JP2001313973A - 移動通信ネットワークおよびその移動局位置測定方法 - Google Patents
移動通信ネットワークおよびその移動局位置測定方法Info
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Abstract
移動局位置測定方法を得る。 【解決手段】 ネットワーク内の複数の基地局は、位置
決定に有益な信号の送信時間に対応する状態を少なくと
も一方で採り、送信信号が存在しない沈黙時間Sに対応
する状態を他方で採るように設計され、移動局は、有益
な信号の受信時に、位置測定方法を利用する有益な信号
の量を測定する送信時間と沈黙時間とが少なくとも1つ
の沈黙時間Sを含むサイクルCyを成すように設けら
れ、1つの基地局に対して割り振られるサイクルCy
は、基地局に隣接する任意の基地局に対して割り振られ
るサイクルと同一であるが時間的オフセットを持つよう
にする手段を与えるステップからなる。
Description
ワーク内の移動局の位置測定方法に関するものである。
また、この発明は、移動通信ネットワークの移動局位置
測定方法を実現するように設計される移動通信ネットワ
ークに関する。
が存在する。これら公知の位置決め手法のうちの1つ
は、位置があらかじめ分かっている少なくとも3つの固
定点の観測角度の読み取りからなる。
る装置によって測定した角度から、計算を行うことが可
能である。すなわち、あらかじめ分かっている位置を用
いて、読み取った点を含む地図上の移動局の相対的位置
を知ることが可能となる。
する灯台から送信される光ビーコン信号を船舶から読み
取ることにより、沿岸線における船舶の位置決めを行う
ために用いられる最も古い手法となっている。
る装置と少なくとも3つの固定点との間の距離の測定か
らなる方法である。位置決めの対象とする装置によって
測定したこれらの距離から計算を行うことが可能であ
る。
利用して読み取った点を含む地図上のこの装置の相対的
位置を知ることが可能となる。レーダー・ポイントすな
わちGPSポイントはこのタイプの位置決めの範疇に入
る。
おける位置が分かっている利用可能な3つの点を知る必
要がある。これらの点は、固定点として後に基準点とな
る。セルラー電話ネットワークでは、図1に示したよう
に、これら3つの点は3つの基地局から構成される。
々によってロケーション信号が送信され、次いでこの信
号は、移動局MSによって受信される。後者(移動局M
S)はこれらの信号の特徴的量の測定を行う。これらの
量は位置決定方法を実行するために用いられる。この方
法は移動局MS自身によって実行することもできるが、
実際には、ネットワークに属する固定位置定め装置内で
実行される。
Sは角度α1、α2、α3の測定を行う。これらの角度
によって、基地局BS1、BS2、BS3が送信した信
号受信方向が基準方向に対して形成される。次いで、各
基地局BS1、BS2、BS3の位置とこれらの角度の
各々の測定値とを知ることにより、移動局MSの位置を
決定することが可能となる。
たとえば、基地局BS1、BS2、BS3が別々に送信
した信号の移動局MSによる受信時刻とこれらの信号の
送信時刻との差に基づいて移動局MSとそれぞれの基地
局BS1、BS2、BS3との間の距離D1、D2、D
3の測定を行う。
離を測定するために、異なる信号の送信が可能な同期固
定局が一般に利用される。また移動局にはこれらの信号
の送信時刻間の差が通知される。次いで移動局MSは、
基地局BS1〜BS3が送信した各信号の相対的受信時
刻を測定し、これらの異なる時刻とすべての基地局BS
1〜BS3の位置座標とに基づいて基地局からのMSの
位置を推論する。
て送信する信号の受信時刻の差分検出に起因する時間的
あいまいさを解決するために、(3つではなく)少なく
とも4つの基地局の利用が必要となる場合もあることに
留意されたい。
置を決定するために、固定点として供される基地局が送
信する高周波ロケーション信号を利用することにより以
下の利点が得られる。
ある。多数の既知の固定点が利用可能である。システム
