JP2005521350A - ポジショニングトリガー式ハンドオーバー - Google Patents

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Abstract

通信システム内で動作するターミナルの位置を推定する方法であって、通信システムは、重畳するカバレージエリアを有する少なくとも2つのネットワークを有し、各ネットワークは、ターミナルの位置を推定する少なくとも1つの方法をサポートし、且つターミナルは、それらネットワークの第1ネットワークと通信中であり、前記方法は、どちらのネットワークがターミナルの位置のより正確な推定を形成し易いか評価し、それが前記第1のネットワークである場合には、その第1のネットワークによりターミナルの位置を推定し、そしてそれが第2のネットワークである場合には、ターミナルをその第2のネットワークへハンドオーバーして、その第2のネットワークによりターミナルの位置を推定する、という段階を含む。

Description

本発明は、通信システムにおけるハンドオーバーに係り、より詳細には、このようなシステムで動作する装置のポジショニングを可能にする上で助けとなるハンドオーバーに係る。
ポジショニング即ち位置決めサービス(LCS)は、移動電話システムのような通信システムの重要な特徴になりつつある。これらのサービスは、ユーザターミナル又はユーザ装置(UE)の位置を推定できるようにする。位置を知ることは、UEのユーザにとって関心のあることで、ユーザの位置に基づいてユーザに付加的なサービスをオファーするのにも使用できる。1つの重要な効果は、ユーザが自分のUEを使用して非常サービスへコールを行う場合に、ユーザの位置を知ることで、非常サービスが迅速に救援活動を行う上で役に立つ。
UEの位置を推定できる方法は多数あるが、1つの典型的な方法では、UEと多数のベースステーションとの間の通信に対して時間差が計算される。この時間差を使用して、UEと各ベースステーションとの間の距離を推定することができ、次いで、ベースステーションの位置が分かっているので、UEの位置を三角法で求めることができる。
このようなサービスを提供できるシステムの形式の一例は、移動電話システム、例えば、セルラー電話システムである。
提案された3G(第三世代)又はUMTS(ユニバーサル移動電話システム)システムを実施する際に、多数のセルラーネットワークシステムによりLCSがサポートされることが計画される。例えば、LCSのための3GPP規格に基づいて動作する古いGSM(移動通信用のグローバルシステム)規格のネットワークや、これも3GPPにより規格化された全3G/UMTS規格のネットワークが含まれる。
古いGSMネットワークとUMTSネットワークが完全に又は部分的に重畳する領域においてユーザが通信するときには、ネットワーク及びユーザのターミナルは、ターミナルが一方のネットワークでの通信から別のネットワークでの通信へと切り換わり得るように動作できることが意図される。例えば、ネットワークのカバレージが部分的に重畳する状況では、ユーザが、一方のネットワークでカバーされる位置から、別のネットワークでカバーされる隣接位置へと移動することがある。このような場合、ユーザのターミナルは、第1のネットワークから第2のネットワークへハンドオーバーされ、ユーザが通信を継続できることが意図される。ネットワークが完全に重畳するときでも、ユーザのターミナルは、例えば、容量の制約を満足するために、一方のネットワークから他方のネットワークへハンドオーバーすることができる。
異なる規格のネットワークのLCS能力間には相違があることが予想される。例えば、ターミナルの位置を決定するためにサポートする方法が異なる。その結果、たとえ規格が共通に設定されても、ネットワーク間のLCS能力に相違が生じる。これらの相違により、特定の目的でLCSを与えるのに、一方のネットワークの方が他方のネットワークより良好なことがある。従って、2つ以上の相互動作システムからのカバレージが重畳する位置にユーザターミナルがあり、そしてユーザを位置決めする必要が生じたときには、カバレージを与えるネットワークの特定の1つがその状況においてポジショニング要求を最良に満足する状態となる。しかしながら、ユーザを位置決めする必要が生じたときに、ユーザのターミナルが、ポジショニング要求を最良に満足できる好ましいネットワーク以外のネットワークに接続されることがある。
