JP2014504369A - 端末の位置を測定するための方法 - Google Patents

端末の位置を測定するための方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2014504369A
JP2014504369A JP2013544385A JP2013544385A JP2014504369A JP 2014504369 A JP2014504369 A JP 2014504369A JP 2013544385 A JP2013544385 A JP 2013544385A JP 2013544385 A JP2013544385 A JP 2013544385A JP 2014504369 A JP2014504369 A JP 2014504369A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
bandwidth
cell
base station
prs
terminal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2013544385A
Other languages
English (en)
Other versions
JP5796085B2 (ja
Inventor
スワン リム
サンウク リ
マンヨン ジュン
デウォン リ
ユノー ヤン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Publication of JP2014504369A publication Critical patent/JP2014504369A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5796085B2 publication Critical patent/JP5796085B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • G01S5/10Position of receiver fixed by co-ordinating a plurality of position lines defined by path-difference measurements, e.g. omega or decca systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • H04W4/023Services making use of location information using mutual or relative location information between multiple location based services [LBS] targets or of distance thresholds
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)

Abstract

【課題】位置を測定する方法を提供すること。
【解決手段】本発明の一実施例によれば、端末が、サービス提供セルから、測位基準信号(PRS)のために割り当てられた帯域幅に対する情報を受信するステップと、端末が、少なくとも一つの隣接セルから、PRSのために割り当てられた帯域幅に対する情報を受信するステップと、帯域幅の間に差が存在するかを判定するステップと、判定の結果に基づいて、端末が、サービス提供セル及び少なくとも一つの隣接セルから送信されたPRSの間の時間差を測定するステップと、を含むことができる。
【選択図】図14

