JP4902638B2 - 位置ロケーション測定の信号対雑音比を強化するための方法および装置 - Google Patents

位置ロケーション測定の信号対雑音比を強化するための方法および装置 Download PDF

Info

Publication number
JP4902638B2
JP4902638B2 JP2008504251A JP2008504251A JP4902638B2 JP 4902638 B2 JP4902638 B2 JP 4902638B2 JP 2008504251 A JP2008504251 A JP 2008504251A JP 2008504251 A JP2008504251 A JP 2008504251A JP 4902638 B2 JP4902638 B2 JP 4902638B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
location
position location
slot
signal
user 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.)
Active
Application number
JP2008504251A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2008537387A (ja
Inventor
ソリマン、サミア・エス.
ガール、ピーター
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.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm 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 Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of JP2008537387A publication Critical patent/JP2008537387A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4902638B2 publication Critical patent/JP4902638B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2662Arrangements for Wireless System Synchronisation
    • H04B7/2671Arrangements for Wireless Time-Division Multiple Access [TDMA] System Synchronisation
    • H04B7/2678Time synchronisation
    • H04B7/2687Inter base stations synchronisation
    • 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
    • G01S1/00Beacons or beacon systems transmitting signals having a characteristic or characteristics capable of being detected by non-directional receivers and defining directions, positions, or position lines fixed relatively to the beacon transmitters; Receivers co-operating therewith
    • G01S1/02Beacons or beacon systems transmitting signals having a characteristic or characteristics capable of being detected by non-directional receivers and defining directions, positions, or position lines fixed relatively to the beacon transmitters; Receivers co-operating therewith using radio waves
    • G01S1/04Details
    • G01S1/042Transmitters
    • G01S1/0423Mounting or deployment thereof
    • 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
    • G01S1/00Beacons or beacon systems transmitting signals having a characteristic or characteristics capable of being detected by non-directional receivers and defining directions, positions, or position lines fixed relatively to the beacon transmitters; Receivers co-operating therewith
    • G01S1/02Beacons or beacon systems transmitting signals having a characteristic or characteristics capable of being detected by non-directional receivers and defining directions, positions, or position lines fixed relatively to the beacon transmitters; Receivers co-operating therewith using radio waves
    • G01S1/04Details
    • G01S1/042Transmitters
    • G01S1/0428Signal details
    • 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
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/03Cooperating elements; Interaction or communication between different cooperating elements or between cooperating elements and receivers
    • G01S19/10Cooperating elements; Interaction or communication between different cooperating elements or between cooperating elements and receivers providing dedicated supplementary positioning signals
    • G01S19/12Cooperating elements; Interaction or communication between different cooperating elements or between cooperating elements and receivers providing dedicated supplementary positioning signals wherein the cooperating elements are telecommunication base stations
    • 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
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/38Determining a navigation solution using signals transmitted by a satellite radio beacon positioning system
    • G01S19/39Determining a navigation solution using signals transmitted by a satellite radio beacon positioning system the satellite radio beacon positioning system transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/42Determining position
    • G01S19/45Determining position by combining measurements of signals from the satellite radio beacon positioning system with a supplementary measurement
    • G01S19/46Determining position by combining measurements of signals from the satellite radio beacon positioning system with a supplementary measurement the supplementary measurement being of a radio-wave signal type
    • 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
    • G01S5/0205Details
    • G01S5/0226Transmitters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management

