von den ein oder mehr Präambelssymbolen durch Korrelieren eines Teils bzw. Bereichs, der einem Präambelsymbol entspricht, mit einem in dem Sendesignal umfassten Präambelssymbol in Bezug auf jeden von Teilen bzw. Bereichen, die den ein oder mehr Präambelsymbolen entsprechen, die in dem Empfangssignal umfasst sind, in den designierten bzw. bestimmten/festgelegten/vorgesehenen Intervallen, nachdem die tragbare Vorrichtung 100 das Präambelsymbol sendet. Als Nächstes erhält der Integrator 219 integrierte CIRs durch Integrieren der CIRs jeweiligen Präambelsymbole in Bezug auf die ein oder mehr Präambelsymbole, die in der Präambel umfasst sind. Als Nächstes gibt der Integrator 219 die integrierten CIRs aus. Nachstehend meint hierin die CIR die integrierten CIRs, sofern es nicht anderweitig angegeben ist.
  • Die CIRs von jeden jeweiligen Präambelsymbolen sind das Beispiel der ersten Korrelationsberechnungsergebnisse. Die integrierten CIRs sind das Beispiel des zweiten Korrelationsberechnungsergebnisses. Wie es vorstehend beschrieben ist, umfasst die CIR einen Korrelationswert, der einen Grad bzw. ein Aus-/Maß der Korrelation zwischen dem Sendesignal und dem Empfangssignal bezeichnet, als ein Element, das zu jeder Verzögerungszeit erhalten wird, die eine Zeit ist, die verstrichen ist, nachdem der Sender das Sendesignal sendet. Aus Sicht/ Perspektive des Präambelsymbols umfasst die CIR den Korrelationswert, der einen Grad bzw. ein Aus-/Maß der Korrelation zwischen dem Sendesignal und dem Empfangssignal bezeichnet, als ein Element, das zu jeder Verzögerungszeit erhalten wird, welche eine Zeit ist, die verstrichen ist, nachdem der Sender jedes Präambelsymbol sendet.
  • Beispiel von CIR
  • 6 veranschaulicht ein Beispiel von der CIR, die von dem Integrator 219 ausgegeben wird. 6 ist ein Graph, der das Beispiel von einer CIR gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel veranschaulicht. Der Graph umfasst eine horizontale Achse, die eine Verzögerungszeit darstellt. Der Graph umfasst eine vertikale Achse, die Absolutwerte bzw. Beträge von CIR-Werten (wie etwa Amplitude oder elektrische Leistung) darstellt. Es ist zu beachten, dass die Form von einer CIR, insbesondere die Form einer chronologischen bzw. zeitlichen Änderung des CIR-Werts, auch als eine CIR-Wellenform bzw. -Signalverlaufsform bezeichnet werden kann. Typischerweise entspricht ein Satz von Elementen, die zwischen einem Nulldurchgang und einem weiteren Nulldurchgang erhalten werden, einem einzelnen Puls in Bezug auf die CIR. Die Nulldurchgänge sind Elemente, deren Wert Null ist. Das gleiche gilt jedoch nicht für eine Umgebung mit Rauschen bzw. Störung. Zum Beispiel kann ein Satz von Elementen, die zwischen Kreuzungen bzw. Schnittpunkten eines Standards bzw. einer Norm/Vorgabe mit einer chronologischen bzw. zeitlichen Änderung des CIR-Werts erhalten werden, als dem einzelnen Puls entsprechend behandelt werden. Die in 6 veranschaulichte CIR umfasst einen Satz 21 von Elementen, der einem gewissen Puls entspricht, und einen Satz 22 von Elementen, der einem anderen Puls entspricht.
  • Zum Beispiel entspricht der Satz 21 einem Signal (wie etwa einem Puls), das den Empfänger über einen ersten Pfad erreicht. Der erste Pfad ist ein kürzester Pfad bzw. Weg zwischen dem Sender und dem Empfänger. In einer Umgebung, die keine Hindernisse umfasst, ist der erste Pfad ein gerader Pfad bzw. Weg zwischen dem Sender und dem Empfänger. Zum Beispiel entspricht der Satz 22 einem Signal (wie etwa einem Puls), das den Empfänger über einen anderen Pfad als den ersten Pfad erreicht. Wie es vorstehend beschrieben ist, werden die Signale, die unterschiedliche Pfade durchlaufen haben, auch als Mehrwegewellen bezeichnet.
  • Detektion von erster ankommender Welle
  • Unter Drahtlossignalen, die von dem Sender empfangen werden, detektiert der Empfänger ein Signal, das einen vorbestimmten Detektionsstandard bzw. -maßstab erfüllt/einhält, als ein Signal, das den Empfänger über den ersten Pfad erreicht. Als nächstes schätzt der Empfänger den Positionsparameter auf Grundlage des detektierten Signals.
  • Nachstehend wird hierin das Signal, das als das Signal detektiert wird, das den Empfänger über den ersten Pfad erreicht, auch als die erste ankommende Welle bezeichnet. Die erste ankommende Welle kann eine beliebige von einer direkten Welle, einer verzögerten Welle oder einer kombinierten Welle sein. Die direkte Welle ist ein Signal, das einen kürzesten Pfad zwischen dem Sender und dem Empfänger durchläuft, und wir durch den Empfänger empfangen. Mit anderen Worten ist die direkte Welle ein Signal, das den Empfänger über den ersten Pfad erreicht. Die verzögerte Welle ist ein Signal, das einen von dem kürzesten Pfad verschiedenen Pfad zwischen dem Sender und dem Empfänger durchläuft, nämlich über einen anderen Pfad als den ersten Pfad, und den Empfänger erreicht. Die verzögerte Welle wird durch den Empfänger empfangen, nachdem sie im Vergleich zu der direkten Welle verzögert wird/wurde. Die kombinierte Welle ist ein Signal, das durch den Empfänger in einem Zustand des Kombinieren von einer Vielzahl von Signalen empfangen wird, die eine Vielzahl von unterschiedlichen Pfaden durchlaufen haben.
  • Der Empfänger detektiert, unter den empfangenen Drahtlossignalen, das Signal, das den vorbestimmten Detektionsstandard bzw. -maßstab erfüllt/einhält, als die erste ankommende Welle. Zum Beispiel ist der vorbestimmte Detektionsstandard bzw. -maßstab eine Bedingung, dass der CIR-Wert (wie etwa Amplitude oder elektrische Leistung) einen vorbestimmten Schwellenwert zum ersten Mal überschreitet. Mit anderen Worten kann der Empfänger einen Puls, der einem Teil bzw. Bereich von der CIR entspricht, der erhalten wird, wenn der CIR-Wert den vorbestimmten Schwellenwert zum ersten Mal überschreitet, als die erste ankommende Welle detektieren.
  • Es sollte hier beachtet werden, dass das Signal, das als die erste ankommende Welle detektiert wird, nicht notwendigerweise die direkte Welle ist. Zum Beispiel, wenn die direkte Welle in einem Zustand empfangen wird, in dem die direkte Welle und die verzögerte Welle einander auszulöschen bzw. aufheben, fällt mitunter der CIR-Wert unter den vorbestimmten Schwellenwert, und wird die direkte Welle nicht als die erste ankommende Welle detektiert. In diesem Fall wird die kombinierte Welle oder die verzögerte Welle, die kommt, während sie hinter der direkten Welle verzögert ist, als die erste ankommende Welle detektiert.
  • Nachstehend wird der vorbestimmte Schwellenwert, der zum Detektieren der ersten ankommenden Welle verwendet wird, auch als Erster-Pfad-Schwellenwert bezeichnet.
  • - Empfangszeit von erster ankommender Welle
  • Der Empfänger kann die Zeit des Erfüllens/Einhaltens des vorbestimmten Detektionsstandards bzw. -maßstabs als die Empfangszeit der ersten ankommenden Welle behandeln. Zum Beispiel ist die Empfangszeit der ersten ankommenden Welle eine Zeit, die einer verzögerten Zeit eines Elements entspricht, das einen CIR-Wert aufweist, der den Erster-Pfad-Schwellenwert zum ersten Mal überschreitet.
  • Alternativ kann der Empfänger eine Zeit des Erreichens einer Spitze bzw. eines Maximums/Scheitelpunkts der detektierten ersten ankommenden Welle als die Empfangszeit der ersten ankommenden Welle behandeln. In diesem Fall ist die Empfangszeit der ersten ankommenden Welle zum Beispiel eine Zeit, die einer verzögerten Zeit eines Elements mit einer höchsten Amplitude oder einer höchsten elektrischen Leistung als den CIR-Wert unter dem Satz von Elementen entspricht, die der ersten ankommenden Welle in Bezug auf die CIR entsprechen.
  • Nachstehend wird hierin angenommen, dass die Empfangszeit der ersten ankommenden Welle eine Zeit ist, die einer verzögerten Zeit eines Elements entspricht, das einen CIR-Wert aufweist, der den Erster-Pfad-Schwellenwert zum ersten Mal überschreitet.
  • - Phase von erster ankommender Welle
  • Der Empfänger kann eine Phase, die zu einer Zeit des Erfüllens/Einhaltens des vorbestimmten Detektionsstandards bzw. -maßstabs erhalten wird, als eine Phase der ersten ankommenden Welle behandeln. Zum Beispiel ist die Phase der ersten ankommenden Welle eine Phase, die als ein CIR-Wert eines Elements dient, das einen CIR-Wert aufweist, der den Erster-Pfad-Schwellenwert zum ersten Mal überschreitet.
  • Alternativ kann der Empfänger eine Phase der Spitze bzw. des Maximums/ Scheitelpunkts der detektierten ersten ankommenden Welle als die Phase der ersten ankommenden Welle behandeln. In diesem Fall ist die Empfangszeit der ersten ankommenden Welle zum Beispiel die Phase, die als ein CIR-Wert eines Elements mit einer höchsten Amplitude oder einer höchsten elektrischen Leistung als den CIR-Wert unter dem Satz von Elementen dient, die der ersten ankommenden Welle in Bezug auf die CIR entsprechen.
  • Nachstehend wird hierin angenommen, dass die Phase der ersten ankommenden Welle eine Phase ist, die als ein CIR-Wert eines Elements dient, das einen CIR-Wert aufweist, das den Erster-Pfad-Schwellenwert zum ersten Mal überschreitet.
  • - Breite von erster ankommender Welle
  • Die Breite des Satzes von Elementen, der der ersten ankommenden Welle entspricht, in der Zeitrichtung wird auch als die Breite der ersten ankommenden Welle bezeichnet. Zum Beispiel ist die Breite der ersten ankommenden Welle die Breite zwischen einem Nulldurchgang und einem weiteren Nulldurchgang von der CIR in der Zeitrichtung. Als ein weiteres Beispiel ist die Breite der ersten ankommenden Welle eine Breite zwischen Kreuzungen bzw. Schnittpunkten eines Standards bzw. einer Norm/Vorgabe mit einer chronologischen bzw. zeitlichen Änderung des CIR-Werts in der Zeitrichtung.
  • Die Breite eines in dem Sendesignal umfassten Pulses in der Zeitrichtung wird auch als die Breite des Pulses bezeichnet. Zum Beispiel ist die Breite des Pulses die Breite zwischen einem Nulldurchgang und einem weiteren Nulldurchgang einer chronologischen bzw. zeitlichen Änderung des CIR-Werts in der Zeitrichtung. Als ein weiteres Beispiel ist die Breite des Pulses eine Breite zwischen Kreuzungen bzw. Schnittpunkten eines Standards bzw. einer Norm/Vorgabe mit einer chronologischen bzw. zeitlichen Änderung des CIR-Werts in der Zeitrichtung.
  • In dem Fall, dass nur die direkte Welle als die erste ankommende Welle detektiert wird, hat die erste ankommende Welle von der CIR eine ideale Breite. Die ideale Breite, die erhalten wird, wenn nur die direkte Welle als die erste ankommende Welle detektiert wird, kann über eine theoretische Berechnung unter Verwendung der Wellenform bzw. Signalverlaufsform des Sendesignals, eines Empfangssignalverarbeitungsverfahrens und dergleichen berechnet werden. Andererseits kann in dem Fall, dass die kombinierte Welle als die erste ankommende Welle empfangen wird, die Breite der ersten ankommenden Welle von der CIR von der idealen Breite verschieden sein. Zum Beispiel werden in dem Fall, dass eine kombinierte Welle, die erhalten wird durch Kombinieren einer direkten Welle und einer verzögerten Welle mit einer gleichen Phase wie die direkte Welle, als die erste ankommende Welle detektiert wird, ein Teil bzw. Bereich, der der direkten Welle entspricht, und ein Teil bzw. Bereich, der der verzögerten Welle entspricht, in einem Zustand addiert, in dem sie in der Zeitrichtung verschoben sind. Daher verstärken die Teile bzw. Bereiche einander und hat die erste ankommende Welle in der CIR eine breitere Breite. Andererseits löschen/heben die direkte Welle und die verzögerte Welle einander in dem Fall aus/auf, dass eine kombinierte Welle, die erhalten wird durch Kombinieren einer direkten Welle und einer verzögerten Welle mit einer entgegengesetzten Phase von der direkten Welle, als die erste ankommende Welle detektiert wird. Daher hat die erste ankommende Welle in der CIR eine schmälere Breite.
  • <Schätzung von Positionsparameter>
  • Entfernungsmessung
  • Die Kommunikationseinheit 200 führt den Entfernungsmessprozess durch. Der Entfernungsmessprozess ist ein Prozess zum Schätzen einer Entfernung bzw. Distanz zwischen der Kommunikationseinheit 200 und tragbaren Vorrichtung 100. Zum Beispiel ist die Entfernung zwischen der Kommunikationseinheit 200 und der tragbaren Vorrichtung 100 die in 3 veranschaulichte Entfernung R. Der Entfernungsmessprozess umfasst Senden/Empfangen eines Entfernungsmesssignals und Berechnen der Entfernung R basierend auf einer Ausbreitungs- bzw. Laufzeitverzögerungszeit des Entfernungsmesssignals. Das Entfernungsmesssignal ist ein Signal, das zur Entfernungsmessung verwendet wird, unter Signalen, die zwischen der tragbaren Vorrichtung 100 und der Kommunikationseinheit 200 gesendet/empfangen werden. Die Ausbreitungs- bzw. Laufzeitverzögerungszeit ist eine Zeit vom Senden bis zum Empfangen des Signals.
  • Hier wird das Entfernungsmesssignal durch einen von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 der Kommunikationseinheit 200 gesendet/empfangen. Hierin nachstehend wird der Drahtloskommunikationsabschnitt 210, der das Entfernungsmesssignal sendet/empfängt, auch als ein Master bezeichnet. Die Entfernung R ist eine Entfernung zwischen dem Drahtloskommunikationsabschnitt 210, der als der Master dient (genauer gesagt der Antenne 211), und der tragbaren Vorrichtung 100 (genauer gesagt der Antenne 111). Außerdem werden die Drahtloskommunikationsabschnitte 210 abgesehen von dem Drahtloskommunikationsabschnitt 210, der das Entfernungsmessersignal sendet/empfängt, auch als Slaves bezeichnet.
  • In dem Entfernungsmessprozess können eine Vielzahl der Entfernungsmesssignale zwischen der Kommunikationseinheit 200 und der tragbaren Vorrichtung 100 gesendet und empfangen werden. Unter der Vielzahl von Entfernungsmesssignalen wird ein Entfernungsmesssignal, das von einer Vorrichtung an die andere Vorrichtung gesendet wird, auch als ein erstes Entfernungsmesssignal bezeichnet. Als Nächstes wird ein Entfernungsmesssignal, das als eine Antwort auf das erste Entfernungsmesssignal von der Vorrichtung, die das erste Entfernungsmesssignal empfangen hat, an die Vorrichtung, die das erste Entfernungsmesssignal gesendet hat, gesendet wird, auch als ein zweites Entfernungsmesssignal bezeichnet. Außerdem wird ein Entfernungsmesssignal, das als eine Antwort auf das zweite Entfernungsmesssignal von der Vorrichtung, die das zweite Entfernungsmesssignal empfangen hat, an die Vorrichtung, die das zweite Entfernungsmesssignal gesendet hat, gesendet wird, auch als ein drittes Entfernungsmesssignal bezeichnet.
  • Als Nächstes wird unter Bezugnahme auf 7 ein Beispiel eines Ablaufs des Entfernungsmessprozesses beschrieben.
  • 7 ist ein Sequenzdiagramm, das das Beispiel des Ablaufs des in dem System 1 ausgeführten Entfernungsmessprozesses gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel veranschaulicht. Die tragbare Vorrichtung 100 und die Kommunikationseinheit 200 sind in dieser Sequenz beteiligt. Es wird angenommen, dass der Drahtloskommunikationsabschnitt 210A in dieser Sequenz als der Master fungiert bzw. arbeitet.
