JP5851914B2 - 移動局位置検出方法、移動通信システム、および移動局位置情報管理装置 - Google Patents

移動局位置検出方法、移動通信システム、および移動局位置情報管理装置 Download PDF

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Description

本発明は、移動局の位置を検出するための移動局位置検出方法、移動通信システム、および移動局位置情報管理装置に関する。
近年、移動通信システムに属する移動局の位置に即して情報を提供する様々なアプリケーションソフトウェアが研究および開発されている。移動局の例としては、携帯電話や携帯情報端末装置等が挙げられる。こうしたアプリケーションソフトウェアを用いた情報提供を実現するためには、移動局が存在する位置を正確に把握する必要がある。
なお、無線端末の位置を特定する以下のような技術がある。すなわち、無線端末の候補位置の領域である矩形状の地域的領域が複数の格子状の領域に分割される。複数の基地局からそれぞれ放送された一定パワーの制御チャネルの信号強度が地域的領域内の各位置において測定される。測定された各位置と測定された各信号強度の要素とが関連付けてデータベースに記憶される。そして、無線端末の位置の特定は、無線端末が複数の基地局から受信した信号強度測定値とデータベース内の信号強度要素とがパターンマッチングされることにより行われる。
また、移動局の位置を検出する以下のような技術がある。すなわち、サービス領域内の各地域において、在圏基地局および複数の周辺基地局からそれぞれ送信された制御チャネルの受信電界レベルを基準移動局において測定する。位置情報センタは、測定された受信電界レベルを用いて、在圏基地局に対する各基地局の相対的な受信電界レベルを算出し、算出された各基地局の相対的受信電界レベルと各基地局の情報とを測定された各位置と関連付けてデータベースに予め記憶する。そして、移動局の位置の検出においては、複数の基地局からそれぞれ送信された制御チャネルの受信電界レベルを移動局において測定する。位置情報センタは、測定された受信電界レベルから在圏基地局を設定し、在圏基地局に対する各基地局の相対的な受信電界レベルを算出する。位置情報センタは、算出された相対的受信電界レベルとデータベースに予め記憶された在圏基地局の相対的受信電界レベルとの差が最小となるデータから移動局の位置を検出する。
特表2007−532026号公報 特開平7−231473号公報
ビル内や地下街等の屋内およびビル陰等の地域のように、屋外に設置された基地局によって通信エリアをカバーすることが難しい地域が存在し得る。こうした地域における通信を可能にするために、送信電力の小さい複数の小型基地局が設置され得る。また、特定地域に存在する移動局を対象に情報提供するために、送信電力の小さい複数の小型基地局が設置され得る。
複数の小型基地局を配置することによって通信エリアがカバーされる場合、小型基地局間における電波干渉を少なくするために、各小型基地局のセル端付近では、小型基地局からの電波の受信電力が小さくなるように設定される。このため、電波の受信電力が小さい位置に存在する移動局は、小型基地局と接続しにくくなり、あるいは接続できてもスループットが低下する。
そこで、接続がしにくくなったり、スループットが低下する通信エリアをなくすために、各小型基地局の送信電力を適宜調整して、各小型基地局のセルの範囲を自動調整する技術が提案されている。例えば、移動通信規格であるLong term Evolution(LTE)におけるSelf-Organization Network(SON)と称される無線通信ネットワークの最適化技術の一機能として、この技術が提案されている。
このような基地局の送信電力が調整される移動通信システムにおいても、例えば前述したような移動局の位置に即した情報提供を実現するためには、移動局の位置が正確に把握される必要がある。
しかしながら、周知技術として前述した移動局の位置推定方法では、基地局の一定送信電力でのデータベースが予め用意されており、基地局の送信電力が適宜変更されることは予定されていない。このため、周知技術として前述した移動局の位置推定方法では、基地局の送信電力が変更されると、予め用意されたデータベースを用いても移動局の位置を正確に検出することができなくなる。
本発明の課題は、基地局の送信電力が調整される移動通信システムにおいて、移動局の位置を正確に検出するための移動局位置検出方法、移動通信システム、および移動局位置情報管理装置を提供することである。
一実施形態に従った移動局位置検出方法は、移動局と複数の基地局と間の無線ネットワークの通信状態に応じて基地局管理装置が複数の基地局の送信電力を変更する移動通信システムにおいて、移動通信システムに含まれる移動局位置情報管理装置は、複数の基地局それぞれの送信電力データから構成される送信電力出力データセットを複数の基地局の送信電力を変化させて複数作成する。移動局位置情報管理装置は、作成された複数の送信電力出力データセットにそれぞれ対応する複数の受信電力データテーブルであって、複数の受信電力データテーブルそれぞれの中に、複数の基地局により通信がカバーされる位置検出対象領域内の複数の分割領域それぞれにおける複数の基地局から送信された信号の受信電力データをそれぞれ含む複数の分割領域データが含まれる複数の受信電力データテーブルを作成する。移動局が位置検出対象領域内に移動した後に基地局管理装置が複数の基地局の送信電力を変更した場合に、移動局位置情報管理装置は、複数の基地局の変更後のそれぞれの送信電力データから構成される変更後送信電力データセットを基地局管理装置から受信し、受信した変更後送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを、作成された複数の受信電力データテーブルの中から選択する。移動局位置情報管理装置は、移動局の位置情報の提供要求を外部装置から受けた場合に、移動局が存在する位置において複数の基地局から変更された送信電力で送信された信号のぞれぞれの受信電力データを測定するように移動局に指示する。移動局位置情報管理装置は、移動局が測定したそれぞれの受信電力データから構成される受信電力データセットを受信し、選択された受信電力データテーブル中で、受信した受信電力データセットと差が小さい分割領域データが示す特定領域を移動局が存在する特定位置として検出し、検出された特定位置を示す情報を外部装置に送信する。
一実施形態に従った移動通信システムは、移動局と、移動局と直接接続可能な複数の基地局と、移動局と複数の基地局と間の無線ネットワークの通信状態に応じて複数の基地局の送信電力を変更する基地局管理装置と、移動局の位置情報を管理する移動局位置情報管理装置とを含む。また、移動局位置情報管理装置は、複数の基地局それぞれの送信電力データから構成される送信電力出力データセットを複数の基地局の送信電力を変化させて複数作成し、作成された複数の送信電力出力データセットにそれぞれ対応する複数の受信電力データテーブルであって、複数の受信電力データテーブルそれぞれの中に、複数の基地局により通信がカバーされる位置検出対象領域内の複数の分割領域それぞれにおける複数の基地局から送信された信号の受信電力データをそれぞれ含む複数の分割領域データが含まれる複数の受信電力データテーブルを作成する。移動局位置情報管理装置は、移動局が位置検出対象領域内に移動した後に基地局管理装置が複数の基地局の送信電力を変更した場合に、複数の基地局の変更後のそれぞれの送信電力データから構成される変更後送信電力データセットを基地局管理装置から受信し、受信した変更後送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを、作成された複数の受信電力データテーブルの中から選択する。移動局位置情報管理装置は、移動局の位置情報の提供要求を外部装置から受けた場合に、移動局が存在する位置において複数の基地局から変更された送信電力で送信された信号のぞれぞれの受信電力データを測定するように移動局に指示する。移動局位置情報管理装置は、移動局が測定したそれぞれの受信電力データから構成される受信電力データセットを受信し、選択された受信電力データテーブル中で、受信した受信電力データセットと差が小さい分割領域データが示す特定領域を移動局が存在する特定位置として検出し、検出された特定位置を示す情報を外部装置に送信する。
一実施形態に従った移動局位置情報管理装置は、移動局と直接接続可能な複数の基地局それぞれの送信電力データから構成される送信電力出力データセットを複数の基地局の送信電力を変化させて複数作成し、作成された複数の送信電力出力データセットにそれぞれ対応する複数の受信電力データテーブルであって、複数の受信電力データテーブルそれぞれの中に、複数の基地局により通信がカバーされる位置検出対象領域内の複数の分割領域それぞれにおける複数の基地局から送信された信号の受信電力データをそれぞれ含む複数の分割領域データが含まれる複数の受信電力データテーブルを作成するデータベース作成部と、移動局と複数の基地局との間の無線ネットワークの通信状態に応じて複数の基地局の送信電力を変更する基地局管理装置が移動局が位置検出対象領域内に移動した後に複数の基地局の送信電力を変更した場合に、複数の基地局の変更後のそれぞれの送信電力データから構成される変更後送信電力データセットを基地局管理装置から受信し、受信した変更後送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを、作成された複数の受信電力データテーブルの中から選択するデータ選択部と、移動局の位置情報の提供要求を外部装置から受けた場合に、移動局が存在する位置において複数の基地局から変更された送信電力で送信された信号のぞれぞれの受信電力データを測定するように移動局に指示し、移動局が測定したそれぞれの受信電力データから構成される受信電力データセットを受信し、選択された受信電力データテーブル中で、受信した受信電力データセットと差が小さい分割領域データが示す特定領域を移動局が存在する特定位置として検出し、検出された特定位置を示す情報を外部装置に送信する移動局位置検出部と、を含む。
実施形態の移動局位置検出方法、移動通信システム、および移動局位置情報管理装置によれば、基地局の送信電力が調整される移動通信システムにおいて、移動局の位置を正確に検出することができる。
実施形態に従った移動通信システムの構成の例図である。 実施形態に従った基地局の機能的構成図である。 実施形態に従ったアクセスネットワーク制御装置の機能的構成図である。 実施形態に従った基地局管理装置の機能的構成図である。 実施形態に従った移動局位置情報管理装置の機能的構成図である。 実施形態に従った移動局接続前の位置検出処理シーケンスの例図である。 実施形態に従ったデータベース作成処理フローの例図である。 受信電力データ測定処理フローの例図である。 受信電力データ測定処理フローの説明図である。 送信電力データセットテーブルの例図である。 受信電力データテーブルの例図である。 実施形態に従った移動局接続後の位置検出処理シーケンスの例図である。 第1実施形態に従ったデータベース選択処理フローの例図である。 実施形態に従った特定領域検出処理シーケンスの例図である。 第1実施形態に従った特定領域検出処理フローの例図である。 第2実施形態に従ったデータベース選択処理フローの例図である。 第2実施形態に従った特定領域検出処理フローの例図である。
