JP2002534695A - 無線位置検出システム用の校正 - Google Patents

無線位置検出システム用の校正

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Abstract

(57)【要約】 無線位置検出のシステムが非常に正確なTDOAおよびFDOA測定を行えるようにするためにこのシステムを校正する方法および装置が開示される。本発明による外部的な校正の方法は、基準送信器から第1の基準信号を送信するステップ、第1および第2の受信器システムにおいて第1の基準信号を受信するステップ、測定TDOA(またはFDOA)値を受信器システムの既知の位置および基準送信器の既知の位置に関連する理論上のTDOA(またはFDOA)値と比較することにより第1の誤差値を決定するステップ、および位置検出の対象である移動送信器に関するその後のTDOA(またはFDOA)測定値を補正するよう第1の誤差値を利用するステップ、を含む。本発明による内部的な校正の方法は、櫛形信号を第1の受信器システムに送り込むステップ、伝達関数が第1の受信器システムの帯域幅全体で変動する様子の推定値を得るために櫛形信号を利用するステップ、および第1の受信器システムによって行われる時間測定に対する第1の伝達関数の変動の影響を軽減するようこの推定値を利用するステップ、を含む。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 発明の分野 本発明は、一般的に言って、アナログまたはデジタル・セルラー・システム、
パーソナル・コミュニケーション・システム(PCS)、強化特殊移動無線(ESMR)
およびその他のタイプの無線通信システムに使用されるものなど無線送信器の位
置を突き止めるための方法および装置に関するものである。この分野は、現在一
般的に無線ロケーションとして知られており、無線E-9-1-1、車両管理、RF最適
化およびその他の貴重な用途を持つ。 発明の背景 本発明に関する初期の作業は、新規の到着時間差(TDOA)技法を使用してセル
式無線電話の位置を突き止めるためのシステムを開示する1994年7月5日付の米国
特許第5,327,144号「無線ロケーション・システム」において説明されている。
’144号特許において開示されたシステムのエンハンスメントは、1997年3月7日
付の米国特許第5,608,410号「バースト送信源の位置を突き止めるためのシステ
ム」において開示されている。どちらの特許も本発明の譲受人が所有しており、
両方とも参照により本文書に組み込まれる。本発明の発明者は、オリジナルの発
明的概念に大幅な強化を加えつづけており、無線ロケーション・システムのコス
トを大幅に削減しながらこのシステムの正確度をさらに改良するための技法を開
発してきた。
【0002】 過去数年間に、セル式電話産業は、無線電話が使用できるエア・インターフェ
イス・プロトコルの数を増大し、無線または移動電話が動作できる周波数帯域の
数を増大し、移動電話を意味する語句の数を拡大して、「パーソナル・コミュニ
ケーション・サービス」、「無線」およびその他を含むまでになった。エア・イ
ンターフェイス・プロトコルは、現在、AMPS、N-AMPS、TDMA、CDMA、GSM、TACS
、ESMRおよびその他を含んでいる。用語の変化およびエア・インターフェイスの
数の増大は、発明者が発見し強化する基本原理および発明を変えるものではない
。しかし、現在業界で使用される用語に合わせて、発明者は、今後本文書におい
て説明されるシステムを「無線ロケーション・システム」と呼ぶ。
【0003】 発明者は、本文書において開示される無線ロケーション・システムのテクノロ
ジーの実現可能性並びに価値を立証するためにこのテクノロジーについて広範な
実験を行った。例えば、1995年および1996年の数ヶ月間にフィラデルフィアおよ
びボルチモア市において、大都市環境における多重通路を軽減するためのシステ
ムの能力を確認するためにいくつかの実験が行われた。その後、1996年に、発明
者は、ヒューストンにおいてシステムを組み立て、このシステムが、上記のエリ
アにおけるテクノロジーの有効性および直接E9-1-1とインターフェイスする能力
をテストするために使用された。その後、1997年、ニュージャージーの350平方
マイルのエリアでこのシステムがテストされ、実際にトラブルに巻き込まれた人
からの実際の9-1-1呼び出しの位置を突き止めるために使用された。それ以降、
システムのテストは、2,000平方マイルを超える面積をカバーする125のセル・サ
イトを含むまでに拡大された。これらのテスト中、本文書において論証され開示
される技法の有効性がテストされ、さらに開発されて、このシステムは無線電話
の位置を突き止めるためにこれまでに提案された他の方法の限界を克服すること
が立証された。実際、1998年12月現在、生きている9-1-1発呼者の位置を突き止
めることのできる他の無線ロケーション・システムは世界の他のどこにも設置さ
れていない。本文書において開示される無線ロケーション・システムの革新は、
このシステムの機能についてのメディアの報道の量および受賞により無線業界に
おいて認められている。例えば、1997年10月に無線電話企業組合によりこのシス
テムに有名なワイヤレス・アッピー賞が与えられ、クリストファー・コロンブス
研究奨励財団およびディスカバー・マガジンは、無線ロケーション・システムを
4,000点のノミネーションのうち1998年の上位4つの革新の1つと認めた。
【0004】 無線ロケーション・システムの価値および重要性は、無線通信業界によって認
められている。1996年6月、連邦通信委員会は、2001年10月をデッドラインとし
て、無線9-1-1発呼者の位置の突き止めに使用するためにロケーション・システ
ムを配備するよう無線通信業界に要求を発した。無線E9-1-1発呼者の位置の突き
止めは、応答時間を削減し、命を救い、緊急応答資源の使用を減少するので多額
のコスト削減となる。さらに、多くの調査および研究の結果、位置感知の請求書
作成、車両管理その他の様々な無線の用途が今後大きな商業的価値を持つという
結論が下された。
【0005】 無線通信システムの背景 無線通信システムに使用されるエア・インターフェイス・プロトコルのタイプ
は多様である。これらのプロトコルは、米国においても国際的にも様々な周波数
帯域で使用される。周波数帯域は、無線ロケーション・システムが無線電話の位
置を突き止める効力に影響を及ぼさない。
【0006】 全てのエア・インターフェイス・プロトコルは、2つのタイプの「チャネル」
を使用する。第一のタイプは、無線電話または送信器に関する情報を搬送するた
め、通話を開始または終結するためまたはバースト・データを転送するために使
用される制御チャネルを含む。例えば、一部のタイプのショート・メッセージ・
サービスは、制御チャネルを通じてデータを転送する。エア・インターフェイス
ごとに、制御チャネルは異なる用語で知られているが、各エア・インターフェイ
スにおける制御チャネルの使用は同様である。制御チャネルは、一般に言って、
無線電話または送信器に関する識別情報を送信に含ませる。
【0007】 第二のタイプは、一般にエア・インターフェイスを通じて音声通信を搬送する
ために使用される音声チャネルを含む。このチャネルは、制御チャネルを使って
通話がセットアップされた後初めて使用される。音声チャネルは、一般に、無線
通信システム内の専用資源を使用するのに対して、制御チャネルは共有資源を使
用する。この差は、一般に、無線ロケーションのために制御チャネルを使用する
ことを音声チャネルの使用よりコスト効率よくするが、音声チャネルでの定期ロ
ケーションが望ましい用途がいくつかある。音声チャネルは、一般に、送信にお
いて無線電話または送信器に関する識別情報を含まない。エア・インターフェイ
ス・プロトコルにおける差異の一部について下に論じる:
【0008】 AMPS−これは、米国においてセル式通信に使用されたオリジナルのエア・イン
ターフェイス・プロトコルである。AMPSシステムにおいては、制御チャネル(RC
C)が使用するために別個の専用チャネルが割り当てられる。TIA/EIA規格IS-553
Aに従って、各制御チャネル・ブロックは、セルラー・チャネル333または334か
ら始まらなければならないが、ブロックは可変長さとすることができる。米国に
おいては、規約により、AMPS制御チャネル・ブロックは21チャネル幅であるが、
26チャネル・ブロックの使用も知られている。逆音声チャネル(RVC)は、制御
チャネルに割り当てられていないどのチャネルを占有することもできる。制御チ
ャネル変調は、FSK(周波数偏移キーイング)であるが、音声チャネルはFM(周波
数変調)を使って変調される。
【0009】 N-AMPS−このエア・インターフェイスは、AMPSエア・インターフェイス・プロ
トコルの拡張であり、EIA/TIA規格IS-88において定義されている。制御チャネル
は、AMPSの場合と本質的に同じであるが、音声チャネルが異なっている。音声チ
ャネルは、AMPSの場合には30KHzが使用されるのに対して10KHz未満の帯域幅を占
有し、変調はFMである。
【0010】 TDMA−このインターフェイスはD-AMPSとしても知られるものであり、EIA/TIA
規格IS-136において定義されている。このエア・インターフェイスは、周波数分
離および時分離の両方を使用することを特徴とする。制御チャネルはデジタル制
御チャネル(DCCH)として知られ、DCCHが使用するために割り当てられるタイム
スロットにバーストモードで送信される。確率ブロックの使用に基づいて他に比
べてより好ましい周波数割り当てがいくつかあるが、AMPSと異なり、DCCHは、周
波数帯域のどこにでも割り当てることができる。音声チャネルは、デジタル・ト
ラフィック・チャネル(DTC)として知られる。DCCHおよびDTCは、同じ周波数割
り当てを占有することができるが、ある周波数割り当てにおいて同一のタイムス
ロット割り当ては占有できない。DCCHおよびDTCは、π/4DQPSK(微分求積位相偏
移キーイング)として知られる同一の変調スキームを使用する。セルラー帯域に
おいては、各プロトコルごとの周波数割り当てが分離されている限り、キャリア
はAMPSおよびTDMAプロトコルの両方を使用できる。
【0011】 CDMA−このエア・インターフェイスは、EIA/TIA規格IS-95Aにおいて定義され
ている。このエア・インターフェイスは、周波数分離およびコード分離の両方を
使用することを特徴とする。ただし、隣接するセル・サイトが同じ周波数セット
を使用する場合があるので、CDMAは、非常に慎重な出力制御も特徴とする。この
慎重な出力制御によって、当業者には近遠問題として知られる状況が生じる。こ
の問題は、無線ロケーションのほとんどの方法が適切に機能するのを困難にする
。制御チャネルはアクセス・チャネルとして知られ、音声チャネルはトラフィッ
ク・チャネルとして知られる。アクセス・チャネルおよびトラフィック・チャネ
ルは同じ周波数帯域を共有することができるが、コードによって分離される。ア
クセス・チャネルおよびトラフィック・チャネルは、OQPSKとして知られる同一
の変調スキームを使用する。
【0012】 GSM−このエア・インターフェイスは、国際規格である移動通信用グローバル
・システムによって定められる、TDMAと同様、GSMは、周波数分離および時分離
の両方を使用することを特徴とする。チャネル帯域幅は200KHzであり、TDMAに使
用される30KHzより広い。制御チャネルは独立型専用制御チャネル(SDCCH)とし
て知られ、SDCCHが使用するために割り当てられるタイムスロットにバーストモ
ードで転送される。SDCCHは、周波数帯域のどこにでも割り当てることができる
。音声チャネルはトラフィック・チャネル(TCH)として知られる。SDCCHおよび
TCHは同じ周波数割り当てを占有することができるが、ある周波数割り当てにお
いて同一のタイムスロット割り当てを占有することはできない。SDCCHおよびTCH
は、GMSKとして知られる同一の変調スキームを使用する。
【0013】 本明細書において、エア・インターフェイスの任意の1つに言及することは、
特に指定されない限り全てのエア・インターフェイスを意味する。さらに、ある
制御チャネルまたは音声チャネルに言及することは、特定のエア・インターフェ
イスに望ましい用語が何であろうと、全てのタイプの制御チャネルまたは音声チ
ャネルを意味する。最後に、世界中で使用されるエア・インターフェイスのタイ
プはもっとたくさんあり、本明細書において説明される発明的概念からどのエア
・インターフェイスも排除するつもりはない。実際、当業者であれば、他の場所
で使用される他のインターフェイスが上に説明したものの派生物または同様のク
ラスのものであることが分かるだろう。
【0014】 本文書において開示される本発明の望ましい実施態様は、無線電話の位置を突
き止めるための他の技法に比べて多くの利点を持っている。例えば、他の技法の
一部は、電話へのGPS機能の付加を伴い、そのために電話に大幅な変更を加える
必要がある。本文書において開示される望ましい実施態様は、無線電話に変更を
加える必要がないので、米国において6500万台および世界で2億5000万台を超え
る現在の無線電話の設置ベースに接続してこれを使用することができる。
【0015】 発明の概要 従って、本発明の第1の目的は、無線ロケーションシステム(WLS)が非常に
正確な到達時間差(TDOA)および到達周波数差(FDOA)測定を行うことができる
ようにこのシステムを校正するための方法および装置を提供することである。本
発明の現在望ましい実施態様においては、セル式無線電話など複数の無線送信器
が無線ロケーションシステムの到達領域全体の既知の位置に置かれることにより
、計装誤差が校正プロセスによって減少する。これらの電話は、周期的登録また
はページ応答など、他の電話と同様の方法で送信を行う。しかし、その位置およ
び任意の対のSCSについての理論上のTDOA値は先験的に既知なので、TLP 12は、
特定の対のSCSに関連して行われるTDOA測定の正確な誤差を決定できる。さらに
、前記の電話は固定位置にあり、ドップラー偏移はないので、理論上のFDOA値は
ゼロである。測定誤差があれば、それは各SCSの発振器におけるドリフト、アナ
ログコンポーネント(例えば、アンテナ、ケーブル配線およびフィルタ)の特性の
変化および多重通路など環境ファクタによるものであろう。これらの個々の誤差
源を大幅に変更しようとすると、システムに付加的な位相雑音を引き起こすこと
になるので、本発明の外部的な校正の方法は、SCSおよびTLPのデジタル信号処理
段階において算定TDOAおよびFDOA値を補正する。これは上記のような位相雑音を
引き起こさない。 本発明に従った外部的な校正の方法は、基準送信器から第1の基準信号を送信
するステップ、第1および第2の受信器システムにおいて第1の基準信号を受信
するステップ、測定TDOA(またはFDOA)値を受信器システムの既知の位置および
基準送信器の既知の位置に関連する理論上のTDOA(またはFDOA)値と比較するこ
とにより第1の誤差値を決定するステップ、およびロケーションの対象である移
動送信器に関するその後のTDOA(またはFDOA)測定値を補正するために第1の誤
差値を利用するステップ、を含む。この方法の望ましい実施は、さらに、第2の
基準送信器から第2の基準信号を送信するステップ、第1及び第2の受信器シス
テムにおいて第2の基準信号を受信するステップ、第2の測定TDOA(またはFDOA
)値を受信器システムの既知の位置および第2の基準送信器の既知の位置に関連
する第2の理論上のTDOA(またはFDOA)値と比較することにより第2の誤差値を
決定するステップ、およびロケーションの対象である移動送信器に関するその後
のTDOA(またはFDOA)測定値を補正するために第1の誤差値と組み合わせて第2
の誤差値を利用するステップ、を含む。第1および第2の誤差値は加重平均で結
合されることが望ましい。
【0016】 本発明の外部校正態様の現在望ましい実施態様においては、誤差値はロケーシ
ョンシステムにおいて各基準線についてテーブル形式で記憶される。誤差値は、
その後のTDOA測定値を補正するために使用される前に、時系列加重平均法で結合
される。また時系列加重平均法は、カルマンフィルタに基づく。誤差値は、その
後のTDOA測定の補正に使用される前に品質係数によって加重されることが望まし
く、この場合、品質係数は第1の受信器と第2の受信器が受信する基準信号の相
互相関関数の出力に基づき、誤差値は、品質係数が定められた閾値を超える場合
のみロケーションシステムによって使用される。さらに、望ましい実施態様にお
いては、ロケーションシステムは、誤差値の変化の速度を監視して、較正の速度
または校正と校正の間隔を変更して、校正速度が誤差値の変化の速度を上回るよ
うにする。校正速度は、例えば、基準送信器を自動的にページングすることによ
り制御することができる。 本発明による内部的な校正の方法は、SCS内の第1の受信器システムを校正す
るために使用されるものであり、第1の受信器システムは時間変動および周波数
変動伝達関数を特徴とする。伝達関数は、受信される信号の振幅および位相が第
1の受信器システムによってどのように変えられるかを定義し、位置の推定値の
正確度は、部分的に受信器システムによって行われる時間測定の正確度に依存す
る。この発明的方法は、既知の安定した信号特性を持つ内部生成される広帯域信
号を第1の受信器システムに送り込むステップ、伝達関数が第1の受信器システ
ムの帯域幅全体で変動する様子の推定値を得るために、生成された広帯域信号を
利用するステップ、および第1の受信器システムによって行われる時間および周
波数測定に対する第1の伝達関数の変動の影響を軽減するために前記の推定値を
利用するステップ、を含む。内部校正に使用される安定した広帯域信号の一例は
、櫛形信号として知られるもので、5KHzなど既知の間隔で等振幅の複数の個々の
周波数成分によって較正される。
【0017】 本発明の内部的な校正の態様の現在望ましい実施態様においては、伝達関数が
第1の受信器システムの帯域幅全体で変動する様子の推定値は、伝達関数の影響
を軽減するために使用される前に品質係数によって加重される。品質係数は、内
部生成される校正信号と伝達関数を通過した後の同じ信号の相互相関関数の出力
に基づく。さらに、アンテナは、内部生成される校正信号の送り込み前にまず受
信器システムから隔離される。受信器システムからアンテナを自動的に隔離する
ために、電気的に制御されるRFリレーが使用されることが望ましい。 本発明のその他の技術特徴および利点については、下記に説明される。
【0018】 好適な実施態様の詳細な説明 無線ロケーションシステムは、セル式、PCSまたはESMRシステムなど無線通信
システムの受動オーバーレイとして動作するが、その概念は単にこれらの通信シ
ステムのタイプに限定されない。無線通信システムは、一般的に言って、無線送
信器およびセルサイトの設計が正確なロケーションを行うために必要な機能性を
含まないので、無線装置の位置を突き止めるのに適さない。この用途において正
確なロケーションは100から400フィートRMS(二乗平均平方根)の正確度として定
義される。この正確度は、既存のセルサイトが達成可能なロケーション正確度(
一般的に言ってセルサイトの半径に限定される)と区別される。一般的に、セル
サイトは、無線送信器の位置を決定するために相互に協同するように設計または
プログラミングされていない。さらに、セル式およびPCS電話など無線送信器は
、低コストになるように設計されているので、一般的言って、ロケート機能が組
み込まれていない。無線ロケーションシステムは、セルサイトへの変更はごく僅
かで標準無線送信器への変更は全く伴わずに無線通信システムに低コストが加わ
るよう設計されている。無線ロケーションシステムは送信器を含まないため受動
的であり、従って無線通信システムに対してどのような干渉も生じる可能性はな
い。無線ロケーションシステムは、セルサイトまたはその他の受信位置において
自身の専用受信器しか使用しない。
【0019】 無線ロケーションシステムの概要 図1に示される通り、無線ロケーションシステムは、主要な4つの種類のサブシ
ステム、すなわち信号収集システム(SCS)10、TDOAロケーションプロセッサ(T
LP)12、アプリケーションプロセッサ(AP)14、およびネットワークオペレーシ
ョンコンソール(NOC)16を有する。各SCSは、制御チャネルおよび音声チャネル
の両方で無線送信器によって送信されるRF信号を受信する役割を持つ。一般的に
言って、各SCSは、無線キャリアのセル・サイトに設置され、従って基地局と並
列に動作することが望ましい。各TPL12は、SCS 10のネットワークを管理し、ロ
ケーション計算に使用できるデジタル信号処理(DSP)の集中プールを提供する
役割を持つ。SCS 10およびTLP 12は、下にさらに詳しく論じる通り、無線送信器
の位置を決定するために一緒に動作する。デジタル信号処理は、比較的低コスト
であり、一定の性能を示し、多くの異なるタスクを処理するために再プログラム
が容易なので、無線信号を処理するための望ましい方法である。SCS 10およびTL
P 12は両方とも、大量のDSP資源を含んでおり、これらのシステム内のソフトウ
ェアは、処理時間、通信時間、待ち時間およびコストに関する考量に基づいてど
こで特定の処理機能を実施すべきかを決定するために動的に動作することができ
る。各TLP 12は、主に無線ロケーションシステムを実現するための全体コストを
抑えるために中央にあるが、本文書で論じられる技法は、図に示される望ましい
アーキテクチャに限定されない。すなわち、DSP資源は、開示される基本概念お
よび機能性を変更することなく、無線ロケーションシステム内で再配置すること
ができる。
【0020】 AP 14は、全てのSCS 10およびTLP 12を含めて無線ロケーションシステムの資
源全てを管理する役割を持つ。各AP 14は、無線ロケーションシステム用の「ト
リガ」を含んでいる専用データベースも含んでいる。資源を節約するために、無
線ロケーションシステムは、特定の予め決められたタイプの送信の位置のみを突
き止めるようプログラムすることができる。予め決められたタイプの送信がある
と、無線ロケーションシステムはトリガされてロケーション処理を開始する。さ
もなければ、無線ロケーションシステムを送信を無視するようにプログラムする
ことができる。各AP14は、多様なアプリケーションが安全に無線ロケーションシ
ステムにアクセスできるようにするアプリケーションインターフェイスも含んで
いる。これらのアプリケーションは、例えば、リアルタイムまたは非リアルタイ
ムにロケーション記録にアクセスしたり、特定のタイプのトリガを生成または削
除したり、または無線ロケーションシステムに他の動作を行わせることができる
。各AP 14は、また、AP 14が多数のロケーション記録を結合して、トラフィック
監視またはRF最適化などのアプリケーションに有益な拡張レポートまたは分析を
生成できるようにする、ある種の後処理機能も有する。
【0021】 NOC 16は、無線ロケーションシステムのオペレータが無線ロケーションシステ
ムのプログラミングパラメータに容易にアクセスできるようにするネットワーク
管理システムである。例えば、都市によっては、無線ロケーションシステムは、
数百かあるいは数千ものSCS 10を含むかも知れない。NOCは、グラフィックユー
ザーインターフェイス機能を使って大規模無線ロケーションシステムを管理する
ための最も効果的方法である。NOCは、無線ロケーションシステム内の特定の機
能が適切に動作しない場合にはリアルタイムの警報も受ける。オペレータはリア
ルタイムの警報を使用して、補正措置を迅速に講じてロケーションサービスの低
下を防ぐことができる。無線ロケーションシステムの試運転の経験から、適正な
ロケーションの正確度を時間を経ても維持することのできるこのシステムの能力
は、予め決められたパラメータの範囲内にシステムの動作を維持するオペレータ
の能力と直接関係することが明らかである。
【0022】 米国特許第5,327,144号および5,608,410号および本明細書の読者は、それぞれ
のシステムの類似に気がつくだろう。実際、本文書において開示されるシステム
は、上記の特許において開示されるシステムに大いに基づいており、これを大幅
に強化したものでもある。例えば、SCS 10は、第5,608,410号特許において説明
されるアンテナサイトシステムから拡張され、強化されている。SCS 10は、現在
、単一のセルサイトでより多くのアンテナをサポートする能力を持ち、さらに下
に説明する通り拡張アンテナの使用をサポートできる。これにより、SCS 10は、
現在一般的に使用されているセクタ化セルサイトで動作することができる。SCS
10は、転送前に必ず複数のアンテナからのデータを結合する代わりに、1つのセ
ルサイトの複数のアンテナからTLP 12にデータを転送することもできる。さらに
、SCS 10は、複数のエアインターフェイスプロトコルをサポートできるので、そ
れにより、SCS 10は、無線キャリアが絶え間なくそのシステムの構成を変えても
機能することが可能である。
【0023】 TLP 12は、第5,608,410号特許において開示される中央サイトシステムと類似
するが、これも拡張され強化されている。例えば、TLP 12は、スケーラブルに作
られているので、各TLP 12が必要とするDSP資源の量を、無線ロケーションシス
テムのカスタマが必要とする秒当たりのロケーション回数に合わせて適切にスケ
ーリングすることができる。様々な無線ロケーションシステム容量に合わせたス
ケーリングをサポートするために、TLP 12にはネットワーキングスキームが付加
されているので、複数のTLP 12が協同して、無線通信システムネットワークの境
界を越えてRFデータを共有することができる。さらに、TLP 12は、特定のロケー
ションを処理するためにTLP 12がデータを受け取る先のSCS 10およびさらに重要
なのは各SCS 10のアンテナを決定するための制御手段を与えられている。以前は
、中央サイトシステムが要求するか否かを問わず、アンテナサイトシステムは自
動的にデータを中央サイトシステムに送った。さらに、SCS 10およびTLP 12結合
は、受信する送信から多重通路を取り除くための付加的手段を備えるよう設計さ
れている。
【0024】 中央サイトシステムのデータベースサブシステムは、拡張され開発されてAP 1
4になった。AP 14は、複数の無線送信器からの大量のロケーション記録を後処理
する能力を含めて、第5,608,410号特許において以前に開示されたより多様なア
プリケーションをサポートできる。この後処理されたデータから、例えば、通信
システムのRF設計を改良し最適化するために無線キャリアが使用できる非常に効
果的なマップを作ることができる。これは、例えば、あるエリアの全ての発呼者
の位置および多数のセル・サイトでの受信信号の強さをプロットすることによっ
て可能となる。キャリアは、その後各セル・サイトが実際にキャリアが希望する
正確なサービス提供エリアにサービスを提供しているかどうか決定することがで
きる。AP 14は、また、ロケーション記録を匿名ですなわちMINおよび(または)そ
の他のアイデンティティ情報をロケーション記録から取り除いて記憶することが
できるので、個々のユーザーのプライバシーに関する問題を生じることなく、ロ
ケーション記録をRF最適化またはトラフィック監視に使用することができる。
【0025】 図1Aに示される通り、無線ロケーション・システムの現在望ましい実施は、複
数のSCS領域を含んでおり、その各々が複数のSCS 10を含んでいる。例えば、「S
CS領域1」は、それぞれのセル・サイトに配置されそのセル・サイトの基地局と
アンテナを共有するSCS 10Aおよび10B(および図には示されないその他)を含む
。ドロップ&インサート・ユニット11Aおよび11Bは、断片T1/E1ラインを完全T1/
E1ラインにインターフェイスするために使用され、完全T1/E1ラインは、デジタ
ル・アクセス&制御システム(DACS)13Aに結合される。DACS 13Aおよび別のDAC
S 13Bは、SCS 10A、10Bなどと複数のTLP 12A、12Bなどの間の通信のために、下
にさらに詳細に説明される方法で使用される。図に示される通り、TLPは、一般
に、イーサネット・ネットワーク(バックボーン)および第二の冗長イーサネット
・ネットワークを通じて並置され、相互に接続される。また、複数のAP 14Aおよ
び14B、複数のNOC 16Aおよび16B、およびターミナル・サーバ15がイーサネット
・ネットワークに結合される。ルータ19Aおよび19Bは1つの無線ロケーション・
システムを1つまたはそれ以上の他の無線ロケーション・システムに結合するた
めに使用される。
【0026】 信号収集システム10 一般的に言って、セル・サイトは、以下のアンテナ構成のうち1つを有する:(
1) 1つまたは2つの受信アンテナを持つ全方向性サイト、または(2) 1つ、2つ
または3つのセクタを持ち各セクタにおいて1つまたは2つの受信アンテナが使用
されるセクタ化サイト。米国においてまた国際的にセル・サイトの数が増大する
につれて、セクタ化セル・サイトが優勢な構成になっている。しかし、マイクロ
セルおよびピコセルの数も増えており、これらは全方向性である可能性がある。
従って、SCS 10は、これらの典型的セル・サイトのどれのためにも構成できるよ
うに設計されており、1つのセル・サイトにアンテナをいくつでも採用できるメ
カニズムを備えている。
【0027】 SCS 10の基本的アーキテクチャ・エレメントは、第5,608,410号特許において
説明されるアンテナ・サイト・システムと同じであるが、SCS 10のフレキシビリ
ティを増しシステムの商業的配備コストを削減するために、いくつかのエンハン
スメントが加えられている。本文書においては、SCS 10の現在最も望ましい実施
態様について説明されている。図2にその概略が示されているSCS 10は、デジタ
ル受信器モジュール10-2Aから10-2Cまで、DSPモジュール10-3Aから10-3Cまで、
シリアル・バス10-4、制御&通信モジュール10-5、GPSモジュール10-6、および
クロック配給モジュール10-7を含んでいる。SCS 10は、次の外部接続を有する:
電源、断片T1/E1通信、アンテナへのRF接続、およびタイミング生成(またはク
ロック配給)モジュール10-7のためのGPSアンテナ接続。SCS 10のアーキテクチ
ャおよびパッケージングにより、SCS 10を、物理的にセル・サイトと並置するか
(最も一般的な設置場所)、他のタイプのタワー(FM、AM、二方向緊急通信、テレ
ビなど)に配置するか、または他の建物構造(屋上、サイロなど)に配置するこ
とが可能である。
【0028】 タイミング生成 無線ロケーション・システムは、ネットワーク内に含まれる全てのSCS 10にお
ける正確な時間決定に依存している。これまでの開示においていくつもの異なる
タイミング生成システムが説明されてきたが、現在最も望ましい実施態様は、強
化GPS受信器10-6を基盤とするものである。強化GPS受信器は、受信器がGPS信号
のタイミング不安定性を取り除くアルゴリズムを含んでいる点で伝統的GPS受信
器と異なっており、ネットワーク内に含まれる任意の2つのSCS 10が相互に約10
ナノ秒の範囲内でタイミング・パルスを受け取ることができるようにする。この
強化GPS受信器は現在市販されており、無線ロケーション・システムのこれまで
の実現において見られた時間基準関係の誤差の一部をさらに減少する。この強化
GPS受信器は非常に正確な時間基準を生成することができるが、受信器の出力は
まだ許容できない位相雑音を発する可能性がある。従って、受信器の出力は、位
相雑音が0.01度RMS未満で10MHzおよび秒あたり1パルス(1PPS)の基準信号を生
成することができる低位相雑音の水晶発振器駆動の位相ロック・ループ回路に入
力されて、無線ロケーション・システム・ネットワーク内の任意のSCS 10でのパ
ルス出力は別のSCS 10での他のパルスから10ナノ秒以内にある。このような強化
GPS受信器、水晶発振器および位相ロック・ループの組み合わせは、安定した時
間および周波数基準信号を低位相雑音で生成するための現在最も望ましい方法で
ある。
【0029】 SCS 10は、同一のセル・サイトに設置された設備を使って複数の周波数帯域お
よび複数のキャリアをサポートするよう設計されている。これは、単一のSCSシ
ャーシ内部の複数の受信器を使用することによりまたは各々別個の受信器を持つ
複数のシャーシを使用することにより、可能である。複数のSCSシャーシが同一
のセル・サイトに配置される場合、SCS 10は、単一のタイミング生成/クロック
配給回路10-7を共有することができるので、システム・コスト全体を削減するこ
とができる。タイミング生成回路からの10MHzおよび1PPSの出力信号は、SCS 10
内部で増幅され緩衝され、その後外部コネクタを通じて使用可能になる。従って
、第二のSCSは、そのタイミングを、緩衝された出力および外部コネクタを使っ
て第一のSCSから受け取ることができる。この信号は、セル・サイトで並置され
る基地局設備にも利用可能にすることができる。これは、例えば、基地局が無線
通信システムの周波数再利用パターンを改良する際に有益かも知れない。
【0030】 受信器モジュール10-2(広帯域の実施態様) 無線送信器が送信を行うと、無線ロケーション・システムは、地理的に分散す
る複数のセル・サイトに配置される複数のSCS 10で送信を受信しなければならな
い。従って、各SCS 10は、送信が発せられるどのようなRFチャネルでの送信も受
信する能力を有する。さらに、SCS 10は複数のエア・インターフェイス・プロト
コルをサポートすることができるので、SCS 10は、複数のタイプのRFチャネルも
サポートする。これは、一般に1つのタイプのチャネルしか受信せず各セル・サ
イトにおいて選択RFチャネルでしか受信できない現在のほとんどの基地局受信器
と対照的である。例えば、典型的なTDMA基地局受信器は、30KHzの帯域幅のチャ
ネルしかサポートせず、各受信器は、あまりしばしば周波数を変えない(すなわ
ち、比較的固定した周波数プランがある)単一のチャネルでのみ信号を受信する
ようプログラムされる。従って、ある所与の周波数の送信を受信するTDMA基地局
の受信器は非常に少数となる。別の例として、一部のGSM基地局受信器は周波数
ホッピングができるとしても、一般的言って、複数の基地局の受信器が、ロケー
ション処理を行うために同時に単一の周波数に同調することはできない。事実、
GSM基地局の受信器は、混信を最小限に抑えるように、別の送信が使用しているR
Fチャネルを使用するのを避けるために周波数ホッピングを行うようにプログラ
ムされている。
【0031】 SCS受信器モジュール10-2は、周波数帯域全体およびエア・インターフェイス
のRFチャネル全てを受信できる二重広帯域デジタル受信器であることが望ましい
。米国のセルラー・システムの場合、単一のキャリアの全てのチャネルまたは両
方のキャリアの全てのチャネルを受信できるように、この受信器モジュールは、
15MHz帯域幅または25MHz帯域幅である。この受信器モジュールは、特許第5,608,
410号において以前に説明された受信器の特徴を多く持っている。図2Aは、現在
望ましい実施態様のブロック図である。各受信器モジュールは、RFチューナ・セ
クション10-2-1、データ・インターフェイス&制御セクション10-2-2、およびア
ナログ-デジタル変換セクション10-2-3を含んでいる。RFチューナ・セクション1
0-2-1は、外部コネクタからのアナログRF入力をデジタル化データ・ストリーム
に変換する2つの完全独立デジタル受信器(チューナ#1およびチューナ#2を含む
)を含む。ほとんどの基地局受信器と異なり、SCS受信器モジュールは、ダイバ
ーシティ結合または切換えを行わず、各独立受信器からのデジタル化信号はロケ
ーション処理に利用可能となる。本発明の発明者は、受信器モジュールで結合を
行うより各アンテナからの信号を個別に処理するほうが、ロケーション処理特に
多重通路軽減処理に有利であると、判断した。
【0032】 受信器モジュール10-2は、以下の機能を行うか、以下の機能を行うエレメント
に結合される:自動利得制御(近く強い信号および遠く弱い信号の両方をサポー
トするため);対象となるRF帯域の範囲外からの潜在的な干渉信号を取り除くた
めの帯域フィルタリング;RF信号と混合してサンプリングできるIF信号を生成す
るために必要な周波数の合成;ミキシング;およびRF信号をサンプリングし適切
な帯域幅およびビット分解能を持つデジタル化データ・ストリームを出力するた
めのアナログ-デジタル変換(ADC)。周波数シンセサイザは、合成された周波数
をクロック配給/タイミング生成モジュール10-7からの10MHz基準信号にロックす
る(図2)。受信器モジュールに使用される回路は全て、タイミング基準信号の低
位相雑音特性を保持する。受信器モジュールは、少なくとも80dBの、スプリアス
のない動的範囲を持つ。
【0033】 受信器モジュール10-2は、また、テスト周波数および較正信号を生成するため
の回路、並びに設置またはトラブルシューティング中技術者が測定を行うための
テスト・ポートも含んでいる。各種較正プロセスについては、下にさらに詳しく
説明する。内部生成されるテスト周波数およびテスト・ポートは、エンジニアお
よび技術者が受信器モジュールを素早くテストして疑わしい問題を診断するため
の簡単な方法を提供する。これは、また、特に製造工程中有益である。
【0034】 本文書において説明される無線ロケーション・システムの利点の1つは、セル
・サイトに新しいアンテナを全く必要としないことである。無線ロケーション・
システムは、全方向アンテナおよびセクタ化アンテナの両方を含めて、ほとんど
のセル・サイトにすでに設置されている既存のアンテナを使用することができる
。この特徴は、先行技術において説明される他の方法に比べて、無線ロケーショ
ン・システムの設置および保守のコストを大幅に節約できることになる。SCSの
デジタル受信器10-2は、それぞれ図2Bおよび2Cにおいて示される2つの方法で既
存のアンテナに接続できる。図2Bにおいて、SCS受信器10-2は、既存のセル・サ
イトのマルチカップラまたはRFスプリッタに接続されている。このようにして、
SCS 10は、セル・サイトの既存の低雑音前置増幅器、帯域フィルタ、およびマル
チカップラまたはRFスプリッタを使用する。このタイプの接続は、通常、SCS 10
が単一のキャリアの周波数帯域をサポートするように制限する。例えば、A側セ
ルラー・キャリアは、一般に、B側キャリアのカスタマからの信号をブロックす
るために帯域フィルタを使用する。またその逆が行われる。
【0035】 図2Cにおいて、セル・サイトの既存のRF経路が中断されて、新しい前置増幅器
、帯域フィルタおよびRFスプリッタが、無線ロケーション・システムの一部とし
