JP2004208274A - 放送用デジタルテレビジョン信号を使用する位置確認に基づいたサービス - Google Patents

放送用デジタルテレビジョン信号を使用する位置確認に基づいたサービス Download PDF

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Abstract

【課題】デバイスの位置に従ったサービスを提供することにより従来の技術の問題点を克服する。
【解決手段】サービスはデバイスの位置に依存する。デバイスの位置はDTV信号を使用して判定される。より具体的には、位置はデバイスと複数のデジタルテレビジョン(DTV)トランスミッタとの間の擬似距離から判定され、この擬似距離はデバイスによって受信されたDTVトランスミッタからの放送DTV信号から計算される。DTV信号の例としては、米国テレビジョン規格委員会(ATSC)信号、欧州通信規格機構デジタルビデオ放送地上波(DVB−T)信号、および日本地上デジタルテレビジョン放送方式(ISDB−T)信号を含んでいる。
【選択図】図1

Description

発明の詳細な説明
関連出願に対しての相互参照
この発明は、2001年6月21日提出のジェームス・ジェー・スピルカー・ジュニア氏およびマシュー・ラビノビッツ氏による同時係属中の米国特許出願第09/887158号“放送用デジタルテレビジョン信号を使用する位置確認”の一部継続出願である、2001年8月17日提出のマシュー・ラビノビッツ氏およびジェームス・ジェー・スピルカー・ジュニア氏による同時係属中の米国特許出願第09/932010号“地上波デジタルビデオ放送用テレビジョン信号を使用する位置確認”の一部継続出願である。
この出願はさらに米国特許法第35条第119項(e)により以下の米国仮特許出願の優先権を主張する:2001年2月2日提出のマシュー・ラビノビッツ氏およびジェームス・ジェー・スピルカー氏による整理番号60/265675号“衛星および/または地上設備を使用したナビゲーションおよび/またはデータ通信システムならびに方法”;2001年4月3日提出のジェームス・ジェー・スピルカー氏による整理番号60/281270号“移動体無線網内における高精度位置確認に対するETSIデジタルビデオ放送規格地上波デジタルテレビ放送信号の使用”;2001年4月3日提出のジェームス・ジェー・スピルカー氏およびマシュー・ラビノビッツ氏による整理番号60/281269号“移動体受信機に対する低データ速度放送のためのATSC規格デジタルテレビチャネル”;2001年5月25日提出のジェームス・ジェー・スピルカー氏およびマシュー・ラビノビッツ氏による整理番号60/293812号“デジタルテレビモニタシステムユニット(MSU)”;2001年5月25日提出のジェームス・ジェー・スピルカー氏およびマシュー・ラビノビッツ氏による整理番号60/293813号“デジタルテレビ位置確認レンジとSNR特性”;2001年5月25日提出のジェームス・ジェー・スピルカー氏およびマシュー・ラビノビッツ氏による整理番号60/293646号“デジタルテレビ信号の時間ゲートされた非干渉性DLL追尾”。
前述した全文献の対象がここにおいて参照に組み入れてある。
発明の背景
産業上の利用分野
本発明は一般的に位置確認および位置確認に基づいたサービスの提供に関する。より具体的には、本発明は位置確認がデジタルテレビ信号に基づいているサービスの提供に関する。
関連技術の説明
無線信号を使用した二次元の緯度/経度位置確認システムの方式が以前から知られている。広範な用途において、ロランCおよびオメガとして知られる地上システムならびにトランジットとして知られる衛星に基づいたシステムが使用されている。また普及が拡大している別の衛星に基づいたシステムが全地球位置把握システム(GPS)である。
1974年に初めて考案されたGPSは位置確認、ナビゲーション、測量、時間時間伝達に広く使用されている。GPSシステムは次同期の12時間軌道内の24個の軌道衛星の集合に基づいている。各衛星は精密なクロックを搭載するとともに擬似距離を決定するために正確に追尾することができる擬似ノイズ信号を伝送する。4個あるいはそれより多い衛星を追尾することによって、世界中で三次元における正確な位置をリアルタイムで判定することができる。より詳細な点については、1996年、ワシントンDCの衛星通信フォーラムにおけるB.W.パーキンソン氏およびJ.J.スピルカー・ジュニア氏による“全地球位置把握システム:原理および応用”第1および2巻に記載されている。
GPSはナビゲーションおよび位置確認技術を革命的に進化させた。しかしながらGPSは場合よって効果が低下する。GPS信号は比較的低い出力(100ワット未満)で大きな距離を伝送されるため、受信される信号の強さは比較的低いものとなる(多方向アンテナによって受信した場合−160dBの領域となる)。従って障害物が存在する場合あるいは屋内においては信号が限定的にしか利用できないかあるいは利用不可能となる。
またアナログ方式のNTSCテレビ信号を使用して位置を検出するシステムも提案されている。この提案は1996年4月23日に公告された米国特許第5510801号“テレビ放送信号を使用した位置判定システムおよび方法”に記載されている。しかしながら、現状のアナログTV信号はTVのセットスイープ回路を比較的粗く同期化するための水平および垂直パルスを含んでいる。さらに、2006年に連邦通信委員会(FCC)がNTSC信号を停止して高付加価値のスペクトルを再割り当てすることを判断する予定になっており、従ってより高付加価値の目的に対して入札が行われる。
特定のサービスの提供において対称および個別の位置の認識が有用あるいは必要となる。例えば、救急911番のサービスは通話者の位置の認識を必要とする。同様に、ナビゲーションサービスはユーザの位置の認識を必要とする。交通情報あるいはコンサルジュサービス等のその他のサービスも個別の位置の認識無しに提供することは可能であるが、ユーザの位置を認識すれば大幅に強化することができる。
しかしながら、現存の位置確認システムは多くのサービスにおいて使用の妨げとなるあるいは使用不可能となる重大な欠点を有している。例えば、提案されているNTSCシステムは高い精度を必要とするサービスには適してない。加えて、NTSC送信機は2006年に使用停止される可能性があり、従って大きな投資を必要とするサービスは投資を回収する期間が限られているため魅力的でない。GPSシステムは一般的にNTSCシステムよりも高い精度を備えている。しかしながら、受信機が比較的複雑かつ高価なものとなり、単純および/または低価格の受信機を必要とするサービスに対してGPSは不適格である。加えて、GPS信号はそれ程強くない。GPSの低信号出力のため障害物または屋内においての使用が限られたものとなる。また、その低い帯域幅の信号のためマルチパス現象が生じる恐れがある。また、GPS衛星は高速で航行し、正確な位置を判定するためには充分なドップラー手法が必要となる。GPS衛星の幾何学配置は不十分なものとなり、これによって精度の幾何学的希釈(GDOP)が高くなりそのため高精度の位置判定を提供することが困難となる。これらの要素のため多くのサービスにおいてGPSは不適格である。
発明の概要
本発明は、デバイスの位置に従ったサービスを提供することにより従来の技術の問題点を克服するものである。この位置はデバイスと複数のデジタルテレビジョン(DTV)トランスミッタとの間の擬似距離に基づいて決定される。この擬似距離はデバイスによって受信されたDTVトランスミッタからの放送用DTV信号に基づいて計算される。DTV信号の例は、アメリカテレビ規格委員会(ATSC)信号、欧州通信規格機構デジタルビデオ放送の地上波(DVB−T)信号、ならびにジャパニーズインテグレーテッドサービスデジタル放送地上波(JSDB−T)信号を含むものである。
位置確認のためのDTV信号は多くの利点を有している。まず、DTV信号は優れた到達範囲を有している。米国において、DTV信号の使用は連邦通信委員会によって指示されている。加えて、DTV位置確認はGPS方式に比べて簡便かつ低コストに実施し得るとともに、強力かつ広い大域幅の信号が得られ、マルチパスの発生も少なく、さらにドップラー効果を緩和するためのネットワーク手段が必要になることもない。
多様なサービスを可能にする多様な実施形態がユーザに提供される。一般的なサービスは物理的なサービスの実行および/または情報の提供の両方を含んでいる。本質的に物理的であるサービスの例は救急911番サービスおよびロードサイド(路上)支援を含んでいる。情報ベースのサービスの例は、ナビゲーションサービス(例えば地図ならびに方向指示)、追跡(例えば対象物の遠隔追跡および“ブラックボックス”タイプの応用方式)、ならびにデバイスの位置に合わせた情報の提供(例えば、ローカルニュース、ローカル交通情報、ローカル商業施設および注目点の情報)を含んでいる。別の例によれば、デバイスの位置の認知がデバイスの構成の調節に使用される(例えば、携帯電話の受信調節または無線モデムのデータ速度の調節)。その他の適用例も明らかにされる。
デバイスは必ず移動体である必要はないことに留意すべきである。例えば、DTVに基づいた位置確認サービスは、受信を改善するために固定式のテレビジョンセットを調節するために使用することができる。必ずしもデバイスのユーザに対してあるいはデバイスの位置においてサービスが提供される必要はない。例えば、遠隔追跡において対象物のその時点の位置を何処かのセンターに居る第三者(例えば対象物の保険引受人)に提供することができる。適用方式に応じて、サービスはデバイスのユーザが要求できるかあるいはできないものとすることができる。例えば、情報ベースのサービスにおいて、この情報は請求によるものまたは請求によらないものとすることができる。いくつかの実施形態において、異なった地理的領域(例えば、セル、サービス地域またはサービスゾーン)が存在し、サービスはデバイスがどのサービス範囲に位置するかに依存するものとなる。デバイスの位置が一度判定されると、それは地理的領域の何処かにマッピングされる。その後その範囲に適応するサービスが提供される。
異なった実施形態において、実行される多様な機能が多様な実体に対して多様な方式で割り当てられる。例えば、1つの方式において、デバイスの位置がデバイス自体によって計算されサービスプロバイダに送信される(またはサービスプロバイダによって要求される)。別の異なった方式において、デバイスの位置は別個のDTVサーバによってこのデバイスと交信しながら判定される。さらに別の方式においては別個のサービスプロバイダは存在せず、デバイス自体がサービスを提供する。最後の例において、サービスは多様な方式で提供することができる。1つの実施形態において、サービスプロバイダは直接ユーザにサービスを提供する。別の方式において、サービスプロバイダはサービスを提供する第三者にサービスの要求を伝送する。さらに別の方式において、サービスプロバイダはサービスに対するキーコードをユーザに送信し、これによってユーザがサービスを入手することを許可する。
本発明のその他の側面は、前述した方法を実施するための装置ならびにシステムを含んでいる。1つの方式において本発明はプログラムされるプロセッサ上においてソフトウェアによって実施される。いくつかあるいは全ての機能がハードウェア上においても実施される。
好適な実施例の詳細な説明
本発明のその他の特徴および利点は以下に記す発明の詳細な説明および添付の請求項によってより明らかにされる。
概要
図1には本発明を実施するために適しているシステム100が示されている。このシステムはユーザによって操作されるデバイス102と、DTVトランスミッタ106A−106Nと、モニタステーション108A−108Nと、DTV位置サーバ110と、サービスプロバイダシステム120とを含んでいる。DTVトランスミッタ106は、デバイス102およびモニタステーション108へのものを含むDTV信号を放送する。DTV位置サーバ110はユーザデバイス102(この例においてはベースステーション(基地局)104を介して)およびモニタステーション108にリンクされている。サービスプロバイダシステム120はDTV位置サーバ110およびユーザデバイス102(この例においては再びベースステーション104を介して)にリンクされている。
図2−図3は本発明に係る方法を示すフローチャートである。一般的に述べると、図2に示されているように、210においてデバイス102の位置がこのユーザデバイス102によって受信されたDTV信号を使用して判定される。この位置に基づいたサービスが220において提供される。
図1の例において、DTVトランスミッタ106、モニタステーション108、およびDTV位置サーバ110は、210のデバイス102の位置の判定に含まれている。この(図2にも示されている)実施形態において、デバイス102によって受信された放送DTV信号が212においてユーザデバイス102とDTVトランスミッタ106との間の擬似距離を計算するために使用される。この擬似距離は続いて214においてデバイス102の位置を判定するために使用される。図示されている実施形態において、擬似距離はDTVトランスミッタ106とユーザデバイス102の間の飛行時間(Time of Flight)に基づいており、受信されたDTV信号によって判定される。モニタステーション108は、各DTVトランスミッタ106のクロック間のクロックスキューを追跡する。サーバ110は、ユーザデバイス102からの飛行時間測定値とモニタステーション108からのクロックスキュー情報を用いてユーザデバイス102の位置を計算する。サーバ110はさらに気象条件に従った校正を行うためにウェザーサーバ104にアクセスし、DTVトランスミッタ106の既知の位置を得るためにDTV位相中心データベース112にアクセスする。さらに、多様な実施形態の詳細が図7ないし図34に示されている。
図1の例において、220においてサービスプロバイダシステム120がサービスを提供する。サービス自体はデバイスの位置に依存するものである。特定の適用形態において、220においてデバイス102のユーザに対してサービスが提供される。他の適用形態においては、第三者にサービスが提供される。図1に示された実施形態において、サービスプロバイダシステム120はDTV位置サーバに110にリンクされており、ここからサービスプロバイダシステム120がデバイスの位置にアクセスする。サービスプロバイダシステム120は、DTV位置サーバ110およびユーザデバイス102に対する場合と同様に、データベース122、サーバ124等にアクセスしてその機能を実行することができる。
タスクの配分例
図1ならびにこれに従ったユーザデバイス102、DTV位置サーバ110およびサービスプロバイダシステム120の間の機能の配分は単に例示的なものであることが理解される。図3A−図3Cには別の配分例が示されている。これらのフローチャートにおいて、ユーザデバイス102、DTV位置サーバ110およびサービスプロバイダシステム120はそれぞれ1つの列で示されており、特定の列内の活動の位置は該当するデバイスがその活動を実行することを示している。