Description

関連出願
この出願は、2005年3月28日に出願された米国仮出願第60/666,138からの優先権を主張する。
この開示は一般に電子通信に関する。特に、この開示は無線位置ロケーションシステムにおける無線位置ロケーションおよび信号に関する。
多くのアプリケーションにおいて、モバイルデバイスの位置を決定するための能力を有することは利点があるかもしれない。位置ロケーションはナビゲーション、トラッキング、またはオリエンテーションアプリケーションに対して有用かもしれない。ポータブルエレクトロニクスの性能の絶え間ない進歩、特にプロセッサーの性能における進歩は、位置ロケーション能力をさまざまな装置に追加することを可能にする。
例えば、セルラーテレコミュニケーションシステムのようなモバイルテレコミュニケーションシステムのオペレーターが、システムのベーストランシーバーステーション(BTS)と通信の期間にモバイルハンドセットの位置を決定することができることは望ましいかもしれない。システムオペレーターは、例えば、米国連邦通信委員会(FCC)E911緊急位置ロケーション指令を満足するために、位置ロケーション能力を望むかもしれない。
モバイルデバイスは、位置ロケーションシステムにおいて使用される位置ロケーションシグナリング方法に依存する1つ以上の位置ロケーション技術を実施してもよい。例えば、モバイルデバイスは到着時刻(TOA)、到着時間差(TDOA)、アドバンストフォワードリンク三辺測量(AFLT)またはその他の位置ロケーション技術を使用してもよい。位置ロケーションシステムの例は、全地球測位システム(GPS)に基いた位置ロケーションシステム、ハイブリッド位置ロケーションシステムおよび地上波ベースビーコン位置ロケーションシステムのような地上波ベースビーコンを用いてGPSシステムを拡大した位置ロケーションシステムを含む。一例において、2つの地上波ビーコンに対する絶対遅延測定または少なくとも3つの地上波ビーコンに対する相対遅延測定を決定することにより、モバイルデバイスはその位置を決定することができる。
ほとんどのレンジング(ranging)システムは、ダイレクトシーケンススペクトル拡散構成において擬似雑音(PN)コードを内蔵する。各位置ロケーションビーコンは、ビーコンを識別するPNコードを送信することができる。時分割多重フォワードリンク通信システムにおいて、位置ロケーションビーコンは同期され実質的に同じ時間に対応する位置ロケーションPNコードを送信することができる。
モバイルデバイスは、受信したPN拡散信号を内部的に発生されたバージョンと相互に関連づけることにより一部において特定のソースを識別することができる。しかしながら、地上波ベースシステムにおけるモバイル位置ロケーションデバイスは、広範囲にわたって本質的に異なる信号電力を受信することができる。モバイルデバイスが遭遇する1つの問題は、広範囲にわたって本質的に異なる信号電力を受信することに関連する。
ある状況において、モバイルデバイスは1つのビーコンから位置ロケーション信号を決定することができるにすぎない。なぜなら、ビーコンからの信号は非常に強いので、それは他のビーコンからの信号と干渉するからである。周囲のビーコンからの位置ロケーション信号の信号対雑音比は、モバイルデバイスが有用なレンジング測定値を抽出するにはあまりにも低い。モバイルデバイスは、1つのビーコンに相対的に近づいており、周囲のビーコンから相対的に遠ざかっているときこの効果を経験するかもしれない。この効果は典型的に遠近問題と呼ばれる。
それゆえ、遠近条件を含む、さまざまな条件において高性能位置ロケーションを可能にし、なおかつ実用的な方法で実施されてもよい位置ロケーションシグナリング技術、システムおよびデバイスを有することが望ましい。
強い信号ソースが存在するとき相対的に弱い信号発生器から位置ロケーション信号を受信機が受信可能にする位置ロケーション基準信号を発生し使用するための方法と装置が開示される。複数のソースからの位置ロケーション基準信号は同期化され、時分割多重フォワードリンク通信システムのスケジュールされたタイムスロット内に生じることができる。位置ロケーションタイムスロットは周期的に生じるようにスケジュールすることができまたは要求の結果としてスケジュールすることができる。
スケジュールされたタイムスロットの期間に、各信号ソースは、位置ロケーション信号のために蓄えられた値に相当するメディアアクセス制御アドレスを含む送信を構成することができる。また、各信号ソースは、信号ソースに相当する位置ロケーション基準信号を含むように送信を構成することができる。各信号ソースは位置ロケーションタイムスロットのサブスロット部分に割り当てることができる。信号ソースの各々からの位置ロケーション信号は、スケジュールされたタイムスロット内の割り当てられたサブスロットにおいて生じるように位置される。割り当てられたサブスロットの期間に、隣接する信号ソースはその対応する位置ロケーション信号を送信しない。
この開示は時分割多重通信システムにおいて位置ロケーション信号を分配する方法を含む。この方法は、複数の位置ロケーション信号ソースを時間基準に同期化することと、複数のサブスロットを有する位置ロケーションスロットのタイミングを決定することと、位置ロケーション情報を含む位置ロケーションスロットを示す識別子を有する位置ロケーションスロットを構成することと、第1の信号ソースにおいて、複数の位置ロケーション信号ソースから第1の信号ソースに対応する第1の位置ロケーション信号を有した第1のサブスロットを構成することと、第1の信号ソースを用いて位置ロケーション信号を有する位置ロケーションスロットを送信することとを含む。
また、この開示は、複数の信号ソースの各々において、複数のサブスロットを有する位置ロケーションスロットを発生することであって、対応する位置ロケーションスロットの各々は、信号ソースに割り当てられたサブスロット内の信号ソースに対応する位置ロケーション信号を有することと、所定のスロットタイムにおいて複数の信号ソースの各々から対応する位置ロケーションスロットを送信することとを含む時分割多重通信システムにおいて位置ロケーション信号を分配する方法を含む。
また、この開示は、時分割多重通信システムにおいて位置を決定する方法を含む。
この方法は、位置ロケーション情報を含むスロットを示す識別子を有するスロットを受信することと、スロット内の第1のサブスロットから、第1の位置ロケーション信号ソースに対応する第1の位置ロケーション信号を決定することと、スロット内の第2のサブスロットから、第2の位置ロケーション信号ソースに対応する第2の位置ロケーション信号を決定することと、第1および第2の位置ロケーション信号に基いて位置に関連するタイミングを決定することとを含む。
また、この開示は、位置ロケーション信号を発生するように構成されたレンジングデータモジュールと、アドレスフィールドと複数のサブスロットであって少なくとも第1のサブスロットは位置ロケーション信号に割り当てられ、少なくとも第2のサブスロットはヌルデータを含む第1のサブスロットと異なる複数のサブスロットと、位置ロケーションスロットのために予約されたアドレスを有するように構成されたアドレスフィールドを有する位置ロケーションスロットを発生するように構成されたスロットプロセッサーと、所定の時間に位置ロケーションスロットを送信するように構成されたRFトランシーバーとを含む時分割多重通信システムにおいて位置ロケーション信号を送信するための装置を含む。
また、この開示は、複数の異なる信号ソースにより送信されたサブスロット情報を有する複合位置ロケーションスロットを受信するように構成されたRFフロントエンドと、複合位置ロケーションスロット内のアドレスをデコードするように構成されたアドレスデコーダーと、複合位置ロケーションスロットから複数の位置ロケーション信号を抽出するように構成されたタイミングモジュールであって、各位置ロケーション信号は複数の異なる信号ソースの1つに相当するサブスロットから抽出されるタイミングモジュールとを含む、時分割通信信号から位置ロケーション信号を抽出する装置を含む。
本発明の特徴、性質及び利点は、類似による参照文字が相応して、全体で特定する図面と関連して解釈されるときに後述される詳細な説明からさらに明らかになるであろう。
地上波ベースのビーコンを含む位置ロケーションシステムは、相対的に雑音の無い環境において受信機が位置ロケーション信号を受信し測定することを可能にする位置ロケーションシグナリング構造を実施することにより遠近問題の影響を実質的に消去することができる。周囲のビーコンにより与えられる雑音と干渉を最小にするために、各ビーコンは、周囲のビーコンが位置ロケーション信号またはデータ信号を送信していない時間にその対応する位置ロケーション信号を送信するように構成されることができる。
非同期にスケジュールされた時分割多重フォワードリンク通信システムにおいて、タイムスロットは位置ロケーションタイムスロットとしてスケジュールされることができる。各信号ソースは、典型的なデータスロットに対して指定された方法でタイムスロットを構成することができる。しかしながら、位置ロケーションタイムスロットは、通常データスロットのデータフィールドであるものの中に位置される複数のサブスロットに分割されることができる。各信号ソースはサブスロットの対応する1つに割り当てることができ、割り当てられたサブスロットの期間にその対応する位置ロケーション信号を送信することができる。位置ロケーションタイムスロット内に含まれるMACアドレスのようなパケット識別子は、タイムスロット内に含まれる情報を位置ロケーション情報として識別することができる。位置ロケーションタイムスロットは周期的にスケジュールされることができるかまたは位置ロケーション情報のための要求に応答してスケジュールされることができる。
図1は地上波ビーコンを含む位置ロケーションシステム100の一実施形態の簡単化された機能ブロック図である。位置ロケーションシステム100はユーザー端末110と通信することができる1つ以上の地上波エレメントを含むことができる。ユーザー端末110は、例えば、1つ以上の通信標準規格に従って動作するように構成された無線電話であり得る。1つ以上の通信標準規格は、例えば、GSM、WCDMA、IxEV−DO、IX EV−DV、およびCDMA20003xを含むCDMA2000を含むことができる。ユーザー端末110はポータブルユニット、モバイルユニット、静止ユニットであり得る。また、ユーザー端末110はモバイルユニット、モバイル端末、モバイルステーション、ユーザー機器、ポータブル、電話等と呼ばれてもよい。
ユーザー端末110は、ここではセクター化されたセルラータワーとして描画された1つ以上の基地局120aまたは120bと典型的に通信する。ユーザー端末110は、典型的にユーザー端末110内の受信機において最も強い信号強度を提供する基地局、例えば120bと通信するであろう。簡便さのためにおよび明瞭のために、図1には2つの基地局120aおよび120bと1つのユーザー端末110が示されている。システムは典型的に多数の基地局を有しており、2以上のユーザー端末をサポートすることができる。
ユーザー端末110は一部分1つ以上の信号ソースから受信された位置ロケーション信号に基いてその位置を決定することができる。信号ソースは、全地球測位システム(GPS)のような衛星ベース位置ロケーションシステムの一部であり得る1つ以上の衛星130を含むことができる。また、信号ソースは、1つ以上の基地局120aまたは120bを含むことができる。
基地局120aおよび120bの各々は、適切な基地局120aおよび120bに通信信号を送り、および適切な基地局120aおよび120bからの通信信号を送るベースステーションコントローラー(BSC)140に接続することができる。BSC140はユーザー端末110と公衆交換電話網(PSTN)170との間のインターフェースとして動作するように構成することができるモバイルスイッチングセンター(MSC)150に接続することができる。それゆえ、MSC150はまたPSTN170にも接続される。また、MSC150は他の通信システムとのシステム間ハンドオフを調整するように構成することができる。