て追加されている。新しい帯域フィルタは、A側およびB側の両方のセルラー・キ
ャリアなど複数の隣接する周波数帯域を通すので、無線ロケーション・システム
は、両方のセルラー・システムを使って、しかし単一のセル・サイトのアンテナ
を使って、無線送信器の位置を突き止めることができる。この構成においては、
無線ロケーション・システムは、各セル・サイトにおいて整合するRFコンポーネ
ントを使用するので、位相対周波数応答が同一である。これは、セル・サイトに
よって製造者が異なるか異なる型番を使用する場合がある既存のRFコンポーネン
トと対照的である。無線ロケーション・システムはロケーション処理の誤差源を
補正する機能を有するが、RFコンポーネントの応答特性を整合させることにより
、可能な誤差源が減少する。最後に、無線ロケーション・システムと一緒に設置
される新しい前置増幅器は非常に低い雑音値を持ち、セル・サイトのSCS 10の感
度を改良する。SCSデジタル受信器10-2の全体雑音値は、低雑音増幅器の雑音値
によって左右される。無線ロケーション・システムはロケーション処理において
弱い信号を使用することができ、基地局は一般に弱い信号を処理できないので、
無線ロケーション・システムは高品質の非常に低雑音の増幅器の恩恵を大いに受
けることができる。
【0036】 無線ロケーション・システムが無線送信についてTDOAを正確に決定する能力を
改良するために、セル・サイトのRFコンポーネントの位相対周波数応答は、設置
時に決定され、他の特定の時点で更新され、その後無線ロケーション・システム
のテーブルに記憶される。このことは、例えば一部の製造者が作る帯域フィルタ
および(または)マルチカップラは帯域のエッジ付近で急勾配の非線形の位相対
周波数応答を持つので、重要となりうる。帯域のエッジが逆制御または音声チャ
ネルに非常に近いかこれと一致する場合、無線ロケーション・システムは、記憶
される特性を使って測定を補正しなければ、送信される信号の位相特性を不正確
に測定することになるだろう。キャリアが複数の製造者のマルチカップラおよび
(または)帯域フィルタを設置している場合、各サイトの特性が異なる可能性があ
るので、このことはさらに重要になる。位相対周波数応答を測定する他に、他の
環境ファクタがADC以前にRF経路の変化を生じるかも知れない。このファクタの
ため、SCS 10において随時のときには定期的な較正が必要となる。
【0037】 受信器モジュール10-2の狭帯域の代替実施態様 広帯域受信器モジュールに加えてまたはその代替として、SCS 10は、受信器モ
ジュール10-2の狭帯域実施態様もサポートする。無線通信システムが使用するRF
チャネル全てを同時に受信できる広帯域受信器モジュールと対照的に、狭帯域受
信器は、1回に1つまたは少数のRFチャネルしか受信できない。例えば、SCS 10は
、2つの隣接する30KHzチャネルをカバーするAMPS/TDMAシステム用の60KHz狭帯域
受信器をサポートする。この受信器は、広帯域モジュールについて説明したのと
同様デジタル受信器であるが、受信器モジュールをコマンドに応じて様々なRFチ
ャネルに動的に同調するために周波数合成および混合回路が使用される。この動
的同調は、一般に、1ミリ秒以下で行うことができ、受信器は、ロケーション処
理のためにRFデータを受け取りデジタル化する必要がある限り、特定のRFチャネ
ルにとどまることができる。
【0038】 狭帯域受信器の目的は、広帯域受信器の場合にかかるコストから無線ロケーシ
ョン・システムの実現コストを下げることである。当然、ある程度の性能は失わ
れるが、複数の受信器が利用可能なので、無線キャリアはより多くのコスト/性
能の選択肢を持つことができる。無線ロケーション・システムには、この新しい
タイプの狭帯域受信器をサポートするために付加的な発明的機能およびエンハン
スメントが加えられている。広帯域受信器が使用されているとき全てのRFチャネ
ルは全てのSCS 10において連続的に受信され、送信後、無線ロケーション・シス
テムは、DSP 10-3(図2)を使って、デジタル・メモリから任意のRFチャネルを動
的に選択することができる。狭帯域受信器の場合、無線ロケーション・システム
は、先験的に、複数のセル・サイトの狭帯域受信器が同時に同一のRFチャネルに
同調されて、全ての受信器が同時に同一の無線送信を受信し、デジタル化し、記
憶することができるようにしなければならない。このため、狭帯域受信器は、一
般的にいって、音声チャネル送信の位置を突き止めるためにだけ使用される。音
声チャネル送信は、先験的に送信を行っていることを知ることができる。制御チ
ャネル送信は任意の時点に非同期的に生じる可能性があるので、送信を受けるた
めに狭帯域受信器を正確なチャネルに同調できない可能性がある。
【0039】 狭帯域受信器がAMPS音声チャネル送信の位置を突き止めるために使用される場
合、無線ロケーション・システムは、ロケーション処理を助けるために一時的に
AMPS無線送信器の変調特性を変える能力を有する。AMPS音声チャネルはSATとし
て知られる低レベル監視トーンを追加しない限りFM変調されないので、上記の通
り変調特性を変える能力が必要な場合がある。技術上既知の通り、AMPS FM変調
のCramer-Rao下界は、音声チャネルのおける「ブランク・アンド・バースト」送
信およびAMPS逆チャネルに使用されるマンチェスター・コード化FSK変調よりか
なり悪い。さらに、AMPS無線送信器は、変調入力信号がなければ(すなわち、誰
も話していなければ)大幅にエネルギーを削減して送信できる。入力変調信号の
存在または振幅に依存することなく変調特性を改良することにより位置推定値を
改良するために、無線ロケーション・システムは、複数のSCS 10の狭帯域受信器
がメッセージが送られるRFチャネルに同調される時点でAMPS無線送信器が「ブラ
ンク・アンド・バースト」メッセージを送信するようにすることができる。これ
については、後でさらに説明する。
【0040】 無線ロケーション・システムは、狭帯域受信器モジュールを使用する場合、以
下のステップを実施する(図2C-1のフローチャートを参照のこと): 第一の無線送信器は先験的に特定のRFチャネルでの送信に関わる; 無線ロケーション・システムは、第一の無線送信器の位置推定をトリガする(ト
リガは、内部的にまたはコマンド/応答インターフェイスを通じて外部的に生じ
る); 無線ロケーション・システムは、現在第一の無線送信器が使用中のセル・サイ
ト、セクタ、RFチャネル、タイムスロット、ロング・コード・マスク、および暗
号化キー(全てのインターフェイス・プロトコルのために全ての情報エレメント
が必要であるとは限らない)を決定する;
【0041】 無線ロケーション・システムは、適切な第一のSCS 10の適切な第一の狭帯域受
信器を指定されるセル・サイトおよびセクタのRFチャネルおよびタイムスロット
に同調する。ここで、適切とは一般に利用可能でかつ並置されるまたは近接する
ことを意味する; 第一のSCS 10は、一般には数マイクロ秒から数十ミリ秒のRFデータのタイム・
セグメントを第一の狭帯域受信器から受け取り、送信の出力、SNRおよび変調特
性を評価する; 送信の出力またはSNRが予め決められた閾値より低い場合、無線ロケーション
・システムは、予め決められた長さの時間待った後、上記の第三のステップ(無
線ロケーション・システムがセル・サイト、セクタなどを決定するステップ)に
戻る;
【0042】 送信がAMPS音声チャネル送信であり、変調が閾値より低い場合、無線ロケーシ
ョン・システムは、第一の無線送信器において「ブランク・アンド・バースト」
を生じるために第一の無線送信器にコマンドを送るよう無線通信システムに命じ
る; 無線ロケーション・システムは、予め決められた長さの時間無線送信器を別の
RFチャネルにハンドオフするのを防ぐよう、無線通信システムに要求する; 無線ロケーション・システムは、第一の無線送信器がハンドオフを防止される
時間的長さおよび命じられる場合には無線通信システムが「ブランク・アンド・
バースト」を生じるために第一の無線送信器にコマンドを送る時間的長さを指示
する無線通信システムからの応答を受け取る;
【0043】 無線ロケーション・システムは、ロケーション処理に使用されるアンテナのリ
ストを決定する(アンテナ選択プロセスについては下に説明する); 無線ロケーション・システムは、選択されたアンテナに接続される狭帯域受信
器が第一の無線送信器が現在使用中のRFチャネルからのRFデータを同時に収集し
始めるために使用可能となる時点である初期無線ロケーション・システム・タイ
ムスタンプを決定する; 初期無線ロケーション・システム・タイムスタンプおよび無線通信システムか
らの応答の時間的長さに基づいて、無線ロケーション・システムは、ロケーショ
ン処理に使用されるアンテナに接続される狭帯域受信器に、現在第一の無線送信
が使用中のセル・サイト、セクタおよびRFチャネルに同調し、予め決められた滞
留時間(信号の帯域幅、SBRおよび積分要件に基づき)RFデータを受け取るよう
命じる;
【0044】 狭帯域受信器が受け取ったRFデータは、デュアル・ポート・メモリに書き込ま
れる; 受け取ったRFデータについてのロケーション処理は、特許第5,327,144号およ
び5,608,410号および下の節において説明されるとおりに始まる; 無線ロケーション・システムは、再び、第一の無線送信器が現在使用中のセル
・サイト、セクタ、RFチャネル、タイムスロット、ロング・コード・マスク、お
よび暗号化キーを決定する; 第一の無線送信器が現在使用中のセル・サイト、RFチャネル、タイムスロット
、ロング・コード・マスクおよび暗号化キーが問い合わせ中に(すなわちRFデー
タ収集の前後に)変わった場合、無線ロケーション・システムは、ロケーション
処理を中止し、RFデータ受信時間中に無線送信器が送信状態を変えたためロケー
ション処理が失敗したという警告メッセージを発し、このプロセス全体を再トリ
ガする; 受け取ったRFデータに関するロケーション処理は、下に説明するステップに従
って完了する。
【0045】 セルサイト(cell site)、セクタ、RFチャネル、タイムスロット
、ロングコードマスク(long code mask)、暗号化キーを含む情
報要素(全ての情報要素がエアーインタフェースプロトコル(air inte
rface protocol)にとって必要というわけではない)の決定は、
通常は、無線ロケーションシステムと無線通信システムとの間のコマンド/応答
インタフェースを経由して無線ロケーションシステムによって行われる。
【0046】 上述の仕方での狭帯域受信機の使用はランダムチューニングとして知られてい
るが、これは、この受信機がシステムからのコマンドにしたがって任意のRFチ
ャネルに向けられるからである。ランダムチューニングの利点の1つは、無線ロ
ケーションシステムがトリガされる無線送信機だけに関してロケーション処理が
行われるということである。ランダムチューニングの欠点の1つが、無線通信シ
ステムと無線ロケーションシステムとの間のインタフェースと、システム全体に
わたって必要な受信機をスケジュール設定する際の待ち時間とを含む様々な同期
化因子が、総ロケーション処理スループットを制限する可能性があるということ
である。例えば、TDMAシステムでは、無線ロケーションシステム全体におい
て使用されるランダムチューニングは、通常は、ロケーション処理スループット
をセルサイトセクタ1つ当たり毎秒約2.5個の位置に制限することになるだろ
う。
【0047】 したがって、狭帯域受信機は、より高いスループットでロケーション処理を行
うことが可能な、自動順次チューニングとして知られている別のモードもサポー
トする。例えば、TDMAシステムでは、上述の狭帯域受信機動作の場合に類似
した休止時間とセットアップ時間とに関する仮定条件を使用する場合に、順次チ
ューニングは、セルサイトセクタ1つ当たり毎秒約41個の位置というロケーシ
ョン処理スループットを実現することが可能であり、このことは、395個のT
DMA RFチャネルすべてが約9秒間で処理されることが可能なことを意味す
る。この増大した速度は、例えば同時に受信できる2つの連続したRFチャネル
を使用することと、RFチャネルにおいて3つのTDMAタイムスロットすべて
をロケーション処理することと、無線通信システムとの同期化の必要性を排除す
ることとによって、実現されることが可能である。無線ロケーションシステムが
順次チューニングのために狭帯域受信機を使用している時には、その無線ロケー
ションシステムは無線送信機の識別情報に関する知識を持たないが、これは、そ
の無線ロケーションシステムがトリガを待っておらず、かつ、送信を受信する前
に無線通信システムに識別情報を問い合わせないからである。この方法では、無
線ロケーションシステムは各々のセルサイトとRFチャネルとタイムスロットと
を順番付け、ロケーション処理を実行し、タイムスタンプとセルサイトとRFチ
ャネルとタイムスロットとロケーションとを識別する位置レコードを報告する。
【0048】 位置レコードの報告の後に、無線ロケーションシステムと無線通信システムは
、どの無線送信機がその時点で使用中であったかということと、どのセルサイト
と、どのRFチャネルと、どのタイムスロットとが各無線送信機によって使用さ
れたかということとを示す無線通信システムのデータに位置レコードを突き合わ
せる。その次に、無線ロケーションシステムは、対象である無線送信機に関する
位置レコードを保持し、その他の無線送信機に関する位置レコードを放棄するこ
とが可能である。
【0049】 ディジタル信号プロセッサモジュール10−3 SCSディジタル受信機モジュール10−2は、特定の帯域幅とビット分解を
有するディジタル化されたRFデータストリームを出力する。例えば、15MH
zの広帯域受信機の具体例は、サンプル1つ当たり14ビット分解で、毎秒60
00万個のサンプルを含むデータストリームを出力することができる。このRF
データストリームは、無線通信システムによって使用されるRFチャネルのすべ
てを含むだろう。DSPモジュール10−3はディジタル化データストリームを
受け取って、ディジタルミキシングおよびフィルタリングによって任意の個別の
RFチャネルを抽出することが可能である。さらに、DSPは、SCS 10と
TLP 12との間の帯域幅要件を低減させることが必要な場合に、無線ロケー
ションシステムからのコマンドに基づいてビット分解を低減させることも可能で
ある。無線ロケーションシステムは、各ロケーションに関する処理要件に基づい
て、ディジタル化されたベースバンドRFデータを転送する際のビット分解を動
的に選択することが可能である。DSPは、アナログ構成部品を使用してミキシ
ングとフィルタリングとを行う結果として生じる可能性があるシステミック誤差
を低減させるために、これらの機能のために使用される。DSPの使用は、任意
の2つのSCS 10の間の処理における完全な整合を可能にする。
【0050】 DSPモジュール10−3のブロック図を図2Dに示し、このDSPモジュー
ルの動作を図2Eの流れ図によって示す。図2Dに示すように、DSPモジュー
ル10−3は、次の構成部品を含み、すなわち、一括して「第1の」DSPと呼
ぶ1対のDSP素子10−3−1A、10−3−1Bと、直並列変換器10−3
−2と、デュアルポートメモリ素子10−3−3と、第2のDSP 10−3−
4と、並直列変換器と、FIFOバッファと、検出のためのDSP 10−3−
5(RAMを含む)と、復調のための別のDSP 10−3−6と、正規化と制
御のための別のDSP 10−3−7と、アドレスジェネレータ10−3−8と
を含む。現時点で好ましい実施形態では、DSPモジュール10−3は広帯域デ
ィジタル化データストリームを受信し(図2E、ステップS1)、第1のDSP
(10−3−1A、10−3−1B)を使用してチャネルのブロックを抽出する
(ステップS2)。例えば、ディジタルドロップ受信機として動作するようにプ
ログラムされている第1のDSPが、少なくとも1.25MHzの帯域幅を各ブ
ロックが含む4つのチャネルブロックを抽出することが可能である。この帯域幅
は、42個のAMPSまたはTDMAチャネル、6個のGSMチャネル、または
、1個のCDMAチャネルを含むことが可能である。このDSPは、広帯域ディ
ジタル化データストリームの帯域幅内で任意のセットのRFチャネルに個別にデ
ィジタル的に同調することが可能なので、チャネルブロックが連続していること
を必要としない。さらに、このDSPは、ブロック内の全てまたは任意のチャネ
ルに対して広帯域または狭帯域のエネルギー検出を行うことと、チャネル毎の電
力レベルをTLP 12に報告することが可能である(ステップS3)。例えば
、10ms毎に、DSPは、広帯域エネルギー検出を行って、全受信機に関して
全チャネルのRFスペクトルマップを作成することが可能である(ステップS9
)。このスペクトルマップは、SCS 10とTLP 12とを接続する通信リ
ンクを経由して10ms毎にSCS 10からTLP 12に送られることが可
能なので、大きなデータオーバヘッドが存在する可能性がある。したがって、D
SPは、有限個のレベルにデータを圧伸(companding)することによ
ってデータオーバヘッドを低減させる。通常は、例えば、84 dBのダイナミ
ックレンジは14ビットを必要とする可能性がある。
【0051】 DSPによって実施されるこの圧伸プロセスでは、データが、例えば、TLP 12に送るための16個の重要なRFスペクトルレベルを選択することによっ
て、たった4ビットに圧縮される。レベル数の選択と、したがって、ビット数の
選択と、レベルの表現の選択とが、無線ロケーションシステムによって自動的に
調整されることが可能である。こうした調整は、TLP 12に送られるRFス
ペクトルメッセージの情報値を最大化するために、および、SCS 10とTL
P 12の間の通信リンク上で使用可能な帯域幅の使用を最適化するために行わ
れる。
【0052】 変換後に、RFチャネルの各ブロック(各々に少なくとも1.25MHz)が
直並列変換器10−3−2を通過させられ、その次にデュアルポートメモリ10
−3−3内に記憶される(ステップS4)。このディジタルメモリは循環メモリ
であり、このことは、DSPモジュールが第1のメモリアドレスの中にデータを
書き込み始めて、最後のメモリアドレスに達するまで逐次的に書き込み続けると
いうことを意味する。最後のメモリアドレスに達すると、DSPは第1のメモリ
アドレスに戻り、データをメモリの中に逐次的に書き込み続ける。各DSPモジ
ュールは、典型的には、ロケーション処理における待ち時間と待合わせ時間とを
サポートするために、RFチャネルの各ブロックに関する数秒分のデータを記憶
するのに十分なメモリを含む。
【0053】 このDSPモジュールでは、ディジタル化され変換されたRFデータがメモリ
に書き込まれる際のメモリアドレスは、無線ロケーションシステム全体にわたっ
て使用されかつロケーション処理がTDOAを決定する際に参照するタイムスタ
ンプである。このタイムスタンプが無線ロケーションシステムにおいて各SCS
10で整合させられることを確実にするために、アドレスジェネレータ10−
3−8は、タイミング発生/クロック配給モジュール10−7から毎秒1パルス
の信号を受け取る(図2)。周期的に、無線ロケーションシステム内の全SCS
10のアドレスジェネレータはそれ自体を既知のアドレスに同時にリセットす
る。このことは、各ディジタル化データ要素に関してタイムスタンプの記録にお
いて蓄積されたタイミング誤差をロケーション処理が低減させるか排除すること
を可能にする。
【0054】 アドレスジェネレータ10−3−8はデュアルポートディジタルメモリ10−
3−3に対する書き込みと読み取りの両方を制御する。ADCがRF信号を連続
的にサンプリングおよびディジタル化し、第1のDSP(10−3−1Aと10
−3−1B)がディジタルドロップ受信機機能を連続的に果たすので、書き込み
が連続的に生じる。しかし、無線ロケーションシステムが復調とロケーション処
理とを行うためにデータを要求するので、読み取りはバーストで生じる。無線ロ
ケーションシステムは、単一の送信においてさえロケーション処理を反復的に行
うことがあり、したがって同一のデータに何度もアクセスすることを必要とする
。無線ロケーションシステムの様々な要求を満たすために、アドレスジェネレー
タは、書き込みが生じる速度よりも早い速度でデュアルポートディジタルメモリ
が読み取られることを可能にする。典型的には、読み取りは書き込みよりも8倍
早く行われることが可能である。
【0055】 DSPモジュール10−3は、ディジタルメモリ10−3−3からデータを読
み取るために第2のDSP 10−3−4を使用し、その次に、RFチャネルブ
ロックからベースバンドデータを抽出するために第2のディジタルドロップ受信
機の機能を果たす。例えば、第2のDSPが、ディジタル化されてメモリ内に記
憶されているRFチャネルの任意のブロックから任意の単一の30KHzのAM
PSまたはTDMAを抽出することが可能である。同様に、第2のDSPは任意
の単一のGSMチャネルを抽出することが可能である。チャネル帯域幅が記憶さ
れたRFデータの全帯域幅を占めるので、CDMAチャネルを抽出するためには
この第2のDSPは必要ない。第1のDSP 10−3−1A、10−3−1B
と第2のDSP 10−3−4との組合せが、DSPモジュールが無線ロケーシ
ョンシステムにおける任意の単一のRFチャネルを選択し、記憶し、回復するこ
とを可能にする。DSPモジュールは典型的には4つのチャネルブロックを記憶
するだろう。
【0056】 デュアルモードAMPS/TDMAシステムでは、単一のDSPモジュールが
、42個までのアナログ逆制御チャネルと、84個までのディジタル制御チャネ
ルとを連続的にかつ同時に監視することが可能であり、さらには、あらゆる音声
チャネル送信を監視し位置発見するタスクを課せられることが可能である。典型
的には、単一のSCSシャーシが、2つのアンテナ各々の3つのセクタをカバー
するように3つまでの受信機モジュール10−2をサポートし(図2)、および
、9つまでのDSPモジュールをサポートする(受信機1個当たり3つのDSP
モジュールが、15MHz帯域幅全体が同時にディジタルメモリ内に記憶される
ことを可能にする)。こうして、SCS 10は、あらゆるタイプのセルサイト
構成と処理負荷とに適合するように容易に拡大縮小されることが可能な高度にモ
ジュール方式のシステムである。
【0057】 DSPモジュール10−3は、各セクタで使用される稼働中のチャネルの自動
検出(ステップS6)と、復調(ステップS7)と、局ベースのロケーション処
理(ステップS8)とを含む他の機能をも果たす。無線ロケーションシステムは
、無線通信システムにおけるRFチャネルの使用のアクティブマップ(acti
ve map)を維持し(ステップS9)、このことは、無線ロケーションシス
テムが受信機と処理リソースとを管理して、対象である特定の送信が生じた時に
処理を迅速に開始させることを可能にする。このアクティブマップは、SCS
10に割り当てられている1次チャネルとこれらのチャネルで使用されるプロト
コルとをそのSCS 10に接続された各アンテナ毎にリストする、無線ロケー
ションシステム内に維持されたテーブルを含む。1次チャネルとは、無線送信機
との通信のために基地局が使用する、配置されたまたは付近の基地局に割り当て
られたRF制御チャネルである。例えば、セクタに区切られたセルサイトを伴う
典型的なセルラーシステムでは、各セクタでの使用のために割り当てられた1つ
のRF制御チャネル周波数が存在するだろう。こうした制御チャネル周波数は、
典型的には、配置されたSCS 10のための1次チャネルとして割り当てられ
るだろう。
【0058】 他のSCS 10も同じ割当て1次チャネルを有する場合にさえ、同じSCS 10が、他の付近の基地局のRF制御チャネルを1次チャネルとして監視する
ために割り当てられてもよい。こうして、無線ロケーションシステムは、任意の
特定の無線送信が無限小の紛失の確率を有することを確実にするシステム復調冗
長性を実現する。この復調冗長性という特徴が使用される場合には、無線ロケー
ションシステムは、2つ以上のSCS 10において2回以上の回数にわたって
同一の無線送信を受け取り、検出し、復調するだろう。無線ロケーションシステ
ムは、この多重復調が生じた時点を検出してロケーション処理を1回だけトリガ
するための手段を含む。この機能は、さらに詳細に後述するように、無線ロケー
ションシステムの処理および通信リソースを保全する。SCS 10と共に配置
されていないセルサイトで生じる無線送信を単一のSCS 10が検出し復調す
るというこの能力は、無線ロケーションシステムのオペレータが、効率がより高
い無線ロケーションシステムネットワークを配備することを可能にする。例えば
、無線ロケーションシステムは、無線通信システムが基地局を有する場合よりも
著しく少ないSCS 10をその無線ロケーションシステムが使用するように設
計されてもよい。
【0059】 この無線ロケーションシステムでは、直接プログラミングと自動検出という2
つの方法を使用して、1次チャネルがテーブルの中に入力されて維持される。直
接プログラミングは、ネットワーク操作コンソール(network oper
ations console)16(図1)のような無線ロケーションシステ
ムのユーザインタフェースの1つを使用して、または、無線ロケーションシステ
ムから無線通信システムインタフェースへのチャネル割当てデータを受け取るこ
とによって、テーブルの中に1次チャネルデータを入力することを含む。あるい
は、DSPモジュール10−3は自動検出として知られているバックグラウンド
プロセスも実行し、このプロセスでは、DSPは、発生の可能性がある様々なR
Fチャネル上の送信を検出して有望なプロトコルを使用してこの送信の復調を試
みるために、予備のまたはスケジュール設定された処理容量を使用する。その次
に、DSPモジュールは、直接プログラミングされた1次チャネルが適正である
ことを確認することが可能であり、さらには、基地局でチャネルに対して行われ
た変更を迅速に検出して、無線ロケーションシステムのオペレータに警報を送る
ことが可能である。
【0060】 DSPモジュールは自動検出において下記の諸ステップを行う(図2E−1を
参照されたい)。 SCS 10のサービスエリア内で使用されてよい起こり得る制御および/ま
たは音声チャネルの各々に関して、ペグカウンタ(peg counter)が
設定され(ステップS7−1)、 検出期間の開始時に、全ペグカウンタがゼロにリセットされ(ステップS7−
2)、 特定のRFチャネルで送信が生じ、かつ、受信した電力レベルが特定のプリセ
ット閾値を上回る毎に、そのRFチャネルに関するペグカウンタが増分され(ス
テップS7−3)、 特定のRFチャネルで送信が生じ、かつ、受信した電力レベルが第2の特定の
プリセット閾値を上回る毎に、DSPモジュールが、第1の好ましいプロトコル
を使用して送信の特定の部分の復調が試みられる(ステップS7−4)。
【0061】 復調が成功した場合には、そのチャネルに関する第2のペグカウンタが増分さ
れ(ステップS7−5)、 復調に失敗した場合には、DSPモジュールが第2の好ましいプロトコルを使
用して送信の一部分の復調が試みられ(ステップS7−6)、 復調が成功した場合には、そのチャネルに関する第3のペグカウンタが増分さ
れ(ステップS7−7)、 検出期間の終了時に、無線ロケーションシステムが全ペグカウンタが読み取ら
れ(ステップS7−8)、 無線ロケーションシステムがペグカウンタに基づいて1次チャネルが自動的に
割り当てられる(ステップS7−9)。
【0062】 無線ロケーションシステムのオペレータは、ペグカウンタと1次チャネルの自
動割当てと復調プロトコルとを調べて、自動的に行われたすべての設定を無効に
することが可能である。さらに、3つ以上の好ましいプロトコルが無線通信事業
者によって使用されてもよい場合には、追加のプロトコルを検出するためにDS
Pモジュール10−3にソフトウェアがダウンロードされることが可能である。
広帯域受信機10−2とDSPモジュール10−3とダウンロード可能なソフト
ウェアとに基づいたSCS 10のアーキテクチャが、無線ロケーションシステ
ムが単一のシステムにおいて複数のプロトコルをサポートすることを可能にする
。単一のシステムにおいて複数のプロトコルをサポートすることは、セルサイト
において単一のSCS 10しか必要ないので、コスト上の大きな利点がある。
このことは、異なった変調プロトコルのために異なったトランシーバモジュール
を必要とすることがある多くの基地局アーキテクチャとは対照的である。例えば
、SCS 10は同一のSCS 10において同時にAMPSとTDMAとCD
MAとをサポートすることが可能であるが、現時点でこの機能性をサポート可能
である基地局は存在しない。
【0063】 複数のプロトコルを検出して復調するという能力は、さらに、特定のエアイン
タフェースプロトコルによって送信されるメッセージにおける認証の使用を個別
に検出する能力を含む。無線送信機における認証フィールドの使用は、無線通信
システムにおける不正行為の発生を低減させるための手段として、この数年にお
いて普及し始めた。しかし、無線通信機のすべてが認証を実現しているわけでは
ない。認証が使用される時には、一般的に、プロトコルが送信メッセージの中に
追加のフィールドを挿入する。このフィールドは、無線送信機の識別情報と送信
メッセージ内のダイヤル呼出数字との間に挿入されることが多い。無線送信を復
調する時には、無線ロケーションシステムは、送信されるメッセージの中のフィ
ールドの数と、メッセージタイプ(すなわち、登録、発信、ページ応答等)とを
求める。無線ロケーションシステムはすべてのフィールドを復調し、余分なフィ
ールドが存在するように見える場合には、送信されるメッセージのタイプを考慮
し、その次に、無線ロケーションシステムはトリガ条件に関してすべてのフィー
ルドを検査する。例えば、ダイヤル呼出数字「911」がフィールド内の適正な
場所に現れ、かつ、そのフィールドが認証を伴わないその適正な場所または認証
を伴うその適正な場所に位置している場合には、無線ロケーションシステムは正
常にトリガする。
【0064】 この例では、数字「911」が、他の数字が前後に付かないシーケンス「91
1」または「*911」として現れることが必要だろう。この機能性が、認証フ
ィールドの一部分として現れる数字「911」によって引き起こされる誤ったト
リガを減少させるか取り除く。
【0065】 無線発呼者が「911」をダイヤル呼出し終わった時にロケーション処理が迅
速にトリガされなければならないので、複数の復調プロトコルをサポートするこ
とは、無線ロケーションシステムが適切に動作するために重要である。無線ロケ
ーションシステムは2つの方法を使用してロケーション処理をトリガすることが
可能であり、すなわち、無線ロケーションシステムは、制御チャネル送信を個別
に復調し、ダイヤル呼出数字のような任意の数の基準を使用してロケーション処
理をトリガするか、または、無線ロケーションシステムは、通信事業者の無線通
信システムのような外部ソースからトリガを受け取ってもよい。本発明者は、S
CS 10による個別の変調が、無線ユーザが無線送信機上の「送信」ボタンま
たは「通話」(または類似の)ボタンを押す瞬間から測定した場合に、最も早い
時間でトリガを引き起こすことを結果的にもたらすということを発見している。
【0066】 制御および通信モジュール10−5 図2Fに示す制御および通信モジュール10−5が、データバッファ10−5
−1と、コントローラ10−5−2と、メモリ10−5−3と、CPU 10−
5−4と、T1/E1通信チップ10−5−5とを含む。このモジュールは、特
許第5,608,410号にすでに開示されている多くの特徴を有する。この実
施形態では幾つかの強化策が加えられている。例えば、SCS 10は、制御お
よび通信モジュール上のCPUがそのプログラムされたソフトウェアを実行する
ことを停止する場合にさえ、自動遠隔リセット能力を含む。この能力は、SCS
10が正常に動作しなくなった場合に技術者がSCS 10をリセットするた
めにセルサイトに行くことを不要にするので、無線ロケーションシステムの稼働
コストを低減させることが可能である。自動遠隔リセット回路が、特定のビット
シーケンスに関してSCS 10とTLP 12の間の通信インタフェースを監
視することによって動作する。このビットシーケンスは、SCS 10とTLP 12の間の正常な通信の最中には生じないシーケンスである。
【0067】 例えば、このシーケンスは、すべて「1」のパターンから成ってもよい。リセ
ット回路はCPUとは無関係に動作し、したがって、CPUがロック状態または
他の非動作状態になっている場合でさえ、このリセット回路は依然としてSCS 10のリセットを実現してCPUを動作状態に戻すことが可能である。
【0068】 このモジュールは、SCS 10の性能を監視または診断する際に使用される
様々な統計値と変数とを記録して報告する能力をも有する。例えば、SCS 1
0は、SCS 10内の各DSPまたは他のプロセッサの容量使用率と、SCS
10とTLP 12の間の通信インタフェースとを監視することが可能である
。これらの値はAP 14とNOC 16に定期的に報告され、追加の処理と通
信リソースとが何時システムで必要となるかを判定するために使用される。例え
ば、何らかのリソースがプリセットされた閾値を一貫して上回っているかどうか
をオペレータに知らせるように、警報閾値がNOCにおいて設定されてもよい。
さらに、SCS 10は、送信が適切に復調された回数と、復調の失敗の回数と
を監視することも可能である。これは、復調のための信号閾値が最適に設定され
ているかどうかをオペレータが調べることを可能にする上で有益である。
【0069】 このモジュールと、その他のモジュールは、TLP 12にその識別情報を自
己報告することも可能である。後述するように、多くのSCS 10が単一のT
LP 12に接続されることが可能である。典型的には、SCS 10とTLP
12の間の通信が基地局とMSCの間の通信と共有される。どのSCS 10
が特定の回路に割り当てられているかを迅速に正確に判定することが困難である
場合が多い。したがって、SCS 10は、設置時点で記録されているハードコ
ード化(hard coded)された識別情報を含む。この識別情報は、どの
SCS 10が通信事業者によって幾つかの異なった通信回路の各々に割り当て
られているかを明確に確定するために、TLP 12によって読み出されて検査
されることが可能である。
【0070】 SCS対TLPの通信は、コマンドおよび応答、ソフトウェアダウンロード、
状態および心拍(heartbeat)、パラメータダウンロード、診断、スペ
クトルデータ、位相データ、1次チャネル復調、並びに、RFデータを含む様々
なメッセージをサポートする。この通信プロトコルは、プロトコルのオーバヘッ
ドを最小限にすることによって無線ロケーションシステムの動作を最適化するよ
うに設計されており、このプロトコルはメッセージ優先順位処理方式を含む。各
メッセージタイプに優先順位が割り当てられ、SCS 10とTLP 12は、
優先順位のより高いメッセージが優先順位がより低いメッセージが送られる前に
送られるように、優先順位にしたがってメッセージを待ち行列の形に並べるだろ
う。例えば、無線ロケーションシステムが遅延なしに特定のタイプの呼出(すな
わち、E9−1−1)に基づいてロケーション処理をトリガしなければならない
ので、復調メッセージは一般的に高い優先順位に設定される。優先順位がより高
いメッセージが優先順位がより低いメッセージの前に並べられるが、このプロト
コルは、一般的に、既に通過中であるメッセージは差し替えない。すなわち、S
CS 10/TLP 12通信インタフェースを介した送信過程中にあるメッセ
ージは完全に完了されるが、この場合に、送られるべきその次のメッセージが、
最も早いタイムスタンプを有する優先順位が最も高いメッセージであるだろう。
【0071】 優先順位が高いメッセージの待ち時間を最小にするために、RFデータのよう
な長いメッセージがセグメントの形で送られる。例えば、全体で100ミリ秒の
AMPS送信のためのRFデータが10ミリ秒のセグメントに分割される。この
仕方で、優先順位が高いメッセージがRFデータのセグメントの間に並べられて
もよい。
【0072】 校正および性能監視 SCS 10のアーキテクチャは、ディジタル受信機とディジタル信号プロセ
ッサとを含むディジタル技術に主に基づいている。RF信号がディジタル化され
終わると、タイミングと周波数と位相差とが様々なプロセスで注意深く制御され
ることが可能である。さらに重要なことには、あらゆるタイミングと周波数と位
相差とが、無線ロケーションシステムで使用される様々な受信機と様々なSCS
10との間で完全に整合させられることが可能である。しかし、ADCの前に
、RF信号は、アンテナとケーブルとローノイズ増幅器とフィルタとデュプレク
サ(duplexor)とマルチカプラとRFスプリッタとを含む多数のRF構
成部品を通過する。これらのRF構成部品の各々は、遅延および位相/周波数応
答を含む無線ロケーションシステムにとって重要な特性を有する。RFおよびア
ナログ構成部品が、図2GのSCS 10AとSCS 10BのようなSCS
10の対の間で完全に整合している時には、これらの特性の影響はロケーション
処理において自動的に排除される。しかし、これらの構成部品の特性が整合して
いない場合には、ロケーション処理はこの不整合の結果として生じる機器誤差を
偶発的に含む可能性がある。
【0073】 さらに、こうしたRF構成部品の多くは、電力や時間や温度に関する不安定性
、または、ロケーションの算出に機器誤差を加える可能性がある他の因子の影響
を受ける可能性がある。したがって、無線ロケーションシステムのRF構成部品
を校正しかつ無線ロケーションシステムの性能を定期的に監視するために、幾つ
かの発明的な技術が開発されてきた。校正の次に、無線ロケーションシステムは
、これらの機器誤差の補正に使用するために、こうした遅延および位相/周波数
応答の値を(すなわち、RFチャネル番号によって)、無線ロケーションシステ
ム内のテーブルに格納する。次では、こうした校正方法を説明するために図2G
−2Jを参照する。
【0074】 外部的な校正の方法 図2Gを参照すると、無線ロケーションシステムのタイミングの安定性がベー
スラインに沿って測定され、この場合に、各ベースラインは、2つのSCS 1
0A、10Bと、こられの間に引かれている仮想線(A−B)とによって構成さ
れている。TDOA/FDOAタイプの無線ロケーションシステムでは、無線送
信機のロケーションが、各SCS 10が無線送信機からの信号の到着に関して
記録する時間の差を測定することによって算出される。したがって、各ベースラ
インに沿ってSCS 10によって測定される時間の差は、無線送信機からの信
号の送信時間に大きく基づいており、SCS 10自体のRFおよびアナログ構