Description

本発明は、端末の位置を測定する方法に関する。
第2世代(2G)移動体通信とは、音声をデジタルで送受信することを指すものであり、符号分割多元接続(CDMA)、世界移動体通信システム(GSM(登録商標))などがある。GSM(登録商標)から進化して一般パケット無線サービス(GPRS)が提案された。GPRSは、GSM(登録商標)システムをベースとして、パケット交換データサービスを提供するための技術である。
第3世代(3G)移動体通信は、音声だけでなく、映像とデータを送受信できるようにする。第3世代パートナシッププロジェクト(3GPP)は、移動体通信システム(例えば、IMT−2000)を開発し、無線アクセス技術(RAT)として広帯域符号分割多元接続(WCDMA(登録商標))を採択した。IMT−2000及びRAT(例えば、WCDMA(登録商標))を、ヨーロッパでは、はん用移動体通信システム(UMTS)と称する。そして、UTRANは、UMTS地上無線接続網の略称である。
一方、第3世代移動体通信は第4世代移動体通信に進化している。
第4世代移動体通信技術として、3GPPで検討された長期進化網(LTE)技術及び米国電気電子学会(IEEE)で検討されたIEEE 802.16技術が導入された。LTEは「進化UTRAN(E−UTRAN)」の用語を用いる。
第4世代移動体通信技術は、直交周波数分割多重化(OFDM)及び直交周波数分割多元接続(OFDMA)を採用する。OFDMは、複数の直交副搬送波を用いる。OFDMは、高速フーリエ変換(FFT)及び逆高速フーリエ変換(IFFT)の直交特性を用いる。送信器は、データにIFFTを施し、データを送信する。受信器は、元のデータを復元するために、受信信号に対してFFTを施す。送信器は、複数の副搬送波を連結するためにIFFTを使用し、受信器は、複数の副搬送波を分割するために対応するFFTを使用する。
一方、第3世代又は第4世代移動体通信システムは、端末の位置を提供する位置情報サービスを提供するために、端末の位置を計算するための機能を有する。
現在、端末の位置を測定するための様々な方法がある。例えば、端末が属するセルの識別子を伝送するセル識別子(Cell ID)方法、端末から各基地局まで到達する無線信号の時間を測定して、三角測量によって端末の位置を計算する方法、及び衛星を用いる方法などがある。
セル識別子ベース(例えば、セルサービス範囲(cell coverage))の方法において、端末(UE)の位置はサービス提供基地局(例えば、サービス提供ノードB(serving node B)の位置によって推定される。サービス提供ノードB及びセルに関する情報は、呼出し(paging)手順、回線交換位置登録エリア(location area)更新手順、セル更新手順、UTRAN位置登録エリア(UTRAN Routing Area、URA)更新手順、又は位置登録エリア更新手順によって取得することができる。
セルサービス範囲ベースの位置情報は、利用されたセルのセル識別子、サービス領域識別子、又はサービス提供セルと関連した位置の地理的座標として表すことができる。位置情報は、サービス品質(QoS)の推定(例えば、精度に関する)、及び位置推定値を得るために用いた位置決め方法(又は方法のリスト)を含む。
地理的座標が位置情報として使用される場合、端末の推定位置は、サービス提供セル(例えば、サービス提供ノードBの位置)、サービス提供セルサービス範囲の中心、又はセルサービス範囲内の固定された位置であってもよい。また、地理的位置は、セル特定の地理的位置と共に、周波数分割2重通信(FDD)における往復時間(Round Trip Time、RTT)、又は時分割2重通信(TDD)における受信タイミング偏差測定及び端末の先行タイミングに関する情報のような他の可用情報を組み合わせて取得することができる。
一方、衛星を用いる方法において、端末は、全球航法衛星システム(GNSS)信号を受信することができる無線受信器を備えなければならない。GNSSの例として、全球測位システム(GPS)及びガリレオを挙げることができる。ここで、異なるGNSS(例えば、GPS、ガリレオ)は、端末の位置を測定するために、個別に又は組み合わせて用いることができる。
また、三角測量技術を用いる方法は、二つの類型技術に分けることができる。一つは、アップリンク到着時間差(U−TDOA)位置決め方法であり、もう一つは、観測到着時間差−ダウンリンク待機期間(OTDOA−IPDL)方法である。
まず、U−TDOA位置決め方法は、端末から送信され、四つ以上の位置測定単位(LMU)で受信された信号の到着時間(TOA)の測定に基づく。この方法は、TOAを正確に測定するために、測定される端末に近接したLMUが必要である。測定される地理的座標値を取得した後に、端末の位置は双曲線三辺(hyperbolic trilateration)測量を通じて計算することができる。この方法は、いかなる変更も無しで既存の端末で動作する。ほとんどの場合、セルサービス範囲半径内に深く存在する端末は、他のセルから信号を受信する必要がない。端末は、セルサービス範囲の縁に移動する場合にだけ、他のセルから信号を受信し、他のセルにハンドオーバする。これは、端末の位置に関係なく、端末が一つ以上のセルから受信しなければならない端末位置取得手順に反する。
次に、OTDOA−IPDL方法は、端末がフレームタイミング(例えば、システムフレーム番号(SFN)によって観察した時間差)について行った測定を含む。
図1
図1は、OTDOA方法の一例を示す。
図1を参照すると、OTDOA−IPDL方法は、端末がフレームタイミング(例えば、SFNによって観察した時間差)について行った測定を含む。このような測定は、ネットワークにおける端末の位置を計算するために用いられる。OTDOA−IPDLの最も簡単な場合は待機期間(idle periods)がない場合である。この場合、単に、OTDOAと呼ぶことができる。ノードBは、潜在的に隣接ノードBの受信能力(hearability)を改善するために、ダウンリンクで待機期間を提供することができる。端末において、このような待機期間を提供することは選択事項である。
このように、OTDOA技術において、端末は、タイミング差を測定しなければならない。しかし、各セルに割り当てられた帯域幅が互いに異なる場合には、端末は、タイミング差の測定が困難である。
したがって、本明細書では、上記の問題点を解決するための方法を提案する。すなわち、本発明の特徴は、各セルに割り当てられた帯域幅が互いに異なるという問題を解決するための方法を提供することである。
上記の技術的課題を解決するために、本発明の一実施例に係る位置を測定するための方法は、端末が、サービス提供セルから、測位基準信号(PRS)のために割り当てられた帯域幅に関する情報を受信するステップと、端末が、少なくとも一つの隣接セルから、PRSのために割り当てられた帯域幅に関する情報を受信するステップと、帯域幅の間に差が存在するかを判定するステップと、判定の結果に基づいて、端末が、サービス提供セル及び少なくとも一つの隣接セルから送信されたPRSの間の時間差を測定するステップと、を含むことができる。
帯域幅は、周波数内(intra−frequency)に基づく関係を有することができる。
測定するステップは、差が存在すると、帯域幅の中で最も広い帯域幅を選択するステップと、最も広い帯域幅に基づいて、時間差を測定するための少なくとも一つのパラメータを設定するステップと、パラメータによってPRSの間の時間差を測定するステップと、を含むことができる。パラメータは、測定の精度に関する第1パラメータ、及び測定のために利用可能なサブフレームの数に関する第2パラメータを含むことができる。
測定するステップは、差が存在すると、第1基地局のPRSと隣接基地局のPRSとの間の間隔を要求する要求メッセージを送信するステップを含むことができる。
間隔の間に、端末は、第1基地局からデータを受信してはならない。
測定するステップは、差が存在すると、帯域幅の中で最も狭い帯域幅を選択するステップと、最も狭い帯域幅に基づいて、時間差を測定するための少なくとも一つのパラメータを設定するステップと、パラメータによってPRSの間の時間差を測定するステップと、を含むことができる。
選択するステップは、第1基地局が基準セルでない場合、最も狭い帯域幅を選択するステップを含むことができる。
測定するステップは、第1基地局に、設定されたパラメータに関する情報を送信するステップを更に含むことができる。
本発明の他の実施例に係る第1基地局によって行われる位置を測定する方法は、第1基地局が、少なくとも一つの隣接基地局から、隣接基地局の測位基準信号(PRS)のために割り当てられた帯域幅に関する情報を受信するステップと、隣接基地局の帯域幅と第1基地局のPRSのために割り当てられた帯域幅との間に差が存在するかを判定するステップと、差が存在すると、帯域幅が互いに同一になるようにする手順を行うステップと、を含むことができる。
上記の手順は、第1基地局の帯域幅と同一になるように帯域幅を調整するように隣接基地局に要求する制御信号を送信するステップを含むことができる。
手順は、第1基地局の帯域幅を隣接基地局の帯域幅と同一になるように調整するステップを含むことができる。
本発明の更に他の実施例に係る端末は、サービス提供セルから、測位基準信号(PRS)のために割り当てられた帯域幅に関する情報を受信し、少なくとも一つの隣接セルから、PRSのために割り当てられた帯域幅に関する情報を受信する送受信部と、帯域幅の間に差が存在するかを判定し、判定の結果に基づいて、サービス提供セル及び少なくとも一つの隣接セルから送信されたRPSの間の時間差を測定するように構成される制御部と、を含むことができる。
本発明の更に他の実施例に係る基地局は、少なくとも一つの隣接基地局から、隣接基地局の測位基準信号(PRS)のために割り当てられた帯域幅に関する情報を受信する送受信部と、隣接基地局のPRSのために割り当てられた帯域幅及び第1基地局のPRSのために割り当てられた帯域幅の間に差が存在するかを判定する制御部と、を含み、差が存在すると、制御部は、帯域幅が互いに同一になるようにする手順を行うことができる。
本発明によれば、各セルに割り当てられた帯域幅が互いに異なる状況で、端末がタイミング差を測定することができる。また、本発明によれば、各セルが他のセルと帯域幅を同期化することができる。
OTDOA方法の一例を示す図である。 OTDOA方法においてPRSを検出する一例を示す図である。 セルA及びBからの伝搬遅延の一例を示す図である。 二つのセル間の相対的送信時間差の一例を示す図である。 サービス提供セルからの干渉を防止するための3サブフレームの必要性の一例を示す図である。 位置伝送手順の一例を示す図である。 FDDモードにおけるRSTD報告時間要求事項を示す図である。 サービス提供セルによって割り当てられた帯域幅が、少なくとも一つの隣接セルによって割り当てられた帯域幅と異なる一例を示す図である。 サービス提供セル及び隣接セルにおいて最も長い帯域幅を考慮してPRSを測定する本発明の第1実施例を示す図である。 一つのセルの帯域幅が、他のセルの帯域幅と同一になるように調整される本発明の第2実施例を示す図である。 本発明の第3実施例を示す図である。 本発明の第3実施例に係る測定間隔の一例を示す図である。 サービス提供セルが基準セルとして規定されず、サービス提供セルによって割り当てられた帯域幅が、目標セルによって割り当てられた帯域幅よりも広い場合を示す図である。 サービス提供セルが基準セルとして規定されず、サービス提供セルによって割り当てられた帯域幅が、目標セルによって割り当てられた帯域幅よりも狭い場合に発生する問題を示し、第4実施例による解決方法を示す図である。 本発明に係る端末100及び基地局200を示すブロック図である。
本明細書では、端末の位置測定技術が提供されるが、これに限定されるものではない。本明細書の内容は、本発明の技術的特徴を適用することができるいかなる通信システム及び方法にも適用することができる。
本明細書で使用される技術用語は、単に、特定の実施例を説明するために使用されたもので、本発明を限定しようとする意図ではないことに留意しなければならない。また、本明細書で使用される技術用語は、本明細書で特別に他の意味で規定されない限り、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者によって一般的に理解される意味で解釈しなければならず、過度に包括的な意味で解釈したり、過度に縮小された意味で解釈したりしてはならない。また、本明細書で使用される技術的な用語が、本発明の思想を正確に表現できない誤った技術用語である場合には、当業者が正しく理解できる技術用語で代替して理解すべきであろう。また、本発明で使用される一般的な用語は、辞典の定義に従って、又は前後の文脈によって解釈しなければならず、過度に縮小された意味で解釈してはならない。
また、本明細書で使用される単数の表現は、文脈上明らかに他の意味を表すものでない限り、複数の表現を含む。本出願において、「含む」又は「有する」などの用語は、明細書上に記載された様々な構成要素、又は様々なステップを必ずすべて含むものと解釈してはならず、追加的な構成要素又はステップを更に含むこともあると解釈しなければならない。
また、本明細書で使用される第1、第2などのように序数を含む用語は、様々な構成要素を説明するために使用できるが、構成要素は、上記の用語によって限定されてはならない。上記の用語は、一つの構成要素を他の構成要素から区別する目的でだけ使用される。例えば、本発明の権利範囲を外れない限り、第1構成要素を第2構成要素と呼んでもよく、同様に、第2構成要素を第1構成要素と呼んでもよい。