がマルチパスに対して抵抗力がある。システムが直通パ
スを必要とせず、移動局のロケーションがビル内にあっ
てもよい。
の移動局の位置を決定するために固定点として同期基地
局を利用することにはいくつかの問題点がある。
局SBiの近くに位置し、ロケーション信号か通信信号
のいずれか一方若しくは双方が一緒に含まれている可能
性がある信号が後者(基地局)によって送信される場
合、移動局MSによってこの信号が高い受信レベルで受
信されるという問題を挙げることができる。
局から着信する信号は低い受信レベルで受信される。こ
れらの信号が(符号分割多元接続(CDMA)ネットワ
ークなどのような)同一の時間−周波数リソースで送信
された場合、最も近い基地局から受信された信号によっ
てその他の基地局から着信する信号が干渉を受ける。そ
して、その他の基地局から着信した信号の測定が不可能
となり位置の測定ができなくなる。
決方法が既に提案されている。その解決方法とは、これ
ら基地局間の移動局の位置が、これら基地局のうちの1
つからの遠近に関係なく、基地局が正しい受信を保証で
きるに足る十分なレベルまで基地局のロケーション信号
の送信電力を時折大きくするステップからなるものであ
る。
局に対してこれらの高出力による送信を同時にすべて行
うわけにはいかない。さらに、そのような高出力の送信
によってロケーション信号のパワーが急激に上昇し、通
信信号に損害を与えるまでになる。
無線ロケーション信号を含む)信号を短時間送信しなく
なるステップからなる。これによって、基地局が沈黙し
ているとき基地局の近くに在る移動局は、この沈黙中の
基地局によって妨害されることのない、移動局が他の基
地局から受信した信号から測定を行うことができる。
ネットワークにさらに安定した動作(behavio
r)を与える。その理由として、この方法では沈黙中の
基地局が正常に送信する通信信号のみしか減損されず、
その一方で、その時間中、その他の基地局が送信する通
信信号にとってこの方法が有利に働くということが挙げ
られる。
沈黙中の基地局からの信号に干渉を与えることはなくな
る。しかし、この方法は沈黙時間中、送信が中断される
通信信号の損傷に対して実行されるものである。
トを減らすためには、容認可能な最小時間まで、すなわ
ち、このデータ・ブロックの受信時にあまり減損が観察
されることなく、典型的には通信ネットワークを介して
送信されるデータ・ブロックの送信に必要な時間の数分
の1まで沈黙時間を短くする必要がある。
短くなると移動局がロケーション信号の測定を行うに足
る十分な時間がなくなることになる。
連続送信が仮定されている。この仮定は、ロケーション
信号が連続して送信されない場合、沈黙中の基地局の沈
黙時間のあいだ周りの基地局のロケーション信号が存在
しない場合もあるため、その時移動局がその測定を行う
ことができない可能性があるという理由に因るものであ
る。しかし、ロケーション信号の連続送信は通信信号に
過度に干渉を与えないかぎり仮定することが可能であ
る。
いことにも留意されたい。そうでないと、これらの隣接
基地局の沈黙時間中、移動局は測定を行うことができな
くなる。
ワークおよびその移動局位置測定方法は、以上の問題点
があった。
されたもので、上述の欠点を持たない、したがって、隣
接基地局の調整を可能にした移動通信ネットワークおよ
びその移動局位置測定方法を得ることを目的とする。
ネットワークの移動局位置測定方法は、ネットワーク
が、位置測定に有益な信号の送信時間に対応する一方の
状態と、送信信号が存在しない沈黙時間に対応する他方
の状態と、を少なくとも採ることを意図する複数の基地
局を含み、移動局が、有益信号の受信時に、位置決定方
法を実現するために特徴的な有益信号の量の測定を行う
タイプの方法である。
動局位置測定方法は、少なくとも1つの沈黙時間を含む
サイクルで送信時間と沈黙時間とを設けるようにする手
段を提供するステップからなることを特徴とし、1つの
基地局に割り振られるサイクルはこの基地局に隣接する
任意の基地局に対して割り振られるサイクルと同一では