成部品における変動には最小限しか基づいていないということが重要である。無
線ロケーションシステムの精度目標を満たすために、任意のSCS 10対に関
するタイミング安定性が100ナノ秒RMS(2乗平均平方根)よりも著しく小
さい値に維持される。こうして、無線ロケーションシステムの構成部品は、無線
送信機のロケーションの推定において100フィートRMS未満の機器誤差をも
たらすだろう。この誤差の一部分は、無線ロケーションシステムを校正するため
に使用される信号の曖昧性を原因とする。この曖昧性は公知のCramer−R
ao下界等式から算出できる。AMPS逆制御チャネルの場合には、この誤差は
約40ナノ秒RMSである。誤差の残り部分は、主にSCS 10内のRFおよ
びアナログ構成部品である無線ロケーションシステムの構成部品を原因とする。
【0075】 外部的な校正の方法では、無線ロケーションシステムは、目標の無線送信機の
信号特性に合致する信号特性を有する校正送信機のネットワークを使用する。こ
れらの校正送信機は、周期的な登録信号および/またはページ応答信号を放出す
る通常の無線電話機であってよい。使用可能なSCS/SCSベースラインの各
々が、そのベースラインに関連した両方のSCS 10に対して比較的明瞭で障
害のない経路を有する校正送信機を使用して周期的に校正されることが好ましい
。校正信号は目標の無線送信機からの信号と同じに処理される。TDOA値が演
繹的に明らかなので、計算上のあらゆる誤差が、無線ロケーションシステムにお
けるシステミック誤差を原因とする。このシステミック誤差は、目標の送信機に
関する後続の位置計算において取り除かれることが可能である。
【0076】 図2Gは、タイミング誤差を最小限にするための外部校正方法を示す。図に示
すように、地点「A」の第1のSCS 10Aと地点「B」の第2のSCS 1
0Aとが、関連したベースラインA−Bを有する。地点「C」の校正送信機によ
って時点T0に送られる校正信号が、理論的には、時点T0+TACに第1のSCS
10Aに達するだろう。TACは、校正信号が校正送信機上のアンテナからディ
ジタル受信機内のデュアルポートディジタルメモリへと移動するのに必要な時間
量の測定値である。同様に、同じ校正信号が理論時点T0+TBCに第2のSCS
10Bに達するだろう。しかし、一般的には、校正信号は、正確に適正な時点
において個々のSCS 10のディジタルメモリとディジタル信号処理構成部品
とに到着することはないだろう。むしろ、校正信号が校正送信機からSCS 1
0に伝播するのに要する時間量(TAC、TBC)にはそれぞれに誤差e1、e2が
あり、したがって、正確な到着時点は実際にはT0+TAC+e1、T0+TBC+e
2である。こうした誤差は、校正送信機アンテナからSCSアンテナへと空中を
通過する信号の伝播における遅延をある程度は原因とするだろう。しかし、この
誤差は、SCSフロントエンド構成部品の経時変化する特性を主な原因とするだ
ろう。
【0077】 校正信号が送信された正確な時点(T0)をこのシステムが知らないので、誤
差e1、e2は本質的に算出できない。しかし、このシステムは、あらゆる特定
のSCS 10対のそれぞれのSCS 10における校正信号の到着時点の差に
おける誤差を算出することが可能である。このTDOA誤差値は、測定されたT
DOA値と理論TDOA値τ0との間の差と定義され、ここでτ0は理論遅延値T AC 、TBCの間の理論上の差である。SCS 10および校正送信機の位置と、校
正信号が伝播する速度とが既知なので、各SCS対と各校正送信機とに関する理
論TDOA値は既知である。測定されたTDOAベースライン(TDOAA-B
は、TDOAA-B=τ0+εとして表されることが可能であり、ここでε=e1−
e2である。同様の仕方で、地点「D」の第2の校正送信機からの校正信号は、
関連した誤差e3、e4を有するだろう。目標送信機に関するTDOA測定値か
ら減算されるべきεの極限値は、1つまたは複数の校正送信機に関して導出され
たε値の関数(例えば、加重平均)であるだろう。
【0078】 したがって、地点「X」、「Y」のSCS 10対と不明位置にある目標無線
送信機とに関する特定のTDOA測定値(TDOAmeasured)は、次のように補
正され、 TDOAx-Y=TDOAmeasured−∈ ∈ =k1∈1+k2∈2+・・・・kN∈N ここにk1、k2等は重み係数であり、∈1、∈2等は、各校正送信機に関す
る理論値から測定TDOA値を引き算することによって算出された誤差である。
【0079】 この例では、誤差値∈1は、図面の地点「C」の校正送信機に関連した誤差値
であってよい。重み係数は無線ロケーションシステムのオペレータによって決め
られ、各ベースラインに関する構成テーブルに入力される。オペレータは、各校
正送信機から地点「X」、「Y」のSCS 10への距離と、実験によって求め
られた各校正送信機から地点「X」、「Y」のSCS 10への照準線と、各校
正送信機の付近に位置している可能性がある無線送信機の位置推定値に対して各
SCS「X」、「Y」が及ぼしている影響とを計算に入れるだろう。一般的に、
地点「X」、「Y」のSCS 10により近い校正送信機は、これよりも遠く離
れている校正送信機よりも大きい加重値を与えられ、および、地点「X」、「Y
」のSCS 10に対するより適切な照準線を有する校正送信機が、これよりも
劣った照準線を有する校正送信機よりも大きい加重値を与えられるだろう。
【0080】 誤差成分e1、e2等の各々と、したがってその結果としての誤差成分∈は、
これらの誤差成分の中には校正送信機から各SCS 10への多経路反射を原因
とするものがあるので、時間の経過に応じて広範囲かつ急激に変化する可能性が
ある。この多経路反射は極めて経路に依存しており、したがって測定毎および経
路毎に変化するだろう。この方法の目的は、これらの校正経路に関する多経路反
射を求めることではなく、SCS 10の構成部品に起因する誤差の部分を求め
ることである。従って、典型的には、誤差値e1、e3は同じ第1のSCS 1
0Aに関係するので、共通の成分を有するだろう。同様に、誤差値e2、e4も
、第2のSCS 10Bに関係するので、共通の成分を有するだろう。多経路成
分は急激に変化する可能性があり、一方、構成部品誤差は緩慢に変化し、典型的
には正弦曲線状に変化するということが知られている。したがって、外部校正方
法では、急激に変化する多経路成分の重みを低下させると同時にSCS 10に
起因する比較的緩慢に変化する誤差成分を保存する重み付きの時間基準のフィル
タを使用して、誤差値∈をフィルタリングする。外部校正方法で使用されるこう
したフィルタの具体例の1つがKalmanフィルタである。
【0081】 校正送信の間の期間は、SCS構成部品に関して算出された誤差ドリフトレー
トに応じて様々である。ドリフトレートの期間は校正時間間隔の期間よりも著し
く長くなければならない。無線ロケーションシステムは、変化のレートを連続的
に求めるためにドリフトレートの期間を監視し、必要に応じて校正の時間間隔を
周期的に調整してもよい。典型的には、本発明による無線ロケーションシステム
のような無線ロケーションシステムの場合の校正レートは10分間から30分間
の間である。これは、無線通信システムにおける登録レートの場合の典型的な時
間期間にかなり一致する。無線ロケーションシステムが、校正間隔が無線通信シ
ステムの登録レートよりも早いレートに調整されなければならないということを
判定することになった場合には、AP 14(図1)が、指示された時間間隔で
校正送信機をページングすることによって、自動的に校正送信機に強制送信させ
るだろう。各々の校正送信機は個別にアドレス可能であり、したがって、各校正
送信機に関連付けられた校正時間間隔が互いに異なっていることが可能である。
【0082】 外部校正方法で使用される校正送信機が標準的な電話機であるので、無線ロケ
ーションシステムは、様々な用途のために配置されているその他の無線送信機か
らこうした電話機を識別するための機構を持たなければならない。無線ロケーシ
ョンシステムは、典型的にはTLP 12内とAP 14内とに、校正送信機の
識別情報のリストを維持する。セルラーシステムでは、校正送信機の識別情報は
モバイル識別番号(mobile identity number)すなわち
MINであることが可能である。校正送信機が送信を行う時には、この送信が各
SCS 10によって受け取られ、適切なSCS 10によって復調される。無
線ロケーションシステムは、この送信の識別情報を、予め記憶されている全校正
送信機の識別情報のタスキングリスト(tasking list)と比較する
。無線ロケーションシステムが送信が校正送信であると判定する時には、この無
線ロケーションシステムは外部的な校正の処理を開始する。
【0083】 内部的な校正の方法 外部的な校正の方法に加えて、本発明の目的は、無線ロケーションシステムの
SCS 10で使用される広帯域ディジタル受信機の全チャネルを校正すること
である。外部的な校正の方法は、典型的には、広帯域ディジタル受信機に使用さ
れる多数のチャネルの中の単一のチャネルだけを校正する。これは、固定された
校正送信機が、通常は、典型的には毎回同じ制御チャネルである最大電力の制御
チャネルをスキャンするからである。しかし、広帯域ディジタル受信機の転送機
能は、その他の関連の構成部品と共に、完全に一定不変のままではなく、時間と
温度とに応じて変化するだろう。したがって、外部的な校正の方法が適切に単一
のチャネルを校正することが可能であっても、残りの他のチャネルも校正される
という保証はない。
【0084】 図2Hの流れ図に示されている内部的な校正の方法は、時間および周波数に応
じて変動する変換関数によって特徴付けられる個々の第1の受信機システム(す
なわち、SCS 10)を校正するのに特に適しており、この変換関数は、受信
信号の振幅と位相が受信機システムによってどのように変化させられるかという
ことを定義し、および、無線送信機によって送信されかつ校正されるべき受信機
システムと別の受信機システムとによって受信される信号の到着の時点の差を部
分的は求めることによって無線送信機の位置を求めるために、受信機システムが
ロケーションシステムで使用され、および、ロケーション推定値の精度が、ロケ
ーションシステムによって得られるTDOA測定値の精度に部分的に依存してい
る。AMPS RCC変換関数の一例を図2Iに示してあり、この図は、変換関
数の位相が630KHzに及ぶ21個の制御チャネルにおいてどのように変化す
るかを示す。
【0085】 図2Hを参照すると、内部的な校正の方法は、受信機システムによって使用さ
れるアンテナをその受信機システムから一時的かつ電気的に切り離す段階(ステ
ップS−20)と、既知の安定した信号特性を有する内部で生成された広帯域信
号を第1の受信機システムに送り込む段階(ステップS−21)と、その生成さ
れた広帯域信号を使用して、第1の受信機システムの帯域幅全体にわたって変換
関数が変化する仕方の推定値を得る段階(ステップS−22)と、この推定値を
使用して、第1の受信機システムによって得られる時間測定値と周波数測定値に
対する第1の変換関数の変化の影響を緩和する段階(ステップS−23)とを含
む。内部的な校正のために使用される安定した広帯域信号の一例は櫛形信号であ
り、この櫛形信号は、5KHzのような既知の間隔を置いた多数の個別の等振幅
の周波数要素から構成されている。この信号の一例を図2Iに示す。
【0086】 外部信号が広帯域受信機の中に入ることを防止するために、および、受信機が
安定した広帯域信号だけを受信することを確実にするために、内部的な校正のプ
ロセス中は、アンテナは一時的に切り離されなければならない。アンテナは、無
線送信機からの信号が過剰に多く紛失させられる機会を最小限にするために数ミ
リ秒間だけ電子的に切り離される。さらに、内部的な校正は、外部的な校正と内
部的な校正の間の時間間隔中にSCS 10内の何らかの構成部品がドリフトす
る可能性を最小限にするために、外部的な校正の直後に行われることが典型的で
ある。アンテナは、2つの電子制御RFリレー(図示せず)を使用して広帯域受
信機から切り離される。RFリレーは、その「オフ」状態にある時にさえ入力と
出力の間の完全な絶縁を実現できないが、70dBまでの絶縁を実現することが
可能である。絶縁の量を増大させ、かつ、校正中に信号がアンテナから広帯域受
信機に漏れないことをさらに確実にするために、2つのリレーを直列に使用して
もよい。同様に、内部的な校正の機能が使用されていない場合には、受信機が無
線送信機からの信号を収集している時に内部的な校正の信号が広帯域受信機の中
に漏れることを防止するために、内部的な校正の信号がオフにされ、2つのリレ
ーもオフにされる。
【0087】 外部的な校正の方法が信号チャネルの絶対的な校正を実現し、その次に、内部
的な校正の方法が、すでに絶対的に校正され終わったチャネルに対して相対的に
他のチャネルの各々を校正する。櫛形信号は、信号の記憶された複製とD/A変
換器とを使用して容易に生成可能なので、安定した広帯域信号として特に適して
いる。
【0088】 広帯域校正信号を使用する外部的な校正 次で説明する外部的な校正の方法を、アンテナとフィルタとデュプレクサとマ
ルチカプラとスプリッタとSCS受信機システムに関連付けられたケーブルとを
含むことが好ましい、時間および周波数に応じて変動する変換関数によって特徴
付けられているSCS 10受信機システムと組み合わせて使用することができ
る。この方法は、外部送信機から安定した既知の広帯域校正信号を送信する段階
を含む。その次に、広帯域校正信号が、SCS受信機システムの指定された帯域
幅全体にわたって変換関数を推定するために使用される。その次に、この変換関
数の推定値が、後続のTDOA/FDOA測定値に対する変換関数の変化の影響
を緩和するために使用される。無線ロケーションシステムをホストする無線通信
システムに干渉することを防止するために、外部送信が短時間で低電力であるこ
とが好ましい。
【0089】 この好適な方法では、SCS受信機システムは外部送信機と同期化される。こ
うした同期化をGPSタイミングユニットを使用して行ってもよい。さらに、こ
の受信機システムを、校正信号が送られている時点においてだけ校正信号の全広
帯域を受信し処理するようにプログラムしてもよい。この受信機システムは、外
部的な校正の送信と同期している時以外のあらゆる時点では校正処理を行わない
だろう。さらに、コマンドと応答を交換するために、無線通信リンクが受信機シ
ステムと外部的な校正の送信機との間で使用される。外部送信機は、SCS受信
機システムのアンテナにだけ広帯域信号を向けるために指向性アンテナを使用し
てもよい。こうした指向性アンテナはYagiアンテナ(すなわち、直線たて型
アンテナ列)であってもよい。この校正方法は、指向性アンテナが受信機システ
ムのアンテナに向けられておりかつ多経路反射のリスクが少ない時にだけ外部送
信を行うことを含むことが好適である。
【0090】 局バイアスの校正 本発明の別の側面が、SCS受信機システムにおける局バイアスを補正する校
正方法に関する。「局バイアス」とは、無線送信機からのRF信号がアンテナに
到達する時点と同じ信号が広帯域受信機に到達した時点との間の有限な遅延とし
て定義される。本発明の方法が、アンテナからフィルタまでのケーブルの長さを
測定し、このケーブルの長さに関連した対応する遅延を算出する段階を含む。さ
らに、この方法は、既知の信号をフィルタ、デュプレクサ、マルチカプラ、また
は、RFスプリッタに送り込み、広帯域受信機に対する各構成部品の入力からの
遅延と位相/周波数応答とを測定することを含む。その次に遅延値と位相値を組
み合わせ、後続のロケーション測定値を補正するために使用する。上述のGPS
ベースのタイミング生成と共に使用する時には、この方法は、GPSケーブル長
を補正することを含むことが好ましい。さらに、エージングと天候のために生じ
るかも知れない局バイアスの変化を監視するために、外部で生成された信号を使
用することが好ましい。最後に、無線ロケーションシステム内の各受信機システ
ムに関するRFチャネルによる局バイアスが、後続のロケーション処理の補正に
使用するために無線ロケーションシステム内にテーブル形式で記憶されることが
好ましい。
【0091】 性能の監視 無線ロケーションシステムは、定期的かつ継続的に性能を監視するために、校
正と同様の方法を使用する。これらの方法を図2Kと図2Lの流れ図に示す。2
つの性能監視方法、すなわち、固定電話機と測量地点の駆動検査(drive
testing of surveyed points)とを使用する。固定
電話機法は下記の諸ステップを含む(図2Kを参照されたい): 標準的な無線送信機を、無線ロケーションシステムのサービスエリア内の様々
な地点に恒久的に配置し(この場合に、これらは固定電話機として知られている
)(ステップS−30)、 固定電話機が配置された地点の位置が予め決められた距離(例えば10フィー
ト)の範囲内で正確に判明するように、これらの地点を測量する(ステップS−
31)。
【0092】 測量地点をAP 14内のテーブルの中に記憶し(ステップS−32)、 無線通信システム上の全無線通信機に関してその無線通信システムによって設
定されたレートと時間間隔で、固定電話機がその無線通信システム上に登録され
ることが許可され(ステップS−33)、 固定電話機による登録送信の各々において、無線ロケーションシステムが、通
常のロケーション処理を使用して固定電話機の位置を発見し(校正送信機の場合
と同様に、無線ロケーションシステムは、テーブル内に識別情報を記憶すること
によって固定電話機からのものとして送信を識別することが可能である)(ステ
ップS−34)、 無線ロケーションシステムは、ロケーション処理によって求められた計算上の
位置と測量によって求められた記憶された位置との間の誤差を計算する(ステッ
プS−35)。
【0093】 位置、誤差値、および、他の測定パラメータをタイムスタンプと共にAP 1
4内のデータベースに記憶し(ステップS−36)、 AP 14は瞬間誤差と他の測定パラメータ(一括して拡張位置レコードと呼
ぶ)とを監視し、さらに、誤差と他の測定パラメータとの様々な統計値を計算し
(ステップS−37)、 誤差または他の値のいずれかが、瞬間的に、または、指定された数の位置推定
値全体における統計的フィルタリングを行った後で、予め決められた閾値または
履歴統計値を上回る場合には、AP 14が無線ロケーションシステムのオペレ
ータに警報を送る(ステップS−38)。
【0094】 拡張位置レコードは、無線ロケーションシステムの瞬間および履歴性能パラメ
ータを分析するのに有用な多数の測定パラメータを含む。こうしたパラメータは
、無線送信機によって使用されるRFチャネルと、無線送信を復調するために無
線ロケーションシステムによって使用される1つまたは複数のアンテナポートと
、無線ロケーションシステムがRFデータを要求したアンテナポートと、ロケー
ション処理のために使用される時間間隔全体にわたっての送信電力のピークと平
均と分散と、ロケーション処理の基準として選択されたSCS 10とアンテナ
ポートと、他の各SCS 10とロケーション処理に使用されるアンテナと基準
SCS 10とアンテナとの間の重なりスペクトル相関からの相関値と、各ベー
スライン毎の遅延値と、多経路緩和パラメータと、多経路緩和計算後に残る残余
値とを含む。こうした測定パラメータはどれも、どのように無線ロケーションシ
ステムが動作しているかを調べる目的で無線ロケーションシステムによって監視
されることが可能である。無線ロケーションシステムによって行われる監視のタ
イプの一例が、ベースライン上の相関の瞬間値と相関値の履歴範囲との間の分散
であってもよい。別の例は、特定のアンテナにおける受信電力の瞬間値と受信電
力の履歴範囲との間の分散であってもよい。他の多くの統計値が算出可能であり
、このリストには限りがない。
【0095】 無線ロケーションシステムのサービスエリア内に配置される固定電話機の個数
は、セルサイトの密度、地形の障害、および、無線通信システムがサービスエリ
ア内で動作する際の履歴上の容易性とに基づいて決定されることが可能である。
典型的には、この割合は6つのセルサイト毎に約1つの固定電話機という割合で
あるが、サービスエリアによっては1対1の割合が必要な場合がある。固定電話
機は、無線ロケーションシステムの性能を監視し、かつ、通信事業者が作成した
かも知れない周波数プランにおけるあらゆる変化を監視する連続的な手段を提供
する。多くの場合に、周波数プランの変化が無線ロケーションシステムの性能の
変動の原因となり、固定電話機の性能監視が無線ロケーションシステムのオペレ
ータに即時の表示を提供する。
【0096】 測量地点の駆動検査は、固定電話機の監視に非常に類似している。固定電話機
は、典型的には、電力に対するアクセスが可能な屋内だけにしか配置できない(
すなわち、固定電話機は有効であるために連続的に給電されなければならない)
。ロケーション性能のより完全な測定を実現するために、屋外検査地点の駆動検
査も行われる。図2Lを参照すると、固定電話機の場合と同様に、無線ロケーシ
ョンシステムのサービスエリア全体にわたる指定された検査地点が、10フィー
ト範囲内で測量される(ステップS−40)。検査地点の各々にはコードが割り
当てられ、このコードは、シーケンス番号が後に続く「*」または「#」から成
る(ステップS−41)。例えば「*1001」から「*1099」が、検査地
点に関して使用される99個のコードのシーケンスである。これらのコードは、
ダイヤルされる時に無線通信システムにとって無意味であるシーケンスでなけれ
ばならない(すなわち、これらのコードは、通知割込みメッセージの場合を除い
て、MSCで特徴または他の翻訳が生じる原因にならない)。AP 14は、測
量位置と共に各検査地点に関するコードを記憶する(ステップS−42)。これ
らの初期ステップの次に、これらのコードのどれかをダイヤルするあらゆる無線
送信機がトリガされ、通常のロケーション処理を使用して位置発見される(ステ
ップS−43、S−44)。
【0097】 無線ロケーションシステムは、ロケーション処理によって算出された計算上の
位置と測量によって求められた記憶済みの位置との間の誤差を自動計算し、位置
と誤差値とがタイムスタンプと共にAP 14内のデータベースに記憶される(
ステップS−45、S−46)。AP 14は、瞬間誤差と、誤差の様々な履歴
統計値とを監視する。瞬間的に、または、指定された個数の位置推定値に対して
統計的フィルタリングを行った後に、誤差値が予め決められた閾値または履歴統
計値を超える場合には、AP 14が無線ロケーションシステムのオペレータに
警報を送る(ステップS−47)。
【0098】 TDOAロケーションプロセッサ(TLP) 図1と図1Aと図3に示されているTLP 12が、無線ロケーションシステ
ムの様々な側面、特にSCS 10を管理しかつロケーション処理を制御する中
央ディジタル信号処理システムである。ロケーション処理がDSPを多用するの
で、TLP 12の主な利点の1つは、DSPリソースが無線ロケーションシス
テム内のSCS 10のいずれかにおける送信によって開始されるロケーション
処理の間で共用可能であるということである。すなわち、SCS 10における
DSPの追加コストが、リソースを中央で利用可能にしておくことによって低減
される。図3に示すように、TLP 12の3つの主要な構成部品、すなわち、
DSPモジュール12−1と、T1/E1通信モジュール12−2と、コントロ
ーラモジュール12−3とが存在する。
【0099】 T1/E1通信モジュール12−2は、SCS 10に対する通信インタフェ
ースを提供する(T1とE1は全世界で使用可能な標準通信速度である)。各S
CS 10は1つまたは複数のDS0(典型的には56Kbpsまたは64Kb
ps)を使用してTLP 12と通信する。各SCS 10は、典型的には、例
えばセルサイトにおいてドロップアンドインサートユニット(drop and
insert unit)またはチャネルバンクを使用して、部分T1または
E1回路に接続する。この回路は、MSCと通信する基地局と共用されることが
多い。中央サイトでは、基地局に割り当てられたDS0は、SCS 10に割り
当てられたDS0から隔離されている。これは、典型的には、DS0を隔離する
だけでなく多重SCS 10からのDS0を全T1またはE1回路上に適合させ
るディジタルアクセス/制御システム(DACS)13Aを使用して、TLP
12の外部で行われる。その次に、これらの回路はDACS 13AからDAC
S 13Bに接続し、さらに、TLP 12上のT1/E1通信モジュールに接
続する。各T1/E1通信モジュールは、そのモジュールと通信する各SCS
10に出入りするデータのパケットをバッファリングするのに十分なディジタル
メモリを含む。単一のTLPシャーシが1つまたは複数のT1/E1通信モジュ
ールをサポートしてもよい。
【0100】 DSPモジュール12−1は、ロケーション処理のためのプールされたリソー
スを提供する。単一のモジュールが典型的には2つから8つの信号プロセッサを
含んでよく、これらの信号プロセッサの各々はロケーション処理のために同等に
利用可能である。2つのタイプのロケーション処理、すなわち、より詳細に後述
する中央ベースのロケーション処理と局ベースのロケーション処理とがサポート
される。TLPコントローラ12−3は、最適のスループットを得るように1つ
または複数のDSPモジュール12−1を管理する。各DSPモジュールは、ロ
ケーション処理のために必要なすべてのデータを記憶するのに十分なディジタル
メモリを含む。ロケーション処理を開始するのに必要なデータのすべてが関連S
CS 10からDSPモジュール上のディジタルメモリに移動させられ終わるま
で、DSPは関与しない。この移動が完了した後にだけ、特定の無線送信機の位
置を発見するための特定のタスクがDSPに与えられる。この方法を使用するの
で、高コストのリソースであるDSPは待機状態のままにされることは決してな
い。単一のTLPシャーシが1つまたは複数のDSPモジュールをサポートして
もよい。
【0101】 コントローラモジュール12−3は、無線ロケーションシステム内のロケーシ
ョン処理すべてのリアルタイム管理を提供する。AP 14は無線ロケーション
システム内の最高レベルの管理エンティティであるが、そのデータベースのアー
キテクチャは、送信が生じる時にリアルタイムの意思決定を行うのに十分なほど
高速ではない。コントローラモジュール12−3は、状態、個々のアンテナに関
する個々のチャネルのスペクトルエネルギー、復調されたメッセージ、および、
診断を含む、SCS 10からのメッセージを受け取る。これによって、コント
ローラは、無線ロケーションシステム内で生じるイベントを連続的に判定して、
特定のアクションを行うためのコマンドを送ることが可能になる。コントローラ
モジュールがSCS 10から復調済みのメッセージを受け取る時には、このコ
ントローラモジュールは、ロケーション処理が特定の無線送信に必要かどうかを
決定する。さらに、コントローラモジュール12−3は、中央ベースのロケーシ
ョン処理と局ベースのロケーション処理のどちらを使用すべきかということを含
む、どのSCS 10とアンテナをロケーション処理で使用すべきかということ
を判定する。コントローラモジュールは、必要なデータを返すようにSCS 1
0に命令し、および、ロケーション処理において必要な役割を逐次的に果たすよ
うに通信モジュールとDSPモジュールに命令する。これらのステップをさらに
詳細に後述する。
【0102】 コントローラモジュール12−3は、シグナルオブインタレスト(signa
l of interest)テーブル(SOIT)として知られているテーブ
ルを維持する。このテーブルは、特定の無線送信においてロケーション処理をト
リガするために使用できる基準のすべてを含む。この基準は、例えば、モバイル
識別番号(mobile identity number)、モバイル局ID
(mobile station ID)、電子シリアル番号、ダイヤル呼出数
字、システムID、RFチャネル番号、セルサイト番号またはセクタ番号、送信
のタイプ、および、他のタイプのデータ要素を含んでよい。トリガイベント(t
rigger event)の幾つかが、処理の順序を決定する際に使用するた
めの、これらのトリガイベントに関連付けられたより高いかより低い優先順位レ
ベルを有してもよい。優先順位がより高いロケーショントリガ(locatio
n trigger)が、常に、優先順位がより低いロケーショントリガよりも
前に処理しているだろう。しかし、すでにロケーション処理を開始している優先
順位がより低いトリガが、優先順位がより高いタスクに割り当てられる前に処理
を完了するだろう。 無線ロケーションシステムのためのマスタタスキングリスト(master
tasking list)がAP 14上に維持され、このタスキングリスト
のコピーが、無線ロケーションシステム内の各TLP 12内のシグナルオブイ
ンタレストテーブルに自動的にダウンロードされる。シグナルオブインタレスト
テーブル全体が、TLP 12がリセットされるか最初にスタートする時にTL
P 12にダウンロードされる。こうした2つのイベントの後では、通信帯域幅
を維持するためにAP 14から各TLP 12に変更だけがダウンロードされ
る。
【0103】 TLP 12対AP 14の通信プロトコルは、好適には、シグナルオブイン
タレストテーブル内に誤ったデータが入力されることを防止するために十分な冗
長性と誤り検査を含む。AP 14とTLP 12が利用可能な予備の処理容量
を周期的に有する時に、AP 14は、無線ロケーションシステム内のシグナル
オブインタレストテーブル項目のすべてが完全に同期していることを確実なもの
にするために、シグナルオブインタレストテーブル内の項目を再確認する。
【0104】 各TLPシャーシは、そのシャーシに関連付けられた最大の容量を有する。例
えば、単一のTLPシャーシは、48個から60個のSCS 10をサポートす
るのに十分なだけの容量を持てばよい。無線通信システムが単一のTLPシャー
シの容量よりも大きい時には、イーサネットを使用して複数のTLPシャーシが
互いに接続される。コントローラモジュール12−3はTLP間の通信とネット
ワーキングを担い、他のTLPシャーシ内のコントローラモジュールと通信し、
および、イーサネットネットワークを経由してアプリケーションプロセッサ14
と通信する。異なったTLPシャーシに接続されているSCS 10の使用をロ
ケーション処理が必要とする時には、TLP間通信が必要になる。各無線送信の
ためのロケーション処理が単一のTLPシャーシ内の単一のDSPモジュールに
割り当てられる。TLPシャーシ内のコントローラモジュール12−3が、ロケ
ーション処理を行うべきDSPモジュールを選択し、その次に、ロケーション処
理で使用されるRFデータのすべてをそのDSPモジュールに転送する。
【0105】 RFデータが、2つ以上のTLP 12に接続されているSCS 10から要
求されると、すべての必要なTLPシャーシ内のコントローラモジュールが通信
して、RFデータをすべての必要なSCS 10からそのそれぞれの接続された
TLP 12に移動させ、その次に、ロケーション処理に割り当てられているD
SPモジュールとTLPシャーシとに移動させる。コントローラモジュールは、
冗長性のために2つの完全に独立したイーサネットネットワークをサポートする
。どちらか一方のネットワークの断絶または故障が、この影響を受けたTLP
12がすべての通信を他方のネットワークに即座に移行させることを引き起こす
【0106】 コントローラモジュール12−3は、各TLPシャーシに関連付けられている
SCS 10を含む、無線ロケーションシステムの完全なネットワークマップを
維持する。このネットワークマップは、ロケーション処理で使用してよい候補S
CS/アンテナのリストとSCS/アンテナの各々に関連付けられている様々な
パラメータとを含む、コントローラモジュール内に格納されているテーブルであ
る。典型的なネットワークマップの構造が図3Aに示されている。SCS 10
に接続されている各アンテナに関する別々の項目がテーブル内に含まれる。無線
送信が、2つ以上のTLPシャーシと通信するSCS 10が有効範囲とするエ
リア内で生じる時には、これに関与するTLPシャーシ内のコントローラモジュ
ールが、どのTLPシャーシが、ロケーション処理を管理するための「マスタ」
TLPシャーシであるかを決定する。典型的には、無線送信のための1次チャネ
ル割当てを有するSCS 10に関連付けられているTLPシャーシが、マスタ
であるように割り当てられる。しかし、そのTLPがロケーション処理に利用可
能なDSPリソースを一時的に持たない場合、または、ロケーション処理に関与
したSCS 10の大半が別のTLPシャーシに接続されておりかつコントロー
ラモジュールがTLP間通信を最小限にしている場合には、代わりに別のTLP
シャーシが割り当てられてもよい。この意思決定プロセスは完全に動的であるが
、各々の1次チャネル割当てに関して好ましいTLPシャーシを予め決定するT
LP 12内のテーブルによって補助される。このテーブルは無線ロケーション
システムのオペレータによって作成され、ネットワーク操作コンソールを使用し
てプログラムされる。
【0107】 本明細書で説明するネットワーク化は、同じ無線通信事業者に関連したTLP
シャーシと2つの無線通信事業者の間のサービスエリアに重なるか隣接するシャ
ーシとの両方に関して機能する。こうして、第1の無線通信事業者に属するTL
P 12がネットワーク化され、したがって第2の無線通信事業者に属するTL
P 12(および、TLP 12に関連したSCS 10)からRFデータを受
け取ることが可能である。このネットワーク化は農村区域で特に有益であり、こ
うした農村区域では、無線ロケーションシステムの性能が多数の無線通信事業者
のセルサイトにSCS 10を配備することによって強化されることが可能であ
る。無線通信事業者はセルサイトを適切に配置しないことが多いので、この特徴
は、無線ロケーションシステムが単一の無線通信事業者からのセルサイトだけし
か使用しなかった場合に利用可能なアンテナよりも地理的に多様なアンテナに、
無線ロケーションシステムがアクセスすることを可能にする。後述するように、
ロケーション処理のためにアンテナを適正に選択し使用することによって、無線
ロケーションシステムの性能を向上させることが可能になる。
【0108】 コントローラモジュール12−3は、位置レコードを含む様々なメッセージを
AP 14に送り、これらのメッセージの多くについては後述する。しかし、一
般的に、復調されたデータはTLP 12からAP 14に送られない。しかし
、TLP 12が特定の無線送信機から復調済みデータを受け取り、異なったサ
ービスエリア内の第2の無線通信事業者の登録済み顧客であるとしてその無線送
信機を識別する場合には、TLP 12は復調済みデータを第1の(稼働中の)
AP 14Aに送ることができる。このことは、第1のAP 14Aが第2の無
線通信事業者に関連した第2のAP 12Bと通信することと、特定の無線送信
機がどれかのタイプのロケーションサービスに関してすでに登録されているかど
うかを判定することとを可能にする。そうである場合には、第2のAP 14B
が、シグナルオブインタレストテーブルの中にその特定の無線送信機の識別情報
を入れるように第1のAP 14Aに命令してよく、その結果として、第1のA
P 14Aに関連した第1の無線ロケーションシステムのサービスエリア内にそ
の特定の無線送信機が存在する限りは、その特定の無線送信機の位置を発見する
ことが可能だろう。第1の無線ロケーションシステムが、その特定の無線送信機
が予め決められた閾値を超える時間期間内に登録されていないということを検出
した時には、第1のAP 14Aに関連したサービスエリア内に存在しないとい
う理由から、その特定の無線送信機の識別情報がシグナルオブインタレストテー
ブルから取り除かれているということを、第1のAP 14Aが第2のAP 1
4Bに指示することが可能である。
【0109】 診断ポート TLP 12は、無線ロケーションシステム内の問題の操作と診断に非常に有
効である診断ポートをサポートする。この診断ポートは、TLP 12において
構内でアクセスされることも、TLP 12をAPに接続するイーサネットネッ
トワークを介して遠隔アクセスされることも可能である。この診断ポートは、S
CS 10から受け取った復調およびRFデータすべてと、すべてのロケーショ
ン処理の中間結果と最終結果とを、オペレータがファイルに書き込むことを可能
にする。このデータは位置推定値の処理後にTLP 12から消去され、したが
って、診断ポートは後続の後処理と分析のためのデータを保存する手段を提供す
る。大規模な無線ロケーションシステムを運用する際の本発明者の経験は、非常
に少数の位置推定値が時として非常に大きな誤差を有する可能性があり、および
、こうした大きな誤差は、あらゆる測定期間全体にわたる無線ロケーションシス
テムの動作統計値全体を支配する可能性があるということである。したがって、
こうした誤差を診断し緩和するために、無線ロケーションシステムが非常に大き
な誤差の原因を検出して捕捉することを可能にする一連のツールをオペレータに
提供することが重要である。診断ポートは、すべての位置推定値、特定の無線送
信機からの位置推定値もしくは特定の検査地点における位置推定値、または、特
定の基準に合致する位置推定値に関して上述の情報を保存するように設定される
ことが可能である。
【0110】 例えば、固定電話機、または、測量地点の駆動検査の場合に、診断ポートは、
位置推定値の誤差をリアルタイムで求めて、予め決められた閾値を誤差が超える
位置推定値だけに関して上述の情報を書き込むことが可能である。診断ポートは
、各々の固定電話機および駆動検査地点の測量された緯度/経度座標をテーブル
内に記憶することと、その次に、対応する検査地点に関する位置推定値が算出さ
れる時に半径誤差を算出することとによって、リアルタイムで誤差を算出する。
【0111】 冗長性 TLP 12は、無線位置検出のシステムがMプラスNの冗長性の方法を支持
することを許容しつつ、幾つかの発明的な技術を使用して冗長性を実現させる。
MプラスNの冗長性は、N個の冗長な(または待機の)TLPのシャーシが、M
個のオンラインTLPのシャーシに完全な冗長性のバックアップを提供するよう
使用されることを意味する。例えば、Mは10であり、Nは2であることが可能
である。
【0112】 第1に、個々のTLPシャーシ内のコントローラモジュールが、これらの間の
予め決められた時間間隔で、TLPシャーシを監視するために割り当てられた各
々のAP 14と状態メッセージおよび「心拍」メッセージを連続的に交換する
。こうして、各コントローラモジュールは、無線ロケーションシステム内の他の
各コントローラモジュールの連続した完全状態を有する。異なったTLPシャー
シ内のコントローラモジュールは、TLPシャーシ群のためのマスタコントロー
