DE10393391T5 - Selbstjustierung eines Frequenz-Offsets in einem GPS-Empfänger - Google Patents

Selbstjustierung eines Frequenz-Offsets in einem GPS-Empfänger Download PDF

Info

Publication number
DE10393391T5
DE10393391T5 DE10393391T DE10393391T DE10393391T5 DE 10393391 T5 DE10393391 T5 DE 10393391T5 DE 10393391 T DE10393391 T DE 10393391T DE 10393391 T DE10393391 T DE 10393391T DE 10393391 T5 DE10393391 T5 DE 10393391T5
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
frequency offset
determining
gps
frequency
gps receiver
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
DE10393391T
Other languages
English (en)
Other versions
DE10393391B4 (de
Inventor
Thomas E. Lauderhill Voor
Ronald H. Cooper City Deck
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Google Technology Holdings LLC
Original Assignee
Motorola Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Motorola Inc filed Critical Motorola Inc
Publication of DE10393391T5 publication Critical patent/DE10393391T5/de
Application granted granted Critical
Publication of DE10393391B4 publication Critical patent/DE10393391B4/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/13Receivers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/13Receivers
    • G01S19/23Testing, monitoring, correcting or calibrating of receiver elements
    • G01S19/235Calibration of receiver components
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/13Receivers
    • G01S19/24Acquisition or tracking or demodulation of signals transmitted by the system
    • G01S19/29Acquisition or tracking or demodulation of signals transmitted by the system carrier including Doppler, related
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03JTUNING RESONANT CIRCUITS; SELECTING RESONANT CIRCUITS
    • H03J2200/00Indexing scheme relating to tuning resonant circuits and selecting resonant circuits
    • H03J2200/05Alignment of transmitter with a receiver, after fabrication

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)

Abstract

Verfahren zum Durchführen einer Selbstjustierung eines Frequenz-Offsets bei einem Empfänger eines globalen Positionierungssystems (GPS), um einen Frequenzfehler eines Referenzgenerators des GPS-Empfängers zu korrigieren, aufweisend:
Bestimmen eines fabrikseitigen Frequenz-Offsets des Referenzoszillators des GPS-Empfängers nach der Herstellung des GPS-Empfängers;
nach dem Bestimmen des fabrikseitigen Frequenz-Offseits, Suchen nach einem GPS-Satellitensignal unter Verwendung des fabrkkseitigen Frequenz-Offsets und eines breiten Frequenzbereichssuchfensters;
nach Beginnen der Suche nach dem GPS-Signal, Ermitteln eines GPS-Satellitensignals;
nach Ermitteln des GPS-Signals, Bestimmen eines Betriebsfrequenz-Offsets des Referenzoszilators des GPS-Empfängers aus einer Frequenz des GPS-Satelliten Signals; und
nach Bestimmen des Betriebsfrequenz-Offsets, anschließendes Verwenden eines schmalen Frequenzbereichssuchfensters für darauf folgendes Ermitteln von GPS-Satellitensignalen.