  • Wie es in 7 veranschaulicht ist, sendet die tragbare Vorrichtung 100 zunächst das erste Entfernungsmesssignal (Schritt S102). Wenn der Drahtloskommunikationsabschnitt 210A das erste Entfernungsmesssignal empfängt, berechnet der Steuerabschnitt 230 eine CIR des ersten Entfernungsmesssignals. Als Nächstes detektiert der Steuerabschnitt 230 eine erste ankommende Welle des ersten Entfernungsmesssignals des Drahtloskommunikationsabschnitts 210A auf Grundlage der berechneten CIR (Schritt S104).
  • Als Nächstes sendet der Drahtloskommunikationsabschnitt 210A das zweite Entfernungsmesssignal in Erwiderung auf das erste Entfernungsmesssignal (Schritt S106). Wenn das zweite Entfernungsmesssignal empfangen wird, berechnet die tragbare Vorrichtung 100 eine CIR des zweiten Entfernungsmesssignals. Als Nächstes detektiert die tragbare Vorrichtung 100 eine erste ankommende Welle des zweiten Entfernungsmesssignals auf Grundlage der berechneten CIR (Schritt S108).
  • Als Nächstes sendet die tragbare Vorrichtung 100 das dritte Entfernungsmesssignal in Erwiderung auf das zweite Entfernungsmesssignal (Schritt S110). Wenn der Drahtloskommunikationsabschnitt 210A das dritte Entfernungsmesssignal empfängt, berechnet der Steuerabschnitt 230 eine CIR des dritten Entfernungsmesssignals. Als Nächstes detektiert der Steuerabschnitt 230 eine erste ankommende Welle des dritten Entfernungsmesssignals von dem Drahtloskommunikationsabschnitt 210A auf Grundlage der berechneten CIR (Schritt S112).
  • Die tragbare Vorrichtung 100 misst eine Zeitperiode T1 von einer Sendezeit des ersten Entfernungsmessersignals bis zu einer Empfangszeit des zweiten Entfernungsmesssignals, sowie eine Zeitperiode T2 von einer Empfangszeit des zweiten Entfernungsmesssignals bis zu einer Sendezeit des dritten Entfernungsmesssignals. Hier ist die Empfangszeit des zweiten Entfernungsmesssignals eine Empfangszeit der ersten ankommenden Welle des zweiten Entfernungsmesssignals, die in Schritt S108 detektiert wird. Als Nächstes sendet die tragbare Vorrichtung 100 ein Signal (Schritt S114), das Informationen umfasst, die die Zeitperiode T1 und die Zeitperiode T2 bezeichnen. Zum Beispiel wird ein solches Signal durch den Drahtloskommunikationsabschnitt 210A empfangen.
  • Der Steuerabschnitt 230 misst eine Zeitperiode T3 von einer Empfangszeit des ersten Entfernungsmesssignals bis zu einer Sendezeit des zweiten Entfernungsmesssignals, sowie eine Zeitperiode T4 von einer Sendezeit des zweiten Entfernungsmesssignals bis zu einer Empfangszeit des dritten Entfernungsmesssignals. Hier ist die Empfangszeit des ersten Entfernungsmesssignals eine Empfangszeit der ersten ankommenden Welle des ersten Entfernungsmesssignals, die in Schritt S104 detektiert wird. Gleichermaßen ist die Empfangszeit des dritten Entfernungsmesssignals eine Empfangszeit der ersten ankommenden Welle des dritten Entfernungsmesssignals, das in Schritt S112 detektiert wird.
  • Als Nächstes schätzt der Steuerabschnitt 230 die Entfernung R auf Grundlage der Zeitperioden bzw. -dauern T1, T2, T3 und T4 (Schritt S116). Zum Beispiel schätzt der Steuerabschnitt 230 eine Ausbreitungs- bzw. Laufzeitverzögerungszeit τm durch Verwendung einer nachstehend aufgeführten Gleichung. τ m = T 1 × T 4 T 2 × T 3 T 1 + T 2 + T 3 + T 4
    Figure DE102021103348A1_0001
  • Als Nächstes schätzt der Steuerabschnitt 230 die Entfernung R durch Multiplizieren der geschätzten Ausbreitungs- bzw. Laufzeitverzögerungszeit τm mit der Geschwindigkeit des Signals.
  • - Grund für Verringerung von Schätzgenauigkeit
  • Die Empfangszeiten der Entfernungsmesssignale, die als Beginn oder Ende der Zeitperioden bzw. -dauern T1, T2, T3 und T4 dienen, sind Empfangszeiten der ersten ankommenden Wellen der Entfernungsmesssignale. Wie es vorstehend beschrieben ist, sind die Signale, die als die ersten ankommenden Wellen detektiert werden, nicht notwendigerweise die direkten Wellen.
  • In dem Fall, dass die kombinierte Welle oder die verzögerte Welle, die kommt, während sie hinter der direkten Welle verzögert ist, als die erste ankommende Welle detektiert wird, variiert eine Empfangszeit der ersten ankommenden Welle im Vergleich zu dem Fall, dass die direkte Welle als die erste ankommende Welle detektiert wird. In diesem Fall wird ein Schätzergebnis der Ausbreitungsverzögerungszeit τm von/gegenüber einem wahren bzw. tatsächlichen Wert (einem Schätzergebnis, das in dem Fall erhalten wird, dass die direkte Welle als die erste ankommende Welle detektiert wird) geändert. Außerdem verschlechtert diese Änderung die Genauigkeit beim Schätzen der Entfernung R (die hierin nachstehend auch als Entfernungsmessgenauigkeit bezeichnet wird).
  • Winkelschätzung
  • Die Kommunikationseinheit 200 führt den Winkelschätzprozess durch. Der Winkelschätzprozess ist ein Prozess zum Schätzen der Winkel α und β, die in 3 veranschaulicht sind. Der Winkelschätzprozess bzw. ein Winkelerfassungsprozess umfasst Empfangen eines Winkelschätzsignals und Berechnen der Winkel α und β auf Grundlage eines Ergebnisses eines Empfangs des Winkelschätzsignals. Das Winkelschätzsignal ist ein Signal, das zum Schätzen eines Winkels verwendet wird, unter Signalen, die zwischen der tragbaren Vorrichtung 100 und der Kommunikationseinheit 200 gesendet/empfangen werden. Als Nächstes wird unter Bezugnahme auf 8 ein Beispiel eines Ablaufs des Winkelschätzprozesses beschrieben.
  • 8 ist ein Sequenzdiagramm, das das Beispiel des Ablaufs des in dem System 1 ausgeführten Winkelschätzprozesses gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel veranschaulicht. Die tragbare Vorrichtung 100 und die Kommunikationseinheit 200 sind in dieser Sequenz beteiligt.
  • Wie es in 8 veranschaulicht ist, sendet die tragbare Vorrichtung 100 zunächst die Winkelschätzsignale (Schritt S202). Als Nächstes, wenn die Drahtloskommunikationsabschnitte 210A bis 210D jeweilige Winkelschätzsignale empfangen, berechnet der Steuerabschnitt 230 CIRs der jeweiligen Winkelschätzsignale, die durch die Drahtloskommunikationsabschnitte 210A bis 210D empfangen werden. Als Nächstes detektiert der Steuerabschnitt 230 erste ankommende Wellen der jeweiligen Winkelschätzsignale auf Grundlage der berechneten CIRs in Bezug auf die Drahtloskommunikationsabschnitte 210A bis 210D (Schritt S204A bis Schritt S204D). Als Nächstes detektiert der Steuerabschnitt 230 jeweilige Phasen der detektierten ersten ankommenden Wellen in Bezug auf die Drahtloskommunikationsabschnitte 210A bis 210D (Schritt S206A bis Schritt S206D). Als Nächstes schätzt der Steuerabschnitt 230 die Winkel α und β auf Grundlage der jeweiligen Phasen der detektierten ersten ankommenden Wellen in Bezug auf die Drahtloskommunikationsabschnitte 210A bis 210D (Schritt S208).
  • Als Nächstes werden Einzelheiten des Prozesses in Schritt S208 beschrieben. PA stellt die Phase des der ersten ankommenden Welle dar, die in Bezug auf den Drahtloskommunikationsabschnitt 210A detektiert wird. PB stellt die Phase der ersten ankommenden Welle dar, die in Bezug auf den Drahtloskommunikationsabschnitt 210B detektiert wird. PC stellt die Phase der ersten ankommenden Welle dar, die in Bezug auf den Drahtloskommunikationsabschnitt 210C detektiert wird. PD stellt die Phase der ersten ankommenden Welle dar, die in Bezug auf den Drahtloskommunikationsabschnitt 210D detektiert wird. In diesem Fall werden Antennengruppe-Phasendifferenzen PdAC und PdBD in der X-Achse-Richtung und Antennengruppe-Phasendifferenzen PdBA und PdDC in der Y-Achse-Richtung in jeweiligen Gleichungen ausgedrückt, die nachstehend aufgeführt sind. P d A C = ( P A P C ) P d B D = ( P B P D ) P d D C = ( P D P C ) P d B A = ( P B P A )
    Figure DE102021103348A1_0002
  • Die Winkel α und β werden durch Verwendung der folgenden Gleichung berechnet. Hier stellt λ eine Wellenlänge einer Trägerwelle des Winkelschätzsignals dar, und stellte b eine Entfernung bzw. einen Abstand zwischen den Antennen 211 dar. α   o d e r   β = a r c cos ( λ P d / ( 2 π d ) )
    Figure DE102021103348A1_0003
  • Daher stellen jeweilige Gleichungen, die nachstehend aufgeführt sind, Winkel dar, die auf Grundlage der jeweiligen Antennengruppe-Phasendifferenzen berechnet werden. α A C = arccos ( λ P d A C / ( 2 π d ) ) α B D = arccos ( λ P d B D / ( 2 π d ) ) β D C = arccos ( λ P d D C / ( 2 π d ) ) β B A = arccos ( λ P d B A / ( 2 π d ) )
    Figure DE102021103348A1_0004
  • Der Steuerabschnitt 230 berechnet die Winkel α und β auf Grundlage der berechneten Winkel αAC, αBD, βDC und βBA- Zum Beispiel, wie es in den folgenden Gleichungen ausgedrückt wird, berechnet der Steuerabschnitt 230 die Winkel α und β durch Mittelung bzw. Durchschnittsbildung der Winkel, die in Bezug auf die zwei jeweiligen Gruppen in der X-Achse-Richtung und der Y-Achse-Richtung berechnet werden. α = ( α A C + α B D ) / 2 β = ( β D C + β B A ) / 2
    Figure DE102021103348A1_0005
  • - Grund für Verringerung von Schätzgenauigkeit
  • Wie es vorstehend beschrieben ist, werden die Winkel α und β auf Grundlage der Phasen der ersten ankommenden Wellen berechnet. Wie es vorstehend beschrieben ist, sind die Signale, die als die ersten ankommenden Wellen detektiert wird, nicht notwendigerweise die direkten Wellen.
  • Mit anderen Worten kann mitunter die verzögerte Welle oder die kombinierte Welle als die erste ankommende Welle detektiert werden. Typischerweise sind Phasen der verzögerten Welle und der kombinierten Welle von der Phase der direkten Welle verschieden. Dieser Unterschied verschlechtert die Genauigkeit einer Winkelschätzung.
  • - Ergänzung
  • Es ist zu beachten, dass das Winkelschätzsignal während des Winkelschätzprozesses oder zu jeder beliebigen anderen Zeit gesendet/empfangen werden kann. Zum Beispiel kann das Winkelschätzsignal während des Entfernungsmessprozesses gesendet/empfangen werden. Im Speziellen kann das in 7 veranschaulicht dritte Entfernungsmesssignal gleich dem in 8 veranschaulichten Winkelschätzsignal sein. In diesem Fall ist es für die Kommunikationseinheit 200 möglich, die Entfernung R, den Winkel α und den Winkel β durch Empfangen eines einzigen Drahtlossignals zu berechnen, das sowohl als das Winkelschätzsignal als auch das dritte Entfernungsmesssignal dient.
  • Koordinatenschätzung
  • Der Steuerabschnitt 230 führt einen Koordinatenschätzprozess durch. Der Koordinatenschätzprozess ist ein Prozess zum Schätzen von dreidimensionalen Koordinaten (x, y, z) der tragbaren Vorrichtung 100, die in 4 veranschaulicht sind. Als der Koordinatenschätzprozess können ein erstes Berechnungsverfahren und ein zweites Berechnungsverfahren angenommen werden, die nachstehend aufgeführt sind.
  • - Erstes Berechnungsverfahren
  • Das erste Berechnungsverfahren ist ein Verfahren zum Berechnen der Koordinaten x, y und z auf Grundlage von Ergebnissen des Entfernungsmessprozesses und des Winkelschätzprozesses. In diesem Fall berechnet der Steuerabschnitt 230 zunächst die Koordinaten x und y durch Verwendung von nachstehend aufgeführten Gleichungen. x = R cos α y = R cos β
    Figure DE102021103348A1_0006
  • Hier haben die Entfernung R, die Koordinate x, die Koordinate y und die Koordinate z eine Beziehung, die durch eine nachstehend aufgeführte Gleichung dargestellt wird. R = x 2 + y 2 + z 2
    Figure DE102021103348A1_0007
  • Der Steuerabschnitt 230 berechnet die Koordinate z durch Verwendung der vorstehend beschriebenen Beziehung und einer nachstehend aufgeführten Gleichung. z = R 2 R 2 c o s 2 α R c o s 2 β
    Figure DE102021103348A1_0008
  • - Zweites Berechnungsverfahren
  • Das zweite Berechnungsverfahren ist ein Verfahren zum Berechnen der Koordinaten x, y und z, während eine Schätzung der Winkel α und β aus-/ weggelassen wird. Zunächst stellen die vorstehend aufgeführten Gleichungen (4), (5), (6) und (7) eine Beziehung her, die durch nachstehend aufgeführte Gleichungen dargestellt wird. x / R = cos α
    Figure DE102021103348A1_0009
    y / R = cos β
    Figure DE102021103348A1_0010
    x 2 + y 2 + z 2 = R 2
    Figure DE102021103348A1_0011
    d cos α = λ ( P d A C / 2 + P d B D / 2 ) / ( 2 π )
    Figure DE102021103348A1_0012
    d cos β = λ ( P d D C / 2 + P d B A / 2 ) / ( 2 π )
    Figure DE102021103348A1_0013
  • Die Gleichung (12) ist für/nach cos α umgestellt, und cos α wird in die Gleichung (9) substituiert. Dies macht es möglich, die Koordinate x durch Verwendung einer nachstehend aufgeführten Gleichung zu erhalten. x = R λ ( P d A C / 2 + P d B D / 2 ) / ( 2 π d )
    Figure DE102021103348A1_0014
  • Die Gleichung (13) ist für/nach cos β umgestellt, und cos β wird in die Gleichung (10) substituiert. Dies macht es möglich, die Koordinate y durch Verwendung einer nachstehend aufgeführten Gleichung zu erhalten. y = R λ ( P d D C / 2 + P d B A / 2 ) / ( 2 π d )
    Figure DE102021103348A1_0015
  • Als Nächstes werden die Gleichung (14) und die Gleichung (15) in die Gleichung (11) substituiert, und wird die Gleichung (11) umgestellt. Dies macht es möglich, die Koordinate z durch Verwendung einer nachstehend aufgeführten Gleichung zu erhalten. z = R 2 x 2 y 2
    Figure DE102021103348A1_0016
  • Der Prozess zum Schätzen der Koordinaten der tragbaren Vorrichtung 100 in dem lokalen Koordinatensystem wurde vorstehend beschrieben. Es ist möglich, Koordinaten der tragbaren Vorrichtung 100 in dem globalen Koordinatensystem zu schätzen, indem die Koordinaten der tragbaren Vorrichtung 100 in dem lokalen Koordinatensystem und Koordinaten des Ursprungs des lokalen Koordinatensystems relativ zu dem globalen Koordinatensystem kombiniert werden.
  • - Grund für Verringerung von Schätzgenauigkeit
  • Wie es vorstehend beschrieben ist, werden die Koordinaten auf Grundlage der Ausbreitungsverzögerungszeit und der Phasen berechnet. Außerdem werden sie auf Grundlage der ersten ankommenden Wellen geschätzt. Daher kann sich die Genauigkeit beim Schätzen der Koordinaten in einer ähnlichen Art und Weise zu dem Entfernungsmessprozess und dem Winkelschätzprozess verschlechtern.