ラであるものとして、1つのTLP 12内の1つのコントローラモジュールを
周期的に選択する。このマスタコントローラは、第1のTLP 12Aがその状
態メッセージにおいて故障状態または劣化状態を報告する場合に、または、第1
のTLP 12Aがその割り当てられかつ予め決められた時間内に状態メッセー
ジまたは心拍メッセージを報告するのに失敗する場合に、第1のTLPシャーシ
をオフライン状態に置くことを決定することができる。マスタコントローラが第
1のTLP 12Aをオフライン状態に置く場合には、このマスタコントローラ
は、冗長性切換を行ってオフライン状態の第1のTLP 12Aのタスクを行う
ように、第2のTLP 12Bを割り当てることができる。第2のTLP 12
Bは、第1のTLP 12Aにロードされていた構成を自動的に送られている。
この構成を、マスタコントローラから、または、TLP 12に接続されたAP
14からダウンロードしてもよい。マスタコントローラは、オフライン状態に
ないどれか1つのTLP 12上のコントローラモジュールであってよいが、マ
スタコントローラはスタンバイ状態のTLP 12内のコントローラモジュール
であることが好ましい。マスタコントローラがスタンバイ状態のTLP 12内
のコントローラモジュールである場合には、故障した第1のTLP 12Aを検
出し、この第1のTLP 12Aをオフライン状態に置き、その次に冗長性切換
を行うために必要な時間が加速されることが可能である。
【0113】 第2に、SCS 10と各TLP T1/E1通信モジュール12−2との間
のT1/E1通信の全てが、冗長性制御専用の高信頼性DACSを通して転送さ
れることが好ましい。DACS 13BはSCS 10からのDS0を含む各々
の適合させられたT1/E1回路に接続されており、さらに、各TLP 12の
各T1/E1通信モジュール12−2にも接続されている。各TLP 12の各
コントローラモジュールは、DACSの接続リストとポート割当てとを記述する
DACS 13Bのマップを含む。このDACS 13Bは上述のイーサネット
ネットワークに接続されており、どれか1つのTLP 12のどれか1つのコン
トローラモジュール12−3によって制御されることが可能である。第2のTL
P 12がマスタコントローラによってオフライン状態に置かれる時には、マス
タコントローラが、第1のTLP 12Aと通信する適合させられたT1/E1
回路を、すでにスタンバイ状態にあった第2のTLP 12Bに切り換えるよう
に、DACS 13Bにコマンドを送る。これと同時に、AP 14は、第2の
(現在はオフライン状態の)TLP 12Bによって使用されていた完全な構成
ファイルを第3の(現在はオンライン状態の)TLP 12Cにダウンロードす
る。故障した第1のTLPシャーシの最初の検出から第3のTLPシャーシによ
る処理機能の完全な切換と引き受けとまでの時間は、典型的には数秒以下である
。多くの場合には、故障した第1のTLPシャーシに関連したSCS 10によ
ってはRFデータは紛失されず、ロケーション処理が中断なく継続することが可
能である。第1のTLP 12Aがオフライン状態に置かれるTLP故障の時点
では、NOC 16が、このイベントが生じていることを無線ロケーションシス
テムのオペレータに通知するために警報を生じさせる。
【0114】 第3に、各TLPシャーシは、冗長な電源とファンと他の構成部品とを含む。
さらに、TLPシャーシは多数のDSPモジュールをサポートすることが可能で
あり、したがって単一のDSPモジュールの故障またはDSPモジュール上の単
一のDSPの故障は、利用可能な処理リソースの総量を減少させるが、TLPシ
ャーシの故障は引き起こさない。このパラグラフで説明した事例のすべてでは、
TLP 12の故障した構成部品が、TLPシャーシ全体をオフライン状態に置
くことなしに交換されることが可能である。例えば、1つの電源が故障した場合
には、冗長電源がそのシャーシの負荷を単独でサポートするのに十分な容量を有
する。故障した電源は、そのシャーシの負荷からその電源自体を取り除くがその
シャーシのさらなる劣化は引き起こさないための必要な回路系を含む。これと同
様に、故障したDSPモジュールは、バックプレーンまたは他のモジュールの故
障を引き起こさないように、そのモジュール自体をシャーシの稼働中の部分から
取り外すことも可能である。このことは、第2のDSPモジュールを含むシャー
シの残り部分が正常に機能し続けることを可能にする。当然のことながら、この
シャーシの全処理スループットは減少するが、全面的な故障は回避される。
【0115】 アプリケーションプロセッサ(AP)14 AP 14は、無線ロケーションシステム全体を管理し、外部ユーザとアプリ
ケーションとにインタフェースを提供し、位置レコードおよび構成を記憶し、か
つ、様々なアプリケーション関連の機能性をサポートする、幾つかのソフトウェ
アプロセスを含む集中形データベースシステムである。AP 14は、無線ロケ
ーションシステムのスループットに適合するサイズにされている市販のハードウ
ェアプラットホームを使用する。さらに、AP 14は市販のリレーショナルデ
ータベースシステム(RDBMS)を使用し、このリレーショナルデータベース
システムは、本明細書で説明する機能性を提供するように高度にカストマイズさ
れている。SCS 10とTLP 12は、位置を算出して位置レコードを生成
するように純粋にリアルタイムベースで共に動作することが好ましいが、AP
14は、位置レコードを記憶し転送するためにはリアルタイムベースで動作し、
かつ、位置レコードを後処理し時間の経過に応じてアクセスと報告を提供するた
めには非リアルタイムベースで動作することが可能である。様々なタイプのシス
テムおよびアプリケーション分析のために位置レコードを記憶し検索し後処理す
る能力が、本発明の強力な利点であることがすでに実証されている。ソフトウェ
アプロセスの主要な集まりが、図4に示してあるApCoreとして知られてお
り、これは次に機能を含む。
【0116】 APパフォーマンスガーディアン(AP performance guar
dian)(ApPerfGuard)が、他の大半のApCoreプロセスと
NOC 16とのApCore通信とを開始させ、停止させ、監視する働きをす
る専用のソフトウェアプロセスである。NOCから構成更新コマンドを受け取る
と、ApPerfGuardはデータベースを更新し、その変更を他のすべての
プロセスに通知する。ApPerfGuardは、NOCがApCoreに特定
の実行状態に入るように命じる時に適切なプロセスを開始して停止し、および、
実行中であるようにスケジュール設定された他のソフトウェアプロセスを常に監
視して、これらのソフトウェアプロセスが終了している場合にはこれらのソフト
ウェアプロセスを再始動し、または、適切に応答していないあらゆるプロセスを
停止させて再始動する。ApPerfGuardは最高の処理優先順位の1つを
割り当てられ、したがってこのプロセスは、「暴走」した別のプロセスによって
妨げられる可能性がない。ApPerfGuardは、さらに、他のソフトウェ
アプロセスのせいで生じる可能性があるあらゆる障害を防止するために、他のソ
フトウェアプロセスによってはアクセス不可能な専用のメモリを割り当てられる
【0117】 APディスパッチャ(ApMnDsptch)が、TLP 12から位置レコ
ードを受け取ってこの位置レコードを他のプロセスに転送するソフトウェアプロ
セスである。このプロセスは、システム内の構成された各物理TLP 12のた
めの別々のスレッドを含み、この各スレッドはそのTLP 12から位置レコー
ドを受け取る。システムの信頼性を得るために、ApCoreは、各TLP 1
2から受け取った最新の位置レコードシーケンス番号を含むリストを維持し、こ
のシーケンス番号を初期接続時にTLP 12に送る。その次に、AP 14と
TLP 12は、TLP 12が各位置レコードを固有の識別子と共に送るプロ
トコルを維持する。ApMnDsptchは位置レコードを、Ap911、Ap
DbSend、ApDbRecvLoc、および、ApDbFileRecvを
含む多数のプロセッサに転送する。
【0118】 APタスキングプロセス(ApDbSend)は、無線ロケーションシステム
内のタスキングリストを制御する。このタスキングリストは、どの無線送信機が
位置発見されるか、どのアプリケーションが基準を生成したか、および、どのア
プリケーションが位置レコード情報を受け取ることができるかを判定する全トリ
ガ基準のマスタリストである。ApDbSendプロセスは各TLP 12のた
めの別々のスレッドを含み、このスレッドによってApDbSendがタスキン
グリストを各TLP 12上のシグナルオブインタレストテーブルと同期化する
。ApDbSendはアプリケーション情報をシグナルオブインタレストテーブ
ルには送らず、トリガ基準だけを送る。したがって、TLP 12は、無線送信
機が位置発見されなければならない理由を認識していない。タスキングリストは
、モバイル識別番号(MIN)、モバイル局識別子(MSID)、電子シリアル
番号(ESN)および他の識別番号、ダイヤル呼出される文字および/または数
字のシーケンス、ホームシステムID(SID)、発呼サイトセルおよびセクタ
、発呼RFチャネル、または、メッセージタイプに基づいて、無線送信機の位置
が発見されることを可能にする。タスキングリストは、多数のアプリケーション
が同じ無線送信機から位置レコードを受け取ることを可能にする。こうして、ダ
イヤル呼出「911」を有する無線送信機からの単一の位置レコードが、例えば
911 PSAPと、フリート(fleet)管理アプリケーションと、トラフ
ィック管理アプリケーションと、RF最適化アプリケーションとに送られること
が可能である。
【0119】 タスキングリストは同様に、各トリガー基準についてのさまざまなフラグ及び
フィールドをも内含し、そのうちのいくつかは本明細書の他の箇所で記述されて
いる。例えば1つのフラグは、無線ロケーションシステムがそれまでに無線送信
機のおおまかな又は最終的推定を提供しなければならない最大のタイムリミット
を特定する。もう1つのフィールドは、特定のトリガーのための基準に対する変
更を加えるために必要とされる認証を含む。この認証は、無線ロケーションシス
テムのオペレータが、いずれかのトリガー基準及び付随するフィールド又はフラ
グを付加、消去又は変更する許可をどのアプリケーションが受けているかを特定
することができるようにするものである。もう1つのフィールドは、トリガー基
準に結びつけられたサービスグレードロケーションを含む。このサービスグレー
ドは、特定のトリガー基準と結びつけられたロケーション処理のために望まれる
正確度レベル及び優先度レベルを無線ロケーションシステムに指示する。例えば
一部のアプリケーションでは、(おそらくは減額したロケーション処理料での)
おおまかなロケーション推定で十分であるかもしれず、一方その他のアプリケー
ションでは、いずれかの与えられた伝送を完遂することが保証されていない(又
優先度の高い処理タスクのために強制排除されうる)優先度の低い処理で十分で
あるかもしれない。無線ロケーションシステムは同様に、タスキングリスト内で
のトリガー基準のためのワイルドカードの使用をサポートするための手段も内含
している。例えば、トリガー基準は「MIN=215555☆☆☆☆」として入
力されうる。これにより、無線ロケーションシステムは、215555という6
つの数字で始まり任意の後続する4つの数字で終わるMINをもつ任意の無線送
信機についてロケーション処理をトリガーすることになる。ワイルドカード文字
は、トリガー基準内の任意の位置に入れることができる。この機能は、関連する
無線送信機のブロックを合わせてまとめることによりタスキングリスト及び対象
信号テーブルの中に必要とされる記憶場所の数を節約できるようにする。
【0120】 ApDbSendは同様に動的タスキングをサポートする。例えば、「911」を呼出
した任意の無線送信機のMIN,ESN,MSIDその他のアイデンティティは
、自動的に1時間ApDbSendによりタスキングリスト上に置かれることになる。か
くして、「911」を呼出した無線送信機によるさらなる伝送はすべて、同様に
、さらなる緊急時のために備えてロケーションが特性されることになる。例えば
1つのPSAPが、過去1時間以内に「911」を呼出した無線ページジング送
信機をコールバックした場合は、無線ロケーションシステムが、無線送信機から
のング応答メッセージをトリガーさせることになり、この新しいロケーション記
録をそのPSAPが利用できるようにすることができる。この動的タスキングは
、開始事象の後、任意の時間的間隔について又、任意のトリガー基準タイプにつ
いてセットできる。ApDbSendプロセスは同様に、その他のアプリケーションから
タスキング要求を受信するためのサーバーである。フリートマネージメントとい
ったような、これらのアプリケーションは、例えばソケット接続などを介してタ
スキング要求を送ることができる。これらのアプリケーションはトリガー基準を
設定するか又は削除することができる。ApDbSendは、そのアプリケーションがト
リガー基準を設定するか又は削除する許可をすでに受けていることを確認するべ
く各アプリケーションとの認証プロセスを行ない、各アプリケーションはそのア
プリケーションに関係するトリガー基準だけを変更することができる。
【0121】 AP911プロセス(Ap911)は、タンデムスイッチ、選択ルータ、AL
Iデータベース及び/又はPSAPといったようなE9−1−1ネットワーク素
子と無線ロケーションシステムの間の各インタフェースを管理する。Ap911
プロセスは、1つのE9−1−1ネットワーク素子に対する各々の接続のための
別々のスレッドを含み、各ネットワーク素子に対し複数のスレッドをサポートす
ることができる。Ap911プロセスは、本書で記述されているように、ユーザ
ー構成に基づき数多くのモードで同時に動作できる。E9−1−1ロケーション
記録の時宜を得た処理は、AP14における処理優先度が最も高いものの1つで
あり、従ってAp911は、最初に記憶し次に任意のタイプのディスクから1つ
のロケーション記録を検索することに付随する遅延を回避するため、ランダムア
クセスメモリー(RAM)から全く外れて実行する。ApMnDsptchが1つのロケー
ション記録をAp911に転送した時点で、Ap911は直ちにルーティング決
定を行ない、適当なインタフェース上で1つのE9−1−1ネットワーク素子ま
でそのロケーション記録を転送する。並行して動作する別のプロセスがこのロケ
ーション記録をAP14データベース内に記録する。
【0122】 AP14はAP911プロセスを通して、E9−1−1を含むアプリケーショ
ンに対しロケーション記録を提供する2つのモードつまり「プッシュ」及び「プ
ル」モードをサポートする。プッシュモードを要求するアプリケーションは、利
用可能となった時点で直ちにAP14からロケーション記録を受信する。E9−
1−1ネットワークは、無線発呼者が「911」を呼出した後数秒以内に正しい
PSAPに対して無線9−1−1をルーティングしなくてはならないことから、
このモードはロケーション記録に対するニーズがきわめてタイムクリティカルで
あるE9−1−1にとって特に有効である。プルモードを要求するアプリケーシ
ョンは自動的にロケーション記録を受信せず、むしろ、1つの特定の無線送信機
についての最後の又は任意のその他のロケーション記録を受信するために、その
無線送信機に関するAP14に対する問合せを送らなくてはならない。アプリケ
ーションからの問合せは、伝送タイプといったような特定的な時間又はその他の
基準を満たす最後のロケーション記録,一連のロケーション記録又は全てのロケ
ーション記録を特定することができる。「911」呼出しの場合のプルモードの
使用の一例としては、最初の「911」呼出しの音声部分を受信し次にAP14
に問合せてその呼出しと結びつけられたロケーション記録を受信するE9−1−
1ネットワークがある。
【0123】 Ap911プロセスが数多くのE9−1−1ネットワーク素子に接続されると
、Ap911は、(「プッシュ」モードが選択されたものと仮定して)ロケーシ
ョン記録をどのE9−1−1ネットワーク要素にプッシュするかを決定してけれ
ばならない。AP14は、動的ルーティングテーブルを用いてこの決定を行なう
。動的ルーティングテーブルは、地理的領域をセルの形に分割するのに使用され
る。動的ルーティングテーブル内の各々のセル又はエントリは、そのセルのため
のルーティング命令を含んでいる。緯度の1分は6083フィートであり、これ
は1000分の1ミリあたり約365フィートであることは周知である。さらに
、1分の経度はコサイン(緯度)×6083フィートであり、これはフィラデル
フィアエリアについては約4659フィート、つまり1000分の1ミリあたり
約280フィートである。1000×1000つまり100万セルのサイズのテ
ーブルは、この例におけるフィラデルフィアのエリアよりも大きい約69マイル
×53マイルのエリアについてのルーティング命令を内含することができ、各セ
ルは、365フィート×280フィートの地理的エリアを内含することができる
。テーブル内の各エントリに割当てられたビット数は、最多数のルーティングの
可能性をサポートするのに充分なものであることしか必要でない。例えば、ルー
ティング可能性の合計数が16以下である場合には、動的ルーティングテーブル
のためのメモリーは100万×4ビットつまり2分の1メガバイトである。この
スキームを用いると、ペンシルバニアのサイズの1つのエリアは、充分なルーテ
ィング可能性が利用できる状態で、約20メガバイト以下のテーブルの中に内含
されうる。メモリーのコストが比較的廉価であることから、この発明力ある動的
ルーティングテーブルは、「911」呼出しのためのロケーション記録を、該当
するE9−1−1ネットワーク要素に対し迅速にプッシュするための手段をAP
14に具備させている。
【0124】 AP14は、手動又は自動手段を用いて動的ルーティング内の各エントリが占
有され得るようにする。例えば自動手段を用いると、電子マップアプリケーショ
ンは、PSAPといったような特定のE9−1−1ネットワーク素子の通信エリ
ア内の多角形定義を新規作成することができる。このとき多角形定義は、多角形
内に含まれた緯度、経度点のリストの形に翻訳される。各々の緯度、経度点に対
応する動的ルーティングテーブルにはこのとき、その地理的多角形を担当するE
9−1−1ネットワーク素子のためのルーティング命令が与えられる。
【0125】 Ap911プロセスが、特定の無線送信機について「911」ロケーション記
録を受信した時点で、Ap911は緯度、経度を、動的ルーティングテーブル内
の特定セルのアドレスへと変換する。Ap911はこのとき、プッシュ又はプル
のいずれのモードであってもよいルーティング命令及び「911」呼出しが発生
した地理的エリアに対するサービス提供を担当するE9−1−1ネットワーク素
子のアイデンティティを決定するべくセルに問合せを行なう。プッシュモードが
選択された場合、そのときAp911は自動的にロケーション記録をそのE9−
1−1ネットワーク素子に対しプッシュする。プルモードが選択された場合、こ
のときAp911は、そのロケーション記録を「911」ロケーション記録の循
環テーブル内に入れ、問合せを待つ。
【0126】 上述の動的ルーティング手段は、911に加えてその他のアプリケーションに
対し応用可能な地理的に定義づけされたデータベースの使用を必然的に伴い、従
ってAp911に加えてその他のプロセスによりサポートされている。例えば、
AP14は、ロケーション依存形ビリングアプリケーションのために無線呼出し
が出されたビリングゾーンを自動的に決定する。さらに、AP14は、特定の無
線送信機が1つのアプリケーションによって定義された規定の地理的エリアに入
ったか又はそこから出た時点で警告を自動的に送ることができる。特定の地理的
データベースの使用、動的ルーティング動作、ロケーションによりトリガーされ
る任意のその他の動作は、各々のトリガー基準と結びつけられたフィールド及び
フラグの中に定義される。無線ロケーションシステムは、規定の地理的エリアを
包含する多角形を新規作成できる電子マップを用いてこれらの地理的に定義づけ
されたデータベースを容易に管理するための手段を内含している。無線ロケーシ
ョンシステムはこの電子マップから、多角形と共に内含されている緯度、経度点
のテーブルを抽出する。各々のアプリケーションは独自の多角形セットを使用で
き、又そのセットの中の各々の多角形内にトリガーされた無線伝送のためのロケ
ーション記録が内含れているときにとるべき動作セットを定義することができる
【0127】 APデータベース受信プロセス(ApDbRecvLoc)は、共用メモリーを介してApMn
Dsptchから全てのロケーション記録を受信し、そのロケーション記録をAPロケ
ーションデータベース内に入れる。ApDbRecvLocは、共有メモリーから各々の検
索ロケーションが記録する10個のスレッドを開始させ、記録をデータベース内
に挿入する前に各記録を妥当性検査し、次に記録をデータベース内の正しいロケ
ーション記録区分内に挿入する。無欠性を保つために、何らかのタイプのエラー
を伴うロケーション記録はロケーション記録データベース内に書き込まれず、そ
の代り無線ロケーションシステムオペレータにより見直しされうるエラーファイ
ル内に入れられ、その後エラーが解消した後にデータベース内に手動で入力され
得る。ロケーションデータベースが故障したか又はオフライン状態に置かれた場
合、ロケーション記録は単層ファイルに書き込まれ、ここでその後ApDbFileRecv
により処理され得る。
【0128】 APファイル受信プロセス(ApDbFileRecv)は、ロケーション記録を内含する
単層ファイルを読取り、記録をロケーションデータベース内に挿入する。単層フ
ァイルは、ハードディスクドライブの完全な故障を除く全てのケースにおいて、
AP14の無欠性を完全に保つためにAP14によって使用される安全機構であ
る。ApDbFileRecvにより読取られる単層ファイルとしては、Database Down、 Sy
nchronisation、 Overflow及びFixed Error を含め、いくつかの異なるタイプが
存在する。Database Down 単層ファイルは、ロケーションデータベースが一時的
にアクセス不能である場合にAbDbRecvLoc プロセスによって書込まれる; この
ファイルは、AP14が、そのロケーション記録がこのタイプの問題の発生中に
保存されることを保証できるようにする。Synchronization 単層ファイルは、冗
長APシステム対の間でロケーション記録を転送するときにApLocSync プロセス
(上述)によって書込まれる。Overflow 単層ファイルは、ApDbRecvLoc が記録
を処理しロケーションデータベース内に挿入できる速度よりも速い速度でAP1
4内に到達しているとき、ApMnDsptchにより書込まれる。これは、きわめて高い
ピーク速度期間中に発生しうる。オーバーフローファイルは、任意の記録がピー
ク期間中に失なわれるのを防ぐ。Fixed Error 単層ファイルは、エラーを有して
いたが現在修正されておりロケーションデータベース内に今挿入できるロケーシ
ョン記録を内含する。
【0129】 AP14は無線ロケーションシステム内で重要な集中された役割をもつことか
ら、AP14アーキテクチャは、完全に冗長であるように設計されてきた。冗長
AP4システムは、互いに対し、TLP12に対し、NOC16に対し及び外部
アプリケーションに対し完全に冗長性あるハードウェアプラットフォーム、完全
に冗長性あるRDBMS,冗長なディスクドライブ及び冗長なネットワークを内
含する。AP14のソフトウェアアーキテクチャは同様に、障害許容冗長性をサ
ポートするようにも設計されてきた。以下の例は、冗長なAPによってサポート
された機能性を例示している。各々のTLP12は、両方のAPがオンライン状
態にあるとき、一次及び冗長AP14の両方に対しロケーション記録を送る。一
次AP14のみが入タスキング要求を処理し、一次AP14のみがNOC16か
らの構成変更要求を受諾することになる。一次AP14はこのとき冗長AP14
を入念な制御の下で同期化させる。一次及び冗長AP14は両方共、基本的開始
及び停止指令をNOCから受諾することになる。両方のAPは共に、自らのシス
テムパラメータ及びアプリケーションの健全性を常時監視し、その他のAP14
についての対応するパラメータを監視し、その後複合評点に基づきどのAP14
が一次でどれが冗長となるかを決定する。この複合評点は、さまざまなプロセス
により共有メモリエリアに報告されたエラーをコンパイルし、スワップスペース
及びディスクスペースを監視することによって決定される。冗長性をサポートす
るための専用のプロセスがいくつか存在する。
【0130】 APロケーション同期化プロセス(ApLocSync)は、各AP14上でランし、複
数のAP間でロケーション記録を同期化する必要性を検出し、次に、1つのAP
14からもう1つのAP14まで転送する必要のあるロケーション記録を列挙す
る「同期記録」を新規作成する。ロケーション記録は次に、ソケット接続を用い
てAP間で転送される。
【0131】 ApLocSyncは、各々のロケーションデータベース内に記憶されたロケーション
記録シーケンス番号とロケーション記録区分を比較する。通常、一次及び冗長A
P14の両方が適切に作動している場合、両方のAPが共にTLP12から同時
にロケーション記録を受信していることから、同期は必要とされない。しかしな
がら、1つのAP14が故障するか又はオフラインモードに置かれた場合には、
その後に同期化が必要とされる。ApLocSyncは、ApMnDsptchがTLP12に接続
した時点でつねに通知を受け、従って同期化が必要とされているか否かを決定す
ることができる。
【0132】 APタスキング同期化プロセス(ApTaskSync)は各AP14上でランし、一次
AP14と冗長AP14の間でタスキング情報を同期化する。一次AP14上の
ApTaskSyncは、ApDbSendからタスキング情報を受信し、次にそのタスキング情報
を冗長AP14上でApTaskSyncプロセスに送る。ApTaskSyncがタスク複製を完了
する前に一次AP14が故障したとすると、そのときApTaskSyncは、故障したA
P14がオンライン状態に戻された時点で完全タスキングデータベース同期化を
実施することになる。
【0133】 AP構成同期化プロセス(ApConfigSync) は、各AP14上でランし、一次A
P14と冗長AP14の間で構成情報を同期化する。ApConfigSyncは、RDBM
S複製機能を使用する。構成情報には、無線キャリアのネットワーク内での無線
ロケーションシステムの適切な作動のためSCS10,TLP12及びAP14
が必要とする全ての情報を内含する。
【0134】 上述のコア機能に加えて、AP14は同様に、無線ロケーションシステムのオ
ペレーションにおいて有用である。ならびにロケーション情報を望むさまざまな
アプリケーションのために有用である多数のプロセス、機能及びインタフェース
をサポートする。本書に記述するプロセス、機能及びインタフェースは、この節
においてはAP14に関するものであるが、これらのプロセス、機能及びインタ
フェースのうち多くのものの実現は、全無線ロケーションシステムを普及させ、
従ってその発明的価値は、AP14にのみ制限されるものとして読取られるべき
ものではない。
【0135】 ローミング(Roaming) AP14は、異なる都市内にあるか又は異なる無線キャリヤによって運営され
ている無線ロケーションシステム間での「ローミング」をサポートする。第1の
無線送信機が第1の無線ロケーションシステム上の1つのアプリケーションに加
入しており従って第1の無線ロケーションシステム内の第1のAP14内にタス
キングリスト内のエントリを有する場合には、第1の無線送信機は同様にローミ
ングに加入することもできる。各々の無線ロケーションシステム内の各々のAP
14及びTLP12は、有効な「ホーム」加入者アイデンティティのリストが維
持されている1つのテーブルを内含する。このリストは標準的に1つの範囲であ
り、例えば現行のセルラ電話についてはこの範囲は、セルラ電話のMIN又はM
SIDに結びつけられたNPA/NXXコード(又はエリアコード及び交換局)
により決定され得る。「ホーム」基準を満たす無線送信機が伝送を行なうとき、
TLP12は単数又は複数のSCS10から復調されたデータを受信し、対象信
号テーブル内のトリガー情報を検査する。いずれかのトリガー基準が満たされて
いる場合、ロケーション処理はその伝送で始まり、そうでなければ、その伝送は
無線ロケーションシステムにより処理されない。
【0136】 「ホーム」基準を満たさない第1の無線送信機が第2の無線ロケーションシス
テム内で伝送を行なった時点で、第2の無線ロケーションシステム内の第2のT
LP12は、トリガーについて対象信号テーブルを検査する。このとき次の3つ
の動作のうちの1つの発生する: すなわち、(i)伝送が対象信号テーブル内
の既知の基準を満たす場合、送信機はロケーションが特性され、ロケーション記
録は第2の無線ロケーションシステム内の第2のAP14から第1の無線ロケー
ションシステム内の第1のAP14まで転送される; (ii)第1の無線送信機
が対象信号テーブル内に「ローマー」エントリを有し、その第1の無線送信機が
第2の無線ロケーションシステム内に「登録した」もののトリガー基準を全く有
していないことが標示された場合には、その伝送は第2の無線ロケーションシス
テムにより処理されず、以下で記述するように期限満了タイムスタンプが調整さ
れる;(iii)第1の無線送信機が「ローマー」エントリを全くもたず従って「登
録していなかった」場合には、復調されたデータはTLP12から第2のAP1
4まで移される。
【0137】 以上の第3のケースでは、第2のAP14は、第1の無線ロケーションシステ
ム内の第1のAP14を第1の無線送信機の「ホーム」無線ロケーションシステ
ムとして識別するために第1の無線送信機のアイデンティティを使用する。第2
の無線ロケーションシステム内の第2のAP14は、第1の無線送信機がいずれ
かのロケーションアプリケーションに加入し、従って第1のAP14のタスキン
グリスト内に何らかのトリガー基準を有するか否かを見極めるため第1の無線ロ
ケーションシステム内の第1のAP14に対し問合せを送る。第1のAP14内
にトリガーが存在する場合、いずれかの付随するフィールド及びフラグと共にト
リガー基準が第1のAP14から第2のAP14まで送られ、タスキングリスト
及び対象信号テーブル内にトリガー基準と共に「ローマー」エントリとして入力
される。第1のAP14が第2のAP14に応答して、第1の無線送信機がトリ
ガー基準を全くもたないことを標示した場合、第2のAP14は、トリガー基準
を全くもたない「ローマー」としてタスキングリスト及び対象信号テーブル内に
第1の無線送信機を「登録する」。かくして第1の無線送信機からの現行の及び
将来の伝送は共に、トリガー基準無しで登録されているものとして第2の無線ロ
ケーションシステム内でTLP12により肯定的に識別され得、第1のAP14
に対する付加的な問合せをするのに第2のAP14は必要とされない。
【0138】 第2のAP14が、トリガー基準と共に又はトリガー基準無しでタスキングリ
スト及び対象信号テーブル内にローマーエントリーを伴う第1の無線送信機を登
録した時点で、このローマーエントリーには期限満了タイムスタンプが割当てら
れる。期限満了タイムスタンプは、現時刻に予め定められた第1の間隔を加えた
ものにセットされる。第1の無線送信機が伝送を行なう毎に、タスキングリスト
及び対象信号テーブル内のローマーエントリーの期限満了タイムスタンプは、最
近の伝送の現行時刻に予め定められた第1の間隔を加えたものに調整される。第
1の無線送信機がそのローマーエントリーの期限満了タイムスタンプに先立って
さらなる伝送を全く行なわない場合には、そのローマーエントリーは自動的に消
去される。消去の後、第1の無線送信機がもう1つの伝送を行なった場合、登録
プロセスが再び発生する。
【0139】 第1のAP14及び第2のAP14は、広域ネットワーク上で通信を維持する
。ネットワークは、TCP/IP又はIS−41の最近のバージョンに類似した
プロトコルに基づいていてよい。その他の無線ロケーションシステム内のその他
のAPと通信中の各々のAP14は、無線送信機のアイデンティティの各有効範
囲に対応する無線ロケーションシステム及び各AP14のアイデンティティを提
供するテーブルを維持している。
【0140】 多重パスの位置検出の記録 一部のアプリケーションでは、無線送信機の一般的ロケーションの非常に高速
な推定とそれに続いてひきつづき送ることのできるロケーションのより精確な推
定が必要となる可能性がある。これは、例えば、無線呼出しを取扱いかつ呼出し
ルーティング決定を非常に迅速に行なわなければならないものの、より正確なロ
ケーションがE9−1−1コール・テイカー電子マップ端末上に表示されるのを
わずかに長く待機することのできるE9−1−1システムにとって価値あるもの
であり得る。無線ロケーションシステムはこれらのアプリケーションを、以下で
記述する発明力ある多重パスロケーション処理モードでサポートする。AP14
はこのモードを多重パスロケーション記録でサポートする。一部のエントリにつ
いては、AP14中のタスキングリストは、特定のアプリケーションがロケーシ
ョンのおおよその推定をそれ以前に受信しなければならない最大タイムリミット
及び特定のアプリケーションがそれ以内に第1のロケーション推定を受信しなけ
ればならない第2の最大タイムリミットを標示するフラグを内含する。これらの
一部のアプリケーションについては、AP14は、例えば第1のパス推定(すな
わちおおまかなもの)又は最終的パス推定にセットされうる、記録内に内含され
たロケーション推定の状態を標示するフラグをロケーション記録内に内含してい
る。無線ロケーションシステムは一般に、そのアプリケーションによってセット
されたタイムリミット内の最良のロケーション推定を決定することになる、すな
わち、無線ロケーションシステムは、そのタイムリミット内にサポートできるR
Fデータのほとんどの量を処理することになる。いずれの特定の無線送信機でも
単数又は複数のアプリケーションについての1つのロケーション記録をトリガー
できることから、無線ロケーションシステムは多数のモードを同時にサポートす
る。例えば、特定のMINを伴う無線送信機は「911」を呼出すことができる
。こうして、E9−1−1アプリケーションについては2パスロケーション記録
が、ただしその特定のMINを監視しているフリートマネージメントアプリケー
ションについては単一パスロケーション記録がトリガーされ得る。このことは、
任意の数のアプリケーションに対し拡張可能である。
【0141】 多重復調及びトリガー 都市部又は過密な郊外エリア内の無線通信システムにおいては、周波数又はチ
ャンネルは、比較的近距離で何度も再利用できる。無線ロケーションシステムは
、無線通信システムを使用することなく無線伝送を独立して検出し復調する能力
をもつことから、無線ロケーションシステム内で多重SCS10において単一無
線伝送を頻繁に検出しうまく復調させることができる。このことは意図的及び非
意図的の両方で起こりうる。非意図的な発生は、近い周波数の再利用によってひ
き起こされ、従って、各SCS10が自らSCS10と同時にロケーションが特
定されたセルサイト内でのみ発生する伝送のみを監視していると考えられている
とき、複数のSCS10において予め定められた閾値より上で特定の無線伝送が
受信される可能性がある。特定のセルサイトで及び特定の周波数上で発生する伝
送を検出し復調するべく複数のSCS10をプログラミングすることによって、
意図的発生がひき起こされる。前述したとおり、これは一般に、いずれかの特定
の無線伝送がうまく検出され復調される確率をさらに増大させるためシステム復
調冗長性を提供するべく、隣接する又は近接した複数のSCS10について使用
される。
【0142】 いずれのタイプの事象も潜在的に、無線ロケーションシステム内の多数のトリ
ガーを導き、ロケーション処理を同じ伝送について数回開始させる可能性がある
。こうして処理及び通信資源の過度でかつ非効率的な使用がひき起こされる。従
って、無線ロケーションシステムは、同じ伝送が検出され一度以上変調された時
点でそれを検出し、ロケーション処理のための出発点として最高の復調SCS1
0を選択するための手段を内含している。無線ロケーションシステムが多重SL
S/アンテナにおいて同じ伝送を多数回検出しうまく復調させた時点で、無線ロ
ケーションシステムは、ロケーション処理をトリガーし可能であれば開始させる
か否かを決定するプロセスを続行するために使用すべき1つの復調SCS/アン
テナを選択するのに、以下のような基準を使用する(ここでも又、これらの基準
は最終的決定を見極める上で重みづけされる可能性がある);(i)特定の周波
数が割当てられたセルサイトにおいて同時にロケーション特定されたSCS/ア
ンテナが、もう1つのSCS/アンテナよりも好ましいが、この選好性は、その
特定の周波数が割当てられたセルサイトにおいて同時にロケーション特定された
動作中の及びオンラインSCS/アンテナが全く存在しない場合調製され得る、
(ii)より高い平均SNRをもつSCS/アンテナが、より低い平均SNRをも
つものよりも好まれる、及び(iii) 伝送を復調する上でより少ないビットエラ
ーしかもたないSCC/アンテナが、より高いビットエラーを伴うものよりも好
まれる。これらの選好性の各々に適用される重みづけは、各システムの特定の設
計に適合するように無線ロケーションシステムのオペレータによって調整され得
る。
【0143】 無線通信システムへのインターフェイス 無線位置検出のシステムは、移動体交換局(MSC)又は移動体位置決めコン
トローラ(MPC)といったような、無線通信システムへのインタフェース上で
通信するための手段を内含する。このインタフェースは、例えば、IS−41又
はTCP/IPプロトコルの最近のバージョンといったような標準的な安全プロ
トコルに基づいていてよい。これらのプロトコルの書式、フィールド及び認証ア
スペクトは周知のものである。無線ロケーションシステムはこのインタフェース
上に、無線通信システムにロケーション記録を渡すための手段を提供するのと同
様に、無線伝送の成功裡の検出、復調及びトリガーを補助するべく設計されてい
るさまざまな指令/応答及び情報の識別子をサポートする。特に、このインタフ
ェースは、どの無線送信機が特定のセルサイトで特定の音声チャンネルパラメー
タに割当てられたかについての情報を無線ロケーションシステムが得るための手
段を提供している。無線通信システムに対するこのインタフェース上で無線ロケ
ーションシステムによりサポートされる識別子の一例としては、以下のものが含
まれる:
【0144】 MIN/MDN/MSID/IMSI/TMSIマッピングについての問合せ
。すなわち、一部のタイプの無線送信機は、電話回線網上で呼出されうる周知の
形態でそのアイデンティティを伝送することになる。その他のタイプの無線送信
機は、電話で呼出しできないものの無線通信システムの内部のテーブルを用いて
呼出しできる番号へと翻訳されるアイデンティティを伝送することになる。伝送
されたアイデンティティは大部分の場合永続的であるが、一時的なものでもあり
得る。AP14に接続されたロケーションアプリケーションのユーザーは標準的
に、電話で呼出しできるアイデンティティを用いてタスキングリスト上にトリガ
ーを置くことの方を好む。電話で呼出しできるアイデンティティは標準的に移動
体ディレクトリ番号(MDN)として知られている。翻訳が必要とされうるその
他のタイプのアイデンティティとしては、移動体アイデンティティ番号(MIN
)、移動体加入者アイデンティティ(MSID),国際移動体加入者アイデンテ
ィティ(IMSI)及び一時的移動体加入者IYD(TMSI)が含まれる。無
線通信システムが無線送信機により伝送された識別子内のデータフィールドのい
ずれかについての暗号化の使用を有効化した場合、無線ロケーションシステムは
同様に、アイデンティティ情報と共に暗号化情報についても問合せすることがで
きる。無線ロケーションシステムは、ロケーションアプリケーションによってタ
スキングリスト上に置かれたトリガーアイデンティティのための代替的アイデン
ティティについて無線通信システムに問合せるか、又はSCS10によって復調
されたアイデンティティのための代替的アイデンティティについて無線通信シス
テムに問合せるための手段を内含する。その他の事象も同様にこのタイプの問合
せをトリガーすることができる。このタイプの問合せについては、標準的に、無
線ロケーションシステムは指令を開始し、無線通信システムは応答する。
【0145】 音声RFチャンネル割当てにおける指令変更についての問合せ。−すなわち、
音声チャンネル上の数多くの無線伝送は、アイデンティティ情報を内含しない。
従って、音声チャンネル伝送についてのロケーション処理を実施するために無線
ロケーションシステムがトリガーされた時点で、無線ロケーションシステムは、
それがそのためにトリガーされた特定の送信機についての現行の音声チャンネル
割当て情報を得るために無線通信システムに問合せする。例えばAMPS伝送に
ついては、無線ロケーションシステムは好ましくは無線送信機が現在使用中のセ
ルサイト、セクター及びRFチャンネル番号を要求する。例えばTDMA伝送に
ついては、無線ロケーションシステムは好ましくは、無線送信機が現在使用中の
セルサイド、セクター、RFチャンネル番号及びタイムスロットを要求する。必
要とされ得るその他の情報データとしては、長コードマスク及び暗号化キーが含
まれる。一般に、無線ロケーションシステムは指令を開始し、無線通信システム
は応答することになる。しかしながら無線ロケーションシステムは同様に、本書
に記述された情報を含む無線通信システムからのトリガー指令をも受諾すること
になる。
【0146】 この指令/応答識別子セットについてのタイミングは、音声チャンネルハンド
オフが無線通信システム内できわめて頻繁に発生しうることから、非常に重要で
ある。すなわち、無線ロケーションシステムは、特定のチャンネル上で伝送中の
あらゆる無線送信機をロケーション特定することになる − 従って無線ロケー
ションシステム及び無線通信システムは連帯して、無線送信機のアイデンティテ
ィ及び音声チャンネル割当て情報が完璧に同期化状態にあることを確認していな
くてはならない。無線ロケーションシステムは、この目的を達成するために複数
の手段を使用している。例えば、無線ロケーションシステムは、特定の無線送信
機のための音声チャンネル割当て情報を問合せし、必要なRFデータを受信し、
次に同じ無線送信機のための音声チャンネル割当て情報を再び問合せ、その後、
RFデータが無線ロケーションシステムによって収集されていた時間中無線送信
機の状態が変化しなかったということを確認することができる。正しいRFデー
タが受信されたことを確認することだけが重要であることから、第2の問合せの
前にロケーション処理が完了していることは必要ではない。無線ロケーションシ
ステムは同様に、例えば、第1の問合せの一部として、無線ロケーションシステ
ムがRFデータを受信している時間中特定の無線送信機についてハンドオフが発
生しないようにするべく無線通信システムに指令を与えることもできる。このと
き、RFデータの収集に続いて、無線ロケーションシステムは再びその同じ無線
送信機について音声チャンネル割当て情報を問合せ、無線通信システムに対し同
じ無線送信機のためのハンドオフを再び許すよう指令を与え、その後、無線ロケ
ーションシステムによりRFデータが収集されていた時間中無線送信機の状態が
変化しなかったことを確認することになる。
【0147】 種々の理由から、無線ロケーションシステム又は無線通信システムのいずれか
が、ロケーション処理を実施するに先立ち無線送信機がもう1つの音声RFチャ
ンネルに割当てられることを好む可能性がある。従って、指令/応答シーケンス
の一部として、無線通信システムは無線ロケーションシステムに対して、無線通
信システムが無線送信機とのハンドオフシーケンスを完了し無線通信システムが
無線ロケーションシステムに対しRFデータを受信できること及びデータを受信
できる音声RFチャンネルを通知してしまうまで一時的にロケーション処理を中
断するように命令することができる。代替的には、無線ロケーションシステムは
、特定の無線送信機が現在使用している特定の音声RFチャンネルが、受諾可能
なロケーション推定を得るために不適当であると決定し、無線通信システムが無
線送信機にハンドオフするべく指令を与えるよう要求することができる。
【0148】 代替的には、無線ロケーションシステムは、無線通信システムが、一連のロケ
ーション推定を実施するため順番に一連の音声RFチャンネルにハンドオフする
べく無線送信機に指令することを要求でき、こうして無線ロケーションシステム
は、一連のハンドオフを通してロケーション推定の精度を改善することができる
。この方法については、後でさらに記述する。
【0149】 無線ロケーションシステムは同様に、特定のセルサイトで特定の時刻に特定の
音声チャンネル(及びタイムスロットなど)を使用していた無線送信機のアイデ
ンティティについて無線通信システムに問合せするためにこの指令/応答識別子
セットを使用することもできる。こうして無線ロケーションシステムはまず第1
にアイデンティティを知らずに伝送に対するロケーション処理を実施し、次に、
伝達を行なっている無線送信機のアイデンティティを後に決定しこの情報をロケ
ーション記録に追加することができるようになる。この特定の発明力ある機能に
より、音声チャンネル伝送の自動的逐次ロケーションの使用を可能にする。
【0150】 トリガーを受信する。 − 無線ロケーションシステムは、無線送信機のアイ
デンティティを知らずに音声チャンネル伝送についてのロケーション処理を実施
するため、無線通信システムからのトリガーを受信できる。この識別子セットは
タスキングリストをバイパスし、無線ロケーションシステム内のトリガー機構を
使用しない。むしろ、無線通信システムは単独で、どの無線伝送のロケーション
を特定すべきかを決定し、次に、特定のセルサイトで特定の音声チャンネルから
のRFデータを収集しロケーション処理を実施するための指令を無線ロケーショ
ンシステムに送る。無線ロケーションシステムは、RFデータが収集された時の
タイムスタンプを含む確認で応答する。無線ロケーションシステムは同様に、ロ
ケーション処理が完了した時点で、適切な書式のロケーション記録で応答する。
無線ロケーションシステムに対する指令の時刻及びRFデータ収集タイムスタン
プを伴う応答に基づいて、無線通信システムは、無線送信機の状態が指令の後に
変化したか否か及びRFデータ収集に成功する確率が高いか否かを決定する。
【0151】 伝送を行なう。 − 無線ロケーションシステムは、無線通信システムに対し
、特定の時刻に又は規定の時間範囲内で伝送を行なうように特定の無線送信機を
強制するよう指令することができる。無線通信システムは、確認及びその伝送が
予定される時刻又は時間範囲で応答する。無線ロケーションシステムが強制しう
る伝送のタイプとしては、例えば、監査応答及びページング応答がある。この識
別子セットを用いて、無線ロケーションシステムは同様に、より高いパワーレベ
ル設定値を用いて伝送するべく無線送信機を強制するよう、無線通信システムに
指令することもできる。数多くのケースにおいて、無線送信機は、バッテリ寿命
を保存するため伝送する時点で最低のパワーレベル設定値を使用するよう試みる
ことになる。ロケーション推定の精度を改善するため、無線ロケーションシステ
ムは、無線送信機がより高いパワーレベル設定値を使用することを選好する可能
性がある。無線通信システムは、無線ロケーションシステムに対し、より高いパ
ワーレベル設定値が使用される予定であるという確認と伝送が予想される時刻又
は時間範囲で応答する。
【0152】 移動体へのアクセスへの無線通信システムの応答を遅延させる − CDMA
といったような一部のエアインタフェースプロトコルは、無線送信機が例えば最
低の又は非常に低いパワーレベル設定値でアクセスチャンネルといったようなチ
ャンネル上での伝送を開始し、次に(i)無線送信機がアクセス伝送を行なう、
(ii)無線送信機が無線通信システムからの応答を待つ;(iii)予め定められ
た時間内に無線通信システムからのいかなる応答も無線送信機が受信しなかった
場合、無線送信機はそのパワーレベル設定値を予め定められた量だけ増大させ次
にステップ(i)に戻る;(iv)予め定められた時間内に無線通信システムから
の応答を無線送信機が受信した場合、無線送信機は次に通常の識別子交換を入力
する、という一連のステップを入力するメカニズムを使用している。このメカニ
ズムは、無線送信機が伝送のために最低の有用なパワーレベル設定値のみを使用
し、さらにエネルギー又はバッテリ寿命を浪費しないことを確実にするために有
用である。しかしながら、無線送信機が無線通信システムとうまく通信できる最
低パワーレベル設定値が、受諾可能なロケーション推定を得るのに充分なもので
ない可能性もある。従って、無線ロケーションシステムは、無線通信システムに
対しこれらの伝送に対するこの応答を予め定められた時間又は量だけ遅延させる
ことができる。この遅延動作は、無線送信機に通常よりも1回又は通常よりも多
い回数だけステップ(i)〜(iii) のシーケンスを反復させることになり、その
結果、アクセス伝送のうちの単数又は複数のものが通常よりも高いパワーレベル
にあることになる。より高いパワーレベルは好ましくは、無線ロケーションシス
テムがより正確なロケーション推定を決定できるようにする可能性がある。無線
ロケーションシステムは、特定の無線送信機のため、特定のタイプの無線伝送(
例えば全ての「911」呼出しについて)のため、その送信機がそれに対し通信
しようとしている基地局から特定された1つの範囲内にある無線送信機のため、
又は特定のエリア内の全ての無線送信機のためにこのタイプの遅延動作を指令す
ることができる。
【0153】 無線送信機へ確認を送出する。 − 無線ロケーションシステムは、伝送がで
きない、すなわち前述のとおり、無線ロケーションシステムは伝送を受信するこ
としかできないことから、1つの動作について無線送信機に通知するための手段
を中に内含していない。従って、無線ロケーションシステムが例えば或る動作の
完了時点での確認音を送ることを望む場合、無線ロケーションシステムは無線通
信システムに特定の識別子を伝送するよう指令する。識別子には例えば、可聴確
認音、音声識別子又は無線送信機への合成識別子又は短メッセージサービス又は
ページングを介して送られるテキスト識別子が含まれ得る。無線ロケーションシ
ステムは、その識別子が受諾され無線送信機に送られたことの確認を無線通信シ
ステムから受信する。この指令/応答識別子セットは、ロケーション処理の禁止
といったような或る種のエンドユーザーアプリケーション機能を無線ロケーショ
ンシステムがサポートすることを可能にする上で重要である。
【0154】 位置検出の記録を報告する。−無線ロケーションシステムは無線通信システム
に対し報告するタスクをもつ無線送信機についてならびに無線通信システムがト
リガーを開始した伝送について、無線通信システムに対してロケーション記録を
自動的に報告する。無線ロケーションシステムは同様に、無線通信システムによ
り問合せされ無線通信システムが受信する許可を得ている任意の履歴ロケーショ
ン記録について報告する。
【0155】 内部的な無線通信システムのインターフェイス,状態テーブルを監視する。 無線ロケーションシステムと無線通信システムの間のこの上述のインタフェー
スに加えて、無線ロケーションシステムは同様に、無線送信機及びこれらの送信
機が使用中のRFチャンネルを識別するために無線ロケーションシステムにとっ
て重要である識別子を傍受する目的で無線通信システム内の既存のインタフェー
スを監視する手段も内含している。これらのインタフェースとしては、例えば、
GSMエアインタフェースプロトコルを利用する無線通信システム内で使用され
る「a−インタフェース」及び「a−bis インタフェース」などが含まれる可能
性がある。これらのインタフェースは周知であり、さまざまな規格の中で公表さ
れている。基地局(BTS),基地局コントローラ(BSC)及び移動体交換局
(MSC)及びその他のポイント間のこれらのインタフェース上の双方向識別子
を監視することにより、無線ロケーションシステムは、無線通信システム自体が
知っているものと同じ特定チャンネルに対する無線送信機の割当てについての情
報を得ることができる。無線ロケーションシステムはさまざまなポイントで、こ
れらのインタフェースを監視する手段を内含している。例えば、SCS10は、
BTSからBSCのインタフェースを監視できる。代替的には、TLP12又は
AP14は又、一定数のBTS対BSCのインタフェースが集中させられたBS
Cを監視することもできる。無線通信システム内部のインタフェースは暗号化さ
れず、階層プロトコルは当業者にとって既知のものである。これらのインタフェ
ースを監視することに関する無線ロケーションシステムの利点は、無線ロケーシ
ョンシステムには無線送信機からの制御チャンネル識別子を独立して検出し復調
することが必要とされない可能性があるという点にある。さらに、無線ロケーシ
ョンシステムは、これらのインタフェースから全ての必要な音声チャンネル割当
て情報を得ることができる。
【0156】 制御チャンネル伝送のためにこれらの手段を用いて、SCS10は前述のよう
に伝送を受信し、検出及び復調無く制御チャンネルRFデータをメモリー内に記
録する。別途、無線ロケーションシステムは、無線通信システム内の規定のイン
タフェース上で発生した識別子を監視し、無線ロケーションシステムがトリガー
事象を内含する識別子を発見した時点で無線ロケーションシステム内でトリガー
をひき起こす。トリガー事象によって開始され、無線ロケーションシステムは無
線伝送が発生したおおよその時刻を決定し、各々伝送開始のためのそのメモリー
をサーチするべく第1のSCS10及び第2のSCS10Bに指令する。選ばれ
たこの第1のSCS10Aは、無線送信機がそれに対し通信を行なった基地局と
同時にロケーションが特定されるSCSか又は無線送信機が通信を行なった基地
局に隣接するSCSである。すなわち、第1のSCS10Aは一次チャンネルと
して制御チャンネルが割当てられたはずのSCSである。第1のSCS10Aが
伝送の開始を成功裡に決定し報告した場合には、ロケーション処理は、以下で記
述する手段を用いて通常通りに進行する。第1のSCS10Aが伝送の開始を成
功裡に決定できない場合には、第2のSCS10Bは伝送の開始を報告し、その
後ロケーション処理が通常通りに進行する。
【0157】 無線ロケーションシステムはまた、音声チャンネル伝送のためにもこれらの手
段を使用する。タスキングリスト内に含まれた全てのトリガーについて、無線ロ
ケーションシステムはこれらのトリガーに関する識別子のための規定のインタフ
ェースを監視する。対象の識別子としては例えば、音声チャンネル割当て識別子
、ハンドオフ識別子,周波数ホッピング識別子,パワーアップ/パワーダウン識
別子,有向再試行識別子,終了識別子及びその他の類似の動作及び状況識別子が
含まれる。無線ロケーションシステムは、AP14の状態テーブル内にこれらの
無線送信機の状態及び状況のコピーを連続的に維持する。無線ロケーションシス
テムがタスキングリスト内のエントリのうちの1つに関係する識別子を検出する
毎に、無線ロケーションシステムは、自らの状態テーブルを更新する。その後、
無線ロケーションシステムは、例えば規則的な時間的間隔でロケーション処理を
実施するべくトリガーし、状態テーブルにアクセスしてどのセルサイト、セクタ
ー、RFチャンネル、及びタイムスロットが現在無線送信機により使用されてい
るかを精確に決定することができる。本書に含まれている例は、無線ロケーショ
ンシステムがGSMベースの無線通信システムにインターフェイスするのに用い
る手段を記述していた。無線ロケーションシステムは同様に、その他のエアイン
ターフェイスに基づくシステムを用いた類似の機能をサポートすることもできる
【0158】 CDMAといったような或る種のエアインターフェイスのためには、無線ロケ
ーションシステムは同様に、状態テーブル内に制御チャンネル内のアクセスバー
ストから得られた或る種のアイデンティティ情報をも保持する。この情報は後に
、音声チャンネルのために使用されたマスクを復号するために使用される。例え
ば、CDMAエアインターフェイスプロトコルは、一部には音声チャンネル伝送
の符号化で使用される長コードマスクを決定するために無線送信機の電子通し番
号(ESN)を使用する。数多くの無線送信機が情報を1度しか伝送できない、
すなわち例えば数多くのCDMA移動体が地理的エリア内で無線送信機が活動状
態となった後最初のアクセスバーストの間にそのESNを伝送するだけとなるこ
とから、無線ロケーションシステムはタスキングリスト内へのエントリのために
状態テーブル内にこの情報を維持する。長コードマスクを独立して決定するこの
能力は、無線ロケーションシステムと無線通信システムの間のインタフェースが
作動状態にない場合及び/又は無線ロケーションシステムが無線通信システムの
内部のインタフェースの1つを監視できない場合にひじょうに有用である。無線
ロケーションシステムのオペレータは、全ての無線送信機についてアイデンティ
ティ情報を維持するべく無線ロケーションシステムを任意にセットすることがで
きる。上述の理由に加えて、無線ロケーションシステムは、「911」を呼出す
ことによりロケーション処理をトリガーする全ての無線送信機のための音声チャ
ンネル追跡を提供することができる。前述のように、無線ロケーションシステム
は、例えば「911」を呼出した後規定の時間中1つの無線送信機に対するロケ
ーションを提供するのに動的タスキングを使用する。状態テーブル内に全ての無
線送信機についてのアイデンティティ情報を維持することにより、無線ロケーシ
ョンシステムは、規定のトリガー事象の場合に、タスキングリスト内に先行エン
トリを伴うものだけではなく全ての送信機について音声チャンネル追跡を提供す
ることができる。
【0159】 アプリケーションのインターフェイス AP14を用いて、無線ロケーションシステムは、TCP/IP,X25SS
7及びIS−41といったような安全プロトコルを用いたエンドユーザー及びキ
ャリヤロケーションアプリケーションに対するさまざまな規格ベースのインタフ
ェースをサポートする。AP14と外部アプリケーションの間の各インタフェー
スは、AP14に接続されたアプリケーションのアイデンティティをAP14が
肯定的に確認できるようにする安全かつ認証済みの接続である。これは、各々の
接続されたアプリケーションが、実時間及び/又は履歴ベースでロケーション記
録に対する制限されたアクセスしか付与されていないということを理由として、
必要なものとなっている。さらに、AP14は、以下でさらに詳述する付加的な
指令/応答、実時間及び後処理機能をサポートする。これらの付加的な機能に対
するアクセスには、同様に認証が必要とされる。AP14は、ユーザーリスト及
び各ユーザーに結びつけられた認証手段を維持する。いかなるアプリケーション
も、そのアプリケーションが適正な認証又はアクセス権をもたないロケーション
記録又は機能にアクセスすることはできない。さらにAP14は、問題が発生し
たか又はその後の動作調査が必要とされる場合に各アプリケーションが行なった
動作の完全なロギングをサポートする。以下のリスト中の各指令又は機能につい
て、AP14は好ましくは、該当する場合に各々の動作又はその結果を確認する
プロトコルをサポートする。
【0160】 タスキングリストを編集する。− この指令は外部アプリケーションが、各エ
ントリと結びつけられたあらゆるフィールド及びフラグを含めて、タスキングリ
スト内のエントリを付加、除去又は編集することを可能にする。この指令は、単
一指令内にエントリリストが内含されているバッチエントリベースか又は単一エ
ントリベースでサポートされ得る。後者は、例えば外部アプリケーションにより
さらに大量の無線送信機をサポートしているロケーション依存形ビリングといっ
たようなバルクアプリケーションにおいて有用であり、プロトコルオーバーヘッ
ドを最小限におさえることが望まれる。この指令はタスキングリスト内の特定の
エントリのためにアプリケーションを付加又は消去することができるが、エント
リが指令を発するアプリケーションと結びつけられていないか又はこのアプリケ
ーションにより許可されていないその他のアプリケーションをも内含する場合、
そのエントリを完全に消去することはできない。
【0161】 位置検出の間隔を設定する。− 無線ロケーションシステムは、制御チャンネ
ル又は音声チャンネル上で、特定の無線送信機のために任意の間隔でロケーショ
ン処理を実施するようにセットされ得る。例えば、或る種のアプリケーションは
、送信機が音声チャンネル上での伝送に携わっているとき数秒毎の無線送信機の
ロケーションを必要とする可能性がある。無線送信機が最初の伝送を行なうとき
、無線ロケーションシステムは最初にタスキングリスト内の標準エントリを用い
てトリガーする。このエントリ内のフィールド又はフラグの1つがセットされた
間隔で更新済みロケーションを特定したならば、無線ロケーションシステムは、
アイデンティティ又はその他の伝送された基準ではなくタイマーによりトリガー
されるタスキングリスト内の動的タスキングを新規作成する。1秒から数時間の
範囲に及び得るタイマーの期限満了毎に、無線ロケーションシステムは自動的に
トリガーして無線送信機おロケーションを特定する。無線ロケーションシステム
は、前述のような音声呼出しパラメータを含む無線送信機の状況を問合せするた
め無線通信システムに対するそのインタフェースを使用する。無線送信機が音声
チャンネル上での伝送に携わっている場合には、無線ロケーションシステムはロ
ケーション処理を実施する。無線送信機がいかなる既存の伝送にも携わっていな
い場合、無線ロケーションシステムは、無線送信機に直ちに伝送させるよう無線
通信システムに指令を与えることになる。動的タスクがセットされた時点で、無
線ロケーションシステムは同様に、動的タスキングが停止する期限満了時刻もセ
ットする。
【0162】 エンドユーザーの付加/消去。− この指令は、ロケーション処理が有効化さ
れた状態でタスキングリスト上に無線送信機のアイデンティティを置くため、タ
スキングリストから無線送信機のアイデンティティを除去し従ってトリガーとし
てアイデンティティを削除するため、又はロケーション処理が有効化された状態
でタスキングリスト上に無線送信機のアイデンティティを置くために、無線送信
機のエンドユーザーによって実行され得る。「ロケーション処理禁止」として知
られているようにエンドユーザーによりロケーション処理が無効化された時点で
、無線送信機のためにいかなるロケーション処理も実行されなくなる。無線ロケ
ーションシステムのオペレータは、エンドユーザーによる「ロケーション処理禁
止」指令に応答して、無線ロケーションシステムによる複数の動作のうちの1つ
を任意に選択することができる: すなわち(i)無効化動作は、「911」と
いったような緊急呼出しに起因するトリガーを含め、タスキングリスト内のその
他全てのトリガーをオーバーライドすることができる。(ii)無効化動作は、「
911」といったような緊急呼出しに起因するトリガーを除き、タスキングリス
ト内のその他のあらゆるトリガーをオーバーライドすることができる。(iii)
無効化動作は、タスキングリスト内のその他のトリガー選択によってオーバーラ
イドされ得る。第1のケースでは、何らかの理由でその送信機上でいかなるロケ
ーション処理も実施されなくなることから、エンドユーザーには無線送信機によ
る伝送のプライバシに関し完全な制御が付与されている。第2のケースでは、エ
ンドユーザーは、緊急事態の間でもなおロケーションの恩恵を受けることができ
るが、その他の時刻には全く受けられない。第3のケースの1例においては、特
定の無線送信機の実際の所有者である雇用主は、ジョブの一部として無線送信機
を使用しているもののロケーションを特定されることを望まないかもしれない1
人の従業員によるエンドユーザー動作をオーバーライドすることができる。無線
ロケーションシステムは、その他のアイデンティティに対する無線伝送内に内含
されたアイデンティティのマッピングを得るため、上述のように、無線通信シス
テムを問合せることができる。
【0163】 エンドユーザーによる付加及び消去は、入力された文字及び数字シーケンス及
び、無線送信機上で「SEND」又はその等価物のボタンを押すことによって、
実施される。これらのシーケンスは任意には無線ロケーションシステムのオペレ
ータによって選ばれ通知されてもよい。例えば、1つのシーケンスは、ロケーシ
ョン処理を無効化するための「55 SEND」でありうる。その他のシーケ
ンスも同様に可能である。エンドユーザーがこの規定のシーケンスを入力できた
時点で、無線送信機は無線通信システムの規定の制御チャンネルの1つの上でそ
のシーケンスを伝送することになる。無線ロケーションシステムは、全ての逆制
御チャンネル伝送を独立して検出し復調することから、無線ロケーションシステ
ムは独立して、入力された規定のシーケンスを解釈し、上述のようにタスキング
リストに対し適切な機能更新を行なうことができる。無線ロケーションシステム
がタスキングリストに対する更新を完了した時点で、無線ロケーションシステム
はエンドユーザーに対して確認を送るべく無線通信システムに指令を出す。前述
のように、これは可聴音、録音された又は合成された音声又はテキスト識別子の
形をとり得る。この指令は、無線ロケーションシステムと無線通信システムの間
のインタフェース上で実行される。
【0164】 指令の伝送。−この指令により、外部アプリケーションは特定の無線送信機又
は無線送信機群に伝送を行なわせるべく無線通信システムに対し無線ロケーショ
ンシステムが指令を出すようにすることができる。この指令は、無線送信機(単
複)が直ちに又は規定の時刻に伝送すべきフラグ又はフィールドを内含すること
ができる。伝送は検出され復調されトリガーされロケーション処理及びロケーシ
ョン記録の生成をひき起こすことになるため、この指令は、指令時点で無線送信
機(単複)のロケーションを特定しようと努める。これは、無線送信機のための
次の登録時間を待機すること又は独立した伝送が発生するのを待つことといった
ような、ロケーションを決定する上での何らかの遅延を削除又は削減する上で有
用である。
【0165】 外部データベースの質問および更新。− 無線ロケーションシステムは、外部
データベースをアクセスし、無線送信機のアイデンティティ又は伝送中に含まれ
たその他のパラメータ又はトリガー基準を用いて前記外部データベースを問合せ
し、新しい増強されたロケーション記録を新規作成するべく無線ロケーションシ
ステムにより生成されたデータと外部データベースから得られたデータを併合す
るための手段を内含する。このとき、増強されたロケーション記録を、要求する
アプリケーションに対し転送することができる。外部データベースは例えば、顧
客情報、医療情報、加入機能、アプリケーション関連情報、顧客勘定情報、コン
タクト情報又はロケーショントリガー事象の時点で行なうべき規定の動作のセッ
トといったようなデータ要素を含むことができる。無線ロケーションシステムは
同様に、例えばロケーションサービスの提供に付随するビリング計数器の増減を
行なうため又は特定の無線送信機に結びつけられた最新ロケーション記録を用い
て外部データベースを更新するため、外部データベースに対する更新をひき起こ
すこともできる。無線ロケーションシステムは、複数の外部データベース上で本
書に記述した動作を実行するための手段を内含している。アクセスすべき外部デ
ータベースのリスト及びシーケンス及び行なうべき後続動作は、タスキングリス
ト内のトリガー基準内に含まれたフィールドの1つの中に含まれている。
【0166】 ランダムな匿名の位置検出の処理。− 無線ロケーションシステムは、大規模
ランダム匿名ロケーション処理を実施するための手段を内含する。この機能は、
個々の送信機の特定のアイデンティティを考慮することなく1つの無線送信機母
集団について大量のデータを収集することを必要とする或るタイプのアプリケー
ションにとって貴重なものである。このタイプのアプリケーションとしては、1
つの伝送のロケーション及びその他のパラメータを同時に決定することにより無
線キャリヤが無線通信システムの性能を測定できるようにするRF最適化; 政
府機関及び商業的事務所が車両中で走行する無線送信機の統計的に有意の標本を
用いてさまざまな公道上の交通の流れを監視できるようにする交通量管理; 及
び商業的企業が、特定の事業の実現性を決定する一助となりうる特定のエリア周
辺の交通の流れを推定できるようにする、局所的交通量推定、がある。
【0167】 ランダムな匿名の位置検出の処理を要求するアプリケーションは任意には、次
の2つのソースからロケーション記録を受けとる; すなわち(i)その他のア
プリケーションのために生成されたロケーション記録のコピー及び(ii)いずれ
かの特定の基準を考慮することなく無線ロケーションシステムによって無作為に
トリガーされたロケーション記録のいずれかのソースから生成されたロケーショ
ン記録は全て、ロケーション記録から取出されたアイデンティティ及びトリガー
基準の全てと共に転送される。しかしながら、要求しているアプリケーション(
単複)は、その記録が完全にランダムなプロセスから生成されたものであるか又
はもう1つのトリガー基準からのコピーであるかを決定することができる。ラン
ダムロケーション記録は、処理及び通信資源が利用可能である場合につねにラン
ダムに選択された伝送についてロケーション処理を行ないそうでなければ特定の
時点で未使用状態となる無線ロケーションシステム内の優先性の低いタスクによ
って生成される。要求しているアプリケーション(単複)は、ランダムロケーシ
ョン処理が、無線ロケーションシステムの全通信範囲エリア全体にわたり実施さ
れるか、規定の公道に沿ってといったような特定の地理的エリア全体にわたり実
施されるか、又は特定セルサイトの通信エリアによって実施されるかを特定する
ことができる。かくして、要求するアプリケーション(単複)は、無線ロケーシ
ョンシステムの資源を各アプリケーションにとって最大の関心事であるこれらの
エリアに向けることができる。アプリケーション(単複)が望むランダム度に応
じて、無線ロケーションシステムは、例えば登録識別子,発信識別子,ページン
グ応答MG又は音声チャンネル伝送といったような或るタイプの伝送をランダム
に選択するため選好性を調整することができる。
【0168】 地理的なグループの匿名の追跡。− 無線ロケーションシステムは、規定の地
理的エリア内で匿名の無線送信機群のため反復的ベースでロケーション処理をト
リガーするための手段を内含する。例えば、特定のロケーションアプリケーショ
ンは、規定の時間にわたり、ただし無線送信機の特定のアイデンティティを無線
ロケーションシステムが開示することなく、1つの無線送信機の走行ルートを監
視することを望むかもしれない。この時間は、多くの時間、日数又は週数である
可能性がある。この手段を用いて、無線ロケーションシステムは、 そのアプリ
ケーションにとって関心ある地理的エリア内で伝送を開始する無線送信機をラン
ダムに選択する; 対象の伝送に対するロケーション処理を実行する; 無線送信
機のアイデンティティを新しい符号化された識別子へと不可逆的に翻訳し暗号化
する; 要求するロケーション アプリケーション(単複)に対しロケーション記
録を転送する; 及びその無線送信機のためのタスキングリスト内で、付随する
期限満了時間を有する動的タスクを新規作成する。その後、規定の無線送信機が
伝送を開始するときにはつねに、無線ロケーションシステムはこの動的タスクを
用いてトリガーし、対象の伝送についてロケーション処理を実施し、その無線送
信機のアイデンティティを、符号化された識別子が同じになるように同じ手段を
用いて、新しい符号化された識別子へと不可逆的に翻訳及び符号化し、符号化さ
れた識別子を用いてロケーション記録を新規作成し、要求するロケーション ア
プリケーション(単複)へとロケーション記録を転送する。本書で記述されてい
る手段は、制御又は音声チャンネル伝送を用いて、このタイプの監視を実施する
ため無線ロケーションシステムのその他の機能と組合わせることができる。さら
に、本書で記述された手段は、無線送信機のプライベートアイデンティティを完
全に保存し、さらに無線送信機の走行パターンを監視できるもう1つの種類のア
プリケーションを有効化する。この種のアプリケーションは、新しい道路の計画
設計、代替ルートの計画又は商業及び小売りペースの建設を決定する上で高い価
値をもちうる。
【0169】 位置検出の記録のグループ化、分類、およびラベル付け。− 無線ロケーショ
ンシステムは、ロケーション記録をグループ化、分類又はラベル付けするべく或
る種の要求アプリケーションのためのロケーション記録を後処理する手段を内含
する。無線ロケーションシステムがサポートする各インタフェースについて、無
線ロケーションシステムは、そのアプリケーションがそれについて認証されてい
るのと同時にそれを要求しているデータのタイプ及びそのアプリケーションが望
む後処理動作又はフィルタのタイプのプロフィールを記憶する。本書に含まれた
例のような数多くのアプリケーションは、個々の送信機の特定アイデンティティ
又は個々のロケーション記録を必要としない。例えば、RF最適化アプリケーシ
ョンは、それが任意の個々のロケーション記録から導き出せる以上の価値を、特
定のセルサイト又はチャンネルのためのロケーション記録の大きなデータセット
から導き出す。もう1つの例として、交通量監視アプリケーションは、規定の道
路又は高速道路上にある送信機からのロケーション記録のみを要求し、付加的に
、これらの記録が道路又は公道の区画別及び走行方向別にグループ化されること
を要求する。その他のアプリケーションは、例えば、電子マップ上において道路
セグメントに隣接してではなくむしろ製図された道路セグメント上に直接送信機
のロケーションが現われるような形で送信機のロケーション推定を調整すること
により、視覚的表示のアピール度を高めるように書式化されたロケーション記録
を無線ロケーションシステムが転送することを要求するかもしれない。従って、
無線ロケーションシステムは好ましくは、最寄の製図された道路セグメントに対
しロケーション推定を「スナップする」。
【0170】 無線位置検出のシステムは、特定のセルサイト、セクター、RFチャンネル又
はRFチャンネル群上でのみ通信する無線送信機のための1つのアプリケーショ
ンに対しロケーション記録をろ過し報告することができる。記録を要求アプリケ
ーションに転送する前に、無線ロケーションシステムはまず最初に、記録内の適
切なフィールドが必要条件を満たすことを確認する。必要条件と整合しない記録
は転送されず、必要条件と整合する記録が転送される。一部のフィルタは地理的
なものであり、無線ロケーションシステムにより計算されなくてはならない。例
えば、無線ロケーションシステムは、最も近い道路セグメント及びその道路セグ
メント上の無線送信機の走行方向を決定するべくロケーション記録を処理するこ
とができる。このとき無線ロケーションシステムは、特定の道路セグメント上に
あることが決定された記録のみをそのアプリケーションに転送することができ、
又、決定された道路セグメントを含むフィールドを付加することによってロケー
ション記録をさらに増強することができる。最も近い道路セグメントを決定する
ために、無線ロケーションシステムには、要求アプリケーションにより対象の道
路セグメントのデータベースが提供される。このデータベースは、各道路セグメ
ントがその各地点を定義する緯度及び経度座標と共に記憶されている1つのテー
ブルの中に記憶される。各々の道路セグメントは、直線又は曲線としてモデリン
グされ得、1つ又は2つの走行方向をサポートするようにモデリングされ得る。
【0171】 次いで、無線ロケーションシステムによって決定された各位置検出の記録につ
いて、無線ロケーションシステムは、ロケーション記録内の緯度及び経度をデー
タベース内に記憶された各々の道路セグメントに比較し、ロケーション記録の緯
度及び経度にセグメントのエンドポイントを結ぶモデリングされた線からの最短
距離を決定する。この最短距離は、記憶された道路セグメントの2つのエンドポ
イントを結ぶ線に直交する計算上の仮想線である。最も近い道路セグメントが決
定された時点で、無線ロケーションシステムはさらに、ロケーション処理により
報告された無線送信機の走行方向の道路セグメントの方向性と比較することによ
って、道路セグメント上の走行方向を決定することができる。このとき道路セグ
メントの方向性との関係において最小誤差を生み出す方向が、無線ロケーション
システムにより報告される。
【0172】 ネットワークの操作のコンソール(NOC)16 NOC16は、無線ロケーションシステムのオペレータが無線ロケーションシ
ステムのプログラミングパラメータに対し容易にアクセスできるようにするネッ
トワーク管理システムである。例えば、一部の都市においては、無線ロケーショ
ンシステムは、何百さらには何千もの数多くのSCS10を内含している可能性
がある。NOCは、グラフィカルユーザーインタフェース能力を用いて、大型無
線ロケーションシステムを管理するための最も有効な方法である。NOCは同様
に、無線ロケーションシステム内の或る機能が適切に作動していない場合に実時
間警告を受信する。これらの実時間警告は、矯正的動作を行ないロケーションサ
ービスの劣化を防ぐようオペレータが使用できるものである。無線ロケーション