Description

  • Technisches Gebiet
  • Diese Erfindung betrifft im allgemeinen eine Positionsbestimmungsvorrichtung, die Satellitensignale verwendet, und insbesondere satellitengestützte Positionsbestimmungsempfänger bzw. Satellitenpositionierungsempfänger, welche während der Herstellung des Empfängers entstandene Frequenzfehler aufweisen und bei denen sich solche Fehler über eine Zeitdauer nach der Herstellung des Empfänger verändern.
  • HINTERGRUND DER ERFINDUNG
  • Satellitenpositionierungsempfänger werden seit Jahren benutzt und werden nunmehr in Form von integrierten Schaltungen ausgeführt, was sie sowohl relativ klein als auch billig macht, verglichen mit ihrer Größe und ihren Kosten vor ein paar Jahren. Folglich werden Satellitenpositionierungsempfänger für weit mehr Anwendungen verwendet, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Beispielsweise ist es nun relativ üblich, daß sie in Automobilen im Zusammenhang mit Kartographie- und Navigationssystemen verwendet werden.
  • In ihrer derzeit gebräuchlichsten Form werden Satellitenpositionierungsempfänger als integrierte Schaltungen vorgesehen und benötigen daher zusätzliche Peripherschaltungen, wie etwa Referenzoszillatoren. Natürlich können Referenzoszillatoren mit Oszillatorschaltungen vorgesehen werden, die stabil und genau arbeiten. Im allgemeinen ist die thermische Stabilität und Genauigkeit eine Frage der Kosten. Das heißt, je stabiler und präziser die Oszillatorschaltung ist, desto mehr wird sie im allgemeinen Kosten. Jedoch ist es für kostensensitive Unterhaltungselektronik wünschenswert, billige Schaltungsteile zu verwenden.
  • Unter den weniger teueren Oszillatoren sind die Kristalloszillatoren relativ stabil und genau für ihre Kosten. Obgleich andere billige und weniger anspruchsvolle Oszillatoren erhältlich sind, sind Kristalloszillatoren die am meisten verbreitenden Schaltungen im Elektronikbereich. Für einen Großteil der Unterhaltungselektronik, sind Kristalloszillatoren ausreichend stabil und genau und erfordern normalerweise keine Korrektur. Für Kristalloszillatoren und andere Arten von Oszillatoren ist es üblich, daß die Frequenzgenauigkeit mit gemessenen parts per million spezifiziert werden. Beispielsweise wird bei einem Kristalloszillator mit einer Nennbetriebsfrequenz von 10 Megahertz (MHz) bei einem Fehler von ± 5 parts per million (ppm) der Frequenzfehler ± 50 Hz betragen. Obwohl dieser Fehler im Vergleich zur Nennfrequenz relativ klein ist, ist dies ein nicht akzeptierbarer Fehler bei frequenzsensitiven Anwendungen, wie etwa Kommunikationsanwendungen, bei denen Kanäle durch Frequenzen spezifiziert sind. Ein 50 Hz-Fehler kann hierbei ohne weiteres dazu führen, daß ein Kommunikationssignal in einem zu dem gewünschten Kanal benachbarten Kanal verschoben wird.
  • Es gibt eine Reihe von Techniken, um Frequenzfehler zu korrigieren. Diese Techniken sind nicht ausschließlich, sondern ihr korrektiver Effekt kann zum Herstellen eines präzisen Referenzoszillators kumuliert werden. Beispielsweise sind genauere Oszillatoren verfügbar, so daß anstelle der Verwendung eines 5,0 ppm-Oszillators der Entwickler ebenso einen Oszillator mit kleiner Toleranz und einer Genauigkeit von 0,5 ppm wählen kann. Eine allgemein übliche Technik ist die Verwendung der automatischen Frequenzkorrektur (Automatic Frequency Correction-AFC). AFC kann mit Hilfe einer Vielzahl von Techniken bzw. Verfahren durchgeführt werden. Eines von den üblicheren Verfahren bei einer Kommunikationsvorrichtung ist das, bei dem die Vorrichtung ein genaues Trägersignal empfängt und es mit seiner internen Oszillatorfrequenz vergleicht, um ein präzises Trägersignal zum Bestimmen eines Frequenzfehlers bzw. -offsets zu bestimmen. Der Offset wird zum Korrigieren der Referenzoszillatorfrequenz durch beispielsweise einen Frequenzsynthesizer oder anderen frequenzabhängigen Operatoren innerhalb der Vorrichtung verwendet.
  • Unabhängig von der Verwendung genauerer Oszillatorvorrichtungen, hat man herausgefunden, daß als Folge der Herstellungsverfahren die Frequenz einer Oszillatorvorrichtung um mehr als seine angegebene Toleranz abweichen kann. Beispielsweise kann der 0,5 ppm eine erhöhte Temperatur über eine kurze Zeitdauer aushalten, jedoch kann der Kristall größere Veränderungen über größere Zeiträume aufgrund von Alterung oder mechanischen Erschütterungen oder beidem erfahren. Genauer gesagt kann, wenn beispielsweise ein Kristalloszillator einer intensiven Wärme, wie sie etwa beim Leiterplatinenlöten entsteht, ausgesetzt ist, ein Kristall mit einer mit 0,5 ppm angegebenen Toleranz um mehr als das Zehnfache davon, also mehr als 5,0 ppm, abweisen. Darüber hinaus wird die Kristallfrequenz für eine Zeitdauer nach dem Aussetzen einer großen Wärme fortfahren zu der Nennfrequenz zurückzukehren. Diese Zeitdauer beträgt typischerweise ungefähr zwei Tage, und danach hat sich die Kristallfrequenz beruhigt und bleiben die Veränderungen in der Frequenz relativ klein, vorausgesetzt die Vorrichtung wird nicht erneut hohen Temperaturen ausgesetzt. Diese Frequenzveränderung verursacht ein Problem dahingehend, daß nach der Herstellung der Vorrichtung die Vorrichtung normalerweise getestet und abgestimmt wird. Falls die Vorrichtung kurz nach der Herstellung getestet und abgestimmt wird, wird die Abstimmung unwirksam sein, da zu dem Zeitpunkt, bei dem der Benutzer zum Benutzen der Vorrichtung bereit ist, die Betriebsfrequenz des Oszillators von der abweichen wird, wie sie kurz nach der Herstellung war. Es ist daher normalerweise zu erwarten, daß die Frequenz sich verändern wird, und bei Vorrichtungen die Signale empfangen, gibt es einen Frequenzbereich, die die Vorrichtung zum Ermitteln des Trägersignals absucht und im Anschluß daran seinen Frequenzoffset korrigieren wird, falls notwendig. Es hat sich jedoch in einigen Fällen herausgestellt, daß die Frequenz in dem Zeitraum, nachdem die Vorrichtung ursprünglich getestet worden ist und dem ersten Zeitpunkt, bei dem ein Endbenutzer sie benutzt, sich so verändert hat, daß das Suchfenster nicht ausreichend breit ist, um das gewünschte Trägersignal zu lokalisieren. Ein breiteres Suchfenster könnte zwar verwendet werden, jedoch erhöht ein breiteres Suchfenster die Zeit, die die Vorrichtung zum Auffinden des gewünschten Trägersignals benötigt. Es besteht daher ein Bedarf Mittel bereitzustellen, welcher der Oszillatorfrequenzänderung im Anschluß an die Herstellung Rechnung trägt, ohne die Suchzeit während des herkömmlichen Betriebs zu beeinflussen.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG
  • 1 zeigt ein schematisches Blockdiagramm eines satellitengestützen globalen Positionierunsempfängers (Global positioning satellite = GPS) in Übereinstimmung mit der Erfindung; und
  • 2 zeigt ein Flußdiagramm eines Verfahrens zur Selbstkorrektur eines Frequenz-Offsets bei einem GPS-Empfänger in Übereinstimmung mit der Erfindung.
  • Detaillierte Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform
  • Während die Anmeldeunterlagen mit den Ansprüchen die Merkmale der Erfindung definieren, die als neu zu betrachten sind, abschließt, wird davon ausgegangen, daß die Erfindung unter Berücksichtigung der folgenden Beschreibung in Zusammenhang mit den Figuren der Zeichnung, in welcher durchgehend gleiche Bezugszeichen verwendet werden, besser verstanden wird.
  • Die Erfindung löst das Problem durch Verwendung von zwei unterschiedlichen Suchfensterfrequenzbereichen. Unter Verwendung der Frequenzfehlereinstellung, die während des Testens des Empfängers im Anschluß an die Herstellung des Empfängers bestimmt worden ist, wird anfänglich ein breites Suchfenster in Zusammenhang mit dem fabrikseitig eingestellten Frequenzfehlers bzw. -offsets verwendet. Nachdem ein gewünschtes Trägersignal ermittelt worden ist, wird ein neuer Frequenz-Offset bestimmt und das enge bzw. schmale Frequenzsuchfenster im Anschluß daran verwendet. Bei einer Ausführungsform der Erfindung wird dieses Verfahren nach dem fabrikseitigen Testen beim ersten Hochfahren (Power-up) der Vorrrichtung durchgeführt, bei einer anderen Ausführungsform der Erfindung wird eine Nachricht für den Benutzer des Empfängers angezeigt, um ihn, falls der Empfänger das gewünschte Trägersignal unter Verwendung des breiten Trägerfrequenzsuchfensters nicht entdeckt oder ermittelt hat, zu veranlassen, sich zu einer Stelle zu bewegen, mit einer freien Sichtverbindung zum Himmel, unter der Annahme, daß der Benutzer sich im Haus oder einer anderen abgeschirmten Stelle befindet.
  • Gemäß 1 ist ein schematisches Blockdiagramm 100 eines satellitengestützen globalen Positionierungsempfängers (Global positioning satellite = GPS) 102 in Übereinstimmung mit der Erfindung gezeigt. Der GPS-Empfänger weist ein Front-Ende einschließlich einer Antenne 104, einem Filter 106 und einem Verstärker 108 auf. Die Front-End-Bauteile sind zum Empfangen und zum Verstärken von Signalen abgestimmt, wie in einem gewünschten Frequenzband, das von Satelliten 112 gesendet wird, empfangen worden sind. Es ist zu beachten, daß obgleich die hierin erläuterten beispielhaften Ausführungformen sich auf GPS-Systeme beziehen, es denkbar ist, daß die Erfindung ebenso auf andere Empfängerapplikationen, einschließlich anderer Satellitenpositionierungssysteme, anwendbar ist. Der Verstärker 108 sieht ein gefiltertes und verstärktes Signal zu einem GPS-Abwärtswandler 110 vor. Der Abwärtswandler weist einen Frequenzsynthesizer und eine Abwärtsmischstufe auf und synthetisiert Frequenzen in dem GPS-Frequenzband unter Verwendung eines Referenzsignals von einem Referenzoszillator 114. Obgleich GPS-Satelliten alle mit der gleichen Frequenz senden verursacht ihre gegenwärtige Position und Bewegungsrichtung relativ zu dem Empfänger Doppler-Verschiebungen bei dem empfangenen Signalen, die bestens bekannt sind. Tatsächlich wird die Bestimmung des Doppler-Fehlers bei der Berechnung der Empfängerposition verwendet. Die synthetisierten Signale werden mit den von dem Front-End empfangenen Signal gemischt, um ein Basisbandsignal zu erzeugen, welches einen GPS-Basisprozessor 116 zusammen mit Information bezüglich des vom Abwärtswandler verwendeten Doppler-Fehlers zugeführt wird. Der Basisbandprozessor führt eine Korrelation durch, um festzustellen, falls ein GPS-Signal bei einer Frequenz empfangen worden ist, die momentan durch den GPS-Abwärtswandler synthetisiert wird. Er berücksichtigt dabei den Offset-Fehler des Referenzoszillators, welcher von einer Steuervorrichtung 118 vorgesehen wird, welche den Offset-Fehler aus einem Speicher 120 erhält. Nach der Ermittlung einer ausreichenden Anzahl von Satellitensignalen, kann der GPS-Basisbandprozessor feststellen, ob der vorhandene Offset korrekt ist. Falls nicht wird ein neuer Offset zu der Steuervorrichtung weitergegeben, welche den neuen Offset in dem Speicher speichert. Die Steuervorrichtung gibt ihm so Suchfensterparameter zu dem GPS-Basisbandprozessor weiter, welche den Frequenzbereich bestimmen, der von dem Basisbandprozessor abgesucht wird.
  • Bei der bevorzugten Ausführungsform ist der Referenzoszillator 114 ein Kristalloszillator, wie beispielsweise ein Kristalloszillator mit Temperaturkompensation. Bei einem alternativen Empfängerentwurf kann die Steuervorrichtung den Oszillator über ein Kommunikationsinterface 122 überwachen und die Frequenz des Oszillators mittels eines Digital-/Analog-Controllers (Digital to Analog Controller = DAC) 124 einstellen. Die Steuervorrichtung liefert einen digitalen Wert an dem DAC, welcher den digitalen Wert in eine Steuerspannung umsetzt. Die Steuerspannung wird an den Oszillator in bekannter Weise angelegt, um den Referenzoszillator einzustellen.
  • Eine wünschenswerte Anwendung für eine Positionsbestimmungseinrichtung, wie etwa einem GPS-Empfänger ist die Verwendung des GPS-Empfängers in einer mobilen Kommunikationsvorrichtung. Eine GPS-fähige mobile Kommunikationsvorrichtung ist in Notfallsituationen besonders nützlich, bei denen der Benutzer seine Position nicht weiß oder nicht in der Lage ist seine Position einem Notfalldienstmitarbeiter mitzuteilen.