図3Aには前述した配分が示されている。この例において、212においてユーザデバイス102が擬似距離を計算し、これはその後213においてDTV位置サーバ110に伝送される。この擬似距離から、214においてDTV位置サーバ110がデバイス102の位置を判定し、215においてこの位置をサービスプロバイダシステム120に伝送する。220においてサービスプロバイダシステム120がサービスを提供する。この方式の1つの利点は、全ての実体が実行する機能によって専門化されている点である。例えば、デバイス102が移動体であるため計算能力またはデータ記録容量が限られている場合、複雑な計算または大量のデータはDTV位置サーバ110またはサービスプロバイダシステム120にシフトすることができる。さらに、異なった実体が異なった役目に使用されるため、図3Aの方式はモジュール性を提供するものである。例えば、サービスプロバイダシステム120は異なったタイプのサービスを提供するように変更することができるが、全て共通のDTV位置サーバ110の利点を取り入れるものとなる。一変更例において、同じ実体がDTV位置サーバおよびサービスプロバイダシステム120の機能を果たす。
異なった実体間のハンドオフはその情報に基づいている。例えば、212において擬似距離を計算するよりも、デバイス102は部分的に処理された相関等の他の中間的な計算値を伝送することができる。同様に、DTV位置サーバ110とサービスプロバイダシステム120との間のハンドオフは何か他の情報に基づくものとすることができる。これらのハンドオフはその他の中間ステージに基づいて実施することができるが、便宜上これらの2つのハンドオフは擬似距離およびデバイスの位置の伝達に関して常に論述される。
図3Bにおいて、ユーザデバイス102はそれ自身の位置を計算する。言い換えると、デバイス102は212において受信したDTV信号から擬似距離を計算し、214においてこの擬似距離に基づいて自身の位置を判定する。デバイス102は215においてその位置をサービスプロバイダシステム120に伝達し、このサービスプロバイダシステムが220においてサービスを提供する。ここでは、独立した位置サーバ110は必要でない。従って、この方式の利点はより少ない実体を配置すれば良い点である。
図3Cにおいて、ユーザデバイス102は全ての機能を実行する。デバイス102は212において受信したDTV信号から擬似距離を計算し、214において擬似距離に基づいてその位置を判定し、さらに220においてそれ自体に対してあるいはユーザに対してサービスを提供する。ここでは独立したDTV位置サーバ110およびサービスプロバイダシステム120は存在しない。この方式は自身で全てを含んでいる。これは外部の実体に依存せず、またそれに伴った通信リンクも必要としない。従ってこの方式の利点の1つは、独特の高い移動性である。
図3Dは図3Cの変更例であり、これにおいて位置計算は外部のDTV位置サーバ110によって実行される。これによって、より強固および/または正確なデバイスの位置計算が可能になるが、依然として図3Cの方式の移動性を保持している。
有利な変更例をいくつか統合するために、デバイス102によってまたは外部のシステム(例えば前記のDTV位置サーバ110等)と組み合わせることによってデバイスの位置計算が完全に実施される。一度位置が判定されるとデバイス102、DTV位置サーバ110、または独立したサービスプロバイダシステム120によってサービス自体が提供される。最後の変更例として、デバイス102、そのユーザ、または第三者に対してサービスを提供することができる。その他の変更例も明らかにされる。どの実体がどの機能を実行するかの選択は提供されるサービスの性質に依存したものとなる。
DTV位置確認の利点
種々の機能がどのように分配されるかにかかわらず、全ての方式がDTV信号に基づいてデバイス102の位置を判定する。この方式は多くの利点を有している。まず、DTV信号は優れた到達範囲を有している。米国においてはDTV信号の使用が連邦通信委員会によって推奨されている。2000年末現在166個以上のDTVトランスミッタが稼動しており、連邦通信委員会は2006年に全てのテレビ放送が新しくデジタルチャネルに割り当てられるという目標を挙げている。同様な放送範囲が欧州および日本でも期待されている。
GPSに比べて、DTV信号は40dB超出力が大きい利点を有し、また衛星システムが提供し得るものよりも幾何学的配列の点で優れており、これによって通常GPS信号の受信が極めて困難になる障害物が存在する場合あるいは屋内においても位置確認が可能になる。DTV信号はGPSに比べて約6ないし8倍の帯域幅を有し、これによってマルチパス現象を最小限に抑えることができる。距離測定に使用されるDTV信号内の高出力および成分特性(例えばATSC−DTV信号の低いデューティファクタおよびETSI−DTV信号の分散した周波数)のため、処理要求は最小限のものとなる。本発明は、GPS技術が必要とするものに比べてはるかに低コスト、低処理速度および低出力のデバイスで実施することができる。加えて、DTVトランスミッタとユーザとの間の距離はGPSに比べて極めて緩慢に変化する。従ってDTV信号はドップラー効果によって大きな影響は受けない。このことによって信号を時間周期で積算することが可能になり、その結果極めて効果的な信号捕捉が得られる。
従来の携帯電話システムに比べてDTV信号の周波数は実質的に低いものとなり従ってより良好な伝搬特性を有する。例えば、DTV信号は携帯電話信号よりも大きな回折を有し、従って山の影響が少なくより大きな到達範囲を有する。さらに、この信号は建物および自動車を介する伝搬特性もより良好なものとなる。携帯電話の位置を確認するために使用する場合、地上波到着角度/到着時間位置確認システムと異なって、本発明の実施は携帯電話基地局のハードウェアの変更を必要とせず、また1mの単位の精度を実現することができる。この技術はエアインタフェースに依存しておらず、GSM(グローバルシステムモバイル)、AMPS(アドバンスドモバイルフォーンサービス)、TDMA(時分割多重アクセス)、CDMA(符号分割多重アクセス)等のいずれの方式でも可能である。広帯域のUHF(極超短波)周波数がDTVトランスミッタに割り当てられている。従って、システム内に構成されたリダンデンシーが存在し、これは吸収、マルチパス、およびその他の減衰要因による特定周波数のディープフェードを防止することができる。
図4ないし図6には種々のサービス例の実施形態が例示されている。これらの図において、簡略化のためシステムの位置確認部が省略されているが、一般的に前述したものと同様である。これらの図はシステムのサービスプロバイダ部分の多様な実施形態を示している。各実施形態は特定のサービスの内容で記述されているが、広範なサービスに適用可能である。例えば、図4A−図4Cはナビゲーションサービスの内容で記述されユーザデバイス102とサービスプロバイダシステム120の間でどのようにデータおよび機能を分配するかを示しているが、これらの図に示された種々のデータおよび機能配分は他のサービスにも同様に適用可能である。
ナビゲーションサービス
図4Aないし図4Cにはナビゲーションに関するサービスを提供する実施形態の例が示されている。このシステムは地図データベース422を備えている。図4Aにおいてサービスプロバイダシステム120は地図データベース422にアクセスし、重要な情報をユーザデバイス102に伝送してナビゲーションサービスを提供する。図4Bにおいて、サービスプロバイダシステム120はナビゲーションサービスの提供を補助するが、ユーザデバイス102は直接地図データベース422にアクセスする。図4Cにおいて、ユーザデバイス102はサービスプロバイダシステム120を使用せずにナビゲーションサービスを提供する。代替的な実施例において、地図データは2つのデータベース間に分割されており、1つはサービスプロバイダシステム120がアクセスし、もう1つはユーザデバイス102がアクセスするものである。
地図データベース422はナビゲーションサービスのための情報を提供するために使用される。1つの実施形態において、提供されるナビゲーション情報はデバイス102の周囲の地域地図である。デバイス102の位置が更新されるとこの地図も更新される。図4Aにおいて、サービスプロバイダシステム120は前述したように判定されたユーザデバイス102の位置にアクセスする。システム120はデバイス102の位置に基づいてデータベース422から重要な地図データを入手し、この地図データをディスプレイ装置に伝送する。代替的な実施例において、サービスプロバイダシステムが地図データを可視地図画像に加工しこの画像をデバイス102に伝送し、これが画像を受信して地図を表示する。
図4Bにおいて、サービスプロバイダシステム120はナビゲーションサービスを補助するが、地図データベース422にはデバイス102がアクセスする。例えば、サービスプロバイダシステム120はどの地図データが重要であるか(例えば米国地質調査グリッド第XXX番等)の確認を行うことができ、この地図データのキーコードをユーザデバイス102に伝送する。ユーザデバイス102はこのキーコードに基づいてデータベース422から地図データを取得する。代替的な実施例において、地図データベースはユーザデバイス102によってアクセスされるが第三者によって制御される。サービスプロバイダシステムはユーザデバイス102にキーコードを伝送し、これはこのデバイスがデータベースの重要な部分にアクセスすることを許可するものである。
図4Cにおいてはサービスプロバイダシステム120が存在しない。ユーザデバイス102はその位置に基づいて重要な地図データを判定し、データベース422からこの重要な地図データを取得し、地図画像をディスプレイに提供する。例えば、この主のシステムはソフトウェアならびにCDあるいはDVDに記録された地図データベースと共に車両に搭載することができる。デバイス102の位置はユーザデバイス102自体および/または、前述したように、独立したDTV位置サーバ110によって判定することができる。
別の実施形態において、ナビゲーション情報はデバイスの位置から別の関心のある地点へ、あるいは別の関心のある地点からデバイスの位置への道案内を含んでいる。ガス、食料、宿泊施設、医療、警察等が、ユーザが位置確認を希望する一般的な関心地点である。エンターテイメント、史跡、娯楽エリア、店舗、モール、および輸送センター等がさらに別の関心地点である。地図を提供する例と同様に、道案内の計算はユーザデバイス102、サービスプロバイダシステム120、これら2つの間によって実行することができる。例えば、ユーザが道案内を要求し、サービスプロバイダシステム120は要求に応答して道案内を計算しユーザに伝送する。
ナビゲーションサービスは多様な内容をもって提供することができる。一例によれば、ユーザデバイス102は車両の付属品あるいは一部として統合することができ、ナビゲーションサービスは車両の誘導補助とすることができる。例には自動車およびその他の原動機付車両のための高速道路および一般道路の地図、オフロード車のための地形図またはトレールガイド、および飛行または船舶(DTV信号の範囲内に存在する場合)のためのナビゲーション補助が含まれている。別の例として、ユーザデバイス102は個人によって携帯され、この個人にパーソナルナビゲーション補助を提供する。例には、都市設定(例えば都市近郊での道順を検索する)および地方設定(例えばハイキング)、軍事応用(例えば戦場内の兵士用)、およびゲーム内容(例えばペイントボール、キャプチャー・ザ・フラッグ、または戦争ゲーム)に関するものが含まれている。DTVベースのナビゲーションサービスは、その他のタイプのナビゲーションサービス(例えばGPSベースのもの)に付加的に使用することもできる。
追跡サービス
提供することができる別の一般的なクラスのサービスは追跡(トラッキング)サービスである。このサービスのクラスにおいてはデバイス102の位置が追跡される。デバイス102が高価である場合、デバイス102自体の追跡が価値のあるサービスとなる。しかしながら、デバイス102を対象物に取り付けることができ、その場合デバイス102の追跡は対象物の追跡と等しくなる。追跡することが有効である対象物の例は、自動車(乗用車および貨物車を含む)、航空機、貨物コンテナ、鉄道車両、資本設備、レンタル設備、および人物(例えばデバイスを携帯する子供)が含まれる。
一実施形態において、デバイスはリアルタイムで追跡され追跡サービスは第三者に提供される。例えば、企業がその内部業務の1つとしてあるいは盗難および紛失を削減するため種々の対象物の追跡を希望することがあり得る。追跡情報は対象物の所有者、対象物の保険引受人または同様な理由の法的権利者に提供することができる。複数の対象物が追跡される場合、それらの対象物からの追跡情報は1つの場所(例えば中央データベース)に集積され、一般的な追跡ソフトウェアを使用して追跡データを効果的に分析および提示することができる。
別の例においては、現在のデバイスの位置を追跡するのではなく、デバイスの位置の経歴がその後の使用のために記録される。1つの例は“ブラックボックス”応用である。ブラックボックスが自給式である場合、デバイスは外部の実体(例えばDTV位置サーバ110およびサービスプロバイダシステム120)に頼らずに自身の位置を判定してその位置の経歴をデバイス内に記録する。
デバイス設定サービス
別の一般的なクラスのサービスにおいて、デバイス102の設定が位置に基づいて調節される。1つの例は携帯電話サービスである。この例において、デバイス102は携帯電話であるがDTV位置確認回路を備えている。このDTV位置確認回路(DTV位置サーバ110の補助も可能である)は携帯電話の位置を判定する。その後携帯電話の位置を考慮しながらこの携帯電話に対して調節が行われる。
最適なデータ速度、符号化/変調、アンテナ構成、またはその他携帯電話の受信パラメータが位置によって変化する。一度携帯電話の位置が判定されると、これらのパラメータのいずれかが位置を考慮して調節される。その位置が多数の携帯電話通話、強いマルチパス成分、強力な障害を通信経路内に有している場合、より強力な通信チャネル(例えばより低いデータ速度およびより強力なエラー復号)が必要とされ、これによってユーザデバイス102への伝送品質が改善される。所与の位置に対するマルチパス特性が既知である場合、このマルチパスを考慮に入れて受信した携帯電話信号を処理するためのフィルタ係数およびアンテナ構成を変更することができる。
図5には地理的領域に基づいた調節の例が示されている。より具体的には、地理的範囲が異なった領域510に分割され、携帯電話に対する調節はそれが存在している地理的領域に基づいたものとなる。図5においては、サービスプロバイダシステム120がデバイスの位置を領域データベース522内に記録された領域と比較することによって重要な領域を判定する。領域510は特定の領域510が特定の位置を含むように効果的に決定することを可能にする方式で定義することが好適である。例えば、例えば、領域はその境界の地理座標によって定義することができる。図5に示されている領域は全て等しい大きさおよび形状を有しているが、これは必ずしも必要でない。領域は異なった形状および大きさを有することができる。領域の境界および境界の数は時間とともに変化することができる。
