JP4130923B2 - 角度測定に基づいてモバイルユニットの位置測定を行うための方法およびシステム - Google Patents

角度測定に基づいてモバイルユニットの位置測定を行うための方法およびシステム Download PDF

Info

Publication number
JP4130923B2
JP4130923B2 JP2005505632A JP2005505632A JP4130923B2 JP 4130923 B2 JP4130923 B2 JP 4130923B2 JP 2005505632 A JP2005505632 A JP 2005505632A JP 2005505632 A JP2005505632 A JP 2005505632A JP 4130923 B2 JP4130923 B2 JP 4130923B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
mobile unit
base station
signal
identified
units
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.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2005505632A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2005535270A (ja
Inventor
マリニエール ポール
Original Assignee
インターデイジタル テクノロジー コーポレーション
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 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション filed Critical インターデイジタル テクノロジー コーポレーション
Publication of JP2005535270A publication Critical patent/JP2005535270A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4130923B2 publication Critical patent/JP4130923B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G01S5/0284Relative positioning
    • G01S5/0289Relative positioning of multiple transceivers, e.g. in ad hoc networks
    • 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
    • G01S5/04Position of source determined by a plurality of spaced direction-finders
    • 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
    • G01S5/0009Transmission of position information to remote stations
    • G01S5/0018Transmission from mobile station to base station
    • G01S5/0036Transmission from mobile station to base station of measured values, i.e. measurement on mobile and position calculation on base station