また、位置ロケーションセンター(PLC)160はBSC140に接続することができる。PLC160は、例えば位置ロケーションシステム100における基地局120aおよび120bの各々のロケーションのような位置ロケーション情報を記憶するように構成することができる。一実施形態において、PLC160は、多重信号ソースに対する擬似レンジに一部分基いてユーザー端末がそのロケーションを決定することができるようにユーザー端末110に情報を提供するように構成することができる。この場合擬似レンジは相対的な到着時間値であり得る。他の実施形態において、PLC160はユーザー端末110により提供された擬似レンジ情報に基いてユーザー端末110のロケーションを決定するように構成することができる。後者の実施形態において、PLC160内のネットワークサーバー(図示せず)は、ユーザー端末110からのオフロード(offload)処理のために位置ロケーション決定を実行することができる。
PLC160は、BSC140を介して基地局120aおよび120bに位置ロケーション信号を発生するように命令するように構成することができる。他の実施形態において、基地局120aおよび120bは、位置ロケーション信号を周期的に発生するように構成することができる。
時分割多重フォワードリンクシステム内の基地局120aおよび120bは、強い位置ロケーション信号ソース、例えば120bが存在するときでも、リモートベースステーションから相対的に高いSNRを有した位置ロケーション信号をユーザー端末110が受信することを可能にする方法で、位置ロケーション信号を発生するように構成することができる。
基地局120aおよび120bは、共通のシステム時間と同期するように構成することができ、所定のタイムスロット内で位置ロケーション信号を送信するように構成することができる。各基地局、例えば120bは、信号が発生する基地局を識別するために使用することができる識別子をタイムスロット内で送信するように構成することができる。
識別子は、例えば、タイムスロットの期間に所定の時間内に生じるパイロット信号バーストであり得る。
また、各タイムスロットはあて先装置のMACアドレスを含むメディアアクセス制御(MAC)フィールドを含むように構成することができる。例えば、基地局120bがユーザー端末110を対象としたデータパケットを送信しているなら、タイムスロットはユーザー端末110のMACアドレスを含む。ユーザー端末110はMACアドレスを調べることによりそれが受信したパケットの受取人かどうか決定することができる。ユーザー端末110は通常ユーザー端末110のMACアドレスに相当するMACアドレスを有さないタイムスロットを伴うデータパケットを無視することができる。
位置ロケーションタイムスロットは、位置ロケーションデータのために予約されたMACアドレスを含むことができる。基地局120aおよび120bは位置ロケーション信号を送信するとき、予約されたMACアドレスを使用する。位置ロケーションを試みるとき予約されたMACアドレスに対して受信されたパケットを調べることができる。
位置ロケーションタイムスロットはさらに複数のサブスロットに分割することができ、各基地局120aおよび120bは位置ロケーションタイムスロットの少なくとも1つにおいてサブスロットの少なくとも1つに割り当てることができる。位置ロケーションシステム100内の基地局120aおよび120bは、重複するサービスエリアを有する基地局に同じサブスロットが割り当てられないことを保証する再使用スキームに従ってサブスロットを割り当てることができる。一実施形態において、各基地局120aおよび120bは位置ロケーションタイムスロット内の特定のサブスロットに割り当てられる。他の実施形態において、基地局120aおよび120bの各セクターは、位置ロケーションタイムスロット内の異なるサブスロットに割り当てることができる。
各基地局、例えば120aは、その割り当てられたサブスロットの期間に対応する位置ロケーション信号を送信するように構成することができる。基地局120aおよび120bは、基地局120aおよび120bが割り当てられないサブスロットの期間に送信しない。次に、ユーザー端末110は、位置ロケーションタイムスロットの任意のサブスロットの期間に、1つの基地局120aおよび120bまたは基地局セクターから位置ロケーション信号を効率的に受信する。単一の基地局120aおよび120bまたは基地局セクターのみが任意の特定のサブスロットの期間に送信するので、ユーザー端末110は実質的に雑音の無い環境で位置ロケーション信号をリカバーすることができる。この場合、雑音が無いことは、周囲の基地局により発生された雑音および干渉を指す。
図2Aは時分割多重フォワードリンク通信システムにおける既存のスロットデータ構造200の一実施形態のブロック図である。タイムスロット構造200は、例えば図1に示される通信システムにより使用することができる。スロットデータ構造200は、CDMA 2000 IxEV−DO通信システムにおいて生じるタイムスロットに相当することができる。既存のスロットデータ構造200は、どのようにして位置ロケーションシグナリングが通信システム内で動作しているレガシー装置と下位互換性があるように構成することができるかを説明するために使用される。位置ロケーション方法と装置は、CDMA2000IxEV−DOシステムにおける実施に限定されないが、実質的には、任意のタイプの時分割多重フォワードリンクシステムにおいて実施されてもよい。
既存のスロットデータ構造200は2つのハーフスロット210aおよび210bに分割されるタイムスロットを含む。一実施形態において、各ハーフスロット210aおよび210bは他に無関係に構成することができる。他の実施形態において、ハーフスロット210aおよび210bは同じ情報を含むことができる。
各ハーフスロット、例えば210aは、基地局に相当するパイロットチャネルを送信するために送信基地局により使用されるパイロットバーストフィールド220aを含む。ユーザー端末は、例えば、最初に基地局と同期し、基地局の同一性を決定するためにパイロットバーストを使用することができる。
各ハーフスロット、例えば210aは、222aの前と224aの後にパイロットバーストフィールド220aを生じるMACフィールドを含む。MACフィールド222aおよび224aは、ハーフスロット220a内のデータの受取人を識別するために使用することができる。一実施形態において、第1のMACフィールド222aと第2のMACフィールド224aは同じMACアドレスを含む。他の実施形態において、第1のMACフィールド222aと第2のMACフィールド224aは異なるアドレスを含むことができる。他の実施形態において、MACアドレスは、第1のMACフィールド222aと第2のMACフィールド224aの組み合わせに含めることができる。
各ハーフスロット、例えば210aには、データ部分232aおよび234aが存在する。データ部分232aおよび234aは、ユーザー端末のような、対応するMACアドレスにより識別されるあて先装置にデータを通信するために使用することができる。
図2Bは位置ロケーション情報のために構成された時分割多重通信システムにおいて位置ロケーションスロットデータ構造250の一実施形態のブロック図である。位置ロケーションスロットデータ構造250は、ユーザー端末のような受信機の観点から図解される。受信機と送信機の観点との間の差異は以下に議論されるであろう。
位置ロケーションスロットデータ構造250は2つのハーフスロット210aおよび210bを含む。図2Bのブロック図において、2つのハーフスロット210aおよび210bは明瞭さの目的のために別個に示される。議論は第1のハーフスロット210に集中するであろう。しかしながら、第2のハーフスロット210bの構造は第1のハーフスロット210aの構造と類似することができる。
第1のハーフスロット210aは、パイロットバーストフィールド220aと第1および第2のMACフィールド226aおよび228aを含む。パイロットバーストフィールド220aと第1および第2のMACフィールド226aおよび228aのタイミングは、図2Aに関連して上述した既存のスロットデータ構造200に使用されたものと同じであることができる。
位置ロケーションハーフスロット210aにおいて、MACアドレスは、受信者のユーザー端末のMACアドレスに相当しない。代わりに、基地局のような各位置ロケーション信号ソースは、予約されたMACアドレスを第1および第2のMACフィールド226aおよび228aに挿入する。予約されたMACアドレスは、基地局によりサポートされるサービスエリア内の任意の特定の受信機に相当しないMACアドレスに相当し、全体のシステム内の任意のユーザー端末に割り当てることができる任意のMACアドレスに相当しなくてもよい。
一実施形態において、予約されたMACアドレスは全体のシステムのために構成される静止MACアドレスである。位置ロケーション信号を処理するように構成される各ユーザー端末、一般には受信機は、予約されたMACアドレスを監視するように構成することができる。他の実施形態において、MACアドレスはダイナミックであることができ、位置ロケーション信号のための要求に応答して割り当てることができる。要求するユーザー端末にサービスするロケーション内の基地局には、そのサービスエリア内の任意のユーザー端末のMACアドレスに相当しないMACアドレスを割り当てることができる。予約されたMACアドレスは、例えばオーバーヘッドチャネルを用いてユーザー端末に通信することができ、ユーザー端末は割り当てられたMACアドレスを監視することができる。
位置ロケーションスロットのハーフスロット210aおよび210bのデータ部分はさらにサブスロットに分割することができる。サブスロットの各々は基地局に割り当てることができ、基地局は、割り当てられたサブスロットにおいてそのロケーション信号を送信することができる。
ユーザー端末は予約されたMACアドレスのためにスロットを監視し、MACアドレスに基いて全体の受信されたスロットを処理する。しかしながら、スロットは、複数の基地局により送信された複数のサブスロット情報を含む。各基地局はその割り当てられたサブスロットにおいてその位置ロケーション信号を送信するだけであり、ユーザー端末内の受信機は、総計信号を受信する。総計信号は複数の基地局に相当する複数のサブスロット送信を含むことができる。図2Bの位置ロケーションスロットデータ構造250は各ハーフスロット210aおよび210b内の5つの別個のサブスロットを示す。しかしながら、位置ロケーションスロットデータ構造250は5つのサブスロットを有することに限定されず、スロットの期間、サブスロットの期間、およびガード期間に基いて任意の数のサブスロットを実施してもよい。
サブスロットは直接隣接するように構成することができ、または隣接するサブスロット間に多少の時間を有するように構成することができる。例えば、第1のサブスロット260aは、第1のハーフスロット210aのリーディングエッジに生じるように構成することができる。第2のサブスロット262aは第1のサブスロット260aの後に生じるように構成することができる。第1のサブスロット260aと第2のサブスロット262aとの間にガード期間270aがあり得る。
ガード期間270aは、第1のサブスロット260aに割り当てられた第1の基地局により送信される第1の位置ロケーション信号が、第2のサブスロットに割り当てられた第2の基地局により送信される第2の位置ロケーション信号に重なり合う可能性を最小にするために使用することができる。
隣接する位置ロケーション信号のタイミングオーバーラップは、典型的に信号ソースに対する受信機の距離に起因する伝搬遅延の差により生じることができる。それゆえ、ユーザー端末が物理的に第2の基地局に接近し、相対的に第1の基地局から離れているなら、例えば、第1のサブスロット260aに割り当てられた第1の基地局からの位置ロケーション信号は、第2のサブスロット262aにおいて第2の基地局により送信される位置ロケーション信号に対して遅延されるであろう。ガード期間270aが無いなら、ユーザー端末は2つの位置ロケーション信号の多少の重複を経験するかもしれない。