あるが、このサイクルからの時間的にオフセットされ
る。時間的オフセットは好適にはサイクル時間の約数に
等しいことが望ましい。
当たりの沈黙時間の回数は1より大きく、2つの隣り合
う沈黙時間の間の時間間隔はサイクル時間の約数である
基本単位時間に等しい。2つの基地局間の時間的オフセ
ットは好適には基本単位時間の整数倍であることが望ま
しい。
には、少なくとも1回の通信信号送信時間と少なくとも
1回の沈黙時間に加えて、特定のロケーション信号の送
信時間が含まれる。
合うロケーション信号送信時間の間の時間間隔と、ロケ
ーション信号の送信時間と隣り合う沈黙時間との間の時
間間隔と、沈黙時間と隣り合うロケーション信号の送信
時間との間の時間間隔と、2つの隣り合う沈黙時間の間
の時間間隔とは同一でありかつ等しい。
ーション信号の送信電力は通信信号の送信電力より高
い。
ン信号の送信時間は沈黙時間Sと同じ持続時間である。
なるネットワークの各基地局は、2つの情報項目、すな
わち、各基地局に割り振られるサイクル・ダイアグラム
を表す一方の情報項目と、1つの基準に関する各基地局
のサイクルの時間的オフセットを表す他方の情報項目と
を受信する。
クの基地局は同一グループの隣接基地局によってまとめ
てグループ化され、同一グループ内の基地局は同一のサ
イクル・スキームを有するが異なるオフセットを有し、
1つのグループから別のグループに対を成して相互に交
信する2つの基地局は異なる時間的オフセットを有す
る。
毎にまとめてグループ化され、基地局はNより大きいM
個の基本単位時間PBを持つサイクルを有する。
を持つ方法を実現できるように設計された移動通信ネッ
トワークに関係する。
実施の形態1に関連した説明を参照することにより、上
述の特徴ならびにその他の特徴がさらに明らかになるで
あろう。以下、添付図面を参照しながら、この発明の実
施の形態1について説明する。
S3は、制御装置10によって制御され、これらの基地
局は、ユーザ信号と制御信号と同期信号とを含む通信信
号の送信時間に対応する状態と、送信信号が存在しない
沈黙時間に対応する状態と、の少なくとも2つの送信状
態を採ることが可能に構成されていることが分かる。
移動局は、基地局から受信するロケーション信号の着信
時刻や入射角のような物理量を測定する方法を実行しな
ければならない。これらの信号としては基地局が送信す
る通信信号の中に含まれる同期信号であってもよい。
ーク内で基地局が制御され、通信信号の送信時間と沈黙
時間とが少なくとも1回の沈黙時間を含むサイクルを成
すように設けられる。1つの基地局に対して割り振られ
るサイクルはその基地局に隣接する任意の基地局に対し
て割り振られるサイクルと同一であるがそのサイクルか
ら時間的にオフセットされる。
トワーク内の基地局BS1、BS2、BS3の機能を制
御する装置10の制御装置などによって定義される。し
たがって、この制御装置10は、たとえば、基地局の各
々に対して割り振られたサイクルを考慮しながら、時刻
tについてその通信信号を送信しなければならない基地
局と、沈黙状態のままでいなければならない基地局とを
決定する。
たネットワーク内の基地局BS1、BS2、BS3によ
って時刻tの関数として送信されるパワーを示してい
る。
BS3は、Sで示される沈黙時間を間に含み、ユーザ信
号、制御信号および同期信号も含む通信信号を送信す
る。通信信号の送信時間はTで示される。
振られる送信サイクルCyが示されている。この特殊な
ケースでは、サイクルCyには1つの沈黙時間Sしか含
まれていないことに注意されたい。
に対して割り振られるサイクル(全体は図示せず)は、
D2で示した時間だけ時間的にオフセットされ、基地局
BS3に対して割り振られるたサイクルは、D3で示さ
れる時間だけ時間的にオフセットされる。
して採られていることに留意されたい。時間D2および
D3は、制御装置10で決定されるか、あらかじめ定め
られたものである。
には、少なくとも1回の通信信号の送信時間と、少なく
とも1回の沈黙時間とに加えて、少なくとも1回の特定
のロケーション信号の送信時間も含まれる。