一構成形態において、領域510は到達範囲内のセルに相当する。各セルは異なった基地局によって提供される。従って、どのセル内にデバイス102が存在するかを知ることによって特定の基地局に対してデバイス102の最適化を可能にする。例えば、デバイス102が1つのセルから別のセルに横断する場合、そのアンテナは新しいセルの基地局に指向すべきである。別の例として、各基地局が異なった符号化または変調技術を使用する場合、デバイス102はそれらの利点を取り入れるように設定することができる。最後の例として、各セルは異なったタイプあるいは異なった品質のサービスを提供することができる(例えば、市内、地域、あるいは長距離等)。従って、ユーザデバイス102を設定するためにそれがどのセル内に存在するかを知ることによって、異なったサービスまたはサービスの品質の利点を考慮する。
領域510はセルに一致する必要はない。例えば、マルチパス現象を補償するケースにおいて、各領域510は特定のマルチパス特性を有する地理的範囲を示すことができる。領域510Aは近くの高いビルディングの反射によって支配されとする。領域510Bは複数の面の反射によって特徴付けるものとする。領域510Cは比較的弱いマルチパスによって特徴付けるものとする。携帯電話は、その領域の特徴であるマルチパス現象を補償するよう設定される。
このデバイス102の設定の調節方式は携帯電話に限定されるものではない。インターネットアクセスまたはその他のワイヤレス通信チャネル(例えばワイヤレスモデム)を提供するデバイスもこの方式によって有利となる。加えて、デバイス102は移動体である必要もない。1つの例によれば、デバイス102は、自身の位置を判定して地域の放送チャネルを最適に受信するよう自身で設定するテレビジョンとすることができる。
この調節は、特定の適用形態の要件に応じて、全てデバイス102によって(例えば図4Cに示されているように)、全て独立したサービスプロバイダによって(例えば図4Aに示されているように)、あるいはそれら2つの間で判定することもできる。特定の適用形態において、デバイスのユーザからの明確な要求を伴わずに調節が自動的に実施される(例えば携帯電話の受信を改善するためあるいはテレビジョンの自動設定のため)。他の適用形態においてはユーザが調節を開始する必要がある(例えばテレビジョンの自動設定を実行するためにボタンを押すことによって)。
物理的サービス
デバイス102の位置を知ることによって物理的サービスも可能になるあるいは拡大することができる。1つの例として、デバイスの位置を知ることによって物理的サービスをその特定位置に搬送することが可能になる。緊急ロードサイド支援、救急911サービス、および食品の配達がこの種のサービスの例である。救急911の例において、救急911を要求しているデバイス102の位置がDTV信号に基づいて判定される。その後適宜な救急911ユニットがデバイスの位置に急送される。
前述したサービスのクラスと同様に、物理的サービスも複数の方式で提供することができる。1つの方式において、サービスプロバイダシステム120が物理的サービスの要求を受信すると、サービスプロバイダ自体がデバイスの位置に移動してその物理的サービスを実行する。別の方式においては、サービスプロバイダ自体は物理的サービスを実行しない。それに代えて、サービスを提供する地域サービスプロバイダに連絡する。例えば、図5を参照すると各領域510に対してサービスを行う地域サービスプロバイダが存在することができる。一度サービスプロバイダシステム120がどの領域にデバイスが位置しているかを判定すると、適宜な地域サービスプロバイダに連絡してサービスを提供する。緊急ロードサイド支援に関して、サービスプロバイダは中央自動車クラブとすることができ、これは地域レッカー業者のネットワークを利用してロードサイド支援を提供する。別の代替例において、サービスプロバイダシステム120は物理的サービスの提供を許可するキーコードをデバイスへ伝送する。例えば、ユーザはそのキーコードを地域レッカー業者に提示して彼の車を牽引させることができる。
最後の例として、サービスの品質が領域ごとに異なることができる。例えば、サービスが食事の配達である場合、都会の領域においては地方の領域よりも速い配達を保証することができる。
地域限定情報サービス
別のクラスのサービスにおいては、デバイス102のユーザに情報が提供され、その情報はデバイスの位置に従って地域限定されたものとなる。その例には、地域ニュース、地域交通情報、ならびにデバイスの周辺の地域の商業施設または関心のある地点に関する情報(説明、営業時間、広告、紹介、クーポン等)を含んでいる。
図4Aの構造において、サービスプロバイダシステム120が地域限定された情報を決定し、例えばそれを中央データベースから抽出する。この情報はデバイス102に伝送され、これがその情報をユーザに対して表示する。例えば、地域ニュースの場合、中央データベースは多数の地方自治体からのニュースを含むことができる。サービスプロバイダシステム120はどの自治体地域にデバイスが位置しているかを判定し、その自治体の地域ニュースをデバイスに伝送する。これに代えて、サービスプロバイダシステム120はデバイス102に対してキーコードを送信することができる。このキーコードはデバイスが異なったソース、例えばニュースデータベースを保持する第三者から地域ニュースを入手することを可能にする。この例において、ニュースは自治体に基づいて地域限定され、これは図5に示されている領域ベースモデルに従ったものとなる。各自治体は独立した領域510でありユーザに提供される地域ニュースはユーザがどの自治体地域に位置しているかに基づいたものとなる。
別の例は仮想ツアーガイドである。この適用形態においては、関心地点のツアーがデバイス102を通じて提供される。例えばユーザが動物園を訪問する場合、ユーザが例えばペンギンのスペースの近くに居る場合ペンギンのスペースの説明が提示される。ユーザが歴史的戦場を訪問する場合、デバイスはこのデバイスが位置する地域で発生した出来事の説明を提示することができる。デバイスが移動すると、新しい位置を説明するように情報が変更される。関連するサービスにおいて、ユーザは関心地点の“電子ポストカード”を受け取り、これは彼が購入することができるものである。デバイスはその時点の位置に基づいてポストカードを提示する。例えば、デバイスがフーバーダムの周辺に位置している場合、これはディズニーランドではなくフーバーダムの画像を提示する。
別の例において、デバイス102は安全および救助情報を提供するために使用される。デバイスの位置において影響がある緊急事態が発生した際、この緊急事態に関する情報がユーザに提供される。例えば、地震が発生しデバイスがその地震の地域に存在している場合、地震の詳細および救援情報、またはどのようにこの地震に対処するかの指示が提供される。
特定の適用形態において、ユーザは地域限定された情報を要求する。例えば、ユーザは新聞を購読する場合と同様に地域ニュースを要求して支払うことができる。別の適用形態において、地域限定された情報は非請求のメッセージである。例えば、ユーザが店舗の前を通過して歩く場合、デバイスはその店舗のクーポンを提供することができる。緊急事態の発生に際して、ユーザは自動的に安全処置および救助活動に対する情報を受け取ることができる。1つの実施形態において、ユーザは非請求情報に関する種々の選択肢の中から選択を行うことができる。考えられる1つの選択肢はユーザデバイス102が継続的に追跡され継続的に非請求情報を受信することである。別の選択肢は全ての非請求情報を拒否することである。第3の選択肢はユーザが要求した場合にのみ情報を受信することである。
ユーザは予め登録したプロフィールに基づいて情報を受信することもできる。例えば、ユーザはアイスクリームを好みクッキーを好まないことを示すことができる。ユーザが街中を歩いた場合、彼は地域のアイスクリーム店の情報を受け取るがクッキー販売店の情報は受け取らない。
多くのサービスのクラスと同様に、地域限定された情報の提供は固定の装置にも適用される。1つの適用形態において、デバイス102はテレビジョン装置に組み込まれ、これが自身の位置を判定することができる。このテレビジョン装置に対するテレビ放送は様々な広告の選択性を含んでいる。テレビジョン装置はその位置に対応した広告を選択する。
追加的なサービスの例
図6には提供されるサービスがビデオゲームであるシステムが示されている。この例において、適宜なワイヤレスゲーム装置102Aおよび102Bを有する2人のユーザが互いに共同に/あるいは対戦してビデオゲームをプレイしている。ビデオゲームはワイヤレスゲーム装置と結合された例えば携帯電話、PDAまたはその他の表示装置に局所的に表示される。ビデオゲーム内におけるユーザの移動は実世界における彼らの位置に基づいたものとなる。サービスプロバイダシステム120はDTV信号によって判定されたワイヤレスゲーム装置の位置に従ってユーザの位置を決定し、これに従ってビデオゲームを更新する。この方式によって1人用あるいは2人より多くのプレーヤーのためのビデオゲームも実施することができる。
別の適用形態において、デバイス102の位置は測量の補助とすることができる。例えば、測量人がある場所においてデバイス102を携帯し、その場所の各地点において位置を記録することができる。
最後の例において、デバイス102は特定の別の個体が接近してきた場合にユーザに警告を提供するために使用することができる。例えば、ユーザは市民戦争の記録に興味がある別の個人とミーティングを行うことに興味があることを彼のプロフィールに示すことができる。ユーザのプロフィールはサービスプロバイダシステム120に記録される。ユーザが街中を歩き回った際に、サービスプロバイダシステム120はデバイスの位置を追跡し、同様に他のユーザのデバイスの位置を追跡する。別のユーザが近くにいて同様に市民戦争の記録に興味を示している場合、サービスプロバイダシステム120がユーザに警告を発し、その結果彼らは希望によって互いに会談することができる。デーティングおよび結婚仲介等を含む他の要件を使用することもできる。
前述した実施形態およびサービスは単に例示的なものであることが理解される。全てのタイプのサービスまたはサービスを提供するためのシステムをリストアップすることは現実的でない。例えば、ユーザはシステムの残りの部分に任意の数のデバイス102を介してアクセスすることができる。例には、携帯型コンピュータ、PDA、携帯電話、自動車およびその他の車両、ならびにDTV位置確認を実行するチップまたはソフトウェアを備えることができるいずれかの対象物が含まれる。ユーザインタフェースの例には、一般的なモニタおよびキーボード、タッチスクリーンディスプレイ、ならびに音声認識および合成装置等が含まれる。ユーザデバイス102は広域性の手段によって実施することができる。例えば、アンテナ、ユーザインタフェース、マイクロプロセッサ、電源、および局部記録装置は、ケーブル、近距離無線(例えばブルートゥース)、赤外線その他の手段等の通信手段を伴って異なった場所に位置することができる。
同様に、DTV位置サーバ110およびサービスプロバイダシステム120は多数の異なった装置を使用してその機能を実行することができる。一実施形態において、DTV位置サーバ110は前述された動作を実施するように設計されたソフトウェアを実行する汎用コンピュータ(一群のコンピュータ)として実施することができる。別の実施形態において、DTV位置サーバはASIC(特定用途向け集積回路)として実施することができる。サービスプロバイダシステム120も同様に実施することができる。
ユーザデバイス102、DTV位置サーバ110およびサービスプロバイダ120の選択は、提供されるサービスの性質に基づくものとなる。これはさらにユーザデバイス102、DTV位置サーバ110およびサービスプロバイダシステム120の間の通信リンクの性質に基づいたものとなる。
通信リンクは多くの異なった形式とすることができる。図1において、デバイス102とDTV位置サーバ110との間のリンクは、ベースステーション104への無線リンクおよびベースステーション104からDTV位置サーバ110へのより恒久的なリンク(例えば地上線)とすることができる。1つの例において、ユーザデバイス102はコードレス電話であり、ベースステーション104はコードレス電話ベースステーションとすることができる。1つの実施形態において、ベースステーション104は移動MAN(メトロポリタンエリアネットワーク)またはWAN(ワイドエリアネットワーク)とすることができる。ユーザデバイス102とサービスプロバイダシステム120との間のリンクも同様に示されている。移動端末に適している衛星通信(例えばLEO,MEO,GEO等)も代替的なものとして考えられる。非移動端末(図1の実施形態におけるDTV位置サーバ110とサービスプロバイダシステム120との間)に適したものとして、地上線(例えば光ファイバ、ケーブル、電線等)およびマイクロ波リンクが代替のものとして挙げられる。これらの多様な通信リンクは適用形態に応じて一方向あるいは双方向性とすることができる。
別の例として、サービスを実施するために要求される動作は、ユーザデバイス102、DTV位置サーバ110、ならびにサービスプロバイダシステム120の間で多様な方式で配分することができる。同様に、サービスプロバイダシステム120の役目もマイナーなものからメジャーなものに変更することができる。DTV位置サーバ110とサービスプロバイダ120との間で多様な方式で動作を配分することもできる。例えば、サービスプロバイダシステム120は、図1に示されているように直接でなく、DTV位置サーバ110を介してユーザデバイス102と交信することができる。その逆も勿論可能である。実際、ユーザデバイス102、DTV位置サーバ110、およびサービスプロバイダシステム120は図1において分離して示されているが、これは必ずしも必要であることはない。
サービスを要求する方法およびサービスを配送する方法も変更することができる。例えば、ユーザはサービスが提供される前に明確に要求することができる。他方、暗黙、自動的、あるいはユーザ以外によって要求することができる。必ず要求され得るわけではない。これに代えて、サービスプロバイダがユーザに対してサービスを“プッシュ”することができる。配送に関して、サービスプロバイダシステム120はサービスの提供を許可するが、実際にサービスの提供を行うことができるか、あるいはできないようにすることができる。サービスプロバイダシステム120がサービスを提供しない場合、第三者がサービスを提供することをアレンジするか、あるいは適宜な箇所に要求を転送することができる。他方、サービスプロバイダシステム120はユーザに対して許可コードを送信し、ユーザがサービスを受けることを可能にすることができる。