Landscapes

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

Description

本発明は移動体無線通信システムに関する。さらに詳細には、本発明はモバイルユニットの測位(positioning)に関連する。
従来技術のシステムでは、基地局は高性能なアンテナ(smart antenna)
を備えている。現在、最も進化した高性能アンテナは、アダプティブ・アレー・アンテナ(adaptive array antenna)とも呼ばれる場合がある適応型アンテナである。アダプティブ・アレー・アンテナは入力信号の到来方向の測定を容易にする。また、そのようなアンテナは信号伝送に必要となる電力を最適化することにより信号が送信される方向をそれが接続されている装置が制御することを可能にする。
アダプティブ・アレー・アンテナはモバイルユニットの位置(location)に関するポジショニング情報(positioning information)を獲得するためにしばしば用いられる。しかしながら、モバイルユニット(mobile unit)および基地局(base station)の間のマルチパス(multipath)によりモバイルユニットの測位(positioning)はしばしば不正確な結果をもたらす。マルチパスがモバイルユニット側で、あるいは基地局側で、あるいは両方で存在する場合、モバイルユニットの正確な位置決定(positioning)において、測定が困難であるかあるいは不可能であることがしばしばある。
したがって、マルチパスが存在しても正確にモバイルユニットを測位することが、そしてマルチパスが存在しない場合にはより正確にモバイルユニットを測位することが、望まれる。
本発明は、隣接するモバイルユニット(neighboring mobile units)により測定された角度測定値(angle measurements)を使用してモバイルユニットを測位するための方法およびシステムである。選択されたモバイルユニットおよびその選択されたモバイルユニットの近傍のモバイルユニット群が、その選択されたモバイルユニットの位置に関連する情報を測定しかつ報告するように選択的に指示(instruct)される。報告された情報(reported information)は、その選択されたモバイルユニットの位置を計算するために使用される。
本発明について説明する際に、以下の仮定を行う。モバイルユニットには適応型アンテナ(adaptive antenna)を備える場合があり、それらの装置の典型的な使い方では高さ平面(elevation plane)においては既知の方向を向いて動作するようになる。適応型アンテナの方位角はシステムにおいて先験的にわかっているということはない。たとえば、電磁波などの信号が特定の方向から入射して来た場合、その到来方向(アンテナアレイの軸に対しての)を(360/n)度の精度で測定することが可能である。ここでnはアレイのエレメント数である。
さらに、本発明がTDDシステムで実施される場合には、モバイルユニットが基地局との間で何も送信も受信もしていない期間がある。これらの期間は他の移動体からの信号を測定するために利用可能である。また、複信方式が時分割である場合には、同じ周波数帯が基地局から移動体、および移動体から基地局の両方の通信に使用される。
図1は、典型的な無線通信システムがモバイルユニットの位置を知ろうとしているところである。図1では、モバイルユニットを正確に測位するためにシステム10が示されている。本発明ではマルチパスが基地局側に、あるいはモバイルユニットおよび基地局の両方の側に存在していても同様に良好に動作するが、純粋に本発明について説明する目的のためにマルチパスがモバイルユニット側にある場合について述べる。マルチパスが存在していない状態でモバイルユニットを測位する場合、本発明は同様に、より良い精度を提供する。システム10は無線ネットワーク制御装置12、少なくとも1つの基地局16、および複数のモバイルユニット18、20、22、nを含む。システム10が無線ネットワーク制御装置、基地局、およびモバイルユニットを必要に応じていくつでも、そして追加的構成要素をも含む場合があることを当業者は理解するであろう。
図1において、システム10は特定のモバイルユニット20(すなわち、目標(target)モバイルユニット)の位置を判定しようとしている。目標モバイルユニット20には既知の基地局16が対応しており、適応型アンテナアレイを備えている場合と、備えていない場合がある。既知の基地局16は、モバイルユニット18、20、22、nの位置に関する情報を収集するためにシステム10により使用される。収集された情報は目標モバイルユニット18、20、22、nの位置を計算するためにシステム10により使用される。当業者が理解するように、識別のモバイルユニットの位置に関連する収集された情報のすべてが集積され、モバイルユニットの位置を計算するために使用される。モバイルユニットから収集されたポジショニング情報の種別の例としては、到来方向、振幅、伝播遅延、および信頼度がある。
しかしながら、図1の状況においては、目標モバイルユニット(target mobile unit)20は、適応型アンテナを備えていたとしても、建物24、26により生じたマルチパスのために到来方向を正確に報告することができない。基地局16はまた、目標モバイルユニット20に対応することに加えて、モバイルユニット18、22、nにも対応する。したがって、モバイルユニット20がモバイルユニット20、要求基地局、あるいは両方におけるマルチパスが原因で到来方向の情報を正確に報告することができない場合に、システム10は隣接するモバイルユニット18、22、nを用いることができる。無線ネットワーク制御装置(RNC:radio network controller)12がたとえば、目標モバイルユニット20が到来方向の正確な情報を報告できない場合でも、目標モバイルユニット20の位置を計算することができるように、隣接するモバイルユニット18、22、nが目標モバイルユニット20の位置に関連する情報を測定しかつ報告するように指示される。
隣接するモバイルユニット18、22、nを用いることは目標モバイルユニット20あるいは基地局16のいずれから起動される場合もある。たとえば目標モバイルユニット20が特定の基地局16からの信号の到来方向を測定できないときには、目標モバイルユニット20は基地局16に、目標モバイルユニット20に関するポジショニング情報を獲得するために隣接するモバイルユニット18、22、nをそれが用いることを指示する表示を送る場合がある。同様に基地局16は基地局16に関連付けられたすべてのモバイルユニットに、到来方向の測定、あるいは任意の種別のポジショニング情報を要求する、周期的な信号(periodic signal)を送る場合がある。それらの目標モバイルユニットのいずれか1つが要求に適切に応答できない状況の場合、システムは、適切に応答できない目標モバイルユニット20を測位するために、隣接するモバイルユニット18、22、nを用いる。
隣接するモバイルユニット18、22、nの位置は、システム10により既知で目標モバイルユニット20の近くにあることが望ましい。位置が分かっている隣接するモバイルユニット18、22、nを選択することで、目標モバイルユニット20を測位するための正確な基準点が提供される。すなわち、一般的に言って、目標モバイルユニット20により提供されたポジショニング情報が不正確な、あるいは確認をしなければならないような状況では、その目標モバイルユニット20は正確に測位することができない。通常これは、たとえばマルチパスのために、目標モバイルユニット20が受信信号を測定することが不能であることの結果である。これが図1に示された例の場合である。このような状況を克服するために、位置が既知の隣接するモバイルユニット18、22、nが、事実上、目標モバイルユニット20を正確に測位するために基地局16に関連して使用される場合がある、複数の既知の基準点を提供する第2の基地局としてそれぞれが動作する場合がある。
