KR20030070920A - 이동국 위치 픽스를 유효화하는 방법 및 시스템 - Google Patents

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Abstract

유효성 결정이 소망되는 위치 픽스를 하나 이상의 선행 참조 위치 픽스와 비교함으로써 이동국의 위치 픽스의 유효성을 평가하는 방법 및 시스템이 개시된다. 일 실시예에서, 셀룰러 통신 네트워크(10)에서의 위성 위치 확인 시스템 가능 셀룰러 이동국(12)의 위성 위치 확인 시스템(2, 4, 6) 기반 위치 픽스는, 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스를 복수의 네트워크 기반 위치 픽스 중 하나 이상에, 또는 이동국의 예측된 미래 위치 픽스에 비교함으로써 유효화된다.

Description

이동국 위치 픽스를 유효화하는 방법 및 시스템{METHOD AND SYSTEM FOR VALIDATING A MOBILE STATION LOCATION FIX}
셀룰러 통신 네트워크에서 향상된 응급 구조 911(E-911) 서비스를 지원할 수 있을 정도록 충분한 정확성으로 셀룰러 전화기 핸드셋의 지상에서의 위치를 확인하는 기능은 미국에서 곧 필수적이 될 것이다. 또한 비 규제적인 시장에 의한 힘에 의하여 통신 장비 제조업자 및 서비스 제공자들은 예를 들어 판촉 및 요금 기준 부가 가치 서비스를 제공하기 위하여 셀룰러 전화기 핸드셋 및 다른 이동국의 위치를 더 정확하게 알아낼 것을 요구받고 있다.
셀룰러 통신 네트워크에서 셀룰러 핸드셋의 위치를 알아내는 네트워크 기반 방법(network based schemes)은, 예를 들어 이동국이 셀룰러 통신 네트워크에 대하여 이동할 때 여러 이웃하는 셀룰러 기지국으로부터 이동국에서 수신된 신호에 기초한다고 알려져 있다. 기존의 네트워크 기반 이동국 위치 결정(network basedmobile station location determination)은 신호 강도 측정(signal strength measurements) 또는 도착각(Angle of Arrival; AOA) 측정 또는 도착 시간(Time of Arrival; TOA) 측정 또는 향상된 도착 관측 시간(Enhanced Observed Time of Arrival; EOTD) 측정 또는 도착 시간 차이(Time Difference of Arrival; TDOA) 측정 또는 진보된 전송 링크 3각(Advanced Forward Link Triangulation; AFLT) 측정 등에 기초한 것 등을 포함한다.
그러나 네트워크 기반 이동국 위치 결정은 부정확성 및 위치 확인 에러(positioning error)에 종속적이다. 몇몇 네트워크에서, 예를 들어 다른 요인들 보다도 충분한 수의 기지국과 지속적인 통신을 유지할 수 없는 핸드셋 및 핸드셋의 전력 한계로 인하여 네트워크 기반 위치 결정의 정확성은 제한된다. 미국 특허 제6,081,229호 "Sytem and Method For Determining The Position of A Wireless CDMA Transceiver"를 참조.
셀룰러 핸드셋의 위치를 결정하는 다른 접근법은 위성 기반 위치 확인 시스템(satellite based positioning system)을 이용하는데, 그러한 시스템은 일반적으로 몇몇 셀룰러 핸드셋 위치 확인 애플리케이션에서는 단지 경도 및 위도 좌표만이 요구됨에도 이동국에 관한 경도, 위도, 고도 및 속도 정보를 제공할 수 있다. 일반적으로 위성 기반 지상 위치 결정은 이동국에 포함된 위성 수신기로 위성의 무리 중 여러 위성으로부터 위성 데이터를 획득함으로써 내려진다. 기존의 위성 추적 시스템은 미국의 NAVSTAR(Navigation System with Time and Range) 전역 위치 확인 시스템(Global Positioning System; GPS) 및 러시아의 GLONASS(Global OrbitingNavigation System)를 포함한다.
셀룰러 통신 네트워크 애플리케이션에서, 통신 네트워크의 도움으로 위성 기반 위치 픽스를 생성하는 것이 알려져 있다. 예를 들어 미국 특허 제6,058,338호 "Method and Apparatus For Efficient GPS Assistance In A Communications System" 및 미국 특허 제5,982,324호 "Combining GPS With TOA/TDOA Of Cellular Signals To Locate Terminal"을 참조.
위성 위치 확인 시스템 기반 위치 결정(satellite positioning system based position determination)도 또한 부정확성 및 위치 확인 에러에 종속적이다. 셀룰러 및 다른 이동국 위치 확인 애플리케이션에서, 이동국 위치 에러는 다른 요인들 보다도 예를 들어 도심의 고층 건물로 인한 위성 및 임의의 지상 기반 보조 신호(terrestrial based assistance signal)의 방해 및 신호 전달 지연으로부터 유발될 수 있다.
본 발명은 이동국(mobile station)의 위치를 알아내는 것에 관한 것으로서, 특히 이동국 위치 픽스의 유효성(validity), 예를 들어 셀룰러 통신 네트워크(cellular communications networks)에서 셀룰러 핸드셋(cellular handset)의 GPS 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것에 관한 것이다.
이하 도면과 관련하여 상세한 설명을 살펴보면 본 발명을 더 명확히 이해할 수 있을 것이다.
도 1은 위성 위치 확인 시스템의 여러 위성과 통신하는 이동국 및 통신 네트워크의 기지국을 나타내는 도면.
도 2는 이동국 위치 픽스, 예측된 미래 위치 픽스(estimated future location fix) 및 유효성 결정이 소망되는 또 다른 위치 픽스의 내력과 함께 셀룰러 통신 네트워크 또는 시스템의 지도를 도시하는 도면.
도 3은 본 발명의 예시적인 실시예에 따른 처리 흐름도.
일 실시예에서, 일반적으로 "이동국"이라고 본 명세서에서 부르는 셀룰러 통신 네트워크의 셀룰러 전화기 핸드셋의 비 네트워크 기반 위치 픽스(non-network based location fix), 예를 들어 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스는 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스를 하나 이상의 선행 위치 픽스, 예를 들어 선행 네트워크 기반 위치 픽스 또는 예측된 미래 위치 픽스와 비교함으로써 유효화된다. 다른 셀룰러 핸드셋 위치 검증 애플리케이션에서, 유효성 결정이 소망되는 위치 픽스는 네트워크 기반 위치 픽스일 수 있고, 그것은 하나 이상의 선행 네트워크 기반 위치 픽스 또는 예측된 미래 위치 픽스와 비교된다.
일반적으로, 본 발명은 임의의 이동국의 위치 픽스를 유효화하기 위하여 사용될 수 있고, 셀룰러 통신 네트워크에서 셀룰러 핸드셋의 위치 픽스를 유효화하는 데에 제한되지 않는다. 다른 애플리케이션은, 예를 들어 유효성 결정이 소망되는 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스를 하나 이상의 선행 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스 또는 예측된 미래 위치 픽스와 비교하여 본 명세서에서 일반적으로 "이동국"이라고도 하는 GPS 항법 장치 및 다른 위성 위치 확인 시스템 가능 핸드 헬드 장치(satellite positioning system enabled hand-held device)에서 GPS 기반 위치 픽스를 검증하는 것을 포함한다.
더 일반적으로, 임의의 이동국의 임의의 위치 픽스는 그것을 이동국의 하나 이상의 선행하는 또는 예측된 미래 위치 픽스와 비교함으로써 유효화될 수 있고,하나 이상의 선행 또는 예측된 미래 위치 픽스는 동일하거나 다른 위치 픽스 결정 방법 또는 수단에 의하여 획득될 수 있다. 그러므로 본 발명은 무엇보다도, 예를 들어 화물 및 유가 자산을 감독, 위치 확인 및 감시하는 것 등을 포함하여, 핸드 헬드 또는 배터리로 작동하는 이동국에 한정되지 않는 애플리케이션을 포함한다.
예시적인 실시예에서, 비 네트워크 기반 위치 픽스는 위성 또는 전역 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스(satellite or global positioning system based location fix)이다. 이러한 목적에 적당한 기존의 예시적인 위성 또는 전역 위치 확인 시스템은 미국의 NAVSTAR 시스템 및 러시아의 GLONASS 등을 포함한다. 위성 기반 위치 확인 픽스는 자동 또는 하나 이상의 지상 기지국(terrestrial base station)의 도움으로 획득될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에서, 비 네트워크 기반 이동국 위치 픽스는 예를 들어 로란(loran) 및 다른 라디오 기반 항법 시스템(radio based navigation system)을 포함하여, 위성 위치 확인 시스템 이외에 위치 확인 시스템에도 기초할 수 있지만, 그들에 한정되지는 않는다.
도 1은 셀룰러 통신 네트워크에서 셀룰러 전화기 핸드셋 또는 이동국(12)의 위성 또는 전역 위치 확인 시스템(GPS) 기반 위치 픽스를 획득하고 유효화하는 시스템(10)을 도시한다.
도 2에서, 일반적으로 셀룰러 통신 네트워크는 각각 대응하는 셀룰러 기지국을 갖는 셀 A, B, C, D, E, F, G 및 H를 포함하여, 복수의 셀을 포함하는데, 그들 중 단지 하나의 기지국(28)이 도 1에 도시되어 있다.
도 1에서, 일반적으로 위성 위치 확인 시스템은 복수 또는 한 무리의 지구 선회 위성을 포함하는데, 그들 중 단지 일부의 위성(2, 4 및 6)만이 도시되어 있다.
도 1에서, 일반적으로 예시적인 이동국(12)은, 예를 들어 자동 또는 셀룰러 통신 네트워크의 도움으로 또는 당업자에게 알려져 있는 보정 위성 항법 시스템(differential global positioning system; DPGS)과 같은 다른 네트워크로부터 도움을 얻어 GPS 기반 이동국 위치 픽스가 결정되는 GPS 신호(16)를 수신하기 위한 위성 위치 확인 시스템 신호 수신 인터페이스(satellite positioning system signal reception interface), 예를 들어 GPS 수신기 측정 시스템(measurement system; MS)(14)을 포함한다.
또한 이동국(12)은 일반적으로 예를 들어 셀룰러 통신 네트워크로, 예를 들어 기지국(28)으로 그리고/또는 기지국(28)으로부터 통신(26)하기 위하여 무선 통신 네트워크 인터페이스, 예를 들어 수신기/송신기(TXVR)(24)를 포함하며, 그 기지국은 이동국이 통신 네트워크에 대하여 이동할 때 서비스하거나 이웃하는 기지국일 수 있다. 몇몇 실시예에서, 이동국은 무선 통신 인터페이스를 포함하지 않는다.
또한 이동국은 일반적으로 메모리(23)가 결합되어 있는 프로세서(22)를 포함하고, 몇몇 실시예에서 그 메모리는 이동국 위치 정보 또는 상기 정보가 유도될 수 있는 데이터의 저장 공간을 포함한다. 프로세서(22)는 그것과 관련하여 정보를 처리하기 위하여 MS(14) 및 TXVR(24)과 연결된다.
예시적인 셀룰러 통신 네트워크 이동국 위치 확인 애플리케이션에서,이동국(12)은 이동국이 셀룰러 통신 네트워크에 대하여 이동할 때 이웃 기지국 확인, 신호 강도 및 다른 신호 정보를 획득하기 위하여 이웃 셀로부터의 신호를 샘플링하며, 그 정보는 일반적으로 알려진 바와 같이 서비스 셀 간의 핸드-오프(hand-off)를 관리하기 위하여 이동국으로부터 서비스 기지국으로 전송된다. 일반적으로 이 정보는, 예를 들어 서비스 기지국 또는 이동국의 조회 표(look-up table)에 저장된다.
본 발명의 몇몇 실시예에서, 서버국(server station) 간의 핸드-오프에서 사용하기 위하여 이동국에 의하여 일반적인 방법으로 샘플링된 이웃 기지국 신호 데이터는 네트워크 기반 이동국 위치 예측 및 기타 정보를 결정할 수 있는 이웃 기지국의 신호 데이터를 획득하기 위한 기초를 형성한다. 이동국 위치 예측은 예를 들어 신호 강도 측정에 기초할 수 있다.
다른 실시예에서, 이동국 위치 결정이 내려질 수 있는 이웃 기지국으로부터의 신호 샘플링은 서버국 핸드-오프를 위하여 이동국에 의해 수행되는 루틴 샘플링과 다르다. 예를 들어 샘플링율이 더 빈번한 네트워크 기반 이동국 결정을 제공하기 위하여 증가될 수 있다. 이와 달리, 이웃 기지국의 샘플링은 일상적인 기지국 확인 및 신호 강도 결정과 관계되지 않을 수 있고, 대신 네트워크 기반 위치 방법에 의하여 이동국 위치를 예측하기 위한 목적으로만 될 수 있다. 도 3의 처리 흐름도는 샘플링 블록(200)에서 이웃 기지국 신호를 샘플링하는 것을 도시한다.
일 실시예에서, 이동국에 의하여 샘플링된 신호로부터 유도된 이웃 기지국 신호 데이터는 적어도 대체로 이동국의 위치 정보 그리고 몇몇 다른 실시예에서는이동국의 이동 방향 및/또는 근사치 속력 또는 속도 정보를 결정하기 위하여 사용된다. 도 3의 처리 흐름도는 유도 블록(210)에서 이웃 기지국 신호에 기초하여 이동국의 정보, 예를 들어 이동국의 위치를 유도하는 단계를 도시하지만(210), 이 단계는 더 일반적으로 기지국의 샘플링된 신호에 기초하여 이동국의 임의의 다른 정보를 유도하는 것을 포함한다.
몇몇 실시예에서, 시간 속성(time attribute), 예를 들어 신호의 습득 시간(time of acquisition)은 샘플링된 신호로부터 유도된 위치 또는 속력 또는 속도 정보와 연관되거나 정보가 유도되는 신호 데이터와 연관된다. 다른 실시예에서, 저장된 정보 또는 정보가 유도되는 신호 데이터는 그것과 신호 데이터가 샘플링된 순서 또는 그것에 기초한 정보가 유도된 순서를 지시하는 순서 속성을 연관시킨다. 이와 달리, 신호 습득의 순서는 그것을 순서대로 저장, 예를 들어 가장 먼저 유도된 네트워크 기반 위치를 첫번째 메모리 위치에 저장하고 가장 최근에 유도된 네트워크 기반 위치를 나중의 메모리 위치에 저장함으로써 유지될 수 있다. 그러므로 이동국 위치 픽스의 내력(history)이 유도되거나 생성 그리고 저장될 수 있으며, 그것에 의해 더 최근 이동국 위치 픽스가 유효성 평가를 위하여 비교될 수 있는 참조(reference)를 제공한다. 이와 달리, 내력에 이해 미래 이동국 위치 픽스의 예측을 위한 기초를 형성할 수 있고, 더 최근 이동국 위치 픽스는 유효성 평가를 위하여 미래 이동국 위치 픽스에 대하여 비교될 수 있다.
도 3은 연관 블록(220)에서 이웃 기지국의 신호로부터 유도된 정보에 대한 속성을 연관시키는 단계를 도시하지만, 이 선택적 단계는 샘플링과 유도 단계 간,즉 속성이 정보 자체와 관련되는 것보다 이동국 정보, 예를 들어 위치가 유도되는 신호 파라미터 데이터와 연관되는 실시예에서는, 블록(200)과 블록(210) 간에서도 발생할 수 있다.
일 실시예에서, 샘플링된 기지국 신호 및 그것과 연관된 임의의 속성으로부터 유도된 특정 정보는 예를 들어 이동국의 메모리(23) 또는 기지국(28)의 메모리(27)에 저장된다. 샘플링된 기지국 신호로부터 유도된 저장 정보는 예를 들어 이동국의 위치 및/또는 방항 및/또는 속도 및/또는 속력 정보일 수 있다. 이 저장 단계는 도 3의 저장 블록(230)에 도시되어 있다.
또 다른 실시예에서, 이동국에 의하여 수신되는 기지국 신호 파라미터 및 그것과 연관된 임의의 속성은 후속하는 처리, 예를 들어 이동국의 위치 및/또는 방향 및/또는 속도 정보를 결정하기 위한 처리를 위하여 수신될 때 저장된다. 이 다른 실시예에서, 블록(230)에서의 저장 단계는 블록(210)에서의 정보 유도 단계 전에 발생할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에서, 하나 이상의 이동국 위치 결정은 여러 이웃 기지국으로부터 이동국에서 수신되는 신호의 강도에 기초하여 내려진다. 일 실시예에서, 이 정보는 셀룰러 국(celluar station) 핸드-오프 동작을 위하여 일반적인 방법으로 사용되는 조회 표로부터 유도된다. 일반적으로, 이동국의 신호 강도 기반 위치 픽스 또는 그것이 유도되는 신호 데이터는 아래에서 설명하는 바와 같이 유효성 결정이 소망되는 몇몇 후속하여 유도된 위치 픽스와 비교하기 위하여 임의의 다른 할당된 메모리 위치에 저장된다.
다른 실시예에서, 이동국의 위치 결정 또는 픽스는 이동국에서 수신된 네트워크 기지국 신호의 시간 관련 파라미터(time related parameter)에 기초하여, 예를 들어 다른 것보다도 TOA 측정 또는 EOTD 측정, 또는 TDOA 측정에 기초하여 획득된다.
다른 실시예에서, 이동국의 위치 픽스는 이동국에서 수신된 네트워크 기지국 신호의 임의의 다른 파라미터에 기초하여, 예를 들어 다른 것보다도 AOA 측정, 또는 AFLT 측정에 기초하여 획득된다.
일반적으로, 복수의 네크워크 기반 이동국 위치 픽스 또는 그것이 유도되는 신호 데이터는 이동국 또는 기지국 중 하나 또는 아래에서 설명되는 바와 같이 유효성 결정이 소망되는 후속하여 유도된 위치 픽스와 비교하기 위하여 임의의 다른 위치에 저장된다.
일 실시예에서, 이동국은 이웃 기지국으로부터의 신호 또는 그것의 파라미터를 샘플링하는데, 그들은 아래에서 설명하는 바와 같이 이동국이 셀룰러 통신 네트워크에 대하여 이동할 때 이동국의 위치 픽스를 결정하는데 유용하다.
도 2에서, 통신 네트워크에서의 이동국의 위치는 도면 부호 "1" 내지 "5"로 표시된 복수의 원에 의하여 표시되는데, 가장 초기의 위치 픽스(#1)는 셀 G와 H 간의 어딘가에 위치하고 후속하는 위치 픽스(#2 내지 #5)는 셀 E 및 C에 위치하며, 이동국이 대략 셀 A 방향으로 이동하고 있다는 것을 나타낸다.
도 2에서, 각 위치 픽스 (#1 내지 #5)의 반경은 불확실성 또는 그들의 에러 가능성을 나타낸다. 위치 픽스 불확실성은 다수의 요인, 예를 들어 위치 픽스가결정되는 특정 방법, 신호 강도 및 당업자에게 알려진 다른 요인에 의존한다. 일반적으로, 각각의 위치 픽스와 연관된 원의 반경이 클수록, 그것과 연관된 에러가 크다. 불확실성 정보는, 일단 알려진다면 후술하는 바와 같이 이동국 위치 픽스가 저장되는 실시예에서 네트워크 기반 위치 픽스와 연관된 에러 속성으로서 저장될 수 있다.
도 3은 블록(240)에서 비 네트워크 기반, 예를 들어 GPS 기반 이동국 위치 픽스의 생성을 도시한다. 예시적인 GPS 기반 위치 픽스는 자동 또는 네트워크 보조 및 DGPS의 도움으로 생성될 수 있지만, 그들에 한정되지는 않는다. 상기한 바와 같이, 이와 달리 비 네트워크 기반 위치 픽스는 로란 기반 픽스 또는 통신 네트워크에 기초하지 않은 임의의 다른 이동국 위치 픽스일 수 있다. 하지만 더 일반적으로 블록(240)은 유효성 결정이 요구되는 임의의 방법 또는 수단에 의한 이동국 위치 픽스의 생성을 나타낸다. 예를 들어, 블록(240)에서 생성된 위치 픽스는 또한 네트워크 기반 위치 픽스일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에서, GPS 기반 위치 픽스의 유효성은 그것을 도 3의 블록(260)에서 도시된 바와 같이 하나 이상의 선행 네트워크 기반 위치 픽스와 비교함으로써 평가된다. 그 비교는 이동국(12)의 프로세서(22) 또는 기지국, 예를 들어 서비스 기지국 중 하나의 프로세서(29)에 의하여 수행될 수 있으며 또는 그 비교가 이 데이터가 저장되는 임의의 다른 위치에서 수행될 수 있다. 비교가 수행되는 위치는 네트워크 기반 위치 픽스의 저장 위치 또는 네트워크 기반 위치 픽스가 유도되는 신호 데이터, 처리 용량의 가용성, 유효성 정보가 요구되는 위치, 예를들어 E-911 응급 구조 운영자국 등과 같은 요인에 의존한다.
선행 위치 픽스가 유효성 결정이 소망되는 위치 픽스와 다른 형태로 된 실시예에서, 위치 픽스는 일반적으로 도 3의 블록(250)에서 도시된 바와 같이 비교 전에 공통 위치 형태 또는 좌표 시스템으로 변환된다. 예를 들어, GPS 기반 위치 픽스는 경도 및 위도 좌표로 된다. 일 실시예에서, 하나 이상의 네트워크 기반 이동국 위치 픽스는 GPS 기반 경도 및 위도 좌표 픽스와 비교하기 전에 그것의 고유 형태로부터 경도 및 위도 좌표로 변환된다. 하나 이상의 네트워크 기반 위치 픽스의 변환은 그것을 저장하기 전에 또는 GPS 기반 위치 픽스와 비교하기 전에 수행될 수 있다. 이와 달리, GPS 기반 위치 픽스는 네트워크 기반 위치 픽스의 좌표 형태로 변환된다.
일 실시예에서, 네트워크 기반 위치 픽스는 이동국을 서비스하는 기지국의 단순한 확인이고, 이동국의 위치가 서버 기지국의 셀룰러 지형(celluar geography) 안에 있을 수 있다는 것을 개략적으로 나타내며, 서버 기지국의 좌표는 알려져 있다. GPS 기반 위치 픽스의 총 오차(gross errors)는 이러한 대강의 네트워크 기반 이동국 위치 정보로 식별될 수 있다. 특히, GPS 기반 위치 픽스가 네트워크 기반 이동국 위치 픽스의 대략 예측된 범위 밖에 있으면, GPS 위치 픽스는 유효하지 않다고 간주될 수 있다. GPS 위치 픽스가 이동국의 대략 예측된 범위 내에 있으면, GPS 기반 위치 픽스는 유효하다고 간주될 수 있다.
상기한 바와 같이, 네트워크 기반 이동국 위치 픽스는 여러 이웃 기지국으로부터의 신호를 샘플링함으로써 획득될 수 있고, 그럼으로써 예를 들어 도 2에서 도시한 바와 같이 통신 네트워크의 특정 셀 내의 불확실성 범위 내에서 상대적으로 정확하게 이동국의 위치를 알아낼 수 있다. 그러므로 몇몇 실시예에서, 이동국의 GPS 기반 위치 픽스가 네트워크 기반 이동국 위치 픽스의 지정된 거리 또는 범위 내에 있으면, GPS 기반 위치 픽스는 유효하다고 간주될 수 있다. 그러나, GPS 위치 픽스가 네트워크 기반 위치 픽스의 지정된 범위 밖에 있으면, GPS 기반 위치 픽스는 유효하지 않다고 간주될 수 있다.
몇몇 실시예에서, 유효성 결정이 요구되는 위치 픽스가 유효하다고 간주되는 만족스러운 범위는 유효성 결정이 소망되는 위치 픽스와 참조 위치 픽스의 생성 사이의 시간 간격에 기초하거나 그 시간 간격의 함수이다. 일반적으로, 시간 간격이 클수록, 이동국이 더 긴 시간 간격 동안 더 먼 거리를 이동할 수 있기 때문에, 유효성 결정이 요구되는 위치 픽스가 유효하다고 간주되는 만족스러운 범위가 더 클 것이다. 시간 간격은 측정되거나 예측될 수 있다.
유효성 결정이 요구되는 위치 픽스가 유효하다고 간주되는 만족스러운 범위는 상기한 시간 간격을 고려하는 것에 부가하여 이동국의 속도의 함수일 수 있다. 이동국의 속도는 선행 위치 픽스 또는 다른 기존의 수단, 예를 들어 하나 이상의 셀룰러 채널의 페이딩 피치(fading pitch)에 기초하여 예측될 수 있다.
다른 실시예에서, GPS 기반 이동국 위치 픽스의 유효성은 그것을 복수의 네트워크 기반 위치 픽스와 비교함으로써 결정된다. GPS 기반 위치 픽스가 더 초기의 네트워크 기반 위치 픽스에 근접하는 것보다 더 최근의 네트워크 기반 위치 픽스에 더 근접하게 위치하면 또는 그것이 가장 최근의 위치 픽스의 지정된 범위 내에 있으면, 그것은 유효하다고 간주될 것이다. 반대로, GPS 기반 위치 픽스가 더 초기의 네트워크 기반 위치 픽스에 먼 것보다 더 최근 네트워크 기반 위치 픽스로부터 더 멀리 위치하거나, 그것이 임의의 지정된 범위 밖에 있으면, 그것은 유효하지 않다고 간주될 수 있다.
다른 실시예에서, 예측된 경로(estimated path) 및 몇몇 실시예에서 도 2의 선(102)에 의해 지시된 이동국의 이동 방향은 예를 들어 최소 제곱(a least squares) 또는 임의의 다른 경로 근사화 방법에 의하여 선행 이동국 위치 결정에 기초하여 결정된다. 이동국의 미래 예측된 위치는 예측된 경로를 따른 외삽법(extrapolation)에 의하여 예측된다. 도 2에서, 예를 들어 예측된 미래 위치 픽스 6, L(v,t)는 시간 간격 및 속도 변수에 기초하여 약간 떨어진 예측된 경로(102)를 따라서 외삽법에 의하여 추정된다. 그러므로 유효성 결정이 요구되는 위치 픽스는 그것을 이동국의 예측된 위치 픽스와 비교함으로써 유효하게 될 수 있다.
그러므로 만족스러운 유효성 범위는 이동국의 예측된 미래 위치에 기초하여 정의될 수 있는데, 여기서 만족스러운 범위 내의 이동국 위치 픽스는 유효하다고 간주되고 그 범위 밖에서는 유효하지 않다고 간주된다.
몇몇 실시예에서, 가장 최근에 생성된 네트워크 기반 위치 픽스는 선행하여 생성된 네트워크 기반 위치 픽스와 비교되어, 상기한 임의의 하나 이상의 방법에 의하여 가장 최근의 네트워크 기반 위치 픽스의 유효성을 평가한다. 잘못되고 의심나는 위치 픽스는 후속하는 위치 픽스의 평가 동안 무시될 수 있다.
도 2에서, 유효성 결정이 요구되는 위치 픽스 Z는 더 최근에 생성된 위치 픽스(#4 및 #5)에 대해 근접한 것보다 더 초기에 생성된 위치 픽스(#1 및 #2)에 근접하므로 위치 픽스 Z는 유효하지 않다고 간주될 수 있다. 또한 위치 픽스 Z는 그것의 위치가 가장 최근에 생성된 참조 위치 픽스(5)와 연관된 만족스러운 범위 밖에 있으면 유효하지 않다고 간주될 수 있다. 또한 위치 픽스 Z는 그것의 위치가 그러한 픽스가 예측되면 예측된 미래 위치 픽스(6)와 연관된 만족스러운 범위 밖에 있으면 유효하지 않다고 간주될 수 있다.
위치 픽스가 유효한지 그렇지 않은지는 매우 주관적이고, 일반적으로 위치 픽스 유효성 결정은 특정 애플리케이션의 요건에 기초하여 평가될 수 있다. 이동국 위치의 만족스러운 범위의 한계는 소프트웨어로 용이하게 구현될 수 있다.
몇몇 애플리케이션에서, 위치 픽스가 유효한지에 대한 결정은 수동으로, 예를 들어 유효성 결정이 소망되는 위치 픽스 및 비교 참조를 위한 기초를 형성하는 하나 이상의 선행 위치 픽스를 개별적으로 평가하기 위하여 지도 상에 시각적으로 표시함으로써 결정될 수 있다. 위치 정보의 이러한 표시된 형태는, 예를 들어 이동국의 위치를 알아내고 응급 구조 대원을 이동국 위치로 지시하는 책임이 있는 E-911 운영자에게 유용할 수 있다.
일반적으로, 이동국 위치 픽스가 유효하다고 간주되는 곳에서, 또 다른 위치 픽스가 도 3의 결정 블록(270)에서 지시된 바와 같이 개시될 수 있으며, 또는 유효하지 않거나 의심스러운 이동국 위치 픽스는 무시될 수 있다. 유효성 결정이 수동으로 내려지는 실시예에서, 유효성 결정을 내리는 당사자는 또 다른 위치 픽스를개시할 수 있다. 예를 들어 E-911 운영자는 선행 GPS 기반 위피 픽스가 의심되는 곳에서 또 다른 GPS 기반 위치 픽스를 개시할 수 있다.
가장 바람직한 실시예라고 간주되는 실시예를 당업자가 이용하도록 본 발명을 설명하였지만, 당업자는 본 발명의 범위 및 취지를 벗어나지 않고서 본 발명에 균등, 수정 및 변형이 가해질 수 있고, 본 발명은 개시된 예시적인 실시예에 의해서는 범위가 제한되지 않지만, 첨부된 청구항에 의하여는 제한된다는 것을 이해할 것이다.

Claims (33)

  1. 통신 네트워크에서 이동국의 비 네트워크 기반 위치 픽스(non-network based location fix)를 유효화하는 방법에 있어서,
    상기 이동국의 비 네트워크 기반 위치 픽스를 생성하는 단계;
    상기 이동국의 네트워크 기반 위치 픽스를 생성하는 단계;
    상기 비 네트워크 기반 위치 픽스를 상기 네트워크 기반 위치 픽스와 비교함으로써 상기 이동국의 상기 비 네트워크 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 비 네트워크 기반 위치 픽스를 생성하는 단계는 상기 이동국에서 전역 위치 확인 시스템(GPS) 신호를 수신함으로써 행해지는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 통신 네트워크는 복수의 기지국을 포함하고, 상기 네트워크 기반 위치 픽스를 생성하는 단계는 상기 이동국에 이웃하는 여러 기지국으로부터 상기 이동국에서 수신된 신호의 시관 관련 파라미터를 측정함으로써 행해지는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 네트워크 및 비 네트워크 기반 위치 픽스를 비교하는단계 전에 상기 네트워크 기반 위치 픽스 및 상기 비 네트워크 기반 위치 픽스를 공통 형식(common format)으로 변환하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 이동국의 상기 비 네트워크 기반 위치 픽스를 경도 및 위도 좌표로 생성하고, 상기 네트워크 기반 위치 픽스를 비 네트워크 기반 위치 픽스와 비교하는 단계 전에 상기 네트워크 기반 위치 픽스를 경도 및 위도 좌표로 변환하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제1항에 있어서, 상기 비 네트워크 기반 위치 픽스가 상기 네트워크 기반 위치 픽스의 지정된 범위 내에 있는지를 결정함으로써 상기 비 네트워크 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제6항에 있어서, 상기 이동국의 예측된 속도, 및 상기 비 네트워크 기반 위치 픽스와 상기 네트워크 기반 위치 픽스의 생성 간의 시간 간격에 기초하여 상기 지정된 범위를 정의하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제1항에 있어서, 상기 통신 네트워크는 복수의 기지국을 포함하고, 상기 이동국에 이웃하는 여러 기지국 신호를 상기 이동국에서 측정함으로써 상기 네트워크 기반 위치 픽스를 생성하며, 상기 비 네트워크 기반 위치 픽스가 상기 네트워크 기반 이동국 위치 픽스의 지정된 범위 내에 있는지를 결정함으로써 상기 비 네트워크기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제1항에 있어서, 상기 이동국의 복수의 네트워크 기반 위치 픽스를 생성하고, 상기 비 네트워크 기반 위치 픽스를 상기 복수의 네트워크 기반 위치 픽스 중 적어도 하나와 비교함으로써 상기 비 네트워크 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제9항에 있어서, 상기 비 네트워크 기반 위치 픽스가 더 최근에 생성된 네트워크 기반 위치 픽스에 근접한 것보다 덜 최근에 생성된 네트워크 기반 위치 픽스에 더 근접하는지를 결정함으로써 상기 비 네트워크 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제1항에 있어서, 상기 이동국의 복수의 네트워크 기반 위치 픽스를 생성하고, 상기 복수의 네트워크 기반 위치 픽스에 기초하여 상기 이동국의 미래 위치 픽스를 예측하며, 상기 비 네트워크 기반 위치 픽스가 상기 예측된 위치 픽스의 지정된 범위 내에 있는지를 결정함으로써 상기 비 네트워크 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 셀룰러 통신 네트워크에서 위성 위치 확인 시스템 가능 셀룰러 이동국(satellite positioning system enabled celluar mobile station)의 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스(satellite positioning system based location fix)를 유효화하는 방법에 있어서,
    상기 이동국의 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스를 생성하는 단계;
    상기 이동국의 네트워크 기반 위치 픽스를 생성하는 단계;
    상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스를 상기 네트워크 기반 위치 픽스와 비교함으로써 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제12항에 있어서, 상기 이동국에 이웃하는 상기 셀룰러 통신 네트워크의 복수의 셀룰러 기지국으로부터 수신된 신호의 시간 관련 파라미터를 상기 이동국에서 측정함으로써 상기 네트워크 기반 위치 픽스를 생성하는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제12항에 있어서, 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스가 상기 네트워크 기반 위치 픽스의 지정된 범위 내에 있는지를 결정함으로써 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하고, 상기 이동국의 예측된 속도, 및 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스와 상기 네트워크 기반 위치 픽스의 생성 간의 시간 간격에 기초하여 상기 지정된 범위를 정의하는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 제12항에 있어서, 상기 이동국의 복수의 네트워크 기반 위치 픽스를 생성하고, 상기 복수의 네트워크 기반 위치 픽스를 저장하며, 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스를 상기 복수의 네트워크 기반 위치 픽수 중 적어도 하나와 비교함으로써 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 제12항에 있어서, 상기 이동국의 복수의 네트워크 기반 위치 픽스를 생성하고, 상기 복수의 네트워크 기반 위치 픽스에 습득 속성(acquisition attribute)의 대응 시간을 적용함으로써 상기 복수의 네트워크 기반 위치 픽스를 순서대로 하며, 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스를 상기 복수의 시간 스탬프 네트워크 기반 위치 픽스(time stamped network based location fix)와 비교함으로써 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 방법.
  17. 제12항에 있어서, 상기 이동국의 복수의 네트워크 기반 위치 픽스를 생성하고, 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스가 덜 최근의 네트워크 기반 위치 픽스에 근접한 것보다 더 최근의 네트워크 기반 위치 픽스에 더 근접하는 지를 결정함으로써 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 방법.
  18. 제17항에 있어서, 상기 이동국의 예측된 경로를 따른 외삽법에 의하여 상기 이동국의 미래 위치를 예측하고, 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스가 상기 예측된 위치 픽스의 지정된 범위 내에 있는 지를 결정함으로써 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 방법.
  19. 제12항에 있어서, 상기 이동국에 이웃하는 상기 셀룰러 통신 네트워크의 복수의 셀룰러 기지국으로부터 수신된 신호의 시간 관련 파라마터를 상기 이동국에서 측정함으로써 복수의 네트워크 기반 위치 픽스를 생성하고, 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스를 상기 복수의 네트워크 기반 위치 픽스 중 적어도 하나와 비교함으로써 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 방법.
  20. 제12항에 있어서, 선행하는 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스가 유효하지 않으면 상기 이동국의 후속하는 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스를 생성하는 것을 특징으로 하는 방법.
  21. 이동국의 위치 픽스를 유효화하는 방법에 있어서,
    상기 이동국의 복수의 위치 픽스를 생성하는 단계;
    유효성 결정이 요구되는 상기 위치 픽스를 이미 생성된 이동국 위치 픽스와 비교함으로써 상기 이동국의 최근에 생성된 위치 픽스의 유효성을 평가하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  22. 제21항에 있어서, 상기 위치 픽스가 상기 이미 생성된 위치 픽스의 지정된 범위 내에 있는지를 결정함으로써 상기 유효성 결정이 요구되는 상기 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 방법.
  23. 제22항에 있어서, 상기 이동국의 예측된 속도 및 시간 변수에 기초하여 상기 지정된 범위를 정의하는 것을 특징으로 하는 방법.
  24. 제21항에 있어서, 상기 위치 픽스가 덜 최근에 생성된 위치 픽스에 근접하는 것보다 더 최근에 생성된 위치 픽스에 더 근접하는지를 결정함으로써 상기 유효성 결정이 요구되는 상기 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 방법.
  25. 제21항에 있어서, 상기 이동국의 미래 위치 픽스를 예측하고, 상기 위치 픽스가 상기 이동국의 상기 예측된 미래 위치 픽스의 지정된 범위 내에 있는 지를 결정함으로써 상기 유효성 결정이 요구되는 상기 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 방법.
  26. 제25항에 있어서, 상기 이동국의 속도를 예측하고, 상기 예측된 속도 및 시간 간격에 기초하여 상기 지정된 범위를 정의하는 것을 특징으로 하는 방법.
  27. 위성 위치 확인 시스템 신호를 수신하기 위한 이동국의 위성 위치 확인 시스템 신호 수신 인터페이스;
    셀룰러 통신 네트워크와 통신하기 위한 상기 이동국의 셀룰러 통신 네트워크 인터페이스;
    상기 위성 위치 확인 시스템 신호 수신 인터페이스 및 상기 셀룰러 통신 네트워크 인터페이스에 연결된 정보 프로세서;
    를 포함하고, 상기 정보 프로세서는 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스를 적어도 하나의 선행하는 이동국 위치 픽스와 비교함으로써 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 셀룰러 이동국.
  28. 제27항에 있어서, 상기 정보 프로세서는 메모리에 저장된 신호 데이터에 기초하여 네트워크 기반 이동국 위치 픽스를 결정하고, 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스를 적어도 하나의 선행하는 네트워크 기반 이동국 위치 픽스와 비교함으로써 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 셀룰러 이동국.
  29. 제28항에 있어서, 상기 정보 프로세서는 상기 셀룰러 통신 네트워크 인터페이스에 의하여 수신된 셀룰러 기지국 신호 강도 데이터에 기초하여 상기 네트워크 기반 이동국 위치 픽스를 결정하는 것을 특징으로 하는 셀룰러 이동국.
  30. 제27항에 있어서, 상기 정보 프로세서는 상기 셀룰러 통신 네트워크 인터페이스에 의하여 수신된 셀룰러 통신 네트워크 신호 간의 타이밍 관계(timing relationship)에 기초하여 네트워크 기반 이동국 위치 픽스를 결정하고, 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스를 적어도 하나의 선행하는 네트워크 기반 이동국 위치 픽스와 비교함으로써 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 셀룰러 이동국.
  31. 제27항에 있어서, 상기 정보 프로세서는 상기 이동국의 미래 위치 픽스를 예측하고 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스가 상기 예측된 미래 위치 픽스의 지정된 범위 내에 있는지를 결정함으로써 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 셀룰러 이동국.
  32. 제27항에 있어서, 상기 정보 프로세서는 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스가 적어도 하나의 선행하는 이동국 위치 픽스의 지정된 범위 내에 있는지를 결정함으로써 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 셀룰러 이동국.
  33. 제27항에 있어서, 상기 정보 프로세서는 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스가 덜 최근의 선행하는 위치 픽스에 근접하는 것보다 더 최근의 선행하는위치 픽스에 더 근접하는지를 결정함으로써 상기 위성 위치 확인 시스템 기반 위치 픽스의 유효성을 평가하는 것을 특징으로 하는 셀룰러 이동국.
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Families Citing this family (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1266321A4 (en) * 2000-02-25 2003-05-21 Telecomm Systems Inc SHORT NEWS WITH PRE-PAYMENT
US7110773B1 (en) 2000-04-11 2006-09-19 Telecommunication Systems, Inc. Mobile activity status tracker
US7522911B2 (en) 2000-04-11 2009-04-21 Telecommunication Systems, Inc. Wireless chat automatic status tracking
US7853272B2 (en) * 2001-12-21 2010-12-14 Telecommunication Systems, Inc. Wireless network tour guide
EP1447678A1 (en) * 2003-02-15 2004-08-18 Alcatel A method of determining a quality measure of a position measurement method for a cellular telecommunication network
US20050202829A1 (en) * 2004-03-01 2005-09-15 Texas Instruments Incorporated Satellite positioning system receiver utilizing time-aiding information from an independent source
US7174172B2 (en) * 2005-02-25 2007-02-06 Symbol Technologies, Inc. System and method for asset location in wireless networks
CN101167080B (zh) * 2005-03-23 2012-01-04 株式会社Ihc 验证系统
US9041744B2 (en) 2005-07-14 2015-05-26 Telecommunication Systems, Inc. Tiled map display on a wireless device
US20070132639A1 (en) * 2005-12-09 2007-06-14 Korneluk Jose E Method and apparatus for determining an approximate position of a satellite positioning receiver
US20070149214A1 (en) * 2005-12-13 2007-06-28 Squareloop, Inc. System, apparatus, and methods for location managed message processing
US8514383B2 (en) * 2006-08-02 2013-08-20 Omnitek Partners Llc System and method for providing a polarized RF reference system with scanning polarized RF reference sources and their self-alignment for munitions
CA2660378A1 (en) * 2006-08-14 2008-02-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A method and arrangement for providing location information on a communication terminal
KR20080027564A (ko) * 2006-09-25 2008-03-28 삼성전자주식회사 위치정보를 제공하는 이동통신 단말기 및 그 방법
US8620304B2 (en) * 2006-10-03 2013-12-31 Squareloop, Inc. Systems and methods for determining potential locations for new cellular transmitter sites
US7974235B2 (en) 2006-11-13 2011-07-05 Telecommunication Systems, Inc. Secure location session manager
US20080165737A1 (en) * 2007-01-09 2008-07-10 Uppala Subramanya R Motion sensitive system selection for multi-mode devices
US20090098889A1 (en) * 2007-09-11 2009-04-16 Bob Barcklay Wireless device location alerts on battery notification events
US8862710B2 (en) 2007-09-11 2014-10-14 Telecommunication Systems, Inc. Dynamic configuration of mobile station location services
WO2009061501A1 (en) * 2007-11-09 2009-05-14 Telecommunication Systems, Inc. Points-of-interest panning on a displayed map with a persistent search on a wireless phone
DE102007054509A1 (de) * 2007-11-15 2009-05-20 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Bestimmen einer Position eines Fahrzeugs
US8005472B2 (en) * 2007-12-19 2011-08-23 Alcatel Lucent Method of reporting poor RF coverage in a wireless network
CN101904161B (zh) * 2007-12-21 2014-07-23 黄金富 用手机认证汽车身份的交通运输汽车认证监控系统和方法
US20090265340A1 (en) * 2008-04-07 2009-10-22 Bob Barcklay Proximity search for point-of-interest names combining inexact string match with an expanding radius search
US8428869B2 (en) * 2008-04-07 2013-04-23 Telecommunication Systems, Inc. Context enabled address selection
EP2277156A2 (en) * 2008-04-23 2011-01-26 TomTom International B.V. A method of creating a speed estimation
US8954028B2 (en) 2008-09-25 2015-02-10 Telecommunication Systems, Inc. Geo-redundant and high reliability commercial mobile alert system (CMAS)
US8396658B2 (en) 2008-10-06 2013-03-12 Telecommunication Systems, Inc. Probabilistic reverse geocoding
US8594627B2 (en) * 2008-10-06 2013-11-26 Telecommunications Systems, Inc. Remotely provisioned wirelessly proxy
US9285239B2 (en) * 2008-10-07 2016-03-15 Telecommunication Systems, Inc. User interface for content channel HUD (heads-up display) and channel sets for location-based maps
US9200913B2 (en) 2008-10-07 2015-12-01 Telecommunication Systems, Inc. User interface for predictive traffic
WO2010042173A1 (en) * 2008-10-07 2010-04-15 Telecommunication Systems, Inc. User interface for dynamic user-defined stopovers during guided navigation ("side trips")
US20100088018A1 (en) * 2008-10-08 2010-04-08 Kevin Tsurutome Glance ahead navigation
WO2010043658A1 (de) * 2008-10-15 2010-04-22 Continental Teves Ag & Co. Ohg Verbesserung und validierung der positionsbestimmung
US8370063B2 (en) * 2008-10-29 2013-02-05 Telenav, Inc. Navigation system having filtering mechanism and method of operation thereof
FR2944670A1 (fr) 2009-04-15 2010-10-22 Radiall Sa Ensemble de verrouillage de carte electronique sur un rack.
JP2010276411A (ja) * 2009-05-27 2010-12-09 Denso Corp 移動端末装置
US8390512B2 (en) 2009-06-05 2013-03-05 Qualcomm Incorporated On demand positioning
US8199051B2 (en) 2009-12-18 2012-06-12 Trueposition, Inc. Satellite positioning receiver and proxy location system
US8446320B2 (en) * 2010-08-30 2013-05-21 Microsoft Corporation Reliable location information for a mobile station using a non-GPS location technique
WO2012082151A2 (en) 2010-12-13 2012-06-21 Telecommunication Systems, Inc. Location services gateway server
US8929854B2 (en) 2011-10-27 2015-01-06 Telecommunication Systems, Inc. Emergency text messaging
WO2014012567A1 (en) * 2012-07-18 2014-01-23 Unify Gmbh & Co. Kg Method of conveying a location information representing a physical location of a communication device, a computer program product for executing the method, and the communication device for conveying the location information
US9408047B2 (en) 2013-10-10 2016-08-02 Telecommunication Systems, Inc. Read acknowledgement interoperability for text messaging and IP messaging
KR102263185B1 (ko) * 2013-11-05 2021-06-10 현대모비스 주식회사 차량의 위치 결정 방법
US9326096B1 (en) * 2013-12-18 2016-04-26 Sprint Spectrum L.P. Method and apparatus for managing use of location determination
US9781697B2 (en) * 2014-06-20 2017-10-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Localization using converged platforms
DE102015214968B4 (de) * 2015-08-05 2022-10-06 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Anpassung mindestens eines Parameters eines Kommunikationssystems
EP3519845B1 (en) 2016-09-28 2023-11-01 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Validation of position indication
JP6832794B2 (ja) * 2017-06-05 2021-02-24 ルネサスエレクトロニクス株式会社 無線通信システム
CN110361692B (zh) * 2018-03-26 2021-10-22 上海华为技术有限公司 一种融合定位方法及装置
CN110708333B (zh) * 2019-10-22 2022-04-01 深圳市卡牛科技有限公司 一种位置验证方法以及相关设备

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5043736B1 (en) * 1990-07-27 1994-09-06 Cae Link Corp Cellular position location system
US5625668A (en) * 1994-04-12 1997-04-29 Trimble Navigation Limited Position reporting cellular telephone
US5724660A (en) 1995-06-07 1998-03-03 At&T Wireless Services, Inc. Method and apparatus for locating a mobile station by comparing calculated location area with GPS coordinates
US5717406A (en) * 1995-06-07 1998-02-10 Sanconix Inc. Enhanced position calculation
US5857155A (en) * 1996-07-10 1999-01-05 Motorola, Inc. Method and apparatus for geographic based control in a communication system
US6151551A (en) * 1997-03-03 2000-11-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for generating an indication of loss of positioning integrity in emergency call systems
US5906655A (en) * 1997-04-02 1999-05-25 Caterpillar Inc. Method for monitoring integrity of an integrated GPS and INU system
US6052598A (en) * 1997-09-30 2000-04-18 At&T Corp Method for predicting the location of a mobile station in a mobile communications network
US6081229A (en) * 1998-03-17 2000-06-27 Qualcomm Incorporated System and method for determining the position of a wireless CDMA transceiver
US6411811B2 (en) * 1998-04-20 2002-06-25 Ericsson Inc. System and method for provisioning assistance global positioning system information to a mobile station
US5982324A (en) * 1998-05-14 1999-11-09 Nortel Networks Corporation Combining GPS with TOA/TDOA of cellular signals to locate terminal
US6249245B1 (en) * 1998-05-14 2001-06-19 Nortel Networks Limited GPS and cellular system interworking
US6252543B1 (en) * 1998-05-28 2001-06-26 Ericsson Inc. Location system combining ranging measurements from GPS and cellular networks
US20020068580A1 (en) * 1998-12-10 2002-06-06 Srinivas Bala Method and wireless communication system for polling to obtain information for subscribers
US6166691A (en) * 1998-12-21 2000-12-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Self-calibrating reference terminal
US6058338A (en) * 1999-02-12 2000-05-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for efficient GPS assistance in a communication system
US6516197B2 (en) * 1999-03-18 2003-02-04 Ericsson Inc. System and method for reporting the number and/or duration of positioning requests for terminal-based location calculation
US6282426B1 (en) * 1999-06-08 2001-08-28 Nokia Mobile Phones Limited Method, and associated apparatus, for determining geographic positioning of a wireless communication station operable in a non-ideal propagation environment
US6441778B1 (en) * 1999-06-18 2002-08-27 Jennifer Durst Pet locator
US6539230B2 (en) * 1999-08-19 2003-03-25 Lucent Technologies Inc. Dynamic maintenance of location dependent operating parameters in a wireless terminal
US6225945B1 (en) * 1999-09-22 2001-05-01 Trimble Navigation Limited GPS receiver using coarse orbital parameters for achieving a fast time to first fix
US6560462B1 (en) * 2000-03-07 2003-05-06 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for determining the location of a mobile station in a wireless network
US6625457B1 (en) * 2000-04-11 2003-09-23 Ericsson Inc. Mobile terminal with location database
WO2001082259A1 (en) * 2000-04-26 2001-11-01 Geowireless, Llc Wearable location monitoring and communications system
US6366240B1 (en) * 2000-06-14 2002-04-02 L-3 Communications Corporation Location of aircraft with time difference of arrival
US7065446B2 (en) * 2000-08-18 2006-06-20 Geospatial Technologies, Inc. Real-time smart mobile device for location information processing
US6496778B1 (en) * 2000-09-14 2002-12-17 American Gnc Corporation Real-time integrated vehicle positioning method and system with differential GPS
US6650948B1 (en) * 2000-11-28 2003-11-18 Applied Generics Limited Traffic flow monitoring
US20020164993A1 (en) * 2000-12-12 2002-11-07 Elliot Nicolas F. Method and system for locating and tracking a mobile device
US20020198001A1 (en) * 2000-12-27 2002-12-26 Sundeep Bajikar Method and apparatus for an independent positioning system and augmentation of GPS

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