以下、図面を参照しながら、実施形態を詳細に説明する。
図1は、実施形態に従った移動通信システムの構成の例図である。
図1に示した移動通信システム1には、移動局10−1〜10−2、基地局20−1〜20−5、伝送ネットワーク30、およびコアネットワーク40が含まれる。
なお、図1には、2つの移動局10−1〜10−2、および5つの基地局20−1〜20−5が示されている。しかしながら、移動通信システム1に含まれる移動局10および基地局20の数は、これらの数に限定されない。以下の説明において、移動局10−1〜10−2を区別しない場合には、移動局10と表記する。また、基地局20−1〜20−5を区別しない場合には、基地局20と表記する。
移動局10は、例えば、LTEにおけるUser Equipment(UE)である。
基地局20は、例えば、Home eNodeB(HeNB)である。基地局20は、自局のセル内の移動局10と直接接続し得る。図1に示した移動通信システム1では、基地局20−2は、自局のセル20c−2内に存在する移動局10−1と接続し得る。また、基地局20−4は、自局のセル20c−4内に存在する移動局10−2と接続し得る。以下の説明において、セル20c−1〜20c−5を区別しない場合には、セル20cと表記する。
伝送ネットワーク30は、複数の基地局20とコアネットワーク40の各装置とを相互に接続するInternet Protocol(IP)ネットワークである。伝送ネットワーク30は、例えば、S1/X2 flex Networkである。伝送ネットワーク30には、ネットワーク装置相互を接続する伝送装置(図示せず)が含まれ得る。
コアネットワーク40には、アクセス制御ネットワークである。コアネットワーク40には、アクセスネットワーク制御装置50、基地局管理装置60、移動局位置情報管理装置70、ユーザトラフィックゲートウェイ80、および外部ネットワーク接続ゲートウェイ90が含まれる。
アクセスネットワーク制御部50は、移動局10と基地局20との接続確立やハンドオーバ制御等のアクセスネットワークの制御を行う装置であり、例えば、Mobility Management Entity(MME)である。
基地局管理装置60は、基地局20および基地局20と接続された移動局10に関する通信品質データを取得し、基地局20の動作を監視および制御する装置である。基地局管理装置60が行なう監視および制御には、移動局10と基地局20との間の無線ネットワークの通信状態を最適化するために、各基地局20の送信電力を調整する処理が含まれる。基地局管理装置70は、例えば、HeNB‐Management System(MS)である。
移動局位置情報管理装置70は、基地局20によりカバーされる位置検出対象領域内に存在する移動局の位置情報を管理する装置である。また、移動局位置情報管理装置70は、実施形態に従った移動局の位置検出方法に従って、位置検出対象領域内に存在する移動局10の特定領域(特定位置)を検出する装置である。
位置検出対象領域は、同一の基地局管理装置60により管理および制御される基地局20によってカバーされる通信エリアである。また、位置検出対象領域は、例えば、基地局20と接続する移動局10が存在する位置に応じてアプリケーションソフトウェアによる情報提供が行なわれる地理的領域である。
移動局位置情報管理装置70を含む移動通信システム1によって実行される実施形態に従った位置検出処理の詳細については、後述する。移動局位置情報管理装置70は、例えば、UE−Location Center(LC)である。
なお、図1に示した移動通信システム1では、アクセスネットワーク制御部50、基地局管理装置60、および移動局位置情報管理装置70を別々の装置として示している。しかしながら、これらの装置が有する機能が、例えばネットワーク監視装置といった1つの装置に実装されるように構成してもよい。
ユーザトラフィックゲートウェイ80は、外部ネットワーク接続ゲートウェイ90との間でユーザパケットデータを中継する装置であり、例えばServing - Gateway(S−GW)である。
外部ネットワーク接続ゲートウェイ90は、外部のインターネットやイントラネット等に接続するための処理を実行する装置であり、例えば、Packet data network - Gateway(P−GW)である。外部ネットワーク接続ゲートウェイ90は、移動通信システム1の外部の装置と接続し得る。移動通信システム1の外部の装置としては、例えば、位置検出対象領域内の特定領域に存在する移動局10へ情報提供を行なうアプリケーションソフトウェアに従って処理を実行する装置が挙げられる。
移動通信システム1に含まれる基地局20、アクセスネットワーク制御装置50、基地局管理装置60、および移動局位置情報管理装置70の機能的構成の一例を図2〜図6を参照しながら説明する。
図2は、実施形態に従った基地局の機能的構成図である。
図2に示した基地局20は、制御部210、ベースバンド処理部220、レイヤ2(L2)スイッチ230、伝送路インタフェース240、Input/output(I/O)ポート250、Analog/Digital(A/D)変換器260、増幅器270、およびアンテナ280を含む。
制御部210は、基地局20全体の制御を行い、制御部210に含まれる各部211〜217の処理を所定の通信プロトコルに従って実行する。制御部210は、メッセージ処理部211、呼処理部212、リソース管理部213、移動局及び基地局間接続管理部214、ハンドオーバ制御部215、測定指示及び結果判定部216、および装置各処理部監視制御部217を含む。メッセージ管理部211は、受信部211a、分析部211b、プロトコル処理部211c、および送信部211dを含む。制御部210は、例えば、Central Processing Unit(CPU)である。
ベースバンド処理部220は、伝送路インタフェース240を介して受信したIPパケットと移動局10へ向けての無線信号と間のベースバンド信号の処理を行う。ベースバンド処理部220は、対制御部通信部221、トラフィック管理部222、トラフィック転送部223、トラフィック監視及びセル状態監視部224、秘匿設定及び解除部225、Media Access Control(MAC)多重分離部226、同期確立部227、およびページング処理部228を含む。ベースバンド処理部220は、例えば、Digital Signal Processor(DSP)である。
制御部210およびベースバンド処理部220は、L2スイッチ230を介して接続される。ベースバンド処理部220により処理されたベースバンド信号は、I/Oポート250、A/D変換器260、および増幅器270を経てアンテナ280から移動局10に送信される。
図3は、実施形態に従ったアクセスネットワーク制御装置の機能的構成図である。
アクセスネットワーク制御装置50は、処理部510、制御部520、および伝送路インタフェース530を含む。
処理部510は、呼処理部511、リソース管理部512、測定指示及び結果分析部513、ハンドオーバ制御部514、装置監視制御部515、配下基地局管理制御部516、およびプロトコル処理部517を含む。プロトコル処理部517は、S1−Interface(IF)処理部517a、S11−IF処理部517b、およびS6−IF処理部517cを含む。
制御部520は、アクセスネットワーク制御装置50全体を制御し、処理部510に含まれる各部511〜517の処理を制御する。
処理部510および制御部520は、例えば、CPUである。
伝送路インタフェース530は、移動局位置情報管理装置60や基地局管理装置70等のコアネットワーク40内の他の装置、および伝送ネットワーク内の装置と接続するインタフェースである。
図4は、実施形態に従った基地局管理装置の機能的構成図である。
基地局管理装置60は、処理部610、制御部620、および伝送路インタフェース630を含む。
処理部610は、基地局管理部611、無線ネットワーク最適化部612、基地局プラグアンドプレイ制御部613、対アクセスネットワーク制御装置通信制御部614、対移動局位置情報管理装置通信制御部615、および設定及びファイル管理兼ソフトウェアダウンロード部616を含む。
基地局管理部611は、基地局管理装置60の配下に設置された基地局20を管理する。基地局管理部611は、基地局登録及び削除部611a、基地局障害監視部611b、および基地局無線出力制御部611cを含む。
無線ネットワーク最適化部612は、基地局20の送信電力やアンテナ角度等の設定パラメータを決定および変更することにより、移動局10と基地局20との間の無線ネットワークの通信状態を最適化する。無線ネットワーク最適化部612による処理は、基地局20の設置段階、無線ネットワークの構築段階、無線ネットワークの運用段階のそれぞれにおいて行われ得る。無線ネットワーク最適化部612による処理は、例えば、3rd Generation Partnership Project(3GPP)においてLTEの機能として採用され、および/または検討されているSON機能の処理であり得る。
無線ネットワーク最適化部612は、状態取得部612aおよび改良制御部612bを含む。
状態取得部612aは、発着信成功/失敗数、呼切断数、ハンドオーバ成功/失敗数、およびトラフィック量等、移動局10と基地局20との間の通信状態のデータを各基地局20のセル20単位で統計的に取得する。また、状態取得部612aは、各基地局の送信電力、移動局10が測定した各基地局20の信号の受信電力、基地局間での干渉信号レベル等の、移動局10と基地局20の無線区間の通信品質データを取得する。
改良制御部612bは、状態取得部612aにより取得されたデータを基づいて、無線ネットワークの通信状態を判定する。そして、改良制御部612bは、無線ネットワークの通信状態の判定結果に基づいて、通信状態が改善されるように所定のアルゴリズムに従って基地局20の送信電力等の基地局20の設定パラメータを変更する。
制御部620は、基地局管理装置60全体を制御し、処理部610に含まれる各部611〜616の処理を制御する。
処理部610および制御部620は、例えば、CPUである。
伝送路インタフェース630は、アクセスネットワーク制御装置50等のコアネットワーク40の他の装置と接続するインタフェースである。
図5は、実施形態に従った移動局位置情報管理装置の機能的構成図である。
図5に示した移動局位置情報管理装置70は、処理部710、制御部720、および伝送路インタフェース730を含む。
処理部710は、データベース処理部711、移動局位置情報処理部712、および通信制御部713を含む。