システム10は、目標モバイルユニット20に対するポジショニング情報を提供するため隣接するモバイルユニット18、22、nを用いて、システム10が目標モバイルユニット20の位置の推定値をより正確に計算することを可能にする角度測定値(angle measurement)(θ)をそれぞれの隣接するモバイルユニット18、22、nが提供するように指図する。それぞれが報告した角度測定値(θ)はシステム10により集積され、そして目標モバイルユニット20の位置を計算する際の使用のために利用可能である。システム10は、目標モバイルユニット20に対する角度測定値(θ)を提供するよう隣接するモバイルユニット18、22、nに指図して、基地局16からの信号28b−mの到来方向および目標モバイルユニット20からの信号28m−mの到来方向を別々に測定するよう隣接するモバイルユニット18、22、nのそれぞれに指示する。
非常に大きい数の、位置が既知の隣接するモバイルユニットが目標モバイルユニットの近傍にある状況においては、ポジショニング情報を提供するために採用される隣接するモバイルユニットの数が削減される場合がある。たとえば、セルがセクター分けされているところでは、システム10は目標モバイルユニットの同じセクターにある隣接するモバイルユニットを選択する場合がある。目標モバイルユニットと同じセクタにあるそれらの隣接するモバイルユニットだけを用いることにより、算定される必要があるデータ量が削減されることに加えて、システムに適切に報告されるであろう角度測定値(θ)の数が増加する。セクタ分けされたセル(sectorized cell)は単に例として提供されただけであり、基地局には特定の機能を実行させるために特定のモバイルユニットを選択し、そして識別するための多くの方法があることを当業者は理解するであろう。
信号28b−mおよび28m−mは、符号(code)、時間期間(time period)(すなわち、タイムスロット)、および周波数により必要に応じ特徴付けることができる。どの信号が測定されるべきであるかを識別できるように、信号特性が隣接するモバイルユニット18、22、n、および必要あれば目標モバイルユニット20にシステム10により送信される。両方の到来方向が測定されると、2つの信号の間の角度測定値(θ)が測定され、処理のためにシステム10に報告される。角度測定値(θ)に加えて、隣接するモバイルユニット18、22、nは、それぞれ測定信号(すなわち、モバイルユニット20に対しては、信号28b−mおよび28m−m)の振幅を測定し、そして角度測定値(θ)における信頼度と同様に報告する場合がある。特定のモバイルユニットにより報告された信頼度を再確認するために、報告された角度測定値(θ)の信頼性の程度(すなわち、確からしさ)を独自に算定するためにRNC12は、たとえば振幅を使用することができる。もちろん、必要あれば、隣接するモバイルユニット18、22、nにより測定された実際の到来方向もまた、システム10に報告される場合がある。
上記した到来方向を測定し、そして報告するように隣接するモバイルユニット18、22、nのそれぞれに指示するために、システムは隣接するモバイルユニット18、22、nに必要に応じメッセージを送出する。本発明について説明する目的のため、2つの別々のメッセージ(すなわち、第1および第2のメッセージ)を使用するが、メッセージを1つのメッセージに結合する場合、あるいは同様にさらに分割する場合があることは明らかである。メッセージはまた、伝播遅延、振幅、および信頼度を測定すること、および報告することと関連する指示を含む場合がある。第1のメッセージは、予め定められた時間幅の間に目標モバイルユニット20から来る信号28m−mの到来方向を測定するよう適応型アンテナを備えている隣接するモバイルユニット18、22、nに指図する。第2のメッセージは、2つの測定された信号、28m−mおよび28b−mの間で測られた角度測定値(θ)に対する1つの基準値を提供するために、基地局16からの信号28b−mの到来方向を測定するよう隣接するモバイルユニット18、22、nに指図する。基地局16はRNC12により判定されればシステム10内のどの基地局であっても良い。隣接するモバイルユニット18、22、nが信号28b−mおよび28m−mの測定を実行すると、角度測定値(θ)、およびシステム10により要求された他の任意の情報が報告される。
特定の目標モバイルユニットに関して必要に応じ追加的角度測定値(θ)を収集するために、上で説明したように基地局16以外の基地局が対応しいるモバイルユニットを使用する場合があることに注意するべきである。すなわち、図1には単一の基地局16が示されるが、特定の目標モバイルユニットに対する角度測定値(θ)を収集するためにシステム10の中の任意の数の基地局を使用する場合がある。たとえば、隣接するモバイルユニット22から目標モバイルユニット20へは見通しの伝搬路があるが、基地局16へは見通しの伝搬路がないと仮定しよう。その場合には、モバイルユニット22は信号28b−mを測定する代わりに、自身が信号を受信でき、かつ見通しの伝搬路を持っている任意の他の基地局からの信号を測定する場合がある。この状況で、そこからの信号を測定できる他の基地局が全くなければ、モバイルユニット22はやむを得ず基地局16からの妨害された信号を使用する。信号が妨害されているという事実は、その信号に対して報告された振幅だけではなく、以下でさらに説明するように、報告された信頼度にも反映される。
また、追加的な(additional)目標モバイルユニットに対してもまた、追加的角度測定値(additional angle measurement)(θ)が測定される場合があることに注意すべきである。すなわち、必要に応じ同時に2つ以上の目標モバイルユニットに対して、角度測定値(θ)が収集される場合がある。
特定の目標モバイルユニット20に対して、十分な量の報告された角度測定値(θ)が受け取られると、システム10はすべての測定値を複合させ、そして目標モバイルユニットの位置を計算する。計算された位置での信頼度を計算するためには、システム10はたとえば、適切に報告された角度測定値(θ)の数を算定する場合がある。適切に報告された角度測定値(θ)の数が多ければ多いほど、より信頼度が高い。報告される角度測定値(θ)の必要な量および確からしさの必要なレベルは必要に応じ設定できる完全に調整可能なパラメータであることに注意すべきである。ほとんどの隣接するモバイルユニット18、22、nからの測定値が不正確である場合であっても、数が多いと言うことは、少なくともそれらの1つが目標モバイルユニットに関して有利な位置にある可能性を与えることになり、目標モバイルユニット20およびそれに対応している基地局16の間に深刻なマルチパスが存在する状況においても位置決め精度が顕著に改善されることを可能にする。
再び図1を参照して、システム10がどのように実施される場合があるかにつき一例を説明する。図1では、目標モバイルユニット20は、建築物24、26により局地的に囲まれ、自身およびそれに対応している基地局16の間の、あるいは他のいかなる基地局との到来方向についても、マルチパスが原因で正確な測定値を得ることができない。一方、モバイルユニット22はその位置では激しい(heavy)マルチパスの影響を受けてはおらず、目標モバイルユニット20およびそれに対応している基地局16の両方を見通せる状態にある。モバイルユニット22は、したがって、目標モバイルユニット20および基地局16の間の角度測定値(θ)を報告し、目標モバイルユニット20の位置決めの精度を増加させることができる。目標モバイルユニット20に関連する報告された情報は、隣接するモバイルユニット18およびnにより報告されたものなど他のいくつかの測定値を伴う場合があり、そのすべてはシステム10によって評価される。本発明に従うと、マルチパスが基地局16の近傍に存在しており、それにより基地局があらゆる方向のモバイルユニットからの信号を受信するようになっていても、隣接するモバイルユニット22により提供される測定値は、その角度測定値(θ)情報が基地局16ではなく、モバイルユニット22で測定されるので、依然として正確である。