ガード期間270aの継続期間はあらかじめ決定することができ、単一のユーザー端末が位置ロケーション信号を受信することを期待してもよい2つの基地局間の最も遠い距離に基くことができる。あるいは、ガード期間270aの継続期間は、公称基地局および受け入れ可能なオーバーラップ継続期間に基いて決定することができる。
他の実施形態において、ガード期間270aは消去することができ、サブスロットは互いに直接隣接して位置することができる。ガード期間が隣接するサブスロット間に存在しない実施形態は、第1のハーフスロット210aのパイロットバースト220aおよびMACフィールド226aおよび228aの後に生じるサブスロットにおいて示される。
第3のサブスロット264aは第2のMACフィールド228aに続いてすぐに生じる。
第4のサブスロット266aは第3のサブスロット264aにすぐに続く。同様に、第5のサブスロット268aは第4のサブスロット266aにすぐに続く。
例えば、隣接するサブスロット情報のオーバーラップが不十分であり位置ロケーション信号の劣化を生じることが想定される場合ガード期間270aは消去することができる。オーバーラップの継続期間が最小であるために、位置ロケーションシグナリングがタイミングオーバーラップに鈍感であるために、または要因の組み合わせのために劣化は劣化を生じさせるために不十分であり得る。
各基地局により送信された位置ロケーション信号は、種々の位置ロケーション信号の任意の1つであり得る。上に記載したように、位置ロケーション信号は、PNコードまたは望ましい相関関係特性を有する他のコードであり得、各基地局に複数のPNコードまたはPNコードオフセットの1つを割り当てることができる。
一実施形態において、各基地局により送信される位置ロケーション信号はその基地局のためのパイロットバーストに相当する。他の実施形態において、位置ロケーション信号は、好ましい相互相関特性を有するPNコードから選択することができる。すなわち、第1の基地局に割り当てられたPNコードは、第2の基地局に割り当てられたPNコードとの低い相互相関を有するであろう。低い相互相関を有する位置ロケーション信号の使用は、ガード期間270aの必要性を最小にするためにまたは消去するために使用することができる。
従って、周囲のエリア内の他の基地局が送信していないとき、基地局は、その割り当てられたサブスロットにおいて位置ロケーション信号を送信する。ユーザー端末にとって、複合値ロケーションスロットは、対応する複数のサブスロットにおいて送信された複数の位置ロケーション信号として見える。各サブスロットの期間に唯一つの基地局が送信しているので、各サブスロット内の情報は、実質的に雑音の無い環境で受信することができる。
図3は位置ロケーション信号ソース300の一実施形態の簡単化された機能ブロック図である。位置ロケーション信号ソース300は、例えば、図1のシステムの基地局を含むことができる。または、BSC140およびPLC160のいくつかまたはすべてと組み合わされた基地局の一部であり得る。
位置ロケーション信号ソース300はアンテナ302に接続されたRFトランシーバー310を含む。RFトランシーバー310は、ユーザー端末(図示せず)からのレンジング信号を受信するようにおよびそれらを位置決定のためにPLC160に接続するように構成することができる。一実施形態において、RFトランシーバー310はまた位置ロケーションタイムスロットの送信のための要求を受信することができる。そのような実施形態において、位置ロケーション信号ソース300は、1つ以上のユーザー端末からの要求に応答して位置ロケーションタイムスロットを送信するように構成することができる。他の実施形態において、位置ロケーション信号ソース300は、周期的に位置ロケーションタイムスロットを送信するように構成することができる。
RFトランシーバー310は受信したレンジングリクエストをレンジングリクエストデコーダー320に接続することができる。あるいは、PLC160またはその他のモジュール(図示せず)が信号をレンジングリクエストモジュール320に発生し、位置ロケーション信号の送信をスケジュールすることができる。
レンジングリクエストモジュール320はレンジングデータを発生するように構成することができる。または、そうでなければ、レンジングリクエストモジュール320は、レンジングデータモジュール330に対してレンジングデータを発生するように命令することができる。レンジングデータは、割り当てられたサブスロットの期間にRFトランシーバー310が送信する位置ロケーション信号であり得る。一実施形態において、位置ロケーション信号は基地局のためのパイロット信号に相当する。一実施形態において、位置ロケーション信号はPNコードまたはその他の位置ロケーション信号であり得る。また、レンジングデータモジュール330は、位置ロケーションタイミングスロットにおいて使用される予約されたMACアドレスを供給するように構成することができる。
レンジングデータモジュール330は、送信のためにスロットを構成するスロットプロセッサー340に位置ロケーション信号と予約されたMACアドレスを接続することができる。スロットプロセッサー340は、スロットのタイミングをシステムタイム基準と同期するように構成することができる。
また、スロットプロセッサー340は、RFトランシーバー310のレンジ内の種々のユーザー端末に送信されるデータを受信するように構成することができる。スロットプロセッサー340は位置ロケーションスロットをスケジュールし、対応する基地局のための予約されたMACアドレスとパイロットバーストを持つように位置ロケーションスロットを構成する。また、スロットプロセッサー340は位置ロケーション信号を割り当てられたサブスロットに構成するように構成することができる。スロットプロセッサー340はアンテナ302を介してユーザー端末に送信するために、構成されたスロットをRFトランシーバー310に接続する。
図4は位置ロケーション能力を有するユーザー端末110の一実施形態の簡単化された機能ブロック図である。ユーザー端末110は、例えば図1に示されるシステムのユーザー端末であり得る。
ユーザー端末110は、RFフロントエンド410に接続されたアンテナ402を含む。RFフロントエンド410は、受信した信号をダウンコンバートして処理し並びに送信のためにベースバンド信号をアップコンバートして処理するように構成されるトランシーバーであり得る。RFフロントエンド410は動作帯域内のすべての受信された信号を処理することができる。これらの信号はユーザー端末を対象としたデータ、他のユーザー端末を対象としたデータ、オーバーヘッド情報、並びに位置ロケーション情報を含んでいてもよい。
アナログ/デジタル変換器(A/D)422は、RFフロントエンドからの受信信号出力に接続することができる。A/D422はデジタル化された信号をベースバンドプロセッサー430の入力に接続することができる。
A/D422の出力は、ベースバンドプロセッサー430内のデコーダー440に接続することができる。デコーダー440は、例えば、受信されたエンコードされたシンボルをデコードし、対応するビットをリカバーするように構成することができる。また、デコーダー440は、システム内の実施に依存して、受信された信号の復調、逆拡散またはその他の信号処理を実行してもよい。
デコーダー440の出力はバッファー442およびMACデコーダー444に接続することができる。スロットデータ構造が図2A乃至2Bに示されるものと類似であるならば、データフィールドの後に生じるMACフィールドにMACアドレスを生じる。ユーザー端末110は、MACデコーダー444がスロット内のMACアドレスをデコードすることができるまで、スロット情報をバッファー442にバッファリングする。
受信されたスロットのMACアドレスがユーザー端末のMACアドレスに相当しないなら、または、受信したMACアドレスが位置ロケーションスロットのための予約されたMACに相当しないなら、ベースバンドプロセッサー430は、スロット内の情報は、ユーザー端末110を対象としたものではないと決定することができ、バッファー442内の情報およびスロットに対応する残りの情報を破棄またはそうでなければ無視することができる。
受信したスロットのためのMACアドレスがユーザー端末110のためのMACに相当するとMACデコーダー444が決定するなら、MACアドレスは受信した信号を、受信したデータを処理することができるシグナルプロセッサー(図示せず)に方向づけることができる。受信したスロットのためのMACアドレスが位置ロケーションスロットのための予約されたMACに相当するとMACデコーダー444が決定するなら、MACデコーダーは、受信した信号をイネーブルにすることができる。そうでなければ、MACデコーダーは、受信した信号を位置ロケーションタイミングモジュール450に方向づけることができる。それゆえ、MACアドレスが位置ロケーションスロットの受信を示すとき、受信されたデータはバッファー442から位置ロケーションタイミングモジュール450に接続される。
ユーザー端末110が移動局に基いた位置ロケーションに対して構成されるなら、位置ロケーションタイミングモジュール450は、位置ロケーションタイミングスロットで受信された位置ロケーション信号に一部分基いてユーザー端末110の位置を決定することができる。多くのシステムにおいて、ユーザー端末は移動局に基いた位置ロケーションに対して構成されない。代わりに、ユーザー端末は受信された位置ロケーション信号に相当する1つ以上の擬似レンジを決定し、擬似レンジをネットワーク、例えば位置ロケーションシステム内のPLCに送信する。PLCにおいて、ユーザー端末のロケーションが決定される。後者の方法は移動局支援位置ロケーションと呼ぶことができる。
ユーザー端末110が移動局支援位置決定に対して構成されるなら、位置ロケーションタイミングモジュールは、位置ロケーションスロットにおいて受信された信号に相当する1つ以上の擬似レンジを決定することができ、擬似レンジ値を、位置決定のためにネットワークの送信のための1つ以上の擬似レンジ値を構成するように構成されるタイミングモジュール470に接続することができる。
タイミングモジュール470はシステムのために指定された方法で情報をエンコードし変調するように構成することができる送信信号プロセッサー480に情報を接続する。送信信号プロセッサー480は、処理された信号をデジタル/アナログ変換器(D/A)424に接続することができる。D/A424において、信号はアナログ表示に変換される。
アナログ表示はD/A424からRFフロントエンド410の送信パスに接続される。RFフロントエンドにおいて、それは送信信号に処理することができる。RFフロントエンド410は送信信号をアンテナ402に接続する。アンテナにおいて送信信号はあて先に送信される。あて先は例えば基地局であり得る。
上述したように、一実施形態において、ユーザー端末110は位置ロケーションスロットを要求することができる。位置決定が所望されるとき、位置ロケーションタイミングモジュール450は位置ロケーション要求ジェネレーター460を開始するまたは位置ロケーション要求ジェネレーター460に命令するように構成することができる。
位置ロケーションリクエストジェネレーター460は位置ロケーションスロットのための要求を発生することができる。リクエストはユーザー端末110を識別する簡単なリクエストであり得る。またはユーザー端末110により維持される候補リストまたは隣接リスト上の基地局のアイデンティティのような情報を含むより詳細なリクエストであり得る。候補リストまたは隣接リストは、通信システムにおける動作の一部としてユーザー端末110により維持することができる。例えば、ユーザー端末110は候補リストおよび隣接リストを維持して、潜在的なハンドオフのために基地局の信号電力を監視することができる。