ある構成要素が他の構成要素に「連結」又は「接続」されていると言及された場合には、その他の構成要素に直接的に連結又は接続されていることもあるが、その構成要素間に他の構成要素が存在することもある。反面、ある構成要素が他の構成要素に「直接連結」又は「直接接続」されていると言及された場合には、その構成要素間に他の構成要素が存在しないと理解すべきであろう。
以下、添付の図面を参照して、本発明の好ましい実施例を詳細に説明し、図番に関係なく同一又は類似の構成要素には同一の参照番号を付与し、これに関する重複説明は省略する。また、本発明を説明するにあたって、関連する公知技術に関する具体的な説明が、本発明の要旨を曖昧にすると判断される場合は、その詳細な説明を省略する。また、添付の図面は、本発明の思想を容易に理解できるようにするためのものに過ぎず、添付の図面によって本発明の思想が制限されるものと解釈してはならないことに留意すべきである。本発明の思想は、添付の図面以外に、すべての変更物、均等物及び代替物にまで拡張されるものと解釈しなければならない。
以下、端末という用語が使用されるが、端末は、ユーザ装置(UE)、移動装置(ME)、移動機(MS)、利用者端末(UT)、加入者局(SS)、移動加入者局(MSS)、無線機器、携帯機器、接続端末(AT)と呼んでもよい。
添付の図面を参照して本発明を説明する前に、本発明の理解を助けるために、本発明の明細書で説明された技術を簡略に説明する。
本発明の実施例は、端末が、同一のE−UTRA絶対無線周波数チャネル番号(EARFCN)を用いて複数のセルから送信された位置参照信号(PRS)を受信する、3GPP標準ベースのOTDOA技術を使用する。そして、端末は、基準信号時間差(RSTD)を測定する。このように、本発明の一実施例は、RSTDの測定の精度を向上させるための技術を提供する。
精度に関する要求事項は、3GPP標準文書 TS36.133に規定されている。具体的には、隣接セルによってPRSに割り当てられた送信帯域幅による精度を満足しなければならない。ここで、PRSのチャネルに割り当てられた帯域幅は、PRS自体が送信される帯域幅に依存しない。したがって、目標(target)隣接セルによってPRSのチャネルに割り当てられた帯域幅に関する情報を取得した後、端末は、当該チャネルを介してPRSを受信し、サービス提供セルのPRSと目標隣接セルのPRSとの間のRSTDを計算し、その後、計算されたRSTDの情報を送信する。
しかし、標準文書は、サービス提供セル及び隣接セルがPRSに同一の帯域幅を割り当てると理想的に仮定する。しかし、サービス提供セルによって割り当てられた帯域幅は、隣接セルによって割り当てられた帯域幅と異なることがある。この場合、端末は、単純にサービス提供セルの帯域幅だけを考慮し、同一のEARFCN送信を用いる隣接セルの帯域幅を考慮しないため、精度が低下し、要求事項を満たすことは難しい。
したがって、本発明の一実施例は、帯域幅が互いに異なる場合にも、測定の精度を向上させることができる方法を提供する。
以下では、本発明の好ましい実施例を、添付の図面を参照して詳細に説明する。
図2及び図3
図2は、OTDOA方法において測位基準信号(PRS)を検出する一例を示す。そして、図3は、セルA及びBからの伝搬遅延の一例を示す。
端末がサービス提供セルに接続されているとき、端末が目標セルから信号を受信しようと試みることを仮定すると、二つの状況が可能である。
図2(a)を参照すると、1番目の状況は、サービス提供セルであるセルAからの経路損失が、目標セルであるセルBからの経路損失よりも小さい場合である。
図2(b)を参照すると、2番目の状況は、サービス提供セルであるセルAからの経路損失が、目標セルであるセルBからの経路損失とほぼ同一である場合である。
2番目の状況において、セルBから測定された信号が、信号の感知及び測定に必要なエネルギーよりも十分なエネルギーを有している場合、両セルから信号が類似した強度で端末に受信される。
1番目の状況において、セルBから受信された信号は、セルAから受信された信号に比べて非常に小さくなって端末に到達する。自動利得制御(AGC)と呼ばれる端末信号増幅チェーンは、AD変換器(ADC)の動的範囲に適するように、受信された全体信号を増幅する。セルAから受信された信号が、セルBから受信された信号よりも大きいときは、受信された全体信号は、セルAからの信号とほぼ同一になる。AGCが増幅利得を調整するとき、すべての受信された信号に適用されるため、セルBから受信された信号は、ADCの量子化誤差内で失われる可能性がある。したがって、1番目の状況で信号シーケンスの測定順序がよく設計されているかに関係なく、端末は、セルBからの信号シーケンスをほとんど感知できない。
1番目の状況で言及したような状況を克服するために、サービス提供セルは、待機期間又は非送信期間を設定することができる。これは、効果的にセルAからの信号を除去して、セルBからの信号に適応し、セルBからの信号に適切なADCを適用できるようにする。
信号が空間(空気)を通じて送信されるとき、信号の伝搬遅延がある。例えば、二つの信号が別個の送信点から同時に送信されても、信号受信器の位置によって異なる時間に受信されることがある。図3は、セルAよりもセルBから遠くに位置した端末の例を示す。
したがって、配置されたセルが同期化されたか否かに関係なく、別個のセルからの信号は、別個のタイミングで受信される。100kmを最大のセル半径とするシステムの場合、端末側で発生し得る最大の伝搬遅延は、約0.334ms(=100[km]/300000[km/s])である。同期化されたセルにおいては、最も大きい信号偏差は、受信側で±0.334msとなる。非同期のセルにおいては、信号は既に同期はずれになっているかも知れない。サブフレームの観点で、二つのセル間の最大偏差は、±0.5ms(又はサブフレームの半分)である。二つのセル間のサブフレームタイミング差が0.5msよりも大きい場合、基準サブフレームは再定義され得るため、相対的な時間差は、±0.5msより小さいか又は同一である。もちろん、これは、サブフレームの長さが1msであり、すべての送信及び測定はサブフレーム単位で行われる場合を仮定したものである。
図4及び図5
図4は、二つのセル間の相対的な送信時間の差の一例を示す。図5は、サービス提供セルからの干渉を防止するための3サブフレームの必要性の一例を示す。
図4(a)は、二つのセル間の相対的な送信時間の差が0msであることを示す。図4(b)は、二つのセル間の相対的な送信時間の差が0.5msであることを示す。図4(b)は、二つのセル間の相対的な送信時間の差が0.75msであることを示しているが、これは、他の観点では負の0.25msの時間差となる。
目標セルから信号を受信するサービス提供セルにおいて、サービス提供セルからの信号干渉なしに目標セルから信号を受信するために、最大3個のサブフレームが待機状態である必要がある。
サービス提供セルの待機サブフレームタイミング及び目標セルの信号送信タイミングの測定に応じて、連続的な1、2、又は3の待機サブフレームを構成する必要がある。
したがって、サービス提供セルと測定目標セルとの間のタイミング関係によって、システムで連続的な1、2(又は3)の待機サブフレームを有するようにネットワークを構成することができる。また、端末は、サービス提供セルの1番目の待機サブフレームの開始を基準として測定された信号遅延を報告することができる。これは、測定された信号の相対的遅延を計算する方法を基地局に提供し、信号遅延測定が最大3msとなるように制限する。
端末が、サブフレームの境界又は目標セルの無線フレーム境界を読み取ることなく測定を行うために、サービス提供セルは、サービス提供セルのシステムフレーム番号と、サブフレーム番号によって測定された近似のサブフレームタイミング及び目標セルの識別子(ID)とを端末に知らせることができる。さらに、サービス提供セルは、目標セルの測定された信号の周波数位置及び測定信号帯域幅を端末に知らせることができる。これは、端末が目標セルの探索及び目標セルの同期化過程なしに測定信号をブラインド検出できるようにする。
目標セルから測定を行うために必要な情報は、サービス提供セルが同報してもよい。これは、実際の目標セルの識別子を含む。これは、ネットワークが基地局の正確な位置を既に知っているため可能である。これは、サービス提供セルが隣接セルを認識できるようにし、サービス提供セルと同じ位置の送信アンテナを有するセルのように、遅延測定の向上に寄与しないセルを除去できるようにする。
図6
図6は、位置伝送手順の一例を示す。
図6を参照して、位置情報伝送手順を説明する。
1)まず、サーバは、サービスの品質に関連する位置情報の種別を示す位置情報を要求するために、目標セルに位置情報要求(RequestLocationInformation)メッセージを送信する。
2)目標セルは、位置情報を伝送するために、位置情報提供(ProvideLocationInformation)メッセージをサーバに送信する。伝送された位置情報は、サーバが追加位置情報を明示的に許容しない限り、第1ステップで要求された位置情報と一致するか、部分集合でなければならない。このメッセージは、手順終了の表示を含むことができる。
3)目標セルは、位置情報を伝送するために、サーバに追加的な位置情報提供(ProvideLocationInformation)メッセージを送信する。伝送された位置情報は、サーバが追加位置情報を明示的に許容しない限り、第1ステップで要求された位置情報一致するか、部分集合でなければならない。最後のメッセージは、手順終了の表示を含むことができる。
一方、OTDOA−隣接セル情報目録は、他のセルのPRSの測定を容易にするために、ネットワークを介して送信することができる。
OTDOA−隣接セル情報目録は、OTDOA支援データのための隣接セル情報を提供するために、位置サーバによって用いられる。OTDOA−隣接セル情報目録は、目標装置の演繹的位置推定の最良の結果によって並べられる。すなわち、目標装置は、増加する隣接セル目録の順序で測定を提供することが予想される。
表1は、ASN.1における隣接セル情報要素の条件付き存在を示す。
Figure 2014504369
また、表2は、OTDOA−隣接セル情報目録のフィールドの説明を示す。
Figure 2014504369
一方、PRSの構成は、下記の通りである。
PRSの送信のためのセル特定サブフレームオフセット及びセル特定サブフレーム設定期間を、下記の表3に示す。PRS設定指標(index)は、上位層によって構成される。PRSは、設定されたダウンリンクサブフレームでだけ送信される。PRSは、例外的なサブフレームでは送信されない。PRSは、上位層で設定された連続的なダウンリンクサブフレームで送信される。
PRSは、例えば、ダウンリンクサブフレームの1番目のサブフレームにある。
表3は、PRSのサブフレーム構成を示す。
Figure 2014504369
一方、PRSの測定は、次に説明する。
OTDOA支援データと共に、隣接セルの物理層セルIDが提供される場合、3GPP TS 36.211に規定されるように、最小限、n=16であるセルのために、基準セルを含んで、下記の式で与えられるTRSTD msの間に、基準セルと同一のキャリア周波数で、端末は、周波数内RSTDを検出し、測定することができる。
TRSTD=TPRS(M−1)+Δ (ms)
ここで、TRSTDは、nセルを検出し、測定するための総時間である。TPRSは、3GPP TS 36.211に規定されたセル特定位置サブフレーム設定期間である。Mは、下記の表に規定されたPRS位置場合の数である。それぞれのPRS位置は、3GPP TS 36.211に規定されたNPRS(1≦NPRS≦6)の連続的なダウンリンク位置サブフレームを含む。
Figure 2014504369
は、サンプリング時間及び処理時間を含む単一PRS位置場合の測定時間である。
表4は、PRS測位実施の回数を示す。
Figure 2014504369
端末物理層は、基準セル及び少なくとも(n−1)隣接セルのうち下記の条件を満たすすべての隣接セルiのRSTDを報告することができる。
基準セルのすべての周波数帯域について、
Figure 2014504369
隣接セルiのすべての周波数帯域について、
Figure 2014504369
Figure 2014504369
の条件は、少なくともL=M/2回のPRS測位を実施するすべてのサブフレームに適用される。
周波数帯域1、4、6、10、11、18、19、21についてPRP 1,2|dBm≧−127dBm
周波数帯域9についてPRP 1,2|dBm≧−126dBm
周波数帯域2、5、7についてPRP 1,2|dBm≧−125dBm
周波数帯域3、8、12、13、14、17、20についてPRP 1,2|dBm≧−124dBm
Figure 2014504369
は、PRSリソース要素(RE)当たりの、総雑音及び干渉の平均受信電力スペクトル密度に対する各PRS RE別平均受信電力の割合で規定される。ここで、比率は、PRSを有するすべてのREに対して測定される。
3GPP TS 36.355に規定されたOTDOA−提供支援データ(ProvideAssistanceData)メッセージ内のOTDOA支援データの後で時間上最も近いPRS位置の1番目のサブフレームから始まるTRSTDが、下図に示すように端末の物理層に送信される。