  • Eine typische mobile Kommunikationsvorrichtung weist eine Antenne zum Senden und Empfangen von Hochfrequenzsignalen bzw. Funksignalen auf. Die Antenne ist mit einem Transceiver 128 gekoppelt. Der Transceiver weist Verstärker, Aufwärtsmischerstufen, Abwärtsmischerstufen, Frequenzsynthesizer, automatische Frequenzkorrektur (AFC), Signalverarbeitungsschaltungen usw. wie im Stand der Technik bekannt, auf. Der Transceiver arbeitet unter der Steuerung der Steuervorrichtung 118 und arbeitet zusammen mit einem Audio-Prozessor 130. Der Audioprozessor spielt über einen Lautsprecher 132 Stimmensignale die er von den Transceiver empfangen hat, ab und emp fängt Stimmensignale über ein Mikrophon 134, die von dem Benutzer der mobilen Kommunikationsvorrichtung erzeugt worden sind. Ein Benutzerinterface 136 weist übliche Elemente wie eine Anzeige und ein Tastenfeld oder andere Tasten auf, die es dem Benutzer ermöglichen, die mobile Kommunikationsvorrichtung und den GPS-Empfänger zu bedienen. Die mobile Kommunikationsvorrichtung kommuniziert mit einer Basisstation 138, die eine Dienstzelle oder einen Dienstbereich in der Nähe der Basisstation errichtet. Da die Zeit zum Erzielen einer Positionerfassung in einem autonomen Modus ohne Hilfe sehr viel länger dauern kann als es in einer Notfallsituation wünschenswert ist, ist es wünschenswert den GPS-Empfänger durch Senden von Hilfsinformationen zu dem GPS-Empfänger über eine mobile Kommunikationsvorrichtungsverbindung mit der Basisstation zu unterstützen. Die Hilfsinformation kann entweder von dem lokalen GPS-Empfänger 140 bei der Station oder von einem Positionshilfsserver 142, welcher durch die Basisstation über ein Netzwerk zugänglich ist, erhalten werden. Die Hilfsinformation enthält beispielsweise Ephemeridenzeitinformation für Satelliten die gegenwärtig sichtbar sind, Frequenzkorrektur und ähnliches. Gemäß der vorliegenden Erfindung wird jedoch der Referenzoszillator 114 des GPS-Empfängers nicht mittels der Hilfe der Zellenbasisstation oder anderer Mittel, die mit dem drahtlosen Kommunikationsdienstenetzwerke, welches mit der Basisstation verbunden ist, korrigiert.
  • Gemäß 2 ist ein Flußdiagramm 200 eines Verfahrens zur Selbstkorrektur eines Freuqenz-Offsets in einem GPS Empfänger in Übereinstimmung mit der Erfindung gezeigt. Beim Start 202 des Prozesses wird der Empfänger aus Bauteilen einschließlich einer Oszillatoreinrichtung wie einem Kristalloszillator zusammengebaut. Während der Herstellung (204) des Empfängers wird der Empfänger intensiver Wärmer ausgesetzt, wie sie etwas während des Lötens auftritt, was bewirkt, daß die Betriebsfrequenz des Oszillators sich verschiebt. Im Anschluß an die Herstellung des Empfängers, wenn der Empfänger ausreichend abgekühlt ist, wird er getestet und abgestimmt. Während des fabrikseitigen Testens wird der Empfänger mit einem Trägersignal versorgt, so daß der Frequenz-Offset seines Referenzoszillators bestimmt werden kann (206). Der anfängliche Frequenz-Offset wird als fabrikseitiger Frequenz-Offset bezeichnet. Der Offset ist ein Wert, der den Unterschied der tatsächlichen gegenwärtigen Betreibsfrequenz des Referenzsoszillators von seiner Nennfrequenz beschreibt. Wenn der fabrikseitige Frequenz-Offset stimmt ist, wird er in einem nicht flüchtigen Speicher des Empfängers oder der mobilen Kommunikationsvorrichtung gespeichert, falls der GPS Empfänger in der mobilen Kommunikationsvorrichtung eingebaut ist.
  • Normalerweise wird nach der Herstellung der Empfänger vorübergehend gelagert und anschließend zu einem Laden oder direkt zu dem Kunden verschickt (208). Die Zeitdauer zwischen der Herstellung und dem Empfang durch dem Empfang durch den Endkunden wird gewöhnlich in der Größenordnung von Tagen oder länger liegen. Es hat sich herausgestellt, daß während dieser Zeitdauer der Inaktivität, die Betriebsfrequenz des Oszillators sich um einen beträchtlichen Betrag verschieben wird, typischerweise um mehr als die genannte Frequenztoleranz bezüglich der Temperatur. D. h., das obwohl eine Oszillatorvorrichtung mit einer 0,5 ppm- Toleranz bezüglich Temperatur angegeben werden kann, sich ihre Frequenz um mehr als 5,0 ppm während der ursprünglichen Abklingzeitdauer verschieben kann. Falls eine typische Suche nach einem Trägersignal mit dem fabrikseitigen Frequenz-Offset durchgeführt wird, kann der Empfänger unter Umständen das gewünschte Trägersignal nicht erfassen, da die Frequenz des Referenzoszillators sich zu sehr verändert hat und da solche Suchen typischerweise auf einen Frequenzbereich eines voreingestellten Fensters oder Bereichs beschränkt sind. Falls der Empfänger das gewünschte Trägersignal in dem Fenster nicht findet, wird angenommen, daß kein Trägersignal vorhanden ist. Daher beginnt der Empfänger gemäß der Erfindung einen Betreibsfrequenz-Offset unter Verwendung eins breiten Frequenzbereichssuchfenster 212 (210). Die Breite im Sinne des Frequenzbereichs des weiten bzw. breiten Suchfensters wird auf der Grundlage des jeweiligen Designs, und der Oszillatorantwort auf den Herstellungsprozess und der darauf folgenden Frequenzverschiebung über die Zeitdauer unmittelbar nach der Herstellung ausgewählt. Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist der Oszillator ein Kristalloszillator mit Temperaturkompensation, der eine Toleranz von 0,5 ppm aufweist und ein breites Suchfenster weist einen Bereich von 5,0 ppm auf. Nach dem Beginn der anfänglichen Suche zum Bestimmen des neuen Freugenz-Offsets, der als Betriebsfrequenz-Offset bezeich net wird, muß der Empfänger ein GPS-Satellitensignal 214 ermitteln. Der Empfänger macht dies durch den Beginn einer Suche unter Verwendung des fabrikseitigen Frequenz-Offsets, dem Absuchen des Spektrums um der resultierenden Frequenz herum und innerhalb des breiten Suchfensters. Der Empfänger kann dem Benutzer des Receivers dazu veranlassen (216), den Empfänger zu einer Stelle zu bewegen, bei dem er freie Sicht zum Himmel hat, um die Ermittlung des Satellitensignals zu unterstützen. Dieses Auffordern kann durch eine Routine und damit automatisch zum ersten Zeitpunkt erfolgen, bei dem der Empfänger versucht ein GPS-Satellitensignal zu ermitteln, oder nachdem das gesamte Suchfenster abgesucht worden ist und kein GPS-Satellitenträgersignal lokalisiert werden konnte. Die Aufforderung kann beispielsweise durch Anzeigen einer Nachricht auf einem Display bzw. einer Anzeigevorrichtung des Empfängers oder der mobilen Kommunikationsvorrichtung, die den Empfänger enthält, durchgeführt werden. Alternativ kann ein Audiosignal verwendet werden, oder im Anschluß an eine Textnachricht. Sobald der Empfänger GPS-Satellitensignale ermittelt hat, kann er den gegenwärtigen Frequenz-Offset des Refernzoszillators bestimmen. Der Frequenz-Offset, der zu dieser Zeit bestimmt wird, wird der Betreibsfrequenz-Offset für den darauf folgenden Betrieb (22), abgesehen von kleineren Änderungen, und wird in einem nicht-flüchtigen Speicher zur Verwendung mit dem Empfänger gespeichert. Es ist zu erwarten, daß dieser Frequenz-Offset sich wesentlich von dem fabrikseitigen Frequenz-Offset unterscheidet. Da erwartet wird, daß die Oszillatorfrequenz im weiten Verlauf relativ stabil bleibt, und Veränderungen nicht die angegebene Toleranz der Oszillatorvorrichtung überschreiten, wird des weiteren