又、ユーザターミナルの能力により、一方ではなく他方のネットワークを使用してその位置を決定するのがより好ましい状況もある。例えば、ターミナルは、GSMではE−OTD方法をサポートするが、WCDMAに対して規格化されたポジショニング方法(例えば、IPDL−OTDOA及びA−GPS)はどれもサポートしないことがある。この状況は、非常に起き易いと考えられる。というのは、GSMの位置サービス規格は、UMTSの規格の前に完成されており、従って、GSM方法をサポートするターミナルが最初に製造されることが予想されるからである。
米国FCCフェーズIIマンデートにより規定された現行の要求は、ユーザのターミナルをポジショニングするための厳密な要求を規定している。1999年9月15日に採用された、エンハンスト911エマージェンシー・コーリング・システム(CCドケット番号94−102RM−8143)との適合性を確保するためのコミッティーのルールの改訂に関するFCCの第3レポート及びオーダー(FCC99−245)は、次のように述べている。「フェーズII位置精度及び信頼性に関して次の改訂規格を採用する:ネットワークベースの解決策の場合、コールの67%について100メーター、コールの95%について300メーター;ハンドセットベースの解決策の場合、コールの67%について50メーター、コールの95%について150メーター」。これらの要求を満たすには、ポジショニングシステムから非常に高い性能レベルが要求される。
そこで、ターミナルの位置を最良に推定できるネットワーク以外のネットワークにおいて通信するときにターミナルのポジショニングを改善できる手段が要望される。
本発明の1つの態様によれば、通信システム内で動作するターミナルの位置を推定する方法であって、通信システムは、重畳するカバレージエリアを有する少なくとも2つのネットワークを有し、各ネットワークは、ターミナルの位置を推定する少なくとも1つの方法をサポートし、且つターミナルは、それらネットワークの第1ネットワークと通信中である方法において、どちらのネットワークがターミナルの位置のより正確な推定を形成し易いか評価し、それが前記第1のネットワークである場合には、その第1のネットワークによりターミナルの位置を推定し、そしてそれが第2のネットワークである場合には、ターミナルをその第2のネットワークへハンドオーバーして、その第2のネットワークによりターミナルの位置を推定する、という段階を備えた方法が提供される。
本発明の第2の態様によれば、動作中のターミナルの位置を推定できる通信システムであって、該通信システムは、重畳するカバレージエリアを有する少なくとも2つのネットワークを備え、各ネットワークは、ターミナルの位置を推定する少なくとも1つの方法をサポートし、且つターミナルは、それらネットワークの第1ネットワークと通信中である通信システムにおいて、前記ネットワークの1つは、どちらのネットワークがターミナルの位置のより正確な推定を形成し易いか評価し、それが前記第1のネットワークである場合には、その第1のネットワークによりターミナルの位置を推定させ、そしてそれが第2のネットワークである場合には、ターミナルをその第2のネットワークへハンドオーバーさせて、その第2のネットワークによりターミナルの位置を推定させるように構成された通信システムが提供される。
本発明の第3の態様によれば、通信システム内で動作するターミナルの位置を推定する方法であって、通信システムは、重畳するカバレージエリアを有する少なくとも2つのネットワークを有し、各ネットワークは、ターミナルの位置を推定する少なくとも1つの方法をサポートし、且つターミナルは、それらネットワークの第1ネットワークと通信中である方法において、ターミナルの位置の推定を位置取り扱いユニットへ送信する要求を受け取り、どちらのネットワークが前記位置取り扱いユニットに前記推定を最良に与えることができるか評価し、それが前記第1のネットワークである場合には、その第1のネットワークによりターミナルの位置を推定し、そしてそれが第2のネットワークである場合には、ターミナルをその第2のネットワークへハンドオーバーして、その第2のネットワークによりターミナルの位置を推定する、という段階を備えた方法が提供される。次いで、ポジショニングを実行したネットワークが前記推定を位置取り扱いユニットへ送信することができる。位置取り扱いユニットは、一方又は両方のネットワークと、非常コール取り扱いセンターとの間のインターフェイスでよい。