システム10が計算された位置(computed position)についての信頼度(degree of confidence)を算定するのに加えて、隣接するモバイルユニット18、22、nもまた、それらが提供する個々の角度測定値(θ)に関する信頼度を供給できる場合がある。たとえば、目標モバイルユニット20および基地局16からの到来方向を適切に測定することができた隣接するモバイルユニット(図1では隣接するモバイルユニット22)が、システム10にそのことを表示する信号を送信する場合がある。システム10が隣接するモバイルユニットからそのような信号を受信すると、システムは、その隣接するモバイルユニットが高い確からしさの角度測定値(θ)を提供しつつあることが分かるであろう。あるいはまた、隣接するモバイルユニットが1つ以上の到来方向を適切に測定できない状態では、その隣接するモバイルユニットはシステム10にそのことを表示する信号を送信する場合がある。システム10が隣接するモバイルユニットからそのような信号を受信すると、システム10は、その隣接するモバイルユニットが高い確からしさなしで角度測定値(θ)を提供しつつあることが分かるであろう。この場合には、計算された位置に対する信頼度を算定するとき高い確からしさで報告される角度測定値(θ)のみを考慮するようにシステム10を適合させる場合がある。これにより、計算された位置に対する信頼度が、計算される位置に対して高い確からしさで報告された角度測定値(θ)の数に比例することを可能にする。
報告された情報(reported information)にはまた、目標モバイルユニット20自体により報告された情報が含まれる場合があることを注意することが重要である。たとえば、システム10は、目標モバイルユニット20の位置を計算するために、モバイルユニット22により報告されるように、目標モバイルユニット20により角度測定値(θ)に関連して報告された伝播遅延を利用する場合がある。しかしながら、実際には、モバイルユニット22の場合のように、角度測定値(θ)が高い確からしさで報告されている場合でさえ、目標モバイルユニットの位置を計算するためにシステム10により使用される実際の角度測定値(θ)は多くの報告された角度測定値(θ)の集積である場合がある。
ここで図2を参照して、本発明の一実施形態によるモバイルユニットを測位するための方法50を述べる。あるモバイルユニットが正確なポジショニング情報を提供できない状態にある場合、その特定のモバイルユニットに関する正確なポジショニング情報を得るために方法50が使用されることに注意すべきである。同様に、正確にモバイルユニットを位置決めできる確率を増加させるために、特定のモバイルユニットにより提供されたポジショニング情報を単に確認し、再チェックし、あるいは補足するためにこの方法が使用される場合がある。
最初のステップ52において、目標モバイルユニットが識別される。方法50は、特定のモバイルユニットを目標として、その目標モバイルユニットの位置が計算されるであろうことを示す。目標モバイルユニットの位置はさまざまな理由により必要となる場合がある。モバイルユニットの位置決めは、一般的に無線ネットワーク上で提供される、911番緊急サービス、路上支援(ユーザーへの運転方向の提供を含む)、およびそれらの付近のレストラン、ホテル、銀行などに関する情報のユーザーへの提供などのような、「位置に基づく(location based)」様々なサービスを提供するために特に重要である。モバイルユニットの位置決めはまた、たとえば、犯罪容疑者あるいは行方不明者を彼らのモバイルユニットを測位することにより追跡できるというような、法律執行目的で使用される場合がある。
目標モバイルユニットが測位のために識別されると、この方法はステップ54に進み、識別されたモバイルユニットにそこから信号を送出するよう指示する信号を基地局から送出する。(このステップは目標モバイルユニットが既に送信状態にあるか、あるいは信号を送出している場合には省略されることがある点に注意を要する。)ステップ56では、目標モバイルユニットのいる予め定められた地理的領域の中のモバイルユニットが識別される(すなわち、隣接するモバイルユニットとして)。隣接するモバイルユニットは通常、その位置がシステムにより分かっており、かつ目標モバイルユニットの近傍にあるモバイルユニットである。したがって、そのような隣接するモバイルユニットは、目標モバイルユニットから送出される信号を受信し、そして目標モバイルユニットの位置を計算するために正確な基準点(reference point)を提供することができる。隣接するモバイルユニットは通常、少なくとも一部は、それらが目標モバイルユニットおよび少なくとも1つの基地局からの信号を明瞭に受信するなどにより識別されるので、隣接するモバイルユニットの位置は容易に得られる。したがって、それらはシステムがそれらの位置を正確に計算することを可能とする2つの基地局からの到来方向を明確に測定する位置にいることになる。もちろん、隣接するモバイルユニットが測位される精度は、そのモバイルユニットにより提供される任意のポジショニング情報の総合的信頼度が反映される。
ステップ58において、隣接するモバイルユニットが目標モバイルユニットにより送出された信号に対する到来方向を測定するよう指示される。ステップ60では、同様に隣接するモバイルユニットがそれぞれのモバイルユニットのそれぞれの基地局により送出された信号に対する到来方向を測定するよう指示される。基地局からの信号の到来方向はこの2つの信号の間の角度測定値(θ)に対する基準値の役割を果たす。
それぞれの基地局は、その時点で目標モバイルユニットに対応している基地局を含む場合、あるいは含まない場合がある。その理由は、目標モバイルユニットに関するポジショニング情報を得るために使用される隣接するモバイルユニットの数には制限がないので、いくつかの隣接するモバイルユニットに対して、互いに、および目標モバイルユニットに関して、異なる基地局が対応している状態はかなり予見できることであるからである。目標モバイルユニットに関係する情報獲得にかかわる基地局の数は目標モバイルユニットの位置に関して情報を提供するよう指示される隣接するモバイルユニットの数に比例する。
隣接するモバイルユニットにより到来方向が算定されると、それぞれのモバイルユニットは、ステップ62で2つの到来方向の間の角度測定値(θ)を測定し、そして報告する。それぞれのモバイルユニットは、実際の角度測定値(θ)に加えて、報告された角度測定値(θ)における信頼度と同様に、到来方向を算定した対象の信号の振幅を報告する場合がある。ステップ64では、システムは報告された情報のすべてを合成(compound)し、目標モバイルユニットに対する位置を計算し、その結果を必要に応じ使用する場合がある。当業者によって知られているように、報告される情報には、必要に応じてモバイルユニットの位置に関連するどのような情報も含まれる場合があり、そして隣接するモバイルユニットからだけでなく、目標モバイルユニット自体に対してもまた要求される場合がある。
これまでは、特定の処理機能が特定の構成要素により実行されるとして説明してきたが、処理機能の性能はネットワーク構成要素の中で必要に応じ分散される場合があることが理解されるべきである。たとえば、RNCで実行されるとして説明した処理機能が基地局で実行される場合がある。
これまで本発明を詳細に述べてきたが、本発明がこれに限定されるものでなく、かつ特許請求の範囲により定義される本発明の精神および範囲から逸脱することなしに、その中で様々な変更を行うことが可能である。
本発明の一実施形態によるモバイルユニットを測位するためのシステムを示す。 本発明の一実施形態によるモバイルユニットを測位するための方法を示す。