すべての測定された隣接セルiのためのRSTD測定の精度は、精度の要求事項に従わなければならない。
図7
図7は、FDDモードでRSTD報告時間要求事項を示す。
図7に示されたように、測定報告は、ダウンリンク制御チャネル(DCCH)の他のLPP信号によって遅延しない。この測定報告遅延は、アップリンクDCCHの送信時間間隔(TTI)に測定報告を挿入するときに発生する不確実な遅延を排除する。遅延不確実性は、2個のTTI DCCHである。この測定報告遅延は、端末が測定報告を送信するためのアップリンクリソースがないことによって発生する遅延を除く。
表5は、RSTDを示す。
Figure 2014504369
表6は、隣接セルのPRSに割り当てられた帯域幅に応じて、端末によって行われるRSTD測定のために必要な精度を示す。表6の精度は、次のような条件下で有効である。
3GPP TS 36.101の7.3節で規定された条件が満たされる。
周波数帯域1、4、6、10、11、18、19、21、33、34、35、36、37、38、39、40についてPRP 1,2|dBm≧−127dBm
周波数帯域9についてPRP 1,2|dBm≧−126dBm
周波数帯域2、5、7についてPRP 1,2|dBm≧−125dBm
周波数帯域3、8、12、13、14、17、20についてPRP 1,2|dBm≧−124dBm
測定セルのPRSサブフレームと重なる測定間隔(gap)はない。
3GPP TS 36.355に規定されたE−SMLCによってLPPを通じて送信されるパラメータ “expectedRSTDUncertainty”は、5μsよりも小さい。
Figure 2014504369
表7は、帯域幅とリソースブロック(RB)の数との間の関係を示す。
Figure 2014504369
図8
図8は、サービス提供セルによって割り当てられた帯域幅が、少なくとも一つの隣接セルによって割り当てられた帯域幅と異なる一例を示す。
図8(a)を参照すると、仮に、3MHzの帯域幅を割り当てたサービス提供セルに含まれた端末が、PRSのために10MHzの帯域幅を割り当てた目標セルからPRSの受信を試みる場合、測定精度は、±5Tsから±15Tsまで変更される。すなわち、厳格な精度が要求される。
図8(b)を参照すると、端末が隣接セルからPRSを受信するために試みた場合、サービス提供セルによってPRSに割り当てられた帯域幅が隣接セルによってPRSに割り当てられた帯域幅よりも広いときは、端末は、隣接セルの帯域幅よりも広いサービス提供セルの帯域幅を通じて不要な干渉を受信することがある。このような干渉は、精度の減少の原因となる。
したがって、以下では、周波数内に基づく関係を有する、隣接セルの間のRSTD測定のための精度の要求事項を満たすための技術を説明する。
図9乃至図11は、精度を高めるための、本発明の三つの実施例を示す。
図9
図9は、サービス提供セル及び隣接セルにおいて最も広い帯域幅を考慮してPRSを測定する本発明の第1実施例を示す。
図9を参照すると、第1実施例は、隣接セルによってPRSに割り当てられた帯域幅が、サービス提供セルによってPRSに割り当てられた帯域幅よりも広い場合、端末は、少なくとも一つの隣接セルによるPRSに割り当てられた帯域幅に関する情報を用いてRSTDを測定することができる。
一般に、測定の精度は、PRSに割り当てられた帯域幅によって決定される。より広い帯域幅をPRSに割り当て、より高い周波数サンプルレートにすると、測定の精度を向上させることができる。
端末は、RRC信号メッセージを受信して、少なくとも一つの隣接セルによってPRSに割り当てられた帯域幅に関する情報を取得することができる。したがって、端末は、サービス提供セル及び少なくとも一つの隣接セルのうち、最も広い帯域幅を有する少なくとも一つのセルを選択することができる。そして、端末は、基準セルとして選択したセルを考慮する。そして、端末は、最も広い帯域幅に基づいて、PRSの間の時間差を測定するための少なくとも一つのパラメータを設定する。パラメータは、測定の精度に関する第1パラメータ、及び測定のための可能なサブフレームの数に関連する第2パラメータのうち少なくとも一つを含む。そして、端末は、設定されたパラメータによって、サービス提供セル及び隣接セルから送信されたPRS間でRSTDを測定する。
すなわち、図9に示されたように、サービス提供セルの帯域幅が最も広くない場合、端末は、サービス提供セルを基準セルとして考慮しない。むしろ、図9に示されたように、端末は、PRSの優れた精度を得るために、PRSに割り当てられた最も広い帯域幅によってPRSを測定する。
しかし、端末が、最も広い帯域幅より狭い帯域幅を割り当てるサービス提供セル及び隣接セルからPRSを受信する場合、端末は、干渉信号を受信する。しかし、端末は、それぞれのセルに割り当てられた帯域幅に関する情報を予め取得しているため、端末は、デジタルフィルタ用いて干渉信号を減少させることができる。
上述したように、第1実施例は、測定の精度に関する要求事項を満たすことができるようにする。
図10
図10は、一つのセルが、他のセルと帯域幅が同一になるように調整される本発明の第2実施例を示す。
図10を参照すると、第2実施例は、サービス提供セル及び隣接セルがPRSに同一の帯域幅を割り当てることができるようにする。そのために、サービス提供セルは、PRSに割り当てた帯域幅に関する情報を隣接セルと交換することができる。情報を受信した後、各隣接セルは帯域幅の割当てを調整する。
より具体的には、サービス提供セル及び隣接セルは、X2インタフェースを介して情報を交換する。また、運営者は、運用管理(O&M)プロトコルを用いて同一の帯域幅を割り当てるようにサービス提供セル及び隣接セルに要求することができる。
図11及び図12
図11は、本発明の第3実施例を示す。そして、図12は、本発明の第3実施例に係る測定間隔の一例を示す。
図11を参照すると、第3実施例は、端末が順次に複数のPRSを受信できるようにする。
より詳細には、一つのセルから受信されたPRSに割り当てられた帯域幅が、サービス提供セルによって割り当てられた帯域幅より広いか又は狭い場合、端末は、各帯域幅に該当するPRSを受信するために、無線周波(RF)部を調整する。しかし、このような調整は時間を必要とする。したがって、サービス提供セルは、端末が端末のRF部を調整するために十分な時間が有するように、端末に時間間隔(gap)を提供する。そのために、端末が各隣接セルから該当のPRSを受信するとき、サービス提供セルは如何なる信号も送信できない。
そのために、端末は、サービス提供セルに、時間間隔を要求するための要求メッセージを送信する。要求メッセージは、少なくとも一つの隣接セルによって割り当てられた帯域幅に関する情報を含む。
一方、端末は、各セルによって割り当てられた該当の帯域幅でPRSを受信するために、端末のフィルタを適応的又は積極的に制御する。それによって、端末は、周波数内に基づく関係を有するPRS間でRSTDを測定することができる。
表8は、測定間隔の種別を示す。この間隔はまた、周波数間EARFCN及びRAT間システムを監視するのに用いられる。間隔は、40ms及び80msに対応する。また、測定期間は6msであってもよい。
Figure 2014504369
PRS間でRSTDを測定するためには、物理層で測定間隔を設定することが必要である。測定間隔が設定されると、測定は最適の方法で行われる。図12を参照すると、測定間隔は、サービス提供セルにデータを送信するサブフレーム間に存在する。
図13及び図14
図13は、サービス提供セルが基準セルとして規定されず、サービス提供セルによって割り当てられた帯域幅が、目標セルによって割り当てられた帯域幅よりも広い場合を示す。そして、図14は、サービス提供セルが基準セルとして規定されず、サービス提供セルによって割り当てられた帯域幅が、目標セルによって割り当てられた帯域幅よりも狭い場合に発生する問題を示し、第4実施例による解決方法を示す。
図13を参照すると、サービス提供セルは、PRSのために5MHzの帯域幅を割り当て、基準セルとして規定された隣接セルは、15MHzの帯域幅を割り当て、また、目標セルは、3MHzの帯域幅を割り当てる。ここで、表7を参照すると、3MHzは15リソースブロック(RB)に対応し、5MHzは25リソースブロックに対応し、15MHzは75リソースブロックに対応する。また、表6を参照すると、帯域幅が15リソースブロックのとき、測定のためのサブフレームの数は6である。そして、帯域幅が25リソースブロックのとき、サブフレームの数は2である。また、帯域幅が75リソースブロックのとき、サブフレームの数は1である。
したがって、サービス提供セルから送信されるPRSは、2個のサブフレーム(又は2個のTTI)の間に測定される。そして、基準セルから送信されるPRSは、一つのサブフレームの間に測定される。また、目標セルから送信されるPRSは、一つのサブフレームの間に測定される。
一方、端末は、サービス提供セルの5MHzの帯域幅に調整されたフィルタを用いる場合、基準セルの帯域幅及び目標セルの帯域幅のうち最も狭い一つに基づいてサブフレームの数を決定する(すなわち、端末は、6個のサブフレームを選択する)。そして、端末は、決定された数のサブフレームの間に基準セルから送信されたPRSによって、サービス提供セル及び目標セルから送信されたPRS間でRSTDを測定する。すると、サービス提供セルから送信されたPRSを受信するために十分な6サブフレームの間に測定が行われ、フィルタは、目標セルの3MHzよりも広い5MHzに調整されているため、問題が発生しない。
しかし、図14(a)を参照すると、サービス提供セルは基準セルとして規定されず、サービス提供セルによって割り当てられた帯域幅は、目標セルによって割り当てられた帯域幅よりも狭い。
このような場合、端末がサービス提供セルの3MHzの帯域幅に調整されたフィルタを用いる場合、目標セルの帯域幅及び基準セルの帯域幅のうち最も狭い一つに基づいてサブフレームの数を選択する(すなわち、端末は2個のサブフレームを選択する)。そして、端末は、決定された数のサブフレームの間に基準セルから送信されたPRSによって、サービス提供セル及び目標セルから送信されたPRS間でRSTDを測定する。すると、ただ2個のサブフレームの間の測定は、目標セルの5MHzよりも狭い3MHzに調整されたフィルタの状態では精度を満足し難いため、問題が発生する。すなわち、目標セルから送信された5MHzでのPRSは3MHzに設定されたフィルタを通過するため、2個のサブフレームは十分でない。
この問題を解決するために、図14(b)は、第4実施例による解決方法を示す。第4実施例は、端末が、サービス提供セル、基準セル、及び目標セルをすべて含むセルの中で最も狭い帯域幅に基づいてサブフレームの数を決定するようにする。
具体的には、図14(b)は、サービス提供セルがPRSに3MHzの帯域幅を割り当て、目標セルが5MHzの帯域幅を割り当てる一例を示す。
このような場合、端末が、サービス提供セルの3MHzの帯域幅に調整されたフィルタを用いる場合、サービス提供セル、基準セル、及び目標セルをすべて含むセルの中で最も狭い帯域幅に基づいてサブフレームの数を決定する(すなわち、端末は、6個のサブフレームを選択する)。そして、端末は、決定された数のサブフレームの間に基準セルから送信されたPRSに基づいて、サービス提供セル及び目標セルから送信されたPRS間のRSTDを測定する。すると、フィルタは目標セルの5MHzよりも狭い3MHzに調整されるが、目標セルから送信されたPRSを受信するのに十分な時間である6個のサブフレームの間に測定が行われるため、問題が発生しない。
一方、第4実施例によれば、端末は、決定されたサブフレームの数に関連したパラメータに関する情報をサービス提供セルに送信する。
上述したように、本発明に係る方法は、ソフトウェア、ハードウェア、又はこれらの組合せによって具現することができる。例えば、本発明に係る方法は、記憶媒体(例えば、内部メモリ、フラッシュメモリ、ハードディスクなど)に記憶可能であり、マイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途集積回路(ASIC)などによって実行可能なソフトウェアのコード又は命令によって実行することができる。次に、図15を参照して説明する。
図15
図15は、本発明に係る端末100、基地局200を示すブロック図である。
図15に示されたように、端末100は、記憶部101、送受信部103、及び制御部102を含むことができる。また、基地局200は、記憶部201、送受信部203、及び制御部202を含むことができる。基地局200は、サービス提供セル、基準セル、又は目標セルであってもよい。
記憶装置は、図1乃至図14に示されたように、上記の方法を具現するソフトウェアプログラムを記憶する。また、記憶装置は、受信されたメッセージ(又は信号)を記憶する。
それぞれの制御部は、記憶装置及び送受信部を制御する。特に、制御部は、記憶装置に記憶されたそれぞれの方法を実行する。
本発明を、単なる例示である実施例を参照して説明した。本発明の思想及び必須の特徴を逸脱しない範囲内で、本発明の様々な変形及び同等の実施例が具現可能であるということは当業者にとって自明である。また、本発明は、上述した実施例を全体又は部分的に組み合わせて実施可能であるということが理解できるであろう。したがって、本発明の均等範囲内でのすべての変更及び修正は本発明の範囲に含まれ、特許請求の範囲内であるものとする。