図5は時分割多重フォワードリンクシステムにおいて位置ロケーションスロットを発生する方法500の一実施形態のフローチャートである。方法500は図1のシステムの基地局または図3の信号ソースによって実行することができる。
基地局は周期的位置ロケーションスロットの各々のための方法500を開始することができ、または位置ロケーションスロットのための要求に応答して方法500を開始することができる。方法はブロック520で始まり、基地局はそのスロットタイミングをシステムタイムと同期させる。基地局がより大きな時分割多重フォワードリンク通信システムの一部である実施形態において、基地局は任意の位置ロケーションシグナリングに関わらずすでにシステムタイムに同期されてもよい。
スロットタイミングをシステムタイムと同期させた後に、基地局はブロック520に進むことができる。ブロック520において、基地局は、位置ロケーションスロットのタイミングを決定する。すべての基地局がタイムスロットの所定の時間に位置ロケーション信号を送信するように、位置ロケーションスロットのスケジューリングは複数の基地局にわたって調整されるであろう。基地局は、例えばBSCにおいて実施することができるスロットプロセッサーから位置ロケーションスロットのスケジューリングまたはタイミングを受信してもよい。
位置ロケーションスロットのタイミングを決定した後、基地局はブロック530に進むことができ、位置ロケーションスロットのMACアドレスを構成することができる。基地局は、MACアドレスを、位置ロケーションスロットのために使用される予約されたMACアドレスであるように構成することができ、任意のユーザー端末に割り当てられない。あるいは、スロットプロセッサーまたはレンジングデータモジュールは、位置ロケーションスロットにおいて使用するために基地局のためのMACアドレスを提供することができる。
基地局はブロック540に進み、基地局に割り当てられたサブスロットに位置ロケーション信号を構成することにより位置ロケーションスロットを構成する。基地局に対応する位置ロケーション信号は、例えば、基地局が送信するパイロット信号になり得、または、PNコード、ウォルシュコード、ゴールドコードまたはその他のシーケンスのような他の信号になることができる。
基地局は、ブロック550に進み位置ロケーションスロットの残りのサブスロットを削除する。基地局は、基地局が割り当てられないサブスロットを積極的に削除するように構成することができる。あるいは、基地局はデータを持たないために割り当てられないサブスロットを構成することができる。
完全な位置ロケーションスロットを構成した後に、基地局はブロック560に進み、以前に決定した時間に位置ロケーションスロットを送信する。基地局は、周期的に方法500を反復することができるか、または位置ロケーションリクエストに基いて方法500を反復することができる。
図6は位置ロケーションデータスロットを用いた方法600の一実施形態の簡単化されたフローチャートである。方法600は図1および図4のユーザー端末のようなユーザー端末内で実行することができる。
ユーザー端末がデータスロットを受信すると、方法600はブロック610において開始する。位置ロケーションスロットは、典型的なデータスロットに類似して構成されるタイムスロットで生じるように構成することができる。
ユーザー端末はブロック612に進み、受信したデータをバッファーする。位置ロケーションスロットのデータ構造が図2Bに示されるデータ構造と類似するなら、ユーザー端末は、データの一部が受信されたあとまでデータスロットに関連するMACアドレスを決定することができない。従って、少なくともユーザー端末がスロットMACアドレスを決定することができるまでユーザー端末は受信したデータをバッファすることができる。
ユーザー端末はブロック620に進み、データスロットに関連するMACアドレスを決定する。ユーザー端末は他のデータスロットに対して実行されるのと同じ方法でMACアドレスを決定することができる。
ユーザー端末は判断ブロック630に進み、以前のブロックにおいて決定されたMACアドレスがユーザー端末のMACアドレスに相当するかどうか決定する。そうであるならば、ユーザー端末はブロック632に進み、ユーザー端末により指定された従来の方法で受信されたデータを処理する。従来の方法でデータを処理した後に、ユーザー端末はブロック680に進むことができ、方法600が完了する。
判断ブロック630に戻り、受信したスロットのMACアドレスがユーザー端末のMACアドレスに相当しないと、ユーザー端末が決定するなら、ユーザー端末は判断ブロック640に進み、受信したMACが位置ロケーションスロットのために予約されるMACに相当するかどうかを決定する。
NOであるなら、MACアドレスはその他の装置のMACに相当し、受信されたスロット内のデータは、ユーザー端末を対象としない。ユーザー端末はブロック680に進み、方法600は完了する。
判断ブロック640に戻り、受信したスロットからのMACが予約された位置ロケーションMACに相当するとユーザー端末が決定するなら、スロットの内容は位置ロケーション信号に相当する。ユーザー端末はブロック650に進み、位置ロケーション信号を処理する。
ブロック650において、ユーザー端末はスロットに含まれる位置ロケーション信号の各々のためのタイミングを決定する。一実施形態において、ユーザー端末はシステムタイムに同期することができ、サブスロットの各々における位置ロケーション信号に対応するタイムオフセットまたは遅延を決定することができる。サブスロットの各々における信号は、異なる信号ソースに対応することができるので、ユーザー端末は、信号ソースの各々に対応するタイムオフセットを決定することができる。ユーザー端末はタイミングオフセットに相当する等価な擬似レンジを決定することができ、またはタイミングオフセットを用いてその他の結果を決定することができる。
ユーザー端末はブロック660に進み、タイミングまたはタイミングから決定された値を位置ロケーションモジュールに通信する。位置ロケーションモジュールは移動局に基く位置ロケーションのためのユーザー端末内に存在することができるか、またはネットワークまたは移動局に支援された位置ロケーションのためのネットワーク内に存在することができる。後者の場合、位置決定は中央集中ロケーションにおいて実行され、ユーザー端末は、PLCに送るために基地局にタイミング情報を送信することができる。
ユーザー端末はブロック670に進み、そのロケーションを決定する。ユーザー端末がローカル位置決定のために構成されるなら、ユーザー端末はさらなる支援なくしてそのロケーションを決定することができる。位置決定が基地局に接続された共通のPLCにおいて実行される場合のように、ユーザー端末が移動局支援された位置決定のために構成されるなら、ユーザー端末はPLCからユーザー端末に供給されたメッセージ内の位置を決定することができる。他の実施形態において、ユーザー端末はそのロケーションを決定しなくてもよく、ブロックは省略することができる。例えば、位置決定が、緊急呼び出しに応答して緊急隊員により使用されるときのように、位置決定はユーザー端末以外にのみアクセス可能であってもよい。
位置ロケーション信号のSNRを改良するためおよびレガシー装置と互換性のある方法で位置ロケーション信号を発生するための方法と装置が開示される。位置ロケーション信号のSNRは、位置ロケーション情報を運ぶためにデータスロットを構成することにより、時分割多重フォワードリンクシステムにおいて改良することができる。位置ロケーション情報は、複数の信号ソースにより同時にブロードキャストすることができる。各信号ソースは、ユーザー端末により受信された総計の位置ロケーションスロットの一部を送信する。
位置ロケーションタイムスロットは、複数のサブスロットに分割することができる。各基地局または基地局のセクターは、サブスロット再使用アルゴリズムに従って特定のサブスロットに割り当てることができる。次に、各信号ソースは、割り当てられたサブスロット内の位置ロケーション信号を送信し、割り当てられていないこれらのサブスロットの期間には送信しない。
ユーザー端末は、各信号ソースが位置ロケーションスロット内のサブスロットに相当する複数の信号ソースにより送信された位置ロケーション信号を含む総計のまたは複合の位置ロケーションスロットを受信することができる。他の信号ソースは割り当てられていないサブスロットの期間意図的に信号を送信していないので、各信号ソースは相対的に雑音の無いサブスロットの期間にその対応する位置ロケーション信号を送信するので、受信機は、高いSNRを有する位置ロケーション信号を受信することができる。
ここに開示されている実施形態に関連して説明された多様な例示的な論理ブロック、モジュール及び回路は、汎用プロセッサー、デジタルシグナルプロセッサー(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、または他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいはここに説明される機能を実行するように設計されたその任意の組み合わせをもって実現または実行されてよい。
汎用プロセッサーは、マイクロプロセッサーであってよいが、代替策ではプロセッサーは、任意の従来のプロセッサー、コントローラー、マイクロコントローラーまたは状態機械であってよい。また、プロセッサーは、計算装置の組み合わせとして、例えば、DSPとマイクロプロセッサー、複数のマイクロプロセッサー、DSPコアと連結した1つ以上のマイクロプロセッサー、または任意の他のそのような構成の組み合わせとして実施されてもよい。ソフトウェアモジュールはRAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、取り外し可能ディスク、CD−ROM、または技術的に既知である任意の他の形式の記憶媒体に常駐してよい。
例示的な記憶媒体は、プロセッサーが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサーに結合される。代替策では、記憶媒体はプロセッサーに一体化してよい。ここに開示された実施形態に関連して説明された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェア内、プロセッサーによって実行されるソフトウェアモジュール内、あるいは2つの組み合わせの中で直接的に具現化されてよい。方法またはプロセスにおける種々のステップまたは行為は図示された順番に実行されてもよいし他の順番に実行されてもよい。さらに方法およびプロセスに対して1つ以上の方法ステップを省略してもよいし1つ以上の方法ステップを追加してもよい。さらなるステップ、ブロックまたは行為を方法とプロセスの初めの、または終わりの、または介在する既存のエレメントに追加してもよい。
開示された実施形態の上述の記述は当業者がこの開示を製作または使用することを可能にするために提供される。これらの実施形態への様々な修正は、当業者に容易に明白であろう、そして、ここに定義された包括的原理は、この開示の精神または範囲から逸脱することなく他の実施形態に適用してもよい。従って、この発明は、ここに示される実施形態に限定されることを意図したものではなく、ここに開示された原理および新規な特徴と一致する最も広い範囲が許容されるべきである。
図1は位置ロケーションシステムの一実施形態の簡単化された機能ブロック図である。 図2Aはスロットデータ構造の実施形態のブロック図である。 図2Bはスロットデータ構造の実施形態のブロック図である。 図3は位置ロケーション信号ソースの一実施形態の簡単化された機能ブロック図である。 図4は位置ロケーション能力を有するユーザー端末の一実施形態の簡単化された機能ブロック図である。 図5は位置ロケーションデータスロットを発生する方法の一実施形態の簡単化されたフローチャートである。 図6は、位置ロケーションデータスロットを使用する方法の一実施形態の簡単化されたフローチャートである。