最後の例に示されているように、提供され得るサービスは前述したものに限定されることはない。別のサービスは物品またはサービスの購入であり、これには映画チケット、レストランの予約、消費財、ガイドツアー、および地域ツアーブックが含まれる。追加的なサービスは地域商業施設の情報配信(例えば劇場の開演時間、レストランのメニュー等)または地域ニュース、交通および天気情報等の地域限定された情報である。表1には、特定のタイプの情報に対して薦められる現状の技術および品質基準を使用した大まかなデータ速度が示されている。データ速度は表に示されたものに限定されることはない。表において、データ付音声はテキスト情報またはテキストメッセージを伴った音声交信を含んだ情報流を示している。これは音声認識アプリケーションおよび標準の音声アプリケーションを伴ったテキストメッセージを含んでいる。
Figure 2004208274
最後の点として、位置確認がDTV技術のみに基づくものであることは絶対条件ではない。別の実施例において、DTV位置確認技術は、GPS、アナログTV、CDMAネットワーク、TDMAネットワーク、およびE−OTDに基づいたその他の位置確認技術と共にあるいはその補完として使用することができる。
一般的な位置確認
図7にはユーザの位置を判定する方法が示されている。ユーザデバイス102は複数のDTVトランスミッタ106Aおよび106Bないし106Nを介してDTV信号を受信する(ステップ702)。
どのDTVチャネルを位置確認に使用するか選択するために多様な方法が使用し得る。一実施形態において、DTV位置サーバ110がモニタするための最適なDTVチャネルをユーザデバイス102に伝達する。一実施形態において、ユーザデバイス102はベースステーション104を介してDTV位置サーバ110とメッセージの交換を行う。位置実施形態において、ユーザデバイス102はベースステーション104のアイデンティティとベースステーションとDTVチャネルを相関させる記録された表に基づいてモニタするDTVチャネルを選択する。別の実施形態において、ユーザデバイス102はユーザが入力した例えば一番近い都市名等の概略的な地域表示を示す位置を受領することができ;この情報を処理するDTV信号の選択に使用する。一実施形態において、ユーザデバイス102は受信可能なDTV信号をスキャンしてこの受信可能なDTVチャネルの出力レベルに基づいて位置の指紋を構成する。ユーザデバイス102はこの指紋を既知の位置を伴った既知の指紋に相当する記録された表と比較して処理するためのDTVチャネルを選択する。
ユーザデバイス102はユーザデバイス102と各DTVトランスミッタ10との間の擬似距離を判定する(ステップ704)。各擬似距離は、DTV放送信号の一成分のトランスミッタ108からの伝送時間とこの成分のユーザデバイス102おける受信時間との間の時間差、ならびにユーザデバイスにおけるクロックオフセットを示すものである。
ユーザデバイス102はこの擬似距離をDTV位置サーバ110に伝送する。一実施形態において、DTV位置サーバはベースステーション104内あるいはその近くに配置される。
DTV信号はさらに複数のモニタユニット108Aないし108Nによって受信される。各モニタユニットはトランシーバおよびプロセッサを含んだ小さなユニットとして実施され、電柱、DTVトランスミッタ106、またはベースステーション104等の適切な場所に設置することができる。一実施形態においてモニタユニットは衛星上に設置される。
各モニタユニット108は、そこからのDTV信号を受信する各DTVトランスミッタ106に対してそのDTVのローカルクロックと基準クロックとの間のタイムオフセットを計測する。一実施形態において、基準クロックはGPS信号から抽出される。基準クロックの使用によって、各モニタユニット108が基準クロックに相対してタイムオフセットを決定し得るため、複数のモニタユニット108が使用される際に各DTVトランスミッタ106に対するタイムオフセットを判定することが可能になる。従って、モニタユニット108のローカルクロック内におけるオフセットはこの決定に影響を与えない。
別の実施形態においては外部時間基準が必要とされない。この実施形態によれば、単一のモニタユニットが、ユーザデバイス102が行っているように同一のDTVトランスミッタからの全てのDTV信号を受信する。実際には、単一のモニタユニットのローカルクロックが時間基準として機能する。
一実施形態において、各タイムオフセットは固定のオフセットとして形成される。別の実施形態において、各タイムオフセットはa,b,cおよびTによって示される以下の二次の多項式として形成される。
Figure 2004208274
いずれの実施形態においても、測定された各タイムオフセットは、インターネットまたは安全なモデム接続等を使用して定期的にDTV位置サーバに伝送される。一実施形態において、各モニタユニット108の位置はGPSサービスを用いて決定される。
DTVロケーションサーバ110は、各DTVトランスミッタ106の位相中心(すなわち位置)を説明する情報をデータベース112から受領する。位置実施形態において、DTVトランスミッタ106の位相中心は異なった位置においてモニタユニット108を使用して計測され、位相中心が直接的に計測される。別の実施形態において、各DTVトランスミッタ106の位相中心はアンテナ位相中心を監視することによって計測される。
位置実施形態において、DTV位置サーバ110は、ユーザデバイス102の周辺の気温、気圧、湿度を示す気象情報を気象サーバ114から受信する。この気象情報はインターネットおよびNOAA等の他のソースから入手することができる。DTV位置サーバ110は、例えばB.パーキンソン氏およびJ.スピルカー・ジュニア氏等による1996年のワシントンDCにおけるAIAA第1巻“グローバルポジショニングシステム−セオリーおよびアプリケーション”、J.スピルカー・ジュニア氏による第17章“GPSにおける対流圏現象の影響”(これはここにおいて参照に組み入れてある)の技術を使用して気象情報から対流圏伝搬速度を判定する。
DTV位置サーバ110は、さらにユーザデバイス102の一般的な地理情報を示す情報をベースステーション104から受信する。例えば、この情報は携帯電話が位置しているセルまたはセル区部を示すことができる。以下に記述するように曖昧性解消のために使用される。
DTV位置サーバ110は、擬似距離および各トランスミッタの位置に基づいてユーザデバイス102の位置を判定する(ステップ706)。図8には3つのDTVトランスミッタ106を使用する位置判定の幾何学配置が示されている。DTVトランスミッタ106Aは位置(x1,y1)に存在している。ユーザデバイス102とDTVトランスミッタ106Aとの間の距離はr1とする。DTVトランスミッタ106Bは位置(x2,y2)に位置している。ユーザデバイス102とDTVトランスミッタ106Bとの間の距離はr2とする。DTVトランスミッタ106Nは位置(x3,y3)に存在している。ユーザデバイス102とDTVトランスミッタ106Nとの間の距離はr3とする。
DTV位置サーバ110は対流圏伝搬速度および対応するDTVトランスミッタ106のタイムオフセットに従って擬似距離の数値を調整することができる。DTV位置サーバ110はデータベース112からの位相中心情報を使用してDTVトランスミッタ106の位置を判定する。
ユーザデバイス102は、3つの未知数すなわち位置(x,y)およびユーザデバイス102のクロックオフセットTを解くために3つあるいはそれより多い擬似距離計測値を使用する。別の実施形態において、ここに開示されている技術は三次元すなわち緯度、経度、および標高において位置を判定するために使用され、DTVトランスミッタの標高等の要素を含むことができる。
3つの擬似距離計測値pr1,pr2,およびpr3は以下の式によって与えられる。
Figure 2004208274
Figure 2004208274
Figure 2004208274
3つの距離は以下の式で表すことができる。
Figure 2004208274
Figure 2004208274
Figure 2004208274
ここで、Xはユーザデバイス102の二次元のベクトル位置(x,y)を示し、X1はDTVトランスミッタ106Aの二次元のベクトル位置(x1,y1)を示し、X2はDTVトランスミッタ106Bの二次元のベクトル位置(x2,y2)を示し、X3はDTVトランスミッタ106Nの二次元のベクトル位置(x3,y3)を示す。これらの関係によって3つの等式が成立し、これによって3つの未知数x,y,およびTが解かれる。DTV位置サーバ110はこれらの等式を既知の一般的方法によって解く。ユーザデバイス102の位置は、ユーザにサービスを提供するために使用される。例えば、ユーザの位置がサービスプロバイダシステム120に伝送されるか、あるいはサービスプロバイダシステム120がDTV位置サーバ110からユーザの位置を取得することができる。いずれの方式においてもサービスプロバイダシステム120がユーザの位置にアクセスする。
別の実施形態において、ユーザデバイス102は擬似距離を計算せず、むしろ擬似距離を計算するために充分であるDTV信号の測定値を取り込み、この測定値をDTV位置サーバ110に伝送する。DTV位置サーバ110はこの測定値に基づいて擬似距離を計算し、前述したようにこの擬似距離に基づいてユーザの位置を計算する。
別の実施形態において、デバイス102の位置はユーザデバイス102によって計算される。この実施形態においては、全ての必要な情報がユーザデバイス102に送信される。この情報はDTV位置サーバ110、ベースステーション104、1つまたは複数のDTVトランスミッタ106、またはそれらいずれかの組合せを介してユーザデバイスに伝送することができる。ユーザデバイス102はその後擬似距離を計測し、前述した連立方程式を解く。この実施形態についてさらに説明する。
ユーザデバイス102は各DTVトランスミッタのローカルクロックと基準クロックとの間のタイムオフセットを受信する。ユーザデバイス102はさらに各DTVトランスミッタ106の位相中心を示す情報をデータベース112から伝送する。
ユーザデバイス102はDTV位置サーバ110によって計算された対流圏伝搬速度を受信する。別の実施形態において、ユーザデバイス102はこのユーザデバイス102の周囲の気温、気圧、および湿度を示す気象情報を気象サーバ114から受信し、一般的な手法を使用してこの気象情報から対流圏伝搬速度を判定する。
ユーザデバイス102はさらにベースステーション104からこのユーザデバイス102の大まかな位置を示す情報を受信する。例えば、この情報は携帯電話が位置しているセルまたはセル区部を示すことができる。この情報は以下に説明するように曖昧性解消に使用することができる。
ユーザデバイス102は複数のDTVトランスミッタ106からDTV信号を受信し、ユーザデバイス102と各トランスミッタ106との間の擬似距離を判定する。ユーザデバイス102はその後擬似距離およびトランスミッタの位相中心に基づいて位置を判定する。
これらの実施形態のいずれにおいても、2つのDTVトランスミッタのみが使用可能であればよく、ユーザデバイス102の位置はこれら2つのDTVトランスミッタならびに先行した位置判定中に計算されたオフセットTを使用して判定される。Tの値は一般的な手法に従って記録あるいは保持することができる。
一実施形態においては、ベースステーション104がユーザデバイス102のクロックオフセットを判定する。この実施形態においては、2つのDTVトランスミッタのみが位置判定のために必要とされる。ベースステーション104はDTV位置サーバ110にクロックオフセットTを伝送し、これは各DTVトランスミッタに対して計算された擬似距離からユーザデバイス102の位置を判定する。
別の実施形態において1つあるいは2つのDTVトランスミッタのみが、位置判定のために使用可能である場合、位置判定を増強するためにGPSが使用される。
図9には、2つの別々のDTVアンテナ106Aおよび106BからDTV信号を受信するユーザデバイス102の位置確認計算の簡単な例が示されている。各伝送アンテナ106Aおよび106Bに関する一定の距離の円902A902Bがそれぞれ図示されている。ユーザデバイスクロックオフセット校正を含むユーザデバイスの位置が2つの円902Aおよび902Bの交差点904Aおよび904Bのうちのいずれか1つの上に存在する。ベースステーション104がそのフットプリント(その到達範囲)906のうちのどの区部908にユーザデバイスが位置するかを判定し得ることを知ることによって曖昧性を解消することができる。勿論、2つよりも多いDTVトランスミッタが存在する場合、曖昧性は3つの円の交差部分から解消することができる。
一実施形態において、ユーザデバイス102は、最も近い都市の名前等概略的に地域を示したユーザからの入力を受領することができる。一実施形態においてユーザデバイス102は位置の指紋を形成するために使用可能なDTVチャネルをスキャンする。ユーザデバイス102は、この指紋を既知の位置の既知の指紋に符合する記録された表と比較しその時点のユーザデバイス102の位置を確認する。
一実施形態において、位置計算は地形の隆起の影響を含んでいる。従って、丘陵および谷を含んだ地形においては、DTVアンテナ106の位相中心に関して等距離の円が変形させられる。図10には、周囲の土地と同じ標高に位置するDTVトランスミッタ106の等距離円1002に対する単一の丘1004の影響が示されている。
ユーザ位置の計算は、データベースとして地域地形図を有する単純なコンピュータを使用して容易に計算することができ、これは地表面、ジオイドにおけるユーザの標高の影響を計算に含めることを可能にする。この計算は、図10に示されているように、等距離円の歪作用を有している。
ATSC位置確認
図11ないし図23には米国テレビジョン規格委員会(ATSC)DTV信号を使用する種々のレシーバが示されている。DTVは1998年に最初に米国で実用化された。2000年の末には、DTV信号を放送する167局が稼動していた。2001年2月28日現在で、1200のDTV設置許可がFCCによって発効されている。FCCの目標によれば、全てのテレビジョン伝送が早急にデジタルとなりアナログ信号が廃止されるべきであるとされている。公共放送局はその免許を保持するために2002年5月1日までにデジタル化しなければならない。民間ステーションは2003年5月1日までにデジタル化しなければならない。米国内に1600超のDTVトランスミッタの設置が期待されている。
新しいDTV信号は、割り当てられた6MHzチャネルで伝送されるマルチプルスタンダードデフィニションTV信号または高精細度信号を送信することを可能にする。これらの新しいアメリカテレビ規格委員会(ATSC)DTV信号はアナログNTSC−TV信号と全く異なっており、新しい6MHz周波数チャネルにおいて伝送され、全く新しい能力を備えている。