システムの試行を伴う実験から、経時的に優れたロケーション精度を維持するシ
ステムの能力が、その予め定められたパラメータ内でシステムを作動させ続ける
オペレータの能力に直接関係づけされる、ということがわかる。
【0173】 位置検出の処理 無線ロケーションシステムは、中央ベース処理と局ベース処理として知られて
いる2つの異なる方法を用いてロケーション処理を実施する能力をもつ。両方の
技術はまず最初に特許第5,327,144号に開示されており、本明細書内でさ
らに増強されている。ロケーション処理は、一部には、多重アンテナ及び多重S
CS10で受信された通りの信号のいくつかの位相特性を正確に決定する能力に
依存している。従って、受信信号の位相特性を決定するロケーション処理の能力
を妨げるフェーズエラー源を識別し取り除くことが無線ロケーションシステムの
目的である。1つのフェーズエラー源は、無線送信機自体の内部にある、すなわ
ち、伝送のため電話が特定チャンネルに同調できるようにするフェーズロックル
ープ及び発振器(標準的には水晶発振器)である。低コストの水晶発振器は一般
により高いフェーズノイズを有することになる。TS−136及びIS−95A
といったような一部のエアインタフェース仕様は、無線電話が伝送できるフェー
ズノイズを網羅する仕様を有する。IS−553Aといったようなその他のエア
インタフェース仕様は、フェーズノイズを密に規定していない。従って本発明の
目的は、一部には中央ベース処理又は局ベース処理の使用を自動的に選択するこ
とによりロケーション処理におけるフェーズエラー源としての無線送信機のフェ
ーズノイズを自動的に低減しかつ/又は削除することにある。自動選択には同様
に、SCS10とTLP12の間の通信リンクを使用する効率、及びSCS10
及びTLP12の各々におけるDSP資源の利用可能性も考慮されることになる
【0174】 中央ベース処理を使用するとき、TDOA及びフィールドOA決定及び多重経
路処理は、位置及び速度の決定と合わせて、TLP12内で実施される。この方
法は、無線送信機が予め定められた閾値より高いフェーズノイズを有する場合に
好まれる。これらのケースでは、中央ベース処理がフェーズエラー源としての無
線送信機のフェーズノイズを低減又は削除する上で最も有効であるが、これは、
TDOA推定が、同じくSCS10又は異なるSCS10にありうる2本のアン
テナからの実際のRF伝送のデジタル表現を用いて実施されるからである。この
方法においては、当業者は、送信機のフェーズノイズがTDOA処理における同
相ノイズであり、従ってTDOA決定プロセスにおいて自己取消しするものであ
ることを認識するだろう。この方法は、例えば、高いフェーズノイズをもつ数多
くの非常に低コストのAMPSセルラー電話の場合に最もうまく働く。中央ベー
ス処理における基本ステップは、以下に列挙され図6の流れ図で表わされている
ステップを含む:
【0175】 無線送信機が、制御チャンネル又は音声チャンネルのいずれかの上で1つの伝
送を開始させる(ステップS50); 該伝送は、無線ロケーションシステム内の多数のSCS10及び多数のアンテ
ナにおいて受信される(ステップS51); 該伝送は、各SCS/アンテナに接続された受信機の中でデジタル書式に変換
される(ステップS52); デジタルデータは、各SCS10において受信機内のメモリーに記憶される(
ステップS53); 伝送は復調される(ステップS54); 無線ロケーションシステムは、伝送のためにロケーション処理を開始すべきか
否かを決定する(ステップS55); トリガされた場合、TLP12は、多数のSCS10において受信機内のメモ
リーからデジタルデータのコピーを要求する(ステップS56); デジタルデータが、多数のSCS10から選択されたTLP12まで送られる
(ステップS57); TLP12は、アンテナ対からのデジタルデータについてTDOA,フィール
ドOA及び多重経路軽減を実施する(ステップS58); TLP12は、TDOAデータを用いて位置及び速度決定を実施し、次にロケ
ーション記録を新規作成し、ロケーション記録をAP14に転送する(ステップ
S59)。
【0176】 無線位置検出のシステムは、SCS10からTLP12までデジタルデータを
送るときその伝送を表現するために可変的数のビットを使用する。前述のとおり
、SCS受信機は、充分なダイナミックレンジを達成するため、1つのデジタル
標本あたりの高い解像度つまり大きいビット数で無線送信機をデジタル化する。
このことは、SCS70Aの近く及びSCS10Bから離れたところで信号を同
時に受信している可能性のある広帯域デジタル受信機を用いた場合に特に必要と
される。例えば、84dBのダイナミックレンジを表現するためには、最高14
ビットが必要とされる可能性がある。しかしながらロケーション処理は必ずしも
、デジタル標本毎に高い解像度を必要とするわけではない。往々にして、充分な
精度のロケーションは、無線ロケーションシステムが一デジタル標本あたり比較
的少ないビット数を用いることによって達成可能である。従って、各々のSCS
10とTLP12の間で通信リンク上の帯域幅を保つことにより無線ロケーショ
ンシステムの実現コストを最小限にするため、無線ロケーションシステムは、望
ましい精度レベルをさらに維持する一方で1つの伝送をデジタル表現するために
必要とされる最少ビット数を決定する。この決定は例えば、無線送信機により使
用された特定のエアインタフェースプロトコル、伝送のSNR,フェーディング
及び/又は多重経路による伝送混乱度及び各SCS10内の処理及び通信待ち行
列の現在の状態などに基づいている。SCS10からTLP12に送られたビッ
ト数は、標本あたりのビット数が最小限におさえられること、及び可能なかぎり
最短の長さつまり最少限のセグメントがロケーション処理のために使用されるこ
と、といった2つの方法で削減される。TLP12は、この最少限のRFデータ
を用いてロケーション処理を実施し、次に望ましい精度レベルと結果を比較する
。この比較は、確信間隔計算に基づいて実施される。ロケーション推定が望まし
い精度限界内に入らない場合、TLP12は選択されたSCS10から再帰的に
付加的データを要求することになる。付加的データには、デジタル標本あたりの
付加的なビット数が含まれる可能性があり、かつ/又は伝送のより多くのセグメ
ントが内含される可能性がある。この付加的データ要求プロセスは、TLP12
が規定されたロケーション精度を達成してしまうまで再帰的に続行することがで
きる。
【0177】 上述の基本ステップに対する付加的な詳細が存在する。これらの詳細は、本明
細書のその他の部分にある特許第5,327,144号及び5,608,410号の
中で記述されている。先行特許中で記述されたプロセスに対する1つの増強は、
ロケーション処理において各々のベースラインのために用いられる単一基準SC
S/アンテナの選択にある。先行技術においては、ベースラインは、1つのリン
グ周囲のアンテナサイト対を用いて決定された。当該無線ロケーションシステム
においては、使用される単一基準SCS/アンテナは一般に、最高のSNRの信
号であるが、以下で記述するようにその他の判定基準も同様に使用される。高い
SNRの基準を使用することは、ロケーション処理で使用されるその他のSCS
/アンテナがノイズ下限(すなわち信号対雑音比がゼロ又はマイナスの)以下と
いったような非常に弱いものである場合に、中央ベースのロケーション処理を補
助する。局ベースのロケーション処理が使用される場合、基準信号は、非常に高
い信号対雑音比をもち、さらにその他のSCS/アンテナにおける非常に弱い信
号のためのロケーション処理を補助するように意図的に作成された、再変調され
た信号である。
【0178】 無線位置検出のシステムは、直接経路成分に加えて受信された多重経路の成分
をまず最初に再帰的に推定し次にこれらの成分を受信信号から差し引くことによ
って、多重経路を軽減する。かくして、無線ロケーションシステムは、受信信号
をモデリングし、モデルを実際の受信信号と比較し、加重最小自乗差を用いてこ
れら2つの間の差を最小限におさえようと試みる。無線送信機からの各々の伝送
信号x(t)について、各SCS/アンテナにおける受信信号y(t)は、信号
の複雑な組合せである: y(t)=Σx(t−τn)anjω(t-τn)、n=0ないしNのすべてにつ
いて ここに、式中、x(t)は無線送信機により伝送されたとおりの信号、an
びτnは、多重経路成分の複合振幅と遅延、Nは受信信号内の多重経路成分の合
計数、a0およびτ0は最も直接的な経路要素についての定数、である。
【0179】 無線ロケーションシステムのオペレータは経験的に、各々の無線ロケーション
システムが作動している特定環境に適用される多重経路の各成分についての1組
の制約条件を決定する。これらの制約条件の目的は、無線ロケーションシステム
が各々の多重経路軽減計算のために結果を最適化するのに費す処理時間数を制限
することにある。例えば、無線ロケーションシステムは、多重経路の4つの成分
のみを決定するようにセットされ得る。すなわち、第1の成分は、範囲τ1A〜τ 1B 内に時間的遅延をもつものと仮定されうる: 第2の成分は、範囲τ2A〜τ2B
内に時間的遅延をもつものとして仮定されうる; 第3の成分は、範囲τ3A〜τ3 B 内に時間的遅延を有するものとして仮定されうる; そして第4の成分について
も同様である。ただし、第4の成分は、その時間的遅延が第3の成分の範囲を越
えている何十もの個々の(幾分か拡散した)多重経路成分の複雑な組合せを事実
上表わす単一の値である。処理を容易にするため、無線ロケーションシステムは
先行する等式を周波数ドメインへと変換し、次に加重最小自乗差が最小限となる
ように個々の成分について解を求める。
【0180】 局にもとづく処理を使用するとき、TDOA及びフィールドOA決定及び多重
経路軽減は、SCS10内で実施され、一方位置及び速度の決定は、標準的にT
LP12内で実施される。局べース処理の主な利点は、特許第5,327,144
号に記述されているように、各々のSCS10及びTLP12の間を通信リンク
上で送られるデータ量が削減されるという点にある。ただし、その他の利点も同
様に存在しうる。本発明の1つの新しい目的は、TDOA処理中の有効信号処理
利得を増大させることにある。以上で指摘したように、中央ベースの処理は、無
線送信機内のフェーズノイズによってひき起こされるフェーズエラーを削除又は
減少させるという利点をもつ。しかしながら、これまでの開示のいずれも、局ベ
ースの処理を使用した場合にいかにして同じフェーズノイズを削除又は削減する
かという問題を扱っていなかった。本発明は、以下に列挙し図6で示されている
ステップを使用してフェーズエラーを低減させ、有効信号処理利得を増大させる
【0181】 無線送信機は、制御チャンネル又は音声チャンネルのいずれかの上で1つの伝
送を開始させる(ステップS60); 該伝送は、無線ロケーションシステム内の多数のSCS10及び多数のアンテ
ナにおいて受信される(ステップS61); 該伝送は、各SCS/アンテナに接続された受信機の中でデジタル書式に変換
される(ステップS62); デジタルデータは、各SCS10内のメモリーに記憶される(ステップS63
); 伝送は復調される(ステップS64); 無線ロケーションシステムは、伝送のためにロケーション処理を開始すべきか
否かを決定する(ステップS65); トリガされた場合、第1のSCS10Aは伝送を復調させ、適切な位相補正間
隔を決定する(ステップS66); このような各位相補正間隔について、第1のSCS10Aは適切な位相補正及
び振幅補正を計算し、この位相補正パラメータ及び振幅補正パラメータを復調さ
れたデータと共に符号化する(ステップS67); 復調されたデータ及び位相補正及び振幅補正パラメータは第1のSCS10A
からTLP12まで送られる(ステップS68); TLP12は、ロケーション処理において使用すべきSCS10及び受信アン
テナを決定する(ステップS69); TLP12は、ロケーション処理において使用されることになる各々の第2の
SCS10Bに対し、復調されたデータ及び位相補正及び振幅補正パラメータを
送る(ステップS70); 第1のSCS10及び各々の第2のSCS10Bは、復調されたデータ及び位
相補正及び振幅補正パラメータに基づいて第1の再変調信号を新規作成する(ス
テップS71); 第1のSCS10A及び各々の第2のSCS10Bは、各々のSCS10内の
メモリーに記憶されたデジタルデータ及び第1の再変調された信号を用いて、T
DOA,フィールドOA及び多重経路軽減を実施する(ステップS72); 第1のSCS10A及び各々の第2のSCS10BからTLP12まで、TD
OA,フィールドOA及び多重経路軽減データが送られる(ステップS73); TLP12は、TDOAデータを用いて位置及び速度決定を実施する(ステッ
プS74); 及び TLP12は、ロケーション記録を新規作成し、ロケーション記録をAP14
に転送する(ステップS75)。
【0182】 位相補正及び振幅補正パラメータを決定することの利点は、IS−95Aに基
づいたCDMA無線送信機のロケーションにおいて最も明らかである。周知のよ
うに、IS−95A送信機からの逆伝送は、非干渉性変調を用いて送られる。大
部分のCDMA基地局は、非干渉性変調のため、単一ビット間隔にわたり積分す
るにすぎない。秒あたり4800ビットのビットレートをもつCDMAアクセス
チャンネルについては、1ビットにつき256チップが送られ、かくして24d
Bの積分利得が可能となる。上述の技術を利用して、各々のSCS10内でのT
DOA処理は例えば全160ミリセカンドのバースト(196,608チップ)
にわたり積分し、53dBの積分利得を生み出す。この付加的な処理利得により
本発明は、たとえSCS10と同時にロケーション特定された基地局が同じCD
MA伝送を検出できなくても、多重SCS10を用いてCDMA伝送を検出しロ
ケーションを特定することができるようになる。
【0183】 1つの特定の伝送について、位相補正パラメータか又は振幅補正パラメータの
いずれかがゼロであると計算されるか又は必要とされない場合には、これらのパ
ラメータは、各SCS10とTLP12の間の通信リンク上で伝送されるビット
数を保ち続けるために送信されない。本発明のもう1つの実施形態においては、
無線ロケーションシステムは、1つの特定の伝送又は特定のエアインタフェース
プロトコルの全ての伝送又は特定のタイプの無線送信機により行なわれる全ての
伝送のために、固定された位相補正間隔を使用することができる。これは、例え
ば、さまざまな種類の送信機が示すフェーズノイズについて適正な一貫性を示す
無線ロケーションシステムが或る時間にわたり収集した経験的データに基づいて
いてよい。これらのケースにおいて、SCS10は、適切な位相補正間隔を決定
する処理ステップをセーブすることができる。
【0184】 当業者は、無線送信機のフェーズノイズを測定する方法が数多く存在するとい
うことを認識することであろう。1つの実施形態においては、第1のSCS10
Aで受信された信号の純粋なノイズの無い再変調済みコピーを、SCS内でDS
Pによってデジタル式に生成することができ、次に受信信号を、この純粋信号に
対して、各々の位相補正間隔にわたり比較することができ、位相差を直接測定す
ることができる。この実施形態では、位相補正パラメータは、この位相補正間隔
全体にわたる位相差の負の数として計算されることになる。位相補正パラメータ
を表現するのに必要とされるビット数は、位相補正パラメータの絶対値と共に変
動することになり、ビット数は各々の位相補正間隔について変動しうる。例えば
一部の伝送が、伝送中早い時期により大きいフェーズノイズを示し、その伝送の
中間及び遅い時期においてより少ないフェーズノイズを示すということが観察さ
れてきている。
【0185】 局にもとづく処理は、比較的低いフェーズノイズをもつ無線送信機にとって最
も有用である。そのそれぞれのエアインタフェース規格により必ずしも要求され
ているわけではないものの、TDMA,CDMA又はGSMプロトコルを使用す
る無線電話は標準的に比較的低いフェーズノイズを示すことになる。無線送信機
のフェーズノイズが増大するにつれて、位相補正間隔の長さは減少する可能性が
ありかつ/又は位相補正パラメータを表現するのに必要とされるビット数は増大
する。局ベースの処理は、復調済みデータ及び位相補正及び振幅パラメータを表
現するのに必要とされるビット数が中央ベースの処理を実施するのに必要とされ
るビット数の予め定められた割合を上回る場合、有効でない。従って、本発明の
目的は、中央ベースの処理又は局ベースの処理のいずれを用いてロケーションを
処理すべきかを、ロケーションが望まれる各伝送について自動的に決定すること
にある。この決定を行なうステップは、以下に列挙され、図7に示される:
【0186】 無線送信機は、制御チャンネル又は音声チャンネルのいずれかの上で1つの伝
送を開始する(ステップS80); 該伝送は、第1のSCS10Aにおいて受信される(ステップS81); 該伝送は、各アンテナに接続された受信機の中でデジタル書式に変換される(
ステップS82); 無線ロケーションシステムは、伝送のためにロケーション処理を開始すべきか
否かを決定する(ステップS83); トリガーされた場合、第1のSCS10Aはその伝送を復調させ、位相補正及
び振幅補正パラメータを符号化するのに必要とされるビット数及び適当な位相補
正間隔を推定する(ステップS84); 第1のSCS10Aは次に、中央ベースの処理に必要とされるビット数を推定
する、 各々のそれぞれの方法について必要とされるビット数に基づいて、SCS10
又はTLP12は、この伝送のためのロケーション処理を実施するべく中央ベー
スの処理又は局ベースの処理のいずれを使用すべきかを決定する(ステップS8
5);
【0187】 本発明の他の1つの実施形態において、無線ロケーションシステムは、特定の
エアインタフェースプロトコルの全ての伝送のため又は特定の種類の無線送信機
によって行なわれる全ての伝送のために、つねに中央ベースの処理又は局ベース
の処理を使用できる。 これは、例えば、さまざまな種類の送信機が示すフェー
ズノイズについて適正な一貫性を示す無線ロケーションシステムが或る時間にわ
たり収集した経験的データに基づいていてよい。これらのケースにおいて、SC
S10及び/又はTLP12は、適切な処理方法を決定する処理ステップをセー
ブすることができる。
【0188】 CBC及び局ベースの処理の両方のために使用される本発明のさらなる増強と
は、無線送信機のロケーション及び速度の最終的決定にベースラインを含み入れ
るために閾値基準を使用することである。各ベースラインについて、無線ロケー
ションシステムは、ベースラインを計算する上で基準SCS/アンテナと共に使
用されるSCS/アンテナポート、ロケーション処理のために使用される間隔全
体にわたりベースライン内で使用されたSCS/アンテナポートにおいて受信さ
れた通りの伝送のパワーピーク、平均及び分散、ベースライン内で使用されるS
CS/アンテナと基準SCS/アンテナの間のクロススペクトル相関からの相関
値、多重経路軽減パラメータ、多重経路軽減計算の後に残った残留値、最終的ロ
ケーション解における加重GDOPに対するSCS/アンテナの貢献、及び最終
的ロケーション解の中に内含されている場合のベースラインの適合の質の尺度を
含めた一定数のパラメータを計算する。各ベースラインは、最終的ロケーション
解の中に内含され、それは各々本書に記述したパラメータの各々についての閾値
基準を満たすか又はそれを上回る。1つのベースラインは、それが単数又は複数
の閾値基準を満たすことができない場合、ロケーション解から除外され得る。従
って往々にして、最終的ロケーション解の中で実際に使用されるSCS/アンテ
ナの数は考慮された合計数よりも少なくなる可能性が高い。
【0189】 以前の特許第5,327,144号及び5,608,410号は、ロケーション処
理が以下の等式の最小自乗差(LSB)値を最小限にする方法を開示していた。
【数1】
【0190】 現在の実施において、この等式は、ロケーション処理コードをより効率の良い
ものにするため下記の形式に再調整された。 全てのi=1〜N−1全体にわたり:
【数2】 なお式中、N=ロケーション処理で使用されるSCS/アンテナ数、 TDOA0i=基準サイト0からi番目のサイトまでのTDOA、 τi=無線送信機からi番目のサイトまでの視覚伝播時間の現論的ライン τ0=送信機から基準までの視覚伝播時間の現論的ライン、 wi=i番目のベースラインに適用される重み又は品質係数、である。
【0191】 現在の実施において、無線ロケーションシステムは同様に、基準信号がさほど
強くないとき又は以前の形の等式を用いたロケーション解の中にバイアスが存在
することになる確率が高いとき、ロケーション解を決定する上で一助となりうる
もう1つの形の等式を使用する。すなわち:
【数3】 なお式中、N=ロケーション処理で使用されるSCS/アンテナ数、 TDOA0i=基準サイト0からi番目のサイトまでのTDOA、 τi=無線送信機からi番目のサイトまでの視覚伝播時間の現論的ライン、 b=その理論的点におけるLSD’を最小限にする各理論的点について別々に計
算されたバイアスであり、 wi=i番目のベースラインに適用される重み又は品質係数、である。
【0192】 LSD’形態の等式は、W0をその他の重みの最大値に等しくすることによっ
てか又はW0を基準サイトにおける相対的信号強度に基づかせることによって基
準サイトにおけるロケーション解の中のバイアスを取り除くより容易な手段を提
供する。W0がその他の重みよりもはるかに大きい場合には、bがほぼτ0に等し
くなるということに留意されたい。一般に、重み又は品質係数は、ベースライン
を内含する上での閾値基準について上述されたものと類似の基準に基づいている
。すなわち、基準計算の結果は重みのために用いられ、基準が閾値より低くなっ
た時点で、重みはゼロに設定され、事実上最終的ロケーション解の決定には含み
入れられない。
【0193】 位置検出の処理用のアンテナ選択のプロセス 以上で列挙したような以前の発明及び開示は、ロケーションを決定するために
第1,第2又可能な場合には第3のアンテナサイト、セルサイト又は基地局が必
要とされるような技術を記述していた。特許第5,608,410号はさらに、応
答性ある送信機のロケーションを計算するのにどのアンテナサイトロケーション
からのどのデータフレームが使用されることになるかを決定することを担当する
動的選択サブシステム(DSS)を開示している。DSSでは、データフレーム
が閾値数より多いサイトから受信される場合、DSSは、どれが保持又は排除の
候補であるかを決定し、次にロケーション処理のためのデータフレームを動的に
組織する。DSSは、解が過剰決定されるように最低数より多いアンテナを使用
することを好む。さらにDSSは、ロケーション処理内で用いられた全ての伝送
が同じ送信機からそして同じ伝送から受信されたものであることを保証する。
【0194】 しかし、先行の発明の好適な実施形態は制限があった。第1に、アンテナサイ
ト(又はセルサイト)1つにつき1つのアンテナしか使用されないか、又は2つ
又は4つのダイバーシチアンテナからのデータが中央サイトへの伝送に先立ちま
ずアンテナサイト(セルサイト)で組合わされていた。さらに、たとえDSSが
後にそのデータフレームを放棄したにせよ、伝送を受信した全てのアンテナサイ
トがデータフレームを中央サイトまで送っていた。かくして、使用されなかった
データを送るのに一部の通信帯域幅が浪費された可能性がある。
【0195】 本発明は、ロケーションを決定するには最低2つか3つのサイトが必要とされ
るものの、ロケーション処理において使用すべきアンテナ及びSCS10の実際
の選択は、ロケーション処理の結果に相当の効果を有することができることを決
定した。さらに、ロケーション処理において各々のSCS10で複数のアンテナ
を使用するための手段を含み入れることが有利である。ロケーション処理におい
て独立して1つのセルサイトで多数のアンテナからのデータを使用する理由は、
各アンテナで受信した信号が、多重経路、フェーディング及びその他の妨害によ
ってのみ影響を受けるということにある。現場では、2つのアンテナが1波長を
超える波長だけ距離的に分離されている場合に各アンテナが独立した経路上で信
号を受けることになるということは周知の事実である。従って、多重アンテナを
使用することにより無線送信機のロケーションについて得るべき付加的かつ唯一
の情報が往々にして存在し、多重経路を軽減する無線ロケーションシステムの能
力はそれに従って増強される。
【0196】 従って、本発明の目的は、ロケーション処理においてSCS10で複数のアン
テナから受信した信号を使用するための改善された方法を提供することにある。
本発明のさらなる目的は、ロケーション処理で使用される連動するアンテナ及び
SCS10を選択するために使用される動的プロセスを改善するための方法を提
供することにある。第1の目的は、ロケーション処理においてSCSで任意の数
のアンテナから収集したデータの任意のセグメントを選択し使用するための手段
をSCS10内に提供することによって達成される。前述の通り、セルサイトに
ある各々のアンテナは、SCS10内部の受信機に接続される。各受信機は、ア
ンテナから受信した信号をデジタル形態に変換し、次に受信機内のメモリーに一
時的にデジタル化された信号を記憶する。TLP12には、任意のSCS10に
任意の受信機の一時的メモリーからデータセグメントを検索するよう指示し、ロ
ケーション処理内で使用するためのデータを提供するための手段が具備されてい
る。第2の目的は、無線ロケーションシステムがロケーションを希望している伝
送を受信するため多数のアンテナを監視するための手段を無線ロケーションシス
テム内に提供し、予め定められたパラメータセットに基づいてロケーション処理
において使用するためのより小さいアンテナセットを選択することによって達成
される。
【0197】 この選択プロセスの1例は、図8の流れ図によって表わされている: 無線送信機が、制御チャンネル又は音声チャンネルのいずれかの上で1つの伝
送を開始する(ステップS90); 該伝送は、無線ロケーションシステム内の多数のSCS10及び多数のアンテ
ナにおいて受信される(ステップS91); 該伝送は、各SCS/アンテナに接続された受信機の中でデジタル書式に変換
される(ステップS92); デジタルデータは、各SCS10内のメモリーに記憶される(ステップS93
); 少なくとも1つのSCS10Aにおいて伝送が復調され、伝送が発生したチャ
ンネルの数及び無線送信機にサービス提供するセルサイト及びセクターが決定さ
れる(ステップS94); サービス提供するセルサイト及びセクターに基づいて、1つのSCS10Aが
、その伝送を処理するための「一次」SCS10として指定される(ステップS
95); 一次SCS10Aは、復調されたデータと結びつけられたタイムスタンプを決
定する(ステップS96); 無線ロケーションシステムは伝送のためにロケーション処理を開始すべきか否
かを決定する(ステップS97); ロケーション処理がトリガーされたならば、無線ロケーションシステムは、ロ
ケーション処理内で使用すべきSCS10及びアンテナの候補リストを決定する
(ステップS98); 各々の候補SCS/アンテナは、一次SCS10Aによって決定されるタイム
スタンプの時刻において伝送のチャンネル番号内で複数のパラメータを測定し報
告する(ステップS99) 無線ロケーションシステムは特定された基準を用いて候補SCS/アンテナを
順序づけし、ロケーション処理において使用すべきSCS/アンテナ処理リスト
及び基準SCS/アンテナを選択する(ステップS100);および、 無線ロケーションシステムは、SCS/アンテナの処理リストからのデータを
用いて、前述のようにロケーション処理を進める(ステップS101)。
【0198】 一次のSCS/アンテナの選択 一次のSCS/アンテナを選択するためのプロセスは、SCS10及びアンテ
ナ10−1の候補リストが一部には一次のSCS/アンテナの指定に基づいて決
定されることから、きわめて重要である。無線送信機が特定のRFチャンネル上
で伝送を行なうとき、伝送は往々にして、それが復調されうるレベルより低いレ
ベルまで信号が減衰するまでに何マイルも伝播する可能性がある。従って往々に
して、信号を復調する能力をもつ数多くのSCS/アンテナが存在する。このこ
とは特に、数多くの無線通信システムの周波数再利用パターンがきわめて密度の
高いものである都市及び郊外エリアで発生する。例えば無線の利用率が高くセル
サイトの間隔どりが密であることから、当該発明人は、約1マイル離隔されたセ
ルサイト上で同じRF制御チャンネル及びデジタルカラーコードが使用された無
線通信システムをテストした。無線ロケーションシステムは独立してこれらの伝
送を復調していることから、無線ロケーションシステムは往々にして同じ伝送を
2つ、3つ又はそれ以上の別のSCS/アンテナにおいて復調させることができ
る。無線ロケーションシステムは、復調済みデータが受諾可能なビットエラー限
界内で整合し全てが予め定められた時間的間隔内で発生している状態で、各々予
め定められたビットエラー閾値より低いビットエラー値を伴う異なるSCS/ア
ンテナから送られた多数の復調済みデータフレームを受信した時点で、多数のS
CS/アンテナにおいて多数回同じ伝送が復調させられたことを検出する。
【0199】 無線ロケーションシステムは多数のSCS/アンテナから復調済みデータを検
出すると、どのSCS/アンテナが一次SCSとして指定されることになるかを
決定するために以下のパラメータを検査する; すなわち、ロケーション処理の
ために使用される伝送間隔全体にわたる平均SNR,同じ間隔全体にわたるSN
Rの分散、純粋プレカーソルに対する受信伝送の始めの相関(すなわちAMPS
については、ドットコード及びバーカーコード)、復調されたデータ内のビット
数及び伝送の開始直前から伝送の開始までのSNRの変化の大きさ及び速度なら
びにその他の類似パラメータ。平均SNRは標準的には、ロケーション処理のた
めに使用されるべき伝送の全長にわたるか又はより短かい間隔にわたり各々のS
CS/アンテナにおいて決定される。より短かい間隔にわたる平均SNRは、各
SCSRによって報告されるタイムスタンプの前、途中及び後の短かい時間範囲
にわたり、特定のエアインタフェースプロトコルに応じて、ドットコードシーケ
ンス及び/又はバーカーコード及び/又は同期ワードとの相関を実施することに
よって決定されうる。この時間範囲は標準的には、例えばタイムスタンプを中心
とした+/−200ミリセカンドであってよい。無線ロケーションシステムは一
般に、最終決定を下すために基準を組合わせるときに各々重みづけ(適当な倍率
が乗じられる)されうる以下の基準を用いて、SCS/アンテナを順序づけする
ことになる。 すなわち、より少ないビットエラー数をもつSCS/アンテナは
、より多いビットエラー数をもつSCS/アンテナよりも好まれ;一定の与えら
れたSCS/アンテナのための平均的SNRは、一次として指定されるためには
予め定められた閾値より大きくなくてはならない; より高い平均SNRをもつ
SCS/アンテナは、より低い平均SNRをもつものよりも好まれる; より低
いSNR分散をもつSCS/アンテナはより高いSNR分散をもつものより好ま
れる; そしてより速いSNR変化速度をもつSCS/アンテナは、より遅い変
化速度のものよりも好まれる。これらの基準の各々に適用される重みづけは、各
システムの特定の設計に合うように無線ロケーションシステムのオペレータによ
り調整され得る。
【0200】 SCS10とアンテナ10−1の候補リストは、例えば、セルサイトの型式と
、セルサイトにおけるアンテナの型式と、アンテナの形状と、あるアンテナをそ
れ以外のアンテナよりも重視する重み係数とに基づく所定の基準一式を用いて選
択される。この重み係数には、その中で無線式位置決めシステムが働いている地
形についての知識と、良好な位置推定に寄与した各アンテナの貢献についての過
去の経験データと、それぞれ異なる無線式位置決めシステムの設置に特有のその
他の要因とが考慮されている。例えば、ある実施態様においては、無線式位置決
めシステムは、予め定義された中心サイトからの最大半径(max_radius_from_pri
mary)内の、最大サイト数(max_number_of_sites)以内の全てのSCSを含むよ
うに候補リストを選択することができる。例えば、多数のセルサイトが存在する
都市または都市近郊においては、最大サイト数を19に制限することができる。
19サイトには、中心サイトと、中心サイトの周りの第1リングの6サイト(典
型的な6角形分布のセルサイト)と、第1リングの周りの第2リングの12サイ
トが含まれる。このことは図9に示されている。もう一つの実施態様においては
、都市近郊または地方においては、中心サイトからの最大半径を40マイルに設
定して、できるだけ広範囲の候補SCS/アンテナが使用できるようにしている
【0201】 無線式位置決めシステムは、候補SCS10の全数を最大候補数(max_number
_candidates)に制限する手段を備えているが、各候補SCSは、その使用可能
なアンテナの中から最善ポートを選択することができるようになっている。この
ことによって、特定位置を処理する無線式位置決めシステムによって費やされる
最大時間が制限される。最大候補数は、例えば、32に設定することができ、こ
のことは、ダイバーシティを持った一般的な3セクタ無線通信システムにおいて
、最大32×6=192のアンテナを特定トランスミッションのための位置処理のため
に考慮することができることを意味する。無線式位置決めシステムは、特定位置
を処理するのに費やす時間を制限するために、位置処理に使うアンテナ数を最大
処理アンテナ数(max_number_antenna_processed)に制限する手段を備えている
。最大処理アンテナ数は一般に最大候補数より少なく、通常16に設定される。
【0202】 無線式位置決めシステムは、上記所定の基準一式に基いてSCS10とアンテ
ナの候補リストをダイナミックに決定する能力を備えているが、テーブルに固定
候補リストを格納しておくこともできる。このように、無線式位置決めシステム
は、無線通信システムにおける各セルサイトとセクタに対して、SCS10とア
ンテナ10−1の候補リストを定義する別のテーブルを持っていて、無線送信機
がそのセルサイトとセクタにおける送信を始めるときはそれをいつでも使用する
ことができる。無線式位置決めシステムは、位置要求が起こる毎に候補SCS/
アンテナをダイナミックに選択するよりもむしろ、位置処理を開始するときにテ
ーブルから候補リストを直接読み出す。
【0203】 一般に、多重パスを測定し軽減する十分な機会と能力を持った無線式位置決め
システムを提供するために、多数の候補SCS10が選ばれる。任意のトランス
ミッションについて、一つまたはそれ以上のSCS10における一つまたはそれ
以上の特定アンテナが、多重パス毎の角度変化を反映した信号を受信することが
できる。それゆえ、無線式位置決めシステム内にこの手段を備えて、他のアンテ
ナよりも少ない多重パスを受信することができたアンテナ一式をダイナミックに
選択することが好ましい。無線式位置決めシステムは、種々の手法を用いて、受
信信号からのできるだけ多くの多重パスを軽減する。しかしながら、最少数の多
重パスを含むアンテナ一式を選択するのが最も賢明である。
【0204】 基準および協力のSCS/アンテナの選択 位置処理に使うSCS/アンテナ・セットを選ぶ場合、無線式位置決めシステ
ムは種々の基準を用いて候補SCS/アンテナに指令を与える。この基準は例え
ば、位置処理のために使われる送信間隔にわたっての平均SN比、同間隔にわた
ってのSN比の変動、純粋な(すなわち、AMPS、ドッティング、およびバー
カー符号のための)先行モデルに対する受信トランスミッションの初期の係数と
中心SCS/アンテナからの復調データまたはそのいずれか、トランスミッショ
ンを復調するSCS/アンテナにおいて報告されたオンセットに関するトランス
ミッションのオンセットの時間、トランスミッションのオンセットの少し前から
トランスミッションのオンセットまでのSN比の変化の大きさと速度、およびそ
の他の同様のパラメータである。平均SN比は、一般に、各SCSにおいて決定
されると共に、位置処理のために使用されるトランスミッションの全長かまたは
それより短い間隔にわたっての候補リスト内の各アンテナに対して決定される。
より短い間隔にわたる平均SN比は、特定エアインターフェースプロトコルに基
き、かつ、中心SCS10によって報告されたタイムスタンプの前、間および後
の短い時間範囲にわたって、ドットシーケンスと、バーカー符号と、同期ワード
と、またはそのいずれかとの相関を行うことによって決定できる。その時間範囲
は一般に、例えば、タイムスタンプを中心とした±200マイクロ秒の範囲とす
ることができる。無線式位置決めシステムは一般に、以下の基準を用いて候補S
CS/アンテナに指令する。この基準の各々は、最終決定を行うための基準を兼
ねるときに重み付けすることができる。この基準とは、任意のSCS/アンテナ
の平均SN比が、位置処理に使う所定の閾値よりも大きくなければならないこと
、高平均SN比のSCS/アンテナが低平均SN比のSCS/アンテナよりも好
ましいこと、低SN比変動のSCS/アンテナが高SN比変動のSCS/アンテ
ナよりも好ましいこと、復調SCS/アンテナによって報告されるオンセットに
より近いオンセットを持ったSCS/アンテナが、時間に間に合うより離れたオ
ンセットを持ったSCS/アンテナよりも好ましいこと、高速SN比変化率のS
CS/アンテナが低速SN比変化率のSCS/アンテナよりも好ましいこと、低
増分重み付けGDOPを持ったSCS/アンテナが、高増分重み付けGDOPを
持ったSCS/アンテナよりも好ましいこと−この重み付けは中心SCSからの
推定パス損失に基いている−である。
【0205】 これらの好ましさの各々に付加される重み付けは、各システムの特定設計に合
うように無線式位置決めシステムのオペレータによって調整できる。位置処理に
使用する異なるSCS10の数を、所定限度まで最大化し、各SCS10で使用
するアンテナの数を所定限度に制限し、SCS/アンテナの全数を最大処理アン
テナ数に制限する。上記処理を用いた最高ランキングのSCS/アンテナを、位
置処理のための参照SCS/アンテナと呼ぶ。
【0206】 SCS10内における最良のポートの選択 しばしば、候補リストまたは位置処理において使用するリストの中のSCS/
アンテナは、特定SCS10において唯一つまたは二つのアンテナを含む。この
場合、無線式位置決めシステムは、SCS10が、特定SCS10での全てまた
はいくつかのアンテナから「最善ポート」を選びようにすることができる。例え
ば、無線式位置決めシステムが最初のSCS10において唯一つのアンテナを使
うことを選択するならば、最初のSCS10は、そのSCS10に接続される一
般的な6アンテナポートから最善アンテナポートを選択できるか、または、セル