データベース処理部711は、データベース作成部711a、データ検索部711b、データ選択部711c、および記憶部711dを含む。
データベース作成部711aは、位置検出対象領域内に存在する移動局10の特定領域(特定位置)を移動局位置情報処理部712が検出する際に用いられるデータベースを作成し、作成されたデータベースを記憶部711dに記録する。実施形態では、各基地局20の送信電力は、基地局管理装置60により変更され得る。そこで、データベース作成部711aは、各基地局20の送信電力の変更に対応するデータベースを作成する。
データ検索部711bは、移動局位置情報処理部712が移動局10の特定領域を検出する際に用いられるデータをデータベース内から検索する。
データ選択部711cは、基地局20の運用中の送信電力に応じて、移動局位置情報処理部712が移動局10の特定位置を検出する際に用いられるデータをデータベース内から選択および取得する。
記憶部711dは、データベース作成部711aにより作成されたデータベースを記憶する。
移動局位置情報処理部712は、移動局位置情報登録及び削除部712a、移動局位置検出部712b、および移動局位置情報保持部712cを含む。
移動局位置情報登録及び削除部712aは、位置検出対象領域内に存在する移動局10の位置情報を登録する。また、移動局位置情報登録及び削除部712aは、位置検出対象領域外に移動した移動局10の位置情報を削除する。
移動局位置検出部712bは、各基地局20から移動局10が受信した電波の受信電力データと記憶部711dに記録されたデータベースとを用いて、位置検出対象領域内に存在する移動局10の特定領域を検出する。
移動局位置情報保持部712cは、移動局位置検出部712bにより検出された移動局10の位置検出対象領域内の特定領域を示す位置情報を保持する。
通信制御部713は、対アプリケーション通信制御部713a、対基地局通信制御部713b、および対アクセスネットワーク制御装置通信制御部713cを含む。
対アプリケーション通信制御部713aは、アプリケーションソフトウェアに従った処理を実行する装置と移動局位置情報管理装置70との間の通信を制御する。アプリケーションソフトウェアは、例えば、特定領域に存在する移動局10に情報を提供するソフトウェアである。対基地局通信制御部713bは、基地局20と移動局位置情報管理装置70との間の通信を制御する。対アクセスネットワーク制御装置通信制御部713cは、アクセスネットワーク制御部50と移動局位置情報管理装置70との間の通信を制御する。
制御部720は、移動局位置情報管理装置70全体を制御し、処理部710の各部711〜713が行う処理を制御する。
記憶部711dを除く処理部710の各部および制御部720は、例えば、CPUである。記憶部711dは、例えば、主記憶装置である。
伝送路インタフェース730は、アクセスネットワーク制御装置等のコアネットワーク40の他の装置と接続するインタフェースである。
無線通信システム1に含まれる各装置によって実行される実施形態に従った移動局の位置検出方法を説明する。なお、図面を参照しながら以下で説明する処理は、一例にすぎず、必ずしも時系列的に処理されなくてもよく、並列的にもしくは個別に実行されてもよい処理が含まれる。また、実施形態に従った移動局の位置検出処理は、図面を参照しながら以下で説明する処理以外の処理を付加できないこと意味しない。
実施形態に従った移動局の位置検出処理は、移動局10と基地局20との接続前に予め行なわれる処理と、移動局10と基地局20との接続後に行われる処理を含む。
まず、移動局10と基地局20との接続前に予め行なわれる、実施形態に従った移動局の位置検出処理について説明する。以下で説明するように、移動局10と基地局との接続前に予め行なわれる処理には、データベース作成処理が含まれる。
図6は、実施形態に従った移動局接続前の位置検出処理シーケンスの例図である。
図6に示すように、まず、基地局20が所定の位置に設置されると(p601)、基地局20は、アクセスネットワーク制御装置50を介して(p602)、自装置20の登録要求を基地局管理装置60に行なう(p603)。基地局管理装置60では、基地局登録及び削除部611aによって基地局20の登録が行われる(p604)。そして、基地局無線出力制御部611cは、無線ネットワーク最適化部612、および設定及びファイル管理兼ソフトウェアDL部616によって設定された所定の標準送信電力を、アクセスネットワーク制御装置60を介して(p605)基地局20に通知する(p606)。基地局20は、基地局管理装置60から通知された所定の標準送信電力を用いた動作を開始する。以上の処理は、設置されるすべての基地局20に対して行われる。
基地局20に対する設置時に実行される処理が完了すると、移動局位置情報管理装置70は、データベースの作成処理を開始する(p607)。移動局位置情報管理装置70により作成されるデータベースは、位置検出対象領域内に存在する移動局10の特定領域(特定位置)を移動局位置検出部712bが検出する処理に用いられるデータベースである。
図7は、実施形態に従ったデータベース作成処理フローの例図である。
図7に示すステップs701において、移動局位置情報管理装置70のデータベース作成部711aは、位置検出対象領域を複数の領域(分割領域)に分割する。
位置検出対象領域は、例えば、基地局20と接続する移動局10が存在する位置に応じてアプリケーションソフトウェアよる情報提供が行なわれる地理的領域である。また、位置検出対象領域は、同一の基地局管理装置60により登録および管理された基地局20によってカバーされる通信エリアである。仮に、登録された基地局20を基地局管理装置60がグループ分けして管理する場合には、位置検出対象領域は、各グループの基地局20によりカバーされる通信エリアであり得る。この場合、同一の基地局管理装置60に登録されたすべての基地局20によりカバーされる通信エリア内に複数の位置検出対象領域が存在し得る。
また、位置検出対象領域の分割方法は、位置検出対象領域の広さ、移動局10の位置検出として要望される領域の広さ、および位置検出処理に要求される処理速度等の要素に従い決定される。決定された分割方法に関するデータは、伝送路インタフェース730を介してデータベース作成部711aに予め送信されるか、移動局位置情報管理装置70内の主記憶装置に予め記録されてデータベース作成部711aにより読み出され得る。
ステップs702において、データベース作成部711aは、位置検出対象領域の通信をカバーする各基地局20の運用中の送信電力データを基地局管理装置60に要求する(p608)。各基地局20の運用中の送信電力は、例えば、送信電力が設置時から変更されていない場合には設置時に設定された標準送信電力である。基地局管理装置60は、位置検出対象領域の通信をカバーする各基地局20の運用中の送信電力データを移動局位置情報管理装置70に送信する(p609)。
ステップs703では、データベース作成部711aは、取得された各基地局20の運用中の送信電力データにより構成される送信電力データセットを作成する。そして、データベース作成部711aは、作成された送信電力データセットを記憶部711内の送信電力データセットテーブルに記録する。送信電力データセットテーブルは、実施形態のデータベースの一部である。
ステップs704では、ステップs703で作成および記録された送信電力データセットを対象として、各基地局20から送信された信号の受信電力が位置検出対象領域内の各分割領域において測定される。
すなわち、まず、受信電力を測定する測定器10m、基地局20、およびアクセスネットワーク装置50との間でセッションが確立され、各基地局20から送信された信号の受信電力を測定器10mが測定するための測定準備が完了する(p610)。測定器10mは、移動局10と同様に基地局から受信した信号の受信電力を測定する機能を有する任意の装置であってよい。
データベース作成部711aは、アクセスネットワーク制御装置50および基地局20を介して(p611、p612)、各基地局20から送信された無線信号の受信電力を位置検出対象領域内の各分割領域において測定するように測定器10mに指示する(p613)。
データベース作成部711aより指示を受けた測定器10mは、位置検出対象領域中の各分割領域において、各基地局20から送信された無線信号の受信電力を測定する(p614)。
図8は、受信電力データ測定処理フローの例図である。図9は、受信電力データ測定処理フローの説明図である。
ステップs801において、測定器10mは、位置検出対象領域中の測定開始位置に移動する。
例えば、図9には、一例として、方形状の位置検出対象領域900が示されている。図9に示していないが、位置検出対象領域900内には、位置検出対象領域900の通信をカバーする基地局20が存在する。方形状の位置検出対象領域900は、図9の水平方向をX軸、垂直方向をY軸とし、図面左上をX軸およびY軸の原点としたときに、X軸の領域番号xが1〜15の15個、Y軸の領域番号yが1〜10の10個の分割領域に、ステップs701でのデータベース作成部711aの処理よって分割されている。位置検出対象領域900の例では、測定器10mは、測定開始位置として、領域番号xおよびyが共に1である分割領域に移動する。
ステップs802において、測定器10mは、各基地局20から受信した信号の受信電力を自装置10mが存在する分割領域において測定する。
ステップs803では、測定器10mは、位置検出対象領域のすべての分割領域に対して受信電力を測定したか否かを判定する。
位置検出対象領域内の任意の分割領域に対して受信電力をまだ測定していないと判定する場合(ステップs803で“NO”)、ステップs804において、測定器10mは、未測定の分割領域に移動する。例えば、図9に示した位置検出対象領域900では、測定器10mは、X軸の領域番号xの値を1つインクリメントして、領域番号xが2で領域番号yが1の分割領域に移動する。そして、測定器10mによる受信電力データ測定処理は、ステップ802の処理に戻る。
このようなステップs802〜ステップs803の処理は、位置検出対象領域内のすべての分割領域に対して受信電力が測定されるまで繰り返される。図9に示した位置検出対象領域900では、領域番号xが1で領域番号yが10の測定終了位置である分割領域での受信電力測定が完了するまで繰り返される。
位置検出対象領域のすべての分割領域に対して受信電力を測定したと判定する場合(ステップs803で“YES”)、ステップs805に処理が進み、測定器10mは、ステップs703で作成および記録された送信電力データセットを対象とした位置検出対象領域内の受信電力測定を完了する。
1つの送信電力データセットを対象とした受信電力測定が完了すると、測定器10mは、測定された受信電力測定データを基地局20およびアクセスネットワーク制御装置50を介して(p615、p616)、データベース作成部711aに送信する(p617)。