Claims (35)

  1. 時分割多重通信システムにおいて、信号ソースからユーザ端末へ位置ロケーション信号を分配する方法において、
    時間基準にしたがって、同期化された位置ロケーションスロットのタイミングを決定することであって、前記同期化された位置ロケーションスロットは、
    複数の位置ロケーション信号ソースに割り当てられた複数のサブスロットと、
    前記位置ロケーションスロットは、位置ロケーション情報を含むことを示す、MACアドレスを含む識別子と
    を含むことと、
    パイロットバーストを送信して、前記ユーザ端末との間で同期することと、
    前記複数の位置ロケーション信号ソースからの前記第1の信号ソースに対応する第1の位置ロケーション信号を有する第1のサブスロットを第1の信号ソース内に構成することと、
    前記第1の割り当てられたサブスロットにおいて前記第1の信号ソースの前記位置ロケーション信号のみを含む前記位置ロケーションスロットを、前記第1の信号ソースから送信することと、
    を備え、
    前記位置ロケーションスロットが、位置ロケーション情報を含むことを示す、前記MACアドレスを含む識別子は、前記信号ソースによりサポートされるサービスエリア内の任意の特定の前記ユーザ端末に相当せず、前記時分割多重通信システム内の任意の前記ユーザ端末に割り当てることができる任意のMACアドレスにも相当しない、前記ユーザ端末に通信される識別子である
    方法。
  2. 前記第1のサブスロットとは異なるサブスロットのための位置ロケーションスロット内のブランクサブスロットを、前記第1の信号ソース内に構成することとをさらに備えた、請求項1の方法。
  3. 前記複数の位置ロケーション信号ソースからの前記第2の信号ソースに対応する第2の位置ロケーション信号を有する第1のサブスロットとは異なる第2のサブスロットを第2の信号ソース内に構成することと、
    少なくとも前記第1のサブスロット内のブランクサブスロットを前記第2の信号ソース内に構成することと、
    前記位置ロケーションスロットを前記第2の信号ソースで送信することと、
    をさらに備えた、請求項1の方法。
  4. 少なくとも所定のガード期間によって、前記第2のサブスロットは前記第1のサブスロットから分離される、請求項3の方法。
  5. 前記位置ロケーションスロットのタイミングを決定することは、所定の位置ロケーションスロット期間に基いてスロットタイミングを決定することを備えた、請求項1の方法。
  6. 前記位置ロケーションスロットのタイミングを決定することは、前記位置ロケーションスロットのためのリクエストに基いてスロットタイミングを決定することを備えた、請求項1の方法。
  7. 前記MACアドレスを含む識別子を有した位置ロケーションスロットは、位置ロケーションスロットのために予約されたMACアドレスを有した位置ロケーションスロットである、請求項1の方法。
  8. 前記第1の位置ロケーション信号は、前記第1の信号ソースに対応するパイロット信号に相当する、請求項1の方法。
  9. 前記第1の位置ロケーション信号は、前記第1の信号ソースに対応する擬似雑音(PN)シーケンスに相当する、請求項1の方法。
  10. 時分割多重通信システムにおいて、信号ソースからユーザ端末へ位置ロケーション信号を分配する方法において、
    時間基準にしたがって、同期化された位置ロケーションスロットのタイミングを決定することであって、前記同期化された位置ロケーションスロットは、
    複数の位置ロケーション信号ソースに割り当てられた複数のサブスロットと、
    前記位置ロケーションスロットは、位置ロケーション情報を含むことを示す、MACアドレスを含む識別子と
    を含むことと、
    パイロットバーストを送信して、前記ユーザ端末との間で同期することと、
    複数の信号ソースの各々において、複数の位置ロケーション信号ソースに割り当てられた複数のサブスロットを有する対応する位置ロケーションスロットを発生することであって、前記対応する位置ロケーションスロットの各々は、前記信号ソースに割り当てられたサブスロット内の前記信号ソースに対応位置ロケーション情報を含むことを示す、MACアドレスを含む識別子を含む位置ロケーション信号を有することと、
    所定のスロット時間において、前記複数の信号ソースの各々から前記対応する位置ロケーションスロットを送信することと、ここにおいて、位置ロケーションスロットは、複数の信号ソースの各々の位置ロケーション信号のみを含む
    を備え、
    前記対応する位置ロケーションスロットには、基地局によりサポートされるサービスエリア内の任意の特定の前記ユーザ端末に相当せず、前記時分割多重通信システム内の任意の前記ユーザ端末に割り当てることができる任意のMACアドレスにも相当しない、前記ユーザ端末に通信される識別子が含まれる
    方法。
  11. 前記複数の位置ロケーションスロットの各々は、位置ロケーションスロットのために予約されたMACアドレスを含む、請求項10の方法。
  12. 前記複数の信号ソースの各々は、割り当てられていない前記対応する位置ロケーションスロット内のサブスロットを削除する、請求項10の方法。
  13. 前記複数の信号ソースの各々は、前記通信システム内の基地局を備えた、請求項10の方法。
  14. 時分割多重通信システムにおいて位置を決定する方法において、
    時間基準にしたがって、同期化された位置ロケーションスロットのタイミングを決定することであって、前記同期化された位置ロケーションスロットは、
    複数の位置ロケーション信号ソースに割り当てられた複数のサブスロットと、
    前記位置ロケーションスロットは、位置ロケーション情報を含むことを示す、MACアドレスを含む識別子と
    を含むことと、
    信号ソースから送信されたパイロットバーストを用いて、前記信号ソースとの間で同期することと、
    位置ロケーション情報を含むスロットであることを示す、MACアドレスを含む識別子を有するスロットを受信することと、
    前記スロット内の第1のサブスロットから第1の位置ロケーション信号ソースに対応する第1の位置ロケーション信号を決定することと、
    前記スロット内の第2のサブスロットから、第2の位置ロケーション信号ソースに対応する第2の位置ロケーション信号を決定することと、
    前記第1および第2の位置ロケーション信号に基いて位置に関連するタイミングを決定することと、
    を備え、
    前記スロットを示す、前記MACアドレスを含む識別子は、前記信号ソースによりサポートされるサービスエリア内の任意の特定のユーザ端末に相当せず、前記時分割多重通信システム内の任意の前記ユーザ端末に割り当てることができる任意のMACアドレスにも相当しない、前記ユーザ端末に通信される識別子である
    方法。
  15. 前記MACアドレスを含む識別子は、位置ロケーションのために予約されたMACアドレスを備えた、請求項14の方法。
  16. 前記第1の位置ロケーション信号は、前記第1の位置ロケーション信号ソースからのパイロットバーストを備えた、請求項14の方法。
  17. 前記第1の位置ロケーション信号は、前記第1の位置ロケーション信号ソースに対応するPNシーケンスを備えた、請求項14の方法。
  18. 前記第1のサブスロットは、所定のガード期間によって、前記第2のサブスロットから時間的に分離されている、請求項14の方法。
  19. 前記第2のサブスロットは前記第1のサブスロットの直後に続く、請求項14の方法。
  20. 前記第2の位置ロケーション信号は、前記第1の位置ロケーション信号ソースがシンボルを送信しない期間に受信される、請求項14の方法。
  21. 前記第1および第2の位置ロケーション信号に基いて位置に関連するタイミングを位置ロケーションセンターに送信することをさらに備えた、請求項14の方法。
  22. 時分割多重通信システムにおいて、信号ソースからユーザ端末へ位置ロケーション信号を送信するための装置において、
    位置ロケーション信号を発生するように構成されたレンジングデータモジュールと、
    時間基準にしたがって、同期化された位置ロケーションスロットのタイミングを決定し、アドレスフィールドと複数の前記信号ソースに割り当てられた複数のサブスロットを有する位置ロケーションスロットを発生するように構成されたスロットプロセッサーであって、少なくとも第1のサブスロットは位置ロケーション信号に割り当てられ、前記第1のサブスロットとは異なる少なくとも第2のサブスロットはヌルデータを含み、前記アドレスフィールドは、位置ロケーションスロットのために、予約されたアドレスを指すように構成される、スロットプロセッサーと、
    パイロットバーストを送信して、前記ユーザ端末との間で同期し、所定の時間に前記位置ロケーション信号のみを含む位置ロケーションスロットを送信するように構成されたRFトランシーバーと、
    を備え、
    前記予約されたアドレスは、基地局によりサポートされるサービスエリア内の任意の特定の前記ユーザ端末のアドレスに相当せず、前記時分割多重通信システム内の任意の前記ユーザ端末に割り当てることができる任意のアドレスにも相当しない、前記ユーザ端末に通信されるアドレスである
    装置。
  23. 前記位置ロケーション信号は、前記第1のサブスロットに関連する基地局に対応するパイロット信号バーストを備えた、請求項22の装置。
  24. 前記位置ロケーション信号は前記第1のサブスロットに関連する基地局に対応する擬似雑音シーケンスを備えた、請求項22の装置。
  25. 前記位置ロケーションスロットのために予約されたアドレスは予約されたMACアドレスを備えた、請求項22の装置。
  26. 前記RFトランシーバーは、位置ロケーションリクエストを受信するように構成され、前記レンジングデータモジュールは、前記リクエストに応答して前記位置ロケーション信号を発生する、請求項22の装置。
  27. 時分割多重通信信号から位置ロケーション信号を抽出するための装置において、
    複数の異なる信号ソースによって送信されたサブスロット情報を有する複合位置ロケーションスロットを受信するように構成されたRFフロントエンドと、
    前記複合位置ロケーションスロット内においてアドレスをデコードするように構成されたアドレスデコーダーと、
    前記複合位置ロケーションスロットから複数の位置ロケーション信号を抽出するように構成されたタイミングモジュールであって、各位置ロケーション信号は、前記複数の異なる信号ソースの1つに対応するサブスロットから抽出される、タイミングモジュールと、
    を備え、
    前記サブスロット情報には、前記信号ソースによりサポートされるサービスエリア内の任意の特定のユーザ端末に相当せず、前記時分割多重通信システム内の任意の前記ユーザ端末に割り当てることができる任意のMACアドレスにも相当しない、前記ユーザ端末に通信される識別子が含まれる
    装置。
  28. 前記アドレスデコーダーは、位置ロケーションスロットのために予約されたMACアドレスをデコードするように構成された、請求項27の装置。
  29. 前記タイミングモジュールは、前記複数の位置ロケーション信号の各々に対応するタイムオフセットを決定するように構成される、請求項27の装置。
  30. 時分割多重通信システムにおいて、信号ソースからユーザ端末へ位置ロケーション信号を送信するための装置において、
    複数の信号ソースの各々において、複数の前記位置ロケーション信号ソースに割り当てられた複数のサブスロットを有する対応する位置ロケーションスロットを発生する手段であって、前記対応する位置ロケーションスロットの各々は、前記信号ソースに割り当てられたサブスロット内の前記信号ソースに対応する位置ロケーション信号を有する、手段と、
    パイロットバーストを送信して、前記ユーザ端末との間で同期する手段と、
    前記複数の信号ソースの各々から所定のスロット時間に、前記位置ロケーション信号のみを含む、前記対応する位置ロケーションスロットを送信する手段と、
    を備え、
    前記位置ロケーション信号には、前記信号ソースによりサポートされるサービスエリア内の任意の特定の前記ユーザ端末に相当せず、前記時分割多重通信システム内の任意の前記ユーザ端末に割り当てることができる任意のMACアドレスにも相当しない、前記ユーザ端末に通信される識別子が含まれる
    装置。
  31. 前記対応する位置ロケーションスロットを発生する手段は、前記信号ソースに割り当てられたサブスロットとは異なるサブスロットの各々においてヌルデータを発生するように構成される、請求項30の装置。
  32. 前記対応する位置ロケーションスロットを発生する手段は、位置ロケーションのために予約されたMACアドレスに対応する位置ロケーションスロット内にアドレスを構成する、請求項30の装置。
  33. 時分割多重通信信号から位置ロケーション信号を抽出するための装置において、
    複数の異なる信号ソースにより送信されたサブスロット情報を有する複合位置ロケーションスロットを受信する手段と、
    信号ソースから送信されたパイロットバーストを用いて、前記信号ソースとの間で同期する手段と、
    前記複合位置ロケーションスロットに含まれるアドレスをデコードする手段と、
    前記複合位置ロケーションスロットから複数の位置ロケーション信号を抽出する手段であって、サブスロットから抽出された各位置ロケーション信号は、前記複数の異なる信号ソースの1つに対応する、手段と、
    を備え、
    前記アドレスは、前記信号ソースによりサポートされるサービスエリア内の任意の特定のユーザ端末のアドレスに相当せず、前記時分割多重通信システム内の任意のユーザ端末に割り当てることができる任意のアドレスにも相当しない、ユーザ端末に通信されるアドレスである
    装置。
  34. 前記サブスロット情報をバッファリングする手段をさらに備えた、請求項33の装置。
  35. 前記アドレスが位置ロケーションスロットのために予約されたアドレスに相当するなら、前記複数の位置ロケーション信号を抽出するための手段は、前記複合位置ロケーションスロット上で動作する、請求項33の装置。
JP2008504251A 2005-03-28 2006-03-27 位置ロケーション測定の信号対雑音比を強化するための方法および装置 Active JP4902638B2 (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US66613805P 2005-03-28 2005-03-28
US60/666,138 2005-03-28
US11/120,411 2005-05-02
US11/120,411 US7920544B2 (en) 2005-03-28 2005-05-02 Method and apparatus for enhancing signal-to-noise ratio of position location measurements
PCT/US2006/011304 WO2006110319A2 (en) 2005-03-28 2006-03-27 Method and apparatus for enhancing signal-to-noise ratio of position location measurements