ら分かるように、基地局BS1、BS2あるいはBS3
は、通信信号を送信するTで示される時間に対応する状
態と、特定のロケーション信号を送信するEで示される
時間に対応する状態と、対応する基地局によって送信さ
れる通信信号もロケーション信号も存在しないSで示さ
れる時間に対応する沈黙状態との3つの送信状態になる
可能性がある。
信号の送信電力より一般に高いことに留意されたい。
ョン信号の送信時間は沈黙時間Sと同じ持続時間であ
る。
振られるサイクルと、基地局BS2に対して割り振られ
るサイクルとの間の時間的オフセットD2は、沈黙時間
と送信時間Eとを分離する時間間隔に等しいことに注意
されたい。
の場合、時刻t1における基地局BS1あるいは時刻t
2における基地局BS2)が沈黙時間の状態にあると
き、時刻t1における基地局BS2とBS3、ならび
に、BS2とBS3に隣接する時刻t2における基地局
BS1とBS3はそれらのロケーション信号の送信時間
の状態にある。
の送信時間と、通常の通信時間とを規則的に交互に繰り
返し、関係する基地局(この場合、図1の基地局BS
1、BS2、BS3)が属するネットワークの制御装置
10による制御下で、この繰り返しが行われることに留
意されたい。
ネットワークを概略的に示す構成図であり、これら基地
局のそれぞれのカバーエリア(当業ではセルとも呼ばれ
る)が隣接する6角形の形で図式的に示されている。
送信される信号は基地局の各セルのエリアを越えて受信
することができる。このことは、特に、図4に示した構
成例において、ロケーション信号を受信できる任意の移
動局MSに対して基地局が送信する特定のロケーション
信号について当てはまる。
〜BS7は、特に、それぞれの送信同期信号を出力する
制御装置10によって制御される。
0によって制御されるようなネットワークの各基地局の
送信電力を示している。図5においては、通信信号の送
信時間はTで示され、ロケーション信号の送信時間はE
で示され、沈黙時間はSで示されている。
BS7は、6つの送信時間が後続する沈黙時間Sにより
互いに分離された送信時間Tからなるサイクルにしたが
って送信を行う。
黙している間、すべての基地局BS2〜BS7はそのロ
ケーション信号を送信する。同様に、時刻t2において
基地局BS2が沈黙している間、すべての基地局BS
1、BS3〜BS7はそのロケーション信号を送信す
る。
の通信時間の持続時間と、ロケーション信号送信時間E
と沈黙時間Sの間の持続時間と、沈黙時間Sとロケーシ
ョン信号送信時間との間の持続時間とは、ここでは、以
後、基本単位時間PBと呼ぶ時間と同一であり等しい。
本単位時間PBの整数倍である。たとえば、このオフセ
ットは、基地局BS1と基地局BS2との間ではPBに
等しく、基地局BS1と基地局BS3との間では2×P
Bに等しいなどである。
基地局BS1など)が沈黙している間、他の基地局(基
地局BS2〜BS7など)がロケーション信号を送信す
ることが分かる。
〜BS7からのロケーション信号を受信するので、これ
らのロケーション信号に基づいて、正常に自分の位置を
即座に決定することができる。
えるものではあるが、同時送信を行う基地局間の干渉と
いう問題が提起される場合がある。
0によって制御されるような、図4に示したネットワー
ク内の各基地局の送信電力を示すものである。
BS7は、送信時間Tからなるサイクルにしたがって送
信を行い、この送信時間Tは、6つの沈黙時間Sが後続
する送信時間Eによって互いに分離されている。
ション信号を送信する間、すべての基地局BS2〜BS
7は沈黙している。同様に、時刻t2において、基地局
BS2がロケーション信号を送信する間、すべての基地
局BS1、BS3〜BS7は沈黙状態になる。以下、同
様である。
ション時間とが交換された前回実行された実現例と等し
いと考えることができることに注意されたい。また、こ
の実現例は、時間的オフセットという同じ特徴を持って
いる。
BS1)がロケーション信号を送信している間、その他
の基地局(たとえば基地局BS2〜BS7)は沈黙時間