ein schmales Suchfenster 222 für den darauf folgenden Positionsbestimmungsbetrieb verwendet. Das schmale Frequenzsuchfenster braucht dabei nicht breiter zu sein als die normale Betriebstoleranz der Oszillatorvorrichtung. Bei der bevorzugten Ausführungform wird ein 0,5 ppm Oszillator mit Temperaturkompensation verwendet und das schmale Suchfenster umfasst einen Frequenzbereich von nicht mehr als 0,5 ppm der Nennfrequenz des Oszillators oder eines Bereichs, der der angegebenen Frequenztoleranz bzgl. der Temperatur des Referenzoszillators im wesentlichen gleich ist. Bei dem darauf folgenden Positionsbestimmungsvorgängen kann der Empfänger bestimmte Hilfsinformationen (224) von beispielsweise den Zellen-Mobilnachrichtennetzwerk erhalten, wie im Stand der Technik bekannt. Während der darauf folgenden Positionsbestimmungsvorgänge, kann der Frequenz-Offset, wie zuvor erwähnt, sich verändern und in diesem Fall wird der neue Frequenz-Offset gespeichert. Es ist denkbar, daß falls während der Verwendung des schmalen Frequenzsuchbereichs ein Signal erfaßt wird, dieses jedoch als ein schwaches Signal erkannt wird, der GPS-Empfänger dem Benutzer auffordern kann sich an eine freie Stelle zu begeben, um die Stärke des Signals zu erhöhen und die Positionsbestimmungszeit zu verringern. Des weiteren ist es denkbar, daß falls während der Suche unter Verwendung des schmalen Frequenzbereichssuchfensters kein Signal gefunden wird, der GPS-Empfänger zur Verwendung des breiten Frequenzbereichssuchsfensters zurückkehrt (225). Bei einer Ausführungsform der Erfindung, ist der GPS-Empfänger in einer mobilen Kommunikationsvorrichtung zur Verwendung bei der Positionsbestimmung im Zusammenhang mit einem Notfalldienstruf. Aufgrund der langen Zeitdauer, die zum Erzielen einer ersten Bestimmung notwendig ist, ist es denkbar, daß die erste Bestimmung zum ersten mal vorgenommen wird, wenn die mobile Kommunikationsvorrichtung eingeschaltet bzw. hochgefahren wird. Unter Bestimmung wird das Bestimmen der gegenwärtigen Position der Vorrichtung verstanden und daher der gegenwärtiger Frequenz-Offset-Fehler. Außerdem ist es denkbar, daß der Offset-Fehler, der in dem Speicher der Vorrichtung gespeichert ist, veraltet sein kann und falls eine beträchtliche Zeitdauer seit der letzten Verwendung des GPS-Receivers verstrichen ist, der GPS-Receiver ein Suchen unter Verwendung des breiten Frequenzbereichsfensters initiieren kann.
  • Daher sieht die Erfindung ein Verfahren zum Durchführen einer Selbstjustierung eines Frequenz-Offsets bei einem Empfänger eines globalen Positionnierungssystems (GPS) vor, um einen Frequenzfehlers, der während der Herstellung des GPS-Empfängers hervorgerufen wurde, zu korrigieren, daß mit der Bestimmung eines fabrikseitigen Frequenz-Offsets eines Referenzoszillators des GPS-Empfängers nach Herstellung des GPS-Empfängers begonnen wird. Nach der Bestimmung des fabrikseitigen Frequenz-Offsets beginnt der Empfänger mit dem Suchen nach einem GPS-Satellitensignal unter Verwendung des fabrikseitigen Frequenz-Offsets und eines breiten Frequenzbereichssuchfensters um ein GPS-Satellitensignal zu ermitteln. Nach Ermittlung des GPS-Signals, beginnt der Empfänger mit dem Bestimmen eines Betriebsfrequenz-Offset des Refernezoszillators des GPS-Empfängers aus einer Frequenz des GPS-Satelittensignals. Für darauf folgende Positionsbestimmungsvorgänge ermittelt der Empfänger Satellitensignale unter Verwendung eines schmalen Frequenzbereichssuchfensters. Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist der Referenzoszillator eine Nennfrequenz auf und ein bestimmen des Betreibsfrequenz-Offset wird mit dem breiten Frequenzfensterbereich durchgeführt, der zumindest auf 3,0 ppm der Nennbetriebsfrequenz des Referenzoszillators eingestellt ist. Die Erfindung ist insbesondere auf Kristalloszillatoren anwendbar, einschließlich Kristaloszillatoren mit Temperaturkompensation. Die Erfindung kann nach dem Beginn der Suche nach dem GPS-Signal ein Anzeigen einer Nachricht auf einem Display des GPS-Empfängers, einschließlich eines Displays einer mobilen Komminukationsvorrichtung, in welche der GPS-Empfänger eingebaut ist, enthalten, die den Benutzer des GPS-Empfängers veranlaßt, den GPS-Empfänger zu einer freien Stelle zu bewegen. Das Anzeigen der Nachricht kann automatisch durchgeführt werden oder nach der Suche des GPS-Satellitensignals und dem nicht Auffinden des GPS-Satellitensignals nach einer gewissen Zeitdauer.
  • Während die bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung veranschaulicht und beschrieben worden sind, ist es offensichtlich, daß die Erfindung nicht darauf beschränkt ist. Zahlreiche Modifikationen, Veränderungen, Variationen, Ersetzungen oder Äquivalenten sind für den Fachmann offensichtlich, ohne daß er den Erfindungsgedanken bzw. -umfang, wie er in den beigefügten Ansprüchen definiert ist, veranlassen müßte.
  • Zusammenfassung Selbstjustierung eines Frequenz-Offsets in einem GPS-Empfänger
  • Ein Empfänger (102) eines globalen Positionbestimmungssystems (GPS) weist einen Referenzoszillator (114) zur Verwendung beim Synthetisieren von Signalen, die beim Empfangen und Ermitteln von GPS-Satellitensignalen durch einen GPS-Abwärtswandler (110) verwendet werden. Nach der Herstellung des Empfänger (204), wird der Empfänger getestet und ein fabrikseitiger Frequenz-Offset des Oszillators bestimmt (206). Es hat sich herausgestellt, daß die Wärme, die beim Zurückfließen des Lötmittels entsteht, wenn die Empfängerkomponenten befestigt werden, eine erhebliche Verschiebung in der Betriebsfrequenz bei den Oszillatorvorrichtungen, wie etwa Kristallen hervorruft. Außerdem verschiebt sich die Frequenz des Oszillators während einer kurzen Zeitdauer nach der Herstellung des Empfängers wieder in Richtung der ursprünglichen Betriebsfrequenz, und zwar so stark, daß das schmale Suchfenster, das zum Suchen eines GPS-Trägersignals verwendet wird, nicht mehr passend ist und es wahrscheinlich ist, daß der Empfänger das gewünschte Trägersignal nicht lokalisieren kann. Die Erfindung nutzt die Zeitdauer nach der Herstellung, wenn die Frequenz des Oszillators sich beruhigt, und dem ersten Zeitpunkt, bei dem die Einheit hochgefahren bzw. eingeschaltet wird, wobei der Empfänger proaktiv mit einem breiten Suchfenster (212) zum Bestimmen eines Betriebsfrequenz-Offsets verwendet wird. Anschließend wird für darauffolgende Positionsbestimmungsvorgänge ein schmales Suchfenster verwendet (222).
  • (1)