Claims (14)

  1. 位置を測定するための方法であって、
    端末(UE)が、サービス提供セルから、測位基準信号(PRS)のために割り当てられた帯域幅に関する情報を受信するステップと、
    前記端末が、少なくとも一つの隣接セルから、PRSのために割り当てられた帯域幅に関する情報を受信するステップと、
    前記帯域幅の間に差が存在するかを判定するステップと、
    前記判定の結果に基づいて、前記端末が、前記サービス提供セル及び前記少なくとも一つの隣接セルから送信されたPRSの間の時間差を測定するステップと、
    を有する方法。
  2. 前記帯域幅は、周波数内に基づく関係を有する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記測定するステップは、
    前記差が存在するとき、前記帯域幅の中で最も広い帯域幅を選択するステップと、
    前記最も広い帯域幅に基づいて、前記PRSの間の時間差を測定するための少なくとも一つのパラメータを設定するステップと、
    前記パラメータによって前記PRSの間の時間差を測定するステップと、
    を含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記パラメータは、前記測定の精度に関する第1パラメータと、前記測定のために使用可能なサブフレームの数に関する第2パラメータとを含む、請求項3に記載の方法。
  5. 前記測定するステップは、前記差が存在するとき、第1基地局のPRSと隣接基地局のPRSとの間の間隔を要求する要求メッセージを送信するステップを含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記間隔の間に、前記端末は、前記第1基地局から何らのデータも受信しない、請求項5に記載の方法。
  7. 前記測定するステップは、
    前記差が存在するとき、前記帯域幅の中で最も狭い帯域幅を選択するステップと、
    前記最も狭い帯域幅に基づいて、前記PRSの間の時間差を測定するための少なくとも一つのパラメータを設定するステップと、
    前記パラメータによって前記PRSの間の時間差を測定するステップと、
    を含む、請求項1に記載の方法。
  8. 前記選択するステップにおいて、前記第1基地局が基準セルでない場合、前記最も狭い帯域幅が選択される、請求項7に記載の方法。
  9. 前記測定するステップは、前記第1基地局に、前記設定されたパラメータに関する情報を送信するステップを更に含む、請求項7に記載の方法。
  10. 第1基地局が実行する位置を測定する方法であって、
    前記第1基地局が、少なくとも一つの隣接基地局から、前記隣接基地局の測位基準信号(PRS)のために割り当てられた帯域幅に関する情報を受信するステップと、
    前記隣接基地局の帯域幅と前記第1基地局のPRSのために割り当てられた帯域幅との間に差が存在するかを判定するステップと、
    前記差が存在するとき、前記帯域幅が互いに同一になるようにする手順を実行するステップと、
    を有する方法。
  11. 前記手順は、前記第1基地局の帯域幅と同一になるように前記帯域幅を調整するように前記隣接基地局に要求する制御信号を送信するステップを含む、請求項10に記載の方法。
  12. 前記手順は、前記第1基地局の帯域幅を前記隣接基地局の帯域幅と同一になるように調整するステップを含む、請求項10に記載の方法。
  13. サービス提供セルから、測位基準信号(PRS)のために割り当てられた帯域幅に関する情報を受信し、少なくとも一つの隣接セルから、PRSのために割り当てられた帯域幅に関する情報を受信するように構成された送受信部と、
    前記帯域幅の間に差が存在するかを判定し、前記判定の結果に基づいて、前記サービス提供セル及び前記少なくとも一つの隣接セルから送信されたRPSの間の時間差を測定するように構成された制御部と、
    を備える端末。
  14. 少なくとも一つの隣接基地局から、前記隣接基地局の測位基準信号(PRS)のために割り当てられた帯域幅に関する情報を受信するように構成された送受信部と、
    前記送受信部と協同して、前記隣接基地局の帯域幅と、第1基地局のPRSのために割り当てられた帯域幅との間に差が存在するかを判定するように構成された制御部と、を備え、
    前記差が存在するとき、前記制御部が、前記帯域幅が互いに同一になるようにする手順を実行する、基地局。
JP2013544385A 2010-12-14 2011-12-08 端末の位置を測定するための方法 Active JP5796085B2 (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US42266710P 2010-12-14 2010-12-14
US61/422,667 2010-12-14
US201161480339P 2011-04-28 2011-04-28
US61/480,339 2011-04-28
PCT/KR2011/009493 WO2012081861A2 (en) 2010-12-14 2011-12-08 Techniques for measuring a location of ue