にある。
特定のロケーション信号しか受信しなくなり、他の信号
との干渉によってこのロケーション信号が妨害されるこ
とはない。それにもかかわらず、位置の決定を実行する
ためには、その後、いくつかの測定値が必要となる。
ば、各基地局について、また、1サイクル内で、いくつ
かの送信時間Eがいくつかの沈黙時間Sの後に続く場合
があり、その結果は、図5、図6に示した実施の形態
1、2の組合せと考えることができる。
置10により、ネットワークの基地局BS1〜BS7の
各々に対して2つの情報項目が送信される。
ち送信時間Eおよび沈黙時間Sに関するスキームCyの
構成と、送信時間Eおよび沈黙時間Sの各回数およびサ
イクルCyにおける送信時間Eおよび沈黙時間Sの位置
決めとについての一方の情報項目と、1つの基準値に関
する時間的オフセットDi(i=1〜7)についての他
方の情報項目とである。好適には、この時間的オフセッ
トは、基本単位時間PBの倍数であることが望ましい。
ロケーション信号送信時間Eが後続する沈黙時間Sとい
う構成となる。このオフセットは、基地局BS1につい
てはゼロであり、基地局BS2については、1基本単位
時間PBに等しく、基地局BS3に対しては、2基本単
位時間PBに等しい、などとなる。
は、6つの沈黙時間Sが後続するロケーション信号送信
時間Eという構成となる。そのオフセットについては、
基地局BS1に対してはゼロであり、基地局BS2に対
しては、1基本単位時間PBに等しく、基地局BS3に
対しては2基本単位時間PBに等しい、などとなる。
ーク内の基地局は同一グループの隣接基地局によって、
まとめてグループ化される。各グループの範囲内におい
て、基地局は、同一のサイクル構成を持つが異なるオフ
セットを有する。
ープから別のグループに対を成して交信する。相互に交
信する2つの基地局は、これら2つの基地局と同じグル
ープ内で、その他の基地局に対して相対的に同じ位置関
係を持ち、その時間的オフセットは等しい。
れぞれのセルによって基地局が図式的に示されている。
これらの基地局は、まとめてグループ化され、図4のよ
うに配設された7つの基地局からなるグループ(図7に
おいては、6つのグループGR1〜GR6として示され
る)が形成される。
は、太線によって囲まれて示されている。また、図7〜
図13において、相互に交信する2つの異なるグループ
内の基地局には、同じ参照符号(1〜7)が付されてい
る。
(沈黙状態あるいは、ロケーション信号または通信信号
の送信状態のいずれかの状態)にある基地局を有するセ
ルは、灰色の色調で示され、第2の送信状態(それぞ
れ、ロケーション信号または通信信号の送信状態か、沈
黙状態かのいずれかの状態)にある基地局を有するセル
は、白で示されている。
〜t7における基地局の異なる送信状態が示されてい
る。
(沈黙状態または送信状態)にある時刻t1において
は、その他の基地局1〜6は第2の送信状態(それぞれ
送信状態または沈黙状態)となる。
の送信状態(沈黙状態または送信状態)にあるのは各グ
ループの基地局6であり、これに対してその他の基地局
1〜5および7は第2の送信状態(それぞれ送信状態ま
たは沈黙状態)となる。
ら時刻t7まで同様に移行し、その後、時刻t1(図7
参照)が再び開始される。
また、送信サイクルの編成に関して、第1の送信状態に
ある基地局が第2の送信状態にある6つの基地局によっ
て常に取り囲まれるようになるということが図から分か
る。また、2つの隣接グループで相互に交信する2つの
基地局が少なくとも2つの基地局によって互いに分離さ
れていることも分かる。
の説明図が示されているが、図14〜図16において
は、時刻t1〜t3における、3つの基地局のみからな
るグループの状態が示されている。
4から、時刻t1においては、基地局3が第1の送信状
態(沈黙状態または送信状態)にあり、一方、その時、
その他の基地局1および2は、第2の送信状態(それぞ
れ送信状態または沈黙状態)にあることが分かる。
ては、第1の送信状態(沈黙状態または送信状態)にあ
るのは各グループの基地局2であり、それに対して、そ