サイトのただ一つのセクタの二つのアンテナポートの中から最善アンテナポート
を選択できる。最善アンテナポートは、最善ポートのために考慮される全てのア
ンテナが同じSCS10内にあることを除けば、位置処理に使用するSCS/ア
ンテナセットを選択するための上述と同じ処理を用い、同じパラメータを比較す
ることによって選択される。最善ポートのためのアンテナの比較において、SC
S10は、自由に受信信号をセグメントに分割することもでき、それから受信信
号の各セグメントにおけるSN比を別途測定できる。それから、SCS10は、
(i) 最大SN比の最も多いセグメントをもったアンテナポートを使うか、(ii)
全てのセグメントのSN比を平均化すると共に最大平均SN比を持ったアンテナ
ポートを使うか、(iii) いずれか一つのセグメントにおける最大SN比を持った
アンテナポートを使うかして、最大SN比を持った最善のアンテナポートを自由
に選択できる。
【0207】 衝突の検出および衝突からの回復 無線式位置決めシステムは位置処理において多くのSCS/アンテナポートか
らのデータを使うので、一つまたはそれ以上の特定SCS/アンテナポートにお
ける受信信号が、もう一つの無線送信機からの同一チャンネル干渉であるエネル
ギーを含む(すなわち、二つの別々の無線送信機の間の部分的または全体的な干
渉が生じる)。同一チャンネル干渉が、相手の無線送信機からの信号よりも大き
いSN比を持つという妥当な確率もあるし、もし無線式位置決めシステムによっ
て検出されなければ、同一チャンネル干渉が、SCS10、参照SCS/アンテ
ナ、候補SCS/アンテナ、または位置処理に使うためのSCS/アンテナでの
最善アンテナポートの間違った選択を引き起こすことがあり得る。同一チャンネ
ル干渉はまた、貧弱なTDOA結果とFDOA結果の原因となり、失敗したまた
は貧弱な位置推定に導く。衝突の確立は、上位無線通信システムにおいて、特に
、周波数がしばしば再利用されると共に、加入者による無線使用が高い、密集し
た都市郊外または地方環境において、セルサイトの密度に伴って増大する。
【0208】 したがって、無線式位置決めシステムは、上述した形式の衝突を検出すると共
にそれから回復する手段を備えている。例えば、最善ポート、参照SCS/アン
テナ、または候補SCS/アンテナを選択する処理において、無線式位置決めシ
ステムは、送信間隔にわたって受信信号の平均SN比とSN比の変動を決定する
。SN比の変動が所定の閾値より大きい場合は、無線式位置決めシステムは衝突
が発生した確率を割り当てる。もし、SCS/アンテナにおいて受信された信号
が一足飛びに,しかも所定閾値よりも多い量だけ、そのSN比を増加または減少
させたならば、無線式位置決めシステムは衝突が発生した確率を割り当てる。更
に、もし遠隔のSCSで受信された信号の平均SN比が、無線送信機がその送信
を開始したセルサイトと、既知の送信電力レベルおよび送受信アンテナのアンテ
ナパターンとに与えられる伝播モデルによって予想される平均SN比よりも大き
いならば、無線式位置決めシステムは衝突が発生した確率を割り当てる。衝突の
発生した確率が所定の閾値よりも大きい場合は、無線式位置決めシステムは、更
に以下に述べる処理を行って、衝突がSCS/アンテナでの受信信号を減じてい
るかと、どこまで減じているかを確かめる。確率を割り当てる利点は、衝突が発
生しなかった殆どのトランスミッションのための余分な処理を減ずるか省略する
ことにある。閾値レベル、割り当てられた確率、およびここに述べられた衝突検
出と回復処理のその他の詳細が設定可能であること、すなわち、特定応用、環境
、システム変数などに基いて選択されることに注目しなければならない。
【0209】 衝突の確率が所定の閾値よりも大きいSCS/アンテナにおける受信トランス
ミッションであって、参照SCS/アンテナの決定、最善ポートの決定、または
位置処理における特定アンテナポートからのRFデータを使う前の受信ランスミ
ッションについて、無線式位置決めシステムは、好適には、各アンテナポートか
らのRFデータが正しい無線送信機からのものであることを確認する。このこと
は、例えば、受信信号のセグメントを復調することによって決定され、例えば、
MIN、MSID、またはその他の識別情報が正しいか、あるいは、ダイヤルさ
れた桁数またはその他のメッセージ特性が、トランスミッションを始めに復調し
たSCS/アンテナによって受信されたものと一致するか確認される。無線式位
置決めシステムはまた、アンテナポートでの受信信号の短かいセグメントを中心
SCS10で受信した信号と関連付けて、その関連結果が所定の閾値より大きい
ことを確認する。無線式位置決めシステムは、もしトランスミッションの全長に
わたるSN比の変動が所定の閾値よりも大きいことを検出するならば、トランス
ミッションをセグメントに分解すると共に各セグメントをここに述べたようにテ
ストして、そのセグメント内のエネルギーが主として、位置処理が選択された無
線送信機からの信号からのものであるか干渉送信機からの信号からのものである
かを決定する。
【0210】 無線式位置決めシステムは、例えSCS/アンテナでの部分的な衝突を検出し
たとしても、位置処理における個々のSCS/アンテナからのRFデータを使う
ことを選択できる。この場合、SCS10は、上述の手段を用いて、位置処理が
選択された無線送信機からの信号を表す受信トランスミッションの部分と、同一
チャンネル干渉を含む受信トランスミッションの部分を識別する。無線式位置決
めシステムはSCS10に指令して、同一チャンネル干渉を含まない受信トラン
スミッションの選択セグメントのみを送るか使うことができる。SCS/アンテ
ナからの選択セグメントのみを用いて基線のためのTDOAおよびFDOAを決
定するとき、無線式位置決めシステムは、参照SCS/アンテナで受信されたよ
うなトランスミッションの対応セグメントのみを使用する。無線式位置決めシス
テムは、衝突が検出されなかった基線のための全てのセグメントを使用し続ける
ことができる。多くの場合、無線式位置決めシステムは、トランスミッションの
一部だけを用いて、位置処理を完成し、許容可能な位置誤差を得ることができる
。受信トランスミッションの適切な部分集合を選択すると共に、セグメント毎に
セグメントについての位置処理を行うこの発明は、無線式位置決めシステムに、
先行技術を用いて失敗したであろう場合における位置処理を成功裏に終了させる
ことができる。
【0211】 多重パスの位置検出の処理 ある種の応用は、無線送信機の一般的な位置の非常に速い推定と、それに続く
その後に送られてくる位置のより正確な推定とを必要とする。このことは、例え
ば、E9-1-1システムにとって有用である。このE9-1-1システムは、無線呼出しを
扱うと共に呼び出しルーチン決定を非常に速やかにしなければならないが、E9-1
-1の呼び出し送話者の電子地図端末上に表示されるより正確な位置のためにもう
少し長く待つことができる。無線式位置決めシステムは、発明の多重パス位置処
理モードを有するこれらの応用をサポートする。
【0212】 多くの場合、トランスミッションのより長いセグメントを用いると共に、より
長い統合間隔にわたって処理利得を増加させることによって、位置精度が高めら
れる。しかし、トランスミッションのより長いセグメントは、SCS10とTL
P12におけるより長い処理期間のみならず、SCS10からTLP12までの
通信インターフェースを通ってRFデータを送信するためのより長い時間間隔を
必要とする。それゆえ、無線式位置決めシステムは、迅速ではあるがおおまかな
位置推定と、それに続くより良い位置推定を生成する、より完全な位置処理とを
必要とするトランスミッションを識別する手段を備えている。インタレスト信号
テーブルは、多重パス位置アプローチを必要とする各インタレスト信号のための
フラッグを含んでいる。このフラグは、送られるべき最初の推定のための要求位
置応用によって許容される最大時間量のみならず、送られるべき最後の位置推定
のための要求位置応用によって許容される最大時間量を規定する。無線式位置決
めシステムは、位置処理を行うためのトランスミッションの部分集合を選択する
ことによっておおまかな位置推定を行う。無線式位置決めシステムは、例えば、
最大平均SN比を持った中心SCS/アンテナにおいて識別されたセグメントを
選択できる。TLP12は、前述の方法を用いるが、トランスミッションの部分
集合だけによって大まかな位置推定を決定した後、その位置推定をAP14に転
送し、AP14はそれから、そのおおまかな推定を、その推定がおおまかに過ぎ
ないことを示すフラグと共に要求応用に転送する。無線式位置決めシステムはそ
れから、前述のすべての方法を用いてその標準位置処理を行い、この位置推定を
、この位置推定の最終状況を示すフラグと共に転送する。
【0213】 無線式位置決めシステムは、おおまかな位置推定と最終位置推定をTLP12
内の同一DSPについて順に行うか、位置処理を異なるDSPについて平行に行
うことが可能である。平行処理は、要求位置応用の最大時間要求を満たすために
必要である。無線式位置決めシステムは、同一無線送信のための異なる位置応用
からの異なる最大時間要求を支持する。
【0214】 極めて短いベースラインのTDOA 無線式位置決めシステムは、都市、都市近郊、および地方で働くように設計さ
れている。地方においては、単一無線搬送波から得られる十分なセルサイトがな
いとき、無線式位置決めシステムを、他の無線搬送波のセルサイト、または、A
MまたはFMラジオ局の塔、ページング塔、および双方向無線塔を含む他の形式
の塔に置かれたSCS10と共に分散させることができる。この場合、無線式位
置決めシステムは、既存の無線搬送波アンテナを共用するよりもむしろ、設置さ
れるべきインタレストの無線送信の周波数帯域に適合した適切なアンテナ、フィ
ルタ、および低雑音増幅器の設置を必要とする。例えば、AMラヂオ局の塔は、
セルラー帯域送信機を置くための800MHzアンテナを追加する必要がある。し
かしながら、どのような形式の塔も妥当なコストで追加できず、無線式位置決め
システムを無線搬送波のほんの2,3の塔に分散しなければならない場合がある
。この場合、無線式位置決めシステムは、非常に短い基線のTDOAとして知ら
れるアンテナモードをサポートする。このアンテナモードは、追加アンテナが単
一セルサイト塔に設置され、従って追加アンテナが一波長よりも短い距離をおい
て設置される場合に有効となる。このことはセルサイトセクタ毎に一つだけのア
ンテナの追加を必要とするので、無線式位置決めシステムは、一つのセクタ内の
一つの既設受信アンテナと、その既設受信アンテナの隣に置かれた一つの追加ア
ンテナを使用することができる。普通、一セクタ内の二つのアンテナは、主ビー
ムの中心軸または方向線が平行で、二つのアンテナ素子間の距離が正確にわかる
ように方向付けされている。また、SCS10におけるアンテナ素子から受信機
までのRFパスは校正される。
【0215】 その通常モードにおいては、無線式位置決めシステムは、多波長離れたアンテ
ナ対のためのTDOAおよびFDOAを決定する。二つの異なるセルサイトから
のアンテナを用いた基線上のTDOAに対して、アンテナ対は何千波長離れてい
る。同一セルサイトにおけるアンテナを用いた基線上のTDOAに対して、アン
テナ対は何十波長離れている。いずれの場合も、TDOAの決定によって、基線
を二分すると共に無線送信機の位置を通過する双曲線が効果的に得られる。アン
テナが複数波長離れている場合、受信信号は、無線送信機から各アンテナまでの
独立パスをとると共に、異なる多重パスとドップラーシフトを経験している。し
かしながら、二つのアンテナの距離が一波長よりも近い場合は、二つの受信信号
は本質的に同一パスをとり、同一のフェージング、多重パス、およびドップラー
シフトを経験している。それゆえ、無線式位置決めシステムのTDOAおよびF
DOA処理は一般的に、ゼロ(略ゼロ)ヘルツのドップラーシフトと、ゼロから
1ナノ秒のオーダーの時間差を生成する。その短い時間差は、非常に短い基線上
の二つのアンテナにおける受信信号間の明白な位相差に等しい。例えば、834
MHzでは、AMPSの逆制御チャンネル送信の波長は約1.18フィートである
。0.1ナノ秒の時間差は、約30度の受信位相差に等しい。この場合、TDO
A測定によって、本質的に直線であり、なお無線送信機の位置を通過し、非常に
短い基線上の二つのアンテナによって形成される平行線の方向から30度回転し
た方向にある双曲線が得られる。単一セルサイトにおけるこの非常に短い基線の
TDOAの結果が二つのセルサイト間の基線上のTDOA測定と結合される場合
、無線式位置決めシステムはただ二つのセルサイトを用いて位置推定を決定する
ことができる。
【0216】 位置精度向上用の帯域幅の監視の方法 AMPSセルラー発信機は現在、米国で使用されているワイヤレス発信機の大
多数を占め、AMPSリバース音声チャンネル発信は一般的に、音声および管理
用音声トーン(SAT)の双方により変調されたFM信号である。音声の変調は
標準的なFMであり、そのワイヤレス発信機を使用している人の話し声に直接比
例している。典型的な会話では、各々の人はその時間の35%以下しか使用して
おらず、それは殆どの時間でリバース音声チャンネルが音声のために使用されて
いないということを意味している。音声があろうがなかろうが、リバース音声チ
ャンネルは連続してSATにより変調されており、チャンネル状況をモニターす
るために、ワイヤレスコミュニケーションシステムにより使用されている。SA
Tの変調レートは、わずかに約6kHzである。音声チャンネルは、帯域遷移制
御や、例えば最初の相手と既に話しているときに次の入信に答えるための三者通
話を確立したり、ワイヤレスコミュニケーションシステムからの「監査」メッセ
ージに答えるためのような、他の理由のために用いられる、バンド内メッセージ
をサポートしている。これらのメッセージの全てが、音声チャンネル上を搬送さ
れているにもかかわらず、コントロールチャンネルのメッセージに似た特性を有
している。これらのメッセージはそう頻繁には発信されておらず、位置探索シス
テムはこれらのメッセージを無視し、関心のある信号と同様に、広く行われてい
るSAT発信により焦点を当ててきていた。
【0217】 以上に記載した、FM音声とSATリバース音声チャンネル信号の帯域が限ら
れていることから来る困難に鑑みて、本発明の目的は、ワイヤレス発信機、特に
緊急事態にあるワイヤレス発信機の位置を探索するために、リバース音声チャン
ネル(RVC)信号が用いられる、改善された方法を提供することである。本発
明の他の目的は、そこでの測定が以前に述べた精度と信頼性の要求を満たさない
ような状況での、RVC信号を用いた位置推定を位置探索システムがしてしまう
ことを避けることができるようにする、位置探索方法を提供することである。こ
れはシステムのリソースを無駄にせず、位置探索システム全体の効率を改善する
。改善された方法は、二つの技術に基づいている。図10Aは、リバース音声チ
ャンネル信号を用いて位置を測定するための、本発明に従う第一の方法のフロー
チャートである。この方法は、以下の段階から構成されている。
【0218】 (i)まず最初に、あるワイヤレス発信機を携帯するユーザーが位置を探索さ
れたい、又はその探索された位置を更新または改善してもらいたいと願っている
ことが、仮定されている。これは例えば、そのワイヤレスのユーザーが「119
」をダイヤルして、緊急の援助を求めているような状況である。それ故、そのユ
ーザーが論理的にしっかりしており、中央に存在するディスパッチャー(交信管
理者)と交信中であることが、同様に仮定されている。 (ii)そのディスパッチャー(交信管理者)がある特定のワイヤレス発信機の
位置探索を更新したい場合には、アプリケーションインターフェースを通じてワ
イヤレス位置探索システムに、ワイヤレス発信機の身元確認とともに位置探索更
新コマンドを送信する。 (iii)ワイヤレス位置探索システムがワイヤレスコミュニケーションシステ
ムに質問し、かつそのワイヤレス発信機のための音声チャンネル割当を得たとの
確認と共に、そのワイヤレス位置探索システムはディスパッチャー(交信管理者
)に応答する。 (iv)ディスパッチャー(交信管理者)はそのワイヤレス発信機のユーザーに
9またはそれ以上の桁の数と、かつ「送信」ボタンをダイヤルするように指示す
る。このシーケンスは例えば、「123456789」または「1191191
19」のようなものであってもよい。そのワイヤレスのユーザーが少なくとも9
桁の数字と「送信」ボタンのシーケンスをダイヤルすると、二つの機能が始めら
れる。第一に特にAMPSセルラー音声チャンネルに、これらの桁をダイヤルし
たことがその音声チャンネル全体で二重トーン多重周波数(DTMF)トーンの
送信を起こさせる。DTMFトーンの変調インデックスは非常に高度で、DTM
Fでの各々の桁の送信中は、シーケンスは典型的には+/−10kHz以上の発
信信号の帯域を押すことになる。第二の機能は、「送信」ボタンを押すことで開
始される。そのワイヤレスのユーザーが3方向コールやまたは他の特別な機能を
使用しているか否かに関わりなく、その発信機がFM音声とSATの送信を一時
的に停止し、その代わりにコントロールチャンネル(10kビットマンチェスタ
ー)と同様の方法で変調されたバーストメッセージを送信する、「ブランクおよ
びバースト」モードを用いて、ワイヤレス発信機は音声上にメッセージを送る。
そのワイヤレスのユーザーが9桁以下の数をダイヤルした場合は、そのメッセー
ジは約544ビットからなる。そのワイヤレスのユーザーが9桁またはそれ以上
の桁をダイヤルした場合は、そのメッセージは約987ビットからなる。
【0219】 (v)ディスパッチャー(交信管理者)による通告の後、ワイヤレス位置探索
システムは音声チャンネル内の発信された信号の帯域をモニターする。以前に議
論したように、SATのみが発信された場合、及び音声とSATが発信された場
合であっても、発信信号の帯域は高品質の位置推定を演算するためには十分では
ない。それ故、ワイヤレス位置探索システムは位置探索処理リソースに問い合わ
せ、発信された信号が所定の帯域を越えるまで待つことになる。これは例えば、
8kHzから12kHzの範囲のどこかに設定されてもよい。DTMFでダイヤ
ルされた数字が送信された場合、又はバーストメッセージが送信された場合は、
帯域は典型的には所定の帯域を越えることになる。事実ダイヤルしている最中に
ワイヤレス発信機がDTMFトーンを発信すると、帯域は所定の帯域多重時間を
越えると期待されている。これは、位置推定を多数回実行するための機会を与え
る。DTMFトーンがダイヤル中には送信されない場合でも、バーストメッセー
ジはそれでも「送信」を押したときに送信され、帯域は所定のスレッショルドを
典型的には越えることになる。 (vi)発信された信号の帯域が所定の帯域を越えたときにのみ、ワイヤレス位
置探索システムは位置探索処理を起動する。
【0220】 図10Bはリバース音声チャンネル信号を用いて位置を測定するための、本発
明に従う他の方法のフローチャートである。この方法は、以下の段階から構成さ
れている。 (i)まず最初に、あるワイヤレス発信機を携帯するユーザーが位置を測定さ
れたい、又はそれらの測定された位置を更新または改善してもらいたいと願って
いることが、仮定されている。これは例えば、そのワイヤレスのユーザーが「1
19」をダイヤルして、緊急の援助を求めているような状況である。それ故、そ
のユーザーが数字をダイヤルするつもりがないか、又は先の方法に従う任意の数
字をもダイヤルできないことが、同様に仮定されている。 (ii)ディスパッチャー(交信管理者)がある特定のワイヤレス発信機のユー
ザーの位置探索を更新したい場合には、アプリケーションインターフェースを通
じてワイヤレス位置探索システムに、ワイヤレス発信機の身元確認とともに位置
探索更新コマンドを送信する。 (iii)確認と共に、そのワイヤレス位置探索システムはディスパッチャー(
交信管理者)に応答する。 (iv)ワイヤレス位置探索システムは、ワイヤレス発信機に「監査」または同
様のメッセージを送信することによりワイヤレス発信機が発信するよう、ワイヤ
レスコミュニケーションシステムに指示する。この「監査」メッセージは、エン
ドユーザーによる動作を要求することなく、又はワイヤレス発信機にベルを鳴ら
す又はその他の警告を発させることなく、ワイヤレスコミュニケーションシステ
ムがそれによってそのワイヤレス発信機から反応を得ることができるあるメカニ
ズムである。監査メッセージの受領は、ワイヤレス発信機に音声チャンネル上で
の「監査応答」による応答を起こさせる。
【0221】 (v)ディスパッチャー(交信管理者)による通告の後、ワイヤレス位置探索
システムは音声チャンネル内の発信された信号の帯域をモニターする。以前に議
論したように、SATのみが発信された場合、及び音声とSATが発信された場
合であっても、発信信号の帯域は高品質の位置推定を演算するためには十分では
ない。それ故、遠隔位置探索システムは位置探索処理リソースに問い合わせ、発
信された信号が所定の帯域を越えるまで待つことになる。これは例えば、8kH
zから12kHzの範囲のどこかに設定されてもよい。監査への応答メッセージ
が送信された場合は、帯域は典型的には所定の帯域を越えることになる。 (vi)発信された信号の帯域が所定の帯域を越えたときにのみ、ワイヤレス位
置探索システムは位置探索処理を起動する。
【0222】 位置精度の改善用の推計組み合わせの方法 ワイヤレス位置探索システムにより提供される位置推定の精度は、そのワイヤ
レス発信機がその位置を維持している間になされる、結合した統計的に独立な位
置推定により改善されることがある。例えあるワイヤレス発信機が完全に静止し
ている場合でさえも、そのワイヤレス発信機の周囲の物理的およびRFの環境は
定常的に変動している。例えば、車両はその位置を変更するかもしれず、ある位
置推定の間に衝突を起こしていた他のワイヤレス発信機が、その後の位置推定で
は発信を停止したり、またはその位置を変えているかもしれない。それ故、例え
連続する発信が極めて短期間内になされ、各々の位置推定が他の推定とは統計的
に独立であるとしても、ワイヤレス位置探索システムにより提供される位置推定
は、環境の変化により生じる誤差に関して各々の発信毎に変化する。
【0223】 その位置を変更していない、あるワイヤレス発信機について幾つかの連続する
統計的に独立な位置の推計がなされると、その位置推計は真実の位置に対して収
束する傾向がある。ワイヤレス位置探索システムは、改善された推計を決定する
ために、重み付けした平均または他の同様の数学的構成を用いて位置推計を結合
する。重み付け平均の使用は、各々の独立な位置推計に対する品質因子の割り当
てにより、助成される。この品質因子は、例えば相関値、信頼区間または他の同
様の各々の独立な推計のための位置探索処理から誘導される測定値に基づいてい
る。ワイヤレス発信機から多重の独立な発信を得るために、ワイヤレス位置探索
システムはオプションとして、(i)発信作成コマンドのためのワイヤレスコミ
ュニケーションシステムに対するそのインターフェイスの使用;(ii)TDMA
またはGSMのようなエアインターフェイスプロトコルに基づくタイムスロット
からの多重の連続したバーストの使用;又は(iii)ある期間にわたる音声チャ
ンネル発信の多重セグメントへの分割および各々のセグメントに対する独立した
位置探索処理の実行、等を含むいくつかの方法を用いている。ワイヤレス位置探
索システムは最終の位置推計に結合される独立の位置推計の数を増加しているの
で、収束の質を表示する統計値をモニターしていることになる。
【0224】 その統計値が或る規定されたしきい値以下であると、ワイヤレス位置探索シス
テムはワイヤレス発信機がその位置を維持していると仮定する。その統計値が所
定のスレッショルド値以上に増加した場合は、ワイヤレス位置探索システムはワ
イヤレス発信機がその位置を維持していないと判断して、その結果それ以上の位
置推計の実行を停止する。収束の質を表示する統計値は例えば、一緒に結合され
かつ動的に計算された結合位置推計に関する、個々の位置推計に対する標準偏差
計算または根二乗平均(RMS)計算であってもよい。要求するアプリケーショ
ンに位置探索記録を報告するときには、ワイヤレス位置探索システムは、位置探
索記録内のフィールドを用いて、記録された位置推計を生成するために、一緒に
結合された独立な位置推計の数を表示する。
【0225】 多重位置推計を得て結合するための他の1つの例のプロセスが、図11A−D
を参照して以下に説明される。図11A、11Bおよび11Cは、あるワイヤレ
スコミュニケーションシステムの、良く知られた「開始」「ページング応答」お
よび「監査」のシーケンスを、模式的に描いたものである。図11Aに示されて
いるように、開始シーケンス(交信を生成するためのワイヤレス電話による開始
)が、ワイヤレス発信機からの「開始」信号と「命令確認」信号の二つの発信を
要求する。ワイヤレスコミュニケーションシステム(例えばMSC)からの音声
チャンネル割り当てに応じて、命令確認信号が送られる。同様に、図11Bに示
されているように、ページシーケンスがワイヤレス発信機からの二つの発信を必
要とする。このページシーケンスは、例えばそのワイヤレス発信機が他の電話に
より呼び出されたとき、ワイヤレスコミュニケーションシステムにより起動され
る。呼び出された後、このワイヤレス発信機はページング応答を発信し;次に音
声チャンネルを割り当てられた後に、ワイヤレス発信機はオーダー確認信号を発
信する。監査プロセスはそれとは対照的に、単一のリバース発信の監査応答信号
を引き出す。監査および監査応答シーケンスは、反応しているワイヤレス発信機
のベルをならさない利点を有している。
【0226】 改善された精度を有するある電話の位置探索法で、これらのシーケンスに用い
られている方法が、以下に説明される。本発明に従えば、例えば盗まれた電話ま
たは製造番号を盗まれて偽造された電話は、その電話に何回もの監査応答を強い
る監査信号で繰り返してビービー鳴らされ、そうしてその電話がより高い精度で
位置を探索されることができるようにする。しかしながらこの監査シーケンスを
用いるために、このワイヤレス位置探索システムがそのインターフェースを用い
て、そのワイヤレス発信機に監査メッセージを送るワイヤレスコミュニケーショ
ンシステムに適宜のコマンドを送る。ワイヤレス位置探索システムはまた交信の
強制終了(交信途絶)を命じることができ、標準的なANTコードを用いてその
ワイヤレス発信機にかけ直させる。音声でその携帯電話のユーザーに交信を切る
よう指示すること、又はその交信の中継局の末端でその交信を切断すること、又
はさらに基地局に空中経由で人為的な切断メッセージを送ることのいずれかによ
り、その交信を強制終了させることができる。この空中経由の切断メッセージは
、携帯ユニットで「終了」ボタンを押すことをシミュレートする。かけ直しは以
上に記述されたページングシーケンスを発動し、位置推計を行うために用いるこ
とができる二つの発信を開始するように、携帯電話に強制する。
【0227】 図11Dを参照しつつ、本発明の高精度位置探索方法を要約する。最初に初期
位置推計が行われる。次に、以上に記載した監査または「現在の交信を切断して
こちらにかけ直す」プロセスが、携帯ユニットからの応答の発信を引き出させる
ために用いられ、次いで第2の位置推計が行われる。監査または「現在の交信を
切断してこちらにかけ直す」プロセスのどちらが用いられるかは、ワイヤレスコ
ミュニケーションシステムとワイヤレス発信機の双方が監査機能を装備している
か否かに関わっている。第2ステップと第3ステップは、必要とされるかまたは
望ましいとされる多数の回数の独立した位置推計が得られるように繰り返され、
最終的に統計的に独立な多重位置推計が、改善された推計を得るために、平均、
重み付け平均または同様の数学的構成で結合される。重み付け平均の使用は、各
々の独立な位置推計に対する品質因子の割り当てにより、助成される。この品質
因子は、例えば相関百分比、信頼区間または他の同様の各々の独立な推計のため
の位置探索処理から誘導される測定値に基づいている。
【0228】 位置検出の精度の改良用の帯域幅合成の方法 人工的な帯域合成の技術を用いて、相対的に狭い帯域のワイヤレス発信機のた
めに、位置推計の精度を向上することが、このワイヤレス位置探索システムは可
能である。この技術は例えば、AMPS、NAMPS、TDMAおよびGSMの
エアインターフェイスプロトコルを用いるワイヤレス発信機に対して適用するこ
とができ、それらの方式に対して多数の個々のRFチャンネルが、ワイヤレス発
信機による使用のために利用可能とされている。説明のために、以下の記載はA
MPSの特別な詳細に関してなされているが、その記載は容易に他のプロトコル
に適用するために変更することができる。各々のワイヤレス発信機は、そのワイ
ヤレス発信機によって発信される個々の狭い帯域の信号の帯域より広い、予め定
義された広い周波数帯域に亘る周波数で、狭い帯域の信号のみを発信するように
動作が可能である、という原理にこの方法は基づいている。それを通してあるワ
イヤレス発信機を帯域遷移操作または他の周波数や他のRFチャンネルに切り換
えさせるように、ワイヤレス位置探索システム(WLS)がワイヤレスコミュニ
ケーションシステムに命令することができる、ワイヤレス位置探索システムとワ
イヤレスコミュニケーションシステムの間の上述のインターフェイスにも、この
方法は同様に基づいている。一連の命令を発することにより、ワイヤレス位置探
索システムはそのワイヤレス発信機に位置探索処理の目的のために、一連の狭帯
域の発信信号からそのWLSが実際により広い帯域の受領信号を合成できるよう
にする、制御された方法で一連のRFチャンネルに連続的に切り換えさせること
ができる。
【0229】 現在の本発明の望ましい具体例では、この帯域合成手段は、そのワイヤレス発
信機からの発信の広帯域位相と周波数との特性関係を決定するための手段を含ん
でいる。例えば、狭帯域信号は普通には約20kHzの帯域を有し、予め定義さ
れた周波数の帯域は約125MHzに亘っているが、この例ではそれはFCCに
より各々のセルラーのキャリアに割り当てられた帯域である。帯域合成に関して
は、TDOAの測定は約1/12.5MHzに増大される;これは即ち、利用可
能な時間分解能が実効帯域の逆数であるからである。
【0230】 無線発信機、較正発信機(もし使用されるならば)、SCSの10A、10B
および10CとTLP12が、図12Aに示されている。較正発信機および全て
の3つのSCSの位置は事前に正確に知られており、図12Aでは点線の矢印で
表されている種々の信号は、ワイヤレス発信機および較正発信機により発信され
、SCSの10A、10Bおよび10Cで受信されて、以上に記載した技術を用
いて処理される。位置探索処理に際して、あるSCS(例えば、10B)からの
RFデータは、各々の発信機とおよび各々のSCS10の組とが個別にTDOA
の推計TDOA23およびTDOA13を生成するように、他のSCS(例えば
、10C)からのデータの流れと(タイムドメインまたは周波数ドメインで)相
互相関される。位置探索処理の中間的な出力は、周波数(例えば、R23)の関
数として複素交差累乗を表す、一組の係数である。
【0231】 例えば、X(f)が第一の場所で受信された信号x(t)のフーリエ変換であ
り、Y(f)が第二の場所で受信された信号y(t)のフーリエ変換であるとす
ると、この複素交差累乗R(f)はX(f)Y*(f)となるが、ここでY*は
Yの複素共役である。R(f)の任意の周波数fにおける位相角は、X(f)の
位相からY(f)の位相を差し引いたものに等しい。R(f)の位相角は、周縁
位相とも呼ばれる。ノイズ、干渉およびその他の誤差がないときには、周縁位相
は観察されている、ある(隣接)周波数帯域内の周波数の完全に線形な関数であ
り;その線の傾斜はマイナスの干渉グループディレイ、またはTDOAであり;
帯域中心周波数との交点はR(f)の位相の平均値に等しいが、帯域全体に亘っ
て参照された場合には観察のいわゆる周縁位相と呼ばれる。ある帯域内ではこの
いわゆる周縁位相は、周波数の関数と見なされることができる。
【0232】 較正発信機について得られた係数はこれらのワイヤレス発信機について得られ
たものと結合され、それらの組み合わせが較正されたTDOA測定TDOA23
およびTDOA13を得るためにそれぞれ解析される。この較正プロセスでは、
較正発信機の周縁位相は、両者に共通なシステム的な誤差をキャンセルするため
に、ワイヤレス発信機の周縁位相から差し引かれる。各々の元の周縁位相はそれ
自身が二つのSCS10で受信された信号の位相間の差分であるので、この較正
プロセスはしばしば複差分化と呼ばれ、較正された結果は二回差分されたと言わ
れる。TDOA推計T−ijは、そのワイヤレス発信機により発信され、較正さ
れ、かつ信号に対するマルチパス伝搬効果に対して修正された信号の、場所iお
よび場所jの間の到着した(TDOAの)時間差の最大確度推計である。セルの
場所の異なる組からのTDOA推計は、位置推計を導出するために結合される。
より広い帯域を観察することにより、さらに正確なTDOA推計が得られること
は良く知られている。あるワイヤレス発信機により発信された信号の「即座の」
帯域を増大することは、一般的には不可能であるが、そのワイヤレス発信機にあ
る周波数チャンネルから他のチャンネルに切り換えるように命ずることは可能で
あり、それによって短時間で広い帯域を観察することができる。
【0233】 代表的な非ワイヤラインのセルラーシステムでは、例えば、チャンネル313
−333が制御チャンネルであり、残りの395チャンネルが音声チャンネルで
ある。音声RFチャンネル番号1(RVC1)上で発信している、ワイヤレス発
信機の中心周波数は826.030MHzであり、連続するチャンネルの中心周
波数間の間隔は0.030MHzである。典型的な7セル周波数再使用ブロック
の、各々のセルに割り当てられている音声チャンネルの数は、約57(即ち39
5割る7)であり、これらのチャンネルは7チャンネルごとを隔てて、395チ
ャンネル全体に配分されている。ここで、AMPSシステムに使用されている各
々のセルサイトは、FCCにより割り当てられた12.5MHz帯の全体に亘る
チャンネルを有していることに、留意するべきである。例えば、各々の周波数の
組のセルを再使用パターン内の「A」から「G」までのセルとして表示した場合
、「A」のセルに割り当てられるチャンネル番号は、1、8、15、22、、、
、309となり;「B」のセルに割り当てられるチャンネル番号は、Aのチャン
ネル番号に1を加えることにより決定され、こうして「G」まで決定される。
【0234】 この方法は、そのワイヤレス発信機がある音声RFチャンネルに割り当てられ
、そのワイヤレス発信機からの交信に対する位置探索処理を開始したときに始ま
る。その位置探索処理の一部として、例えば0.5マイクロセカンドの標準偏差
誤差を有する、結合されたTDOA13とTDOA23を、TDOAは推計する
。異なるRFチャンネルからの測定値を結合する方法は、TDOA、周縁位相お
よびラジオ周波数の間の関係を利用する。ノイズ、マルチパスおよび全ての機器
の誤差がないときに観察されるべき値である、グループディレイまたはTDOA
の「真の値」を例えばτで表示し;同様に周縁位相の真の値をφで表示し;ラジ
オ周波数をfで表示するとする。
【0235】 周縁位相φはτとfとに関係し:φ=−fτ+n (等式1)により表わされ
る。ここに、φはサイクルで、fはHzで、τは秒で測定され、;nは複差分位
相測定の固有整数サイクルを表すある整数である。nの値は事前には分かってい
ないが、隣り合う周波数、即ち任意の一つの周波数チャンネル内での観察に対し
ては同じである。隔てられた周波数での観察に対しては、nの値は一般的に異な
っている。τは一つの周波数チャンネル内での観察から推計することができ、実
際上そのチャンネル内で周波数の関数として観察された周縁位相に、ある直線を
当てはめることによりτが推計される。最もよく当てはめられる直線の傾きが、
τの望ましい推計値りにマイナス符号を付けたものに等しい。
【0236】 単一のチャンネルにおいては、nは定数であり、等式1は微分されて: dφ/df=−τ(等式2) が得られる。
【0237】 各々のチャンネルに対するφ対fの個別の観察に直線を当てはめることにより
、τの独立の見積もりを得ることができるが、二つの(隣り合わない)隔たった
周波数チャンネルが観察されたときは、これら二つのチャンネルに対して整数n
が一般的に異なった値を有するので、二つのチャンネルからのφ対fの観察に対
して、ある単一の直線が当てはまることは一般的にない。しかしながらある特定
の条件の下では、これら二つの整数値の間の差を決定して取り除き、それによっ
て双方のチャンネルに亘る位相の値の完全な組に、ある一つの直線を当てはめる
ことができる。それがより広い帯域に基づいているので、この直線の傾きはより
よく決定される。ある特定の条件の下では、推計の傾斜の不確定性はその周波数
のスパンの逆数に比例する。
【0238】 この例においては、ワイヤレス発信機は音声RFチャンネル1に割り当てられ
ていると仮定する。チャンネル1とチャンネル416との間の周波数の差は非常
に大きいので、当初はこれらのチャンネルに対応する整数n1およびn416の
間の差は決定することができない。しかしながら、どちらか一つまたは双方のチ
ャンネルに個別に行われた観察から、TDOAの推計初期値τ0を導出すること
ができる。ここで、そのワイヤレス発信機をチャンネル1からチャンネル8に切
り替えるように、ワイヤレス位置探索システムはワイヤレスコミュニケーション
システムに命令する。そのワイヤレス発信機の信号はチャンネル8で受信され、
推計値τ0を更新または洗練するために処理される。「理論的」周縁位相φ0を
、(−fτ0)に等しい周波数の関数として、τ0から計算することができる。
【0239】 実際に観察された位相φとこの理論的位相φ0の差を計算することができるが
、ここで実際に観察された位相は、典型的にはサイクルの1/50程度の小さな
区域内で真の位相に等しく: φ−φ0 =−f(τ−τ0 )+n1 or n8 、チャンネルに依存する(等式3)
または Δφ=−Δft−n1 or n8 、チャンネルに依存する(等式4) である。ここに、Δφ=φ−φ0、Δτ=τ−τ0である。等式4は、チャンネ
ル1および8に対する、観察された周縁位相φとTDOA推計初期値τ0対周波
数fの値から計算された値φ0の間の差△φを表し、図12Bにグラフ化されて
いる。
【0240】 チャンネル1に対応する20kHz巾の周波数帯域については、△φ対fのグ
ラフは典型的に水平な直線である。チャンネル8に対応する20kHz巾の周波
数帯域についても同様に、△φ対fのグラフは典型的に水平な直線である。△τ
は推計値τ0の誤差にマイナス符号をつけたものなので、20kHz内のサイク
ルの大きな成分によっては値(f△τ)が普通変化しないことから、これらの直
線セグメントの傾斜は一般的に殆どゼロである。この誤差の大きさは、普通1.