Claims (10)

  1. Verfahren zum Durchführen einer Selbstjustierung eines Frequenz-Offsets bei einem Empfänger eines globalen Positionierungssystems (GPS), um einen Frequenzfehler eines Referenzgenerators des GPS-Empfängers zu korrigieren, aufweisend: Bestimmen eines fabrikseitigen Frequenz-Offsets des Referenzoszillators des GPS-Empfängers nach der Herstellung des GPS-Empfängers; nach dem Bestimmen des fabrikseitigen Frequenz-Offseits, Suchen nach einem GPS-Satellitensignal unter Verwendung des fabrkkseitigen Frequenz-Offsets und eines breiten Frequenzbereichssuchfensters; nach Beginnen der Suche nach dem GPS-Signal, Ermitteln eines GPS-Satellitensignals; nach Ermitteln des GPS-Signals, Bestimmen eines Betriebsfrequenz-Offsets des Referenzoszilators des GPS-Empfängers aus einer Frequenz des GPS-Satelliten Signals; und nach Bestimmen des Betriebsfrequenz-Offsets, anschließendes Verwenden eines schmalen Frequenzbereichssuchfensters für darauf folgendes Ermitteln von GPS-Satellitensignalen.
  2. Verfahren zum Durchführen einer Selbstjustierung eines Frequenz-Offsets bei einem GPS-Empfänger nach Anspruch 1, wobei das Bestimmen des Betriebsfrequenz-Offsets mit einem breiten Frequenzbereichsuchfenster durchgeführt wird, daß breiter als eine spezifizierte Frequenztoleranz bezüglich Temperatur des Referenzoszillators eingestellt ist.
  3. Verfahren zum Durchführen einer Selbstjustierung eines Frequenz-Offsets bei einem GPS-Empfänger nach Anspruch 1, wobei das Bestimmen des Frequenz-Offsets durch ein Bestimmen des fabrikseitigen Frequenz-Offsets durchgeführt wird und das Bestimmen des Betriebsfrequenz-Offsets durch Bestimmen des Frequenz-Offset eines Referenzkristalloszillators durchgeführt werden.
  4. Verfahren zum Durchführen einer Selbstjustierung eines Frequenz-Offsets bei einem GPS-Empfänger nach Anspruch 3, wobei das Bestimmen des Frequenz-Offset durch ein Bestimmen des fabrikseitigen Frequenz-Offsets durchgeführt wird und das Bestimmen des Betriebsfrequenz-Offsets durch Bestimmen des Frequenz-Offsets bei einem Referenzkristalloszillator mit Temperaturkompensation durchgeführt wird.
  5. Verfahren zum Durchführen einer Selbstjustierung eines Frequenz-Offsets bei einem GPS-Empfänger nach Anspruch 1, wobei nach Bestimmen des Betriebsfrequenz-Offsets, danach ein Frequenzbereichssuchfenster, das im Wesentlichen gleich einer Frequenztoleranz bezüglich Temperatur des Referenzoszillators ist, zum darauf folgenden Ermitteln von GPS-Satellitensignalen verwendet wird.
  6. Verfahren zum Durchführen einer Selbstjustierung eines Frequenz-Offsets bei einem GPS-Empfänger nach Anspruch 1, wobei nach Beginn des Suchens nach dem GPS-Signal eine Nachricht auf einem Display das GPS-Empfängers angezeigt wird, die einem Benutzer des GPS-Empfängers anweist, den GPS-Empfänger zu einer freien Stelle zu bewegen.
  7. Verfahren zum Durchführen einer Selbstjustierung eines Frequenz-Offsets bei einem GPS-Empfänger nach Anspruch 6, wobei das Anzeigen der Nachricht durchgeführt wird, nachdem das Suchen des GPS-Satellitensignals erfolgt ist und das GPS-Satellitensignal nach einer Zeitdauer nicht gefunden wurde.
  8. Verfahren zum Durchführen einer Selbstjustierung eines Frequenz-Offsets in einer mobilen Kommunikationsvorrichtung mit einem Empfänger eines globalen Positionierungssystems (GPS), um einen Frequenzfehler eines Referenzoszillators des GPS-Empfängers zu korrigieren, aufweisend: Bestimmen eines fabrikseitigen Frequenz-Offsets des Referenzoszillators des GPS-Empfängers nach Herstellung des GPS-Empfängers; nach Bestimmen des fabrikseitigen Frequenz-Offsets, Suchen nach einem GPS-Satellitensignal unter Verwendung des fabrikseitigen Frequenz-Offsets und eines breiten Frequenzbereichssuchfensters; nach Beginnen der Suche nach dem GPS-Signal, Ermitteln eines GPS-Satellitensignals; nach Ermitteln des GPS-Signals, Bestimmen eines Betriebsfrequenz-Offsets des Referensoszillators des GPS-Empfängers aus einer Frequenz des GPS-Satellitensignals; und nach Bestimmen des Betriebsfrequenz-Offsets, danach Verwenden eines schmalen Frequenzbereichssuchfensters und einer Hilfsinformation, die von einer Quelle außerhalb der mobilen Kommunikationsvorrichtung empfangen wird, zum darauf folgenden Ermitteln von GPS-Satellitensignalen.
  9. Verfahren zum Durchführen einer Selbstjustierung eines Frequenz-Offsets bei einer mobilen Kommunikationsvorrichtung mit einem GPS-Empfänger nach Anspruch 8, wobei das Bestimmen des Betriebsfrequenz-Offsets mit dem breiten Frequenzbereichssuchfensters durchgeführt wird, daß breiter als eine spezifizierte Frequenztoleranz bezüglich Temperatur des Referenzoszillators eingestellt ist.
  10. Verfahren zum Durchführen einer Selbstjustierung eines Frequenz-Offsets bei einer mobilen Kommunikationsvorrichtung mit einem GPS-Empfänger nach Anspruch 8, wobei das Bestimmen des Frequenz-Offsets durch das Bestimmen des fabrikseitigen Frequenz-Offsets durchgeführt wird und das Bestimmen des Betriebsfrequenz-Offsets durch das Bestimmen des Frequenz-Offsets eines Referenzkristalloszillators bestimmt wird.
DE10393391.3T 2002-09-30 2003-09-26 Selbstjustierung eines Frequenz-Offsets in einem GPS-Empfänger Expired - Lifetime DE10393391B4 (de)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/260,940 2002-09-30
US10/260,940 US6697016B1 (en) 2002-09-30 2002-09-30 Self adjustment of a frequency offset in a GPS receiver
PCT/US2003/030927 WO2004031796A2 (en) 2002-09-30 2003-09-26 Self adjustment of a frequency offset in a gps receiver