発明者等はATSC信号が位置確認に使用できることを認識し、それを実行するための技術を開発した。この技術はATSC−DTVトランスミッタの周囲で使用することができ、その際のトランスミッタからの距離範囲は典型的なDTV受信範囲よりも遥かに広いものとなる。DTV信号の高い出力のため、この技術は屋内においても手持ち受信機によって使用することができる。
GPSのデジタル擬似ノイズコードとは対照的に、DTV信号はわずか数マイルの距離のトランスミッタから受信され、トランスミッタはメガワットレベルのまでの信号を発信する。加えて、DTVアンテナは14dBの単位の大きなアンテナゲインを有する。従って、DTV信号は屋内で受信するために充分な出力を有している。
特定のレシーバ構成はDTV8−aryベスティジアルサイドバンド変調(8VSB)のデータ信号の復調および復号とは対照的にDTV信号同期コードのみを使用する。従って、DTV信号は、単一データシンボルの周期の約100万倍の周期で相関する。従って、DTVタワーから相当な距離において屋内で信号を追跡する可能性が大幅に拡大する。さらに、デジタル信号処理の使用を通じて、これらの新しい追跡技術を単一の半導体チップ内で実施することが可能となっている。
図11には、受信したDTV信号のサンプルを取り入れて使用するためのサンプラの構成1100が示されている。位置実施形態において、サンプラ1100はユーザデバイス102内において実施される。別の構成形態において、サンプラ1100はモニタユニット108内において実施される。当業者において明らかであるように、DTV信号の正確な提示を得るためにサンプリング速度は充分に高いことが必要である。
サンプラ1100はDTV信号1102をアンテナ1104で受信する。無線周波数(RF)アンプ/フィルタ1106は受信したDTV信号を増幅およびフィルタリングする。ローカルオシレータクロック1116およびミキサ1108Iおよび1108Qが信号をダウンコンバートして同期(I)および直角位相(Q)サンプルをそれぞれ形成する。IおよびQサンプルはそれぞれ低域通過フィルタ(LPF)1110Iおよび1110Qによってフィルタリングされる。アナログ−デジタルコンバータ(ADC)1112はIおよびQサンプルをデジタル形式に変換する。デジタルIおよびQサンプルはメモリ1114内に記録される。
図12には、サンプラ1100によって形成されたDTV信号サンプルの相関ピークを検索するために使用される非干渉性相関器の構成1200が示されている。別の構成形態において、相関器1200はモニタユニット108内において実施される。
相関器1200はメモリ1114からDTV信号のIおよびQサンプルを受領する。相関器1200は中間周波数(IF)においてサンプルを処理する。その他の構成形態において、サンプルはアナログまたはデジタル形式で処理され、中間周波数(IF)またはベースバンドにおいて動作することができる。
コードジェネレータ1202がコードシーケンスを生成する。一実施形態において、コードシーケンスは上昇する余弦波形である。コードシーケンスはATSCフレームにおけるいずれかの既知のデジタルシーケンスとすることができる。一構成形態において、コードは同期コードである。一実施形態において、同期コードはATSCデータフレーム内のフィールド同期セグメントである。別の構成形態において、同期コードはATSCデータフレーム内のデータセグメント内の同期セグメントである。さらに別の構成形態において、同期コードはATSCデータフレーム内のフィールド同期セグメントとATSCデータフレーム内のデータセグメント内の同期セグメントの両方を含んでいる。例えばパイロット、シンボルクロック、キャリア等の別のDTV信号の成分は位置確認のために使用することができる。しかしながら、高い繰り返し速度を有するこれらの信号の使用は固有の曖昧性を生成する。このような曖昧性を解消する技術は当業者において既知である。この種の技術の1つが、M.ラビノビッツ博士による論文、“整数サイクル曖昧性の高速解消のためのGPSと低軌道衛星とを組み合わせた差動キャリアフェーズナビゲーションシステム”(2000年スタンフォード大学電気工学科)の第129−76頁に記載されており、これはここにおいて参照に組み入れてある。
ミキサ1204Iおよび1204QはそれぞれIおよびQサンプルをコードジェネレータ1202によって形成されたコードと組み合わせる。ミキサ1204Iおよび1204Qの出力はそれぞれフィルタ1206Iおよび1206Qによってフィルタリングされ加算器1207に付加される。この合計は二乗デバイス1208に付加される。フィルタ1209は一般的な技術に従って非干渉性相関の検波を行う。コンパレータ1210は相関出力を予め設定された閾値と比較する。相関出力が閾値未満に降下すると、サーチコントロール1212が、加算器1214に追加的なパルスをクロック1216によって形成されたクロック波形に付加させ、これによってコードジェネレータを1シンボル進行させ処理を繰り返す。好適な実施例において、クロック波形は10.76MHzの公称クロック速度を有し、クロック速度またはシンボル速度と受信したDTV信号を符合させる。
相関出力が最初に閾値を越えた際に処理が実行される。相関出力を形成したタイムオフセットがそのDTVトランスミッタ106の擬似距離として使用される。
レシーバ相関器および整合フィルタ内において、2つの重要なレシーバのデグラデーションの発生源が存在する。ユーザデバイスローカルオシレータはしばしば比較的貧弱な周波数の安定性を有する。この非安定性は2つの異なったレシーバパラメータに影響を与える。第1に、これはレシーバ信号内に周波数オフセットを発生させる。第2に、受信したビットパターンを基準クロックのシンボル速度に対してスリップさせる。これら両方の作用がレシーバの積分時間を制限し、そのためレシーバの処理ゲインを制限する可能性がある。積分時間はレシーバの基準クロックを修正することによって増加させることができる。一実施形態において、遅延ロックループ(DLL)が自動的にレシーバクロックを修正する。
別の実施形態において、NCO(数値制御オシレータ)1218がレシーバのクロック周波数を調整して入力した受信信号クロック周波数と符合させユーザデバイス102内のローカルオシレータのドリフトおよび周波数オフセットを補償する。クロック周波数の精度の増加によって、レシーバ相関器のより長い積分時間およびより良好な動作が可能になる。NCO1218の周波数制御入力は、レシーバシンボルクロック速度同期器、ATSCパイロットキャリアの追跡、またはNCO1218内に装備されたその他のクロック速度選別器等の、可能ないくつかのソースから抽出することができる。
現在のATSC信号は、先進テレビジョンシステム委員会による2000年3月16日付の“ATSCデジタルテレビジョン規格および改正第1号”に記載されている。このATSC信号は8−aryベスティジアルサイドバンド変調(8VSB)を使用する。ATSC信号のシンボル速度は10.762237MHzであり、これは27.000000MHzのクロックから抽出される。図13にはATSCフレームの構成1300が示されている。フレーム1300はそれぞれ832シンボルからなる合計626個のセグメントからなり、合計520832シンボルを有している。各フレームには2つのフィールド同期セグメントが存在する。各フィールド同期セグメントに312個のデータセグメントが続いている。各セグメントは同期目的で使用される4個のシンボルから始まっている。
図14にはフィールド同期セグメントの構成1400が示されている。フレーム1300内の2つのフィールド同期セグメント1400は、第2のフィールド同期セグメント内において63シンボルのミドルセットが反転している点においてのみ異なっている。
データセグメントの構成1500が図15に示されている。データセグメント1500の最初の4個のシンボル(これらは−1,1,1,−1である)はセグメント同期に使用される。セグメント1500内のその他の828個のシンボルはデータを搬送する。変調スキームが8VSBであるため、各シンボルは3ビットのコードデータを搬送する。速度2/3符号化スキームが使用されている。
本発明の実施形態は、未来型DTV信号の使用拡大を促進する。例えば、ATSC信号特性は高速度16VSB信号を可能にする。しかしながら、16VSB信号は8VSB信号と同じフィールド同期パターンを有している。従って、本発明の単一の実施形態は、8VSBおよび16VSB信号の双方と共に等しく動作するよう設計することができる。
8VSB信号はフィルタリングによって構成される。J.G.プローキス氏の“デジタル通信”1995年マクグローヒル第3版に記載されているように、シンボルパルスの同位相セグメントは上昇する余弦特性を有している。パルスは以下の式で示すことができる:
Figure 2004208274
ここでTはシンボル周期であり、
Figure 2004208274
さらにβ=0.05762である。この信号は以下の周波数特性を有する:
Figure 2004208274
これから、一側の信号大域幅が(1+β)10.762237MHz=5.38MHz+0.31MHzであることが明白である。この同期パルスからVSB信号を形成するために信号がフィルタリングされ、従って低い側波帯の小さな部分のみが残留する。このフィルタリングは以下の数式で示すことができる:
Figure 2004208274
ここで
Figure 2004208274
ここでHα(f)は低い側波帯の残留分を分離するよう設計されるフィルタである。図16にはHα(f)のゲイン関数のプロットが示されている。このフィルタはHα(−f)=−Hα(f)およびHα(f)=0,f>αの特性を満たしている。
U(f)P(f)の応答は以下のように示される:
Figure 2004208274
ここで、
Figure 2004208274
はP(f)のヒルベルト変換である。VSBパルスは以下のように示される:
Figure 2004208274
ベースバンドパルスは、
Figure 2004208274
ここでpvi(t)は同期成分、pvq(t)は垂直成分であり、
Figure 2004208274
となる。
データが伝送される前に、ATSC信号はさらにキャリア信号を包埋し、これはデータ信号よりも−11.5dB低い出力を有している。このキャリアは信号の干渉性復調を補助する。従って伝送された信号は以下の数式で示すことができる:
Figure 2004208274
ここでCnは8−レベルデータ信号である。
図17には、モニタユニット108の一実施形態が示されている。アンテナ1704はGPS信号1702を受信する。GPSタイムトランスファユニット1706はGPS信号に基づいたマスタクロック信号を生成する。DTVトランスミッタクロックのオフセットを判定するために、NCO(数値制御オシレータ)フィールド同期タイマ1708Aがマスタクロック信号に基づいてマスタ同期信号を生成する。マスタ同期信号は、ATSCセグメント同期信号およびATSCフィールド同期信号のいずれかあるいは両方を含むことができる。一実施形態において、全てのモニタユニット108内のNCOフィールド同期タイマ1708Aが基準の日付および時間に同期する。ユーザユニット102が実行する全ての同じDTVトランスミッタからのDTV信号を単一のモニタユニット108が受信する実施形態において、このモニタユニット108をユーザデバイス102の位置を判定する目的のために他のいずれかのモニタユニットと同期化する必要はない。また、この種の同期化は、全てのモニタステーション108、または全てのDTVトランスミッタが共通のクロックに同期化される場合も必要でなくなる。
DTVアンテナ1712は複数のDTV信号1710を受信する。別の実施形態においては複数のDTVアンテナが使用される。増幅器(アンプ)1714はDTV信号を増幅する。1つまたは複数のDTVチューナ1716Aないし1716Nは、それぞれ受信されたDTV信号内のDTVチャネルにチューンしDTVチャネル信号を形成する。複数のNCOフィールド同期タイマ1708Bないし1708MのそれぞれはDTVチャネル信号の1つを受信する。複数のNCOフィールド同期タイマ1708Bないし1708MのそれぞれはDTVチャネル信号のチャネル同期信号を抽出する。チャネル同期信号はATSCセグメント同期信号およびATSCフィールド同期信号のいずれかあるいは両方を含むことができる。DTV信号内のパイロット信号およびシンボルクロック信号は捕捉の補助の目的で使用することが理解される。
複数の加算器1718Aないし1718Nのそれぞれはマスタ同期信号とチャネル同期信号のうちの1つの間のクロックオフセットを生成する。プロセッサ1720がフォーマットを行い結果のデータをDTV位置サーバ110に伝送する。一実施形態において、測定される各DTVチャネルに対して、このデータはDTVトランスミッタの識別番号、DTVチャネル番号、DTVトランスミッタの位相中心、およびクロックオフセットを含んでいる。このデータは、無線リンク、およびインターネットを含む多数の方式のいずれかによって伝送することができる。一実施形態において、このデータは予備MPEGパケットとしてこのDTVチャネル自体の上で送信される。
マルチパス現象を緩和する有効な方式の1つは、これより前あるいは後のハードウェアセットアップにおけるサンプリングを使用するよりも、完全な自動相関関数をサンプリングすることである。マルチパス現象は最も早い相関ピークを選択することによって緩和することができる。
短い遅延をもって位置が計算される場合、単純な方式はソフトウェアレシーバを使用することであり、これはフィルタリングされた信号をサンプリングしこのサンプルをDSP上のファームウェア内で処理する。
図18には、ソフトウェア内における追跡の位置実施形態1800が示されている。アンテナ1802は磁気双極子またはDTV信号を受信することができるその他のアンテナとすることができる。帯域通過フィルタ1804はDTV信号スペクトル全体をLNA1806に伝送する。一実施形態において、フィルタ1804は、帯域通過フィルタがデジタル信号プロセッサ(DSP)1814の制御下において特定のDTVチャネルに対するスペクトルを通過させるように調整することができる。
低ノイズ増幅器(LNA)1806は選択された信号を増幅してDTVチャネルセレクタ1808に送信する。DTVチャネルセレクタ1808は、DSP1814の制御下において特定のDTVチャネルを選択し、選択されたチャネル信号を従来の方法によってUHF(超高周波)からIF(中波)へフィルタリングおよびダウンコンバートする。増幅器(AMP)1810は選択されたIFチャネル信号を増幅する。アナログ−デジタルコンバータおよびサンプラ(A/D)1812はDTVチャネル信号s(t)のデジタルサンプルを形成し、このサンプルをDSP1814に伝送する。