Claims (26)

  1. 識別されたモバイルユニットに関するポジショニング情報を、複数のモバイルユニットに対してそれぞれが提供するよう選択的に指示し、かつ当該のポジショニング情報に基づいて、前記識別されたモバイルユニットの位置を計算する無線ネットワーク制御装置と、
    前記無線ネットワーク制御装置に関連した複数の基地局であって、前記識別されたモバイルユニットとは直接通信されない前記基地局は、前記無線ネットワーク制御装置により選択されたとき、前記無線ネットワーク制御装置から前記モバイルユニットへ前記指示を伝達する複数の基地局と、
    を備え、前記複数のモバイルユニットの各々は、前記複数の基地局の少なくとも1つに関連付けられ、前記複数のモバイルユニットの各々によって提供される前記ポジショニング情報は、前記識別されたモバイルユニットから測定された信号と、1つの基地局から測定された信号との間の角度を有することを特徴とする、前記識別されたモバイルユニットを測位するためのシステム。
  2. それぞれの前記複数のモバイルユニットは、それぞれの測定されかつ報告された角度に対する信頼度を測定しかつ報告する、ことを特徴とする請求項に記載のシステム。
  3. 前記基地局は、前記識別されたモバイルユニットに対応する基地局である、ことを特徴とする請求項に記載のシステム。
  4. それぞれの前記複数のモバイルユニットは、前記識別されたモバイルユニットから測定された前記信号に対する振幅および前記基地局から測定された前記信号に対する振幅を測定しかつ報告する、ことを特徴とする請求項に記載のシステム。
  5. 前記複数のモバイルユニットは、前記識別されたモバイルユニットから測定された前記信号に対する到来方向および前記基地局から測定された前記信号に対する到来方向を測定する、ことを特徴とする請求項に記載のシステム。
  6. 前記識別されたモバイルユニットは、前記識別されたモバイルユニットと前記識別されたモバイルユニットに対応する基地局との間の信号に対する伝播遅延を測定しかつ前記システムへ報告する、ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  7. 前記選択された複数のモバイルユニットは、予め定められた地理的な範囲の中にある、ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  8. 前記予め定められた地理的な範囲は、前記識別されたモバイルユニットの予め定められた近傍である、ことを特徴とする請求項に記載のシステム。
  9. 前記無線ネットワーク制御装置により選択された前記複数のモバイルユニットの少なくとも1つは、前記識別されたモバイルユニットからの信号および前記識別されたユーザーに対応している基地局からの信号を測定する位置にある、ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  10. それぞれの前記複数のモバイルユニットは、前記識別されたモバイルユニットからの信号の到来方向および前記基地局からの信号の到来方向を測定する、ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  11. それぞれの前記複数のモバイルユニットは、前記識別されたモバイルユニットからの前記信号と前記基地局からの前記信号との間で測定された角度を前記システムへ報告する、ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  12. 前記到来方向は前記システムに報告される、ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  13. それぞれの前記複数のモバイルユニットは、前記識別されたモバイルユニットから測定された前記信号に対する振幅および前記基地局から測定された前記信号に対する振幅を前記システムに報告する、ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  14. それぞれの前記複数のモバイルユニットは、それぞれの報告された角度に対する信頼度を報告する、ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  15. 前記識別されたモバイルユニットは、前記識別されたモバイルユニットと前記識別されたモバイルユニットに対応している基地局との間の信号に対する伝播遅延を前記システムへ報告する、ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  16. 測位するために目標モバイルユニットを識別するステップと、
    前記目標モバイルユニットの位置に関連した情報を提供するために複数のモバイルユニットを識別するステップと、
    前記目標モバイルユニットの前記位置に関連した情報を測定しかつ報告するように前記識別された複数のモバイルユニットに指示するステップであって、前記位置に関連した前記情報は、前記目標モバイルユニットから受信された信号の到来方向および基地局から受信された信号の到来方向を含み、前記基地局は、前記目標モバイルユニットとは直接通信されない、指示するステップと、
    前記複数のモバイルユニットにより報告された前記情報を使用して前記目標モバイルユニットの前記位置の推定値を計算するステップと、
    備えることを特徴とする、モバイルユニットを測位する方法。
  17. 前記目標モバイルユニットが送信していないことを判定するための信号を送信するよう、前記目標モバイルユニットに指示するステップをさらに備える、ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  18. 前記目標モバイルユニットから受信された前記信号と前記基地局から受信された前記信号との間の角度を測定しかつ報告するよう、前記識別された複数のモバイルユニットに指示するステップをさらに備える、ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  19. 前記目標モバイルユニットから受信された信号と基地局から受信された信号との間の角度を測定しかつ報告するよう、前記識別された複数のモバイルユニットに指示するステップをさらに備える、ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  20. 前記目標モバイルユニットから受信された信号および前記基地局から受信された信号に対する振幅を測定しかつ報告するよう、前記複数のモバイルユニットに指示するステップをさらに備える、ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  21. 前記目標モバイルユニットの前記位置に関連した情報であって前記測定されかつ報告された情報に対する信頼度を測定しかつ報告するよう、前記複数のモバイルユニットに指示するステップをさらに備える、ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  22. 前記目標モバイルユニットの前記位置に関連した情報を測定しかつ報告するよう、前記目標モバイルユニットに指示するステップをさらに備える、ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  23. 前記関連した情報は、前記目標モバイルユニットと基地局との間の伝播遅延を含んでいる、ことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  24. 測位のために識別されたモバイルユニットに関連するポジショニング情報を提供するモバイルユニットであって、
    入射信号の到来方向を計算するための適応型アンテナアレイと、
    前記モバイルユニットが到来方向を測定した2つの入射信号の間の角度を測定しかつ報告するプロセッサと
    を備え、前記入射信号の一方は、前記識別されたモバイルユニットから到来しており、前記入射信号の他方は、前記識別されたモバイルユニットとは直接通信されない基地局から到来していることを特徴とする、モバイルユニット。
  25. 前記プロセッサは前記2つの入射信号に対する振幅を測定しかつ報告する、ことを特徴とする請求項2に記載のモバイルユニット。
  26. 前記プロセッサは前記角度に対する信頼度を測定しかつ報告する、ことを特徴とする請求項2に記載のモバイルユニット。
JP2005505632A 2002-07-31 2003-07-29 角度測定に基づいてモバイルユニットの位置測定を行うための方法およびシステム Expired - Fee Related JP4130923B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US39978202P 2002-07-31 2002-07-31
US10/308,476 US6768459B2 (en) 2002-07-31 2002-12-03 Method and system for positioning mobile units based on angle measurements
PCT/US2003/023696 WO2004011955A2 (en) 2002-07-31 2003-07-29 Method and system for positioning mobile units based on angle measurements