の他の基地局1および3は、第2の送信状態(それぞれ
送信状態または沈黙状態)となる。
ては、第1の送信状態(沈黙状態または送信状態)にあ
るのは各グループの基地局1であり、それに対して、そ
の他の基地局2および3は、第2の送信状態(それぞれ
送信状態または沈黙状態)となる。
図16)から、使用するグループの規模によって、同一
サイクル内でのロケーション信号送信時間の回数と沈黙
時間の回数とが決定されることが分かる。これらの時間
の回数は、各グループが7つの基地局から構成される場
合には7回であり、3つの基地局から構成される場合に
は3回である。
状態にある場合の送信時間の回数は、1回(たとえば、
図7、図14)に等しく、第2の送信状態にある送信時
間の回数は、それぞれ、6回(図8〜図13)、および
2回(図15、図16)である。この場合、この発明の
文脈から逸脱することなく、サイクルの他の構成を想像
することができる。
BS3の送信電力が示されており、これらの基地局に対
して、7つの基本単位時間PBを持つサイクルがそれぞ
れ割り振られている。
は、N個ずつまとめてグループ化することが可能であ
り、これらの基地局は、Nより大きいM個の基本単位時
間PBを持つサイクルを有する。
ークに追加されたときに、新しいグループ分けプランを
頻繁に生成する必要がなくなることが保証される。
トの計画全体を完全に再査することなく、サイト数を2
倍以上にすることが可能となる。実際、このグループ内
に追加される新しい基地局用として、利用可能な状態の
オフセットを同一グループ内で割り振るだけで十分であ
る。
の基地局が沈黙している間、移動局は、他の基地局から
のロケーション信号を受信するようにしたので、これら
のロケーション信号に基づいて、正常に自分の位置を即
座に決定することができ、隣接基地局の調整を可能にし
た移動通信ネットワークおよびその移動局位置測定方法
が得られる効果がある。
トワーク内の移動局位置決定方法を説明するための3つ
の基地局を持つネットワークを概略的に示す構成図であ
る。
るためのタイミングチャートであり、あるネットワーク
内の3つの基地局によって放出されるパワーを示し、こ
のネットワークは、一方で図1のネットワークにしたが
い、他方でこの発明の実施の形態1による方法を実現す
る第1のモードと第2のモードとを利用する。
るためのタイミングチャートであり、あるネットワーク
内の3つの基地局によって放出されるパワーを示してい
る。
るために意図された7つの基地局を持つネットワークを
概略的に示す説明図である。
るためのタイミングチャートであり、ネットワーク内の
7つの基地局によって放出されるパワーを示しており、
一方は図4のものにしたがい、他方はこの発明の実施の
形態1による方法を実現する2つのモードを利用する。
るためのタイミングチャートであり、ネットワーク内の
7つの基地局によって放出されるパワーを示している。
るネットワークモードを示す説明図であり、7つの基地
局によってグループ化された場合の時刻t1における状
態を示している。
るネットワークモードを示す説明図であり、7つの基地
局によってグループ化された場合の時刻t2における状
態を示している。
るネットワークモードを示す説明図であり、7つの基地
局によってグループ化された場合の時刻t3における状
態を示している。
するネットワークモードを示す説明図であり、7つの基
地局によってグループ化された場合の時刻t4における
状態を示している。
するネットワークモードを示す説明図であり、7つの基
地局によってグループ化された場合の時刻t5における
状態を示している。
するネットワークモードを示す説明図であり、7つの基
地局によってグループ化された場合の時刻t6における
状態を示している。
するネットワークモードを示す説明図であり、7つの基
地局によってグループ化された場合の時刻t7における
状態を示している。
するネットワークモードを示す説明図であり、3つの基
地局によってグループ化された場合の時刻t1における
状態を示している。
するネットワークモードを示す説明図であり、3つの基
地局によってグループ化された場合の時刻t2における
状態を示している。
するネットワークモードを示す説明図であり、3つの基
地局によってグループ化された場合の時刻t3における
状態を示している。
するためのタイミングチャートであり、ネットワーク内
の3つの基地局によって放出されるパワーを示してお
り、一方は図1のものにしたがい、他方はこの発明によ
る方法を実現するモードを利用する。
R6 グループ、MS移動局、Cy サイクル、E ロ
ケーション信号の送信時間、PB 基本単位時間、S
沈黙時間、T 通信信号の送信時間。
Claims (22)
- 【請求項1】 移動通信ネットワークにおける移動局の
位置を決定する測定方法であって、 前記移動通信ネットワークが、前記位置の決定にとって
有益な信号の送信時間に対応する状態を少なくとも一方
で採るように設計され、送信信号が存在しない沈黙時間
に対応する状態を他方で採るように設計された複数の基
地局を含み、 前記移動局が、前記有益な信号の受信時に、位置の測定
方法を実行するために特徴的な前記有益な信号の量を測
定する方法において、 前記送信時間と前記沈黙時間とが少なくとも1つの沈黙
時間を含むサイクルを成すように設けられ、1つの基地
局に対して割り振られるサイクルが、該基地局に隣接す
る任意の基地局に対して割り振られるサイクルと同一で
あるが、該サイクルから時間的オフセットを持つように
する手段を与えるステップからなることを特徴とする移
動通信ネットワークの移動局位置測定方法。 - 【請求項2】 前記時間的オフセットが1サイクル時間
の約数に等しいことを特徴とする請求項1に記載の移動
通信ネットワークの移動局位置測定方法。 - 【請求項3】 1サイクル当たりの沈黙時間の回数が1
より大きく、2つの隣り合う沈黙時間の時間間隔が前記
1サイクル時間の約数である基本単位時間に等しいこと
を特徴とする請求項1または請求項2に記載の移動通信
ネットワークの移動局位置測定方法。 - 【請求項4】 2つの基地局間の時間的オフセットが、
前記基本単位時間の整数倍であることを特徴とする請求
項3に記載の移動通信ネットワークの移動局位置測定方
法。 - 【請求項5】 各サイクルが、少なくとも1回の通信信
号の送信時間と少なくとも1回の沈黙時間とに加えて、
特定のロケーション信号の送信時間とを有することを特
徴とする請求項1から請求項4までのいずれかに記載の
移動通信ネットワークの移動局位置測定方法。 - 【請求項6】 2回の隣接ロケーション信号の送信時間
の間の時間間隔と、隣り合うロケーション信号の送信時
間と沈黙時間との間の時間間隔と、隣り合う沈黙時間S
とロケーション信号の送信時間Eとの間の時間間隔と、
2つの隣り合う沈黙時間の間の時間間隔とは、前記基本
単位時間と同一で等しいことを特徴とする請求項5に記
載の移動通信ネットワークの移動局位置測定方法。 - 【請求項7】 特定のロケーション信号の送信電力が、
前記通信信号の送信電力よりも高いことを特徴とする請
求項5または請求項6に記載の移動通信ネットワークの
移動局位置測定方法。 - 【請求項8】 前記ロケーション信号の送信時間が、前
記沈黙時間Sと同じ持続時間であることを特徴とする請
求項5から請求項7までのいずれかに記載の移動通信ネ
ットワークの移動局位置測定方法。 - 【請求項9】 制御対象となる前記ネットワーク内の各
基地局が、2つの情報項目、すなわち、前記各基地局に
割り振られるサイクル・スキームを表す一方の情報項目
と、1つの基準に関する前記各基地局のサイクルの時間
的オフセットを表す他方の情報項目と、を受信すること
を特徴とする請求項1から請求項8までのいずれかに記
載の移動通信ネットワークの移動局位置測定方法。 - 【請求項10】 前記ネットワークの基地局が同一グル
ープの隣接基地局によってまとめてグループ化され、前
記同一グループ内の基地局が、同一のサイクル・スキー
ムを持つが異なるオフセットを有し、1つのグループか
ら別のグループに対を成して相互に交信する2つの基地
局が等しい時間的オフセットを有することを特徴とする