5マイクロセカンド(この具体例での0.5マイクロセカンドの標準偏差の3倍
)を越えることはなく、1.5マイクロセカンドと20kHzの積は、1サイク
ルの4%以下である。図12Bでは、n1とn8の差が任意に大きいので、チャ
ンネル1に対する△φのグラフはチャンネル8に対する△φのグラフと相対的に
大きく垂直にずれている。この縦のずれまたはチャンネル1と8についての△φ
の平均値の間の差は、△τの最大確度強度(1.5マイクロセカンド)とチャン
ネル1および8の隔たり(210kHz)との積が0.315サイクルであるの
で、n1とn8の差の真の値の±0.3サイクル以内である。言いかえれば、差
n1−n8はチャンネル1および8に対する△φの平均値の間の差を、最も近い
整数に丸めたものに等しい。この丸め込み処理により整数の差n1−n8が決定
された後に、整数△φがチャンネル8に加算されるか、又は整数△φがチャンネ
ル1から減算される。チャンネル1および8についてのΔφの平均値の間の差は
、一般的にTDOA推計の初期値τ0における誤差掛ける210kHzに等しい
。チャンネル1および8についてのΔφの平均値の間の差は、210kHzで除
算され、その結果がTDOAの真値であるτの推計を得るためにτ0に加算され
;この新しい推計値がτ0より著しく高精度となることができる。
【0241】 周波数ステッピングとTDOAの洗練化は、さらに高精度な結果を得るために
より広く隔たったチャンネル間に拡張することができる。τ1がチャンネル1お
よび8から得られた厳選された結果を表すために用いられているとすると、τ0
は丁度説明された方法でτ1により置き換えられることができ;ワイヤレス発信
機を例えば、チャンネル8からチャンネル36に切り換えるように、ワイヤレス
位置探索システムはワイヤレスコミュニケーションシステムに命令し;それで整
数の差n8−n36を決定するために使用されることができ、チャンネル1とチ
ャンネル36の間の1.05MHzの周波数の隔たりに基づいて一つのTDOA
推計を得ることができる。この推計は、τ2と名付けることができ;ワイヤレス
発信機を例えば、チャンネル36からチャンネル112に切り換えて、これを繰
り返す。原理的には、そのセルラーのキャリアに割り当てられた周波数の全帯域
に拡張されることができる。この例に用いられたチャンネル番号(1、8、36
、112)は、勿論任意のものである。一般的な原理は、(単一チャンネルで始
まる)ある小さな周波数の範囲に基づくTDOAの推計が、より広く隔たった周
波数の間の周縁位相の整数の曖昧さを解決するために用いられる、ということで
ある。後者の周波数の隔たりは、あまり大きすぎないものでなければならず;そ
れは直前のTDOA推計の不確定性により制限される。一般的に、周波数を乗算
された直前の推計の最悪の場合の誤差が、0.5サイクルを越えてはならない。
【0242】 最悪の場合の一つのチャンネルのTDOA推計の不確定性が、2.38マイク
ロセカンド(0.5サイクルを0.210MHzで割ったものに等しい)を越え
るために、ある特定のセルに割り当てられた隔たりが最も近接しているチャンネ
ルの間の最小の周波数のギャップ(例えば、210kHz)が橋渡しされること
ができない場合、周波数のギャップが小さすぎないように、ワイヤレス発信機が
あるセルのサイトから別のところに(例えばある周波数グループから他のグルー
プへ)引き渡されるように、ワイヤレス位置探索システムはワイヤレスコミュニ
ケーションシステムに命令を発する。例えば、そのワイヤレス発信機があるチャ
ンネルから他のチャンネルへの帯域遷移の間に移動したために、二つのチャンネ
ルに対する二つの位相差(△φ)の間の整数の差の特定を誤る可能性がある。そ
れ故チェックとして、ワイヤレス位置探索システムは各々の帯域遷移を逆転(例
えば、チャンネル1からチャンネル8に切り換えた後に、チャンネル8からチャ
ンネル1に戻す)し、「前進の帯域遷移」として決定された整数−サイクル差が
正しく同じ大きさでかつ反対の符号を有することを確認する。チャンネル変更に
関係する期間を越えて外挿するために、単一のチャンネルのFDOAの観察から
の、はっきりとゼロでない速度の推計を用いることができる。この期間は普通に
は1秒の数分の1の短期間継続することができる。チャンネル間の遷移を乗算し
たFDOA推計誤差は、0.5サイクルに較べて小さくなければならない。ワイ
ヤレス位置探索システムは、この整数の特定ミスに対して様々な冗長化検査を用
いる。
【0243】 119へ指向させる再試行 ワイヤレス位置探索システムの別の発明的な態様
は、少なくとも第1の変調方式と第2の変調方式とをサポートする、デュアルモ
ードワイヤレスコミュニケーションシステムに関係する使用のための「直接再接
続」に関したものである。そのような状況ではその第1と第2の変調方式は、異
なったRFチャンネル(即ちWLSおよびPCSシステムをそれぞれサポートす
るワイヤレスコミュニケーション用のチャンネル)で使用されていると仮定され
ている。位置を推計されるワイヤレス発信機が双方の変調方式をサポートする、
即ちそのワイヤレス発信機がワイヤレス位置探索システムのサポートを有するワ
イヤレスコミュニケーションシステムで「119」にダイヤルすることができる
ことも、同様に仮定されている。
【0244】 例えばこの直接再接続法は、あるワイヤレス位置探索システムをサポートする
には少し不十分な数の基地局しかないが、他のワイヤレスコミュニケーションシ
ステムと関連するワイヤレス位置探索システムによりカバーされている地域で運
営されているような、システムで用いられることができる。この「第1」のワイ
ヤレスコミュニケーションシステムはセルラー電話システムであることができ、
「第2」のワイヤレスコミュニケーションはその第1のシステムと同じ地域内で
運営されているPCSシステムシステムであることができる。本発明に従えば、
現在第2の変調方式(PCS)を使用しているモバイル発信機が、119にダイ
ヤルしようと企てた場合、そのモバイル発信機は自動的に第1の変調方式に切り
替えるようにされ、次いで第1のワイヤレスコミュニケーションシステムによる
使用のために予め指定された、一群のRFチャンネルの内の一つで第1の変調方
式を用いて、119への交信を開始するようにされる。この方法で、PCSまた
はそれが行うものと同様のことをするシステムの顧客に対し、位置サービスはそ
れ自身のワイヤレス位置探索システムによらないサービスを行う。
【0245】 結論 本発明の真の範囲は、以上に開示された現在望ましい具体例に限定されない。
例えば、先に記載されたワイヤレス位置探索システムの現在望ましい具体例は説
明のために以下の用語、例えば信号収集システム(SCS)、TDOA位置プロ
セッサ(TLP)、アプリケーションプロセッサ(AP)等を使用しているが、
それらは以下の請求項の保護範囲を限定したり、又はこのワイヤレス位置探索シ
ステムがここに開示された特定の方法や装置に限定されると、暗に意味するよう
に解釈されるべきではない。さらに、当業者に理解されるように、以上に開示さ
れた多くの発明の態様がTDOA技術に基づいていない位置探索システムに適用
可能である。例えば、このワイヤレス位置探索システムがタスクリストを使用す
る等のプロセスは、TDOAでないシステムに適用することができる。そのよう
なTDOAでないシステムでは、以上に記載したTLPはTDOAの計算を実行
するために必要とされない。同様に、以上に記載したようなSCSを用いて構成
されたシステムや、上記の特定の記述の全てに適合するAPを用いたシステムに
、本発明が限定されることもない。SCS、TLPおよびAPは、本質的に、以
上に開示された本発明の概念から離れることなく、種々の形態を取りうるプログ
ラム可能なデータ収集と処理のデバイスである。
【0246】 このシステムの発明の動作を変更することなく、特定の機能のための処理を、
以上に記載されたある機能要素(例えばTLPのような)から他の機能要素(例
えばSCSまたはAPのような)に変更することが、急速に低下するディジタル
信号処理およびその他の処理機能の費用を与えられることにより、容易に可能と
なる。多くの場合、以上に記載した具体化の形態(即ち機能要素)は、単に設計
者の好みの問題であり、困難な要請ではない。従って、明示的に限定される可能
性があるものを除き、添付の特許請求の範囲の保護の範囲は、前述に開示される
特定の具体例に限定することは意図されていない。
【図面の簡単な説明】
【図1】 図1は、本発明に従った無線ロケーションシステムを略図的に示している。
【図1A】 図1Aは図1と同様の図である。
【図2】 図2は、本発明に従った信号収集システム(SCS)10を略図的に示している。
【図2A】 図2Aは、信号収集システムが使用する受信器モジュール10-2を略図的に示して
いる。
【図2B】 図2Bは、受信器モジュール10-2をアンテナ10-1に結合する代替方法を略図的に
示している。
【図2C】 図2Cは図2Bと同様の図である。
【図2C−1】 図2C-1は、狭帯域受信器モジュールを使用する際に無線ロケーションシステム
が採用するプロセスのフローチャートである。
【図2D】 図2Dは、本発明に従った信号収集システムに採用されるDSPモジュール10-3を
略図的に示している。
【図2E】 図2Eは、DSPモジュール10-3の動作のフローチャートである。
【図2E−1】 図2E-1は、アクティブチャネルを探知するためにDSPモジュールが採用するプ
ロセスのフローチャートである。
【図2F】 図2Fは、本発明に従った制御および通信モジュール10-5を略図的に示している
【図2G】 図2Gは、現在の望ましいSCS較正方法の態様を示し、本発明に従った外部較正
方法を説明するために使用される基準線および誤差値の略図である。
【図2H】 図2Hは、内部較正方法のフローチャートである。
【図2I】 図2Iは、AMPS制御チャネルの伝達関数例である。
【図2J】 図2Jは、櫛形信号例を示している。
【図2K】 図2Kおよび2Lは、本発明に従った無線ロケーションシステムの性能を監視する
ための2つの方法のフローチャートである。
【図2L】 図2Lは図2Kと同様の図である。
【図3】 図3は、本発明に従ったTDOAロケーションプロセッサを略図的に示している。
【図3A】 図3Aは、本発明に従ったTLPコントローラが保存するネットワークマップ例の
構造を示している。
【図4】 図4は、本発明に従ったアプリケーションプロセッサ14の異なる態様を略図的
に示している。
【図4A】 図4Aは図4と同様の図である。
【図5】 図5は、本発明に従った中央局ベースのロケーション処理方法のフローチャー
トである。
【図6】 図6は、本発明に従った局ベースのロケーション処理方法のフローチャートで
ある。
【図7】 図7は、ロケーションが望ましい送信ごとに中央局ベースの処理を採用するか
局ベースの処理を採用するかを決定するための方法のフローチャートである。
【図8】 図8は、ロケーション処理に使用される協同するアンテナおよびSCS 10を選択
するために使用される動的プロセスのフローチャートである。
【図9】 図9は、予め定められた基準セットを使ってSCSおよびアンテナの候補リストを
選択するための方法を説明する際に下で言及される図である。
【図10A】 図10Aおよび10Bは、ロケーションの正確度を改良するために送信される信号の
帯域幅を増大するための代替方法のフローチャートである。
【図10B】 図10Bは図10Aと同様の図である。
【図11A】 図11A−11Cは信号動線図である。
【図11B】 図11Bは図11Aと同様の図である。
【図11C】 図11Cは図11Aと同様の図である。
【図11D】 図11Dはフローチャートである。図11A〜Dは、統計的に独立した複数の
位置推定値を結合して改良された正確度を持つ1つの推定値を与えるための発明
的方法を説明するために使用される。
【図12A】 図12Aは、帯域幅合成方法を説明するためのブロック図およびグラフである。
【図12B】 図12Bは図12Aと同様の図である。
【手続補正書】特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書
【提出日】平成12年8月7日(2000.8.7)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項63】 第一の受信器システムおよび第二の受信器システムを有するロ
ケーション・システムを較正するための外部較正方法であり、該方法において、
前記ロケーション・システムが、部分的に前記移動送信器が送信し前記第一の受
信器システムと第二の受信器システムが受信する信号の到達周波数の差を決定す
ることにより、移動送信器の位置および速度を推定する機能を有し、かつ該方法
において、前記位置および速度の推定値の正確度が、部分的に前記ロケーション
・システムが行う到達周波数差(FDOA)測定の正確度に依存し、該方法が、
(A)基準送信器から第一の基準信号を送信するステップと、 (B)前記第一および第二の受信器システムにおいて前記第一の基準信号を受信
するステップと、 (C)測定FDOA値を前記受信器システムの既知の位置および前記基準送信器
の既知の位置に関連する理論上のFDOA値と比較することにより第一の誤差値
を決定するステップと、 (D)ロケーションの対象である移動送信器に関するその後のFDOA測定値を
補正するために前記第一の誤差値を利用するステップと、 を含む方法。
【手続補正書】
【提出日】平成13年7月24日(2001.7.24)
【手続補正2】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図1】
【図1A】
【図2】
【図2A】
【図2B】
【図2C】
【図2D】
【図2E】
【図2E−1】
【図2F】
【図2H】
【図2J】
【図2K】
【図2L】
【図3】
【図3A】
【図4】
【図4A】
【図5】
【図6(1)】
【図6(2)】
【図6(3)】
【図7】
【図8】
【図9】
【図10A】
【図10B】
【図11A】
【図11B】
【図11C】
【図11D】
【図12A】
【図12B】
【手続補正書】
【提出日】平成13年7月24日(2001.7.24)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZW ),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU, TJ,TM),AE,AL,AM,AT,AU,AZ, BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,C R,CU,CZ,DE,DK,DM,EE,ES,FI ,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID, IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,K Z,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MD ,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ,PL, PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,S L,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,UZ ,VN,YU,ZA,ZW

Claims (63)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 基準信号を1つの知られている場所にある基準送信装置から
    送出する段階、 該基準信号を第1および第2の受信システムにおいて受信する段階、 1つの誤りの値を決定する段階、および、 該誤りの値を以後の到着の時間の差(TDOA)の測定に使用する段階、 を具備する、到着の時間差(TDOA)の無線位置検出システム(WLS)用の
    外部的な校正の方法。
  2. 【請求項2】 第2の基準信号を送出すること、 該第2の基準信号を受信すること、 第2の誤りの値を決定すること、および、 以後の到着の時間差(TDOA)の測定の補正を行なうことに使用するために
    第1および第2の基準信号を組み合わせること、 をさらに具備する、請求項1記載の方法。
  3. 【請求項3】 第1および第2の誤りの値は重みつき平均として組み合わさ
    れる、請求項1記載の方法。
  4. 【請求項4】 誤りの値は、時系列の重みつき平均値を発生させる時系列の
    重みつき平均の方法を使用して組み合わされる、請求項1記載の方法。
  5. 【請求項5】 時系列の重みつき平均値はカルマン(Kalman)のフィ
    ルタを具備する、請求項4記載の方法。
  6. 【請求項6】 システムは誤りの値の変化の速度を監視し、校正の速度を変
    化させる、請求項1記載の方法。
  7. 【請求項7】 校正の速度は、基準の送信装置を自動的にページングするこ
    とにより変化させられる、請求項6記載の方法。
  8. 【請求項8】 第1および第2の受信システムは広帯域の受信機を有し、第
    1および第2の基準信号は相異なる搬送波において狭帯域のものである、請求項
    1記載の方法。
  9. 【請求項9】 該方法において、前記誤差値が各基準線について記憶される
    、請求項1に記載の方法。
  10. 【請求項10】 該方法において、前記誤差値が、その後のTDOA測定値を補
    正する前に品質係数によって加重される、請求項1に記載の方法。
  11. 【請求項11】 該方法において、前記品質係数が第一及び第二の受信器が
    受信する基準信号の相互相関関数の出力に基づく、請求項10に記載の方法。
  12. 【請求項12】 該方法において、前記誤差値が、前記品質係数が定められ
    た閾値を超える場合のみ使用される、請求項10に記載の方法。
  13. 【請求項13】 時間変動および周波数変動伝達関数を特徴とする受信器シ
    ステム用の内部較正方法であり、該方法において、前記受信器システムは無線ロ
    ケーション・システムにおいて使用され、該方法が、安定した既知の広帯域信号
    を前記受信器システムに送り込むステップと、前記受信器システムの定められた
    帯域幅全体で伝達関数を推定するために前記広帯域信号を使用するステップと、
    その後の時間測定に対する伝達係数の変動を軽減するために前記推定値を使用す
    るステップと、を含む方法。
  14. 【請求項14】 該方法において、前記内部生成される広帯域信号が櫛形信
    号である、請求項13に記載の方法。
  15. 【請求項15】 該方法において、前記櫛形信号が、複数の離散周波数およ
    び一定の振幅および離散周波数間間隔を特徴とする、請求項14に記載の方法。
  16. 【請求項16】 該方法において、前記伝達関数の推定値が、前記伝達関数
    の効果を軽減する前に品質係数によって加重される、請求項13に記載の方法。
  17. 【請求項17】 該方法において、前記伝達関数の推定値が、前記品質係数
    が予め決められた閾値を超える場合のみ使用される、請求項16に記載の方法。
  18. 【請求項18】 該方法において、前記品質係数が前記伝達関数の前後の相
    互相関関数に基づく、請求項17に記載の方法。
  19. 【請求項19】 該方法において、前記受信器システムのアンテナが、既知
    の広帯域信号が送り込まれる前にまず前記受信器から隔離される、請求項13に記
    載の方法。
  20. 【請求項20】 該方法において、隔離のために電気的に制御されるRFリレ
    ーが使用される、請求項19に記載の方法。
  21. 【請求項21】 該方法において、前記既知の広帯域信号が電子RFリレーを
    使って前記受信器システムに送られる、請求項20に記載の方法。
  22. 【請求項22】 第1および第2の受信システムを有する無線位置検出シス
    テムとともに使用される外部的な校正の方法であって、該位置検出システムは到
    着の周波数の差(FDOA)を使用して速度を推算するものであり、該方法は、
    知られている場所における基準の送信機から第1の基準信号を送信すること、第
    1および第2の受信機において基準信号を受信すること、誤りの値を決定するこ
    と、および以後の到着の周波数の差(FDOA)を補正するために該誤りの値を
    利用すること、を具備する、外部的な校正の方法。
  23. 【請求項23】 時間変動および周波数変動伝達関数を特徴とする受信器シ
    ステムを含む無線ロケーション・システムに使用するための外部較正方法であり
    、該方法が、外部送信器から安定した既知の広帯域較正信号を送信するステップ
    と、定められた帯域幅全体で伝達関数を推定するために前記広帯域較正信号を使
    用するステップと、その後の時間測定に対する伝達関数の変動の効果を軽減する
    ために前記推定値を使用するステップと、を含む方法。
  24. 【請求項24】 該方法において、ロケーション・システムを収める無線シ
    ステムに対する干渉を生じないようにするために前記外部送信が短時間であり低
    出力である、請求項23に記載の方法。
  25. 【請求項25】 該方法において、前記受信器システムが較正信号が送られ
    ているときのみ前記較正信号の広帯域全体を受信し処理するようプログラムされ
    るように、前記受信器システムが前記外部送信器と同期化される、請求項23に記
    載の方法。
  26. 【請求項26】 該方法において、前記受信器システムが前記外部較正送信
    器と同期であるとき以外は較正処理を行わない、請求項25に記載の方法。
  27. 【請求項27】 該方法において、前記受信器システムおよび前記外部較正
    送信器がGPSタイミング・ユニットを使って同期化される、請求項25に記載の方
    法。
  28. 【請求項28】 該方法において、コマンドおよび応答を交換するために前
    記受信器システムと前記外部較正送信器の間で無線通信リンクが使用される、請
    求項27に記載の方法。
  29. 【請求項29】 該方法において、前記広帯域信号を前記受信器システムの
    アンテナのみに向けるために前記外部送信器が指向性アンテナを使用する、請求
    項23に記載の方法。
  30. 【請求項30】 該方法において、前記指向性アンテナが八木アンテナであ
    る、請求項29に記載の方法。
  31. 【請求項31】 該方法において、該方法が、前記指向性アンテナが前記受
    信システムのアンテナに向けられる時のみ前記外部送信を行うステップを含み、
    多重通路反射の危険が減少される、請求項29に記載の方法。
  32. 【請求項32】 該方法において、前記伝達関数が、前記受信器システムに
    関連するアンテナ、フィルタおよびケーブル配線を含む、請求項23に記載の方法
  33. 【請求項33】 無線ロケーション・システム(WLS)に使用される受信器
    システム用の外部同期化システムであり、該システムが、GPS受信器、オーブン
    制御水晶発振器、および前記受信器システム内で使用するために必要な各種信号
    を生成する位相ロック・ループを備え、各信号の時間および周波数が前記GPS送
    信器により出力される信号に同期化され、生成される各信号の位相雑音が低い、
    システム。
  34. 【請求項34】 該システムにおいて、前記生成される信号が0.7度RMS未満
    である位相雑音を特徴とする、請求項33に記載の方法。
  35. 【請求項35】 該システムにおいて、前記位相ロック・ループが低位相雑
    音になるよう設計される、請求項33に記載のシステム。
  36. 【請求項36】 該システムにおいて、前記GPS受信器が、GPSサテライトか
    ら時間信号を受信できる受信器および前記GPSサテライトにおける選択的利用可
    能性関数の時間変動の影響を取り除くための付加的回路および処理機能を備える
    、請求項33に記載のシステム。
  37. 【請求項37】 無線ロケーション・システム(WLS)において採用される
    受信器システムの局バイアスを較正し補正するための方法であり、前記受信器シ
    ステムが、アンテナ配列と、ケーブル配線と、フィルタと、前置増幅器と、広帯
    域受信器とを備え、局バイアスが、移動送信器からのRF信号が前記アンテナに到
    達するときと同じ信号が前記広帯域受信器に到達するときの間の有限遅延として
    定義され、該方法が、前記アンテナから前記フィルタまでのケーブルの長さを測
    定しケーブル長さに関連する該当の遅延を決定するステップと、既知の信号を前
    記にフィルタに送り込み、前記フィルタ入力から前記広帯域受信器までの遅延を
    測定するステップと、遅延を結合し、その後のロケーション測定値を補正するた
    めに結合された遅延を使用するステップと、を含む方法。
  38. 【請求項38】 該方法において、GPSベースの較正機構と使用されるとき
    、該方法がさらにGPSケーブル長さについて補正するステップを含む、請求項37
    に記載の方法。
  39. 【請求項39】 該方法において、老化および気候のために生じる可能性の
    ある局バイアスの変化を監視するために外部生成される基準信号が使用される、
    請求項37に記載の方法。
  40. 【請求項40】 該方法において、WLSの各受信器システムごとの局バイア
    スが、その後のロケーション処理に使用するためにテーブル形式で記憶される、
    請求項37に記載の方法。
  41. 【請求項41】 第一の受信器システムおよび第二の受信器システムを有す
    るロケーション・システムを較正するための外部較正方法であり、該方法におい
    て、前記ロケーション・システムが、部分的に前記移動送信器が送信し前記第一
    の受信器システムと第二の受信器システムが受信する信号の到達時間の差を決定
    することにより、移動送信器の位置を推定する機能を有し、かつ該方法において
    、前記位置推定値の正確度が、部分的に前記ロケーション・システムが行う到達
    時間差(TDOA)測定の正確度に依存し、該方法が、 (A)基準送信器から第一の基準信号を送信するステップと、 (B)前記第一および第二の受信器システムにおいて前記第一の基準信号を受信
    するステップと、 (C)測定TDOA値を前記受信器システムの既知の位置および前記基準送信器の既
    知の位置に関連する理論上のTDOA値と比較することにより、第一の誤差値を決定
    するステップと、 (D)ロケーションの対象である移動送信器に関するその後のTDOA測定値を補正
    するために前記第一の誤差値を利用するステップと、 を含む方法。
  42. 【請求項42】 該方法が、さらに、第二の基準送信器から第二の基準信号
    を送信するステップと、前記第一及び第二の受信器システムにおいて前記第二の
    基準信号を受信するステップと、第二の測定TDOA値を前記受信器システムの既知
    の位置および前記第二の基準送信器の既知の位置に関連する第二の理論上のTDOA
    値と比較することにより第二の誤差値を決定するステップと、ロケーションの対
    象である前記移動送信器に関するその後のTDOA測定値を補正するために前記第一
    の誤差値と組み合わせて前記第二の誤差値を利用するステップ、を含む、請求項
    41に記載の方法。
  43. 【請求項43】 該方法において、前記第一および第二の誤差値が加重平均
    で結合される、請求項42に記載の方法。
  44. 【請求項44】 該方法において、前記第一および第二の受信器システムが
    広帯域受信器を含み、前記第一及び第二の規準信号が異なるキャリア周波数を持
    つ狭帯域信号である、請求項42に記載の方法。
  45. 【請求項45】 該方法において、前記誤差値が前記ロケーション・システ
    ムにおいて各基準線についてテーブル形式で記憶される、請求項41に記載の方法
  46. 【請求項46】 該方法において、前記誤差値が前記ロケーション・システ
    ムにおいて各基準線についてテーブル形式で記憶される、請求項42に記載の方法
  47. 【請求項47】 該方法において、前記誤差値が、ロケーションの対象であ
    る移動送信器に関するその後のTDOA測定値を補正するために使用される前に時系
    列加重平均法で結合される、請求項43に記載の方法。
  48. 【請求項48】 該方法において、時系列加重平均法がカルマン・フィルタ
    に基づく、請求項47に記載の方法。
  49. 【請求項49】 該方法において、ロケーションの対象である移動送信器に
    関するその後のTDOA測定値を補正するために使用される前に、前記誤差値が品質
    係数により加重される、請求項41に記載の方法。
  50. 【請求項50】 該方法において、ロケーションの対象である移動送信器に
    関するその後のTDOA測定値を補正するために使用される前に、前記誤差値が品質
    係数により加重される、請求項42に記載の方法。
  51. 【請求項51】 該方法において、前記品質係数が前記第一の受信器と第二
    の受信器が受信する基準信号の相互相関関数の出力に基づく、請求項49に記載の
    方法。
  52. 【請求項52】 該方法において、前記誤差値が、前記品質係数が定められ
    た閾値を超える場合のみロケーション・システムによって使用される、請求項49
    に記載の方法。
  53. 【請求項53】 該方法において、前記ロケーション・システムが、前記誤
    差値の変化の速度を監視して、前記誤差値の変化の速度を上回るように較正の速
    度または較正と較正の時間的間隔を変える、請求項47に記載の方法。
  54. 【請求項54】 該方法において、前記較正の速度が前記基準送信器を自動
    的にページングすることにより制御される、請求項53に記載の方法。
  55. 【請求項55】 第一の受信器システムを較正するための内部較正方法であ
    り、該方法において、前記第一の受信器システムは時間変動および周波数変動伝
    達関数を特徴とし、前記伝達関数が、受信信号の振幅および位相が前記第一の受
    信器システムによりどのように変えられるかを定義し、かつ該方法において、前
    記第一の受信器システムが、部分的に移動送信器が送信し前記第一の受信器シス
    テムと別の受信器システムが受信する信号の到達時間差を決定することにより、
    前記移動送信器の位置を決定するために機能するロケーション・システムにおい
    て利用され、かつ該方法において、位置決定の正確度が、部分的に前記受信器シ
    ステムが行う時間測定の正確度に依存し、該方法が、 (A)内部生成される安定した既知の広帯域の信号を前記第一の受信器システム
    に送り込むステップと、 (B)前記伝達関数が前記第一の受信器システムの帯域幅全体で変動する様子の
    推定値を得るために前記生成される広帯域信号を利用するステップと、 (C)前記第一の受信器システムが行う時間測定に対する前記第一の伝達関数の
    変動の影響を軽減するために前記推定値を利用するステップと、 を含む方法。
  56. 【請求項56】 該方法において、前記内部生成される安定した既知の広帯
    域信号が、一定の振幅および間隔を持つ複数の離散周波数成分を有する櫛形信号
    である、請求項55に記載の方法。
  57. 【請求項57】 該方法において、前記伝達関数が前記第一の受信器システ
    ムの帯域幅全体で変動する様子の推定値が、前記伝達関数の効果を軽減するため
    に使用される前に品質係数により加重される、請求項55に記載の方法。
  58. 【請求項58】 該方法において、前記伝達関数の前記推定値が、前記品質
    係数が定められた閾値を超える場合のみ前記伝達関数の影響を軽減するために前
    記ロケーション・システムによって使用される、請求項57に記載の方法。
  59. 【請求項59】 該方法において、前記品質係数が、内部生成される安定し
    た既知の広帯域信号と前記伝達関数を通過した後の同じ信号の相互相関関数の出
    力に基づく、請求項57に記載の方法。
  60. 【請求項60】 該方法において、 前記アンテナが、前記内部生成される
    安定した既知の広帯域信号の送り込み前にまず前記受信器システムから隔離され
    る、請求項55に記載の方法。
  61. 【請求項61】 該方法において、前記アンテナを前記受信器システムから
    自動的に隔離するために電気的に制御されるRFリレーが使用される、請求項60に
    記載の方法。
  62. 【請求項62】 該方法において、前記内部生成される安定した既知の広帯
    域信号が電気的に制御されるRFリレーを使って前記受信器システムに送られる、
    請求項55に記載の方法。
  63. 【請求項63】 第一の受信器システムおよび第二の受信器システムを有す
    るロケーション・システムを較正するための外部較正方法であり、該方法におい
    て、前記ロケーション・システムが、部分的に前記移動送信器が送信し前記第一
    の受信器システムと第二の受信器システムが受信する信号の到達周波数の差を決
    定することにより、移動送信器の位置および速度を推定する機能を有し、かつ該
    方法において、前記位置および速度の推定値の正確度が、部分的に前記ロケーシ
    ョン・システムが行う到達周波数差(FDOA)測定の正確度に依存し、該方法が、
    (A)基準送信器から第一の基準信号を送信するステップと、 (B)前記第一および第二の受信器システムにおいて前記第一の基準信号を受信
    するステップと、 (C)測定FDOA値を前記受信器システムの既知の位置および前記基準送信器の既
    知の位置に関連する理論上のFDOA値と比較することにより第一の誤差値を決定す
    るステップと、 (D)ロケーションの対象である移動送信器に関するその後のFDOA測定値を補正
    するために前記第一の誤差値を利用するステップと、 を含む方法。
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