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE10393391T5 true DE10393391T5 (de) 2005-08-25
DE10393391B4 DE10393391B4 (de) 2015-02-05

Family

ID=31495467

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE10393391.3T Expired - Lifetime DE10393391B4 (de) 2002-09-30 2003-09-26 Selbstjustierung eines Frequenz-Offsets in einem GPS-Empfänger

Country Status (9)

Country Link
US (1) US6697016B1 (de)
JP (1) JP2006501480A (de)
KR (1) KR100825659B1 (de)
CN (1) CN100427965C (de)
AU (1) AU2003277145A1 (de)
BR (1) BRPI0314936B1 (de)
DE (1) DE10393391B4 (de)
GB (1) GB2409779B (de)
WO (1) WO2004031796A2 (de)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6462708B1 (en) * 2001-04-05 2002-10-08 Sirf Technology, Inc. GPS-based positioning system for mobile GPS terminals
US7130646B2 (en) * 2003-02-14 2006-10-31 Atheros Communications, Inc. Positioning with wireless local area networks and WLAN-aided global positioning systems
US7062240B2 (en) * 2003-04-22 2006-06-13 Motorola, Inc. Automatic frequency control processing in multi-channel receivers
JP3876893B2 (ja) * 2004-05-14 2007-02-07 セイコーエプソン株式会社 端末装置、測位方法、端末装置の制御プログラム、端末装置の制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
CN100459463C (zh) * 2004-05-26 2009-02-04 海信集团有限公司 通信网络中移动台的gps接收机测试系统及其测试方法
US7012563B1 (en) 2004-09-10 2006-03-14 Motorola, Inc. Method and system for frequency drift prediction
JP4665501B2 (ja) * 2004-12-13 2011-04-06 エプソントヨコム株式会社 温度補償圧電発振器とそれを用いた受信装置
US7459984B2 (en) * 2005-05-26 2008-12-02 Sirf Technology Holdings, Inc. Method and apparatus for self-calibration and adaptive temperature compensation in GPS receivers
US7397312B2 (en) 2005-07-28 2008-07-08 Agilent Technologies, Inc. Spectrum analyzer and method for correcting frequency errors
JP4215036B2 (ja) * 2005-09-06 2009-01-28 セイコーエプソン株式会社 端末装置
CN1916658B (zh) * 2006-08-30 2010-05-12 威盛电子股份有限公司 全球定位系统信号接收器及其搜寻方法
CN101118281B (zh) * 2007-08-01 2011-06-15 上海华龙信息技术开发中心 一种用于gps接收机对本地晶体振荡器频率进行自校正的方法
US20110205115A1 (en) * 2008-02-25 2011-08-25 Sirf Technology, Inc. Always on GPS Device
US8022869B2 (en) * 2008-05-29 2011-09-20 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for cross-correlation spur mitigation
US8476982B2 (en) * 2008-06-18 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Reference oscillator management for wireless devices having position determination functionality
US8639262B2 (en) * 2008-10-31 2014-01-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus to confirm mobile equipment has remained relatively stationary using one or more pilot signal
US8301098B2 (en) * 2009-06-24 2012-10-30 Marvell World Trade Ltd. System and transceiver clocking to minimize required number of reference sources in multi-function cellular applications including GPS
KR100982731B1 (ko) * 2009-08-10 2010-09-17 삼성탈레스 주식회사 위성 통신에서 주파수 오프셋 보정 방법
US9651675B2 (en) * 2010-02-12 2017-05-16 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Estimating frequency of a GNSS enabled device based on time stamps
US8451169B2 (en) 2011-06-10 2013-05-28 Skytraq Technology, Inc. Method and apparatus of correcting clock drift error
KR101830713B1 (ko) 2011-07-08 2018-02-22 한국전자통신연구원 코드 주기를 이용한 신호 처리 방법 및 상관기, 소프트웨어 신호 수신기
US9197278B2 (en) 2011-11-04 2015-11-24 Broadcom Corporation Reference oscillator arbitration and scheduling for multiple wireless subsystems
US20140004887A1 (en) * 2012-06-29 2014-01-02 Qualcomm Incorporated Crystal oscillator calibration
US9426769B2 (en) * 2013-11-29 2016-08-23 Here Global B.V. Method and apparatus for determining a geo-location correction-offset
KR101643467B1 (ko) * 2014-10-02 2016-07-28 한국표준과학연구원 Gps 반송파 데이터에 존재하는 일간점프 보상방법 및 이를 이용하는 보상장치
US10356732B2 (en) 2016-04-05 2019-07-16 Wilson Electronics, Llc Narrowband signal detection for network protection
CN107144860A (zh) * 2017-04-20 2017-09-08 上海北伽导航科技有限公司 一种频漂和时间确定方法、及gnss接收机
GB2564406B (en) * 2017-07-06 2022-09-07 Focal Point Positioning Ltd Method and system for correcting the frequency or phase of a local signal generated using a local oscillator
CN108663696B (zh) * 2018-04-27 2021-03-02 Oppo广东移动通信有限公司 温度与频偏关系的更新方法、装置、存储介质及移动终端