ステップs705において、データベース作成部711aは、測定器10mから受信した受信電力測定データを基に、受信電力データテーブルを作成する。受信電力データテーブルは、送信電力データセットテーブルと共に、実施形態のデータベースの一部である。
データベース作成部711aは、作成された受信電力データテーブルと測定対象とされた送信電力データセットとを検索可能な1組として記憶部711d内のデータベースに記憶する。
ステップs706において、データベース作成部711aは、所定数の送信電力データセットに対する位置検出対象領域内の受信電力測定が完了したか否かを判定する(p618)。
所定数の送信電力データセットに対する受信電力測定が完了していない場合(ステップs706で“NO”)、ステップs707において、データベース作成部711aは、基地局20の送信電力の変更を基地局管理装置60に依頼する(p619)。基地局管理装置60は、基地局20の送信電力を変更し、変更後の送信電力データが付された送信電力の変更指示をアクセスネットワーク制御装置50を介して(p620)基地局20に行なう(p621)。送信電力の変更指示を受けた基地局20は、指示に付された変更後の送信電力データに従って自装置20の送信電力を変更する。送信電力の変更処理を完了すると、基地局20は、送信電力完了応答をアクセスネットワーク制御装置50を介して(p622)基地局管理装置60に行う(p623)。基地局管理装置60は、変更後の送信電力データが付された、基地局20の送信電力完了応答をデータベース作成部711aに行なう(p624)。
変更後の送信電力データが付された送信電力完了応答を基地局管理装置60から受信すると、データベース作成部711aは、ステップs703の処理に戻って、基地局20の変更後の送信電力データから構成される新たな送信電力データセットを作成する。データベース作成部711aは、作成された新たな送信電力データセットを記憶部711内の送信電力データセットテーブルに記録する。そして、ステップs704の処理に進んで、作成および記録された新たな送信電力データセットを対象とした処理が続行される。
所定数の送信電力データセットに対する受信電力測定が完了した場合(ステップs706で“YES”)、ステップs708に処理が進み、データベース作成部711aは、データベースの作成処理を完了する(p625)。
データ選択部711cは、基地局20の運用中の送信電力データから構成される送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを、移動局10の特定位置を検出する際に用いられるデータとしてデータベース内から選択して取得する。基地局20の運用中の送信電力は、例えば、送信電力が設置時から変更されていない場合には設置時に設定された標準送信電力である。
以上のような処理を経てデータベース作成部711aにより作成され、記憶部711dに記憶されたデータベースの一例を図10および図11に示す。実施形態に従ったデータベースは、送信電力データセットテーブルおよび受信電力データテーブルを含む。
図10は、送信電力データセットテーブルの例図である。
図10には、基地局番号が1〜k(kは2以上の整数)であるk個の基地局20の送信電力をそれぞれ変化させて作成および記録された送信電力データセットテーブルが示されている。
図10に示すように、送信電力データセットテーブルの各行には、k個の基地局20の送信電力データから構成される送信電力データセットが記録される。記録される各基地局20の送信電力データは、例えば、図10に示すように、各基地局20の最大送信電力からの減衰量(dB)である。
また、図10に示すように、送信電力データセットテーブルの各行には、それぞれの送信電力データセットに対応する受信電力データテーブル番号が記録される。それぞれの送信電力データセットに対して受信電力データテーブル番号が記録されることにより、それぞれの送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルの検索が可能になる。
図11は、受信電力データテーブルの例図である。
図11には、図10に示したそれぞれの送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルが示されている。
図11には、図10に示した受信電力データテーブル番号101に対応する受信電力データテーブルが一例として詳細に示されている。図11では、その他の受信電力データテーブル番号に対応する受信電力データテーブルは、省略されているが、受信電力データテーブル101と同様の形式を有する。
受信電力データテーブルには、例えば、図9に示した位置検出対象領域900内の各分割領域について、k個の基地局20からそれぞれ受信した信号の受信電力データが記録される。記録される受信電力データは、例えば図11に示すように、各基地局20の送信電力に対する減衰量(dB)である。
図11に示した受信電力データテーブルの一例では、1〜15の列番号lは、位置検出対象領域900内の1〜15の領域番号xにそれぞれ対応し、1〜10の行番号rは、1〜10の領域番号yにそれぞれ対応する。また、図11に示した受信電力データテーブルの一例では、列番号lおよび行番号rで特定されるそれぞれの分割領域データは、列番号lと同じ領域番号xで行番号rと同じ領域番号yの分割領域における各基地局20に対する受信電力データを含む。
次に、移動局10と基地局20との接続後に行なわれる、実施形態に従った移動局の位置検出処理について説明する。以下で説明するように、移動局10と基地局20との接続後に行われる位置検出処理には、移動局位置登録処理、データベース選択処理、および特定領域検出処理が含まれる。
[第1実施形態]
図12は、実施形態に従った移動局接続後の位置検出処理シーケンスの例図である。図12には、移動局位置登録処理およびデータベース選択処理を含む移動局接続後の位置検出処理のシーケンスが示されている。
移動局10は、基地局20によりカバーされる位置検出対象領域内に侵入すると、アクセスネットワーク制御装置50を経て(p1201)基地局20から送信される報知情報を受信する(p1202)。報知情報には、位置検出対象領域を示す位置エリア識別子(identification data、ID)が含まれており、移動局は、位置エリア識別子が示す位置検出対象領域内に自装置10が存在すると判定し得る。
移動局10は、位置エリア識別子が示す位置検出対象領域内に自装置10が存在すること示す位置情報の登録要求を基地局20を介して(p1203)アクセスネットワーク制御装置50に行う(p1204)。そして、アクセスネットワーク制御装置は、移動局10の位置情報の登録を移動局位置情報登録及び削除部712aに要求する(p1205)。
移動局位置情報登録及び削除部712aは、移動局10の位置情報を登録すると、移動局10の位置情報の登録完了をアクセスネットワーク制御装置50に通知する(p1206)。アクセスネットワーク制御装置50は、位置情報登録完了を基地局20を介して(p1207)移動局10に通知する(p1208)。
アクセスネットワーク制御装置50は、イベント条件を含む報知情報を基地局20を介して(p1209)移動局に送信する(p1210)。イベント条件は、例えば、各基地局20から受信した制御チャネルの受信電力レベルが所定レベルで変化するという条件である。
移動局10は、各基地局20から送信された制御チャネルの受信電力を所定の時間間隔で測定する(p1211)。
移動局10は、例えば、自装置10が移動したことにより各基地局20から受信した制御チャネルの受信電力レベルが所定レベルで変化して、イベント条件が発生したと判定する(p1212)。移動局10は、測定された各基地局20に対する受信電力データが付されたイベント発生通知を、基地局20を介して(p1213)アクセスネットワーク制御装置50に行なう(p1214)。アクセスネットワーク制御装置50は、各基地局20に対する受信電力データを基地局管理装置60に送信する(p1215)。
基地局管理装置60の無線ネットワーク最適化部612は、受信した各基地局20に対する受信電力データに基づき各基地局20の送信電力を調整する(p1216)。無線ネットワーク最適化部612は、各基地局20の調整後の送信電力データが付された各基地局20の送信電力変更指示をアクセスネットワーク制御装置50に行なう(p1217)。アクセスネットワーク制御装置50は、調整後の送信電力データが付された送信電力変更指示を各基地局20に行なう(p1218)。
各基地局20は、アクセスネットワーク制御装置50からの送信電力変更指示に付された調整後の送信電力データに従って送信電力を変更する。移動局10は、送信電力変更後の各基地局20からの制御チャネルの受信電力を測定し、プロセスp1212で発生したイベントが消滅したと判定する(p1219)。
各基地局20は、送信電力の変更完了をアクセスネットワーク制御装置50に通知する(p1220)。アクセスネットワーク制御装置50は、各基地局20の送信電力の変更完了を基地局管理装置60に通知する(p1221)。基地局管理装置60は、各基地局20の変更後の送信電力データを移動局位置情報管理装置70に送信する。
以上のような送信電力変更処理がなされると、移動局位置情報管理装置70は、位置検出対象領域内に存在する移動局10の特定領域を検出するために用いられるデータベース内のデータを各基地局20の変更後の送信電力に従って選択(再選択)する(p1223)。
図13は、第1実施形態に従ったデータベース選択処理フローの例図である。
図13に示した第1実施形態に従ったデータベース選択処理は、無線ネットワーク最適化部612により各基地局20の送信電力が調整される度に実行される。
ステップs1301において、データ検索部711bは、各基地局20の変更後の送信電力データから構成される送信電力データセットを記憶部711dに既に記録されている送信電力データセットテーブル内から検索する。すなわち、データ検索部711bは、各基地局20の変更後の送信電力データの組み合わせと同一の送信電力データセットを送信電力データセットテーブル内から検索する。
データ検索部711bによる検索の結果、各基地局20の変更後の送信電力データから構成される送信電力データセットが送信電力データセットテーブル内に存在する場合(ステップs1302で“YES”)、ステップs1303に処理は進む。
ステップs1303において、データ選択部711cは、各基地局20の変更後の送信電力データから構成される送信電力データセット対応する受信電力データセットテーブルを移動局10の特定領域検出処理に用いられるデータとして選択する。
一方、データ検索部711bによる検索の結果、各基地局20の変更後の送信電力データから構成される送信電力データセットが送信電力データセットテーブル内に存在しない場合(ステップs1302で“NO”)、ステップs1304に処理は進む。
ステップs1304において、データベース作成部711aは、各基地局20の変更後の送信電力データから構成される新たな送信電力データセットを作成する。そして、データベース作成部711aは、新たに作成された送信電力データセットを送信電力データセットテーブルに記録する。