次に干渉性ソフトウェアレシーバに対するDSP1814によるDTVチャネル信号処理について記述する。ダウンコンバートされたサンプル信号に対する名目オフセット周波数が仮定される。この信号がベースバンドにダウンコンバートされる場合、名目オフセットは0Hzとなる。このプロセスは、信号s(t)のサンプルに基づいて完全な自動相関関数を生成する。このプロセスは低デューティファクタ信号に対して遥かに効果的に実施することができる。データサンプルの周期をT、ωinを入力されたサンプリング信号の名目オフセット、ωoffsetを可能な最大のオフセット周波数とすると、ドップラー効果のためシフトおよびオシレータ周波数がドリフトする。プロセスは以下に示す擬似コードを実施する。
・ Rmax=0
・ 複合コード信号を形成
Figure 2004208274
ここで
Figure 2004208274
はデータ信号に対応する全てのシンボルに対して0、同期信号に対応する全てのシンボルに対して非0となる。
・ ω=ωin−ωoffsetからωin+ωoffsetまででステップが
Figure 2004208274
に対して
・ 複合混合信号を形成
Figure 2004208274
・ 入力信号s(t)と混合信号smix(t)を結合
Figure 2004208274
・ 相関関数
Figure 2004208274
を計算
Figure 2004208274
である場合、
Figure 2004208274
・ 次のω
プロセスからの退出に関して、Rstore(τ)は入力信号s(t)と複合コード信号scode(t)との間の相関を蓄積する。Rstore(τ)はより小さいステップのωで検索を行うことによってさらに高精度化することができる。ωの最初のサイズはナイキストレート2π/Tの半分よりも小さいことが必要である。最大相関出力を形成するタイムオフセットτが擬似距離として使用される。
次に、ソフトウェア内における非干渉性相関の生成技術について記述する。この方法は図11および図12のハードウェアレシーバをエミュレートする。ブロック線図においてはIおよびQチャネルが別々に処理されるが、IおよびQ成分は混合信号を形成するためにソフトウェア内で結合されることが理解される。非干渉性相関器が検波を行うため、中間周波数の範囲を検索することは必要でない。このプロセスは以下に示す擬似コードを実行する。
・ 同相および垂直位相コード信号を形成
Figure 2004208274
Figure 2004208274
ここで合計はnより大きくなり、
Figure 2004208274
はデータ信号に対応する全てのシンボルに対して0、同期信号に対応する全てのシンボルに対して非0となる。ここでcは自動相関Rを有し、cは自動相関Rを有し、またその相互相関はRηとなることが理解される。
・ τ=0ないしTperまででステップがTsampただしTperは使用されるコードの周期、Tsampはサンプルインタバルであることに対し、
・ 基準コード混合信号を形成
Figure 2004208274
ここでωは入力信号の名目IF周波数、υは入力信号に対する混合信号の周波数オフセット、φは入力信号から混合信号の位相オフセットである。
・ 入力信号s(t)と基準コード混合信号smix(t)を結合
Figure 2004208274
・ 低域通過フィルタscomb(t)がsfit(t)を形成、従ってsfit(t)の期待される数値は
Figure 2004208274
によって与えられ、ここでR(τ)=−R(τ)である事実を利用した。
・ sfit(t)上において検波を実行(例えば積算およびフィルタリングによって)して非干渉性相関を生成:
Figure 2004208274
・ 次のτ
最大相関出力を形成するタイムオフセットτが擬似距離として使用される。
非干渉性相関z(τ)は同相および直角位相成分の両方における信号出力を利用することが理解される。しかしながら、この結果として非干渉性相関を形成する信号の有効帯域幅は半分となる。非干渉性相関器の出力は図19に示されている。上部のプロットは約8×10−5秒のインタバルに対する相関ピークを示している。下方のプロットは相関ピークの3MHzの有効帯域幅を示している。
前述したものと類似のソフトウェア内における追跡技術をカリフォルニア州サンノゼ市から発信してカリフォルニア州パオロアルト市の屋内で受信されたDTV伝送に適用した。この例は単に説明目的のものであり、本発明の視点における限定を成すものではない。図20には、サンノゼ市からのKICUチャネル52DTV放送の信号の1msのサンプルにおけるスペクトル例を示している。この信号は27MHzの中央周波数にダウンコンバートされ、これは1秒当たり100メガサンプルのサンプリング速度に対する0.54のデジタル周波数に相当する。この信号は6MHzの帯域幅にデジタル帯域通過フィルタリングされる。
結果の6MHz信号の同位相および直角位相成分に対する、計算された自動相関関数が図21に示されている。これは各セグメントの開始における4つのデータ同期シンボルのみに対する相関であることが理解される。
6MHz信号の特性が図22に示されている。図22には同位相チャネルの自動相関ピークの一部が示されている。曲線の円滑性から、S/N比が高いことが理解される。加えて、ピークの曲率は大きな信号帯域幅を示しており、これによってこの信号のマルチパスに対しての強さをもたらす。
図23には相関器1200の動作シミュレーションの結果が示されている。このシミュレーションはウルフマンリサーチによって製造された数学ソフトウェアを使用して導出された。シミュレーション入力はサンプラ1100によってメモリ1114内に記録されたIおよびQデジタルサンプルである。
図23には、10.76MHzの複合サンプル速度および242msの積分時間または10フィールドにおけるシンボル同期サンプルに対する非干渉性相関結果が示されている。このシミュレーションはサンプルが1/2シンボルまたは0.05μsによってオフセットされる最悪のケースである。
シミュレーションはさらに6MHzの帯域幅で−27dBのガウスノイズおよびS/N比(SNR)を含んでいる。このサンプリングの位相オフセットによって2dBの低下が生じるが、依然として性能は優れている。通常のDTV受信は約+18dBのSNRを必要とする。相関器1200は18+27=45dBの通常のDTV未満のSNRで追跡情報をリカバーすることができる。この結果は整合フィルタが使用されている際にサンプリングクロックの正確な相関を必要とする。しかしながら、時間ゲート遅延ロックループ(DLL)は自動的にそのクロックを受信した信号に同期させ同じ結果を生成する。
ETSI位置確認
図24ないし図34には、ヨーロッパ通信規格機構(ETSI)DTV信号を使用するための種々のレシーバが示されている。ETSIはヨーロッパの地上波DTV信号を定義しており、ここではデジタルビデオ放送地上波(DVB−T)信号と呼称する。この新しいDTV信号はマルチプルスタンダードデフィニションTV信号または高精細度信号を割り当てられた8MHzで送信することを可能にする。この新しいDVB−TDTV信号はアナログNTSC−TV信号と全く異なっており、新しい8MHz周波数チャネルにおいて伝送され、全く新しい能力を備えている。
発明者等はDVB−T信号が位置確認に使用できることを認識し、それを実行するための技術を開発した。この技術はDVB−TDTVトランスミッタの周囲で使用することができ、その際のトランスミッタからの距離範囲は典型的なDTV受信範囲よりも遥かに広いものとなる。DTV信号の高い出力のため、この技術は屋内においても手持ち受信機によって使用することができる。
ここに開示されている技術および前述のATSC−DTV信号は、当業者において周知であるように、既知のデータシーケンスを含むその他のDTV信号に、単にこの既知のデータシーケンスを受容するように相関器を改変することによって適応することができる。この技術は、さらに衛星ラジオ等の広範なその他の直交周波数分割多重(OFDM)信号にも適用することができる。
GPSのデジタル擬似ノイズコードとは対照的に、DTV信号はわずか数マイルの距離のトランスミッタから受信され、トランスミッタはメガワットレベルのまでの信号を発信する。加えて、DTVアンテナは14dBの単位の大きなアンテナゲインを有する。従って、DTV信号は屋内で受信するために充分な出力を有している。
以下に記すように、本発明の実施形態は“スキャッタパイロット信号”と呼ばれるDVB−T信号の成分を使用する。スキャッタパイロットの使用はいくつかの理由から好適である。第一に、これは屋内およびDTVトランスミッタから大きな距離をおいての位置判定を可能にする。従来のDTVレシーバは一時点に1つのデータ信号のみを使用し、また信号のエネルギーによってDTVトランスミッタからの距離が限定されている。これに対して、本発明の実施形態は、複数のスキャッタパイロット信号のエネルギーを同時に使用し、これによってDTVトランスミッタからの距離が従来のDTVの受信より大きくなっても動作することが可能になる。さらに、スキャッタパイロットはデータによって変調されない。このことは2つの理由から好適である。第1に、スキャッタパイロット内の全ての出力が位置判定に使用可能になり;いずれの出力もデータ専用にはならない。第2にスキャッタパイロットはデータ変調がもたらす減衰の影響を受けることなく長い時間周期で観察可能である。従って、DTVタワーから相当に離れた距離において屋内で信号を追跡する可能性が大幅に拡大する。さらに、デジタル信号プロセッシングの使用によって、この新しい追跡技術を単一の半導体チップ内で実行することが可能となる。
図24には擬似距離測定値の生成に使用するためのレシーバの実施形態2400が示されている。一実施形態において、レシーバ2400はユーザデバイス102内で実施される。別の実施形態において、レシーバ2400はモニタユニット108内で実施される。
RFサンプラおよび量子化器2406が地域内の各DTV信号2402に対してアンテナ2404、RF増幅器を継続的に調節し、信号をIFまたはベースバンドにダウンコンバートする。広帯域にフィルタリングされた8MHzの帯域幅を有する信号はRFサンプラおよび量子化器2406によってサンプリングおよび量子化される。その後4個あるいはそれより多いシンボルインタバルを有する量子化された信号がメモリ2408内に記録される。好適には、略0.1sまたはそれより長い持続時間を有する、実質的により長いセグメントが平均化時間およびノイズ特性を改善するために使用される。
ミキサ2410と相関器および積分器2412とが、継続的に記録された信号の時間セグメントを、スキャッタパイロット発生器2418によって生成された種々のタイムオフセットバージョンの基準スキャッタパイロットキャリアと相関させる。自動相関関数のピークを検出するために、基準信号が予め設定された時間ステップをもって時間的にステップアップされる。このステップの大きさは、自動相関関数のピークを確認するために充分な数の自動相関関数のサンプルを形成し得るように選択する。一実施形態において、自動相関ピークの推定値を得るために最初に大きなステップを使用し;その推定値を高精度化するためにさらに小さいステップが使用される。以下に記述するように、本発明の実施例は1/(1116*20,000)=244nsの間隔の時間サンプルを使用している。相関器サーチコントロール2420が自動相関関数における主要なピークを検索し、検出した場合その擬似距離の測定値をデジタル化された形式に変換する。レシーバ2400はその後その地域内の他のDTVタワーから受信可能な他のDTV信号2402上で同じ機能のセットを継続的に実施する。同じDTVタワーから送信された信号の測定を複数行う必要はない。その後、3つまたはそれより多い擬似距離測定値がデジタル携帯電話またはその他の無線リンクによってDTV位置サーバ110に伝送される。
加入者のハンドセットあるいはその他のデバイスの位置確認はその加入者が位置確認を必要とする場合にのみ実行されることが理解される。ゆっくり歩行、自動車でゆっくり走行、あるいは屋内または屋外に座っていて、緊急事態におかれている加入者に対して、この位置情報が測定されることは極稀である。従って、電池あるいはその他の電源は極めて小さいものとなる。
レシーバ2400はデジタル信号の合計の相互相関を実施するが、別の実施形態において例えばFFT/DFT(高速フーリエ変換/離散フーリエ変換)を使用することにより回路を簡略化し得ることは当業者において明らかである。さらに、レシーバ2400は中間周波数(IF)でサンプルを処理するが、別の実施形態においてサンプルはアナログあるいはデジタル形式で処理され、またIFまたはベースバンドで動作することができる。さらに別の実施形態においてサンプルは周波数領域で処理される。
DVB−T構造内の他の信号も位置確認に使用することができる。例えば、連続的なパイロット信号に対してワイドレイニング技術を適用することができる。しかしながら、この種のワイドレイニング等の技術は固有の周期的曖昧性解消を含んでいる。この種の曖昧性を解消する技術は周知である。この種の技術の1つが、M.ラビノビッツ博士による論文、“整数サイクル曖昧性の高速解消のためのGPSと低軌道衛星とを組み合わせた差動キャリアフェーズナビゲーションシステム”(2000年スタンフォード大学電気工学科)の第59−76頁に記載されており、これはここにおいて参照に組み入れてある。
レシーバ相関器および整合フィルタ内において、2つの重要なレシーバのデグラデーションの発生源が存在する。ユーザデバイスローカルオシレータはしばしば比較的貧弱な周波数の安定性を有する。この非安定性は2つの異なったレシーバパラメータに影響を与える。第1に、これはレシーバ信号内に周波数オフセットを発生させる。第2に、受信したビットパターンを基準クロックのシンボル速度に対してスリップさせる。これら両方の作用がレシーバの積分時間を制限し、そのためレシーバの処理ゲインを制限する可能性がある。積分時間はレシーバの基準クロックを修正することによって増加させることができる。一実施形態において、遅延ロックループ(DLL)が自動的にレシーバクロックを修正する。
別の実施形態において、NCO(数値制御オシレータ)2414がレシーバのクロック周波数を調整して入力した受信信号クロック周波数と符合させユーザデバイス102内のローカルオシレータのドリフトおよび周波数オフセットを補償する。クロック周波数の精度の増加によって、レシーバ相関器のより長い積分時間およびより良好な動作が可能になる。NCO2414の周波数制御入力は、マスタクロック2416、レシーバシンボルクロック速度同期器、DVN−Tパイロットキャリアの追跡、またはNCOクロック2414内に装備されたその他のクロック速度選別器等から抽出することができる。
現在のDVB−T信号はデジタルビデオ放送(DVB)と呼ばれる文書に説明されており;デジタル地上波テレビのためのフレーミング構造、チャネルコーディングおよび変調が記載されており、文書番号はETSI EN300744第1.4.1版(2001年1月)である。DVB−T信号は、1512または6048の分離したキャリーを使用して188バイトMPEG(ムービングピクチャエクスパートグループ)を搬送する複合垂直周波数分割多重(OFDM)信号である。これらの成分の殆どはビデオTV信号の不規則データ変調を搬送するものであり、低い信号レベルにおいては精密な追跡のために利用しにくいものである。位置確認の目的のためには、ユーザデバイスはDVB−T信号の全ての情報内容が受信可能でない場所に位置していてもよいことが理解される。