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011229621A Division JP5384596B2 (ja) 2005-03-28 2011-10-19 位置ロケーション測定の信号対雑音比を強化するための方法および装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2008537387A JP2008537387A (ja) 2008-09-11
JP4902638B2 true JP4902638B2 (ja) 2012-03-21

Family

ID=36658584

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2008504251A Active JP4902638B2 (ja) 2005-03-28 2006-03-27 位置ロケーション測定の信号対雑音比を強化するための方法および装置
JP2011229621A Active JP5384596B2 (ja) 2005-03-28 2011-10-19 位置ロケーション測定の信号対雑音比を強化するための方法および装置

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011229621A Active JP5384596B2 (ja) 2005-03-28 2011-10-19 位置ロケーション測定の信号対雑音比を強化するための方法および装置

Country Status (8)

Country Link
US (3) US7920544B2 (ja)
EP (2) EP2369881B1 (ja)
JP (2) JP4902638B2 (ja)
CA (2) CA2768879C (ja)
ES (2) ES2561942T3 (ja)
HU (1) HUE043205T2 (ja)
RU (1) RU2376706C2 (ja)
WO (1) WO2006110319A2 (ja)

Families Citing this family (55)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7920544B2 (en) 2005-03-28 2011-04-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for enhancing signal-to-noise ratio of position location measurements
US8364185B2 (en) * 2005-04-18 2013-01-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for synchronizing a clock for an adjacent network to a clock for an overlay network
GB2432079B (en) * 2005-11-08 2009-11-25 Datong Electronics Ltd Position tracking system
WO2007147231A1 (en) * 2006-05-31 2007-12-27 Nortel Networks Limited Methods and systems for wireless networks with relays
WO2008005890A2 (en) * 2006-06-30 2008-01-10 Qualcomm Incorporated Ack/nack slot positioning/complexity codes for quick decoding
JP4416008B2 (ja) * 2007-05-18 2010-02-17 ソニー株式会社 通信装置及び通信方法
US8005487B2 (en) * 2007-06-14 2011-08-23 Intel Corporation Techniques for optimization of location determination in wireless network
US8824979B2 (en) * 2007-09-21 2014-09-02 Qualcomm Incorporated Interference management employing fractional frequency reuse
US20090080499A1 (en) * 2007-09-21 2009-03-26 Qualcomm Incorporated Interference management employing fractional code reuse
US9374791B2 (en) 2007-09-21 2016-06-21 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing power and attenuation profiles
US9066306B2 (en) * 2007-09-21 2015-06-23 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing power control
US9137806B2 (en) * 2007-09-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Interference management employing fractional time reuse
US9078269B2 (en) * 2007-09-21 2015-07-07 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing HARQ interlaces
US20090135754A1 (en) * 2007-11-27 2009-05-28 Qualcomm Incorporated Interference management in a wireless communication system using overhead channel power control
US8948095B2 (en) * 2007-11-27 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Interference management in a wireless communication system using frequency selective transmission
WO2010069338A1 (de) * 2008-12-15 2010-06-24 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und vorrichtung zur ortung eines kommunikationsteilnehmers
JP5340426B2 (ja) * 2009-03-10 2013-11-13 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) Lte(ロング・ターム・エボリューション)無線通信システムにおけるdl−otoda(ダウンリンク観測到来時間差、downlink observed time difference of arrival)測位の方法及び装置
WO2010110709A1 (en) * 2009-03-27 2010-09-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements for enabling estimation of a position of a mobile terminal
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
US9002354B2 (en) * 2009-06-12 2015-04-07 Google Technology Holdings, LLC Interference control, SINR optimization and signaling enhancements to improve the performance of OTDOA measurements
US8903653B2 (en) * 2009-06-23 2014-12-02 Uniloc Luxembourg S.A. System and method for locating network nodes
US20100323717A1 (en) * 2009-06-23 2010-12-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for facilitating proximity detection in a wireless network
TWI397741B (zh) * 2009-07-10 2013-06-01 Au Optronics Corp 顯示面板及其製作方法
US20110039583A1 (en) * 2009-08-17 2011-02-17 Motorola, Inc. Muting time masks to suppress serving cell interference for observed time difference of arrival location
KR101306744B1 (ko) 2009-08-19 2013-09-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 위치기반서비스를 위한 신호 전송방법 및 이를 위한 장치, 상기 신호를 이용한 단말의 위치측정방법 및 이를 위한 장치
US20110085588A1 (en) * 2009-10-09 2011-04-14 Motorola-Mobility, Inc. Method for precoding based on antenna grouping
US8873650B2 (en) 2009-10-12 2014-10-28 Motorola Mobility Llc Configurable spatial channel information feedback in wireless communication system
US8477690B2 (en) 2009-11-06 2013-07-02 Intel Corporation Location determination in wireless communication systems
US8509102B2 (en) 2010-02-24 2013-08-13 Motorola Mobility Llc Threshold determination in TDOA-based positioning system
US9203489B2 (en) 2010-05-05 2015-12-01 Google Technology Holdings LLC Method and precoder information feedback in multi-antenna wireless communication systems
US9065584B2 (en) 2010-09-29 2015-06-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjusting rise-over-thermal threshold
US8483119B2 (en) * 2010-12-06 2013-07-09 Qualcomm Incorporated System and method for wireless communication diversity retransmission relay
AU2012275422A1 (en) * 2011-06-28 2014-02-06 Nextnav Llc Wide area positioning systems and methods
DE102011081269A1 (de) 2011-08-19 2013-02-21 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren zur Netzwerkorganisation
US20130315112A1 (en) * 2012-05-25 2013-11-28 Eden Rock Communications, Llc System and methods for cellular/satellite network coexistence
US9813262B2 (en) 2012-12-03 2017-11-07 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for selectively transmitting data using spatial diversity
US9591508B2 (en) 2012-12-20 2017-03-07 Google Technology Holdings LLC Methods and apparatus for transmitting data between different peer-to-peer communication groups
AU2013100243B4 (en) 2012-12-28 2013-09-26 Uniloc Usa, Inc. Pedestrian traffic monitoring and analysis
US9979531B2 (en) 2013-01-03 2018-05-22 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for tuning a communication device for multi band operation
AU2013100804B4 (en) 2013-03-07 2014-02-20 Uniloc Luxembourg S.A. Predictive delivery of information based on device history
US10229697B2 (en) 2013-03-12 2019-03-12 Google Technology Holdings LLC Apparatus and method for beamforming to obtain voice and noise signals
US9386542B2 (en) 2013-09-19 2016-07-05 Google Technology Holdings, LLC Method and apparatus for estimating transmit power of a wireless device
US9549290B2 (en) 2013-12-19 2017-01-17 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for determining direction information for a wireless device
CN103792413A (zh) * 2014-01-28 2014-05-14 中国海洋石油总公司 一种多通道微弱信号采集电路
US9491007B2 (en) 2014-04-28 2016-11-08 Google Technology Holdings LLC Apparatus and method for antenna matching
US9478847B2 (en) 2014-06-02 2016-10-25 Google Technology Holdings LLC Antenna system and method of assembly for a wearable electronic device
WO2016041146A1 (zh) * 2014-09-16 2016-03-24 华为技术有限公司 移动终端定位方法、基站以及节点
CN108347323B (zh) * 2017-01-25 2020-06-26 华为技术有限公司 一种rs生成、接收方法及终端、基站
MX2019009609A (es) * 2017-02-14 2019-11-21 Fraunhofer Ges Forschung Estacion base, red de comunicacion inalambrica y metodos para operar la misma.
US11064522B2 (en) 2017-03-24 2021-07-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multiple starting and ending positions for scheduled downlink transmission on unlicensed spectrum
US11184924B2 (en) * 2017-04-28 2021-11-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multiple starting positions for uplink transmission on unlicensed spectrum
CN110519686B (zh) * 2019-08-28 2021-03-30 中国联合网络通信集团有限公司 预设地点识别方法、装置、设备及计算机可读存储介质
CN111372189B (zh) * 2019-12-06 2021-07-06 中泓慧联技术有限公司 一种带有动态校准功能的时间同步系统及方法
US11848880B2 (en) 2020-02-04 2023-12-19 Qualcomm Incorporated Using medium access control control elements to schedule semi-persistent sounding reference signals for positioning
CN115176501A (zh) * 2020-04-09 2022-10-11 Oppo广东移动通信有限公司 位置确定方法及装置

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000224645A (ja) * 1999-02-02 2000-08-11 Kokusai Electric Co Ltd 無線通信システム
JP2000514924A (ja) * 1996-07-24 2000-11-07 ハネウエル・インコーポレーテッド 差動地上局中継器
US6169903B1 (en) * 1998-12-21 2001-01-02 Motorola, Inc. Method and apparatus in a wireless communication system for determining a location at which a subscriber unit is positioned
JP2001313973A (ja) * 2000-04-21 2001-11-09 Mitsubishi Electric Inf Technol Center Europ Bv 移動通信ネットワークおよびその移動局位置測定方法
JP2002058058A (ja) * 2001-07-26 2002-02-22 Hitachi Ltd 無線通信基地局、無線位置測定システム、送信タイミング測定装置ならびに位置測定センタ装置
JP2002191065A (ja) * 2000-12-20 2002-07-05 Hitachi Kokusai Electric Inc 車上局位置検出方式
JP2003087849A (ja) * 2001-05-24 2003-03-20 Lucent Technol Inc ポジションロケーションシステムの較正方法およびそのためのシステムおよびメモリ
JP2004320208A (ja) * 2003-04-14 2004-11-11 Nec Corp 携帯端末の電力/出力制御方法及びそのシステム

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5600706A (en) * 1992-04-08 1997-02-04 U S West, Inc. Method and system for determining the position of a mobile receiver
US6226317B1 (en) * 1998-03-30 2001-05-01 Motorola, Inc. Method and system for aiding in the location of a subscriber unit in a spread spectrum communication system
FR2803703A1 (fr) * 2000-01-11 2001-07-13 Koninkl Philips Electronics Nv Synchronisation d'un recepteur avec une station d'emission dans un systeme de telecommunications de type tdma
US7587207B2 (en) * 2000-06-26 2009-09-08 Ipg Electronics 503 Limited Data delivery through beacons
CN1311652C (zh) * 2000-11-14 2007-04-18 讯宝科技公司 无线时钟同步
DE10134590A1 (de) * 2001-07-17 2003-01-30 Siemens Ag Verfahren sowie Vorrichtung zur Positionsbestimmung von Teilnehmergeräten eines Funkkommunikationssytems mit Hilfe von zusätzlichen Positionselementen
DE10134589B4 (de) * 2001-07-17 2014-05-08 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren sowie Vorrichtung zur Positionbestimmung von Teilnehmergeräten eines Funkkommunikationssystems mit Hilfe von zusätzlichen Positionselementen in benachbarten Funkzellen
US6950663B2 (en) * 2001-08-24 2005-09-27 Nokia Mobile Phones Ltd. Method of locating a mobile station based on observed time difference
US7084809B2 (en) * 2002-07-15 2006-08-01 Qualcomm, Incorporated Apparatus and method of position determination using shared information
US6974729B2 (en) * 2002-07-16 2005-12-13 Interuniversitair Microelektronica Centrum (Imec) Integrated semiconductor fin device and a method for manufacturing such device
AU2003904045A0 (en) * 2003-08-04 2003-08-14 Locata Corporation A method and device for the mitigation of cdma cross-correlation artifacts and the improvement of signal-to-noise ratios in tdma positioning signals
JP2005130154A (ja) * 2003-10-23 2005-05-19 Hitachi Ltd 移動体端末測位システムにおける基地局装置
KR100877536B1 (ko) * 2003-10-24 2009-01-07 콸콤 인코포레이티드 다수의 데이터 스트림들의 수신을 위한 오버헤드 정보의전송
US6949768B1 (en) * 2004-10-18 2005-09-27 International Business Machines Corporation Planar substrate devices integrated with finfets and method of manufacture
US7920544B2 (en) 2005-03-28 2011-04-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for enhancing signal-to-noise ratio of position location measurements
KR101080667B1 (ko) * 2005-11-10 2011-11-08 가부시키가이샤 도요다 지도숏키 초음파 모터
US20090256207A1 (en) * 2008-04-14 2009-10-15 International Business Machines Corporation Finfet devices from bulk semiconductor and methods for manufacturing the same
US8362482B2 (en) * 2009-04-14 2013-01-29 Monolithic 3D Inc. Semiconductor device and structure
US7968971B2 (en) * 2009-06-22 2011-06-28 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Thin-body bipolar device
US8138543B2 (en) * 2009-11-18 2012-03-20 International Business Machines Corporation Hybrid FinFET/planar SOI FETs
US8614484B2 (en) * 2009-12-24 2013-12-24 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. High voltage device with partial silicon germanium epi source/drain

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000514924A (ja) * 1996-07-24 2000-11-07 ハネウエル・インコーポレーテッド 差動地上局中継器
US6169903B1 (en) * 1998-12-21 2001-01-02 Motorola, Inc. Method and apparatus in a wireless communication system for determining a location at which a subscriber unit is positioned
JP2000224645A (ja) * 1999-02-02 2000-08-11 Kokusai Electric Co Ltd 無線通信システム
JP2001313973A (ja) * 2000-04-21 2001-11-09 Mitsubishi Electric Inf Technol Center Europ Bv 移動通信ネットワークおよびその移動局位置測定方法
JP2002191065A (ja) * 2000-12-20 2002-07-05 Hitachi Kokusai Electric Inc 車上局位置検出方式
JP2003087849A (ja) * 2001-05-24 2003-03-20 Lucent Technol Inc ポジションロケーションシステムの較正方法およびそのためのシステムおよびメモリ
JP2002058058A (ja) * 2001-07-26 2002-02-22 Hitachi Ltd 無線通信基地局、無線位置測定システム、送信タイミング測定装置ならびに位置測定センタ装置
JP2004320208A (ja) * 2003-04-14 2004-11-11 Nec Corp 携帯端末の電力/出力制御方法及びそのシステム

Also Published As

Publication number Publication date
US20110149922A1 (en) 2011-06-23
EP2369881A3 (en) 2012-06-06
US8144682B2 (en) 2012-03-27
CA2602256C (en) 2012-04-24
US7920544B2 (en) 2011-04-05
JP2008537387A (ja) 2008-09-11
JP2012075119A (ja) 2012-04-12
JP5384596B2 (ja) 2014-01-08
HUE043205T2 (hu) 2019-08-28
CA2768879C (en) 2013-10-15
RU2376706C2 (ru) 2009-12-20
US20060215618A1 (en) 2006-09-28
EP1864410B1 (en) 2015-12-09
EP1864410A2 (en) 2007-12-12
EP2369881A2 (en) 2011-09-28
WO2006110319A2 (en) 2006-10-19
ES2726051T3 (es) 2019-10-01
CA2768879A1 (en) 2006-10-19
CA2602256A1 (en) 2006-10-19
WO2006110319A3 (en) 2007-03-01
RU2007139780A (ru) 2009-05-10
US20120231803A1 (en) 2012-09-13
US8606220B2 (en) 2013-12-10
ES2561942T3 (es) 2016-03-01
EP2369881B1 (en) 2019-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4902638B2 (ja) 位置ロケーション測定の信号対雑音比を強化するための方法および装置
EP1338165B1 (en) Method and apparatus for measuring timing of signals received from multiple base stations in a cdma communication system
US7352737B2 (en) Communications in an asynchronous cellular wireless network
TW444475B (en) Mobile station assisted timing synchronization in a CDMA communication system
JP5665545B2 (ja) 無線アクセスシステムにおける位置決定のシステム及び方法
US20030157943A1 (en) Method and apparatus for auxiliary pilot signal for mobile phone location
US20040208238A1 (en) Systems and methods for location estimation in spread spectrum communication systems
JP2002532946A (ja) 無線通信システム同期を行う方法および装置
JPH10322752A (ja) セルラ移動通信における移動局位置推定方法および基地局装置と移動局装置
US8781497B2 (en) Passive locating of UMTS handsets
WO2005114248A1 (en) Systems and methods for location estimation in spread spectrum communication systems
AU2002363724A1 (en) Communications in an asynchronous wireless network

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20100720

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20100824

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20101124

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20101201

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20101224

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20110419

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20110719

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20110726

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20111019

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: 20111129

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: 20111228

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4902638

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

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

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150113

Year of fee payment: 3

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

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