請求項1から請求項9までのいずれかに記載の移動通信
ネットワークの移動局位置測定方法。 - 【請求項11】 1つのネットワーク内の前記基地局が
N毎にまとめてグループ化され、前記基地局がNより大
きいM個の基本単位時間PBを持つサイクルを有するこ
とを特徴とする請求項10に記載の移動通信ネットワー
クの移動局位置測定方法。 - 【請求項12】 制御装置によって制御される複数の基
地局を含む移動通信ネットワークであって、 前記基地局が、一方で、位置決定方法を用いて移動局の
位置を決定するために前記移動局にとって有益な信号の
送信時間に対応する状態を少なくとも採ることができ、
他方で、送信信号が存在しない沈黙時間に対応する状態
を採ることができるように構成された移動通信ネットワ
ークにおいて、 前記送信時間と前記沈黙時間とが少なくとも1つの沈黙
時間を含むサイクルを成して設けられ、1つの基地局に
対して割り振られるサイクルが、該基地局に隣接する任
意の基地局に対して割り振られるサイクルと同一である
が、該サイクルから時間的オフセットを持つように、前
記制御装置が設計されたことを特徴とする移動通信ネッ
トワーク。 - 【請求項13】 前記時間的オフセットが、1サイクル
時間の約数に等しいことを特徴とする請求項12に記載
の移動通信ネットワーク。 - 【請求項14】 1サイクル当たりの沈黙時間の回数が
1より大きく、2つの隣り合う沈黙時間の時間間隔が、
前記1サイクル時間の約数である基本単位時間に等しい
ことを特徴とする請求項12または請求項13に記載の
移動通信ネットワーク。 - 【請求項15】 2つの基地局間の時間的オフセット
が、前記基本単位時間の整数倍であることを特徴とする
請求項14に記載の移動通信ネットワーク。 - 【請求項16】 各サイクルが、少なくとも1回の通信
信号の送信時間と少なくとも1回の沈黙時間とに加え
て、特定のロケーション信号の送信時間とを有すること
を特徴とする請求項12から請求項15までのいずれか
に記載の移動通信ネットワーク。 - 【請求項17】 隣接ロケーション信号を送信する2回
の時間の間の時間間隔と、隣り合うロケーション信号の
送信時間と沈黙時間との間の時間間隔と、互いに隣り合
う沈黙時間Sとロケーション信号の送信時間との間の時
間間隔と、2つの隣り合う沈黙時間の間の時間間隔と
は、前記基本単位時間と同一で等しいことを特徴とする
請求項16に記載の移動通信ネットワーク。 - 【請求項18】 特定のロケーション信号の送信電力の
方が、前記通信信号の送信電力よりも高いことを特徴と
する請求項16または請求項17に記載の移動通信ネッ
トワーク。 - 【請求項19】 前記ロケーション信号の送信時間が、
前記沈黙時間Sと同じ持続時間であることを特徴とする
請求項16から請求項18までのいずれかに記載の移動
通信ネットワーク。 - 【請求項20】 制御を目的とするために、前記ネット
ワーク内の各基地局が、2つの情報項目、すなわち、前
記各基地局に割り振られるサイクル・スキームを表す一
方の情報項目と、1つの基準に関する前記各基地局のサ
イクルの時間シフト値を表す他方の情報項目と、を受信
することを特徴とする請求項12から請求項19までの
いずれかに記載の移動通信ネットワーク。 - 【請求項21】 前記ネットワークの基地局が、同一グ
ループの隣接基地局によってまとめてグループ化され、
該同一グループ内の基地局が、同一のサイクル・スキー
ムを持つが異なるオフセット値を有し、1つのグループ
から別のグループに対を成して相互に交信する2つの基
地局が等しい時間的オフセットを有することを特徴とす
る請求項12から請求項20までのいずれかに記載の移
動通信ネットワーク。 - 【請求項22】 1つのネットワーク内の前記基地局が
N毎にまとめてグループ化され、前記基地局がNより大
きいM個の基本単位時間PBを持つサイクルを有するこ
とを特徴とする請求項21に記載の移動通信ネットワー
ク。
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