ステップs1305において、データ検索部711bは、新たに作成および記録された送信電力データセットに近似する送信電力データセットを送信電力データセットテーブルから検索して選択する。
ステップs1306において、データベース作成部711aは、新たに作成および記録された送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを、ステップs1305で選択された送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを用いて作成する。
ステップs1307において、データベース作成部711aは、ステップs1303で新たに作成および記録された送信電力データセットと、ステップs1306で作成された受信電力データテーブルとを検索可能な1組として、記憶部711d内のデータベースに記録する。
ステップs1308において、データ選択部711cは、ステップs1306で作成された受信電力データテーブルを移動局10の特定領域検出処理に用いられるデータとして選択する。
ステップs1301〜ステップs1308における処理が完了すると、一連のデータベース選択処理は完了する(s1309)。
ステップs1305およびステップs1306における処理の一例を説明する。
まず、ステップs1305において、データ検索部711bは、例えば、各基地局20の変更後の送信電力データから構成される送信電力データセットに近い値を有する隣接の2つの送信電力データセットを送信電力データセットテーブル内から検索して選択する。
例えば、ステップs1304で新たに作成および記録された送信電力データセットを構成するk個の基地局20それぞれの変更後の送信電力データを、CP、CP、・・・、CPとする。また、このデータベース選択処理開始前に送信電力データセットテーブル内に既に記録されている任意の送信電力データセットを構成するk個の基地局20それぞれの送信電力データを、DP、DP、・・・、DPとする。データ検索部711bは、このデータベース選択処理開始前に送信電力データセットテーブル内に既に記録されているすべての送信電力データセットを対象に、k個の基地局20それぞれの変更後の送信電力データと、任意の送信電力データセット中のk個の基地局20それぞれの送信電力データとの間のデータ間距離Lを式(1)を用いて計算する。
Figure 0005851914
データ検索部711bは、このデータベース選択処理開始前に送信電力データセットテーブル内に既に記録されているすべての送信電力データセットの中で、計算されたデータ間距離Lが最も小さい値である送信電力データセットをまず検索して選択する。選択された送信電力データセットを第1送信電力データセットと便宜的に称することとする。選択された第1送信電力データセット中のk個の基地局20それぞれの送信電力データをPa、Pa、・・・、Paとすると、前述の式(1)は、次の式(2)のように表される。
Figure 0005851914
式(2)で表されるLは、第1送信電力データセットと基地局20の変更後の送信電力データから構成される送信電力データセットとの間のデータ間距離である。
データ検索部711bは、式(2)で表されるデータ間距離Lの右辺を構成する二乗前の各項(Pa−CP)、(Pa―CP)、・・・、(Pa−CP)の中で0以外である項を検出する。
データ検索部711bは、検出された項に対応する項のプラスまたはマイナスの符号が検出された項の符号と逆になる、または検出された項に対応する項の値が0となる送信電力データセットを送信電力データセットテーブル内から検索する。例えば、検索対象の送信電力データセットテーブルの各送信電力データをPs、Ps、・・・、Psとすると、データ検索部711bは、(Pa−CP)がマイナスであるときは、対応する(Ps−CP)がプラスになる、または(Ps−CP)が0となる送信電力データセットを検索する。
データ検索部711bは、検索されたすべての送信電力データセットを対象に、前述の式(1)を用いてデータ間距離Lを計算する。そして、データベース作成部711aは、検索されたすべての送信電力データセットの中で、計算されたデータ間距離Lが最も小さい値である送信電力データセットを選択する。選択された送信電力データセットを第2送信電力データセットと便宜的に称することとする。
選択された第2送信電力データセット中のk個の基地局20それぞれの送信電力をPb、Pb、・・・、Pbとすると、CPα、Paα、およびPbα(αは1〜kまでの整数)の間には、次の式(3)または式(4)の関係が成り立つ。
Figure 0005851914
Figure 0005851914
式(3)および式(4)から明らかな通り、各基地局20の変更後の送信電力データの値は、第1および第2送信電力データセットを構成する各基地局20の送信電力データの値の間に収まる。
このように、一例として上述したステップs1305での処理により、基地局20の変更後の送信電力データから構成される送信電力データセット近い値を有する隣接の2つの送信電力データセットを送信電力データセットテーブル内から選択することができる。
次に、ステップs1306において、データベース作成部711aは、ステップs1304で作成および記録された送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを、選択済みの第1および第2送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを用いて作成する。例えば、データベース作成部711aは、次のような処理を行い作成する。
第1送信電力データセットに対応する受信電力データテーブル内に存在する、位置検出対象領域の領域番号xがmで領域番号yがnの分割領域データを構成する各基地局20の受信電力データをPamn1、Pamn2、・・・、Pamnkとする(mおよびnは、1以上の任意の整数)。図11に示した受信電力データテーブルの例では、位置検出対象領域のX軸の領域番号xがmでY軸の領域番号yがnの分割領域データは、受信電力データテーブル中の列番号lがmで行番号rがnの位置に存在する。同様に、第2送信電力データセットに対応する受信電力データテーブル内に存在する領域番号xがmで領域番号yがnの分割領域データを構成する各基地局20の受信電力データをPbmn1、Pbmn2、・・・、Pbmnkとする。
データベース作成部711aは、k個の基地局20の変更後の送信電力データで構成される送信電力データセットに対応する受信電力データテーブル内に存在する領域番号xがmで領域番号yがnの分割領域データを構成する各基地局20の受信電力データCPmn1、CPmn2、・・・、CPmnkの各値を、次の式(5)〜式(9)を用いて計算および取得する。
すなわち、Paα=CPαであり、かつCPα≠Pbα(αは1〜kの整数)であるときは、データベース作成部711aは、CPmnαを次の式(5)により取得する。
Figure 0005851914
Pbα=CPαであり、かつCPα≠Paαであるときは、データベース作成部711aは、CPmnαを次の式(6)により取得する。
Figure 0005851914
Paα=Pbα=CPαであり、かつPamnα≠Pbmnαであるときは、データベース作成部711aは、CPmnαを次の式(7)により算出および取得する。
Figure 0005851914
Paα<CPα<Pbαであるときは、データベース作成部711aは、CPmnαを次の式(8)により算出および取得する。
Figure 0005851914
Pbα<CPα<Paαであるときは、データベース作成部711aは、CPmnαを次の式(9)により算出および取得する。
Figure 0005851914
このように、一例として上述したステップs1306での処理により、ステップs1304で作成および記録された送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを、ステップs1305で選択された送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを用いて作成できる。
なお、上述した一例では、式(3)および式(4)に示されるように、データ検索部711bは、各基地局20の変更後の送信電力データが中間の値を有し、かつ各基地局20の変更後の送信電力データセットに1番目および2番目に値が近似する2つの送信電力データセットを選択した。また、式(7)〜式(9)に示されるように、データベース作成部711aは、選択された2つの送信電力データセットそれぞれに対応する受信電力テーブルの間で、分割領域データを構成する各基地局20に対する受信電力データの重み付け平均を取ることにより、各基地局20の変更後の送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを作成した。
しかしながら、ステップs1305およびステップs1306における処理は、上述の例に限定されない。
例えば、データ検索部711bは、各基地局20の変更後の送信電力データよりも大きい値を有し、かつ各基地局20の変更後の送信電力データセットと1番目および2番目に値が近似する2つの送信電力データセットを選択してもよい。また、データベース作成部711aは、選択された2つの送信電力データセットそれぞれに対応する受信電力テーブルを比較し、分割領域データ構成する各基地局20に対する受信電力データの増分をそれぞれ計算する。そして、データベース作成部711aは、計算された増分を1番目に値が近似する送信電力データセットに対応する受信電力テーブル中の分割領域データを構成する受信電力データにそれぞれ減算し、各基地局20の変更後の送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを作成してもよい。
また、データ検索部711bは、各基地局20の変更後の送信電力データよりも小さい値を有し、かつ各基地局20の変更後の送信電力データセットと1番目および2番目に値が近似する2つの送信電力データセットを選択してもよい。また、データベース作成部711aは、選択された2つの送信電力データセットそれぞれに対応する受信電力テーブルを比較し、分割領域データを構成する各基地局20に対する受信電力データの減少分をそれぞれ計算する。そして、データベース作成部711aは、計算された減少分を1番目に値が近似する送信電力データセットに対応する受信電力テーブル中の分割領域データを構成する受信電力データにそれぞれ加算し、各基地局20の変更後の送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを作成してもよい。
以上のように、基地局の送信電力が調整される移動通信システムにおいて、移動局の特定領域検出に用いられるデータベースは、調整後の基地局の送信電力に従って選択または作成される。
したがって、実施形態に従えば、基地局の送信電力が変更されても、移動局10の位置を正確に検出することができる。
また、実施形態では、運用中に調整された基地局の送信電力に従って、移動局の位置検出に用いられるデータベースが作成される。
したがって、実施形態に従えば、基地局の運用実績に従ったデータベースを作成でき、送信電力のあらゆる変更を想定した膨大なデータベースを予め用意する必要がない。また、基地局の運用実績に従ったデータベースを用いることにより、移動局の特定位置の検出を迅速且つ効率的に実行できる。
図12および図13を参照しながら上述した移動局位置登録処理、または移動局位置登録処理およびデータベース選択処理の後に、移動局10の位置情報を用いて情報提供するアプリケーションソフトウェアに従う装置から移動局位置情報管理装置70に移動局10の位置情報要求がなされる。移動局位置情報管理装置70は、位置情報要求に従って、位置検出対象領域内に存在する移動局10の特定領域を検出し、検出された特定領域をアプリケーションソフトウェアに従う装置に報告する。
図14は、実施形態に従った特定領域検出処理シーケンスの例図である。図15は、第1実施形態に従った特定領域検出処理フローの例図である。
ステップs1501において、位置情報利用装置100は、移動局10が存在する特定領域を示す位置情報の提供を移動局位置情報管理装置70に要求する(p1401)。位置情報利用装置100は、例えば、前述したような特定領域に存在する移動局10に情報を提供するアプリケーションソフトウェアに従う外部の装置である。
移動局位置情報管理装置70は、図12を参照しながら前述した移動局位置登録処理により移動局10が位置検出対象領域内に存在することを判定し得る。そこで、ステップs1502において、移動局位置情報管理装置70は、移動局10が存在する位置における各基地局20から送信された信号の受信電力の測定をアクセスネットワーク制御装置50に指示する(p1402)。
アクセスネットワーク制御装置50は、移動局10が位置検出対象領域内のどこに存在するかを判定し得ず、移動局10が何れの基地局20と接続可能であるかを判定し得ない。そこで、アクセスネットワーク制御装置50は、移動局位置情報管理装置70からの指示を受けると、位置検出対象領域内の通信をカバーする各基地局20に、移動局10の呼び出し(ページング)を要求する(p1403)。
各基地局20は、アクセスネットワーク制御装置50からの呼び出し要求を受けると、移動局10の呼び出しを行なう(p1404)。移動局10は、基地局20からの呼び出しを受信すると、自装置10が存在するセル20cを有する特定の基地局20に呼び出しに対する応答を行なう(p1405)。移動局10からの応答を受けた特定の基地局20は、アクセスネットワーク制御装置50に、呼び出しに対する応答を行なう(p1406)。そして、移動局10、呼び出し応答を行なった特定の基地局20、およびアクセスネットワーク制御装置50の間にセッションが確立される(p1407)。
プロセスp1407でのセッション確立後、ステップs1503において、アクセスネットワーク制御装置50は、位置検出対象領域内の通信をカバーする各基地局20から送信された信号の受信電力の測定を特定の基地局20を介して(p1408)移動局10に指示する(p1409)。
ステップs1504において、移動局10は、位置検出対象領域内の通信をカバーする各基地局20から送信された信号の受信電力を、自装置10が存在する位置において測定する。そして、移動局10は、測定された各基地局20に対する受信電力の測定データから構成される受信電力データセットを、セッションが確立された特定の基地局20を介して(p1411)アクセスネットワーク制御装置50に送信する(p1412)。
ステップs1505において、アクセスネットワーク制御装置50は、移動局10から受信した受信電力データセットを移動局位置情報管理装置70に送信する(p1413)。
移動局位置情報管理装置70は、データ選択部711cにより選択済みの受信電力データテーブル内から、受信電力データセットを構成する各基地局20の受信電力データと同一または近似する値を有する分割領域データを検索し、移動局10の位置を検出する(p1414)。プロセスp1414での処理の詳細は、例えば、次のステップs1506〜ステップs1509の通りである。
ステップs1506において、移動局位置検出部712bは、受信電力データセットを構成する各基地局20の受信電力データと、データ選択部711cにより選択済みの受信電力データテーブル内の各分割領域データを構成する各基地局20の受信電力データとを比較する。そして、移動局位置検出部712bは、受信電力データセットと一致する分割領域データを、データ選択部711cにより選択済みの受信電力データテーブル内から検索する。
ステップs1507において、移動局位置検出部712bは、データ選択部711cにより選択済みの受信電力データテーブル内に受信電力データセットと一致する分割領域データが存在するか否かを判定する。
受信電力データセットと一致する分割領域データが存在する場合(ステップs1507で“YES”)、処理はステップs1508に進む。
ステップs1508では、移動局位置検出部712bは、受信電力データセットと一致する分割領域データが示す特定領域を、移動局10が存在する特定位置と判定することによって、移動局10の特定位置を検出する。例えば、受信電力データセットと一致する分割領域データが示す領域番号xが3で領域番号yが4である場合、移動局位置検出部712bは、位置検出対象領域内の領域番号xが3で領域番号yが4の分割領域に移動局10が存在すると判定することにより、移動局10の特定位置を検出する。
受信電力データセットと一致する分割領域データが存在しない場合(ステップs1507で“NO”)、処理はステップs1509に進む。
ステップs1509では、移動局位置検出部712bは、データ選択部711cにより選択済みの受信電力データテーブル内で、受信電力データセットとの差分が小さい分割領域データを移動局10が存在する特定領域と判定することにより、移動局10の位置を検出する。例えば、移動局位置検出部712bは、次のような処理によって検出する。
受信電力データセットを構成する各基地局20に対する受信電力データをRP、RP、・・・、RPとする。また、データ選択部711cにより選択済みの受信電力データテーブル内に存在する、領域番号xがmで領域番号yがnの分割領域データを構成する各基地局20に対する受信電力データをPcmn1、Pcmn2、・・・、Pcmnkとする(mおよびnは、以上の任意の整数)。移動局位置検出部712bは、データ選択部711cにより選択済みの受信電力データテーブル内に存在するすべての分割領域データを対象として、受信電力データセットと領域番号xがmで領域番号yがnの特定領域データとのデータ差分Dmnを次の式(10)を用いて計算する。
Figure 0005851914
移動局位置検出部712bは、計算されたデータ差分Dmnの中で最も小さい値のデータ差分Dijを取得する(iおよびjは、1以上の整数)。移動局位置検出部712bは、データ差分Dijに対応する分割領域データが示す領域番号xがiで領域番号yがjの分割領域を移動局10が存在する特定領域と判定することにより、移動局10の特定位置を検出する。
ステップ1510において、移動局位置検出部712bは、ステップs1508またはステップs1509で検出された移動局10の特定位置を示す位置情報を位置情報利用装置100に送信する(p1415)。
また、移動局位置検出部712bは、位置情報を移動局位置情報保持部712cに保持させる。移動局位置情報保持部712cに保持された位置情報は、例えば、次のような処理に用いることができる。すなわち、ステップs1509において最も小さい値の差分データDmnが複数存在する場合、移動局位置検出部712bは、それらの複数の差分データDmnに対応する分割領域の内、移動局位置情報保持部712cに既に保持されている位置情報に近い分割領域を移動局10が存在する特定領域と判定する。
ステップs1501〜ステップs1510の処理が完了すると、ステップs1511に処理は進み、一連の特定領域検出処理は完了する。
以上のように、基地局の送信電力が調整される移動通信システムにおいて、移動局位置情報管理装置は、調整後の基地局の送信電力に従って選択または作成されたデータベース内のデータを用いて、位置検出対象領域内に存在する移動局10の特定位置を検出する。したがって、実施形態に従えば、基地局の送信電力が変更されても、移動局10の位置を正確に検出することができる。
[第2実施形態]
第1実施形態では、基地局20の運用中の送信電力に対応する1つの受信電力データテーブルがデータベース選択処理によって選択および取得される。また、選択および取得された1つの受信電力データテーブルを用いて特定領域検出処理が行われる。
第2実施形態では、基地局20の運用中の送信電力に対応する複数の受信電力データテーブルがデータベース選択処理によって選択および取得され得る。そして、選択および取得された複数の受信電力データテーブルを用いて特定領域検出処理が行われ得る。
まず、第2実施形態に従ったデータベース選択処理を説明する。
図16は、第2実施形態に従ったデータベース選択処理フローの例図である。
図16に示した第2実施形態に従ったデータベース選択処理は、無線ネットワーク最適化部612により各基地局20の送信電力が調整される度に実行される。例えば、図12に示した移動局接続後の位置検出処理シーケンスでは、移動局位置情報管理装置70は、図12のプロセスp1223として図16に示したデータベース選択処理を実行する。
ステップs1601において、データ検索部711bは、各基地局20の変更後の送信電力データから構成される送信電力データセットを記憶部711dに既に記録されている送信電力データセットテーブル内から検索する。
データ検索部711bによる検索の結果、各基地局20の変更後の送信電力データから構成される送信電力データセットが送信電力データセットテーブル内に存在する場合(ステップs1602で“YES”)、ステップs1605に処理は進む。ステップs1605において、データ選択部711cは、各基地局20の変更後の送信電力の送信電力データから構成される送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを、特定領域検出処理に用いられるデータとして選択する。
一方、データ検索部711bによる検索の結果、各基地局20の変更後の送信電力データから構成される送信電力データセットが送信電力データセットテーブル内に存在しない場合(ステップs1602で“NO”)、ステップs1603に処理は進む。
ステップs1603において、データ検索部711bは、各基地局20の変更後の送信電力データの組み合わせに近似する複数の送信電力データセットを送信電力データセットテーブルから検索して選択する。
例えば、データ検索部711bは、図13のステップs1305における処理の一例として前述した処理と同様の処理によって、第1および第2送信電力データセットを検索して選択する。
ステップs1604において、データ選択部711cは、データ検索部711bにより選択された複数の送信電力データセットそれぞれに対応する受信電力データテーブルを、特定領域検出処理に用いられるデータとして選択する。
ステップs1601〜ステップs1605における処理が完了すると、一連のデータベース選択処理は完了する(s1606)。
以上のように、基地局の送信電力が調整される移動通信システムにおいて、移動局の位置検出に用いられるデータベース内のデータは、調整後の基地局の送信電力に従って選択される。
したがって、実施形態に従えば、基地局の送信電力が変更されても、移動局10の位置を正確に検出することができる。
図12を参照しながら前述した移動局位置登録処理、または図16を参照しながら前述したデータベース選択処理後に、位置情報利用装置100から移動局位置情報管理装置70に移動局10の位置情報要求がなされる。移動局位置情報管理装置70は、位置情報要求に従って、位置検出対象領域内に存在する移動局10の特定領域を検出し、検出された特定領域を位置情報利用装置100に報告する。
次に第2実施形態に従った移動局位置検出処理を図12および図17を参照しながら説明する。なお、図16のステップs1605による処理の結果、データ選択部711cにより選択済みの受信電力データテーブルが1つである場合には、図15を参照しながら前述した第1実施形態の特定領域検出処理が行われ得る。
図17は、第2実施形態に従った特定領域検出処理フローの例図である。
ステップs1701において、位置情報利用装置100は、移動局10が存在する特定領域を示す位置情報の提供を移動局位置情報管理装置70に要求する(p1401)。
ステップs1702において、移動局位置情報管理装置70は、移動局10が存在する位置における各基地局20から送信された信号の受信電力の測定をアクセスネットワーク制御装置50に指示する(p1402)。アクセスネットワーク制御装置50は、移動局位置情報管理装置70からの指示を受けると、位置検出対象領域内の通信をカバーする各基地局20に、移動局10の呼び出しを要求する(p1403)。
各基地局20は、アクセスネットワーク制御装置50からの呼び出し要求を受けると、移動局10の呼び出しを行なう(p1404)。移動局10は、基地局20からの呼び出しを受信すると、自装置10が存在するセル20cを有する特定の基地局20に呼び出しに対する応答を行なう(p1405)。移動局10からの応答を受けた特定の基地局20は、アクセスネットワーク制御装置50に、呼び出しに対する応答を行なう(p1406)。そして、移動局10、呼び出し応答を行なった特定の基地局20、およびアクセスネットワーク制御装置50の間にセッションが確立される(p1407)。
ステップs1703において、アクセスネットワーク制御装置50は、位置検出対象領域内の通信をカバーする各基地局20から送信された信号の受信電力の測定を特定の基地局20を介して(p1408)移動局10に指示する(p1409)。
ステップs1704において、移動局10は、位置検出対象領域内の通信をカバーする各基地局20から送信された信号の受信電力を、自装置10が存在する位置において測定する。そして、移動局10は、測定された各基地局20に対する受信電力の測定データから構成される受信電力データセットを、セッションが確立された特定の基地局20を介して(p1411)アクセスネットワーク制御装置50に送信する(p1412)。
ステップs1705において、アクセスネットワーク制御装置50は、移動局10から受信した受信電力データセットを移動局位置情報管理装置70に送信する(p1413)。
移動局位置情報管理装置70は、データ選択部711cにより選択済みの複数の受信電力データテーブル内から、受信電力データセットを構成する各基地局20の受信電力データと同一または近似する値を有する分割領域データを検索し、移動局10の位置を検出する(p1414)。プロセスp1414での処理の詳細は、例えば、次のステップs1706〜ステップs1709の通りである。
ステップs1706において、移動局位置検出部712bは、受信電力データセットと、データ選択部711cにより選択済みの複数の受信電力データテーブル中の各分割領域データとを比較する。そして、移動局位置検出部712bは、データ選択部711cにより選択済みの複数の受信電力データセットのそれぞれの中から、受信電力データセットと一致する分割領域データを検索する。
ステップs1707において、移動局位置検出部712bは、データ選択部711cにより選択済みの複数の受信電力データテーブルのそれぞれについて、受信電力データセットと一致する分割領域データが存在するか否かを判定する。
データ選択部711cにより選択済みの何れの受信電力データテーブル内にも受信電力データセットと一致する分割領域データが存在しない場合(s1707で“NO”)、ステップs1710に処理は進む。
一方、データ選択部711cにより選択済みの何れかの受信電力データテーブル内に受信電力データセットと一致する分割領域データが存在する場合、ステップs1708に処理は進む。
ステップs1708において、移動局位置検出部712bは、受信電力データセットと一致する分割領域データを選択する。そして、ステップs1709において、移動局位置検出部712bは、データ選択部711cにより選択済みの複数の受信電力データテーブルの中に、受信電力データセットと一致する分割領域データが存在しない受信電力データテーブルがあるか否かを判定する。
受信電力データセットと一致する分割領域データが存在しない受信電力データテーブルがない場合(ステップs1709で“NO”)、データ選択部711cにより選択済みの複数の受信電力データテーブルのそれぞれの中に、受信電力データセットと一致する分割領域データが存在することになる。この場合、ステップs1711に処理は進む。
一方、受信電力データセットと一致する分割領域データが存在しない受信電力データテーブルがある場合(ステップs1709で“YES”)、ステップs1710に処理は進む。
ステップs1710において、移動局位置検出部712bは、受信電力データセットと一致する分割領域データが存在しない受信電力データテーブルの中から受信電力データセットとの差分が小さい分割領域データを選択する。
例えば、移動局位置検出部712bは、受信電力データセットと一致する分割領域データが存在しない受信電力データテーブルについて、図15のs1509における処理の一例として前述した処理と同様の処理を実行し、受信電力データセットとの差分が小さい分割領域データを選択する。
ステップs1711において、移動局位置検出部712bは、データ選択部711cにより選択済みの複数の受信電力データテーブルのそれぞれの中から選択された分割領域データを用いて、移動局10が存在する特定領域を検出する。
例えば、データ選択部711cにより選択済みの複数の受信電力データテーブルのそれぞれの中から選択された分割領域データが示す領域番号xおよび領域番号yがそれぞれ一致する場合、移動局位置検出部712bは、領域番号xおよび領域番号yで示される分割領域を移動局10が存在する特定領域として検出する。
一方、データ選択部711cにより選択済みの複数の受信電力データテーブルのそれぞれの中から選択された分割領域データが示す領域番号xおよび領域番号yが一致しない場合、移動局位置検出部712bは、選択された分割領域データを用いた重み付け平均により計算される分割領域を移動局10が存在する特定領域として検出する。
例えば、図16を示して前述したように、第1および第2送信電力データセットそれぞれに対応する受信電力データテーブルが特定領域検出処理に用いられるデータとして選択されているとする。また、第1送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルの中から、ステップs1708またはステップs1710においてX軸の領域番号mでY軸の領域番号nの分割領域データが選択されているとする。同様に、第2送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルの中から、X軸の領域番号mでY軸の領域番号nの分割領域データが選択されているとする。この場合、移動局位置検出部712bは、次のような処理により移動局10が存在する特定領域を検出する。
まず、移動局位置検出部712bは、第1送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルの中から選択された分割領域データと、受信電力データセットとの間のデータ間距離Lを式(1)を用いて計算する。同様に、移動局位置検出部712bは、第2送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルの中から選択された分割領域データと、受信電力データセットとの間のデータ間距離Lを計算する。
次に、移動局位置検出部712bは、X軸の領域番号mおよびm、Y軸の領域番号nおよびn、データ間距離LおよびLを用いて、次の式(11)および式(12)により移動局10が存在する特定領域のX軸の領域番号mおよびY軸の領域番号mを計算する。
Figure 0005851914
Figure 0005851914
式(11)および式(12)において、関数Int{A}は、Aを少数点第一位で四捨五入して整数化する関数を示す。
ステップs1712において、移動局位置検出部712bは、ステップs1711で検出された移動局10の特定位置を示す位置情報を位置情報利用装置100に送信する(p1415)。
また、移動局位置検出部712bは、位置情報を移動局位置情報保持部712cに保持させる。
ステップs1712までの処理が完了すると、ステップs1713に処理は進み、ステップ1701から開始された一連の特定領域検出処理は完了する。
以上のように、基地局の送信電力が調整される移動通信システムにおいて、移動局位置情報管理装置は、調整後の基地局の送信電力に従って選択または作成されたデータベース内のデータを用いて移動局10の位置を検出する。したがって、実施形態に従えば、基地局の送信電力が変更されても、移動局10の位置を正確に検出することができる。
また、第2の実施形態によれば、調整後の基地局の送信電力と一致するデータベースがない場合には、データベース内の複数のデータを用いて移動局10の位置を検出する。したがって、移動局10が存在する特定位置をより正確に検出することができる。
1 移動無線通信システム
10 移動局
20 基地局
30 伝送ネットワーク
40 コアネットワーク
50 アクセスネットワーク制御装置
60 基地局管理装置
70 移動局位置情報管理装置
710 処理部
711 データベース処理部
711a データベース作成部
711b データ検索部
711c データ選択部
711d 記憶部
712 移動局位置情報処理部
712a 移動局位置情報登録及び削除部