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007223221A Division JP2008022572A (ja) 2002-07-31 2007-08-29 角度測定に基づいてモバイルユニットの位置測定を行うための方法およびシステム

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2005535270A JP2005535270A (ja) 2005-11-17
JP4130923B2 true JP4130923B2 (ja) 2008-08-13

Family

ID=29720956

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2005505632A Expired - Fee Related JP4130923B2 (ja) 2002-07-31 2003-07-29 角度測定に基づいてモバイルユニットの位置測定を行うための方法およびシステム
JP2007223221A Pending JP2008022572A (ja) 2002-07-31 2007-08-29 角度測定に基づいてモバイルユニットの位置測定を行うための方法およびシステム

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007223221A Pending JP2008022572A (ja) 2002-07-31 2007-08-29 角度測定に基づいてモバイルユニットの位置測定を行うための方法およびシステム

Country Status (14)

Country Link
US (7) US6768459B2 (ja)
EP (1) EP1540364B1 (ja)
JP (2) JP4130923B2 (ja)
KR (6) KR20050025192A (ja)
CN (2) CN100520439C (ja)
AR (2) AR040748A1 (ja)
AU (1) AU2003256977A1 (ja)
CA (1) CA2494667A1 (ja)
DE (1) DE20311842U1 (ja)
HK (1) HK1062124A2 (ja)
MY (1) MY135928A (ja)
NO (1) NO20051032L (ja)
TW (4) TWI272403B (ja)
WO (1) WO2004011955A2 (ja)

Families Citing this family (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0212177D0 (en) 2002-05-27 2002-07-03 Symbian Ltd Location awareness on the Symbian platform
US6768459B2 (en) * 2002-07-31 2004-07-27 Interdigital Technology Corporation Method and system for positioning mobile units based on angle measurements
US20060267841A1 (en) * 2003-01-02 2006-11-30 Lee Chong U Position determination with peer-to-peer communication
JP2004248162A (ja) * 2003-02-17 2004-09-02 Kyocera Corp 基地局装置
US20050070247A1 (en) * 2003-09-30 2005-03-31 Larson Keith N. Emergency notification system using presence, triangulation, and wireless telephony
JP2009503992A (ja) * 2005-07-26 2009-01-29 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) アップリンクおよびダウンリンクにおける到着時間ポジショニングのためのスケジューリング方法
JP2007187563A (ja) * 2006-01-13 2007-07-26 Seiko Precision Inc 位置同定方法及び位置同定システム
TWI345925B (en) * 2006-12-19 2011-07-21 Inst Information Industry Mobile communication apparatus, method, application program, and computer readable medium thereof for early measuring signal of a base station
TWI353140B (en) 2007-03-14 2011-11-21 Quanta Comp Inc Wireless communication system for automatically ge
US20090069032A1 (en) 2007-09-11 2009-03-12 Qualcomm Incorporated Dynamic measure position request processing in a mobile radio network
JP5235560B2 (ja) * 2008-08-15 2013-07-10 日本電信電話株式会社 端末位置推定システム及び方法ならびに位置推定装置
US8892127B2 (en) 2008-11-21 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Wireless-based positioning adjustments using a motion sensor
US20100135178A1 (en) 2008-11-21 2010-06-03 Qualcomm Incorporated Wireless position determination using adjusted round trip time measurements
US9645225B2 (en) 2008-11-21 2017-05-09 Qualcomm Incorporated Network-centric determination of node processing delay
US9125153B2 (en) 2008-11-25 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for two-way ranging
US8768344B2 (en) 2008-12-22 2014-07-01 Qualcomm Incorporated Post-deployment calibration for wireless position determination
US8750267B2 (en) 2009-01-05 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Detection of falsified wireless access points
US8390512B2 (en) 2009-06-05 2013-03-05 Qualcomm Incorporated On demand positioning
PL2446664T3 (pl) * 2009-06-22 2019-07-31 Nokia Technologies Oy Raportowanie i zastosowanie poziomu ufności zdarzenia pomiarowego urządzenia użytkownika
US8787184B2 (en) * 2010-02-12 2014-07-22 Broadcom Corporation Collaborative sharing of location information among devices in a network
FR2958111A1 (fr) * 2010-03-29 2011-09-30 Commissariat Energie Atomique Procede de determination de parametres de disposition absolue d'objets, programme d'ordinateur associe et installation de controle
US8781492B2 (en) 2010-04-30 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Device for round trip time measurements
JP5360038B2 (ja) * 2010-11-12 2013-12-04 日本電気株式会社 電波監視装置、及び電波監視方法
RU2468513C1 (ru) * 2011-06-15 2012-11-27 Михаил Иванович Иващенко Способ приема радиосигналов на объектах
RU2468380C1 (ru) * 2011-06-15 2012-11-27 Михаил Иванович Иващенко Система приема радиосигналов от источников радиоизлучений
RU2484605C1 (ru) * 2011-12-14 2013-06-10 Владимир Петрович Панов Радиотехническая информационная система
RU2484604C1 (ru) * 2011-12-14 2013-06-10 Владимир Петрович Панов Радиотехнический способ извлечения информации
EP2634593B1 (en) 2012-03-02 2016-11-09 U-blox AG Positioning using a local wave-propagation model
RU2490661C1 (ru) * 2012-03-06 2013-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения координат источника радиоизлучений коротковолнового диапазона
RU2505835C2 (ru) * 2012-04-17 2014-01-27 Юрий Иванович Логинов Разностно-энергетический способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
RU2521084C1 (ru) * 2012-09-24 2014-06-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Новые Технологии Телекоммуникаций" Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения
RU2515571C1 (ru) * 2012-10-05 2014-05-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича" Способ определения координат цели в трехпозиционной дальномерной радиолоокационной системе
RU2515610C1 (ru) * 2013-01-16 2014-05-20 Александр Абрамович Часовской Загоризонтный радиолокатор
RU2543470C1 (ru) * 2013-07-26 2015-02-27 Владимир Петрович Панов Радиотехническая система
RU2542579C1 (ru) * 2013-07-26 2015-02-20 Владимир Петрович Панов Радиотехническая система
RU2542659C1 (ru) * 2013-07-26 2015-02-20 Владимир Петрович Панов Способ передачи и приема радиосигналов
RU2540126C1 (ru) * 2013-09-25 2015-02-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ пространственного мониторинга источников электромагнитного излучения
CN103630874A (zh) * 2013-12-04 2014-03-12 西安电子科技大学 基于凸组合的目标测角定位方法
RU2551355C1 (ru) * 2013-12-30 2015-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Способ определения координат источника радиоизлучения
EP2940490B1 (en) 2014-04-30 2024-05-29 U-blox AG Determining clock-drift using signals of opportunity
US11212647B2 (en) * 2015-01-12 2021-12-28 Qualcomm Incorporated Location reporting of a wireless device
RU2583450C1 (ru) * 2015-04-14 2016-05-10 Игорь Александрович Маренков Способ определения местоположения наземного источника радиоизлучения системы спутниковой связи
RU2623094C1 (ru) * 2016-05-04 2017-06-22 Анатолий Исполитович Вагин Способ измерения взаимной задержки msk сигналов пакетных радиосетей в разностно-дальномерной системе местоопределения
RU2645712C1 (ru) * 2016-11-08 2018-02-28 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Способ пассивной радиолокации движущегося источника радиоизлучения
WO2018168994A1 (ja) * 2017-03-17 2018-09-20 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び測位システム
RU2643360C1 (ru) * 2017-03-27 2018-02-01 Юрий Николаевич Гайчук Способ определения координат источника радиоизлучения в трехмерном пространстве
RU2659810C1 (ru) * 2017-04-07 2018-07-04 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ и устройство определения координат источников радиоизлучения
RU2702098C1 (ru) * 2018-07-25 2019-10-04 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения параметров орбиты искусственного спутника земли с использованием приемных опорных реперных станций
RU2704793C1 (ru) * 2019-04-18 2019-10-31 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения и устройство для его реализации
RU2719770C1 (ru) * 2019-05-06 2020-04-23 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения и устройство для его реализации
JPWO2022239055A1 (ja) * 2021-05-10 2022-11-17