第1ネットワークによりサポートされるターミナルの位置を推定する少なくとも1つの方法は、第2ネットワークによりサポートされるそのような各方法と異なるのが好ましい。或いは又、ネットワークは、1つ以上の方法(おそらく全ての方法)を共通に有してもよく、この場合にも、本発明は、例えば、ベースステーションの密度により異なるネットワークにおいて異なる精度レベルが達成できるので、依然として有益である。適当な方法は、例えば、E−OTD、IPDL−OTDOA及びA−GPSや、以下に述べる他の方法も含む。各ネットワークに使用される方法は、各ネットワークの無線ネットワークサブシステムを使用してターミナルの位置を推定する少なくとも1つの方法を含むのが好ましい。このような方法では、ターミナルは、ターミナルと無線サブシステムのステーションとの間の無線送信の時間差を測定することにより位置決めされるのが好ましい。ターミナルの位置の前記推定は、このような手段で行なわれるのが好ましい。
第1ネットワークは、第1規格に基づいて動作でき、そして第2ネットワークは、第1規格とは異なる第2規格に基づいて動作できるのが好ましい。或いは又、ネットワークは、同じ形式のものでもよい。
第1ネットワークは、第2規格との逆方向適合性又は別の形式の相互動作性を与える規格に基づいて動作できるのが最も適当である。
規格の一方又は両方は、UMTS又はそこから派生したものでよい。規格の一方又は両方は、GSM又はそこから派生したものでよい。1つの適当な実施形態では、第1規格がUMTS又はそこから派生したものであり、そして第2規格がGSM又はそこから派生したものでよい。両方の規格がセルラー無線規格でよいが、他の構成も考えられ、例えば、一方のネットワークが無線セルラーネットワークであり、そして他方がWLAN(ワイヤレスローカルエリアネットワーク)ネットワークでもよい。
好ましくは、ターミナルは、第1及び第2ネットワークの無線アクセスサブシステムと無線で通信することができ、そして各ネットワークは、その各々の無線アクセスサブシステムによりターミナルの位置を推定するように構成される。
前記評価段階は、第1ネットワークにより実行でき、好ましくは、第1ネットワークの無線アクセスサブシステムの要素により実行でき、そして最も好ましくは、そのサブシステムのコントローラにより実行できる。
好ましくは、前記方法は、ターミナルにより第1ネットワークを経て非常コールを開始する段階を備え、そしてターミナルを第2のネットワークへハンドオーバーする前記段階は、コールを第2のネットワークへハンドオーバーすることを含む。このようなコールの開始に応答して、いずれかの通信システム(例えば、MSC)が、そのコールを開始したターミナルの位置を推定する要求を発生できる。この要求は、そのコールが開始されたネットワークへ送信される。その要求に応答して前記評価段階が実行される。或いは又、その要求に応答して他の段階が実行されてもよく、そしてこれら他の段階の1つ以上の結果に応答して前記評価段階が実行されてもよい。例えば、前記要求に応答して、第1ネットワークがターミナルの位置をプリセット裕度内で推定できるかどうか決定する段階が実行されてもよい。プリセット裕度は、指定された裕度又は要求された裕度でよい。もしそうであれば、ターミナルの位置が第1ネットワークにより推定される。さもなければ、前記評価段階が実行されるのが好ましい。
ターミナルのハンドオーバーは、ターミナルとの即時通信及びターミナルの制御をあるネットワークから別のネットワークへ転送することを含むのが適当である。ハンドオーバーが行なわれるときにターミナルへの又はターミナルからのコールが進行中である場合には、そのコールがハンドオーバー中に維持されそしてハンドオーバー後にターゲットネットワークを経てリルートされるのが好ましい。
ターミナルは、1つ以上のポジショニング方法をサポートしてもよい。又、ターミナルは、第1ネットワークと共通のポジショニング方法をサポートしなくてもよい。
第1及び第2ネットワークの役割は、逆転されてもよい。3つ以上のネットワークがあってもよい。
ポジショニング段階が完了した後に、ターミナルは、第1ネットワークへハンドオーバーすることができる。これは、第2ネットワークによって開始することができる。第1ネットワークへのターミナルのハンドオーバーを開始する際に、第2ネットワークは、ターミナルが第1ネットワークへハンドオーバーされるところの条件の制限を要求するメッセージを第1ネットワークに送信することができる。この制限は、第1ネットワークへのこのようなハンドオーバーを、設定時間が経過するまで又は第2ネットワークがターミナルの位置を推定するまで行ってはならないという制限でよい。
以下、添付図面を参照して、本発明を一例として詳細に説明する。
図1のシステムにおいて、ユーザターミナルをポジショニングする必要があるときに、ユーザターミナルが一方のネットワークで動作しているが、そのポジショニングオペレーションをより良好に満足できる別の重畳するネットワークがあると決定された場合には、ユーザターミナルがその別のネットワークへハンドオーバーされ、そしてユーザターミナルの位置がそのネットワークにより推定される。次いで、もし適当であれば、ポジショニングが完了した後に、ユーザの接続を、それが最初に接続されていたネットワークに転送して戻すことができる。
以下の説明では、非常コール中のターミナルのポジショニングについて述べる。しかしながら、これは、ポジショニングを利用できる状態の一例に過ぎず、本発明は、非常コールでの使用に限定されるものではない。
図1は、ターミナルに最初にサービスしているネットワーク(「最初のネットワーク」)では満足できないポジショニング要求によりトリガーされるシステム間ハンドオーバーを実行し、そして別のネットワーク(「ターゲットネットワーク」)においてその後にポジショニングするための手順を示す。
図1は、2つの形式のセルラー電話ネットワーク、即ちUMTS RAN(無線アクセスネットワーク)20及びGSM BSS(ベースステーションサブシステム)21の無線アクセスサブシステムを含むシステムを示している。この無線アクセスサブシステムは、共通のMSC(移動交換センター)22によりサービスされる。この移動交換センターは、GMLC(ゲートウェイ移動位置センター)23にリンクされ、これは、リンクされたネットワークで動作するユーザ装置24のような移動ターミナルの位置を決定することができる。ここに示す例では、MSC及びGMLCは、PSAP(公衆安全アクセスポイント)と称される非常コールセンター25にリンクされる。
ここに示す例は、非常コールに関するシステムの動作に係る。この例では、次の段階が実行される。
1.ターミナル24は、UMTSネットワーク及びその無線アクセスサブシステム20と通信状態で動作している。ターミナル24のユーザにより非常コール(通常、112、999又は911へのコール)がなされる。
2.このコールは、MSC22へ通され、MSCは、それを非常コールとして識別する。それ故、MSCは、そのコールをPSAPへルーティングし、そこで、オペレータにより応答することができる。コールのルートが図1に経路1で示されている。又、MSCは、そのコールを発信したターミナル24の位置を推定するためにポジショニング手順を開始する。MSCは、RANAP LOCATION REPORTING CONTROL(RANAP位置報告制御)メッセージを適当なサービングRNC(無線ネットワークコントローラ)26へ送信することによりこれを行なう。このメッセージにおけるクライアント形式パラメータが非常サービスを指示する。このメッセージは、図1に経路2で示されている。
3.サービングRNC26は、ポジショニング要求メッセージを分析し、そしてそれが非常コールに関連したポジショニング要求であることを決定する。このRNC26は、当該ターミナル24に関連してそれが使用できるポジショニング方法をチェックし、そのターミナルの位置を推定できる精度のレベルを決定し、そしてその予想される精度を、非常ポジショニングに必要な精度(例えば、FCC99−245に規定された)と比較する。MSCは、必要な精度をサービングRNCに通知することができる。
要求を満足できると決定された場合には、RNCは、ターミナルが非常コールを開始したところのネットワークのサブシステム20によりターミナルのポジショニングを開始することができる。この状態において、RNCは、ターミナルの位置の推定でMSCに応答する。
しかしながら、精度は、そのサブシステムの構成により、又はターミナル24が有している能力のレベルにより制限されることがある。例えば、ターミナルは、サブシステム24のポジショニング方法をサポートしないことがある。要求が満足されないと決定された場合には、RNCは、ターミナル24の位置がおそらくターゲットネットワークのサブシステム21によりもっと正確に推定されるかどうか予想する。もしそうであれば、他のネットワークへのターミナルのハンドオーバーを開始する。RNCは、他の条件のもとでハンドオーバーを開始してもよく、例えば、要求の如何に関わらず、ターミナル24の位置がターゲットネットワークのサブシステム21によりもっと正確に推定されると決定された場合にハンドオーバーを開始してもよい。
ハンドオーバーが開始された場合には、RNCは、ユーザ位置の推定でMSCに応答することはしない。その代わり、RNCは、ターゲットネットワーク(この例では、GSMネットワーク)へのハンドオーバーを開始する。これは、図1に経路3で示されている。
ハンドオーバー要求は、通常のハンドオーバー要求でよい。しかしながら、ターミナルが最初のネットワークへ直ちに戻るようにハンドオーバーされるべきでないことを示すための情報を要求に含ませるのが効果的である。通常の環境では、ターミナルとの通信条件が、あるネットワークの方が別のネットワークより著しく良好な場合に、システム間ハンドオーバーがトリガーされる。ターミナルとターゲットネットワークとの間の通信条件が、ターミナルと最初のネットワークとの間の通信条件より著しく悪い場合には、現在のハンドオーバーの直後に、ターミナルが最初のネットワークへ戻るようにハンドオーバーされることもあり得る。これは、ターゲットネットワークがポジショニングそれ自体を遂行するのを防止する。それ故、システム間ハンドオーバー要求は、このような状態の発生を禁止するための情報を含むことができる。この情報は、メッセージ、又はメッセージにアタッチされるパラメータの形態で通すことができる。この情報は、ポジショニングが遂行されるまでターミナルが最初のネットワークへ戻るようにハンドオーバーされるべきでないことを指定するか、或いは設定時間周期が経過するまでそれが最初のネットワークへ戻るようにハンドオーバーされるべきでないことを指定することができる。
4.ターミナル24により開始されたコールがターゲットネットワークへハンドオーバーされ、ターミナルは、今度は、無線アクセスサブシステム21によりサービスされる。通常そうであるように、MSCは、システム間ハンドオーバーが生じたことに気付く。ハンドオーバーが生じた後、MSCは、別のポジショニング要求を今度はGSM BSS21へ送信することによりポジショニング手順を再開する。これは、図1に経路4で示されている。個々のポジショニング方法についてのメッセージは、3GPP TS03.71(Rel−98、Rel−99)又は3GPP TS43.059(Rel−4以降)に規定されたように、適当に転送される。この段階は、ポジショニング要求の細部がシステム間ハンドオーバー要求メッセージで搬送される場合には、省略できる。
5.サブシステム21は、ターミナル24の位置を推定し、そしてその位置推定をMSC22へ返送する。サブシステム21は、この機能を遂行するためのポジショニング要素を含むことができる。例えば、GSMシステムの場合には、位置推定がSMLC(サービング移動位置センター)により発生され、そしてUMTSの場合には、関連機能がRNCの機能的要素により与えられる。このメッセージは、図1に経路6で示されている。
6.MSC22は、位置推定をMAP SUBCRIBER LOCATION REPORTメッセージにおいてGMLCへ転送する。これは、図1に経路7で示されている。GMLCは、PSAPからのその後の位置検索(NCAS Pull)をサポートするために、非常コールに関する初期位置情報及び他の関連情報を記憶する。又、GMLCは、位置情報の受信を確認する。
7.PSAPは、非常発呼者の初期位置をGMLCから要求する。これは、図1に経路8で示されている。
8.GMLCは、初期位置推定をPSAPに与える。これは、図1に経路9で示されている。ターミナル24の推定位置により、PSAPのオペレータは、警察や消防や救急車のような非常援助隊をユーザの位置に派遣することができる。
この例では、システム間ハンドオーバーを開始するための判断は、UMTS RNCにより行われる。UMTS及びGSMシステムにおける他のネットワークエンティティがこの判断を行うこともできる。不必要なシステム間ハンドオーバーを回避するために、このような判断を行なうユニット(1つ又は複数)は、次の知識を有するものであるのが好ましい。
a.どちらのネットワークがポジショニング要求を満足するための候補であるか決定できるように、ネットワーク間のカバレージの重畳の程度;
b.ある能力のターミナルをポジショニングする精度を適切に判断できるように、ネットワークのポジショニング能力(例えば、例えば、どのポジショニングプロトコルをそれらがサポートするか);及び
c.ターミナルに適合し得るポジショニング方法。
又、これらユニット(1つ又は複数)がポジショニング精度の要求を知ることも望ましい。
どちらのネットワークの方が最良の位置推定を与えるかの評価は、多数のファクタによりトリガーすることができる。上記の例では、これは、ポジショニング要求で受け取られるクライアント形式パラメータによってトリガーされた。別の例では、ポジショニング要求における必要なサービスクオリティ(QoS)により評価がトリガーされる。
それとは別に又はそれに加えて、位置推定に基づく情報をPSAPへ送信するためのネットワーク能力を考慮することもできる。何らかの理由で(例えば、適合しない又は欠陥がある)一方のネットワークが位置推定をPSAPへ送信できない場合には、上述したように、それを行うことのできる別のネットワークへのハンドオーバーが実行されてもよい。
この解決策は、回路交換(CS)及びパケット交換(PS)ドメインに適用することができる。PSドメインでは、上述した形式のシステム間ハンドオーバーに代わって、ネットワーク開始システム間セル再選択が行われる。
上述した解決策は、非常コール以外の状態にも使用することができる。例えば、盗まれたターミナルを探索したり、又は位置が良く分からない人にタクシーを正確に向わせたりするためにも、ターミナルの正確な位置が望まれる。後者の場合には、正確なポジショニングのための割増料金をターミナルのユーザに課するか、又は正確な推定を要求したエンティティ(例えば、タクシー会社)に課することになる。
本発明は、UMTS又はGSM規格或いはその派生規格に基づいて動作できるシステムにおいて実施されるのが好ましい。しかしながら、本発明は、他のシステムにおいて実施することもでき、セルラー無線電話システムに限定されるものではない。
本システムにおいて1つ以上のネットワークによりサポートできるポジショニング方法は、例えば、次のものを含むが、これらに限定されない。
− グローバルポジショニングシステム(GPS)、或いは他の衛星ベース又は支援型のポジショニングシステム。改善型観察時間差(E−OTD)。
− 到着時間(TOA)。
− タイミング進み(TA)。
− ネットワーク支援型GPS(A−GPS)。
− 観察到着時間差−アイドル周期ダウンリンク(OTDOA−IPDL)。
− セルID。
GSMのためのこのような方法の標準化は、3GPP規格TS03.71の第4.2−4.4章に網羅されている。UMTSのためのこのような方法の標準化は、3GPP規格TS25.305の第4.3章に網羅されている。
以上、本出願人は、各個々の特徴及び2つ以上のそのような特徴の組合せを、当業者の共通の一般的な知識に鑑み本明細書に基づいて全体的に実施できる程度に開示した。本出願人は、本発明の態様がこのような個々の特徴又は特徴の組合せで構成されることを示した。以上の説明から、当業者であれば、本発明の範囲内で種々の変更がなされ得ることが明らかであろう。
2つのネットワークを含むテレコミュニケーションシステムの概略図で、ポジショニングオペレーションを示す図である。

Claims (12)

  1. 通信システム内で動作するターミナルの位置を推定する方法であって、該通信システムは、重畳するカバレージエリアを有する少なくとも2つのネットワークを有し、各ネットワークは、ターミナルの位置を推定する少なくとも1つの方法をサポートし、且つ前記ターミナルは、それらネットワークの第1ネットワークと通信中である方法において、
    前記ネットワークのどちらが前記ターミナルの位置のより正確な推定を形成し易いか評価し、
    それが前記第1のネットワークである場合には、その第1のネットワークにより前記ターミナルの位置を推定し、そして
    それが第2のネットワークである場合には、前記ターミナルをその第2のネットワークへハンドオーバーしてその第2のネットワークにより前記ターミナルの位置を推定する、
    という段階を備えた方法。
  2. 前記第1ネットワークによりサポートされる、ターミナルの位置を推定する前記少なくとも1つの方法は、前記第2ネットワークによりサポートされるそのような各方法とは異なる請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1ネットワークは、第1規格に基づいて動作でき、前記第2ネットワークは、前記第1規格とは異なる第2規格に基づいて動作できる請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記第1ネットワークは、前記第2規格との逆方向適合性を与える規格に基づいて動作できる請求項3に記載の方法。
  5. 前記第1規格は、UMTS又はそこから派生したものである請求項3又は4に記載の方法。
  6. 前記第2規格は、GSM又はそこから派生したものである請求項3ないし5のいずれかに記載の方法。
  7. 前記ターミナルは、前記第1及び第2ネットワークの無線アクセスサブシステムと無線で通信することができ、そして各ネットワークは、その各々の無線アクセスサブシステムにより前記ターミナルの位置を推定するように構成される請求項1ないし6のいずれかに記載の方法。
  8. 前記評価段階は、前記第1ネットワークにより実行される請求項1ないし7のいずれかに記載の方法。
  9. 前記方法は、前記ターミナルにより前記第1ネットワークを経て非常コールを開始する段階を備え、そして前記ターミナルを前記第2のネットワークへハンドオーバーする前記段階は、前記コールを前記第2のネットワークへハンドオーバーすることを含む請求項1ないし8のいずれかに記載の方法。
  10. 前記方法は、前記第1ネットワークが前記ターミナルの位置をプリセット裕度内で推定できるかどうか決定し、もしそうであれば、前記ターミナルの位置を前記第1ネットワークにより推定するという段階を含む請求項1ないし9のいずれかに記載の方法。
  11. 動作中のターミナルの位置を推定できる通信システムであって、該通信システムは、重畳するカバレージエリアを有する少なくとも2つのネットワークを備え、各ネットワークは、前記ターミナルの位置を推定する少なくとも1つの方法をサポートし、且つ前記ターミナルは、それらネットワークの第1ネットワークと通信中である通信システムにおいて、前記ネットワークの1つは、どちらの前記ネットワークが前記ターミナルの位置のより正確な推定を形成し易いか評価し、それが前記第1のネットワークである場合には、その第1のネットワークにより前記ターミナルの位置を推定させ、そしてそれが第2のネットワークである場合には、前記ターミナルをその第2のネットワークへハンドオーバーさせて、その第2のネットワークにより前記ターミナルの位置を推定させるように構成された通信システム。
  12. 通信システム内で動作するターミナルの位置を推定する方法であって、該通信システムは、重畳するカバレージエリアを有する少なくとも2つのネットワークを有し、各ネットワークは、前記ターミナルの位置を推定する少なくとも1つの方法をサポートし、且つ前記ターミナルは、それらネットワークの第1ネットワークと通信中である方法において、
    前記ターミナルの位置の推定を位置取り扱いユニットへ送信する要求を受け取り、
    どちらのネットワークが前記位置取り扱いユニットに前記推定を最良に与えることができるか評価し、
    それが前記第1のネットワークである場合には、その第1のネットワークにより前記ターミナルの位置を推定し、そして
    それが第2のネットワークである場合には、前記ターミナルをその第2のネットワークへハンドオーバーしてその第2のネットワークにより前記ターミナルの位置を推定する、
    という段階を備えた方法。
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