712b 移動局位置検出部
712c 移動局位置情報保持部
713 通信制御部
713a 対アプリケーション通信制御部
713b 対基地局通信制御部
713c 対アクセスネットワーク制御装置通信制御部
720 制御部
730 伝送路インタフェース
80 ユーザトラフィックゲートウェイ
90 外部ネットワーク接続ゲートウェイ
100 位置情報利用装置

Claims (9)

  1. 移動局と複数の基地局と間の無線ネットワークの通信状態に応じて基地局管理装置が前記複数の基地局の送信電力を変更する移動通信システムにおいて、
    前記移動通信システムに含まれる移動局位置情報管理装置は、前記複数の基地局それぞれの送信電力データから構成される送信電力データセットを前記複数の基地局の送信電力を変化させて複数作成し、
    前記移動局位置情報管理装置は、作成された前記複数の送信電力データセットにそれぞれ対応する複数の受信電力データテーブルであって、前記複数の受信電力データテーブルそれぞれの中に、前記複数の基地局により通信がカバーされる位置検出対象領域内の複数の分割領域それぞれにおける前記複数の基地局から送信された信号の受信電力データをそれぞれ含む複数の分割領域データが含まれる前記複数の受信電力データテーブルを作成し、
    前記移動局が前記位置検出対象領域内に移動した後に前記基地局管理装置が前記複数の基地局の送信電力を変更した場合に、前記移動局位置情報管理装置は、前記複数の基地局の変更後のそれぞれの送信電力データから構成される変更後送信電力データセットを前記基地局管理装置から受信し、受信した前記変更後送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを、作成された前記複数の受信電力データテーブルの中から選択し、
    前記移動局位置情報管理装置は、前記移動局の位置情報の提供要求を外部装置から受けた場合に、前記移動局が存在する位置において前記複数の基地局から前記変更された送信電力で送信された信号のぞれぞれの受信電力データを測定するように前記移動局に指示し、
    前記移動局位置情報管理装置は、前記移動局が測定したそれぞれの前記受信電力データから構成される受信電力データセットを受信し、選択された前記受信電力データテーブル中で、受信した前記受信電力データセットと差が小さい分割領域データが示す特定領域を前記移動局が存在する特定位置として検出し、検出された特定位置を示す情報を前記外部装置に送信する
    ことを特徴とする移動局位置検出方法。
  2. 前記移動局位置情報管理装置は、作成された前記複数の送信電力データセットの中に前記変更後送信電力データセットと一致する送信電力データセットがない場合に、前記変更後送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを、作成された前記複数の受信電力データテーブルを用いて作成することを特徴とする、請求項1に記載の移動局位置検出方法。
  3. 前記移動局位置情報管理装置は、
    作成された前記複数の送信電力データセット中の2つの送信電力データセットであって、前記複数の基地局の変更後のそれぞれの送信電力データが前記2つの送信電力データセットを構成するそれぞれの送信電力データの中間の値を有し、かつ前記変更後送信電力データセットに値が近似する前記2つの送信電力データセットを選択し、
    選択された2つの送信電力データセットにそれぞれ対応する受信電力テーブルの間で、分割領域データを構成する受信電力データの重み付け平均を取ることにより、前記変更後送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを作成することを特徴とする、請求項2に記載の移動局位置検出方法。
  4. 前記移動局位置情報管理装置は、
    作成された前記複数の送信電力データセット中の2つの送信電力データセットであって、前記2つの送信電力データセットを構成するそれぞれの送信電力データが前記複数の基地局の変更後のそれぞれの送信電力データよりも小さい値を有し、かつ前記変更後送信電力データセットと1番目に値が近似する第1送信電力データセットおよび2番目に値が近似する第2送信電力データセットを選択し、
    選択された前記第1送信電力データセットに対応する受信電力テーブルと前記第2送信電力データセットに対応する受信電力テーブルとを比較して、分割領域データを構成する受信電力データの減少分をそれぞれ計算し、
    計算された前記それぞれの減少分を前記第1送信電力データセットに対応する受信電力テーブル中の分割領域データを構成する受信電力データにそれぞれ加算することにより、前記複数の基地局の変更後送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを作成することを特徴とする、請求項2に記載の移動局位置検出方法。
  5. 前記移動局位置情報管理装置は、
    作成された前記複数の送信電力データセット中の2つの送信電力データセットであって、前記2つの送信電力データセットを構成するそれぞれの送信電力データが前記複数の基地局の変更後のそれぞれの送信電力データよりも大きい値を有し、かつ前記変更後送信電力データセットと1番目に値が近似する第1送信電力データセットおよび2番目に値が近似する第2送信電力データセットを選択し、
    選択された前記減算することにより、前記複数の基地局の変更後の送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを作成することを特徴とする、請求項2に記載の移動局位置検出方法。
  6. 前記移動局位置情報管理装置は、
    作成された前記複数の送信電力データセットの中に前記変更後送信電力データセットと一致する送信電力データセットがない場合に、作成された前記複数の送信電力データセットの中から前記変更後送信電力データセットに値が近似する複数の送信電力データセットを選択し、
    前記移動局の位置情報の提供要求を受けた場合に、選択された前記複数の送信電力データセットにそれぞれ対応する前記受信電力データテーブルの中から前記受信電力データセットと差が小さい分割領域データをそれぞれ選択し、選択されたそれぞれの前記分割領域データを用いた重み付け平均により算出された分割領域データが示す特定領域を前記移動局が存在する特定位置として検出する
    ことを特徴とする、請求項1に記載の移動局位置検出方法。
  7. 前記移動局位置情報管理装置は、
    作成された前記複数の送信電力データセット中の2つの送信電力データセットであって、前記複数の基地局の変更後のそれぞれの送信電力データが前記2つの送信電力データセットを構成するそれぞれの送信電力データの中間の値を有し、かつ前記変更後送信電力データセットに値が近似する前記2つの送信電力データセットを選択することを特徴とする、請求項6に記載の移動局位置検出方法。
  8. 移動局と、前記移動局と直接接続可能な複数の基地局と、前記移動局と前記複数の基地局と間の無線ネットワークの通信状態に応じて前記複数の基地局の送信電力を変更する基地局管理装置と、前記移動局の位置情報を管理する移動局位置情報管理装置とを含む移動通信システムであって、前記移動局位置情報管理装置は、
    前記複数の基地局それぞれの送信電力データから構成される送信電力出力データセットを前記複数の基地局の送信電力を変化させて複数作成し、
    作成された前記複数の送信電力出力データセットにそれぞれ対応する複数の受信電力データテーブルであって、前記複数の受信電力データテーブルそれぞれの中に、前記複数の基地局により通信がカバーされる位置検出対象領域内の複数の分割領域それぞれにおける前記複数の基地局から送信された信号の受信電力データをそれぞれ含む複数の分割領域データが含まれる前記複数の受信電力データテーブルを作成し、
    前記移動局が前記位置検出対象領域内に移動した後に前記基地局管理装置が前記複数の基地局の送信電力を変更した場合に、前記複数の基地局の変更後のそれぞれの送信電力データから構成される変更後送信電力データセットを前記基地局管理装置から受信し、受信した前記変更後送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを、作成された前記複数の受信電力データテーブルの中から選択し、
    前記移動局の位置情報の提供要求を外部装置から受けた場合に、前記移動局が存在する位置において前記複数の基地局から前記変更された送信電力で送信された信号のぞれぞれの受信電力データを測定するように前記移動局に指示し、
    前記移動局が測定したそれぞれの前記受信電力データから構成される受信電力データセットを受信し、選択された前記受信電力データテーブル中で、受信した前記受信電力データセットと差が小さい分割領域データが示す特定領域を前記移動局が存在する特定位置として検出し、検出された特定位置を示す情報を前記外部装置に送信する、
    ことを特徴とする、移動通信システム。
  9. 移動局と直接接続可能な複数の基地局それぞれの送信電力データから構成される送信電力出力データセットを前記複数の基地局の送信電力を変化させて複数作成し、作成された前記複数の送信電力出力データセットにそれぞれ対応する複数の受信電力データテーブルであって、前記複数の受信電力データテーブルそれぞれの中に、前記複数の基地局により通信がカバーされる位置検出対象領域内の複数の分割領域それぞれにおける前記複数の基地局から送信された信号の受信電力データをそれぞれ含む複数の分割領域データが含まれる前記複数の受信電力データテーブルを作成するデータベース作成部と、
    前記移動局と前記複数の基地局との間の無線ネットワークの通信状態に応じて前記複数の基地局の送信電力を変更する基地局管理装置が前記移動局が前記位置検出対象領域内に移動した後に前記複数の基地局の送信電力を変更した場合に、前記複数の基地局の変更後のそれぞれの送信電力データから構成される変更後送信電力データセットを前記基地局管理装置から受信し、受信した前記変更後送信電力データセットに対応する受信電力データテーブルを、作成された前記複数の受信電力データテーブルの中から選択するデータ選択部と、
    前記移動局の位置情報の提供要求を外部装置から受けた場合に、前記移動局が存在する位置において前記複数の基地局から前記変更された送信電力で送信された信号のぞれぞれの受信電力データを測定するように前記移動局に指示し、前記移動局が測定したそれぞれの前記受信電力データから構成される受信電力データセットを受信し、選択された前記受信電力データテーブル中で、受信した前記受信電力データセットと差が小さい分割領域データが示す特定領域を前記移動局が存在する特定位置として検出し、検出された特定位置を示す情報を前記外部装置に送信する移動局位置検出部と、
    を含むことを特徴とする移動局位置情報管理装置。
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