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2273405B (en) * 1992-12-10 1996-12-04 Motorola Israel Ltd A communications device and method of calibration therefor
FR2700167B1 (fr) * 1993-01-07 1995-02-03 Rhone Poulenc Rorer Sa Dérivés de pyrrolidine et thiazolidine, leur préparation et les médicaments les contenant.
US5440313A (en) * 1993-05-27 1995-08-08 Stellar Gps Corporation GPS synchronized frequency/time source
AU677909B2 (en) * 1994-07-25 1997-05-08 Motorola, Inc. Apparatus and method for maximizing frequency offset tracking performance in a digital receiver
US5742908A (en) 1994-09-14 1998-04-21 Ericsson Inc. Frequency error correction in a satellite-mobile communications system
JP3085511B2 (ja) * 1994-11-24 2000-09-11 株式会社アドバンテスト 基準周波数発生装置
US5841396A (en) 1996-03-08 1998-11-24 Snaptrack, Inc. GPS receiver utilizing a communication link
FR2744361B1 (fr) * 1996-02-07 1998-02-27 Rhone Poulenc Rorer Sa Application de derives de pyrrolidine a la preparation de medicaments destines au traitement de l'abus de drogues ou de substances donnant lieu a des pharmacomanies ou a un usage excessif
CN1319283C (zh) * 1996-07-12 2007-05-30 通用电气公司 消除在gps接收机中的预获频偏的方法和装置
US6151353A (en) * 1996-07-12 2000-11-21 General Electric Company Pre-acquisition frequency offset removal in a GPS receiver
WO1998039854A1 (fr) * 1997-03-04 1998-09-11 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Recepteur avec fonction de correction du decalage de frequence
US6362700B1 (en) 1997-10-31 2002-03-26 Cts Corporation Temperature controlled compensated oscillator
US6122506A (en) 1998-05-04 2000-09-19 Trimble Navigation Limited GSM cellular telephone and GPS receiver combination
US6453237B1 (en) * 1999-04-23 2002-09-17 Global Locate, Inc. Method and apparatus for locating and providing services to mobile devices
US6928275B1 (en) * 2000-05-08 2005-08-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for compensating local oscillator frequency error
AU2001288963A1 (en) * 2000-09-18 2002-04-02 Skybitz, Inc System and method for fast code phase and carrier frequency acquisition in gps receiver
JP2002217722A (ja) * 2001-01-22 2002-08-02 Maspro Denkoh Corp 基準周波数発生装置

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI0314936B1 (pt) 2015-11-17
DE10393391B4 (de) 2015-02-05
BR0314936A (pt) 2005-08-02
AU2003277145A1 (en) 2004-04-23
AU2003277145A8 (en) 2004-04-23
KR20050059218A (ko) 2005-06-17
GB2409779A (en) 2005-07-06
GB0507781D0 (en) 2005-05-25
WO2004031796A3 (en) 2004-09-30
KR100825659B1 (ko) 2008-04-29
WO2004031796A2 (en) 2004-04-15
CN100427965C (zh) 2008-10-22
US6697016B1 (en) 2004-02-24
CN1685245A (zh) 2005-10-19
GB2409779B (en) 2006-02-01
JP2006501480A (ja) 2006-01-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE10393391T5 (de) Selbstjustierung eines Frequenz-Offsets in einem GPS-Empfänger
DE69318607T2 (de) Erfassungsverfahren für GPS-Empfänger von Satellitenfunkwellen
DE69625496T2 (de) Gps-empfänger und verfahren zur verarbeitung von gps-signalen
DE60034442T2 (de) Verfahren und vorrichtung zur bestimmung des standortes einer mobilstation in einem cdma kommunikationsnetzwerk
DE60209477T2 (de) Referenz-oszillator mit automatischer korrektur von alterung und temperaturabhängigkeit
DE60112346T2 (de) GPS-Empfänger sowie Verfahren zur Positionsbestimmung mittels GPS
DE69903179T2 (de) Verfahren und system zur unterstützung eines gps-emfängers mittels eines zellularen- oder pcs netzwerkes
DE112010002638B4 (de) System und Verfahren zum Betreiben eines GPS-Geräts in einem Mikroleistungsmodus
DE69420641T2 (de) Suchverfahren mit Satelliten zum Verbessern der Zeit für die erste Ortungsbestimmung in einem GPS Empfänger
DE69616711T2 (de) Verfahren und Einrichtung zur genauer Frequenzsynthese mit GPS-Taktinformation
DE69319190T2 (de) Kommunikationssystem
DE60210558T2 (de) Ortsabhängige Einstellung der Funkkommunikationsparameter in einem drahtlosen lokalen Netz
DE3878271T2 (de) Einrichtung zur auswahl eines organisationskanals in einem mobilen kommunikationssystem.
DE69737136T2 (de) Verfahren und Anordnung in einem Mobilstation zur bepulster und driftfreier Detektion der Leistung
DE60127955T2 (de) Bestimmung der zeit in einem gps-empfänger
DE60013662T2 (de) Empfängereichungsverfahren für GLONASS
DE102005002964A1 (de) Signalempfangsvorrichtung zur satellitengestützten Positionsbestimmung
DE69801650T2 (de) Drahtloses kommunikationsgerät und positionsbestimmungssystem
DE10100323A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Schutz vor Empfangssignalüberlast
DE60313984T2 (de) Verfahren und einrichtung zur reduktion von frequenzfehlern bei einem suchlauf zwischen systemen
DE102009037889B4 (de) Integriertes Mobilteil zum gemeinsamen Verwenden eines Taktreferenzsignals in einem integrierten Mobilteil
DE60020137T2 (de) Kommunikationssystem
DE60129723T2 (de) Hörgerät mit einem hochfrequenzempfänger
DE10027047B4 (de) Verfahren zur kontinuierlichen Suche nach einem öffentlichen, landgestützten, mobilen Heimat-Netzwerk
DE112009000426T5 (de) Ständig eingeschaltete GPS-Vorrichtung

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law

Ref document number: 10393391

Country of ref document: DE

Date of ref document: 20050825

Kind code of ref document: P

R081 Change of applicant/patentee

Owner name: MOTOROLA MOBILITY, INC. ( N.D. GES. D. STAATES, US

Free format text: FORMER OWNER: MOTOROLA, INC., SCHAUMBURG, ILL., US

Effective date: 20110324

Owner name: GOOGLE TECHNOLOGY HOLDINGS LLC, MOUNTAIN VIEW, US

Free format text: FORMER OWNER: MOTOROLA, INC., SCHAUMBURG, ILL., US

Effective date: 20110324

R016 Response to examination communication
R018 Grant decision by examination section/examining division
R020 Patent grant now final
R081 Change of applicant/patentee

Owner name: GOOGLE TECHNOLOGY HOLDINGS LLC, MOUNTAIN VIEW, US

Free format text: FORMER OWNER: MOTOROLA MOBILITY, INC. ( N.D. GES. D. STAATES DELAWARE ), LIBERTYVILLE, LLL., US

R082 Change of representative

Representative=s name: BETTEN & RESCH PATENT- UND RECHTSANWAELTE PART, DE

R071 Expiry of right