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015160184A Division JP6185520B2 (ja) 2010-12-14 2015-08-14 端末の位置を測定するための方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2014504369A true JP2014504369A (ja) 2014-02-20
JP5796085B2 JP5796085B2 (ja) 2015-10-21

Family

ID=46245195

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013544385A Active JP5796085B2 (ja) 2010-12-14 2011-12-08 端末の位置を測定するための方法
JP2015160184A Active JP6185520B2 (ja) 2010-12-14 2015-08-14 端末の位置を測定するための方法

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015160184A Active JP6185520B2 (ja) 2010-12-14 2015-08-14 端末の位置を測定するための方法

Country Status (6)

Country Link
US (3) US9084127B2 (ja)
EP (1) EP2652995B1 (ja)
JP (2) JP5796085B2 (ja)
KR (1) KR101527041B1 (ja)
CN (2) CN107046677B (ja)
WO (1) WO2012081861A2 (ja)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014503799A (ja) * 2010-11-17 2014-02-13 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける測位方法及び装置
JP2015163889A (ja) * 2008-11-21 2015-09-10 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated ノード処理遅延のネットワークセントリックな決定
JP2016127595A (ja) * 2014-12-26 2016-07-11 ネイバー ビジネス プラットフォーム コーポレーション セル識別子情報を利用して移動端末の設定を変更する位置基盤サービス提供方法およびシステム
WO2018025794A1 (ja) * 2016-08-04 2018-02-08 シャープ株式会社 基地局装置、ロケーションサーバーおよび通信方法
KR101835975B1 (ko) * 2016-05-27 2018-03-08 성균관대학교산학협력단 무선 통신 시스템에서 단말의 위치를 측정하기 위한 방법, 로케이션 서버 및 단말
JP2019528441A (ja) * 2016-08-11 2019-10-10 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 モバイルデバイスのtdoa測位
JP2019531468A (ja) * 2016-08-11 2019-10-31 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 モバイルデバイスの測位

Families Citing this family (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103238356B (zh) * 2010-08-16 2016-08-17 瑞典爱立信有限公司 定位节点、用户设备以及其中的方法
JP5796085B2 (ja) 2010-12-14 2015-10-21 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 端末の位置を測定するための方法
CN102595450B (zh) * 2011-01-10 2014-12-24 华为技术有限公司 测量间隙的配置方法和通信装置
KR101868626B1 (ko) * 2011-01-14 2018-06-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 측정 자원 설정 방법 및 장치
US9084191B2 (en) * 2011-01-20 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining timing information for cells
WO2012112104A1 (en) * 2011-02-15 2012-08-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and systems for enabling user activity-aware positioning
US9775063B2 (en) * 2011-02-15 2017-09-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Bandwidth-based initiation of handover for reference signal measurements
EP2845432B1 (en) * 2012-04-30 2016-11-02 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and base station for handling radio resources
CN102833849B (zh) * 2012-08-21 2014-11-05 华为技术有限公司 定位的方法和用户设备
US9490935B2 (en) * 2013-09-07 2016-11-08 Qualcomm Incorporated Blind search for network positioning reference signal (PRS) configuration parameters
GB201322679D0 (en) * 2013-12-20 2014-02-05 Dublin Inst Of Technology Distributed saturation detection method for wireless network nodes
CN104144485B (zh) * 2014-07-17 2017-12-26 北京邮电大学 上下行分离的双连接场景中用户设备上行功率控制方法
US20170214508A1 (en) * 2014-08-27 2017-07-27 Lg Electronics Inc. Method for receiving reference signal in wireless communication system and apparatus therefor
CN104469931A (zh) * 2014-11-05 2015-03-25 中兴通讯股份有限公司 一种定位增强的方法及设备
WO2016153253A1 (ko) * 2015-03-26 2016-09-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 위치 결정을 위한 측정 결과 보고 방법 및 이를 위한 장치
WO2016159713A1 (ko) * 2015-04-01 2016-10-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 rstd 측정 관련 동작 수행 방법
JP6639650B2 (ja) * 2015-08-25 2020-02-05 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて位置決定のための参照信号の受信又は送信方法、及びそのための装置
KR102284044B1 (ko) * 2015-09-10 2021-07-30 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 위치 추정 방법 및 장치
US9485619B1 (en) 2016-02-01 2016-11-01 Qualcomm Incorporated Mobile device positioning using a variable bandwidth pilot signal
WO2018030681A1 (ko) * 2016-08-08 2018-02-15 엘지전자 주식회사 Nprs 전송 방법 및 이를 위한 장치
AR109331A1 (es) 2016-08-12 2018-11-21 Ericsson Telefon Ab L M Control de puntos de transmisión de referencia para mediciones rstd
EP3282276A1 (en) * 2016-08-12 2018-02-14 Nokia Technologies Oy Position detection of user equipment within a network
RU2719288C1 (ru) * 2016-11-04 2020-04-17 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Условное завершение rstd-измерений
US10660109B2 (en) * 2016-11-16 2020-05-19 Qualcomm Incorporated Systems and methods to support multiple configurations for positioning reference signals in a wireless network
JP7261178B2 (ja) * 2017-02-14 2023-04-19 フラウンホッファー-ゲゼルシャフト ツァ フェルダールング デァ アンゲヴァンテン フォアシュンク エー.ファオ 基地局、無線通信システム、これらを作動する方法
US10082559B1 (en) * 2017-09-22 2018-09-25 Nokia Technologies Oy PCI cell restriction and coarse geometry
KR102460799B1 (ko) * 2018-04-13 2022-11-03 주식회사 케이티 차세대 무선망에서 포지셔닝을 수행하는 방법 및 장치
US12028731B2 (en) * 2018-06-25 2024-07-02 Apple Inc. Techniques in system frame number (SFN) and frame timing difference measurements in new radio (NR)
CN110730056B (zh) * 2018-06-29 2021-07-27 维沃移动通信有限公司 定位参考信号传输方法、终端及网络设备
US10327109B1 (en) * 2018-08-29 2019-06-18 Qualcomm Incorporated Methods and systems for location determination of a mobile device using partial RF bands
US20210351887A1 (en) * 2018-09-28 2021-11-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Positioning reference signal
CN111082907B (zh) * 2018-10-22 2021-06-01 成都华为技术有限公司 一种确定参考信号的测量值的方法及装置
CN113424610B (zh) * 2019-02-11 2023-09-22 上海诺基亚贝尔股份有限公司 基于otdoa的增强定位方法、装置和计算机可读介质
WO2020172819A1 (en) 2019-02-27 2020-09-03 Qualcomm Incorporated User equipment position determination using an uplink random access channel message
US11317245B2 (en) * 2019-03-11 2022-04-26 Qualcomm Incorporated Time-domain waveform reporting for positioning
CN113632521A (zh) * 2019-03-28 2021-11-09 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于定位参考信号的接收的带宽部分配置
CN111770568B (zh) * 2019-04-02 2022-01-04 大唐移动通信设备有限公司 一种定位测量值的确定方法及装置
US12088446B2 (en) 2019-05-10 2024-09-10 Sony Group Corporation Bandwidth parts for positioning signals
CN111083739A (zh) * 2019-06-14 2020-04-28 中兴通讯股份有限公司 参考信号资源的分配方法及装置
US20210067990A1 (en) * 2019-08-28 2021-03-04 Qualcomm Incorporated Measurement gaps for positioning measurements outside bandwidth part
CN112449370B (zh) * 2019-08-30 2023-02-14 华为技术有限公司 定位的方法和通信装置
WO2021045575A1 (ko) * 2019-09-04 2021-03-11 엘지전자 주식회사 무선통신시스템에서 단말의 위치를 측정하는 방법 및 장치
US11683780B2 (en) * 2019-10-04 2023-06-20 Intel Corporation Defining RSTD report resolution and accuracy for RSTD-based 5G NR positioning
US20220417889A1 (en) * 2019-12-23 2022-12-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Gnss measurement gaps
EP4090092B1 (en) * 2020-01-07 2024-10-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing sidelink-based positioning
JP7545491B2 (ja) * 2020-04-10 2024-09-04 ノキア テクノロジーズ オサケユイチア 通信の方法、デバイス、および、コンピュータ可読媒体
CN112235080B (zh) * 2020-10-16 2022-03-15 紫光展锐(重庆)科技有限公司 一种有效测量子帧的接收方法、装置及相关设备
US12015941B2 (en) * 2021-09-30 2024-06-18 Qualcomm Incorporated Processing window design for positioning

Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008517566A (ja) * 2004-10-20 2008-05-22 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線ネットワークにおける多周波数帯域動作
JP2010518687A (ja) * 2007-02-05 2010-05-27 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) ネットワーク制御されるe−utran隣接セル測定値
US20100239034A1 (en) * 2009-03-17 2010-09-23 Lg Electronics Inc. Method for transmitting location based service -reference signal in wireless communication system and apparatus therefor
WO2010117220A2 (ko) * 2009-04-10 2010-10-14 엘지전자 주식회사 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 사용자 기기의 위치를 결정하기 위한 방법 및 이를 수행하기 위한 장치
US20100265842A1 (en) * 2009-04-21 2010-10-21 Qualcomm Incorporated Enabling support for transparent relays in wireless communication
WO2010126419A1 (en) * 2009-04-27 2010-11-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements in a wireless communication system
US20100278141A1 (en) * 2009-05-01 2010-11-04 At&T Mobility Ii Llc Access control for macrocell to femtocell handover
US20110143770A1 (en) * 2009-12-16 2011-06-16 Nokia Corporation Method and apparatus for estimating a position of a node in a communications network
US20110201332A1 (en) * 2010-02-17 2011-08-18 Iana Siomina Method and Arrangement for Processing of Neighbor Cell Information
US20120040685A1 (en) * 2010-08-16 2012-02-16 Nokia Corporation Method and apparatus for a buffering scheme for otdoa based location positioning
JP2012530394A (ja) * 2009-06-12 2012-11-29 モトローラ モビリティ エルエルシー Otdoa測定の性能を改善するための干渉制御、sinr最適化、および信号強化
JP2013502179A (ja) * 2009-08-13 2013-01-17 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 位置決め測定をサポートするための方法および装置
JP2013520922A (ja) * 2010-02-25 2013-06-06 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 無線通信ネットワークにおける方法及びノード
JP2013536616A (ja) * 2010-07-16 2013-09-19 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて位置を決定する方法及び装置
JP2014503799A (ja) * 2010-11-17 2014-02-13 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける測位方法及び装置

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090005061A1 (en) * 2005-12-30 2009-01-01 Trueposition, Inc. Location quality of service indicator
US7940740B2 (en) * 2009-02-03 2011-05-10 Motorola Mobility, Inc. Apparatus and method for communicating and processing a positioning reference signal based on identifier associated with a base station
US8730925B2 (en) * 2009-04-09 2014-05-20 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for generating reference signals for accurate time-difference of arrival estimation
CN101888587B (zh) * 2009-05-14 2014-12-10 中兴通讯股份有限公司 Lte系统中实现定位的方法及系统
CN101616360B (zh) * 2009-07-24 2012-05-09 中兴通讯股份有限公司 一种定位参考信号的发送方法及系统
US8401570B2 (en) * 2009-09-30 2013-03-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) LTE fingerprinting positioning references for other cellular systems
RU2549186C2 (ru) * 2010-04-28 2015-04-20 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Способ и устройство для получения опорного времени для определения местоположения опорных сигналов в беспроводной сети связи
US8725167B2 (en) * 2010-08-11 2014-05-13 Optis Cellular Technology, Llc Methods of providing cell grouping for positioning and related networks and devices
KR101760693B1 (ko) * 2010-09-24 2017-08-04 삼성전자 주식회사 터치 디바이스에서 홈스크린 편집 방법 및 장치
JP5796085B2 (ja) * 2010-12-14 2015-10-21 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 端末の位置を測定するための方法
US9775063B2 (en) * 2011-02-15 2017-09-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Bandwidth-based initiation of handover for reference signal measurements

Patent Citations (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008517566A (ja) * 2004-10-20 2008-05-22 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線ネットワークにおける多周波数帯域動作
JP2010518687A (ja) * 2007-02-05 2010-05-27 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) ネットワーク制御されるe−utran隣接セル測定値
JP2012518965A (ja) * 2009-03-17 2012-08-16 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて位置ベースサービスのための参照信号送信方法及びそのための装置
US20100239034A1 (en) * 2009-03-17 2010-09-23 Lg Electronics Inc. Method for transmitting location based service -reference signal in wireless communication system and apparatus therefor
WO2010117220A2 (ko) * 2009-04-10 2010-10-14 엘지전자 주식회사 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 사용자 기기의 위치를 결정하기 위한 방법 및 이를 수행하기 위한 장치
JP2012523738A (ja) * 2009-04-10 2012-10-04 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線移動体通信システムにおけるユーザ機器の測位方法及び装置
JP2012525068A (ja) * 2009-04-21 2012-10-18 クゥアルコム・インコーポレイテッド ワイヤレス通信においてトランスペアレントな中継器のサポートを可能にすること
US20100265842A1 (en) * 2009-04-21 2010-10-21 Qualcomm Incorporated Enabling support for transparent relays in wireless communication
WO2010126419A1 (en) * 2009-04-27 2010-11-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements in a wireless communication system
JP5411351B2 (ja) * 2009-04-27 2014-02-12 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) ワイヤレス通信システムにおける方法および装置
US20100278141A1 (en) * 2009-05-01 2010-11-04 At&T Mobility Ii Llc Access control for macrocell to femtocell handover
JP2012530394A (ja) * 2009-06-12 2012-11-29 モトローラ モビリティ エルエルシー Otdoa測定の性能を改善するための干渉制御、sinr最適化、および信号強化
JP2013502179A (ja) * 2009-08-13 2013-01-17 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 位置決め測定をサポートするための方法および装置
US20110143770A1 (en) * 2009-12-16 2011-06-16 Nokia Corporation Method and apparatus for estimating a position of a node in a communications network
US20110201332A1 (en) * 2010-02-17 2011-08-18 Iana Siomina Method and Arrangement for Processing of Neighbor Cell Information
JP2013520922A (ja) * 2010-02-25 2013-06-06 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 無線通信ネットワークにおける方法及びノード
JP2013536616A (ja) * 2010-07-16 2013-09-19 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて位置を決定する方法及び装置
US20120040685A1 (en) * 2010-08-16 2012-02-16 Nokia Corporation Method and apparatus for a buffering scheme for otdoa based location positioning
JP2014503799A (ja) * 2010-11-17 2014-02-13 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける測位方法及び装置

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015163889A (ja) * 2008-11-21 2015-09-10 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated ノード処理遅延のネットワークセントリックな決定
US9645225B2 (en) 2008-11-21 2017-05-09 Qualcomm Incorporated Network-centric determination of node processing delay
JP2014503799A (ja) * 2010-11-17 2014-02-13 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける測位方法及び装置
US9201134B2 (en) 2010-11-17 2015-12-01 Lg Electronics Inc. Positioning method and apparatus in wireless communication system
JP2016127595A (ja) * 2014-12-26 2016-07-11 ネイバー ビジネス プラットフォーム コーポレーション セル識別子情報を利用して移動端末の設定を変更する位置基盤サービス提供方法およびシステム
US10171942B2 (en) 2014-12-26 2019-01-01 Naver Business Platform Corp. Methods, apparatuses, systems, and computer readable media for changing settings of mobile terminals using cell identification information
KR101835975B1 (ko) * 2016-05-27 2018-03-08 성균관대학교산학협력단 무선 통신 시스템에서 단말의 위치를 측정하기 위한 방법, 로케이션 서버 및 단말
WO2018025794A1 (ja) * 2016-08-04 2018-02-08 シャープ株式会社 基地局装置、ロケーションサーバーおよび通信方法
JP2019528441A (ja) * 2016-08-11 2019-10-10 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 モバイルデバイスのtdoa測位
JP2019531468A (ja) * 2016-08-11 2019-10-31 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 モバイルデバイスの測位
US11076377B2 (en) 2016-08-11 2021-07-27 Sony Group Corporation Positioning of mobile devices

Also Published As

Publication number Publication date
CN107046677A (zh) 2017-08-15
US9084127B2 (en) 2015-07-14
US20130260793A1 (en) 2013-10-03
JP5796085B2 (ja) 2015-10-21
US20150365836A1 (en) 2015-12-17
KR101527041B1 (ko) 2015-06-09
US9961680B2 (en) 2018-05-01
CN103329604B (zh) 2017-04-05
WO2012081861A3 (en) 2012-10-04
CN107046677B (zh) 2020-10-09
US20160286552A1 (en) 2016-09-29
EP2652995A2 (en) 2013-10-23
CN103329604A (zh) 2013-09-25
EP2652995A4 (en) 2016-08-31
WO2012081861A2 (en) 2012-06-21
JP6185520B2 (ja) 2017-08-23
US9374728B2 (en) 2016-06-21
EP2652995B1 (en) 2017-08-02
KR20130115321A (ko) 2013-10-21
JP2016001188A (ja) 2016-01-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6185520B2 (ja) 端末の位置を測定するための方法
US11316633B2 (en) Bandwidth-dependent positioning reference signal (PRS) transmission for narrowband internet of things (NB-IoT) observed time difference of arrival (OTDOA) positioning
CN114651490B (zh) 定位参考信号处理的计算复杂度框架
US10264616B2 (en) LTE transmission in unlicensed bands
US9252934B2 (en) Support of network based positioning by sounding reference signal
US9538495B2 (en) System and method for hybrid location in an LTE network
EP2664202B1 (en) Methods and network nodes for signalling of complementary assistance data
US8244275B2 (en) System and method for hybrid location in a UMTS network
EP2860903B1 (en) A network node and a method therein; a positioning node and a method therein; a user equipment and a method therein, for handling transmission of a reference signal
US8730932B2 (en) System and method for hybrid location in a CDMA 2000 network
EP2883076A1 (en) Enhancing positioning with transmit-timing adjustment information
AU2013303256B8 (en) Enhancing positioning with transmit-timing adjustment information
KR20080012150A (ko) 셀 서치 신호를 이용한 이동국의 데이터 전송 방법 및 그장치

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20140311

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20140610

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20140930

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20141226

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150108

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20150224

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150522

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20150616

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20150716

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20150817

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5796085

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250