しかしながら、DVB−TDTV信号は、ここに記述する位置確認に使用可能な追加的な成分を埋包して含むことが可能である。例えば、DVB−TDTV信号は2つのタイプの周期的広帯域パイロット信号を含むことができる。この信号はいずれも連続的なパイロットキャリアの集合およびスキャッタパイロットキャリアの集合を含む。DVB−T信号は2つのモード:2Kおよび8Kを有する。これら2つのモードのパラメータのいくつかを下の表2に記す。本発明の実施形態は8K信号に関して説明するが、この技術は2K信号にも適用可能である。
Figure 2004208274
加えて、ここで本発明の実施形態は8MHzDVB−T信号に関して記述しているが、その他の帯域幅を有する信号を使用する実施形態も可能である。さらに、本発明の実施形態はDVB−T信号の帯域幅の一部を使用することもできる。例えば、本発明の一実施形態は8MHzのDVB−T信号のうちの6MHzのみを使用して有効な結果を得ることができる。本発明の実施形態は、DVB−T信号の将来の進化を利用してさらに強化することができる。
8KモードにおけるDVB−T連続パイロット信号は、以下に記述されるようにPNシーケンスによって選択された一定の基準バイナリ±1の振幅をそれぞれ有する177個のキャリアとすることができる。キャリアは1116Hzの間隔で配置されている。最初の50個のキャリア周波数のキャリア番号が図25に示されている。1つのキャリアの周波数はキャリア番号と1116Hzの積を取ることによって求められる。図26には連続するパイロットキャリアの最初の50個のキャリアが示されている。垂直軸はキャリア番号である。いずれか2つの連続するパイロットキャリアの間の最小周波数オフセットは3×1116Hzであり、これはこれらの連続するキャリアの時間曖昧性を決定する。この信号は一般的に距離測定に使用されるサイドトーンレンジング信号になぞらえることができる。しかしながら、これは出力が177の分離したキャリアによって分割される点において異なっている。しかしながら、これに代えてこの信号をFFT手法によって形成された177個のキャリアの合成基準波形と相関させることができる。しかしながら、合成連続パイロット信号は貧弱な自動相関関数を有しており、図27に示されるように多数の大きなスペクトルサイドローブを伴っている。
図27には、8Kモードにおける177個の並列キャリアを有する合成連続パイロットキャリアの機能が示されている。水平軸上の時間の増加は1/1116sで与えられている。信号は1116×20,000サンプル/sでサンプリングされる。しかしながら、この信号のサイドローブレベルは非常に高く、0.2超の大きさからなる多くのピークを伴っている。
8Kのスキャッタパイロットキャリアは568個の均一に分配されたパイロットキャリアの集合であり、各周波数がチャープ状にホップして4つの連続する周波数にわたったものである。従って、各パイロットは12×1116Hzの積算である周波数から開始し、シンボル持続時間(1/1116s)の残りの部分にわたってこの周波数に留まる。次のシンボルに対してパイロットは新しい周波数にホップし、これは3×1116Hz高いものとなり、±1符号を有する。パイロットはこの増加を全部で3回の増加繰り返しその後元の周波数に回帰する。この568個のスキャッタパイロットのうちの最初の5個の周波数ホップが図28に示されている。パイロットキャリアの各時間増加において周波数において1116Hzの増加が3回行われる。6816/12=568スキャッタパイロットのそれぞれが12×1116=13,392Hzで離間している。2Kモードにおいては53,568Hzで離間した142個のスキャッタパイロットが存在する。
各パイロットキャリアは、±1符号で11ステージシフトレジスタのPNシーケンスによって以下の多項式をもって支配されるものとして与えられる:
Figure 2004208274
このPNシーケンスは以下のシーケンスを生成する:
Figure 2004208274
ここで、kは前述したような各パイロットキャリアの周波数である。従って、パイロットキャリアが新しい周波数に変化するごとにその符号がw[k]に従って変化する。
従って、各スキャッタパイロットの周波数は以下のようにtおよびpの関数として示すことができる:
Figure 2004208274

ここでpはパイロットの番号、n[t]は量子化された時間インタバルである:
Figure 2004208274
568個のpの数値のそれぞれに対する各信号成分は以下のようになる:
Figure 2004208274
全体のスキャッタパイロット信号は568個の周波数がホップする個々のパイロットキャリアの合計となる:
Figure 2004208274
図29には符号転換の無い一キャリア例の波形が8回の増加にわたって示されている。これは秒で示されている。このスキャッタパイロットキャリアは全部で6816/12=568個のキャリアを有し、そのそれぞれが連続的に4つの周波数にわたって、すなわち全部で568×4=2272個の周波数にわたってチャープ状にホップしている。
図30には、別の視点でスキャッタパイロットキャリアが示されている。図30において、斜線は568個の8Kスキャッタパイロットキャリアを示しており、これは6814/4=1704個のシンボルインタバルの7.61NHz(6816のキャリア番号)の帯域全体にわたってステップ上にチャープしている。各チャープキャリアは7.61MHzの周波数帯をステップ状に掃引する。ここで示された数は8Kモードに対応するものであり、ここでシンボル持続時間は896μsである。2Kモードに対応する数字はカッコ内に示されており、ここでシンボル持続時間は224μsである。
この信号は図31−33に示されるように極めて良好な自動相関関数を有している。図31には568個の周波数がホップするスキャッタパイロットキャリアの複合集合の自動相関関数が示されている。複合信号は1116×2000=22.32MHzの速度でサンプリングされる。従って、スキャッタパイロットキャリアの4シンボルの時間増加周期にわたって80,000個のサンプルが存在する。ダブレットの下側にある4つのサイドローブを除いて、この信号は非常に低いサイドローブ相互相関を有することが理解される。図32および33には遥かに小さな時間増加にわたって詳細が示されている。
図32には、最初の100回の時間増加にわたって観察されたスキャッタパイロット合成信号の詳細構造が示されている。ピーク以外の部分の自動相関関数が低いレベルにあることが理解される。
図33には、スキャッタパイロット合成キャリアのダブレットサイドボードの構造が示されている。再び、メインピークおよび4つのサイドローブピーク以外の部分の自動相関関数数値が極めて低いことが理解される。
図34には、モニタユニット108の実施形態3400が示されている。アンテナ3404がGPS信号3402を受信する。GPSタイムトランスファユニット3406がGPS信号に基づいてマスタクロック信号を形成する。DTVトランスファクロックのオフセットを決定するために、NCO(数値制御オシレータ)コード同期タイマ3408Aがマスタクロック信号に基づいてマスタ同期信号を生成する。マスタ同期信号はDVB−Tスキャッタパイロットキャリアを含むことができる。一実施形態において、全てのモニタユニット108におけるNCOフィールド同期タイマ3408Aは基準の日付および時間に同期される。ユーザユニット102が実行する全ての同じDTVトランスミッタからのDTV信号を単一のモニタユニット108が受信する実施形態において、このモニタユニット108をユーザデバイス102の位置を判定する目的のために他のいずれかのモニタユニットと同期化する必要はない。また、この種の同期化は、全てのモニタステーション108、または全てのDTVトランスミッタが共通のクロックに同期化される場合も必要でなくなる。
DTVアンテナ3412は複数のDTV信号3410を受信する。別の実施形態においては複数のDTVアンテナが使用される。増幅器(アンプ)3414はDTV信号を増幅する。1つまたは複数のDTVチューナ3416Aないし3416Nは、それぞれ受信されたDTV信号内のDTVチャネルにチューンしDTVチャネル信号を形成する。複数のNCOフィールド同期タイマ3408Bないし3408MのそれぞれはDTVチャネル信号の1つを受信する。複数のNCOフィールド同期タイマ3408Bないし3408MのそれぞれはDTVチャネル信号のチャネル同期信号を抽出する。チャネル同期信号はATSCセグメント同期信号およびATSCフィールド同期信号のいずれかあるいは両方を含むことができる。一実施例において、DTV−T信号内の連続するパイロット信号およびシンボルクロック信号は捕捉の補助の目的で使用される。
複数の加算器3418Aないし3418Nのそれぞれはマスタ同期信号とチャネル同期信号のうちの1つの間のクロックオフセットを生成する。プロセッサ3420がフォーマットを行い結果のデータをDTV位置サーバ110に伝送する。一実施形態において、測定される各DTVチャネルに対して、このデータはDTVトランスミッタの識別番号、DTVチャネル番号、DTVトランスミッタの位相中心、およびクロックオフセットを含んでいる。このデータは、無線リンク、およびインターネットを含む多数の方式のいずれかによって伝送することができる。一実施形態において、このデータは予備MPEGパケットとしてこのDTVチャネル自体の上で送信される。
別の実施形態において、レシーバはソフトウェアベースのものである。例えば、図18のレシーバ1800は入力したDTV信号を処理するようにプログラムすることができる。
次に干渉性ソフトウェアレシーバに対するDSP1714によるDTVチャネル信号処理について記述する。ダウンコンバートされたサンプル信号に対する名目オフセット周波数が仮定される。この信号がベースバンドにダウンコンバートされる場合、名目オフセットは0Hzとなる。このプロセスは、信号s(t)のサンプルに基づいて完全な自動相関関数を生成する。このプロセスは低デューティファクタ信号に対して遥かに効果的に実施することができる。サンプリングされたデータの周期をT、ωinを入力されたサンプリング信号の名目オフセット、ωoffsetを可能な最大のオフセット周波数とすると、ドップラー効果のためシフトおよびオシレータ周波数がドリフトする。プロセスは以下に示す擬似コードを実施する。
・ Rmax=0
・ 複合コード信号を形成
Figure 2004208274
ここでCiは同期ベースバンド信号を示す関数、Cqは垂直位相ベースバンド信号を示す関数である。
・ F{scodeを計算、ここでFはフーリエ変換の演算子、は共役オペレータある。
・ ω=ωin−ωoffsetからωin+ωoffsetまででステップがπ/2Tに対して
・ 複合混合信号を形成
Figure 2004208274
・ 入力信号s(t)と混合信号smix(t)を結合
Figure 2004208274
・ 相関関数
Figure 2004208274
を計算
Figure 2004208274
である場合、
Figure 2004208274
・ 次のω
プロセスからの退出に関して、Rstore(τ)は入力信号s(t)と複合コード信号scode(t)との間の相関を蓄積する。Rstore(τ)はより小さいステップのωで検索を行うことによってさらに高精度化することができる。ωの最初のサイズはナイキストレート2π/Tの半分よりも小さいことが必要である。最大相関出力を形成するタイムオフセットτが擬似距離として使用される。
追加的な位置確認例
本発明の多数の実施例ついて記述した。しかしながら、本発明の精神および視点から逸脱することなく種々の設計変更が可能であることが理解される。例えば、特定のATSCおよびDVB−T信号に関して多くの特徴を記述した。しかしながら、本発明は、ジャパニーズインテグレーテッドデジタル地上波放送(ISDB−T)等のその他のDTV信号にも適用可能である。
別の例において、本発明はデジタル電子回路、またはコンピュータハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせによって実施することができる。種々の信号および信号処理技術がデジタルあるいはアナログ領域において実施可能である。本発明の装置は、プログラマブルプロセッサによって実行するために機械読取可能な記憶デバイス内に実装されたコンピュータプログラムとして実施することができ;また本発明の方法ステップは命令プログラムを実行するプロセッサによって本発明の機能を実行しデータを入力して出力を形成することによって実施することができる。本発明は、受信データに結合されデータ記憶システムから、またはこれに対して命令およびデータを送受信する少なくとも1つのプログラマブルプロセッサと、少なくとも1つの入力デバイスおよび少なくとも1つの出力デバイスを含んだプログラマブルシステム上で実行可能な1つまたは複数のコンピュータプログラム内で有効に実施することが可能である。各コンピュータプログラムは高級手続き言語または目的指向プログラム言語内において実行するか、あるいは必要に応じてアセンブリまたは機械語内において実行することができ;この言語はコンパイルされたものあるいは翻訳された言語とすることができる。好適なプロセッサには、例えば、汎用または特定用途のマイクロプロセッサの両方が含まれる。一般的に、プロセッサは読取り専用メモリ(ROM)および/またはランダムアクセスメモリ(RAM)から命令およびデータを受信する。一般的に、コンピュータはデータファイルを記憶するために1つまたは複数の大容量記憶装置を備えており;これは内蔵ハードディスクまたは取り外し可能なディスク等の磁気ディスク;光磁気ディスク;および光ディスク等を含んでいる。コンピュータプログラム命令およびデータを実装するために適した記憶装置は、例えばEPROM、EEPROM、およびフラッシュメモリデバイス等を含む全てのタイプの不揮発メモリ;内蔵ハードディスクまたは取り外し可能なディスク等の磁気ディスク;光磁気ディスク;およびCD−ROMディスクとすることができる。前述のもののいずれかは、ASIC(特定用途向け集積回路)によって補完されるかあるいはその中に組み込むことができる。
別の例として、同位相および直角位相チャネルを使用してATSC信号を追跡する方法について記述したが、同位相チャネルのみ、直角位相チャネルのみ、あるいはそれらの組合せを使用して精密な追跡を提供し得ることが理解される。
さらに、多様な形式の一般的な遅延ロックループ(DLL)を使用しまた種々のタイプの整合フィルタを使用するDTV信号の追跡方法があることが理解される。