  • Schätzung von Präsenz-/Existenzbereich
  • Der Positionsparameter kann einen Bereich bzw. ein Gebiet, der bzw. das die tragbare Vorrichtung 100 umfasst, und einer Vielzahl von vordefinierten Bereichen bzw. Gebieten umfassen. Zum Beispiel schätzt in dem Fall, dass der Bereich durch eine Entfernung von der Kommunikationseinheit 200 definiert ist, der Steuerabschnitt 230 den Bereich, der die tragbare Vorrichtung 100 umfasst, auf Grundlage der durch den Entfernungsmessprozess geschätzten Entfernung R. Als ein weiteres Beispiel schätzt in dem Fall, dass der Bereich durch einen Winkel mit Bezug auf die Kommunikationseinheit 200 definiert ist, der Steuerabschnitt 230 den Bereich, der die tragbare Vorrichtung 100 umfasst, auf Grundlage der durch den Winkelschätzprozess geschätzten Winkel α und β. Als ein weiteres Beispiel schätzt in dem Fall, dass der Bereich durch die dreidimensionalen Koordinaten definiert ist, der Steuerabschnitt 230 den Bereich, der die tragbare Vorrichtung 100 umfasst, auf Grundlage der durch den Koordinatenschätzprozess geschätzten Koordinaten (x, y, z).
  • Alternativ kann der Steuerabschnitt 230 in einem für das Fahrzeug 202 spezifischen Prozess den Bereich, der die tragbare Vorrichtung 100 umfasst, unter der Vielzahl von Bereichen schätzen, die das Fahrzeuginnere und das Fahrzeugäußere des Fahrzeugs 202 umfassen. Dies macht es möglich, einen Höflichkeitsdienst bereitzustellen, wie etwa Bereitstellen von unterschiedlichen Diensten bzw. Dienstleistungen in dem Fall, dass sich der Benutzer im Fahrzeuginneren befindet, und in dem Fall, dass sich der Benutzer im Fahrzeugäußeren befindet. Außerdem kann der Steuerabschnitt 230 den Bereich, der die tragbare Vorrichtung 100 umfasst, unter einem nahen Bereich und einem fernen Bereich schätzen. Der nahe Bereich ist ein Bereich innerhalb einer vorbestimmten Entfernung von dem Fahrzeug 202, und der ferne Bereich ist die vorbestimmte Entfernung oder mehr von dem Fahrzeug 202 entfernt.
  • Verwendung von Ergebnis von Schätzung von Positionsparameter
  • Zum Beispiel kann ein Ergebnis einer Schätzung des Positionsparameters zur Authentisierung der tragbaren Vorrichtung 100 verwendet werden. Zum Beispiel bestimmt der Steuerabschnitt 230, dass die Authentisierung erfolgreich ist, und entriegelt er eine Tür, falls sich die tragbare Vorrichtung 100 in einem Bereich bzw. Gebiet nahe der Kommunikationseinheit 200 auf einer Fahrersitzseite befindet.
  • <<Technisches Problem>>
  • Die Detektion der direkten Wellen als die ersten ankommenden Wellen ist nicht immer in Bezug auf alle der Drahtloskommunikationsabschnitte 210 erfolgreich. Die Genauigkeit beim Schätzen des Winkels verschlechtert sich in dem Fall, dass eine Detektion der direkten Wellen als die ersten ankommenden Wellen in Bezug auf zumindest einen von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 misslingt. Außerdem verschlechtert sich die Genauigkeit beim Schätzen des Winkels in dem Fall, dass der Master dabei scheitert, die direkte Welle als die erste ankommende Welle zu detektieren. Wie es vorstehend beschrieben ist, verschlechtert sich die Genauigkeit beim Schätzen des Positionsparameters in dem Fall, dass die Detektion der direkten Wellen als die ersten ankommenden Wellen misslingt.
  • Daher wird gemäß der vorliegenden Erfindung ein Mechanismus zum Schätzen eines Winkels auf Grundlage der ersten ankommenden Welle bereitgestellt, die durch einen Drahtloskommunikationsabschnitt 210, für den es wahrscheinlich ist, dass er bei einer Detektion der direkten Welle als die erste ankommende Welle erfolgreich ist, unter der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 detektiert wird. Eine solche Konfiguration macht es möglich, die Genauigkeit beim Schätzen eines Winkels zu verbessern.
  • Daher wird gemäß der vorliegenden Erfindung ein Mechanismus zum Verbessern der Genauigkeit beim Schätzen eines Positionsparameters bereitgestellt, indem eine Steuerung derart durchgeführt wird, dass die direkte Welle einfach/leicht als die erste ankommende Welle detektiert wird.
  • <<Technische Merkmale>>
  • Detektion von spezifischem Element
  • Die tragbare Vorrichtung 100 sendet ein Sendesignal, das ein oder mehr Präambelsymbole umfasst. Jeder von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 empfängt ein dem Sendesignal entsprechendes Empfangssignal. Der Steuerabschnitt 230 erfasst jeweilige CIRs (integrierte CIRs) in Bezug auf die Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 auf Grundlage von der Vielzahl von Empfangssignalen, die durch die Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 empfangen werden.
  • Das Sendesignal, das als ein CIR-Erfassungszielobjekt dient, kann das Entfernungsmesssignal oder das Winkelschätzsignal sein. Zum Beispiel kann ein solches Sendesignal ein Signal sein, das das in 7 veranschaulichte dritte Entfernungsmesssignal ist, und das auch als das Winkelschätzsignal dient.
  • Der Steuerabschnitt 230 detektiert ein spezifisches Element gemäß einem vorbestimmten Standard bzw. Maßstab. Das spezifische Element stellt ein oder mehr von einer Vielzahl von Elementen dar, die in jeder von den CIRs in Bezug auf die Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 umfasst sind. Im Speziellen detektiert der Steuerabschnitt 230 die spezifischen Elemente gemäß dem vorbestimmten Standard bzw. Maßstab, indem, als die spezifischen Elemente, ein oder mehr Elemente detektiert werden, deren in dem CIR-Wert umfasste Amplitudenkomponente einen ersten Schwellenwert überschreitet. Die in dem CIR-Wert umfasste Amplitudenkomponente kann eine Amplitude selbst oder eine elektrische Leistung sein, die durch Quadrieren der Amplitude erhalten wird.
  • Das spezifische Element ist ein Element, das der ersten ankommenden Welle entspricht. Eine Zeit, die einer Verzögerungszeit des spezifischen Elements entspricht, dient als eine Zeit des Empfangens der ersten ankommenden Welle und wird zur Entfernungsmessung verwendet. Außerdem dient die Phase des spezifischen Elements als die Phase der ersten ankommenden Welle, und wird sie zur Winkelschätzung verwendet. Mit anderen Worten detektiert der Steuerabschnitt 230 das spezifische Element, das für die Positionsparameterschätzung zu verwenden ist, in Bezug auf die Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210.
  • Zum Beispiel detektiert der Steuerabschnitt 230 die spezifischen Elemente gemäß dem vorbestimmten Standard bzw. Maßstab, indem Elemente detektiert werden, deren in dem CIR-Wert umfasste Amplitudenkomponente einen ersten Schwellenwert zum ersten Mal überschreitet. In diesem Fall werden die spezifischen Elemente in Bezug auf die Vielzahl von CIRs, die in Bezug auf die Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 erhalten werden, einzeln bzw. nacheinander detektiert. Der erste Schwellenwert ist der vorstehend beschriebene Erster-Pfad-Schwellenwert. Mit anderen Worten ist das spezifische Element ein Element, dessen CIR-Wert den Erster-Pfad-Schwellenwert zum ersten Mal überschreitet, unter der Vielzahl von Elementen von den CIRs. Dies macht es möglich, eine Rechenlast zum Detektieren der spezifischen Elemente im Vergleich zu dem Fall des Detektierens der Vielzahl von spezifischen Elementen von/aus einer einzelnen CIR zu reduzieren.
  • Berechnung von Zuverlässigkeitsparameter
  • Der Steuerabschnitt 230 berechnet den Zuverlässigkeitsparameter. Der Zuverlässigkeitsparameter ist ein Indikator bzw. Hinweis, der bezeichnet, ob das detektierte spezifische Element für/als ein Verarbeitungszielobjekt angemessen bzw. zweckdienlich bzw. adäquat ist. Im Speziellen ist der Zuverlässigkeitsparameter ein Indikator bzw. Hinweis, der bezeichnet, ob es angemessen bzw. zweckdienlich bzw. adäquat ist, das detektierte spezifische Element zum Schätzen des Positionsparameters zu verwenden. Wenn eine Erwähnung von einer Vielzahl der spezifischen Elemente erfolgt, die in Bezug auf die jeweiligen Drahtloskommunikationsabschnitte 210 detektiert werden, ist der Zuverlässigkeitsparameter ein Indikator bzw. Hinweis, der bezeichnet, ob jedes der detektierten spezifischen Elemente für/als das Verarbeitungszielobjekt angemessen bzw. zweckdienlich bzw. adäquat ist.
  • Wenn das spezifische Element für/als das Verarbeitungszielobjekt angemessen bzw. zweckdienlich bzw. adäquat ist, entspricht das spezifische Element einer direkten Welle. Andererseits, wenn das spezifische Element für/als das Verarbeitungszielobjekt nicht angemessen bzw. zweckdienlich bzw. adäquat ist, entspricht das spezifische Element nicht der direkten Welle. Mit anderen Worten kann der Zuverlässigkeitsparameter als ein Indikator behandelt werden, der eine Eignung bzw. Tauglichkeit des detektierten spezifischen Elements für/als ein der direkten Welle entsprechendes Element bezeichnet. In dem Fall, dass das detektierte spezifische Element einer verzögerten Welle oder einer kombinierten Welle entspricht, nämlich in dem Fall, dass die verzögerte Welle oder die kombinierte Welle als die erste ankommende Welle detektiert wird, verschlechtert sich die Genauigkeit beim Schätzen des Positionsparameters, wie es vorstehend beschrieben ist. Daher ist es möglich, die Genauigkeit beim Schätzen des Positionsparameters auf Grundlage des Zuverlässigkeitsparameters zu bewerten.
  • Zum Beispiel sind die Zuverlässigkeitsparameter kontinuierliche bzw. fortlaufende Werte oder diskrete Werte. Wenn der Zuverlässigkeitsparameter einen höheren Wert hat, kann der Zuverlässigkeitsparameter bezeichnen, dass das spezifische Element für/als das Verarbeitungszielobjekt angemessen ist. Gleichermaßen kann, wenn der Zuverlässigkeitsparameter einen niedrigeren Wert hat, der Zuverlässigkeitsparameter bezeichnen, dass das spezifische Element für/als das Verarbeitungszielobjekt unangemessen bzw. unzweckdienlich ist, und umgekehrt. Nachstehend kann hierin ein Grad bzw. Aus-/Maß einer Angemessenheit bzw. Zweckdienlichkeit des spezifischen Elements als/für das Verarbeitungszielobjekt auch als Zuverlässigkeit bzw. Verlässlichkeit bezeichnet werden. Außerdem bedeutet eine hohe Zuverlässigkeit, dass das spezifische Element für/als das Verarbeitungszielobjekt angemessen bzw. geeignet ist, und bedeutet eine niedrige Zuverlässigkeit, dass das spezifische Element für/als das Verarbeitungszielobjekt unangemessen bzw. unzweckdienlich ist.
  • Der Zuverlässigkeitsparameter umfasst einen ersten Zuverlässigkeitsparameter, der ein Indikator bzw. Hinweis ist, der eine Eignung bzw. Tauglichkeit des spezifischen Elements, das in Bezug auf jeden von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten detektiert wird, für/als ein Element bezeichnet, das einem über einen kürzesten Pfad zwischen einem Sender und einem Empfänger empfangenen Signal (nämlich einer direkten Welle) entspricht. Eine höhere Zuverlässigkeit bedeutet eine höhere Eignung bzw. Tauglichkeit des spezifischen Elements, das in Bezug auf jeden von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten detektiert wird, für/als ein der direkten Welle entsprechendes Element. Andererseits bedeutet eine niedrigere Zuverlässigkeit eine geringere Eignung bzw. Tauglichkeit des spezifischen Elements, das in Bezug auf jeden von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten detektiert wird, für/als das der direkten Welle entsprechende Element.
  • Im Speziellen kann der erste Zuverlässigkeitsparameter eine Differenz einer Verzögerungszeit des spezifischen Elements zwischen den Drahtloskommunikationsabschnitten 210 in einem Paar umfassen. Im Speziellen kann der erste Zuverlässigkeitsparameter eine Differenz zwischen einer Verzögerungszeit von einem spezifischen Element in einer CIR, die auf Grundlage eines Empfangssignals erhalten wird, das durch einen ersten Drahtloskommunikationsabschnitt 210 unter der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 empfangen wird, und einer Verzögerungszeit von einem spezifischen Element in einer CIR, die auf Grundlage eines Empfangssignals erhalten wird, das durch einen zweiten Drahtloskommunikationsabschnitt 210, der von dem ersten Drahtloskommunikationsabschnitt 210 verschieden ist, unter der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 empfangen wird, umfassen. Einzelheiten des ersten Zuverlässigkeitsparameters werden unter Bezugnahme auf 9 beschrieben.
  • 9 sind Graphen, die Beispiele von CIRs in Bezug auf die Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 veranschaulichen. Eine CIR 20A, die in 9 veranschaulicht ist, ist ein Graph, der ein Beispiel von einer CIR in Bezug auf einen Drahtloskommunikationsabschnitt 210A veranschaulicht. Eine CIR 20B, die in 9 veranschaulicht ist, ist ein Graph, der ein Beispiel von einer CIR in Bezug auf einen Drahtloskommunikationsabschnitt 210B veranschaulicht. Jeder Graph umfasst eine horizontale Achse, die eine Verzögerungszeit darstellt. Es wird angenommen, dass eine Zeitachse von der CIR 20A zu einer Zeitachse von der CIR 20B synchron ist. Der Graph umfasst eine vertikale Achse, die Absolutwerte bzw. Beträge von CIR-Werten (wie etwa Amplitude oder elektrische Leistung) darstellt.
  • Die CIR 20A umfasst einen Satz 21A von Elementen, der der direkten Welle entspricht, und ein Satz 22A von Elementen, der der verzögerten Welle entspricht. Gleichermaßen umfasst die CIR 20B einen Satz 21B von Elementen, der der direkten Welle entspricht, und einen Satz 22B von Elementen, der der verzögerten Welle entspricht. Die CIR 20A umfasst einen Erster-Pfad-Schwellenwert THFP, ein spezifisches Element SPFP und eine Verzögerungszeit TFP-A des spezifischen Elements SPFP. Gleichermaßen umfasst die CIR 20B den Erster-Pfad-Schwellenwert THFP, ein spezifisches Element SPFP, und eine Verzögerungszeit TFP-B des spezifischen Elements SPFP.
  • Wie es in 9 veranschaulicht ist, erscheint in Bezug auf den Drahtloskommunikationsabschnitt 210A die Verzögerungszeit TFP-A des spezifischen Elements SPFP in dem Satz 21A, der der direkten Welle entspricht. Andererseits erscheint in Bezug auf den Drahtloskommunikationsabschnitt 210B die Verzögerungszeit TFP-B des spezifischen Elements SPFP nicht in dem Satz 21B, der der direkten Welle entspricht, sondern in dem Satz 22B, der der verzögerten Welle entspricht. Mit anderen Worten kann gesagt werden, dass eine frühe Verzögerungszeit des spezifischen Elements eine große Möglichkeit bzw. hohe Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Detektierens eines der direkten Welle entsprechenden spezifischen Elements bezeichnet. Andererseits kann gesagt werden, dass eine späte Verzögerungszeit des spezifischen Elements eine große Möglichkeit bzw. hohe Wahrscheinlichkeit des nicht erfolgreichen Detektierens eines der direkten Welle entsprechenden spezifischen Elements bezeichnet, da das der direkten Welle entsprechende Element einen niedrigen CIR-Wert hat. Außerdem kann gesagt werden, dass, wenn eine Differenz einer Verzögerungszeit des spezifischen Elements zwischen den Drahtloskommunikationsabschnitten 210 in dem Paar besteht, das Paar von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 sowohl den Drahtloskommunikationsabschnitt 210, der das der direkten Welle entsprechende spezifische Element erfolgreich detektiert hat, als auch den Drahtloskommunikationsabschnitt 210, der das der direkten Welle entsprechende spezifische Element nicht erfolgreich detektiert hat, umfasst.
  • Daher bestimmt der Steuerabschnitt 230, dass eine Zuverlässigkeit in dem Fall hoch ist, dass die Differenz zwischen der Verzögerungszeit des spezifischen Elements in Bezug auf den ersten Drahtloskommunikationsabschnitt 210 und der Verzögerungszeit des spezifischen Elements in Bezug auf den zweiten Drahtloskommunikationsabschnitt 210 kleiner ist als der vorbestimmte Schwellenwert. Andererseits bestimmt der Steuerabschnitt 230, dass eine Zuverlässigkeit in dem Fall niedrig ist, dass die Differenz zwischen der Verzögerungszeit des spezifischen Elements in Bezug auf den ersten Drahtloskommunikationsabschnitt 210 und der Verzögerungszeit des spezifischen Elements in Bezug auf den zweiten Drahtloskommunikationsabschnitt 210 größer ist als der vorbestimmte Schwellenwert. Eine solche Konfiguration macht es möglich, die Zuverlässigkeit aus Sicht/Perspektive einer Eignung bzw. Tauglichkeit des spezifischen Elements, das in Bezug auf jeden von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 detektiert wird, für/als das der direkten Welle entsprechende Element zu bewerten.
  • Steuerung über/von Anzahl von Präambelsymbolen
  • Der Steuerabschnitt 230 steuert die Anzahl von in dem Sendesignal umfassten Präambelsymbolen auf Grundlage des Zuverlässigkeitsparameters. Zum Beispiel ist das Sendesignal, das als ein Ziel/Zielobjekt einer Steuerung der Anzahl von Präambelsymbolen dient, das Entfernungsmesssignal. Es ist zu beachten, dass das Steuerungsziel/-zielobjekt zumindest eines von dem ersten bis dritten Entfernungsmesssignal sein kann. In diesem Fall ist es möglich, die Genauigkeit einer Entfernungsmessung zu steuern. Als ein weiteres Beispiel ist das Sendesignal, das als das Ziel/Zielobjekt einer Steuerung der Anzahl von Präambelsymbolen dient, das Winkelschätzsignal. In diesem Fall ist es möglich, die Genauigkeit einer Winkelschätzung zu steuern.
  • In dem Fall, dass die Kommunikationseinheit 200 eine Sendequelle des Sendesignals ist, das das Steuerungsziel/-zielobjekt ist, steuert der Steuerabschnitt 230 den Drahtloskommunikationsabschnitt 210 derart, dass die Anzahl von in dem Sendesignal umfassten Präambelsymbolen erhöht oder verringert wird. Andererseits steuert in dem Fall, dass die tragbare Vorrichtung 100 die Sendequelle des Sendesignals ist, das das Steuerungsziel/-zielobjekt ist, der Steuerabschnitt 230 den Drahtloskommunikationsabschnitt 210 derart, dass ein Signal, das Informationen zum Erhöhen oder Verringern der Anzahl von in dem Sendesignal umfassten Präambelsymbolen umfasst, an die tragbare Vorrichtung 100 gesendet wird. Wenn ein solches Signal empfangen wird, erhöht oder verringert die tragbare Vorrichtung 100 die Anzahl von in dem Sendesignal umfassten Präambelsymbolen. In einer solchen Art und Weise ist es möglich, die Anzahl von Präambelsymbolen zu steuern.
  • Zum Beispiel, falls der Zuverlässigkeitsparameter bezeichnet, dass ein Grad bzw. Aus-/Maß einer Angemessenheit bzw. Zweckdienlichkeit des detektierten spezifischen Elements für/als das Verarbeitungszielobjekt (nämlich eine Zuverlässigkeit) niedriger ist als ein zweiter Schwellenwert, erhöht der Steuerabschnitt 230 die Anzahl von in dem Sendesignal umfassten Präambelsymbolen, um die Anzahl von in dem Sendesignal umfassten Präambelsymbolen auf Grundlage des Zuverlässigkeitsparameters zu steuern. Die Anzahl von Präambelsymbolen wird erhöht. Daher wird auch die Anzahl von CIRs in jedem Präambelsymbol erhöht. Als Folge hiervon ist es möglich, den CIR-Wert in Bezug auf die integrierten CIRs zu erhöhen, und ist es möglich, eine Möglichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit dafür zu erhöhen, dass das der direkten Welle entsprechende spezifische Element erfolgreich detektiert wird.
  • Zum Beispiel, wenn eine Erwähnung von dem ersten Zuverlässigkeitsparameter erfolgt, führt der Steuerabschnitt 230 eine Steuerung derart durch, dass die Anzahl von in dem Sendesignal umfassten Präambelsymbolen in dem Fall erhöht wird, dass eine Differenz zwischen der Verzögerungszeit des spezifischen Elements in Bezug auf den ersten Drahtloskommunikationsabschnitt 210 und der Verzögerungszeit des spezifischen Elements in Bezug auf den zweiten Drahtloskommunikationsabschnitt 210 größer ist als der vorbestimmte Schwellenwert. Die Anzahl von Präambelsymbolen wird erhöht. Daher wird auch die Anzahl von CIRs in jedem Präambelsymbol erhöht und wird der CIR-Wert der integrierten CIRs erhöht. Dementsprechend wird in dem in 9 veranschaulichten Beispiel der CIR-Wert des Satzes 21B, der der direkten Welle entspricht, in der CIR 20B höher, und überschreitet er den Erster-Pfad-Schwellenwert THFP, wodurch der Satz 21B das spezifische Element umfasst, das den Erster-Pfad-Schwellenwert THFP zum ersten Mal überschreitet. Als Folge hiervon ist es möglich, das der direkten Welle entsprechende spezifische Element nicht nur in Bezug auf den Drahtloskommunikationsabschnitt 210A, sondern auch in Bezug auf den Drahtloskommunikationsabschnitt 210B erfolgreich zu detektieren. Dies macht es möglich, die Genauigkeit beim Schätzen des Positionsparameters zu verbessern.
  • Als ein weiteres Beispiel, falls der Zuverlässigkeitsparameter bezeichnet, dass ein Grad bzw. Aus-/Maß einer Angemessenheit bzw. Zweckdienlichkeit des detektierten spezifischen Elements für/als das Verarbeitungszielobjekt (nämlich eine Zuverlässigkeit) höher ist als ein dritter Schwellenwert, verringert der Steuerabschnitt 230 die Anzahl von in dem Sendesignal umfassten Präambelsymbolen, um die Anzahl von in dem Sendesignal umfassten Präambelsymbolen auf Grundlage des Zuverlässigkeitsparameters zu steuern. Da die Anzahl von Präambelsymbolen verringert wird, hat das Sendesignal eine kürzere Länge. Dies macht es möglich, eine Kommunikationslast auf der tragbaren Vorrichtung 100 und der Kommunikationseinheit 200 zu reduzieren. Außerdem ist es möglich, eine CIR-Rechenlast auf der Kommunikationseinheit 200 zu reduzieren, da die Anzahl von CIRs von jedem Präambelsymbol verringert wird.
  • Hier ist der dritte Schwellenwert auf einen Wert eingestellt/festgelegt, der größer ist als der zweite Schwellenwert. Mit anderen Worten ist es möglich, die Kommunikationslast und die Rechenlast zu reduzieren und die Genauigkeit beim Schätzen des Positionsparameters beizubehalten, indem die Anzahl von Präambelsymbolen reduziert wird, ohne die Genauigkeit beim Schätzen des Positionsparameters zu verschlechtern.
  • Schätzung von Positionsparameter
  • - Entfernungsmessung
  • Der Steuerabschnitt 230 detektiert eine Zeit, die der Verzögerungszeit des detektierten spezifischen Elements entspricht, als Pulsempfangszeit, die eine Zeit ist, zu der der Drahtloskommunikationsabschnitt 210 den in dem Empfangssignal umfassten Puls empfängt. Der Steuerabschnitt 230 detektiert die Pulsempfangszeit in Bezug auf zumindest einen von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210. Zum Beispiel detektiert der Steuerabschnitt 230 die Pulsempfangszeit in Bezug auf den Drahtloskommunikationsabschnitt 210, der als der Master dient. Die Pulsempfangszeit ist ein Beispiel der Empfangszeit der vorstehend beschriebenen ersten ankommenden Welle.
  • Der Steuerabschnitt 230 schätzt eine Entfernung zwischen der Kommunikationseinheit 200 und der tragbaren Vorrichtung 100 auf Grundlage der Pulsempfangszeit. Zum Beispiel detektiert der Steuerabschnitt 230 die Pulsempfangszeit in Bezug auf den Drahtloskommunikationsabschnitt 210, der als der Master dient, auf Grundlage des von der tragbaren Vorrichtung 100 gesendeten Entfernungsmesssignals. Als Nächstes schätzt der Steuerabschnitt 230 die Entfernung zwischen dem Master und der tragbaren Vorrichtung 100 durch Verwendung der detektierten Pulsempfangszeit als die Empfangszeit der ersten ankommenden Welle, die das Entfernungsmesssignal ist. Einzelheiten eines Prozesses zum Schätzen der Entfernung zwischen dem Master und der tragbaren Vorrichtung 100 wurden vorstehend als der Entfernungsmessprozess besch rieben.
  • Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist es möglich, eine Zuverlässigkeit des spezifischen Elements zu verbessern, indem die Anzahl von Präambelsymbolen gesteuert wird. Daher ist es möglich, die Genauigkeit einer Entfernungsmessung zu verbessern, indem der Entfernungsmessprozess auf Grundlage des spezifischen Elements, für das bestätigt wird/ist, dass es eine hohe Zuverlässigkeit hat, nämlich des spezifischen Elements, für das bestätigt wird/ist, dass es der direkten Welle entspricht, durchgeführt wird.
  • - Winkelschätzung
  • Der Steuerabschnitt 230 schätzt einen Winkel zwischen einer Koordinatenachse eines Koordinatensystems basierend auf der Kommunikationseinheit 200 und einer geraden Linie, die die tragbare Vorrichtung 100 mit einem Ursprung des Koordinatensystems verbindet, auf Grundlage einer Phasenkomponente, die in dem CIR-Wert des detektierten spezifischen Elements umfasst ist. Im Speziellen schätzt der Steuerabschnitt 230 den Winkel zwischen der Koordinatenachse des Koordinatensystems basierend auf der Kommunikationseinheit 200 und der geraden Linie, die die tragbare Vorrichtung 100 mit dem Ursprung des Koordinatensystems verbindet, auf Grundlage der Phasenkomponente des spezifischen Elements, das in Bezug auf die CIR detektiert wird, die für jeden von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 berechnet wird, in Bezug auf das von der tragbaren Vorrichtung 100 gesendete Winkelschätzsignal. Einzelheiten des Prozesses zum Schätzen des Winkels zwischen der Koordinatenachse des Koordinatensystems basierend auf der Kommunikationseinheit 200 und der geraden Linie, die die tragbare Vorrichtung 100 mit dem Ursprung des Koordinatensystems verbindet, wurden vorstehend als der Winkelschätzprozess beschrieben.
  • Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist es möglich, eine Zuverlässigkeit des spezifischen Elements zu verbessern, indem die Anzahl von Präambelsymbolen gesteuert wird. Daher ist es möglich, die Genauigkeit einer Winkelschätzung zu verbessern, indem der Winkelschätzprozess auf Grundlage des spezifischen Elements, für das bestätigt wird/ist, dass es eine hohe Zuverlässigkeit hat, nämlich des spezifischen Elements, für das bestätigt wird/ist, dass es der direkten Welle entspricht, durchgeführt wird.
  • Ablauf von Prozess
  • 10 ist ein Ablaufdiagramm, das ein Beispiel eines Ablaufs eines Prozesses zum Steuern der Anzahl von Präambelsymbolen veranschaulicht. Der Prozess wird durch die Kommunikationseinheit 200 gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ausgeführt.
  • Wie es in 10 veranschaulicht ist, führt die Kommunikationseinheit 200 zunächst die Positionsschätzkommunikation durch (Schritt S302). Die Positionsschätzkommunikation bedeutet, dass die Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 ein Drahtlossignal (Entfernungsmesssignal und/oder Winkelschätzsignal) von der tragbaren Vorrichtung 100 empfangen. Das Drahtlossignal umfasst ein oder mehr Präambelsymbole.
  • Als Nächstes detektiert der Steuerabschnitt 230 das spezifische Element und berechnet er den Zuverlässigkeitsparameter auf Grundlage von einer CIR, die durch die Positionsschätzkommunikation erhalten wird (Schritt S304). Zum Beispiel berechnet der Steuerabschnitt 230 die CIR von jedem von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 auf Grundlage des Empfangssignals, das durch jeden von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 empfangen wird. Hier stellt die CIR die integrierten CIRs dar, die durch Integrieren von CIRs in Bezug auf jedes Präambelsymbol erhalten werden. Als Nächstes detektiert der Steuerabschnitt 230 das spezifische Element, dessen in dem CIR-Wert umfasste Amplitudenkomponente den ersten Schwellenwert zum ersten Mal überschreitet, in Bezug auf jede CIR. Als Nächstes berechnet der Steuerabschnitt 230 eine Differenz einer Verzögerungszeit des spezifischen Elements zwischen den Drahtloskommunikationsabschnitten 210 als den ersten Zuverlässigkeitsparameter.
  • Als Nächstes bestimmt der Steuerabschnitt 230, ob eine durch den Zuverlässigkeitsparameter bezeichnete Zuverlässigkeit niedriger ist als der zweite Schwellenwert oder nicht (Schritt S306). Zum Beispiel bestimmt der Steuerabschnitt 230, dass die durch den Zuverlässigkeitsparameter bezeichnete Zuverlässigkeit niedriger ist als der zweite Schwellenwert, falls die Differenz der Verzögerungszeit des spezifischen Elements zwischen den Drahtloskommunikationsabschnitten 210, die als der erste Zuverlässigkeitsparameter berechnet wird, größer ist als der vorbestimmte Schwellenwert. Als ein weiteres Beispiel bestimmt der Steuerabschnitt 230, dass die durch den Zuverlässigkeitsparameter bezeichnete Zuverlässigkeit höher ist als der zweite Schwellenwert, falls die Differenz der Verzögerungszeit des spezifischen Elements zwischen den Drahtloskommunikationsabschnitten 210, die als der erste Zuverlässigkeitsparameter berechnet wird, kleiner ist als der vorbestimmte Schwellenwert.
  • In dem Fall, dass bestimmt wird, dass die durch den Zuverlässigkeitsparameter bezeichnete Zuverlässigkeit niedriger ist als der zweite Schwellenwert (JA in Schritt S306), sendet der Steuerabschnitt 230 ein Signal an die tragbare Vorrichtung 100 (Schritt S308). Das Signal weist an, die Anzahl von Präambelsymbolen zu erhöhen, die in dem durch die Positionsschätzkommunikation zu sendenden Drahtlossignal umfasst sind. Als Nächstes kehrt der Prozess erneut zu Schritt S302 zurück. In wiederholtem Schritt S302 sendet die tragbare Vorrichtung 100, die das Signal zum Anweisen einer Erhöhung der Anzahl von Präambelsymbolen empfangen hat, ein Drahtlossignal mit der gegenüber der vorherigen Zeit bzw. dem vorherigen Mal erhöhten Anzahl von Präambelsymbolen.
  • In dem Fall, dass bestimmt wird, dass die durch den Zuverlässigkeitsparameter bezeichnete Zuverlässigkeit höher ist als der zweite Schwellenwert (NEIN in Schritt S306), schätzt der Steuerabschnitt 230 den Positionsparameter der tragbaren Vorrichtung 100 auf Grundlage des in Schritt S304 detektierten spezifischen Elements (Schritt S310).
  • Beispiel von Zuverlässigkeitsparameter
  • - Zweiter Zuverlässigkeitsparameter
  • Der Zuverlässigkeitsparameter kann einen zweiten Zuverlässigkeitsparameter umfassen, der ein Indikator bzw. Hinweis ist, der eine Eignung bzw. Tauglichkeit des spezifischen Elements, das in Bezug auf jeden von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 detektiert wird, für/als ein Element bezeichnet, das nicht einer kombinierten Welle entspricht, die in einem Zustand empfangen wird, in dem eine Vielzahl von Pulsen kombiniert werden. Eine höhere Zuverlässigkeit bedeutet eine höhere Eignung bzw. Tauglichkeit des spezifischen Elements, das in Bezug auf jeden von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 detektiert wird, für/als das Element, das nicht der kombinierten Welle entspricht, die in dem Zustand empfangen wird, in dem die Vielzahl von Pulsen kombiniert werden. Andererseits bedeutet eine niedrigere Zuverlässigkeit eine geringere Eignung bzw. Tauglichkeit des spezifischen Elements, das in Bezug auf jeden von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 detektiert wird, für/als das Element, das nicht der kombinierten Welle entspricht, die in dem Zustand empfangen wird, in dem die Vielzahl von Pulsen kombiniert werden.
  • Der zweite Zuverlässigkeitsparameter kann auf Grundlage einer Korrelation zwischen CIR-Wellenformen bzw. -Signalverlaufsformen der Drahtloskommunikationsabschnitte 210 in einem Paar hergeleitet werden. Einzelheiten des zweiten Zuverlässigkeitsparameters werden unter Bezugnahme auf 11 beschrieben.
  • 11 sind Graphen, die Beispiele von CIRs in Bezug auf die Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 veranschaulichen. Eine CIR 20A, die in 11 veranschaulicht ist, ist ein Graph, der ein Beispiel von einer CIR in Bezug auf einen Drahtloskommunikationsabschnitt 210A veranschaulicht. Eine CIR 20B, die in 11 veranschaulicht ist, ist ein Graph, der ein Beispiel von einer CIR in Bezug auf einen Drahtloskommunikationsabschnitt 210B veranschaulicht. Jeder Graph umfasst eine horizontale Achse, die eine Verzögerungszeit darstellt. Es wird angenommen, dass eine Zeitachse von der CIR 20A zu einer Zeitachse von der CIR 20B synchron ist. Der Graph umfasst eine vertikale Achse, die Absolutwerte bzw. Beträge von CIR-Werten (wie etwa Amplitude oder elektrische Leistung) darstellt.
  • Die CIR 20A umfasst einen Satz 23A von Elementen, der der kombinierten Welle entspricht, die in einem Zustand empfangen wird, in dem die direkte Welle mit der verzögerten Welle kombiniert wird, die eine von der direkten Welle verschiedene Phase hat. Die CIR-Wellenform des Satzes 23A hat zwei Spitzen bzw. Maxima/Scheitelpunkte, da zwei Wellen mit unterschiedlichen Phasen kombiniert werden. Der Satz 23A umfasst ein spezifisches Element SPFP, das ein Element ist, dessen CIR-Wert den Erster-Pfad-Schwellenwert THFP zum ersten Mal überschreitet. Mit anderen Worten entspricht der Satz 23A der ersten ankommenden Welle.
  • Andererseits umfasst die CIR 20B einen Satz 23B von Elementen, der der kombinierten Welle entspricht, die in einem Zustand empfangen wird, in dem die direkte Welle mit der verzögerten Welle kombiniert wird, die eine gleiche Phase wie die direkte Welle hat. Die CIR-Wellenform des Satzes 23B hat eine einzelne große/hohe Spitze bzw. Maximum/Scheitelpunkt, da zwei Wellen mit der gleichen Phase kombiniert werden. Der Satz 23B umfasst ein spezifisches Element SPFP, das ein Element ist, dessen CIR-Wert den Erster-Pfad-Schwellenwert THFP zum ersten Mal überschreitet. Mit anderen Worten entspricht der Satz 23B der ersten ankommenden Welle.
  • In dem Fall, dass die Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 Signale in dem Zustand empfangen, in dem die direkte Welle mit der verzögerten Welle kombiniert wird, haben die Drahtloskommunikationsabschnitte 210 unterschiedliche Beziehungen von Phasen der direkten Welle und der verzögerten Welle selbst dann, wenn ein Abstand zwischen den Drahtloskommunikationsabschnitten 210 kurz ist. Als Folge hiervon werden unterschiedliche CIR-Wellenformen erhalten, wie es in/mit der CIR 20A und der CIR 20B veranschaulicht ist. Mit anderen Worten besagen die unterschiedlichen CIR-Wellenformen zwischen den Drahtloskommunikationsabschnitten 210 in einem Paar, dass eine kombinierte Welle durch zumindest einen von den Drahtloskommunikationsabschnitten 210 in dem Paar empfangen wird. In dem Fall, dass die kombinierte Welle als die erste ankommende Welle detektiert wird, nämlich in dem Fall, dass eine Detektion des der direkten Welle entsprechenden spezifischen Elements misslingt, verschlechtert sich die Genauigkeit beim Schätzen des Positionsparameters.
  • Dementsprechend kann der zweite Zuverlässigkeitsparameter ein Korrelationskoeffizient zwischen einer CIR, die auf Grundlage eines Empfangssignals erhalten wird, das durch einen ersten Drahtloskommunikationsabschnitt 210 unter der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 empfangen wird, und einer CIR, die auf Grundlage eines Empfangssignals erhalten wird, das durch einen zweiten Drahtloskommunikationsabschnitt 210, der von dem ersten Drahtloskommunikationsabschnitt 210 verschieden ist, unter der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 empfangen wird, sein. Mit anderen Worten kann der zweite Zuverlässigkeitsparameter ein Korrelationskoeffizient zwischen einer Wellenform der gesamten CIR, die in Bezug auf den ersten Drahtloskommunikationsabschnitt 210 berechnet wird, und einer Wellenform der gesamten CIR, die in Bezug auf den zweiten Drahtloskommunikationsabschnitt 210 berechnet wird, sein. Außerdem bestimmt der Steuerabschnitt 230, dass eine Zuverlässigkeit höher wird, wenn der Korrelationskoeffizient zunimmt. Andererseits bestimmt der Steuerabschnitt 230, dass eine Zuverlässigkeit niedriger wird, wenn der Korrelationskoeffizient abnimmt. Eine solche Konfiguration macht es möglich, eine Zuverlässigkeit aus Sicht/Perspektive einer Korrelation zwischen CIR-Wellenformen zu bewerten.
  • Hier werden die Verzögerungszeit und die Phase des spezifischen Elements für den Prozess zum Schätzen des Positionsparameters verwendet. Daher kann der Zuverlässigkeitsparameter aus einer Korrelation zwischen CIR-Wellenformen hergeleitet werden, die nahe dem spezifischen Element sind.
  • Mit anderen Worten kann der zweite Zuverlässigkeitsparameter ein Korrelationskoeffizient zwischen einer chronologischen bzw. zeitlichen Änderung eines CIR-Werts eines Teils bzw. Bereichs, der das spezifische Element umfasst, in der CIR, die auf Grundlage eines Empfangssignals erhalten wird, das durch den ersten Drahtloskommunikationsabschnitt 210 unter der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 empfangen wird, und einer chronologischen bzw. zeitlichen Änderung eines CIR-Werts eines Teils bzw. Bereichs, der das spezifische Element umfasst, in der CIR, die auf Grundlage des Empfangssignals erhalten wird, das durch den zweiten Drahtloskommunikationsabschnitt 210, der von dem ersten Drahtloskommunikationsabschnitt 210 verschieden ist, unter der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 empfangen wird, sein. Hier meint der Teil bzw. Bereich einen Satz, der das spezifische Element und ein oder mehr Elemente umfasst, die vor und/oder nach dem spezifischen Element existieren. Mit anderen Worten kann der zweite Zuverlässigkeitsparameter ein Korrelationskoeffizient sein zwischen einer Wellenform, die in einer Nähe des spezifischen Elements in der CIR erhalten wird, die in Bezug auf den ersten Drahtloskommunikationsabschnitt 210 berechnet wird, und einer Wellenform, die in einer Nähe des spezifischen Elements in der CIR erhalten wird, die in Bezug auf den zweiten Drahtloskommunikationsabschnitt 210 berechnet wird. Außerdem bestimmt der Steuerabschnitt 230, dass eine Zuverlässigkeit höher wird, wenn der Korrelationskoeffizient zunimmt. Andererseits bestimmt der Steuerabschnitt 230, dass eine Zuverlässigkeit niedriger wird, wenn der Korrelationskoeffizient abnimmt. Eine solche Konfiguration macht es möglich, eine Zuverlässigkeit aus Sicht/Perspektive einer Korrelation zwischen CIR-Wellenformen zu bewerten, die in der Nähe des spezifischen Elements erhalten werden. Außerdem macht es eine solche Konfiguration möglich, eine Rechenmenge bzw. einen Rechenaufwand im Vergleich zu dem Fall des Korrelierens von Wellenformen der gesamten CIRs zu reduzieren.
  • Es ist zu beachten, dass der Korrelationskoeffizient der Pearson-Korrelationskoeffizient sein kann.
  • Die CIR kann eine Amplitude oder eine elektrische Leistung, die ein CIR-Wert ist, als ein Element umfassen, das zu/bei jeder Verzögerungszeit erhalten wird. In diesem Fall berechnet der Steuerabschnitt 230 einen Korrelationskoeffizienten durch Korrelieren von jeweiligen Amplituden oder elektrischen Leistungen, die zu/bei entsprechenden Verzögerungszeiten erhalten werden, die in den zwei CIRs umfasst sind. Es ist zu beachten, dass die entsprechenden Verzögerungszeiten in einer Umgebung, in der die Zeitachsen der zwei CIRs synchron zueinander sind, eine gleiche Verzögerungszeit bezeichnen.
  • Die CIR kann eine komplexe Zahl, die ein CIR-Wert ist, als das Element umfassen, das zu/bei jeder Verzögerungszeit erhalten wird. In diesem Fall berechnet der Steuerabschnitt 230 einen Korrelationskoeffizienten durch Korrelieren von jeweiligen komplexen Zahlen, die zu/bei entsprechenden Verzögerungszeiten erhalten werden, die in den zwei CIRs umfasst sind. Die komplexen Zahlen umfassen eine Phasenkomponente zusätzlich zu einer Amplitudenkomponente. Daher ist es möglich, einen genaueren Korrelationskoeffizienten als im Fall des Berechnens eines Korrelationskoeffizienten auf Grundlage einer Amplitude oder einer elektrischen Leistung zu berechnen.
  • - Dritter Zuverlässigkeitsparameter
  • Der dritte Zuverlässigkeitsparameter ist ein Indikator bzw. Hinweis, der bezeichnet, ob die erste ankommende Welle selbst das angemessene bzw. zweckdienliche Detektionszielobjekt ist. Mit anderen Worten ist der dritte Zuverlässigkeitsparameter ein Indikator bzw. Hinweis, der bezeichnet, ob das spezifische Element selbst das angemessene bzw. zweckdienliche Detektionszielobjekt ist. Eine höhere Zuverlässigkeit wird erhalten, wenn die erste ankommende Welle für/als das Verarbeitungszielobjekt angemessener bzw. zweckdienlicher ist, und eine niedrigere Zuverlässigkeit wird erhalten, wenn die erste ankommende Welle für/als das Verarbeitungszielobjekt unangemessener bzw. unzweckdienlicher ist.
  • Im Speziellen kann der dritte Zuverlässigkeitsparameter ein Indikator bzw. Hinweis sein, der eine Größe bzw. einen Betrag eines Rauschens bezeichnet. In diesem Fall wird der dritte Zuverlässigkeitsparameter auf Grundlage von zumindest einem von dem Signal-Rausch-Verhältnis bzw. Rauschabstand (SNR: „Signal-to-Noise-Ratio“) und einem Wert einer elektrischen Leistung der ersten ankommenden Welle berechnet. In dem Fall, dass die elektrische Leistung hoch ist, sind Auswirkungen des Rauschens klein. Daher wird der dritte Zuverlässigkeitsparameter berechnet, der bezeichnet, dass die erste ankommende Welle für/als das Detektionszielobjekt angemessen ist. Andererseits sind in dem Fall, dass die elektrische Leistung niedrig ist, Auswirkungen des Rauschens groß. Daher wird der dritte Zuverlässigkeitsparameter berechnet, der bezeichnet, dass die erste ankommende Welle für/als das Detektionszielobjekt unangemessen ist. In dem Fall, dass das SNR hoch ist, sind Auswirkungen des Rauschens klein. Daher wird der dritte Zuverlässigkeitsparameter berechnet, der bezeichnet, dass die erste ankommende Welle für/als das Detektionszielobjekt angemessen ist. Andererseits sind in dem Fall, dass das SNR niedrig ist, Auswirkungen des Rauschens groß. Daher wird der dritte Zuverlässigkeitsparameter berechnet, der bezeichnet, dass die erste ankommende Welle für/als das Detektionszielobjekt unangemessen ist.
  • Durch Verwendung des dritten Zuverlässigkeitsparameters ist es möglich, eine Zuverlässigkeit auf Grundlage dessen zu bewerten, ob die erste ankommende Welle selbst für/als das Detektionszielobjekt angemessen bzw. zweckdienlich ist.
  • - Vierter Zuverlässigkeitsparameter
  • Der vierte Zuverlässigkeitsparameter ist ein Indikator bzw. Hinweis, der eine Adäquatheit bzw. Angemessenheit bzw. Eignung einer direkten Welle für/als die erste ankommende Welle bezeichnet. Mit anderen Worten ist der vierte Zuverlässigkeitsparameter ein Indikator bzw. Hinweis, der eine Eignung des spezifischen Elements für/als ein der direkten Welle entsprechendes Element bezeichnet. Eine höhere Zuverlässigkeit wird erhalten, wenn die Adäquatheit bzw. Angemessenheit/Eignung der direkten Welle für/als die erste ankommende Welle höher wird, und eine niedrigere Zuverlässigkeit wird erhalten, wenn die Adäquatheit bzw. Angemessenheit/Eignung der direkten Welle für/als die erste ankommende Welle niedriger wird.
  • Der vierte Zuverlässigkeitsparameter kann auf Grundlage einer Konsistenz bzw. Übereinstimmung zwischen den jeweiligen ersten ankommenden Wellen von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 berechnet werden. Im Speziellen wird der vierte Zuverlässigkeitsparameter auf Grundlage von zumindest einer von einer Empfangszeit und einer elektrischen Leistung der ersten ankommenden Welle in Bezug auf jeden von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 berechnet. Durch die Auswirkung einer Mehrwegeausbreitung können eine Vielzahl von Drahtlossignalen, die über unterschiedliche Pfade kommen, durch die Drahtloskommunikationsabschnitte 210 in einem Zustand, in dem die Signale verstärkt oder versetzt werden/sind, kombiniert und empfangen werden. Als Nächstes können in dem Fall, dass Arten zum Verstärken und Versetzen der Drahtlossignale zwischen der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 verschieden sind, unterschiedliche Empfangszeiten und unterschiedliche Werte elektrischer Leistungen in Bezug auf die ersten ankommenden Wellen zwischen den Drahtloskommunikationsabschnitten 210 erhalten werden. Wenn berücksichtigt wird, dass Abstände zwischen den Drahtloskommunikationsabschnitten 210 kurze Entfernungen sind, die eine Hälfte oder weniger der Wellenlänge λ des Winkelschätzsignals sind, bedeutet eine große Differenz der Empfangszeiten und der elektrischen Leistungen der ersten ankommenden Wellen zwischen den Drahtloskommunikationsabschnitten 210 eine geringe Eignung der direkten Wellen für/als die ersten ankommenden Wellen.
  • Daher wird ein vierter Zuverlässigkeitsparameter in einer solchen Art und Weise berechnet, dass der vierte Zuverlässigkeitsparameter bezeichnet, dass die Eignung der direkten Wellen für/als die ersten ankommenden Wellen niedriger wird, wenn die Differenz einer Empfangszeit der ersten ankommenden Welle (nämlich einer Verzögerungszeit des spezifischen Elements) zwischen den Drahtloskommunikationsabschnitten 210 größer wird. Andererseits wird der vierte Zuverlässigkeitsparameter in einer solchen Art und Weise berechnet, dass der vierte Zuverlässigkeitsparameter bezeichnet, dass die Eignung der direkten Wellen für/als die ersten ankommenden Wellen höher wird, wenn die Differenz einer Empfangszeit der ersten ankommenden Welle zwischen den Drahtloskommunikationsabschnitten 210 kleiner wird. Außerdem wird der vierte Zuverlässigkeitsparameter in einer solchen Art und Weise berechnet, dass der vierte Zuverlässigkeitsparameter bezeichnet, dass die Eignung der direkten Wellen für/als die ersten ankommenden Wellen niedriger wird, wenn die Differenz einer elektrischen Leistung der ersten ankommenden Welle zwischen den Drahtloskommunikationsabschnitten 210 größer wird. Andererseits wird der vierte Zuverlässigkeitsparameter in einer solchen Art und Weise berechnet, dass der vierte Zuverlässigkeitsparameter bezeichnet, dass die Eignung der direkten Wellen für/als die ankommenden Wellen höher wird, wenn die Differenz einer elektrischen Leistung der ersten ankommenden Welle zwischen den Drahtloskommunikationsabschnitten 210 kleiner wird.
  • Der vierte Zuverlässigkeitsparameter kann auf Grundlage einer Konsistenz bzw. Übereinstimmung zwischen Positionen der tragbaren Vorrichtung 100 bezeichnenden Positionsparametern berechnet werden, die auf Grundlage der jeweiligen ersten ankommenden Wellen geschätzt werden, die durch die Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 in Paaren empfangen werden. Jedes von den Paaren umfasst zwei unterschiedliche Drahtloskommunikationsabschnitte 210 unter der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210. Hier sind die Positionsparameter die in 3 veranschaulichten Winkel α und β und die in 4 veranschaulichten Koordinaten (x, y, z). In dem Fall, dass die ersten ankommenden Wellen die direkten Wellen sind, werden in Bezug auf die Winkel α und β und die Koordinaten (x, y, z) selbst dann, wenn unterschiedliche Kombinationen als die Paare der Drahtloskommunikationsabschnitte 210 zum Berechnen der Winkel α und β und der Koordinaten (x, y, z) verwendet werden, gleiche oder im Wesentlichen gleiche Ergebnisse erhalten. In dem Fall, dass die ersten ankommenden Wellen nicht die direkten Wellen sind, können jedoch unterschiedliche Ergebnisse von/aus den unterschiedlichen Paaren der Drahtloskommunikationsabschnitte 210 in Bezug auf die Winkel α und β und die Koordinaten (x, y, z) erhalten werden.
  • Dementsprechend wird der vierte Zuverlässigkeitsparameter in einer solchen Art und Weise berechnet, dass der vierte Zuverlässigkeitsparameter bezeichnet, dass die Adäquatheit der direkten Wellen für/als die ersten ankommenden Wellen höher wird, wenn die Differenz eines Positionsparameter-Berechnungsergebnisses zwischen unterschiedlichen Kombinationen der Antennenpaare kleiner wird. Zum Beispiel wird der vierte Zuverlässigkeitsparameter in einer solchen Art und Weise berechnet, dass der vierte Zuverlässigkeitsparameter bezeichnet, dass die Adäquatheit der direkten Wellen für/als die ersten ankommenden Wellen höher wird, wenn ein Fehler zwischen αAC und αBD kleiner wird, und wenn ein Fehler zwischen βDC und βBA kleiner wird. Andererseits wird der vierte Zuverlässigkeitsparameter in einer solchen Art und Weise berechnet, dass der vierte Zuverlässigkeitsparameter bezeichnet, dass die Adäquatheit der direkten Wellen für/als die ersten ankommenden Wellen niedriger wird, wenn die Differenz eines Positionsparameter-Berechnungsergebnisses zwischen unterschiedlichen Kombinationen der Antennenpaare größer wird. Zum Beispiel wird der vierte Zuverlässigkeitsparameter in einer solchen Art und Weise berechnet, dass der vierte Zuverlässigkeitsparameter bezeichnet, dass die Adäquatheit der direkten Wellen für/als die ersten ankommenden Wellen niedriger wird, wenn ein Fehler zwischen αAC und αBD größer wird, und wenn ein Fehler zwischen βDC und βBA größer wird. Diese Winkel wurden vorstehend in Bezug auf den Winkelschätzprozess beschrieben.
  • Durch Verwendung des vierten Zuverlässigkeitsparameters ist es möglich, die Zuverlässigkeit auf Grundlage der Adäquatheit bzw. Angemessenheit/Eignung der direkten Wellen für/als die ersten ankommenden Wellen zu bewerten.
  • - Fünfter Zuverlässigkeitsparameter
  • Der fünfte Zuverlässigkeitsparameter ist ein Indikator bzw. Hinweis, der eine Inadäquatheit bzw. Unangemessenheit bzw. Nichteignung einer kombinierten Welle für/als die erste ankommende Welle bezeichnet. Mit anderen Worten ist der fünfte Zuverlässigkeitsparameter ein Indikator bzw. Hinweis, der eine Nichteignung des spezifischen Elements für/als die kombinierte Welle bezeichnet. Eine höhere Zuverlässigkeit wird erhalten, wenn die Nichteignung der kombinierten Welle für/als die erste ankommende Welle höher wird, und eine niedrigere Zuverlässigkeit wird erhalten, wenn die Eignung der kombinierten Welle für/als die erste ankommende Welle niedriger wird.
  • Im Speziellen wird der fünfte Zuverlässigkeitsparameter auf Grundlage von zumindest einem von einer Breite der ersten ankommenden Welle in der Zeitrichtung und einem Zustand der Phase der ersten ankommenden Welle berechnet.
  • Zunächst wird unter Bezugnahme auf 12 eine Berechnung des fünften Zuverlässigkeitsparameters basierend auf der Breite der ersten ankommenden Welle in der Zeitrichtung beschrieben. Hier kann die Breite der ersten ankommenden Welle in der Zeitrichtung eine Breite eines Elements, das der ersten ankommenden Welle entspricht, in der Zeitrichtung in Bezug auf die CIR sein.
  • 12 sind Diagramme zur Beschreibung von Beispielen des Zuverlässigkeitsparameters gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel. In dem Fall, dass die direkte Welle unabhängig empfangen wird, wie es in 12 oben veranschaulicht ist, dient eine Breite W eines Satzes 21 von Elementen, der der direkten Welle entspricht, in der CIR als eine ideale Breite, die erhalten wird, wenn nur die direkte Welle als die erste ankommende Welle detektiert wird. Hier ist die Breite W eine Breite eines Satzes von Elementen, die einem einzelnen Puls entsprechen, in der Zeitrichtung. Zum Beispiel ist die Breite W eine Breite zwischen einem Nulldurchgang und einem weiteren Nulldurchgang. Als ein weiteres Beispiel ist die Breite W eine Breite zwischen Kreuzungen bzw. Schnittpunkten eines Standards bzw. Maßstabs und veränderlichen CIR-Werten. Andererseits kann, wenn die Drahtloskommunikationsabschnitte 210 die Vielzahl von Drahtlossignalen, die über unterschiedliche Pfade gekommen sind, in einem Zustand empfangen, in dem die Vielzahl von Pulsen kombiniert werden, die Breite W eines Satzes von Elementen, der der kombinierten Welle entspricht, in der CIR aufgrund eines Einflusses einer Mehrwegeausbreitung verschieden sein von der idealen Breite, die erhalten wird, wenn nur die direkte Welle als die erste ankommende Welle detektiert wird. Zum Beispiel, wenn eine verzögerte Welle mit einer gleichen Phase wie die direkte Welle in einer solchen Art und Weise empfangen wird, dass die verzögerte Welle mit der direkten Welle kombiniert wird, wie es in 12 unten veranschaulicht ist, werden der Satz 21 von Elementen, der der direkten Welle entspricht, und der Satz 22 von Elementen, der der verzögerten Welle entspricht, in einem Zustand addiert, in dem sie in der Zeitrichtung verschoben sind. Daher hat der Satz 23 von Elementen, der der kombinierten Welle entspricht, in der CIR eine breite Breite W. Andererseits, wenn eine verzögerte Welle mit einer entgegengesetzten Phase zu der direkten Welle in einer solchen Art und Weise empfangen wird, dass die verzögerte Welle mit der direkten Welle kombiniert wird, löschen bzw. heben die direkte Welle und die verzögerte Welle einander aus/auf. Daher hat ein Satz von Elementen, der der kombinierten Welle entspricht, in der CIR eine schmale Breite W.
  • Wie es vorstehend beschrieben ist, wird der fünfte Zuverlässigkeitsparameter in einer solchen Art und Weise berechnet, dass der fünfte Zuverlässigkeitsparameter bezeichnet, dass die Inadäquatheit der kombinierten Welle für/als die erste ankommende Welle höher wird, wenn die Differenz zwischen der Breite der ersten ankommenden Wellen und der idealen Breite, die erhalten wird, wenn nur die direkte Welle als die erste ankommende Welle detektiert wird, kleiner wird. Andererseits wird der fünfte Zuverlässigkeitsparameter in einer solchen Art und Weise berechnet, dass der fünfte Zuverlässigkeitsparameter bezeichnet, dass die Inadäquatheit der kombinierten Welle für/als die erste ankommende Welle niedriger wird, wenn die Differenz zwischen der Breite der ersten ankommenden Welle und der idealen Breite, die erhalten wird, wenn nur die direkte Welle als die erste ankommende Welle detektiert wird, größer wird.
  • Als Nächstes wird unter Bezugnahme auf 13 eine Berechnung des fünften Zuverlässigkeitsparameters basierend auf einem Zustand einer Phase der ersten ankommenden Welle beschrieben. Hier kann der Zustand der Phase der ersten ankommenden Welle ein Grad bzw. Aus-/Maß einer Differenz einer Phase zwischen Elementen, die der ersten ankommenden Welle entsprechen, in dem empfangenen Drahtlossignal sein. Alternativ kann der Zustand der Phase der ersten ankommenden Welle ein Grad bzw. Aus-/Maß einer Differenz einer Phase zwischen Elementen, die der ersten ankommenden Welle entsprechen, in der CIR sein.
  • 13 sind Diagramme zur Beschreibung von Beispielen des Zuverlässigkeitsparameters gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel. In dem Fall, dass nur die direkte Welle unabhängig empfangen wird, wie es in 13 oben veranschaulicht ist, sind jeweilige Phasen θ von einer Vielzahl von Elementen, die zu dem der direkten Welle entsprechenden Satz 21 in der CIR gehören, gleiche oder im wesentlichen gleiche Phasen (das heißt, dass θ1 ≈ θ2 ≈ θ3 gilt). Es ist zu beachten, dass die Phase ein Winkel zwischen IQ-Komponenten von einer CIR und einer I-Achse auf einer IQ-Ebene ist. Dies ist deshalb so, da Entfernungen von Pfaden von direkten Wellen in Bezug auf die jeweiligen Elemente gleich sind. Andererseits sind in dem Fall, dass die kombinierte Welle empfangen wird, wie es in 13 unten veranschaulicht ist, jeweilige Phasen θ von einer Vielzahl von Elementen, die zu dem der kombinierten Welle entsprechenden Satz 23 von Elementen in der CIR gehören, unterschiedliche Phasen (das heißt, dass θ1 ≠ θ2 ≠ θ3 gilt). Dies ist deshalb so, da Pulse mit unterschiedlichen Entfernungen zwischen dem Sender und dem Empfänger, nämlich die Pulse mit unterschiedlichen Phasen, kombiniert werden. Wie es vorstehend beschrieben ist, wird der fünfte Zuverlässigkeitsparameter in einer solchen Art und Weise berechnet, dass der fünfte Zuverlässigkeitsparameter bezeichnet, dass die Nichteignung der kombinierten Welle für/als die erste kombinierte Welle höher wird, wenn die Differenz zwischen den Phasen von Elementen, die der ersten ankommenden Welle entsprechen, kleiner wird. Andererseits wird der fünfte Zuverlässigkeitsparameter auch in einer solchen Art und Weise berechnet, dass der fünfte Zuverlässigkeitsparameter bezeichnet, dass die Nichteignung der kombinierten Welle für/als die erste ankommende Welle niedriger wird, wenn die Differenz zwischen den Phasen der Elemente, die der ersten ankommenden Welle entsprechen, größer wird.
  • Durch Verwendung des fünften Zuverlässigkeitsparameters ist es möglich, die Zuverlässigkeit auf Grundlage der Nichteignung der kombinierten Welle für/als die erste ankommende Welle zu bewerten.
  • - Sechster Zuverlässigkeitsparameter
  • Der sechste Zuverlässigkeitsparameter ist ein Indikator bzw. Hinweis, der eine Adäquatheit bzw. Angemessenheit/Eignung einer Situation zum Empfangen des Drahtlossignals bezeichnet. Eine höhere Zuverlässigkeit wird erhalten, wenn die Adäquatheit bzw. Angemessenheit/Eignung einer Situation zum Empfangen des Drahtlossignals höher ist, und eine niedrigere Zuverlässigkeit wird erhalten, wenn die Adäquatheit bzw. Angemessenheit/Eignung einer Situation zum Empfangen des Drahtlossignals niedriger ist.
  • Der sechste Zuverlässigkeitsparameter wird auf Grundlage einer Veränderung der Vielzahl von ersten ankommenden Wellen berechnet. Im Speziellen wird der sechste Zuverlässigkeitsparameter auf Grundlage einer Statistikgröße berechnet, die eine Veränderung in der Vielzahl von ersten ankommenden Wellen bezeichnet, wie etwa Streuung bzw. Verbreitung der elektrischen Leistung der ersten ankommenden Wellen und Größen von Streuung bzw. Verbreitung und Änderung der geschätzten Positionsparameter (Entfernung R, Winkel α und β und Koordinaten (x, y, z)). Es ist zu beachten, dass die Größe einer Änderung bzw. der Änderungsbetrag eine Integration einer Differenz zwischen einem vorhergehenden Positionsparameter, der in Bezug auf jede erste ankommende Welle geschätzt wird, und einem aktuellen Positionsparameter, der in Bezug auf jede erste ankommende Welle geschätzt wird, eine Differenz zwischen einem Maximalwert und einem Minimalwert oder dergleichen meint. Wenn die Streuung und der Änderungsbetrag größer werden, nimmt eine Umgebungsänderung in einer Zeitperiode des mehrfachen Empfangens des Drahtlossignals zu. Daher wird der sechste Zuverlässigkeitsparameter in einer solchen Art und Weise berechnet, dass der sechste Zuverlässigkeitsparameter bezeichnet, dass eine Adäquatheit eines Zustands zum Empfangen eines Drahtlossignals höher wird, wenn die Streuung und der Änderungsbetrag kleiner werden. Andererseits wird der sechste Zuverlässigkeitsparameter in einer solchen Art und Weise berechnet, dass der sechste Zuverlässigkeitsparameter bezeichnet, dass eine Adäquatheit eines Zustands zum Empfangen eines Drahtlossignals niedriger wird, wenn die Streuung und der Änderungsbetrag größer werden. Außerdem umfassen Beispiele der Statistikgröße, die eine Veränderung in der Vielzahl von ersten ankommenden Wellen bezeichnet, eine Phasendifferenz Pb zwischen den ersten ankommenden Wellen, eine Breite W der ersten ankommenden Welle in der Zeitrichtung, einen Zustand einer Phase θ der ersten ankommenden Welle, sowie einen Änderungsbetrag und eine Streuung bzw. Verbreitung vom SNR der ersten ankommenden Welle.
  • Durch Verwendung des sechsten Zuverlässigkeitsparameters ist es möglich, die Zuverlässigkeit auf Grundlage der Adäquatheit bzw. Angemessenheit/Eignung des Zustands zum Empfangen des Drahtlossignals zu bewerten. Im Speziellen ist es möglich, zu bestimmen, dass eine höhere Zuverlässigkeit erhalten wird, wenn eine Umgebungsänderung in der Zeitperiode des mehrfachen Empfangens des Drahtlossignals abnimmt, und eine niedrigere Zuverlässigkeit erhalten wird, wenn die Umgebungsänderung zunimmt. Außerdem ist es möglich, zu bestimmen, dass in einer Situation mit niedrigem Rauschen eine höhere Zuverlässigkeit erhalten wird und in einer Situation mit hohem Rauschen eine niedrigere Zuverlässigkeit erhalten wird.
  • - Siebter Zuverlässigkeitsparameter
  • Der Zuverlässigkeitsparameter kann einen siebten Zuverlässigkeitsparameter umfassen, der eine Differenz zwischen einer Verzögerungszeit eines ersten Elements und einer Verzögerungszeit eines zweiten Elements von der CIR ist. Das erste Element hat einen CIR-Spitzenwert bzw. ein CIR-Maximum zum ersten Mal nach dem spezifischen Element, und das zweite Element hat einen CIR-Spitzenwert bzw. ein CIR-Maximum zum zweiten Mal nach dem spezifischen Element. Einzelheiten des siebten Zuverlässigkeitsparameters werden unter Bezugnahme auf 14 und 15 beschrieben.
  • 14 und 15 sind Graphen, die Beispiele von den CIRs veranschaulichen. Der Graph umfasst eine horizontale Achse, die eine Verzögerungszeit darstellt. Der Graph umfasst eine vertikale Achse, die Absolutwerte bzw. Beträge von CIR-Werten (wie etwa elektrische Leistung oder Amplitude) darstellt.
  • Die CIR, die in 14 veranschaulicht ist, umfasst ein Satz 21 von Elementen, der der direkten Welle entspricht, und einen Satz 22 von Elementen, der der verzögerten Welle entspricht. Der Satz 21 umfasst ein spezifisches Element SPFP, das ein Element ist, dessen CIR-Wert einen Erster-Pfad-Schwellenwert THFP zum ersten Mal überschreitet. Mit anderen Worten entspricht der Satz 21 der ersten ankommenden Welle. Der Satz 21 umfasst ein erstes Element SPP1, das einen CIR-Spitzenwert zum ersten Mal nach dem spezifischen Element SPFP aufweist. Andererseits umfasst der Satz 22 ein zweites Element SPP2, das einen CIR-Spitzenwert zum zweiten Mal nach dem spezifischen Element SPFP aufweist.
  • Die CIR, die in 15 veranschaulicht ist, umfasst einen Satz 23 von Elementen, der der kombinierten Welle entspricht, die in einem Zustand empfangen wird, in dem die direkte Welle mit der verzögerten Welle kombiniert wird, die eine von der direkten Welle verschiedene Phase hat. Die CIR-Wellenform des Satzes 23 hat zwei Spitzen bzw. Maxima/Scheitelpunkte, da zwei Wellen mit unterschiedlichen Phasen kombiniert werden. Die CIR-Wellenform der Satzes 23 hat zwei Spitzen, da zwei Wellen mit unterschiedlichen Phasen kombiniert werden. Der Satz 23 umfasst ein spezifisches Element SPFP, das ein Element ist, dessen CIR-Wert einen Erster-Pfad-Schwellenwert THFP zum ersten Mal überschreitet. Mit anderen Worten entspricht der Satz 23 der ersten ankommenden Welle. Der Satz 23 umfasst ein erstes Element SPP1, das einen CIR-Spitzenwert zum ersten Mal nach dem spezifischen Element SPFP aufweist. Der Satz 23 umfasst ein zweites Element SPP2, das einen CIR-Spitzenwert zum zweiten Mal nach dem spezifischen Element SPFP aufweist.
  • In dem Fall, dass die direkte Welle als die erste ankommende Welle detektiert wird, hat die erste ankommende Welle eine CIR-Wellenform mit einer einzelnen Spitze bzw. Maximum/Scheitelpunkt, wie es in 14 veranschaulicht ist. Andererseits hat in dem Fall, dass die kombinierte Welle als die erste ankommende Welle detektiert wird, die erste ankommende Welle eine CIR-Wellenform mit mehreren Spitzen, wie es in 15 veranschaulicht ist. Außerdem ist es auf Grundlage einer Differenz TP1-P2 zwischen der Verzögerungszeit TP1 des ersten Elements SPP1 und der Verzögerungszeit TP2 des zweiten Elements SPP2 möglich, zu bestimmen, ob die erste ankommende Welle die CIR-Wellenform mit der einzelnen Spitze oder den mehreren Spitzen hat. Dies ist deshalb so, da eine große Differenz TP1-P2 in dem Fall erhalten wird, dass die erste ankommende Welle die CIR-Wellenform mit der einzelnen Spitze hat. Außerdem wird eine kleinere Differenz TP1-P2 in dem Fall erhalten, dass die erste ankommende Welle die CIR-Wellenform mit den mehreren Spitzen hat.
  • In dem Fall, dass die kombinierte Welle als die erste ankommende Welle detektiert wird, verschlechtert sich die Genauigkeit beim Schätzen des Positionsparameters im Vergleich zu dem Fall, dass die direkte Welle als die erste ankommende Welle detektiert wird. Daher kann gesagt werden, dass die größere Differenz TP1-P2 eine höhere Zuverlässigkeit bedeutet. Wie es vorstehend beschrieben ist, ist es möglich, eine Zuverlässigkeit durch Verwendung der Differenz TP1-P2 zu bewerten. Die Differenz TP1-P2 ist der siebte Zuverlässigkeitsparameter.
  • - Ergänzende Erläuterung
  • Hierin nachstehend wird eine ergänzende Erläuterung zur Beschreibung eines achten Zuverlässigkeitsparameters gegeben.
  • Die Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 können sowohl einen Drahtloskommunikationsabschnitt 210 in einer Sichtlinie-/Sichtverbindung-(LOS-)Bedingung als auch einen Drahtloskommunikationsabschnitt 210 in einer Nicht-Sichtlinie-/Sichtverbindung-(NLOS-)Bedingung umfassen.
  • Die LOS-Bedingung (LOS: „Line-of-Sight“) meint/bedeutet, dass die Antenne 111 der tragbaren Vorrichtung 100 und die Antenne 211 des Drahtloskommunikationsabschnitts 210 von-/füreinander sichtbar sind. Im Fall der LOS-Bedingung wird eine höchste elektrische Empfangsleistung der direkten Welle erhalten. Daher besteht eine große Möglichkeit bzw. hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Empfänger beim Detektieren der direkten Welle als die erste ankommende Welle erfolgreich ist.
  • Die NLOS-Bedingung (NLOS: „Non-Line-of-Sight“) meint/bedeutet, dass die Antenne 111 der tragbaren Vorrichtung 100 und die Antenne 211 des Drahtloskommunikationsabschnitts 210 nicht von-/füreinander sichtbar sind. Im Fall der NLOS-Bedingung wird eine elektrische Empfangsleistung der direkten Welle niedriger als die anderen. Daher besteht eine Möglichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Empfänger beim Detektieren der direkten Welle als die erste ankommende Welle scheitert.
  • In dem Fall, dass der Drahtloskommunikationsabschnitt 210 in der NLOS-Bedingung ist, ist eine elektrische Empfangsleistung der direkten Welle unter Signalen, die von der tragbaren Vorrichtung 100 gekommen sind, kleiner als Rauschen. Dementsprechend können selbst dann, wenn eine Detektion der direkten Welle als die erste ankommende Welle erfolgreich ist, die Phase und die Empfangszeit der ersten ankommenden Welle aufgrund einer Auswirkung des Rauschens verändert werden/sein. In diesem Fall verschlechtern sich die Genauigkeit einer Entfernungsmessung und die Genauigkeit einer Winkelschätzung.
  • Außerdem wird in dem Fall, dass der Drahtloskommunikationsabschnitt 210 in der NLOS-Bedingung ist, eine elektrische Empfangsleistung der direkten Welle niedriger als in dem Fall, dass der Drahtloskommunikationsabschnitt 210 in der LOS-Bedingung ist, und kann eine Detektion der direkten Welle als die erste ankommende Welle misslingen. In diesem Fall verschlechtern sich die Genauigkeit einer Entfernungsmessung und die Genauigkeit einer Winkelschätzung.
  • - Achter Zuverlässigkeitsparameter
  • Der Zuverlässigkeitsparameter kann einen achten Zuverlässigkeitsparameter umfassen, der eine Differenz zwischen einer Verzögerungszeit eines spezifischen Elements und einer Verzögerungszeit eines Elements mit einem maximalem CIR-Wert in einer CIR ist. Einzelheiten des achten Zuverlässigkeitsparameters werden unter Bezugnahme auf 16 und 17 beschrieben.
  • 16 ist ein Graph, der ein Beispiel von einer CIR in Bezug auf den Drahtloskommunikationsabschnitt 210 in der LOS-Bedingung veranschaulicht. 17 ist ein Graph, der ein Beispiel von einer CIR in Bezug auf den Drahtloskommunikationsabschnitt 210 in der NLOS-Bedingung veranschaulicht. Der Graph umfasst eine horizontale Achse, die eine Verzögerungszeit darstellt. Der Graph umfasst eine vertikale Achse, die Absolutwerte bzw. Beträge von CIR-Werten (wie etwa elektrische Leistung oder Amplitude) darstellt.
  • Die CIR, die in 16 veranschaulicht ist, umfasst einen Satz 21 von Elementen, der der direkten Welle entspricht, und einen Satz 22 von Elementen, der der verzögerten Welle entspricht. Der Satz 21 umfasst ein spezifisches Element SPFP, das ein Element ist, dessen CIR-Wert einen Erster-Pfad-Schwellenwert THFP zum ersten Mal überschreitet. Mit anderen Worten entspricht der Satz 21 der ersten ankommenden Welle. Außerdem umfasst der Satz 21 ein Element SPPP mit einem maximalen CIR-Wert in der CIR.
  • Die CIR, die in 17 veranschaulicht ist, umfasst einen Satz 21 von Elementen, der der direkten Welle entspricht, und einen Satz 22 von Elementen, der der verzögerten Welle entspricht. Der Satz 21 umfasst ein spezifisches Element SPFP, das ein Element ist, dessen CIR-Wert einen Erster-Pfad-Schwellenwert THFP zum ersten Mal überschreitet. Mit anderen Worten entspricht der Satz 21 der ersten ankommenden Welle. Andererseits umfasst der Satz 22 ein Element SPPP mit einem maximalen CIR-Wert in der CIR.
  • Im Fall der LOS-Bedingung hat die direkte Welle dem größten/höchsten CIR-Wert. Daher, wie es in 16 veranschaulicht ist, umfasst der Satz 21, der der direkten Welle entspricht, das Element SPPP mit dem maximalen CIR-Wert in der CIR.
  • Andererseits kann im Fall der NLOS-Bedingung ein CIR-Wert der verzögerten Welle größer sein als ein CIR-Wert der direkten Welle. Im Fall der NLOS-Bedingung ist dies deshalb so, da sich ein Hindernis in dem ersten Pfad befindet. Insbesondere in dem Fall, wenn ein menschlicher Körper in dem ersten Pfad liegt bzw. eingebracht/-geschoben ist, schwächt sich die direkte Welle drastisch ab, wenn die direkte Welle den menschlichen Körper durchläuft. In diesem Fall, wie es in 17 veranschaulicht ist, umfasst der Satz 21, der der direkten Welle entspricht, nicht das Element SPPP mit dem maximalen CIR-Wert in der CIR.
  • Auf Grundlage einer Differenz TFP-PP zwischen einer Verzögerungszeit TFP des spezifischen Elements SPFP und einer Verzögerungszeit TPP des Elements SPPP mit dem maximalen CIR-Wert in der CIR ist es möglich, zu bestimmen, ob der Drahtloskommunikationsabschnitt 210 in der LOS-Bedingung oder der NLOS-Bedingung ist. Dies ist deshalb so, da die Differenz TFP-PP in dem Fall kleiner sein kann, dass der Drahtloskommunikationsabschnitt 210 in der LOS-Bedingung ist, wie es in 16 veranschaulicht ist. Außerdem kann die Differenz TFP-PP in dem Fall groß sein, dass der Drahtloskommunikationsabschnitt 210 in der NLOS-Bedingung ist, wie es in 17 veranschaulicht ist.
  • Im Fall der NLOS-Bedingung verschlechtert sich die Genauigkeit beim Schätzen des Positionsparameters im Vergleich zu dem Fall der LOS-Bedingung. Daher kann gesagt werden, dass eine höhere Zuverlässigkeit erhalten wird, wenn die Differenz TFP-PP abnimmt. Wie es vorstehend beschrieben ist, ist es möglich, eine Zuverlässigkeit durch Verwendung der Differenz TFP-PP zu bewerten. Die Differenz TFP-PP ist der achte Zuverlässigkeitsparameter.
  • <Ergänzung>
  • Vorstehend wurden bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen ausführlich beschrieben, aber die vorliegende Erfindung ist nicht darauf beschränkt. Es sollte für den Fachmann selbstverständlich sein, dass verschiedene Änderungen und Abwandlungen vorgenommen werden können, ohne von dem Grundgedanken und dem Umfang der beigefügten Patentansprüche abzuweichen.
  • Zum Beispiel ist es auch möglich, eine Kombination von beliebigen zwei oder mehr Zuverlässigkeitsparametern unter der Vielzahl von Zuverlässigkeitsparametern zu verwenden, die bei dem vorstehenden Ausführungsbeispiel beschrieben sind.
  • Zum Beispiel ist bei dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel das spezifische Element ein Element, dessen CIR-Wert den Erster-Pfad-Schwellenwert zum ersten Mal überschreitet. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht darauf beschränkt. Zum Beispiel kann das spezifische Element ein Element sein, dessen CIR-Wert den Erster-Pfad-Schwellenwert zum zweiten Mal überschreitet.
  • Zum Beispiel berechnet bei dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel der Empfänger die CIR und die erste ankommende Welle. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht darauf beschränkt. Der Empfänger kann die erste ankommende Welle auf Grundlage des Empfangssignals detektieren, ohne die CIR zu berechnen. Zum Beispiel kann der Empfänger eine Bedingung, dass die Amplitude oder die elektrische Empfangsleistung des empfangenen Drahtlossignals einen vorbestimmten Schwellenwert zum ersten Mal überschreitet, als den vorbestimmten Detektionsstandard bzw. -maßstab zum Detektieren der ersten ankommenden Welle verwenden. In diesem Fall kann der Empfänger ein Signal mit einer Amplitude oder einer elektrischen Empfangsleistung, die den vorbestimmten Schwellenwert zum ersten Mal überschreitet, als die erste ankommende Welle unter Empfangssignalen detektieren.
  • Zum Beispiel berechnet bei dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel der Steuerabschnitt 230 die CIR, detektiert er die erste ankommende Welle (nämlich das spezifische Element), und schätzt er den Positionsparameter. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht darauf beschränkt. Jeder der vorstehend beschriebenen Prozesse kann durch den Drahtloskommunikationsabschnitt 210 durchgeführt werden. Zum Beispiel kann jeder von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 auf Grundlage des Empfangssignals, das durch jeden von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten 210 empfangen wird, die CIR berechnen und die erste ankommende Welle detektieren. Außerdem kann der Positionsparameter durch den Drahtloskommunikationsabschnitt 210 geschätzt werden, der als der Master fungiert.
  • Zum Beispiel wurde gemäß dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel die Beschreibung unter Bezugnahme auf das Beispiel gegeben, in dem die Winkel α und β auf Grundlage von Antennengruppe-Phasendifferenzen zwischen Antennen in einem Paar berechnet werden. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht darauf beschränkt. Zum Beispiel kann die Kommunikationseinheit 200 die Winkel α und β durch Beamforming bzw. Strahlformung unter Verwendung von der Vielzahl von Antennen 211 berechnen. In diesem Fall tastet die Kommunikationseinheit 200 Hauptkeulen von der Vielzahl von Antennen 211 in allen Richtungen ab, bestimmt sie, dass die tragbare Vorrichtung 100 sich in einer Richtung mit einer größten elektrischen Empfangsleistung befindet, und berechnet sie die Winkel α und β auf Grundlage dieser Richtung.
  • Zum Beispiel wurde gemäß dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel, wie es unter Bezugnahme auf 3 beschrieben ist, das lokale Koordinatensystem als ein Koordinatensystem behandelt, das Koordinatenachsen umfasst, die parallel zu Achsen sind, die die Antennen in den Paaren verbinden. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht darauf beschränkt. Zum Beispiel kann das lokale Koordinatensystem ein Koordinatensystem sein, das Koordinatenachsen umfasst, die nicht parallel zu den Achsen sind, die die Antennen in den Paaren verbinden. Außerdem ist der Ursprung nicht auf die Mitte der Vielzahl von Antennen 211 beschränkt. Das lokale Koordinatensystem gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel kann auf Grundlage einer Anordnung von der Vielzahl von Antennen 211 der Kommunikationseinheit 200 beliebig eingestellt/festgelegt werden.
  • Zum Beispiel, obwohl das Beispiel, in dem die tragbare Vorrichtung 100 als der Authentisierte dient und die Kommunikationseinheit 200 als der Authentisierer dient, bei dem vorstehenden Ausführungsbeispiel beschrieben wurde, ist die vorliegende Erfindung nicht darauf beschränkt. Die Rollen der tragbaren Vorrichtung 100 und der Kommunikationseinheit 200 können umgedreht werden. Zum Beispiel kann der Positionsparameter durch die tragbare Vorrichtung 100 geschätzt werden. Außerdem können die Rollen der tragbaren Vorrichtung 100 und der Kommunikationseinheit 200 dynamisch umgeschaltet bzw. gewechselt werden. Außerdem können eine Vielzahl der Kommunikationseinheiten 200 die Positionsparameter bestimmen und eine Authentisierung durchführen.
  • Zum Beispiel, obwohl das Beispiel, in dem die vorliegende Erfindung auf das intelligente Zutrittssystem bzw. Smart-Entry-System angewandt wird/ist, bei dem vorstehenden Ausführungsbeispiel beschrieben wurde, ist die vorliegende Erfindung nicht darauf beschränkt. Die vorliegende Erfindung ist auf jegliches System anwendbar, das den Positionsparameter schätzt und die Authentisierung durchführt, indem Signale gesendet/empfangen werden. Zum Beispiel ist die vorliegende Erfindung auf ein Paar von beliebigen zwei Vorrichtungen anwendbar, die aus einer Gruppe ausgewählt werden, die tragbare Vorrichtungen, Fahrzeuge, Smartphones, Drohnen, Gebäude, Haus- bzw. Haushaltsgeräte und dergleichen umfasst. In diesem Fall arbeitet eine in dem Paar als der Authentisierer und arbeitet die andere in dem Paar als der Authentisierte. Es ist zu beachten, dass das Paar zwei Vorrichtungen eines gleichen Typs umfassen kann oder zwei unterschiedliche Typen von Vorrichtungen umfassen kann. Außerdem ist die vorliegende Erfindung auf einen Fall anwendbar, in dem ein Drahtlos-Lokalnetzwerk-(LAN-)Router eine Position eines Smartphones schätzt.
  • Zum Beispiel wurde bei dem vorstehenden Ausführungsbeispiel der Standard unter Verwendung von UWB beispielhaft als der Drahtloskommunikationsstandard dargelegt. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht darauf beschränkt. Zum Beispiel ist es auch möglich, einen Standard unter Verwendung von Infrarot als den Drahtloskommunikationsstandard zu verwenden.
  • Es ist zu beachten, dass eine Aufeinanderfolge von Prozessen, die durch die in dieser Schrift beschriebenen Vorrichtungen durchgeführt werden, beliebig durch Software, Hardware und eine Kombination von Software und Hardware verwirklicht werden kann. Ein Programm, das Software konfiguriert, wird/ist im Voraus zum Beispiel in/auf einem Aufzeichnungsmedium (nicht-vorübergehenden Medium) gespeichert, das innerhalb oder außerhalb der Vorrichtungen installiert ist. Außerdem wird zum Beispiel, wenn ein Computer das Programm ausführt, das Programm in einen Direktzugriffsspeicher (RAM) gelesen und durch einen Prozessor wie etwa eine CPU ausgeführt. Das Aufzeichnungsmedium kann eine magnetische Platte, eine optische Platte, eine magnetooptische Platte, ein Flashspeicher oder dergleichen sein. Alternativ kann das vorstehend beschriebenen Computerprogramm zum Beispiel über ein Netzwerk verteilt werden, ohne das Aufzeichnungsmedium zu verwenden.
  • Ferner werden die Prozesse, die in der vorliegenden Schrift unter Verwendung von Ablaufdiagrammen beschrieben sind, nicht notwendigerweise in der in den Zeichnungen veranschaulichten Reihenfolge ausgeführt. Einige Verarbeitungsschritte können parallel ausgeführt werden. Außerdem können zusätzliche Verarbeitungsschritte eingesetzt werden und können einige Verarbeitungsschritte aus-/weggelassen werden.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    System
    100
    tragbare Vorrichtung
    110
    Drahtloskommunikationsabschnitt
    111
    Antenne
    120
    Speicherabschnitt
    130
    Steuerabschnitt
    200
    Kommunikationseinheit
    202
    Fahrzeug
    210
    Drahtloskommunikationsabschnitt
    211
    Antenne
    220
    Speicherabschnitt
    230
    Steuerabschnitt
  • Es ist ein Mechanismus bereitzustellen, der es möglich macht, die Genauigkeit beim Schätzen einer Position zu verbessern. Eine Kommunikationsvorrichtung umfasst: einen Drahtloskommunikationsabschnitt, der konfiguriert ist zum drahtlosen Empfangen eines Signals von einer anderen Kommunikationsvorrichtung; und einen Steuerabschnitt, der konfiguriert ist zum, falls die andere Kommunikationsvorrichtung ein erstes Signal sendet, das ein oder mehr Präambelsymbole umfasst, die ein oder mehr Pulse umfassen, Erfassen eines Korrelationsberechnungsergebnisses, das eine Korrelationswert, der eine Größe bzw. Stärke einer Korrelation zwischen dem ersten Signal und einem dem ersten Signal entsprechenden zweiten Signal bezeichnet, das durch den Drahtloskommunikationsabschnitt empfangen wird, als ein Element umfasst, das zu jeder Verzögerungszeit erhalten wird, die eine Zeit ist, die verstrichen ist, nachdem die andere Kommunikationsvorrichtung das Präambelsymbol sendet, in einem designierten Intervall, Detektieren eines spezifischen Elements, das ein oder mehr von einer Vielzahl der Elemente darstellt, die in dem Korrelationsberechnungsergebnis umfasst sind, gemäß einem vorbestimmten Standard, Berechnen eines Zuverlässigkeitsparameters, der ein Indikator ist, der bezeichnet, ob das detektierte spezifische Element als ein Verarbeitungszielobjekt angemessen ist, und Steuern der Anzahl von Präambelsymbolen, die in dem ersten Signal umfasst sind, auf Grundlage des Zuverlässigkeitspara meters.
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • JP 2020023216 [0001]
    • WO 2015176776 A1 [0003, 0004]

Claims (18)

  1. Kommunikationsvorrichtung mit: einem Drahtloskommunikationsabschnitt, der konfiguriert ist zum drahtlosen Empfangen eines Signals von einer anderen Kommunikationsvorrichtung; und einem Steuerabschnitt, der konfiguriert ist zum falls die andere Kommunikationsvorrichtung ein erstes Signal sendet, das ein oder mehr Präambelsymbole umfasst, die ein oder mehr Pulse umfassen, Integrieren von ein oder mehr ersten Korrelationsberechnungsergebnissen, die erhalten werden durch Korrelieren des Präambelsymbols mit einem Teil, der dem Präambelsymbol entspricht, in Bezug auf jeweilige Teile, die den ein oder mehr Präambelsymbolen entsprechen und in einem dem ersten Signal entsprechenden zweiten Signal umfasst sind, das durch den Drahtloskommunikationsabschnitt empfangen wird, in einem designierten Intervall, nachdem die andere Kommunikationsvorrichtung das Präambelsymbol sendet, zum Erfassen eines zweiten Korrelationsberechnungsergebnisses, das einen Korrelationswert, der eine Größe einer Korrelation zwischen dem ersten Signal und dem zweiten Signal bezeichnet, als ein Element umfasst, das zu jeder Verzögerungszeit erhalten wird, die eine Zeit ist, die verstrichen ist, nachdem die andere Kommunikationsvorrichtung das Präambelsymbol sendet, in dem designierten Intervall, Detektieren eines spezifischen Elements, das ein oder mehr von einer Vielzahl der Elemente darstellt, die in dem zweiten Korrelationsberechnungsergebnis umfasst sind, gemäß einem vorbestimmten Standard, Berechnen eines Zuverlässigkeitsparameters, der ein Indikator ist, der bezeichnet, ob das detektierte spezifische Element als ein Verarbeitungszielobjekt angemessen ist, und Steuern der Anzahl von Präambelsymbolen, die in dem ersten Signal umfasst sind, auf Grundlage des Zuverlässigkeitsparameters.
  2. Kommunikationsvorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei der Steuerabschnitt eine Zeit, die der Verzögerungszeit des detektierten spezifischen Elements entspricht, als eine Pulsempfangszeit detektiert, die eine Zeit ist, zu der der Drahtloskommunikationsabschnitt den in dem zweiten Signal umfassten Puls empfängt.
  3. Kommunikationsvorrichtung gemäß Anspruch 2, wobei der Steuerabschnitt eine Entfernung zwischen der Kommunikationsvorrichtung und der anderen Kommunikationsvorrichtung auf Grundlage der Pulsempfangszeit berechnet.
  4. Kommunikationsvorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei der Steuerabschnitt einen Winkel zwischen einer Koordinatenachse eines Koordinatensystems basierend auf der Kommunikationsvorrichtung und einer geraden Linie, die die andere Kommunikationsvorrichtung mit einem Ursprung des Koordinatensystems verbindet, auf Grundlage einer Phasenkomponente schätzt, die in dem Korrelationswert des detektierten spezifischen Elements umfasst ist.
  5. Kommunikationsvorrichtung gemäß Anspruch 2, wobei der Steuerabschnitt das Element, dessen in dem Korrelationswert umfasste Amplitudenkomponente einen ersten Schwellenwert zum ersten Mal überschreitet, als das spezifische Element detektiert.
  6. Kommunikationsvorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei in einem Fall, dass der Zuverlässigkeitsparameter bezeichnet, dass ein Grad einer Angemessenheit des detektierten spezifischen Elements als das Verarbeitungszielobjekt niedriger als der zweite Schwellenwert ist, der Steuerabschnitt die Anzahl von in dem ersten Signal umfassten Präambelsymbolen erhöht, um die Anzahl von in dem ersten Signal umfassten Präambelsymbolen auf Grundlage des Zuverlässigkeitsparameters zu steuern.
  7. Kommunikationsvorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei in einem Fall, dass der Zuverlässigkeitsparameter bezeichnet, dass ein Grad einer Angemessenheit des detektierten spezifischen Elements als das Verarbeitungszielobjekt höher als ein dritter Schwellenwert ist, der Steuerabschnitt die Anzahl von in dem ersten Signal umfassten Präambelsymbolen verringert, um die Anzahl von in dem ersten Signal umfassten Präambelsymbolen auf Grundlage des Zuverlässigkeitsparameters zu steuern.
  8. Kommunikationsvorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei der Steuerabschnitt den Drahtloskommunikationsabschnitt derart steuert, dass der Drahtloskommunikationsabschnitt ein Signal, das Informationen zum Erhöhen oder Verringern der Anzahl von in dem ersten Signal umfassten Präambelsymbole umfasst, an die andere Kommunikationsvorrichtung sendet.
  9. Kommunikationsvorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die Kommunikationsvorrichtung eine Vielzahl der Drahtloskommunikationsabschnitte umfasst, und falls die andere Kommunikationsvorrichtung das erste Signal sendet, der Steuerabschnitt eine Vielzahl der zweiten Korrelationsberechnungsergebnisse auf Grundlage von einer Vielzahl der zweiten Signale erfasst, die durch die Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten empfangen werden, das spezifische Element gemäß dem vorbestimmten Standard in Bezug auf jedes von der Vielzahl von zweiten Korrelationsberechnungsergebnissen detektiert, und einen Zuverlässigkeitsparameter berechnet, der ein Indikator ist, der bezeichnet, ob jedes von der Vielzahl von detektierten spezifischen Elementen als das Verarbeitungszielobjekt angemessen ist.
  10. Kommunikationsvorrichtung gemäß Anspruch 9, wobei der Zuverlässigkeitsparameter einen ersten Zuverlässigkeitsparameter umfasst, der ein Indikator ist, der eine Eignung des spezifischen Elements, das in Bezug auf jeden von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten detektiert wird, als ein Element bezeichnet, das einem Signal entspricht, das über einen kürzesten Pfad zwischen einem Sender und einem Empfänger empfangen wird.
  11. Kommunikationsvorrichtung gemäß Anspruch 10, wobei der erste Zuverlässigkeitsparameter eine Differenz zwischen der Verzögerungszeit des spezifischen Elements des zweiten Korrelationsberechnungsergebnisses, das auf Grundlage des zweiten Signals erhalten wird, das durch einen ersten Drahtloskommunikationsabschnitt unter der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten empfangen wird, und einer Zeit des spezifischen Elements des zweiten Korrelationsberechnungsergebnisses, das auf Grundlage des zweiten Signals erhalten wird, das durch einen zweiten Drahtloskommunikationsabschnitt, der von dem ersten Drahtloskommunikationsabschnitt verschieden ist, unter der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten empfangen wird, umfasst.
  12. Kommunikationsvorrichtung gemäß Anspruch 11, wobei in einem Fall, dass die durch den Zuverlässigkeitsparameter bezeichnete Differenz größer als eine vorbestimmter Schwellenwert ist, der Steuerabschnitt die Anzahl von in dem ersten Signal umfassten Präambelsymbolen erhöht, um die Anzahl von in dem ersten Signal umfassten Präambelsymbolen auf Grundlage des Zuverlässigkeitsparameters zu steuern.
  13. Kommunikationsvorrichtung gemäß Anspruch 10, wobei der Zuverlässigkeitsparameter einen zweiten Zuverlässigkeitsparameter umfasst, der ein Indikator ist, der eine Eignung des spezifischen Elements, das in Bezug auf jeden von der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten detektiert wird, als ein Element bezeichnet, das nicht einer kombinierten Welle entspricht, die in einem Zustand empfangen wird, in dem eine Vielzahl von Pulsen kombiniert werden.
  14. Kommunikationsvorrichtung gemäß Anspruch 13, wobei der zweite Zuverlässigkeitsparameter ein Korrelationskoeffizient zwischen dem Korrelationsberechnungsergebnis, das auf Grundlage des zweiten Signals erhalten wird, das durch einen ersten Drahtloskommunikationsabschnitt unter der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten empfangen wird, und dem Korrelationsberechnungsergebnis, das auf Grundlage des zweiten Signals erhalten wird, das durch einen zweiten Drahtloskommunikationsabschnitt, der von dem ersten Drahtloskommunikationsabschnitt verschieden ist, unter der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten empfangen wird, ist.
  15. Kommunikationsvorrichtung gemäß Anspruch 13, wobei der Zuverlässigkeitsparameter einen Korrelationskoeffizienten zwischen einer chronologischen Änderung des Korrelationswerts eines Teils, der das spezifische Element umfasst, in dem Korrelationsberechnungsergebnis, das auf Grundlage des zweiten Signals erhalten wird, das durch einen ersten Drahtloskommunikationsabschnitt unter der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten empfangen wird, und einer chronologischen Änderung des Korrelationswerts eines Teils, der ein spezifisches Element umfasst, in dem Korrelationsberechnungsergebnis, das auf Grundlage des zweiten Signals erhalten wird, das durch einen zweiten Drahtloskommunikationsabschnitt, der von dem ersten Drahtloskommunikationsabschnitt verschieden ist, unter der Vielzahl von Drahtloskommunikationsabschnitten empfangen wird, umfasst.
  16. Kommunikationsvorrichtung gemäß Anspruch 14, wobei das Korrelationsberechnungsergebnis eine komplexe Zahl, die der Korrelationswert ist, als das Element umfasst, das zu jeder Verzögerungszeit erhalten wird, und der Steuerabschnitt den Korrelationskoeffizienten durch Korrelieren von jeweiligen komplexen Zahlen, die zu entsprechenden Verzögerungszeiten erhalten werden, die in den zwei Korrelationsberechnungsergebnissen umfasst sind, berechnet.
  17. Steuerverfahren, das durch eine Kommunikationsvorrichtung durchgeführt wird, die einen Drahtloskommunikationsabschnitt umfasst, der konfiguriert ist zum drahtlosen Empfangen eines Signals von einer anderen Kommunikationsvorrichtung, wobei das Steuerverfahren aufweist: falls die andere Kommunikationsvorrichtung ein erstes Signal sendet, das ein oder mehr Präambelsymbole umfasst, die ein oder mehr Pulse umfassen, Integrieren von ein oder mehr ersten Korrelationsberechnungsergebnissen, die erhalten werden durch Korrelieren des Präambelsymbols mit einem Teil, der dem Präambelsymbol entspricht, in Bezug auf jeweilige Teile, die den ein oder mehr Präambelsymbolen entsprechen und in einem dem ersten Signal entsprechenden zweiten Signal umfasst sind, das durch den Drahtloskommunikationsabschnitt empfangen wird, in einem designierten Intervall, nachdem die andere Kommunikationsvorrichtung das Präambelsymbol sendet, zum Erfassen eines zweiten Korrelationsberechnungsergebnisses, das einen Korrelationswert, der eine Größe einer Korrelation zwischen dem ersten Signal und dem zweiten Signal bezeichnet, als ein Element umfasst, das zu jeder Verzögerungszeit erhalten wird, die eine Zeit ist, die verstrichen ist, nachdem die andere Kommunikationsvorrichtung das Präambelsymbol sendet, in dem designierten Intervall, Detektieren eines spezifischen Elements, das ein oder mehr von einer Vielzahl der Elemente darstellt, die in dem zweiten Korrelationsberechnungsergebnis umfasst sind, gemäß einem vorbestimmten Standard, Berechnen eines Zuverlässigkeitsparameters, der ein Indikator ist, der bezeichnet, ob das detektierte spezifische Element als ein Verarbeitungszielobjekt angemessen ist, und Steuern der Anzahl von Präambelsymbolen, die in dem ersten Signal umfasst sind, auf Grundlage des Zuverlässigkeitsparameters.
  18. Speichermedium mit einem darin gespeicherten Programm, wobei das Programm einen Computer zum Steuern einer Kommunikationsvorrichtung, die einen Drahtloskommunikationsabschnitt umfasst, der konfiguriert ist zum drahtlosen Empfangen eines Signals von einer anderen Kommunikationsvorrichtung, veranlasst zum Funktionieren als ein Steuerabschnitt, der konfiguriert ist zum falls die andere Kommunikationsvorrichtung ein erstes Signal sendet, das ein oder mehr Präambelsymbole umfasst, die ein oder mehr Pulse umfassen, Integrieren von ein oder mehr ersten Korrelationsberechnungsergebnissen, die erhalten werden durch Korrelieren des Präambelsymbols mit einem Teil, der dem Präambelsymbol entspricht, in Bezug auf jeweilige Teile, die den ein oder mehr Präambelsymbolen entsprechen und in einem dem ersten Signal entsprechenden zweiten Signal umfasst sind, das durch den Drahtloskommunikationsabschnitt empfangen wird, in einem designierten Intervall, nachdem die andere Kommunikationsvorrichtung das Präambelsymbol sendet, zum Erfassen eines zweiten Korrelationsberechnungsergebnisses, das einen Korrelationswert, der eine Größe einer Korrelation zwischen dem ersten Signal und dem zweiten Signal bezeichnet, als ein Element umfasst, das zu jeder Verzögerungszeit erhalten wird, die eine Zeit ist, die verstrichen ist, nachdem die andere Kommunikationsvorrichtung das Präambelsymbol sendet, in dem designierten Intervall, Detektieren eines spezifischen Elements, das ein oder mehr von einer Vielzahl der Elemente darstellt, die in dem zweiten Korrelationsberechnungsergebnis umfasst sind, gemäß einem vorbestimmten Standard, Berechnen eines Zuverlässigkeitsparameters, der ein Indikator ist, der bezeichnet, ob das detektierte spezifische Element als ein Verarbeitungszielobjekt angemessen ist, und Steuern der Anzahl von Präambelsymbolen, die in dem ersten Signal umfasst sind, auf Grundlage des Zuverlässigkeitsparameters.
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