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US39912A (en) * 1863-09-15 Improvement in artificial legs
US114169A (en) * 1871-04-25 Improvement in machinery for dressing wheel-fellies
US49295A (en) * 1865-08-08 Improved packing for tubes of boilers or condensers
US4057803A (en) * 1976-04-08 1977-11-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Adaptive direction of arrival antennae system
US4910526A (en) * 1987-05-18 1990-03-20 Avion Systems, Inc. Airborne surveillance method and system
FI79407C (fi) * 1987-06-18 1989-12-11 Halton Oy Foerfarande och anordning foer reglering av volymstroemmen i ventilationsanlaeggningar.
US4834397A (en) * 1988-05-20 1989-05-30 Taiho Kogyo Co., Ltd. Lip seal device having an annular groove
GB2259822B (en) * 1991-07-23 1995-08-30 Terrafix Ltd D F Method
JPH05100020A (ja) 1991-10-11 1993-04-23 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 飛翔体における目標捕捉方法
JPH07274161A (ja) 1994-03-29 1995-10-20 Toshiba Corp 車両後方確認装置
FI105512B (fi) * 1995-05-24 2000-08-31 Nokia Networks Oy Menetelmä kulmatoisteen aikaansaamiseksi sekä tukiasemalaitteisto
US5960355A (en) 1996-02-16 1999-09-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and an arrangement relating to telecommunication systems
US6047192A (en) 1996-05-13 2000-04-04 Ksi Inc. Robust, efficient, localization system
JPH1023520A (ja) * 1996-07-02 1998-01-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd ゾーン構成法およびそのゾーン構成法を利用する伝送装置
US6249252B1 (en) * 1996-09-09 2001-06-19 Tracbeam Llc Wireless location using multiple location estimators
US7714778B2 (en) * 1997-08-20 2010-05-11 Tracbeam Llc Wireless location gateway and applications therefor
US6512481B1 (en) * 1996-10-10 2003-01-28 Teratech Corporation Communication system using geographic position data
US6167274A (en) 1997-06-03 2000-12-26 At&T Wireless Svcs. Inc. Method for locating a mobile station
US5987329A (en) 1997-07-30 1999-11-16 Ericsson Inc System and method for mobile telephone location measurement using a hybrid technique
US20040198386A1 (en) * 2002-01-16 2004-10-07 Dupray Dennis J. Applications for a wireless location gateway
US6741863B1 (en) 1998-12-18 2004-05-25 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for locating a wireless mobile unit
CA2296812A1 (en) 1999-02-17 2000-08-17 Lucent Technologies Inc. Method for combining multiple measurements to determine the position of a mobile transceiver
KR100291022B1 (ko) * 1999-03-11 2001-05-15 윤종용 도착각도를 이용한 이동 단말기의 위치예측 방법 및 도착각도 결정 시스템
JP3860935B2 (ja) 1999-05-31 2006-12-20 富士通株式会社 無線基地局装置および移動局装置
JP3872953B2 (ja) * 1999-12-27 2007-01-24 株式会社東芝 アダプティブアンテナを用いた無線通信装置
JP2001268006A (ja) * 2000-03-23 2001-09-28 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 無線通信システム・基地局・移動局
JP3458155B2 (ja) 2000-08-04 2003-10-20 国土交通省国土技術政策総合研究所長 位置情報を提供する移動体通信システム
US6658258B1 (en) 2000-09-29 2003-12-02 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for estimating the location of a mobile terminal
KR100452536B1 (ko) * 2000-10-02 2004-10-12 가부시키가이샤 엔.티.티.도코모 이동통신기지국 장치
US6580393B2 (en) * 2001-06-25 2003-06-17 Harris Corporation System and method for determining the location of a transmitter using passive reflectors or refractors as proxy receivers and using database querying
US20030114169A1 (en) * 2001-12-14 2003-06-19 Hitachi, Ltd. Method and system for detecting the position of mobile station
JP2003235072A (ja) * 2002-02-06 2003-08-22 Ntt Docomo Inc 無線リソース割当て方法、無線リソース割当て装置及び移動通信システム
GB2387072B (en) * 2002-03-28 2004-09-22 Motorola Inc Mobile communication stations, methods and systems
US6768459B2 (en) 2002-07-31 2004-07-27 Interdigital Technology Corporation Method and system for positioning mobile units based on angle measurements
US6612406B1 (en) * 2002-11-25 2003-09-02 Bruce J. Romak Emergency braking device