本発明の実施形態は、DTV信号の低いデューティファクタを多様な方式で利用する。例えば、1つの実施形態は時間ゲート遅延ロックループ(DLL)を使用しており、これは、J.J.スピルカー・ジュニア氏の“衛星によるデジタル通信”(プレンティスホール、イングルウッドクリフ、ニュージャージー州、1977年第18−6章)に記載されている。他の実施形態は、干渉性、非干渉性、準干渉性DLLを含む多様なDLLを使用しており、これはJ.J.スピルカー・ジュニア氏の“衛星によるデジタル通信”(プレンティスホール、イングルウッドクリフ、ニュージャージー州、1977年第18−6章)、B.パーキンソン氏およびJ.スピルカー・ジュニア氏による“グローバルポジショニングシステム−理論および適用”(AIAA、ワシントンDC、1996年第1巻第17章)、およびJ.J.スピルカー・ジュニア氏による“信号追跡理論の基本”等に記載されている。他の実施形態は再循環整合フィルタ等の種々のタイプの整合フィルタを使用する。
最後の例として、いくつかの実施形態においてDTVサーバ110は、例えばDTVトランスミッタから取得可能な擬似距離等のシステムレベルで取得可能な冗長信号を使用し、各DTVチャネルおよび擬似距離を認可するための追加的なチェックを実行し、誤ったDTVチャネルを確認する。この技術の一つが一般的なレシーバ自律保全モニタリング(RAIM)である。
従って、本発明の視点の範囲内においてその他の実施形態も可能である。
本発明を実施するために適したシステムを示す説明図である。 本発明に係る方法を示すフローチャートである。 図2の各ステップの配分を示すフローチャートである。 図2の各ステップの別の配分を示すフローチャートである。 図2の各ステップのさらに別の配分を示すフローチャートである。 図2の各ステップのさらに別の配分を示すフローチャートである。 ナビゲーションに関するサービスを提供するシステムを示す構成図である。 ナビゲーションに関するサービスを提供するシステムを示す構成図である。 ナビゲーションに関するサービスを提供するシステムを示す構成図である。 デバイスが位置している地理的範囲に基づいたサービスを提供するシステムを示す構成図である。 複数のユーザデバイスを含んだシステムを示す構成図である。 デバイスの位置を判定する方法を示す説明図である。 3つのDTVトランスミッタを使用する位置判定の幾何学的配置を示す説明図である。 2つの別々のDTVトランスミッタからのDTV信号を受信するデバイスのための単純化した位置確認計算の例を示す説明図である。 周りの土地と同じ海抜に位置するDTVトランスミッタを中心とする円内に存在する単一の山の影響を示す説明図である。 受信したDTV信号のサンプルを取り入れるサンプラの使用方式の実施を示す説明図である。 図11のサンプラによって形成されたDTV信号サンプルの相関ピークの検索に使用する非干渉性相関器の実施を示す説明図である。 ATSCフレームの構造を示す説明図である。 ATSCフレームのフィールド同期化セグメントの構造を示す説明図である。 ATSCのデータセグメントの構造を示す説明図である。 ATSC−DTV信号を生成する際に使用されるフィルタのゲイン関数の曲線を示す説明図である。 モニタユニットの実施を示す説明図である。 ソフトウェアによって追跡を行う一実施形態を示す説明図である。 非干渉性相関器の出力曲線を示した説明図である。 サンノゼ市からのKICUチャンネル52のDTV放送の信号の1msサンプルの例示的なスペクトルを示す説明図である。 結果として得られた6MHz信号の同相および直交成分に対する計算された自動相関関数を示す説明図である。 6MHzの信号の特性を示した説明図である。 図12の相関器の動作のシミュレーション結果を示す説明図である。 ETSI−DTVに基づいた擬似距離測定の生成に使用するレシーバの実施を示す説明図である。 最初の50個の連続するパイロットキャリアのキャリア番号を示す説明図である。 連続するパイロットキャリアの最初の50個のキャリアを示した説明図である。 8Kモードにおいて177個の平行キャリアを有する合成連続パイロットキャリアの自動相関関数を示す説明図である。 5個の分散したパイロットキャリアの周波数のホップを示した説明図である。 8回の増加にわたった符号反転を伴わないキャリアの一例の波形を示す説明図である。 分散したパイロットキャリアの別の例を示す説明図である。 568個の周波数がホップする分散キャリアの合成セットの自動相関関数を示す説明図である。 最初の100回の増加にわたって観察したスキャッタパイロット合成信号の詳細な微細形状を示す説明図である。 分散したパイロット合成キャリアのダブレットサイドローブの微細形状を示した説明図である。 モニタユニットの実施を示す説明図である。

Claims (59)

  1. デバイスのユーザに物理的サービスを提供する方法であり:
    デバイスの位置にアクセスし、この位置はデバイスと複数のデジタルテレビジョン(DTV)トランスミッタとの間の擬似距離から判定されるものであり、この擬似距離はデバイスによって受信されたDTVトランスミッタからの放送DTV信号から計算し;
    デバイスの位置において物理的サービスを提供することからなる方法。
  2. 物理的サービスは緊急ロードサイド支援である請求項1記載の方法。
  3. 物理的サービスは救急E−911(119番)サービスを含む請求項1記載の方法。
  4. デバイスは複数の地理的領域のうちの1つの中に位置し、物理的サービスの品質はデバイスがどの地理的領域内に位置するかに依存したものである請求項1記載の方法。
  5. デバイスは固定式のデバイスである請求項1記載の方法。
  6. 物理的サービスの提供はその物理的サービスをその位置で実施することを含む請求項1記載の方法。
  7. 物理的サービスの提供は:
    キーコードをデバイスに伝送することを含み、そのキーコードがその位置での物理的サービスの提供を許可する請求項1記載の方法。
  8. 物理的サービスの提供は:
    物理的サービスの地域サービスプロバイダに連絡し;
    その地域サービスプロバイダに物理的サービスをその位置で提供することを許可する、
    ことを含む請求項1記載の方法。
  9. デバイスは複数の地理的領域のうちの1つの中に位置し、地域サービスプロバイダはデバイスがどの地理的領域内に位置するかに依存する請求項8記載の方法。
  10. DTV信号は米国テレビジョン規格委員会(ATSC)信号である請求項1記載の方法。
  11. DTV信号は欧州通信規格機構デジタルビデオ放送地上波(DVB−T)信号である請求項1記載の方法。
  12. DTV信号は日本地上デジタルテレビジョン放送方式(ISDB−T)信号である請求項1記載の方法。
  13. デバイスの位置に基づいてサービスを提供する方法であり:
    デバイスの位置にアクセスし、この位置はデバイスと複数のデジタルテレビジョン(DTV)トランスミッタとの間の擬似距離から判定されるものであり、この擬似距離はデバイスによって受信されたDTVトランスミッタからの放送DTV信号から計算し;
    デバイスの位置に従ってサービスを提供することからなる方法。
  14. サービスの提供はデバイスの位置に従った情報を提供することを含む請求項13記載の方法。
  15. デバイスは複数の地理的領域のうちの1つの中に位置し、サービスはデバイスがどの地理的領域内に位置するかに依存したものである請求項13記載の方法。
  16. デバイスが固定式である請求項13記載の方法。
  17. サービスはデバイスのユーザ以外の者に提供される請求項13記載の方法。
  18. サービスの提供は、デバイス自体がサービスを提供することを含む請求項13記載の方法。
  19. デバイスの位置へのアクセスは:
    デバイスが放送DTV信号から擬似距離を計算し;
    擬似距離に基づいてデバイスが位置を判定する、
    ことを含む請求項18記載の方法。
  20. デバイスの位置へのアクセスは:
    デバイスがDTV位置サーバから位置を受信することを含む請求項18記載の方法。
  21. サービスプロバイダシステムがサービス提供することからなる請求項13記載の方法。
  22. デバイスの位置へのアクセスは:
    サービスプロバイダシステムがデバイスから位置を受信することを含む請求項21記載の方法。
  23. デバイスの位置へのアクセスは:
    サービスプロバイダシステムがDTV位置サーバから位置を受信することを含む請求項21記載の方法。
  24. サービスの提供は:
    サービスプロバイダがデバイスの位置に従ってサービスのためのキーコードを決定し、このキーコードはサービスの提供を可能にするものであり;
    サービスプロバイダシステムはこのキーコードをデバイスに伝送する、
    ことを含む請求項13記載の方法。
  25. サービスの提供は:
    サービスの地域サービスプロバイダに連絡し;
    その地域サービスプロバイダにその位置でサービスを提供することを許可する、
    ことを含む請求項13記載の方法。
  26. デバイスは複数の地理的領域のうちの1つの中に位置し、地域サービスプロバイダはデバイスがどの地理的領域内に位置するかに依存する請求項25記載の方法。
  27. サービスの提供はデバイスのユーザによる明確な要求無しに自動的に行われる請求項13記載の方法。
  28. サービスの提供は:
    サービスの要求を受信し;
    この要求に応答してのみサービスを提供する、
    ことを含む請求項13記載の方法。
  29. DTV信号は米国テレビジョン規格委員会(ATSC)信号である請求項13記載の方法。
  30. DTV信号は欧州通信規格機構デジタルビデオ放送地上波(DVB−T)信号である請求項13記載の方法。
  31. DTV信号は日本地上デジタルテレビジョン放送方式(ISDB−T)信号である請求項13記載の方法。
  32. デバイスの位置に基づいてサービスを提供する装置であり:
    デバイスの位置にアクセスする手段を備え、この位置はデバイスと複数のデジタルテレビジョン(DTV)トランスミッタとの間の擬似距離から判定されるものであり、この擬似距離はデバイスによって受信されたDTVトランスミッタからの放送DTV信号から計算し;
    デバイスの位置に従ってサービスを提供する手段を備える装置。
  33. デバイスは複数の地理的領域のうちの1つの中に位置し、サービスはデバイスがどの地理的領域内に位置するかに依存したものである請求項32記載の装置。
  34. デバイスが固定式である請求項32記載の装置。
  35. サービスはデバイスのユーザ以外の者に提供される請求項32記載の装置。
  36. サービスを提供する手段がデバイス内に組み込まれている請求項32記載の装置。
  37. デバイスの位置にアクセスする手段は:
    放送DTV信号から擬似距離を計算する手段と;
    擬似距離に基づいて位置を判定する手段を備え;
    ここで擬似距離を計算する手段と位置を判定する手段はデバイス内に組み込まれている請求項36記載の装置。
  38. デバイスの位置にアクセスする手段は:
    DTV位置サーバから位置を受信する手段を備え、前記手段がデバイス内に組み込まれている請求項36記載の装置。
  39. サービスの提供はサービスプロバイダシステムに組み込まれている請求項32記載の装置。
  40. デバイスの位置にアクセスする手段は:
    位置を受信する手段を備えており、前記手段がデバイス内に組み込まれている請求項39記載の装置。
  41. サービスを提供する手段は:
    デバイスの位置に従ってサービスのためのキーコードを決定する手段を備え、このキーコードはサービスの提供を可能にするものであり;
    さらにこのキーコードをデバイスに伝送する手段を備える請求項32記載の装置。
  42. サービスを提供する手段は:
    サービスの地域サービスプロバイダに連絡する手段と;
    その地域サービスプロバイダにその位置でサービスを提供することを許可する手段を備える請求項32記載の装置。
  43. デバイスは複数の地理的領域のうちの1つの中に位置し、地域サービスプロバイダはデバイスがどの地理的領域内に位置するかに依存したものである請求項42記載の装置。
  44. サービスの提供はデバイスのユーザによる明確な要求無しに自動的に行われる請求項32記載の装置。
  45. サービスの提供はサービスの要求に応答してのみ行われる請求項32記載の装置。
  46. DTV信号は米国テレビジョン規格委員会(ATSC)信号である請求項32記載の装置。
  47. DTV信号は欧州通信規格機構デジタルビデオ放送地上波(DVB−T)信号である請求項32記載の装置。
  48. DTV信号は日本地上デジタルテレビジョン放送方式(ISDB−T)信号である請求項32記載の装置。
  49. 物理的サービスの提供を可能にする装置であり:
    デバイスの位置にアクセスする手段を備え、この位置はデバイスと複数のデジタルテレビジョン(DTV)トランスミッタとの間の擬似距離から判定されるものであり、この擬似距離はデバイスによって受信されたDTVトランスミッタからの放送DTV信号から計算し;
    さらにデバイスの位置におけるサービスの提供を可能にする手段を備える装置。
  50. 物理的サービスは緊急路上支援である請求項49記載の装置。
  51. 物理的サービスは救急E−911(119番)サービスを含む請求項49記載の装置。
  52. サービスの提供を可能にする手段は:
    物理的サービスをその位置に配送する手段を備える請求項49記載の装置。
  53. サービスの提供を可能にする手段は:
    キーコードをデバイスに送信する手段を備え、このキーコードがその位置における物理的サービスの提供を許可する請求項49記載の装置。
  54. サービスの提供を可能にする手段は:
    サービスの地域サービスプロバイダに連絡する手段と;
    その地域サービスプロバイダにその位置でサービスを提供することを許可する手段を備える請求項49記載の装置。
  55. デバイスは複数の地理的領域のうちの1つの中に位置し、地域サービスプロバイダはデバイスがどの地理的領域内に位置するかに依存したものである請求項54記載の装置。
  56. デバイスの位置に基づいてサービスを提供するシステムであり:
    複数のDTVトランスミッタから放送DTV信号を受信して受信したDTV信号から擬似距離を計算するデバイスと;
    擬似距離からデバイスの位置を判定するためのDTV位置サーバと;
    デバイスの位置に従ってサービスを提供するためのサービスプロバイダシステムを備えるシステム。
  57. デバイス自体がサービスを提供することによってサービスプロバイダシステムとして機能する請求項56記載の方法。
  58. デバイス自体が擬似距離から位置を判定することによってDTV位置サーバとして機能し;かつ、
    デバイス自体がサービスを提供することによってサービスプロバイダシステムとして機能する請求項56記載の方法。
  59. デバイス自体が擬似距離から位置を判定することによってDTV位置サーバとして機能する請求項56記載の方法。
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