Also Published As

Publication number Publication date
TWI300852B (en) 2008-09-11
AR040748A1 (es) 2005-04-20
AU2003256977A8 (en) 2004-02-16
CN100520439C (zh) 2009-07-29
TWM279858U (en) 2005-11-01
US7233287B2 (en) 2007-06-19
KR20040012622A (ko) 2004-02-11
TWI272403B (en) 2007-02-01
US6933890B2 (en) 2005-08-23
US8508411B2 (en) 2013-08-13
JP2008022572A (ja) 2008-01-31
US20050288037A1 (en) 2005-12-29
US6768459B2 (en) 2004-07-27
CN1672061A (zh) 2005-09-21
US20130328727A1 (en) 2013-12-12
US20040178956A1 (en) 2004-09-16
KR20050025192A (ko) 2005-03-11
TW200720691A (en) 2007-06-01
EP1540364A4 (en) 2007-06-13
EP1540364B1 (en) 2013-10-02
US20040021604A1 (en) 2004-02-05
WO2004011955A3 (en) 2004-07-15
KR200332431Y1 (ko) 2003-11-07
JP2005535270A (ja) 2005-11-17
US20110227792A1 (en) 2011-09-22
CN2676545Y (zh) 2005-02-02
WO2004011955A2 (en) 2004-02-05
MY135928A (en) 2008-07-31
KR20050102151A (ko) 2005-10-25
US7598911B2 (en) 2009-10-06
US20070241964A1 (en) 2007-10-18
EP1540364A2 (en) 2005-06-15
AR062278A2 (es) 2008-10-29
AU2003256977A1 (en) 2004-02-16
US20100019971A1 (en) 2010-01-28
KR20040012574A (ko) 2004-02-11
HK1062124A2 (en) 2004-09-17
TW200404468A (en) 2004-03-16
DE20311842U1 (de) 2003-11-27
CA2494667A1 (en) 2004-02-05
TWI258999B (en) 2006-07-21
US7952524B2 (en) 2011-05-31
NO20051032L (no) 2005-02-25
KR200356336Y1 (ko) 2004-07-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4130923B2 (ja) 角度測定に基づいてモバイルユニットの位置測定を行うための方法およびシステム
KR100924887B1 (ko) 캐리어 다이버시티를 채택한 장치 및 방법을 이용한 무선 터미널 위치 확인
US6560462B1 (en) System and method for determining the location of a mobile station in a wireless network
CA2408761C (en) Method to calculate true round trip propagation delay and user equipment location in wcdma/utran
US20030220117A1 (en) Location systems and methods
US20030162568A1 (en) Process and devices for determining the radio reception direction in a mobile communications network
JP2000244967A (ja) 移動体通信システム、該システムを構成する移動機および基地局、並びに該システムにおける移動機の位置検出方法
JP2005181255A (ja) 測位システム、測位方法及び測位サーバ
WO2004036936A1 (en) System and method fo operation for network overlay geolocation system with repeaters
JP5025675B2 (ja) 移動体検知システム
KR100863917B1 (ko) 하나 이상의 기지국에 대한 무선 이동 장치의 위치 추정
KR20110099729A (ko) 방향 탐지에 의한 이동 무선 네트워크에서 위치 결정 방법 및 이동 무선 단말기
CN113840224A (zh) 通信方法及装置
Kawauchi et al. Directional beaconing: A robust wifi positioning method using angle-of-emission information
WO2010003450A9 (en) Improved signal level measurement for mobile positioning
WO2008096957A1 (en) Method of checking signal received from repeater and checking device using the same

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20070523

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20070529

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20070829

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: 20080425

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20080526

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110530

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110530

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120530

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130530

Year of fee payment: 5

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130530

Year of fee payment: 5

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

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees