KR20150032698A - 모바일 디바이스의 네트워크 중심 wlan 로케이션을 위한 시스템들 및 방법들 - Google Patents

모바일 디바이스의 네트워크 중심 wlan 로케이션을 위한 시스템들 및 방법들 Download PDF

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KR20150032698A
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스티븐 윌리엄 엣지
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Abstract

네트워크 중심 위치 측정들을 이용하여 모바일 디바이스 위치를 컴퓨팅하기 위한 시스템들, 방법들 및 디바이스들이 설명된다. 일 잠재적인 실시예에서, 위치 방법은, 모바일 디바이스의 포지셔닝을 신뢰가능하게 조정하기 위해 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 사용자 평면 위치 세션을 수행하는 단계를 포함한다. 네트워크 중심 조정에 기초하여, 위치 서버는 하나 또는 그 초과의 액세스 포인트들에게 모바일 디바이스에 대한 위치 측정들을 획득하도록 명령한다. 위치 서버는, 위치 측정들 및 사용자 평면 위치 세션을 이용하여 모바일 디바이스로부터 획득된 가능하면 임의의 모바일 중심 위치 측정들에 기초하여 모바일 디바이스를 로케이팅할 수 있다. 사용자 평면 위치 세션을 이용하는 네트워크 중심 포지셔닝의 조정은, 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서의 SUPL 및 가능하게는 LPP/LPPe 포지셔닝 메시지들의 트랜스퍼를 포함할 수 있다.

Description

모바일 디바이스의 네트워크 중심 WLAN 위치를 위한 시스템들 및 방법들{SYSTEMS AND METHODS FOR NETWORK CENTRIC WLAN LOCATION OF A MOBILE DEVICE}
본 개시물의 양상들은 네트워크화된 컴퓨팅 기술들 및 위치 서비스들에 관한 것이다. 특히, 본 개시물의 양상들은, 휴대전화(cellphone), 스마트폰 또는 랩탑과 같은 모바일 디바이스의 위치를 결정하기 위해, WLAN(wireless local area network) 액세스 포인트들(AP들), SUPL(Secure User Plane Location), LPP(LTE(Long Term Evolution) positioning protocol), 및/또는 LPPe(LPP Extensions)를 이용하기 위한 시스템들, 방법들, 장치들, 및 컴퓨터 판독가능 매체에 관한 것이다.
WLAN AP는, IEEE 802.11 프로토콜들 중 임의의 프로토콜을 지원하는 AP일 수 있고, 이때 WiFi AP로 지칭될 수 있다. WLAN AP는 또한 또는 그 대신에 블루투스(BT) 또는 몇몇 다른 단거리 통신 기술을 지원할 수 있다. 하나 또는 그 초과의 WLAN AP들에 가까운 모바일 디바이스의 위치가 획득될 수 있는 다수의 방법들이 존재한다. "모바일 중심(mobile centric)"으로 지정될 수 있는 일 세트의 방법들은, OMA(Open Mobile Alliance)에 의해 정의된 SUPL(Secure User Plane Location) 솔루션에 의해 지원된다. 이러한 솔루션을 이용하여, 모바일 디바이스는, 하나 또는 그 초과의 가까운 WLAN AP들에 대한 아이덴티티들(ID들)을 검출하고, 가능하게는 그 하나 또는 그 초과의 가까운 WLAN AP들로부터 라디오 신호들의 측정들을 형성한다. 검출된 WLAN AP ID들 그리고 선택적으로는 WLAN AP 신호 측정들은 그후, 검출된 WLAN AP ID들 및 임의의 측정들이 모바일 디바이스에 의해 SLP로 트랜스퍼되는 경우에, 모바일 디바이스 그 자체에 의해 또는 SLP(SUPL Location Platform) 내에서 모바일 디바이스에 대한 위치 추정을 컴퓨팅하기 위해 WLAN AP들에 대해 알려진 위치들과 조합된다. (예를 들어, WiFi AP들에 대한 IEEE 802.11 표준들에 정의된) "네트워크 중심(network centric)"으로서 지정될 수 있는 대안적인 방법을 이용하여, WLAN AP들은, 모바일 디바이스로부터 신호들을 검출하고, 그리고 그 신호들의 측정들을 행한 후, 모바일 디바이스에 대한 위치 추정을 컴퓨팅할 수 있거나 또는 별도의 위치 서버에 그 측정들을 트랜스퍼하여 위치 컴퓨테이션을 수행할 수 있다.
SUPL과 같은 모바일 중심 방법들에 적용가능한 제한들은, WLAN AP들로부터 수신된 신호들의 유용한 측정들(예를 들어, 왕복 신호 전파 시간(RTT; round trip signal propagation time)의 측정들)을 행하기 위해 (만약, 이러한 측정들이 WLAN AP들로부터 (예를 들어, IEEE 802.11 표준들에 정의된 것과 같은) 특정 액션들을 요구하고 그리고 이러한 액션들이 WLAN AP들에 의해 지원되지 않거나 또는 특정한 모바일 디바이스에 WLAN AP들에 의해 제공되지 않는 경우에는) 모바일 디바이스의 불능을 포함할 수 있다. 추가적인 제한들은, 몇몇 상이한 위치들에 있을 수 있고 그리고 네트워크 오퍼레이터에 의해 더욱 신뢰할 수 있는 것으로 고려될 수 있는, WLAN AP들에 의해 행해진 측정들보다 덜 정확(그리고 덜 신뢰가능)할 수 있는 단지 모바일 디바이스에 의해서만 행해진 측정들에 대한 의존을 포함할 수 있다. 이에 더해, 모바일 디바이스는 (예를 들어, 모바일 디바이스가 통로(corridor)의 일 말단에 있을 때 건물의 그 통로 내에 또는 그 근처에 있는 WLAN AP들로부터의 신호들을 측정할 때와 같이) 일 방향으로부터의 더 강한 신호 수신으로 인해 모바일 디바이스로부터 보여지는 이러한 일 방향으로 대부분 놓이는 WLAN AP들로부터의 신호들을 측정할 수 있다. 당업계에 알려진 바와 같이, 신호 강도와 같은 측정들을 이용하여, 대략적으로 동일한 방향으로부터 나오는 신호들에 대한 RTT 또는 TDOA(Time Difference Of Arrival)는, 모바일 디바이스가 몇몇 또는 수많은 상이한 방향들로부터의 WLAN AP 신호들을 측정하는 경우와 비교하여, 덜 정확한 위치 추정을 초래하는 불량한 기하학적 구조로 인해 측정 에러들을 현저하게 확대할 수 있다.
IEEE 802.11 표준들에 의해 WiFi AP에 대해 정의되는 것들과 같은 네트워크 중심 방법들에 적용가능한 제한들은, 모바일 디바이스가 일부 알려지지 않은 (그리고 이에 따라 신뢰되지 않은) 외부 클라이언트를 위하여(for the benefit of) 위치되기 꺼려지는 경우에 (임의의 방법에 의해 요구되는 정도까지만) 참여하기 위한 모바일 디바이스에 의한 비자발적임(unwillingness)을 포함할 수 있다. 추가적인 제한은, 모바일 디바이스에 대해 알려진 글로벌 아이덴티티를, WLAN 시그널링을 위해 이용되는 아이덴티티 또는 어드레스와 연관시키기 위해 WLAN AP 또는 WLAN AP를 제어하는 일부 위치 서버의 무능(inability)일 수 있다. 예를 들어, IEEE 802.11 시그널링을 이용하여, 모바일 디바이스는 보통 48 비트 MAC(Media Access Control) 어드레스에 의해 식별될 것인 반면, 15 십진 숫자들까지 포함하는 IMSI(International Mobile Subscriber Identity) 또는 15 십진 숫자들을 포함하는 IMEI(International Mobile Equipment Identity)를 이용하는 셀룰러 통신들에 대해 동일한 모바일 디바이스가 식별될 수 있다. 모바일 디바이스에 대해 획득된 임의의 위치는, 모바일 디바이스 IMSI 또는 IMEI가 아닌 모바일 디바이스 MAC 어드레스와 연관될 수 있는데, 이 경우에 위치는 IMSI 또는 IMEI를 이용하여 모바일 디바이스 위치를 요청하는 클라이언트에 대해 이용가능하지 않을 수도 있다. 다른 추가적인 제한은, 모바일 디바이스가 근처의 WLAN AP들로부터의 위치 요청들을 수신하지 않거나 또는 무시하고 그리고/또는 모바일 디바이스로부터 원거리의 WLAN AP들이 모바일 디바이스를 로케이팅하기 위해 위치 서버에 의해 실수로 요청된다는 점일 수 있다.
하나 또는 그 초과의 WLAN AP들에 가까이에 모바일 디바이스를 로케이팅하는 것과 연관되는 기존의 모바일 중심 및 네트워크 중심 위치 방법들의 제한들로 인해, 이러한 시나리오들에서 모바일 디바이스를 로케이팅하는 다른 방법들에 있어서의 이점이 존재할 수 있다.
휴대전화, 스마트폰 또는 랩탑과 같은 모바일 디바이스의 위치를 결정하기 위해, WLAN(wireless local area network) 액세스 포인트들(AP들), SUPL(Secure User Plane Location), LPP(Long Term Evolution(LTE) positioning protocol), 및/또는 LPPe(LPP Extensions)를 이용하기 위한 다양한 시스템들, 방법들, 장치들, 및 컴퓨터 판독가능 매체가 제공된다.
예를 들어, 일 잠재적인 실시예는 모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법을 포함할 수 있다. 이러한 방법은, 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 사용자 평면 위치 세션을 수행하는 단계; 사용자 평면 위치 세션을 통해서 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 포지셔닝 정보를 통신하는 단계; 위치 서버로부터 적어도 하나의 액세스 포인트로, 모바일 디바이스에 대한 네트워크 중심 위치 측정을 개시하기 위한 명령을 통신하는 단계(여기서, 이 명령은, 통신된 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함); 적어도 하나의 액세스 포인트로부터 네트워크 중심 위치 측정의 결과들을 수신하는 단계; 및 네트워크 중심 위치 측정의 결과들에 적어도 부분적으로 기초하여 모바일 디바이스의 위치를 결정하는 단계를 포함하는 일련의 단계들을 포함할 수 있다.
통신된 포지셔닝 정보가 적어도 하나의 액세스 포인트에 의해 네트워크 중심 위치 측정의 모바일 디바이스 지원에 관련된 파라미터를 포함하는, 이러한 방법의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다. 통신된 포지셔닝 정보가 적어도 하나의 액세스 포인트에 의한 네트워크 중심 위치 측정을 위한 모바일 디바이스 확인 및 위치 서버 요청을 포함하는, 이러한 방법의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다. 위치 서버가 SLP(Secure User Plane Location(SUPL) Location Platform)을 포함하는 이러한 방법의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있으며, 이 실시예에서 모바일 디바이스는 SET(SUPL enabled terminal)을 포함한다.
통신된 포지셔닝 정보가 적어도 하나의 SUPL ULP(User Plane Location Protocol) 파라미터에 포함되는, 이러한 방법의 또 다른 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다. 통신된 포지셔닝 정보가 적어도 하나의 LPPe(Long Term Evolution(LTE) Positioning Protocol Extensions) 파라미터에 포함되는 이러한 방법의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다. 적어도 하나의 LPPe 파라미터가 LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지 및 LPP/LPPe 제공 위치 정보 메시지 중 적어도 하나에 포함되는 이러한 방법의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다.
위치 서버로부터 적어도 하나의 액세스 포인트로 모바일 디바이스에 대한 네트워크 중심 위치 측정을 개시하기 위한 명령을 통신하는 단계가: 모바일 디바이스의 범위 내에서 복수의 액세스 포인트들을 식별하는 단계; 및 복수의 액세스 포인트들 중 각각의 액세스 포인트로부터 모바일 디바이스의 네트워크 중심 위치 측정들을 위치 서버에 의해 조정하는 단계를 더 포함하는, 이러한 방법의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다.
네트워크 중심 위치 측정이 TDOA(Time Difference of Arrival), RTT(Round Trip Time), 신호 강도 및 신호대 잡음비 중 적어도 하나를 포함하는, 이러한 방법의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다. 네트워크 중심 위치 측정이 IEEE 802.11 위치 추적 절차에 따라 획득된 TDOA 특정들을 포함하는, 이러한 방법의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다.
모바일 디바이스와 SLP(Secure User Plane Location(SUPL) Location Platform) 사이의 사용자 평면 위치 세션을 수행하는 단계가 모바일 디바이스로부터 SLP에서 SUPL START 메시지 및 SUPL POS INIT 메시지 중 적어도 하나를 수신하는 단계를 포함하는, 이러한 방법의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있으며, 이 실시예에서 SUPL START 메시지 및 SUPL POS INIT 메시지 중 적어도 하나는, 적어도 하나의 액세스 포인트에 의해 네트워크 중심 위치 측정을 지원하기 위한 SET 성능들을 나타내는 ULP 파라미터를 포함한다.
이러한 방법의 추가적인 실시예들은 모바일 중심 위치 결과를 모바일 디바이스로부터 수신하는 단계(여기서, 모바일 중심 위치 결과는 사용자 평면 위치 세션을 이용하여 수신됨); 및 네트워크 중심 위치 측정의 결과들 및 모바일 중심 위치 결과에 기초하여 모바일 디바이스의 위치를 결정하는 단계를 더 포함할 수 있다. 모바일 중심 위치 결과가 적어도 하나의 액세스 포인트, 내비게이션 위성 또는 셀룰러 기지국에 대한 신호 측정 및 위치 추정 중 적어도 하나를 포함하는, 이러한 방법의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다.
다른 잠재적인 실시예는, 메모리; 및 메모리에 커플링된 프로세서; 및 프로세서에 커플링된 출력 디바이스를 포함하는 위치 서버일 수 있으며; 이 실시예에서 프로세서는, 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 사용자 평면 위치 세션을 수행하고; 사용자 평면 위치 세션을 통해서 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 포지셔닝 정보를 통신하고; 위치 서버로부터 적어도 하나의 액세스 포인트로, 모바일 디바이스에 대한 네트워크 중심 위치 측정을 개시하기 위한 명령(여기서, 이 명령은, 통신된 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함)을 통신하고; 적어도 하나의 액세스 포인트로부터, 네트워크 중심 위치 측정의 결과들을 수신하고; 그리고 네트워크 중심 위치 측정의 결과들에 적어도 부분적으로 기초하여 모바일 디바이스의 위치를 결정하도록 구성된다.
위치 서버가 SLP(Secure User Plane Location(SUPL) Location Platform)를 포함하는 이러한 위치 서버의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있고, 이 실시예에서 모바일 디바이스는 SET(SUPL enabled terminal)를 포함한다. 통신된 포지셔닝 정보가 적어도 하나의 LPPe(Long Term Evolution(LTE) Positioning Protocol(LPP) Extensions) 파라미터에 포함되는, 이러한 위치 서버의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다. 적어도 하나의 LPPe 파라미터가 LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지 및 LPP/LPPe 제공 위치 정보 메시지 중 적어도 하나에 포함되는, 이러한 위치 서버의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다.
다른 실시예는, 프로세서에 의해 실행될 때 위치 서버로 하여금 모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법을 수행하게 하는 컴퓨터 판독가능 명령들을 포함하는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체일 수 있으며, 이 방법은: 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 사용자 평면 위치 세션을 수행하는 단계; 사용자 평면 위치 세션을 통해서 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 포지셔닝 정보를 통신하는 단계; 위치 서버로부터 적어도 하나의 액세스 포인트로, 모바일 디바이스에 대한 네트워크 중심 위치 측정을 개시하기 위한 명령을 통신하는 단계(여기서, 이 명령은, 통신된 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함); 적어도 하나의 액세스 포인트로부터 네트워크 중심 위치 측정의 결과들을 수신하는 단계; 및 네트워크 중심 위치 측정의 결과들에 적어도 부분적으로 기초하여 모바일 디바이스의 위치를 결정하는 단계를 포함한다.
이 방법은 또한: 제 1 액세스 포인트로부터 제 1 세트의 위치 측정들을 수신하는 단계; 및 제 2 액세스 포인트로부터 제 2 세트의 위치 측정들을 수신하는 단계를 더 포함하는, 이러한 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 다른 실시예가 기능할 수 있으며; 이 실시예에서 모바일 디바이스의 위치를 결정하는 단계는, 제 1 액세스 포인트의 제 1 알려진 위치, 제 2 액세스 포인트의 제 2 알려진 위치, 제 1 세트의 위치 측정들, 및 제 2 세트의 위치 측정들을 이용하여 모바일 디바이스의 위치를 프로세서에 의해 계산하는 단계를 포함한다.
위치 서버가 SLP(Secure User Plane Location(SUPL) Location Platform)를 포함하는 이러한 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 다른 실시예가 기능할 수 있으며, 이 실시예에서 모바일 디바이스는 SET(SUPL enabled terminal)를 포함한다. 통신된 포지셔닝 정보가 적어도 하나의 SUPL ULP(User Plane Location Protocol) 파라미터에 포함되는, 이러한 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 다른 실시예가 기능할 수 있다.
다른 실시예는, 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 사용자 평면 위치 세션을 수행하기 위한 수단; 사용자 평면 위치 세션을 통해서 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 포지셔닝 정보를 통신하기 위한 수단; 위치 서버로부터 적어도 하나의 액세스 포인트로, 모바일 디바이스에 대한 네트워크 중심 위치 측정을 개시하기 위한 명령을 통신하기 위한 수단(여기서, 이 명령은, 통신된 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함); 적어도 하나의 액세스 포인트로부터 네트워크 중심 위치 측정의 결과들을 수신하기 위한 수단; 및 네트워크 중심 위치 측정의 결과들에 적어도 부분적으로 기초하여 모바일 디바이스의 위치를 결정하기 위한 수단을 포함하는 위치 서버일 수 있다.
이러한 위치 서버의 다른 실시예는, 모바일 디바이스에 요청 외부 클라이언트를 식별하고, 그리고 모바일 디바이스를 로케이팅하기 위한 모바일 디바이스의 사용자로부터 허가(authorization)를 수신하기 위한 수단을 포함할 수 있다. 다른 실시예는, 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 사용자 평면 위치 세션을 수행하는 단계; 사용자 평면 위치 세션을 통해서 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 포지셔닝 정보를 통신하는 단계; 및 모바일 디바이스에 대한 네트워크 중심 위치 측정의 일부로서 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 통신을 모바일 디바이스에서 수신하는 단계(여기서, 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 통신은, 통신된 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함)를 포함하는 방법일 수 있다.
이러한 방법의 추가적인 실시예들은, 네트워크 중심 위치 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 위치 서버에 의해 결정된 바와 같이 위치 서버로부터 모바일 디바이스의 위치를 모바일 디바이스에서 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 네트워크 중심 위치 측정은 왕복 시간 측정, 도착 시간차 측정, 수신된 신호 강도 측정 및 신호대 잡음비 측정 중 적어도 하나를 포함하는, 이러한 방법의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다. 통신된 포지셔닝 정보가 적어도 하나의 액세스 포인트로부터 네트워크 중심 위치 측정의 모바일 디바이스 지원에 관련된 파라미터를 포함하는, 이러한 방법의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다.
통신된 포지셔닝 정보가 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 네트워크 중심 위치 측정에 대한 모바일 디바이스 확인 및 위치 서버 요청을 포함하는, 이러한 방법의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다. 위치 서버가 SLP(Secure User Plane Location(SUPL) Location Platform)를 포함하는 이러한 방법의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있고, 이 실시예에서 모바일 디바이스는 SET(SUPL enabled terminal)를 포함한다.
통신된 포지셔닝 정보는 적어도 하나의 SUPL ULP(User Plane Location Protocol) 파라미터에 포함되는, 이러한 방법의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다. 통신된 포지셔닝 정보가 적어도 하나의 LPPe(Long Term Evolution(LTE) Positioning Protocol(LPP) Extensions) 파라미터에 포함되는, 이러한 방법의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다. 적어도 하나의 LPPe 파라미터가 LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지 및 LPP/LPPe 제공 위치 정보 메시지 중 적어도 하나에 포함되는 이러한 방법의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다.
다른 실시예는, 메모리; 및 메모리에 커플링된 프로세서를 포함하는 모바일 디바이스일 수 있고; 여기서 프로세서는: 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 사용자 평면 위치 세션을 수행하고; 사용자 평면 위치 세션을 통해서 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 포지셔닝 정보를 통신하고; 그리고 모바일 디바이스에 대한 네트워크 중심 위치 측정의 일부로서 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 통신(여기서, 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 통신은 통신된 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함)을 모바일 디바이스에서 수신하도록 구성된다. 추가로, 프로세서가 네트워크 중심 위치 측정에 기초하여 위치 서버에 의해 결정되는 바와 같이 위치 서버로부터 모바일 디바이스의 위치를 수신하도록 더 구성되는, 이러한 모바일 디바이스가 기능할 수 있다. 추가로, 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 통신이 IEEE 802.11 위치 추적 절차 및 IEEE 802.11 타이밍 측정 절차 중 적어도 하나를 개시하도록 하는 요청을 포함하는, 이러한 모바일 디바이스가 기능할 수 있다.
다른 실시예는, 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 사용자 평면 위치 세션을 수행하기 위한 수단; 사용자 평면 위치 세션을 통해서 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 포지셔닝 정보를 통신하기 위한 수단; 및 모바일 디바이스에 대한 네트워크 중심 위치 측정의 일부로서 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 통신을 모바일 디바이스에서 수신하기 위한 수단(여기서, 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 통신은, 통신된 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함)을 포함하는 모바일 디바이스일 수 있다.
이러한 모바일 디바이스는, 네트워크 중심 위치 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 위치 서버에 의해 결정된 바와 같이 위치 서버로부터 모바일 디바이스의 위치를 모바일 디바이스에 수신하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 이러한 모바일 디바이스는, 미리결정된 타임 윈도우 내에서, 모바일 디바이스로부터 적어도 하나의 액세스 포인트를 포함하는 적어도 2개의 액세스 포인트들로 복수의 왕복 시간 측정들 및 복수의 도착 시간차 측정들 중 적어도 하나를 수행하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 이러한 모바일 디바이스는, 사용자 평면 위치 세션을 이용하여 위치 서버에 모바일 중심 위치 결과를 보고하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 추가로, 모바일 중심 위치 결정이 적어도 하나의 액세스 포인트, 내비게이션 위성 또는 셀룰러 기지국에 대한 신호 측정 및 위치 추정 중 적어도 하나를 포함하는, 이러한 모바일 디바이스가 기능할 수 있다.
다른 실시예는, 프로세서에 의해 실행될 때 모바일 디바이스로 하여금 모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법을 수행하게 하는 컴퓨터 판독가능 명령들을 포함하는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체일 수 있으며, 여기서 이 방법은, 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 사용자 평면 위치 세션을 수행하는 단계; 사용자 평면 위치 세션을 통해서 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 포지셔닝 정보를 통신하는 단계; 및 모바일 디바이스에 대한 네트워크 중심 위치 측정의 일부로서 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 통신을 모바일 디바이스에서 수신하는 단계(여기서, 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 통신은, 통신된 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함)를 포함한다.
이 방법이 네트워크 중심 위치 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 위치 서버에 의해 결정된 것으로서 위치 서버로부터 모바일 디바이스의 위치를 모바일 디바이스에서 수신하는 단계를 더 포함하는, 이러한 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체가 기능할 수 있다. 이 방법이, 미리결정된 타임 윈도우 내에서, 모바일 디바이스로부터 적어도 하나의 액세스 포인트를 포함하는 적어도 2개의 액세스 포인트들로 복수의 왕복 시간 측정들 및 복수의 도착 시간차 측정들 중 적어도 하나를 수행하는 단계를 더 포함하는, 이러한 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체가 기능할 수 있다.
다른 실시예는 모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법에 관한 것이며, 이 방법은 위치 서버와 모바일 디바이스 사이에서 SUPL(secure user plane location) 세션의 일부로서 모바일 디바이스의 네트워크 중심 위치 측정을 허가하는 위치 서버로부터의 통신을 액세스 포인트에서 수신하는 단계; 모바일 디바이스에 대한 네트워크 중심 위치 측정을 액세스 포인트에 의해 개시하는 단계(여기서, 이 통신은 위치 서버와 모바일 디바이스 사이에서 SUPL 세션의 일부로서 모바일 디바이스와 위치 세션 사이에서 통신되는 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함); 및 네트워크 중심 위치 측정의 결과들을 위치 서버에 통신하는 단계를 포함한다.
추가로, 네트워크 중심 위치 측정을 허가하는 위치 서버로부터의 통신이 네트워크 중심 위치 측정의 모바일 디바이스 지원에 관련된 파라미터를 포함하는, 이러한 방법이 기능할 수 있다. 추가로, 모바일 디바이스가 왕복 시간 위치 측정들을 지원한다고 파라미터가 식별하는 이러한 방법이 기능할 수 있다. 추가로, 모바일 디바이스가 도착 시간차 측정들을 지원한다고 파라미터가 식별하는 이러한 방법이 기능할 수 있다.
다른 실시예는, 안테나; 안테나에 커플링된 메모리; 및 안테나 및 메모리에 커플링된 프로세서를 포함하는 액세스 포인트일 수 있으며; 여기서 프로세서는, 위치 서버와 모바일 디바이스 사이에서 SUPL(secure user plane location) 세션의 일부로서 모바일 디바이스의 네트워크 중심 위치 측정을 허가하는 위치 서버로부터의 통신을 액세스 포인트에서 수신하고; 모바일 디바이스에 대한 네트워크 중심 위치 측정을 액세스 포인트에 의해 개시하고(여기서, 통신은 위치 서버와 모바일 디바이스 사이에서 SUPL 세션의 일부로서 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 통신되는 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함); 그리고 네트워크 중심 위치 측정의 결과들을 위치 서버에 통신하도록 구성된다.
추가로, 메모리가 액세스 포인트의 위치를 포함하는, 이러한 액세스 포인트가 기능할 수 있으며, 여기서 액세스 포인트는 네트워크 중심 위치 측정의 결과에 따라 액세스 포인트의 위치를 위치 서버에 통신한다. 추가로, 프로세서가 네트워크 중심 위치 측정을 개시하기 이전에 일 세트의 위치 구성 요청 프레임들을 모바일 디바이스로 통신하도록 더 구성되는, 이러한 액세스 포인트가 기능할 수 있다.
다른 실시예는, 위치 서버와 모바일 디바이스 사이에서 SUPL(secure user plane location) 세션의 일부로서 모바일 디바이스의 네트워크 중심 위치 측정을 허가하는 위치 서버로부터의 통신을 액세스 포인트에서 수신하기 위한 수단; 모바일 디바이스에 대한 네트워크 중심 위치 측정을 액세스 포인트에 의해 개시하기 위한 수단(여기서, 통신은 위치 서버와 모바일 디바이스 사이에서 SUPL 세션의 일부로서 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 통신되는 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함); 및 네트워크 중심 위치 측정의 결과들을 위치 서버에 통신하기 위한 수단을 포함하는 액세스 포인트일 수 있다.
이러한 액세스 포인트의 다른 실시예는, 모바일 디바이스에 대한 왕복 시간 및 모바일 디바이스에 대한 도착 시간차 중 적어도 하나를 획득하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 이러한 액세스 포인트의 다른 실시예는, 네트워크 중심 위치 측정을 허가하는 위치 서버로부터의 통신을 액세스 포인트에 의해 검증하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다.
다른 실시예는, 프로세서에 의해 실행될 때 액세스 포인트로 하여금 모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법을 수행하게 하는 컴퓨터 판독가능 명령들을 포함하는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체일 수 있고; 이 방법은, 위치 서버와 모바일 디바이스 사이에서 SUPL(secure user plane location) 세션의 일부로서 모바일 디바이스의 네트워크 중심 위치 측정을 허가하는 위치 서버로부터의 통신을 액세스 포인트에서 수신하는 단계; 모바일 디바이스에 대한 네트워크 중심 위치 측정을 액세스 포인트에 의해 개시하는 단계(여기서, 통신은, 위치 서버와 모바일 디바이스 사이에서 SUPL 세션의 일부로서 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 통신되는 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함); 및 네트워크 중심 위치 측정의 결과들을 위치 서버에 통신하는 단계를 포함한다.
이 방법이, 제 2 네트워크 중심 위치 측정을 액세스 포인트에 의해 개시하는 단계; 및 제 2 네트워크 중심 위치 측정의 결과들을 위치 서버에 통신하는 단계를 더 포함하는, 이러한 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다. 이 방법이, 네트워크 중심 위치 측정과는 독립적으로 모바일 디바이스로부터 모바일 디바이스와 연관된 추가적인 위치 결과들을 액세스 포인트에서 수신하는 단계; 및 그 추가적인 위치 결과들을 액세스 포인트로부터 위치 서버로 통신하는 단계를 더 포함하는, 이러한 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 추가적인 실시예들이 기능할 수 있다.
다양한 잠재적인 구현들을 예시하기 위해 특정 실시예들이 본 명세서에 설명되지만, 본원에 제시된 혁신들의 범위 내에 남아있으면서 추가적인 대안들도 가능하다는 것을 이해해야 한다.
본 개시물의 양상들은 예시에 의해 설명된다. 첨부된 도면들에서, 유사한 참조 수치들은 유사한 엘리먼트들을 나타낸다.
도 1은, 본원에 제시된 혁신들의 실시예들에 사용하기 위한 시스템을 예시하는 시스템 도면이다.
도 2는, 본원에 제시된 혁신들의 실시예들에 사용하기 위한 시스템을 예시하는 시스템 도면이다.
도 3은, 본원에 제시된 혁신들의 일 잠재적인 실시예에 따른 방법과 연관된 신호 흐름을 예시하는 흐름도이다.
도 4는, 본원에 제시된 혁신들의 일 잠재적인 실시예에 따른 방법과 연관된 신호 흐름을 예시하는 흐름도이다.
도 5는, 본원에 제시된 혁신들의 일 잠재적인 실시예에 따른 방법과 연관된 신호 흐름을 예시하는 흐름도이다.
도 6은, 본원에 제시된 혁신들의 일 잠재적인 실시예에 따른 방법과 연관된 신호 흐름을 예시하는 흐름도이다.
도 7은, 본원에 제시된 혁신들의 일 잠재적인 실시예에 따른 방법과 연관된 신호 흐름을 예시하는 흐름도이다.
도 8은, 본원에 제시된 혁신들에 따라 다양한 실시예들에 이용될 수 있는 예시의 컴퓨팅 디바이스이다.
도 9는, 본원에 제시된 혁신들에 따라 컴퓨팅 디바이스들 사이에서의 통신들을 가능하게 하기 위해 다양한 실시예들에 이용될 수 있는 예시의 네트워크화된 컴퓨팅 시스템이다.
본원에 설명된 실시예들은, 하나 또는 그 초과의 WLAN(wireless local area network) 액세스 포인트들(AP들)의 부근에 있는 모바일 디바이스(예를 들어, 휴대 전화 또는 다른 모바일 컴퓨팅 디바이스)의 위치를 결정하기 위한 방법들에 관한 것이다. 본 개시물의 양상들은, 모바일 디바이스의 위치를 결정하기 위한, WLAN AP들, SLP(Secure User Plane Location(SUPL) Location Platform) 서버들, LPP(Long Term Evolution (LTE) positioning protocol) 및/또는 LPPe(LPP Extensions)에 관한 것이다.
I. 다양한 실시예들에 따른 모바일 디바이스 위치 서비스들의 개관
WLAN 포지셔닝에 관한 기존의 기술들은 모바일 디바이스 위치 서비스들의 액세스 포인트 지원에 관한 문제들을 가질 수 있고, 본원에 설명된 실시예들은, 예를 들어, 개선된 위치 서비스들을 가능하게 하기 위해 가까운(nearby) 액세스 포인트들로부터의 측정을 조정하도록, 모바일 컴퓨팅 디바이스에 의해 신뢰되는 위치 서버를 이용하여 액세스 포인트 제어를 통해 특정 문제들을 해결한다.
본원에 언급되는 용어들은, 이하 설명되는 것과 같은 기능 또는 특징들을 포괄하도록 이용될 수 있다. 그 대신에 또는 추가적으로, 다른 기능 및/또는 특징들이 일부 실시예들에서 활용될 수 있다.
SUPL(Secure User Plane Location) 솔루션은, 모바일 디바이스들에 관련된 위치 기반 서비스들을 지원하기 위해 인터넷 프로토콜(IP) 기반 기술을 이용하는 OMA(Open Mobile Alliance)에 의해 정의된 사용자 평면 위치 솔루션이다. SUPL 솔루션의 하나의 요점은, 모바일 디바이스가 적합한 위치 관련 측정들을 행하도록 돕기 위해, 일부 경우들에서는, 이러한 측정들을 이용하여 자신의 위치를 컴퓨팅하도록 돕기 위해 (예를 들어, 모바일 디바이스 상의 애플리케이션에 의해 또는 몇몇 외부 클라이언트에 의해) 그 위치가 필요로 되는 보조 데이터(AD; assistance data)를 모바일 디바이스에 제공하는 것이다. 위치 보조 데이터를 모바일 디바이스에 제공하기 위한 다양한 방식들이 존재하지만, SUPL는, SLP(SUPL Location Platform)로 알려진 SUPL 위치 서버와 SET(SUPL Enabled Terminal)로 알려진 모바일 디바이스 사이에서의 상호작용을 정의하는 표준화된 프로토콜들과 함께 단순한 클라이언트 서버 모델을 표준화된 환경에 제공한다. SUPL 솔루션은 또한, SET로부터 SLP로 위치 추정의 전달(conveyance)을 지원하며, SET가 아니라 SLP일 때의 SET로부터 SLP로의 위치 관련 측정들의 전달은 SET와 SLP 사이에서 다른 포지셔닝 성능들과 SUPL 성능들의 교환 및 SET의 위치를 컴퓨팅할 것이다. 이에 더해, SUPL은, 트리거된 또는 주기적인 기반으로 SET 위치 추정들을 획득하는 것 및 이력적인 SET 위치들을 획득하는 것과 같은 간단한 포지셔닝을 강화하는 다양한 서비스 관련 특징들을 지원할 수 있다. SUPL에 의해 지원되는 다양한 성능들은, 모바일 디바이스에 대한 위치 지원을 현저하게 개선시킬 수 있고, 그리고 예를 들어, US GPS(Global Positioning System)의 측정들에 기초하여 모바일 디바이스에서의 간단한 독립형 포지셔닝 지원에 의존하는 방법들과 비교하여 모바일 디바이스의 더욱 정확하고 그리고 신뢰가능한 위치를 가능하게 할 수 있다.
SUPL 서비스들을 이용하는 디바이스들에서, 표준 구현은 고정형 단일 홈 SLP(H-SLP)를 할당받은 모바일 디바이스를 수반하며, 여기서 H-SLP는 모바일 디바이스에 대한 홈 오퍼레이터 또는 위치 서비스들의 일부 다른 선호되는 제공자와 연관된다. 모바일 디바이스는, SUPL 위치 세션에 관여할 때(engaging in) 디바이스의 H-SLP와의 접속을 확립하기 위해, H-SLP 어드레스인 또는 H-SLP 어드레스를 포함하는, H-SLP에 대해 프로비저닝된(provisioned) 정보를 이용한다. 그후, 추가적인 로컬 디바이스(예를 들어, 그 신호들이 모바일 디바이스에 의해 수신될 수 있고 그리고 모바일 디바이스를 로케이팅하도록 돕기 위해 이용될 수 있는, 무선 기지국들 및 WiFi AP들)에 관한 정보는, H-SLP로부터 모바일 디바이스로 트랜스퍼된 지원 데이터의 형태로 H-SLP를 통해서 액세스될 수 있다. SUPL은 또한, 일부 시나리오에서, 자신의 H-SLP보다 더욱 광범위하고 적절한 정보(예를 들어, 더 나은 보조 데이터)를 디바이스에 제공할 수 있는, D-SLP들(Discovered SLP들)로 알려진 더욱 국부화된(localized) SLP들을 정의한다. 예를 들어, 모바일 디바이스가 자신의 H-SLP로부터 먼 위치에서 로밍하고 있는 중이거나 또는, 자신의 H-SLP가 약간의 정보를 갖거나 또는 어떠한 정보도 갖지 않는 위치에 (예를 들어, 빌딩 내에 또는 특정 장소에) 있을 때, 모바일 디바이스 가까운 (예를 들어, 모바일 디바이스가 위치되는 동일 건물 또는 장소와 연관된) D-SLP는 더 많은 수의 기지국들 및 액세스 포인트들에 대한 정보를 포함하는 보조 데이터를 모바일 디바이스의 H-SLP보다 모바일 디바이스에 국부적으로 제공할 수 있다. 이러한 추가적인 정보는, 이러한 추가적인 기지국들 및 액세스 포인트들로부터 신호들을 포착하고(acquiring) 측정하는 모바일 디바이스에 기초하여 개선된 위치 지원을 가능하게 할 수 있다.
H-SLP 제공자는, H-SLP의 SET(즉, SUPL할 수 있는 모바일 디바이스) 가입자로 하여금 H-SLP 제공자와 D-SLP 제공자 사이의 비지니스 관계의 일부로서 D-SLP에 대한 액세스를 갖도록 허용하기 위해 D-SLP 제공자와 교섭할 수 있다. SET가 D-SLP를 갖는 위치 내에 있다고 발견할 때, SET는 허가 프로세스를 통해서 위치 서비스들을 위해 D-SLP에 액세스하기 위한 허가에 대해 자신의 H-SLP에 질의할 수 있다. D-SLP에 대한 액세스가 H-SLP에 의해 허가되면, SET는 D-SLP에 액세스하여 D-SLP가 위치 추정을 컴퓨팅하고 이를 SET로 리턴하게 하도록 위치 결정을 지원하기 위해 보조 데이터를 수신하는 것 또는 D-SLP에 위치 측정들을 전송하는 것과 같은 위치 서비스들을 획득할 수 있다. 일부 시나리오들에서, SET는 일부 로컬 영역(예를 들어, 쇼핑몰, 공항, 병원, 대학 캠퍼스, 도서관 또는 박물관과 같은 장소 내부) 내에 있을 수 있으며, 여기서 자신의 H-SLP로부터의 충분한 위치 지원은 가능하지 않지만, SET는 더 나은 위치 서비스들을 제공할 수 있는 특정한 D-SLP에 대해 인지하지 못한다. 이러한 시나리오에서, SET는 현재의 로컬 영역 내에서 SET에 대한 위치 서비스들을 제공하기 위해 H-SLP에 의해 허가된 일부 D-SLP의 어드레스를 제공하도록 자신의 H-SLP에 질의할 수 있다. 이러한 질의 상호작용에서, H-SLP는 동일한 상호작용에서 D-SLP의 어드레스 및 D-SLP에 액세스하기 위한 허가 둘 다를 공급할 수 있다.
SUPL 위치 솔루션은, 이송 메커니즘으로서 TCP(Transmission Control Protocol) 및 IP를 이용하여 SET와 SLP 사이에서의 상호작용에 기초하고, 이 이송 메커니즘에서, SUPL ULP(User Plane Location Protocol)에 따라 정의된 SUPL 메시지들은, SUPL 위치 세션들을 셋 업하고 관리하고 그리고 필요한(needed) 보조 데이터, 위치 정보(예를 들어, 위치 추정 및/또는 위치 측정들) 및 SUPL 포지셔닝 성능들을 이송하기 위해 SET와 SLP 사이에서 교환된다. SUPL 세션은 통상적으로, SUPL ULP 프로토콜과는 별도의 하나 또는 그 초과의 포지셔닝 프로토콜들을 채용할 수 있고, 그리고 SLP로부터 SET로 트랜스퍼된 보조 데이터의 일부 또는 전부 및 SET로부터 SLP로 트랜스퍼된 위치 측정들 및/또는 위치 추정들 중 일부 또는 전부를 전달할 수 있다. 통상적으로, 특정 SUPL 메시지들(예를 들어, SUPL POS 메시지)은 SUPL 세션 내에서 포지셔닝을 인보크(invoking)하고 지원하는 수단으로서, 포지셔닝 프로토콜에 따라 정의된 하나 또는 그 초과의 임베디드 메시지들을 반송할 수 있다. SUPL에 의해 지원된 포지셔닝 프로토콜들의 예시들은, RRLP(Radio Resource Location Services(LCS) Protocol), RRC(Radio Resource Control), LPP(LTE Positioning Protocol), IS-801 및 LPPe(LPP Extensions)를 포함한다. 통상적으로, LPPe는, LPP 포지셔닝 프로토콜 메시지가 임베디드 LPPe 메시지를 포함할 수 있도록, 고립되게는 이용되지 않지만 오직 LPP를 확장시키기 위해서만 이용될 수 있다. 따라서, LPPe가 이용될 때마다, LPP도 또한 이용될 수 있고, 이 조합된 프로토콜은 LPP/LPPe로 지칭될 수 있다. RRLP, RRC 및 LPP은 3GPP(3rd Generation Partnership Project)로서 알려진 조직에 의해 정의되고, IS-801은 3GPP2(3rd Generation Partnership Project 2)로 알려진 조직에 의해 정의되며, LPPe는 OMA에 의해 정의되고, 이들 모두는 공개적으로 이용가능한 문헌들이다. 용어들, 위치, 위치 추정, 포지션 및 포지션 추정은, 본원에서 상호교환가능하게 이용되고, (예를 들어, 위도, 경도 및 가능한 고도 좌표들을 이용하는) 절대 용어들, 또는 (예를 들어, 우편 주소로서) 시민 형태, 또는 (예를 들어, 일부 다른 알려진 위치로부터의 거리 및 방향으로서) 상대적인 용어들로 표현될 수 있는 모바일 디바이스의 위치를 지칭한다.
모바일 디바이스 또는 SET는, UE(User Equipment), 모바일 단말, 단말, 무선 디바이스, 디바이스, 모바일 스테이션으로 또는 일부 다른 명칭으로 지칭될 수 있다. SET의 가능한 예시들은, 비록 위치 서비스들을 갖는 임의의 컴퓨팅 디바이스가 본원에 설명된 다양한 실시예들에서 SET로서 기능할 수 있긴 하지만, 휴대전화들, 스마트폰들, 랩탑들, 태블릿들 또는 임의의 IP 인에이블된 방향 제공 전자 제품들(electronics)이다. 통상적으로, SET는 GSM(Global System for Mobile Communications), CDMA(Code Division Multiple Access), WCDMA(Wideband CDMA), LTE(Long Term Evolution), HRPD(High Rate Packet Data) IEEE 802.11 WiFi와 같은 이러한 라디오 기술들을 이용하여 무선 통신들을 지원할 것이다. GSM, WCDMA 및 LTE는 3GPP에 의해 정의된 기술들이다. CDMA 및 HRPD는 3GPP2에 의해 정의된 기술들이다. 또한 또는 그 대신에, SET는 LAN(Local Area Network)으로부터 광대역 액세스를 이용하여 또는 패킷 케이블 또는 DSL을 이용하여 와이어라인 통신을 지원할 수 있다.
액세스 포인트(AP)는, IEEE 표준들의 임의의 수(예를 들어, 802.11 표준들 중 하나 또는 그 초과)에 따른 또는 블루투스 또는 다른 단거리 무선 기술들을 이용하여 가까운 모바일 디바이스와 통신하는 임의의 송신 포인트를 지칭할 수 있다. 본원에 설명된 방법의 수많은 실시예들이 WiFi AP들을 지칭하고 그리고 WiFi(예를 들어, IEEE 802.11) 포지셔닝 절차들을 이용하지만, 이 방법은 블루투스와 같은 단거리 통신 기술들 및 다른 유형들의 AP에 동일하게 적용가능할 수 있다는 것이 인식될 수 있다. 더욱이, SUPL이 SUPL ULP 프로토콜을 이용하여 UE와 직접 통신하는 위치 서버(또는 SLP)를 수반하는 UE에 대한 예시적인 위치 솔루션으로서 이용되지만, 여기서 이 방법은 UE에 대한 임의의 다른 위치 솔루션에 적용가능할 수 있고, 여기서 위치 서버와 UE 사이에서의 직접 통신을 통해서 UE를 포지셔닝하는 위치 서버가 이용된다.
특정 실시예들에서, 로컬 D-SLP는, H-SLP의 제공자에게 그렇게 쉽게 액세스가능하지는 않은 건물 평면도들, 캠퍼스의 레이아웃 및/또는 AP들 및 기지국들의 배치와 같은 정보에 대한 액세스를 갖는 빌딩 소유자 또는 장소 소유자와 함께 소유되거나 또는 동작되는 것으로 인해 H-SLP와 비교하여 개선된 로컬 정보를 가질 수 있다. 이것의 일 예시는, 건물 또는 장소 내에서 로컬 WLAN AP들의 배치(예를 들어, 상대적인 또는 절대적인 위치 좌표들) 및 특성들(예를 들어, WiFi 라디오 인터페이스 유형들 및 WiFi AP 어드레스들)에 관련된 특정한 정보일 수 있다. WLAN AP들은, 모바일 디바이스의 위치를 지원하기 위해 SUPL 및 SLP와 함께 이용될 수 있다. 당업자들은, 용어 WLAN AP가 특정 실시예들을 설명하도록 이용되지만, 이러한 용어가 이러한 실시예들의 범위를 제한하지 않는 것으로 이해할 것이다. 오히려, 이러한 실시예들은, 특정 구현들에서 임의의 국부적인 영역 또는 넓은 영역 시그널링 및 프로토콜들을 활용할 수 있다. 예를 들어, LTE 또는 WCDMA는 WiFi 또는 BT와 같은 WLAN 시그널링 대신에 또는 이에 더해 특정 실시예들에 활용될 수 있다. 이에 더해, 펨토셀들 또는 홈 기지국들과 같은 셀룰러 기지국들이 WLAN AP들 대신에 이용될 수 있다.
WLAN AP들이 모바일 디바이스의 위치를 지원하기 위해 이용될 수 있는 2가지의 방법들이 이하 설명된다. "모바일 중심"으로 지칭되는 하나의 방법은, 모바일 디바이스(예를 들어, UE)로 하여금 하나 또는 그 초과의 AP들로부터의 신호들을 측정하게, 예를 들어, 가까운 AP들의 MAC 어드레스들, 신호 강도 및 AP로의 가능한 왕복 시간(RTT)을 획득하게 하는 것이다. "네트워크 중심"으로 지칭되는 다른 방법은, WiFi AP들로 하여금 UE에 의해 송신된 신호들(예를 들어, IEEE 802.11 프레임들)을 측정하게 하는 것이다. 그 이후에, WiFi AP에 의해 또는 다수의 WiFi AP들에 의해 획득된 신호 측정들은 WiFi AP들 각각에 대해 알려진 위치에 기초하여 UE의 위치를 결정하도록 이용될 수 있다. 위치 결정은, 하나 또는 그 초과의 WiFi AP들과 통신하는 일부 서버(예를 들어, 위치 서버)에 의해 또는 WiFi AP에 의해 수행될 수 있다. 그 이후에, 결정된 위치는 모바일 디바이스 또는 몇몇 외부 클라이언트에 제공될 수 있거나, 또는 미래의 사용 - 예를 들어, 이후에 요청이 존재하는 경우 몇몇 외부 클라이언트에 나중에 제공되기 위해 단지 저장될 수 있다. 이러한 네트워크 중심 방법은, WiFi AP들에 대한 IEEE 802.11v 표준에서 인에이블되었으며, 여기서 WiFi AP는, 그 도착 시간들이 그 AP에 의해 그리고 가능하게는 또한 다른 가까운 AP들에 의해 측정된 AP에 하나 또는 그 초과의 프레임들을 리턴하도록 모바일 디바이스에게 명령하기 위한 제어 프레임을 모바일 디바이스에 전송한다. 이러한 접근방식의 특정 실시예들에는 다수의 문제들이 존재한다. 이러한 문제들 중 일부가 이하 설명된다. 그러나, 앞서 설명된 위치 방법들의 특정 구현들은 이하에 설명된 문제들로부터 고통받지 않다는 것을 인식할 것이다.
제 1 문제는, 보안 및 사생활에 관한 것이다. UE는 자신의 위치의 최종 수신인(예를 들어, 자신의 위치가 제공될 수 있는 임의의 외부 클라이언트의 아이덴티티)을 알 수 없을 수 있으며, 원치않는 개체들이 이러한 정보를 수신할 때 사생활이 위태로워질 수 있다(compromised). 제 2 문제는 신뢰도이다. AP가 WiFi 시그널링의 경우 UE의 MAC(media access control) 어드레스를 인지할 것이지만, AP는 UE 글로벌 아이덴티티(예를 들어, UE의 IMSI 또는 IMEI)를 인지하지 못할 수도 있다. 이는, MAC 어드레스가 아닌 IMSI, IMEI 또는 다른 글로벌 아이덴티티를 이용하여 UE를 식별하는 UE의 위치에 대한 일부 외부 클라이언트로부터의 요청과, UE MAC 어드레스와 연관된 UE에 대한 결정된 위치를 일치시키는 것이 가능하지 않을 수 있다. 제 3 문제는, AP와의 연관성이 미리 존재하지 않는 한, UE가 AP 송신을 수신하는 것조차 하지 않을 수도 있기 때문에, 전반적인 실행가능성을 우려한다. 시그널링이 UE에 의해 수신되지 않는 임의의 AP는, UE로부터의 시그널링을 유도(예를 들어, 커맨드 프레임을 전송한 후 응답 프레임을 유도)할 수 없을 것이며, 이에 따라, 예를 들어, IEEE 802.11v에 의해 정의된 바와 같이 상이한 표준화된 위치 절차들을 인보크할 수 없을 것이다. 제 4 문제는, UE 및 AP가 둘 다 일부 실시예들에서 관련 802.11 IEEE 표준 절차를 지원해야만 하며, UE 및 AP가 둘 다 동일한 표준 절차를 지원하지 않는 경우에 위치 결정을 지원할 수 없어야만 한다는 것이다. 제 5 문제는, UE를 이용하여 위치 절차를 인보크하는 임의의 AP가 제어 구조 또는 제어 계층의 부재시에 문제가 될 수 있는 다른 가까운 AP들을 이용하여 UE에 의해 전송된 프레임들의 측정을 조정하기를 필요로 할 것이기 때문에, 네트워크 측의 조정은 어려울 수 있다는 점이다. 이러한 제 5 문제는, 이러한 문제가 모바일 중심 위치를 갖는 위치 서버에 리턴되었던 UE에 의해 행해진 다른 측정들과 네트워크 중심 위치를 이용하여 획득된 WiFi AP 측정들을 효과적으로 조합하는 것이 어려울 수 있기 때문에, UE의 하이브리드 모바일 중심 및 네트워크 중심 위치를 지원하는 시스템들에서 더 악화될 수 있다. 최종적으로, 제 6 문제는, UE 요청된 위치에 대해 발생할 수 있다. 이러한 경우, UE는 UE 위치를 결정하여 UE에 그 UE 위치를 제공하도록 위치 서버에 요청할 수 있지만, 위치 서버는, UE에 의해 지원되는 WiFi AP 포지셔닝 절차들(예를 들어, IEEE 802.11v에서 표준화된 절차들), 또는 이러한 절차들을 수행하고 그리고 네트워크 중심 포지셔닝을 이용하여 UE 위치를 획득할 수 있는 UE에 가까운 특정한 WiFi AP들의 아이덴티티들을 인지할 수 없을 수도 있다.
앞선 문제들을 회피하기 위해, WiFi AP 네트워크 중심 위치의 제어는 H-SLP 또는 허가된 D-SLP와 같은, UE에 의해 신뢰된 위치 서버에 부여될 수 있다. 신뢰된 SLP는, SUPL 또는 LPP/LPPe를 이용하여 특정한 WiFi 네트워크 중심 위치 절차들에 대한 위치 정보 및 명령들을 UE에 통신할 수 있고, 그후 하나 또는 그 초과의 가까운 AP들로부터의 측정들을 조정할 수 있다. 예를 들어, UE는, UE가 지원하는 (예를 들어, IEEE 802.11v에서 표준화된) 네트워크 중심 WiFi 포지셔닝 절차들의 표시와 함께 UE에 의해 신호들이 수신되었던 가까운 WiFi AP들의 아이덴티티들(예를 들어, MAC 어드레스들)을 신뢰된 SLP에 먼저 제공할 수 있다. 그후, 신뢰된 SLP는, 그 SLP가 인보크할 WiFi 네트워크 중심 포지셔닝 절차(들)를 결정하고 그리고 WiFi AP들이 이러한 절차들을 지원하기 위해 이용될 것인지를 결정할 수 있고, 그 절차(들)가 이용될 UE에 통지할 수 있고 그리고 WiFi AP(들)이 UE를 이용하여 그 절차(들)를 인보크하도록 이용될 것인지를 통지할 수 있다. 신뢰된 SLP는 또한, 절차(들)가 인보크될 일부 미래의 시간에 대한 표시를 UE에 제공할 수 있다. 어떠한 시간 표시도 제공되지 않는 경우, UE는 현재의 시간에 호출(invocation)이 발생할 것으로 가정할 수 있다. 표시된 시간에서, UE는 그후 표시된 WiFi AP(들)로부터의 시그널링을 모니터링할 수 있고, 그리고 표시된 WiFi AP(들)로부터 수신된 임의의 위치 커맨드들에 - 예를 들어, 그 도착 시간들이 일부 실시예들에서 WiFi AP들에 의해 측정될 수 있는 하나 또는 그 초과의 응답들을 리턴함으로써, 응답할 수 있다. 신뢰된 SLP는 또한 그 자체가, WiFi AP에 의해 인보크될 이러한 UE WiFi 시그널링에 대한 필요성을 회피할 수 있는 하나 또는 그 초과의 WiFi AP들에 의해 측정될 수 있는 특정한 시간에서 특정 WiFi 시그널링을 수행(예를 들어, 특정 WiFi IEEE 802.11 프레임들을 송신)하도록 UE에게 요청할 수 있다. UE WiFi 시그널링의 이러한 신뢰된 SLP 호출은, IEEE 802.11v 표준 절차들과 비교하여 UE 및 WiFi AP에 의해 지원될 필요가 있는 WiFi 시그널링의 양을 감소시킬 수 있다.
전술한 솔루션은, 앞서 강조된 다양한 문제들을 해결할 수 있다. 보안을 고려하는 제 1 문제는, 예를 들어, UE가 그 위치가 요청되고 있고 그리고 기존의 SUPL 사생활 및 보안 성능들 - 예를 들어, WiFi 네트워크 중심 포지셔닝을 인보크하기 위해 SUPL을 이용하여 UE에 위치 정보 및 명령들을 전송할 때, 기존의 SUPL 사생활 및 보안 성능들의 이용을 행할 수 있는 신뢰된 엔티티(예를 들어, 신뢰된 SUPL D-SLP 또는 H-SLP)에 의해 그 위치가 조정되고 있는 것으로 알려질 것이기 때문에, 해결될 수 있다. 신뢰도를 고려하는 제 2 문제는, 예를 들어, 신뢰된 SLP가, (예를 들어, UE가 SUPL 위치 서비스들을 초기에 가입할 때 H-SLP에서 구성될 수 있거나 또는 허가된 D-SLP에 UE에 의해 제공될 수 있는) UE 글로벌 아이덴티티를 알 수 있고, 그리고 WiFi 네트워크 중심 위치가 이용되는 임의의 SUPL 포지셔닝 세션에서 UE로부터 직접 UE MAC 어드레스를 획득할 수 있기 때문에, 완화될 수 있다. 이에 따라, 신뢰된 SLP는 UE MAC 어드레스와 UE 글로벌 어드레스를 연관시킬 수 있고, 이에 의해 UE MAC 어드레스와 연관된 UE에 대한 네트워크 중심 획득 위치와 UE 글로벌 어드레스를 특정하는 외부 클라이언트로부터 위치 요청을 연관시킬 수 있다. 게다가, SLP는, UE IP 어드레스가 알려져 있는 경우에 (예를 들어, UE 글로벌 아이덴티티와 서빙 네트워크 또는 홈 네트워크의 연관화로부터 또는 이전의 UE IP 이송된 메시지의 수신으로부터) IP를 이용하여 또는 다른 경우들에서 SMS(Short Message Service) 또는 SIP(Session Initiation Protocol)를 이용하여 UE와 통신할 수 있다. 신뢰된 SLP는, 이에 따라, WiFi AP들이 UE의 존재를 검출하여 이를 SLP에 보고하도록 필수적으로 대기하지 않고 UE 내에서 WiFi 네트워크 중심 포지셔닝을 착수할 수 있다.
전술한 전반적인 실행가능성을 고려하는 제 3 문제는, 신뢰된 SLP가 종종 UE와 (예를 들어, IP, SMS 또는 SIP 시그널링을 통해서) 통신하고 그리고 (만약 존재한다면) UE가 송신들을 수신할 필요가 있는 WiFi AP들을 UE에게 나타낼 수 있기 때문에, 발생하지 않을 것이다. AP들 및 UE 둘 다에 의한 WiFi 네트워크 중심 포지셔닝 절차들의 공통 지원에 대한 필요성을 고려하는 제 4 문제는, UE가 신뢰된 SLP로부터 (예를 들어, SUPL 또는 LPP/LPPe를 통해서 수신된) 명령들에 응답하여 적어도 WiFi 프레임들을 송신할 수 있다면, 완화될 수 있다. 이 경우, UE와 AP들은 완전한 WiFi 네트워크 중심(예를 들어, IEEE 802.11v) 포지셔닝 절차에 수반될 필요는 없을 수 있지만, 그 대신에, UE 및 WiFi AP들 둘 다에 신뢰된 서버(예를 들어, SLP)에 의해 명령들이 제공된 이러한 절차의 더 짧게 생략된(truncated) 버전을 지원할 수는 있을 것이며, 여기서 WiFi AP들은 그후 UE에 의해 송신된 WiFi 프레임들을 측정한다. WiFi AP 커맨드가 측정 절차의 일부로서 (예를 들어, RTT를 결정하기 위해) 필요한 다른 절차들의 경우, 신뢰된 SLP는 UE가 그 절차를 지원하는지 여부를 사전에 최소한 검증할 수 있다. 네트워크 측에서 조정의 제 5 문제는, UE 및 수반된 WiFi AP들 둘 다에 의한 신뢰된 SLP 조정 액션들을 가짐으로써 해결될 수 있다. 신뢰된 SLP는, 네트워크 중심 WiFi 포지셔닝 및 모바일 중심 포지셔닝(예를 들어, SUPL을 이용)의 이 두 방법들로부터의 위치 결과들을 이용하여 더욱 정확한 그리고/또는 신뢰가능한 위치를 획득하기 위해, 그 네트워크 중심 WiFi 포지셔닝 및 모바일 중심 포지셔닝(예를 들어, SUPL을 이용)을 추가로 착수할 수 있다. UE 요청 위치를 고려하는 제 6 문제는, UE 위치를 획득하기 위해 네트워크 중심 또는 모바일 중심 포지셔닝 또는 둘 다를 결국 인보크할 수 있는 신뢰된 SLP에 이러한 정보 요청을 UE가 할 수 있다면, 해결될 수 있다.
II. 네트워크 기반 WiFi 위치 서비스들에 대한 시스템들의 실시예들.
도 1은, 본 혁신들에 따른 네트워크 중심 WiFi 위치에 대한 시스템의 일 구현을 도시한다. 도 1은, D-SLP(110), H-SLP(150), 액세스 포인트(120), 및 사용자 장비(130)를 포함한다. D-SLP(110) 및 H-SLP(150)는, 맵 프로비저닝(112 및 152), 보조 데이터(AD) 프로비저닝(114 및 154), 액세스 포인트 제어(116 및 156), 위치 컴퓨테이션(118 및 158), 및 UE에 의한 SLP 발견(119 및 159)에 대한 지원과 같이 도시된 바와 같은 다양한 서비스들을 제공하기 위한 모듈들을 포함할 수 있다.
D-SLP(110) 및 H-SLP(150)와 같은 각각의 위치 서버는, 상이한 서비스 제공자들 사이에서의 계약들에 의해 식별되는 것으로서, 또는 동일한 위치 서비스 제공자에 의해 서버들이 조직화된 경우에 부하 공유를 지원하기 위해 정보를 공유할 수 있다. 예를 들어, D-SLP(110)가 MAP 제공 모듈(112) 내에서 정보를 맵핑하기 위해 업데이트를 수신하면, H-SLP(150)가 맵 제공 모듈(152)을 업데이트할 수 있도록, D-SLP(110)는 H-SLP(150)와 맵 데이터(180)를 공유할 수 있다. 유사하게, 보조 데이터(182)는 (예를 들어, D-SLP(110) 또는 H-SLP(150)가 UE(130)와 같은 UE들로부터 크라우드 소스(crowd sourced) 정보의 결과로서 새로운 보조 데이터를 획득하는 경우에) AD 제공 모듈들(114 및 154) 사이에서 공유될 수 있다. AP 관련 정보(184)는, 하나의 SLP로 하여금 다른 SLP에 의해 통상 제어되는 AP들로부터 측정 정보를 제어하고 그리고/또는 수신하게 하도록 허용하기 위해 (예를 들어, 이에 의해, H-SLP(150)로 하여금, 통상 D-SLP(110)의 제어 하에서 WiFi AP들을 이용하여 UE(130)에 대한 네트워크 중심 WiFi 포지셔닝을 인보크하도록 허용하는) AP 제어 모듈(116)과 AP 제어 모듈(154) 사이에서 트랜스퍼될 수 있다. 추가적으로, 이러한 AP 관련 정보(184)는, 위치 서버가 UE(130)와 같은 UE를 로케이팅하기 위해 AP들을 이용하도록 시도하기 때문에, 특정한 AP들과 연관된 임의의 보안 패스워드들 또는 메커니즘들을 포함할 수 있다.
각각의 위치 서버는 또한 위치 컴퓨테이션 모듈들(118 및 158)과 함께 도시된다. 이러한 모듈들은 UE(130) 및/또는 AP(120)와 같은 다양한 소스들로부터 위치 측정 정보를 수신할 수 있고, 이 정보를 UE(130)에 위치시키기 위해 조합할 수 있다. 가장 간단한 예시에서, D-SLP(110) 내의 위치 컴퓨테이션 모듈(118)은 AD 제공 모듈(114)로부터 액세스 포인트의 위치 및 액세스 포인트(120)로부터의 UE(130)로의 거리 측정을 수신할 수 있고, 그리고 이러한 정보에 기초하여 UE(130)에 대한 위치 추정을 결정할 수 있다. 더욱 복잡한 예시들에서, 다수의 액세스 포인트들(도 1에 도시되지 않음) 및/또는 UE(130)로부터의 측정들은, UE(130)의 위치를 결정하는데 있어서 개선된 정확도를 제공하기 위해 통합될 수 있다. H-SLP(150)에서의 위치 컴퓨테이션 모듈(158)은 동일한 또는 유사한 기능들을 수행할 수 있다.
UE(130)의 위치를 추가로 지원하기 위해, D-SLP(110)(예를 들어, D-SLP(110)에서의 AP 제어 모듈(116)) 및 H-SLP(150)(예를 들어, H-SLP(150)에서의 AP 제어 모듈(156))는 통신 링크들(186 및 187) 각각을 통해서 하나 또는 그 초과의 WiFi 및/또는 BT AP들에 (예를 들어, WiFi 또는 BT AP(120)에) 보조 데이터를 트랜스퍼할 수 있다. WiFi 및/또는 BT AP들(예를 들어, AP(120))은 후속하여, WiFi 또는 BT 라디오 시그널링을 이용하여 지원될 수 있는 통신 링크(188)를 통해서 브로드캐스트 및/또는 포인트-투-포인트 수단을 통해서 UE(130)와 같은 수신인 UE들에 보조 데이터를 트랜스퍼할 수 있다. 보조 데이터는, 모바일 중심 포지셔닝을 지원하기 위해 UE(130)에 의해 이용될 수 있다. 예를 들어, 보조 데이터는 자신의 위치를 결정하기 위해 UE를 보조하기 위해 임의의 수신인 UE(예를 들어, UE(130))에 의해 이용될 수 있는 WiFi 및/또는 BT AP들(예를 들어, AP(120))에 대한 어드레스들(예를 들어, WiFi MAC 어드레스들) 및 위치 좌표들을 포함할 수 있다.
UE(130)는 또한, 통신 링크(191 또는 190) 각각을 통해서 D-SLP(110) 또는 H-SLP(150)와 통신할 수 있다. 통신 링크(191 또는 190)는 UE(130)와 D-SLP(110) 또는 H-SLP(150) 각각 사이에서 SUPL 포지셔닝 세션을 지원할 수 있는데, 그 목적은 UE(130) 또는 D-SLP(110) 또는 H-SLP(150)를 대신하여 UE(130)의 현재 위치를 획득하기 위한 것이다. SUPL 세션에 대한 시그널링 메시지들은, AP(120)와 같은 WiFi 또는 BT AP를 통해서, 그리고/또는 셀룰러 기지국, 셀룰러 코어 네트워크, 라우터들 및/또는 인터넷과 같은, 도 1에 도시되지 않은 다른 엔티티들을 통해서 통신 링크(191 또는 190) 상에서 이송될 수 있다. SUPL 세션에 대한 시그널링 메시지들은, (i) D-SLP(110) 또는 H-SLP(150)로부터 UE(130)로의 보조 데이터 및/또는 맵 데이터(예를 들어, AP(120)에 대한 어드레스 및 위치 좌표들을 포함하는 보조 데이터 및/또는 맵 상의 AP(120)의 위치를 도시하는 맵 데이터 및/또는 맵 상의 상이한 위치들에서 AP(120) 신호 강도), (ii) UE(130)로부터 D-SLP(110) 또는 H-SLP(150)로의 위치 측정들(예를 들어, AP(120)로부터 수신된 시그널링의 측정들) 및/또는 위치 추정, 및/또는 (iii) D-SLP(110)로부터 서비스를 발견하고 획득하도록 UE(130)를 가능하게 하는 정보를 트랜스퍼할 수 있다.
도 1에서, (통신 링크(191 또는 190) 각각에 의해 지원되는) UE(130)와 D-SLP(110) 또는 H-SLP(150) 사이의 SUPL 세션은, UE(130)의 WiFi 또는 BT 네트워크 중심 위치를 조정하기 위해 D-SLP(110) 또는 H-SLP(150)에 의해 이용될 수 있는데, 여기서 UE(130)의 측정들은 AP(120)와 같은 WiFi 또는 BT AP들에 의해 행해지며, UE(130)의 위치를 결정하기 위해 측정들을 이용할 수 있는 D-SLP(110) 또는 H-SLP(150)에 리턴된다. 이 경우, UE(130)는, UE(130)의 WiFi 또는 BT 위치 측정들을 획득하기 위해 이용될 수 있는 UE(130)에 가시적인 WiFi 또는 BT AP들의 어드레스들을 D-SLP(110) 또는 H-SLP(150)에 제공하기 위해 SUPL 세션을 이용할 수 있다. UE(130)는 또한, WiFi의 경우에서, 자신의 MAC 어드레스와 같은 자기 자신의 WiFi 또는 BT 어드레스를 D-SLP(110) 또는 H-SLP(150)에 제공하기 위해 SUPL 세션을 이용할 수 있다. D-SLP(110) 또는 H-SLP(150)는, 측정들을 인에이블하기 위해 필요할 수 있는 UE(130)로부터의 측정들 및/또는 임의의 WiFi 또는 BT 관련 송신을 획득할 AP들의 아이덴티티들(예를 들어, MAC 어드레스들)을, 획득될 WiFi 또는 BT 측정들의 UE(130)에 통지하기 위해 SUPL 세션을 이용할 수 있다. D-SLP(110) 또는 H-SLP(150)는 또한, AP(120)와 같은 WiFi 또는 BT AP들에게 UE(130)의 위치 측정들을 수행하도록 명령하기 위해, 통신 링크(186 또는 187) 각각을 이용할 수 있고, 그리고 측정들이 정확한 UE(즉, 일부 다른 UE가 아닌 UE(130))에 대해 행해질 수 있도록 UE(130)의 WiFi 또는 BT 어드레스(예를 들어, UE(130)의 WiFi MAC 어드레스)를 WiFi 또는 BT AP들에게 제공할 수 있다. 이 측정들은, UE(130)로부터의 수신된 신호 강도 및/또는 UE(130)로 그리고 UE(130)로부터 왕복 신호 전파 시간을 포함할 수 있다. AP(120)와 같은 WiFi 및 BT AP들은 그후, 획득된 위치 측정들을, 통신 링크(186 또는 187) 각각을 통해서 D-SLP(110) 또는 H-SLP(150)에 리턴할 수 있다. D-SLP(110) 또는 H-SLP(150)는 그후, 이러한 리턴된 측정들에 기초하여 UE(130)에 대한 네트워크 중심 위치 추정을 컴퓨팅할 수 있다. 일부 구현들에서, D-SLP(110) 또는 H-SLP(150)는 또한 앞서 지칭된 SUPL 세션을 이용하여 UE(130)에 의해 모바일 중심 위치 측정들을 착수할 수 있다. 모바일 중심 위치 측정들은, AP(120)와 같은 가까운 WiFi 또는 BT AP들로부터 UE(130)에 의해 수신된 신호들의 측정을 포함할 수 있고, 수신된 신호 강도 및/또는 왕복 신호 전파 신호를 포함할 수 있다. 측정들은 또한, GPS, Russian Glonass 시스템 및/또는 European Galileo 시스템과 같은 셀룰러 기지국들 및/또는 내비게이션 위성들(도 1에는 도시되지 않음)의 신호 측정들을 포함할 수 있다. UE(130)는 그후, SUPL 세션을 이용하여 이러한 측정들로부터 D-SLP(110) 또는 H-SLP(150)로 UE(130)에 의해 도출된 모바일 중심 위치 측정들 또는 위치 추정을 리턴할 수 있다. D-SLP(110) 또는 H-SLP(150)는 그후, 하이브리드 방식으로 UE(130)에 대한 위치를 획득하기 위해 UE(130)로부터 수신된 모바일 중시 위치 측정들 또는 위치 추정과, AP(120)와 같은 WiFi 또는 BT AP들로부터 수신된 네트워크 중심 위치 측정들을 조합할 수 있다. 앞서 설명된 바와 같이 SUPL 세션을 이용하여 D-SLP(110) 또는 H-SLP(150)과 UE(130) 사이에서 전달되는 정보(예를 들어, AP(120)에 대한 정보 또는 위치 측정들)는, SUPL ULP 프로토콜 내에서 반송될 수 있거나, 또는 그 메시지들이 SUPL ULP 메시지들 내에 포함된 LPP 또는 LPPe와 같은 포지셔닝 프로토콜에 의해 반송될 수 있다. 따라서, 본원에 설명된 방법에 따른 네트워크 중심 WiFi 또는 BT 포지셔닝을 지원하기 위한 임팩트들은, SUPL ULP 메시지에 한정될 수 있거나, 또는 LPP 또는 LPPe 메시지들로 한정될 수 있거나 또는, SUPL ULP 및 LPP 및/또는 LPPe 모두에 대한 메시지들에 영향을 줄 수 있다.
앞서 언급된 바와 같이, IEEE 802.11v 표준은, AP(120)와 같은 WiFi AP와 UE(130) 사이에서의 상호작용을 통해서 UE를 로케이팅하는 몇몇 방법들을 정의한다. 이러한 시스템들에서, WiFi AP는, 그 도착 시간들이 AP에 의해 그리고 가능하게는 또한 다른 가까운 AP들에 의해 측정되는 AP에 하나 또는 그 초과의 프레임들을 리턴하도록 UE에게 명령하기 위한 제어 프레임을 UE에 전송한다. 그러나, 도 1에 따르면, 네트워크 중심 AP 기반 위치를 갖는 시스템에서, AP(120)의 제어는 UE에 의해 신뢰되는 위치 서버에 의해 제공될 수 있다. 이러한 신뢰된 서버는, H-SLP(150)일 수 있거나 또는 허가된 D-SLP(110)일 수 있다. 신뢰된 SLP는 다음으로, SUPL 또는 LPP/LPPe를 이용하여 UE(130)에 AP(120) 기반 위치에 대한 위치 명령들을 UE(130)에 통신한 후 AP(120)로부터의 측정들을 조정한다.
(IEEE 802.11 표준군에서의 절차가 되는 것으로 또한 고려될 수 있는) 802.11v에서의 하나의 위치 절차가 왕복 시간(RTT) 및 도착 시간차(TDOA)를 측정하기 위한 위치 추적 절차이다. 이러한 절차는, UE를 이용하여 WiFi AP에 의해 착수될 수 있고, 그후 WiFi AP를 착수하는 것과 관련된 UE 측정들을 포함하는 가까운 WiFi AP들에 위치 추적 통지 프레임들을 전송할 수 있다. 위치 추적 통신 프레임들의 도착 시간들은 그후, RTT를 획득하기 위해 AP를 착수하는 것에 의해 그리고 다른 AP들이 TDOA들을 획득하게 하기 위해 측정될 수 있다. UE가 특정한 연관 AP를 SLP에 나타내는 경우, SLP는 이러한 AP에게 위치 추적 절차를 착수하도록 명령하고 그리고 다른 AP들에게는 또한 측정들을 수행하고 그리고 그 결과들을 SLP에 보고하도록 명령할 수 있다. (IEEE 802.11 표준군에서 절차가 되는 것으로 또한 고려될 수 있는) 다른 802.11v 위치 절차는 타이밍 측정 절차이다. 이는, UE와 AP 사이에서 클록 오프셋을 측정하기 위해 그리고/또는 RTT를 측정하기 위해 WiFi AP에 의해 착수될 수 있다. UE가 연관 AP를 SLP에 표시하면, SLP는 이러한 AP에게 타이밍 측정 절차를 착수하도록 그리고 그 결과를 보고하도록 명령할 수 있다. 802.11v 절차들 모두의 경우, SLP는 또한, 그 절차가 착수될 것이고 그리고 그 절차는 UE가 AP로부터의 송신을 모니터링할 것이며 요청된 응답들을 제공할 것임을 보장하기 위해 그 절차를 착수할 특정한 AP를 표시할 수 있음을 UE에게 (예를 들어, SUPL 또는 LPP/LPPe를 통해서) 나타낼 수 있다.
도 2는 다수의 AP들을 포함하는 추가적인 시스템을 도시한다. 도 2는, SET(230), D-SLP(210), WiFi AP(220), 및 WiFi AP(221)를 포함한다. SET(230)는 도 1의 UE(130)에 대응할 수 있다. D-SLP(210)는 도 1의 D-SLP(110)에 대응할 수 있다. AP(220) 또는 AP(221)는 도 1의 AP(120)에 대응할 수 있다. 도 2에 도시된 바와 같이, SET(230)는, SET(210)가 D-SLP(210)를 발견하고 그리고 (예를 들어, 도 1의 H-SLP(150)에 의해) D-SLP(210)로부터 위치 서비스들을 획득하도록 허가된 후에, D-SLP(210) 또는 SET(230) 에 의해 착수될 수 있는 SUPL 세션(290)의 형태로 로컬 D-SLP(210)와 통신할 수 있다. SUPL 세션(290)은, 포지셔닝 프로토콜 또는 일부 다른 포지셔닝 프로토콜(예를 들어, RRLP, RRC 또는 IS-801)로서 LPP/LPPe를 채용할 수 있다. SUPL 세션(290)은, WiFi AP(220)에 의해 및/또는 WiFi AP(221)에 의해 및/또는 가능하게는 도 2에는 도시되지 않은 다른 WiFi AP들에 의해 SET(230)에 대한 IEEE 802.11v 위치 추적 및/또는 타이밍 측정 절차들을 트리거하기 위해 D-SLP(210)에 의해 이용될 수 있다. 이러한 착수는, SUPL ULP 프로토콜을 이용하여 또는 LPP/LPPe를 이용하여 발생할 것이다.
하나의 잠재적인 실시예에서, D-SLP(210)는 SET(230)에서 네트워크 중심 포지셔닝 지원을 트리거하기 위해 LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지를 (예를 들어, SUPL POS 메시지 내부에서 반송된) SET(230)에 전송할 수 있다. LPP/LPPe 메시지(및 SUPL 메시지)는 WiFi 통신 링크(286 또는 287) 각각을 이용하여 WiFi AP(221)을 통해서 또는 AP(220)를 통해서 그리고 그 뒤에 WiFi 라디오 링크(289 또는 288) 각각을 통해서 SET(230)로 트랜스퍼될 수 있다. LPP/LPPe 메시지는 인보크된 IEEE 802.11v 네트워크 중심 위치 절차를 지원하기 위해 SET(230)에 의해 필요해진 임의의 파라미터들(예를 들어, WiFi AP(220) 및/또는 AP(221)의 MAC 어드레스)을 SET(230)에 제공할 수 있다. SET(230)는 그후, SET(230)의 네트워크 중심 포지셔닝에 대한 요청을 확인하거나 또는 거절하기 위해 (예를 들어, SUPL POS 메시지 내부에서 반송되는) LPP/LPPe 제공 위치 정보 메시지를 D-SLP(210)에 리턴할 수 있다. 대안적인 실시예에서, D-SLP(210)로부터 네트워크 중심 포지셔닝을 인보크하기 위해 그리고 SET(230)로부터 요청을 수용하거나 또는 거절하기 위해 D-SLP(210)와 SET(230) 사이에서 트랜스퍼될 수 있는 네트워크 중심 포지셔닝에 특정한 새로운 LPPe 메시지들이 정의될 수 있다. 다양한 상이한 실시예들에서, LPPe 성능들은, SET(230)와 같은 타겟 및 D-SLP(210)와 같은 서버에 의해 지원되는 네트워크 중심 위치 절차들을 나타낼 수 있고, 이는, LPPe에서 새로운 포지션 방법으로서가 아닌 LPPe에서의 기존의 WiFi 위치 지원에 대한 확장으로서 포함될 수 있다.
도 3 내지 도 7은, 네트워크 중심 포지셔닝의 시스템들 및 방법들을 설명하기 위해 하이브리드 포지셔닝을 위해 도시된 양상들을 포함하는 다양한 대안적인 실시예들을 설명한다. 도 3은, SUPL를 통해 위치 추적 절차를 이용하여 SET 개시된 AP 중심 위치를 갖는 실시예를 예시한다. 도 4는 SUPL을 통해 위치 추적 절차를 이용하여 SLP 개시된 AP 중심 위치를 갖는 실시예를 예시한다. 도 5는, LPP/LPPe를 통해 위치 추적 절차를 이용하여 SET 개시된 AP 중심 위치를 갖는 실시예를 예시한다. 도 6은, LPP/LPPe를 통해 위치 추적 절차를 이용하여 SLP 개시된 AP 중심 위치를 갖는 실시예를 예시한다. 도 7은, 비-802.11v 절차(예를 들어, 일부 다른 비-802.11 표준에서 정의되거나 그에 독점일 수 있는 절차)를 이용하여 SET 개시된 AP 중심 위치를 예시한다. 각각의 실시예에서의 SET(예를 들어, 도 3에 대한 SET(330))인 도 3 내지 도 7의 각각의 실시예에 대한 전제조건은, 그 실시예에서의 D-SLP(예를 들어, 도 3에서의 D-SLP(310))의 어드레스를 발견하였으며, 그 D-SLP들로부터 위치 서비스들을 수신하고 그 D-SLP와의 위치 세션들에 참여하도록 허가받았다는 것이다. 추가적인 전제조건은, D-SLP(예를 들어, 도 3에서의 D-SLP(310))를 인증하기 위해 SET(예를 들어, 도 3의 SET(330))에 의해 필요로 되는 임의의 정보가 각각 D-SLP에 SET가 제공되거나 또는 SET를 인증하기 위해 D-SLP 또는 SET에 의해 필요로 되는 SET에 그리고 유사하게 임의의 정보에 제공된다는 것이다. 발견, 인증 및 허가 정보는, 도 3 내지 도 7에 예시된 각각의 절차가 발생하기 시작하기 전에 일어날 수 있는 H-SLP(도면들에는 도시되지 않음)에 가능하게는 의존하고 그리고 다른 절차를 이용하여 제공될 수 있다. SET(예를 들어, 도 3의 SET(330))는 각각의 도면(예를 들어, 도 3의 AP들(321 및 322))에 도시된 AP들 모두로부터의 신호 송신을 수신할 수 있다는 것이 각각의 도면에서 가정된다. 각각의 도면에서, SET(예를 들어, 도 3의 SET(330))는 도 2의 SET(230) 및/또는 도 1의 SET(130)에 대응할 수 있다. 각각의 도면의 D-SLP(예를 들어, 도 3의 D-SLP(310))는 도 2의 D-SLP(210) 및/또는 도 1의 D-SLP(110)에 대응할 수 있다. 각각의 도면에서의 AP들 중 하나 또는 둘 다(예를 들어, 도 3의 AP(321) 및 AP(322))는 도 2의 AP(220) 및/또는 AP(221) 및/또는 도 1의 AP(120)에 대응할 수 있다. 일정한 특정 신호 흐름들이 예시의 목적으로 도시될 수 있지만, 도 3 내지 도 7에 도시된 것들에 대해 대안적인 실시예들 및 대안적인 신호 흐름들도 현재 설명된 혁신들의 제한들 내에서 가능할 수 있으며, 본원에 제시된 혁신들은 도 3-도 7에 도시된 실시예들로 제한되지는 않는다는 점이 이해될 것이다.
도 3은, SUPL 표준화된 시스템을 갖는 네트워크에서 무선 액세스 포인트를 이용하여 위치의 일 잠재적인 실시예를 도시한다. 도 3은, 컴퓨팅 디바이스 SET(330), 액세스 포인트들 AP(321) 및 AP(322), 및 위치 서버 D-SLP(310)를 갖는 시스템을 설명한다. 도 3에서, SET(330)는 SET(330)가 자기 자신의 위치를 획득하는 것을 가능하게 하기 위해 D-SLP(310)를 통한 SUPL 세션을 개시한다. 이 절차는, 단계 S301에서 시작할 수 있고, 여기서 SET(330)는 D-SLP(310)의 이미 알려진 어드레스를 이용하여 D-SLP(310)에 대한 보안 IP 접속을 확립한다. 이는, 단계 S301의 일부로서 또는 그 이후 단계에서 SET(330)의 D-SLP(310) 인증 및/또는 D-SLP(310)의 SET(330) 인증을 포함할 수 있다. 다음으로, SET(330)는 SUPL 세션을 시작하기 위해 SUPL START 메시지를 D-SLP(310)에 전송한다. SUPL START 메시지는, SET(310)의 WiFi 관련 성능들을 포함하고, 이 예시에서, SET(330)가 IEEE 802.11v 위치 추적 절차를 지원할 수 있음을 나타낸다. SUPL START는 추가로, 시그널링이 SET(330)일 수 있거나 또는 최근에 SET(330)이 되었거나, 또는 SET(330)에 의해 수신되었던(예를 들어, SET(330)가 범위 내에 있는 일부 또는 전체 AP들) WiFi AP들의 MAC 어드레스들 및 SET(330)의 WiFi MAC 어드레스를 더 포함한다. 이 예시에서, WiFi MAC 어드레스들은 AP(321) 및 AP(322)의 어드레스들을 포함한다. SUPL START는 또한, SET(330)에 의해 획득된 WiFi 측정들(예를 들어, AP(321) 및/또는 AP(322)에 대한 신호 강도 및/또는 RTT)를 포함할 수 있다. SET(330)가 WiFi AP(예를 들어, AP(321) 또는 AP(322))로부터의 통신 서비스들을 현재 수신하고 있다면, 이 AP의 MAC 어드레스 및 AP에 대한 임의의 위치 측정들은 SUPL START 메시지에서 SUPL 위치 ID 파라미터에 포함될 수 있다. SET가 통신 서비스들을 현재 수신하지 않고 있는 AP들에 대한 어드레스들 및 위치 측정들은, SUPL START 메시지의 다수의 위치 ID들에 포함될 수 있다.
단계 S301에서 SUPL START 메시지가, SET(330)가 IEEE 802.11v 위치 추적 절차를 지원할 수 있고 그리고 그 신호들이 SET(330)에 의해 수신될 수 있는 WiFi AP들(예를 들어, AP들(321 및 322))의 어드레스들을 제공한다는 것을 나타내기 때문에, D-SLP(310)는 SET(330)를 로케이팅하거나 로케이팅하도록 돕기 위한 IEEE 802.11v 위치 추적 절차를 채용하기로 결심한다. 다음으로, D-SLP(310)는 위치 추적 절차를 착수하기 위해 AP가 이용될 것으로 결정할 필요가 있다. 이 예시에서, SET(330)가 (예를 들어, SUPL START에서 SUPL 위치 ID 파라미터에 AP(321) MAC 어드레스를 포함시킴으로써 나타내는 바와 같은) 통신 서비스들을 획득하기 위해 이러한 AP를 현재 이용하기 때문에 그리고/또는 이러한 AP가 SET(330)에서 가장 강한 신호를 생성하기 때문에 그리고/또는 이 AP가 가장 낮은 RTT 측정을 갖기 때문에 (그리고 이에 따라 SET(330)에 가장 가깝기 때문에), 그리고/또는 다른 이유들로 발생할 수 있는, AP(321)가 선택된다. 단계 S302에서, D-SLP(310)는 SET(330)로 IEEE 802.11v 위치 추적 절차를 착수하기 위해 AP(321)를 요청하기 위한 메시지를 AP(321)에 전송한다. 이 메시지는, 위치 추적 절차 (예를 들어, 요구되는 또는 선호되는 SET 보고 인터벌 및 지속기간(duration))에 대해 적절한 파라미터들 및 SET(330)의 MAC 어드레스를 포함할 수 있다. 단계 S303에서, D-SLP(310)는, 위치 추적 절차가 SET(330)로 다른 AP(이 경우, AP(321))에 의해 착수되고 있다는 것을 나타내기 위해 그리고 AP(322)가 SET 응답 프레임들을 모니터링하고 측정하는 것이 필요하다는 것을 나타내기 위한 메시지를 AP(322)에 전송한다. 단계 S303의 메시지는, 단계 S302와 유사한 위치 추적 절차(예를 들어, 요구되는 또는 선호되는 SET 보고 인터벌 및 지속기간)에 적절한 파라미터들 및 SET(330)의 MAC 어드레스를 포함할 수 있다. D-SLP(310)는 도 3에 도시되지 않은 다른 AP들에게 단계 S303의 AP들과 동일한 또는 유사한 메시지를 전송할 수 있다. D-SLP(310)는, (i) SET(330)가 그 범위 내에 있는 AP들로서 단계 S301에서의 SET(330)에 의해 표시된 AP들, (ii) (AP(321)와 같이) SET(330)에 대한 임의의 서빙 AP 또는 SET(330)가 신호들을 수신할 수 있는 임의의 AP에 가깝게 있는 것으로 D-SLP(310)에 의해 알려진 AP들, (iii) 단계 S301의 SUPL SRART 메시지에서 SET(330)에 의해 포함된 임의의 위치 정보(예를 들어, 위치 측정들 또는 대략적인 위치 추정)으로부터 획득된 SET(330)에 대해 예상되는 대략적인 위치에 가까운 AP들, 및/또는 (iv) 개선된 기하학적 구조를 통해서 위치 측정들을 획득하기 위해 SET(330)에 대한 대략적인 예상되는 위치로부터 관찰되는 것으로서 몇몇 또는 수많은 상이한 방향들에 놓인 AP들을 이용하여, 위치 추적 절차에 대한 측정들을 수행하기 위한 AP들을 결정할 수 있다. AP들(321 및 322)은, 단계들(S302 및 S303)에서 수신된 메시지들이 D-SLP(310)에 의해 전송되었던 것으로 그리고 일부 다른 허가되지 않은 엔티티에 의해서는 전송되지 않았던 것으로, - 예를 들어, D-SLP(310)로부터의 보안 이송 접속을 통한 메시지들의 수신을 검증함으로써, 검증할 수 있다.
AP(321)는 IEEE 802.11v 위치 구성 요청(LCR) 프레임을 SET(330)로 전송함으로써 단계 S304에서 위치 추적 절차를 착수할 수 있다. LCR 프레임은, 위치 추적 절차에 적합한 파라미터들 - 예를 들어, 단계 S306.1로부터 단계 S306.n로의 SET 보고 인터벌 및 지속기간, SET 보고에 대한 주파수 대역 및 채널 정보, 단계 S306.1 내지 단계 S306.n로의 각각의 보고에 포함되는 목적지 멀티캐스트 어드레스, 이용될 송신 전력 등을 포함할 수 있다. SET(330)는, SET(330)가 단계 S306.1 내지 단계 S306.n를 수행할 것임을 확인할 수 있는 IEEE 802.11v 위치 구성 응답 프레임을 단계 S305에서 리턴함으로써 단계 S304에서의 요청을 확인응답할 수 있다.
SET(330)는 단계들(306.1, 306.2에서 306.n까지)에서 n개의 위치 추적 통지(LTN) 프레임들의 시퀀스를 송신할 것이고, 여기서 프레임들의 수 n은, 1개보다 많을 수 있고, 단계 S304에서 LCR 프레임에서 AP(321)에 의해 특정되었을 수도 있다. 각각의 LTN 프레임은, 송신을 위해 SET(330)에 의해 이용된 송신 전력 및 안테나 이득, 단계 S304에서 수신된 LCR 프레임에 대한 SET(330)에 의해 측정된 수신된 신호 전력 및/또는 수신된 신호대 잡음비, LTN의 송신 시간 및/또는 다른 정보를 포함할 수 있다. LTN 프레임들은 모두 동일한 라디오 채널 또는 채널들 상에서 모두 송신될 수 있거나, 또는 일부 LTN 프레임들이 상이한 라디오 채널들 상에서 가각ㄱ 수신하고 있을 수 있는 다수의 AP들(예를 들어, AP들(321 및 322))에 의해 수신 및 측정을 용이하게 하기 위해 상이한 라디오 채널들 상에서 다른 LTN 프레임들로 송신될 수 있다. AP들(예를 들어, AP들(321 및 322))은, 단계들(S306.1 내지 S306.n)에 대한 수신된 LTN 프레임들의 도착 시간들을 측정 및 레코딩할 수 있다. 단계들(S306.1 내지 S306.n)의 완료 이후에 또는 (예를 들어, n개의 LTN 프레임들의 단지 몇몇 만이 수신되었던 이후에) 그보다 이른 시간에, AP(321)는 단계들(306.1 내지 306.n)에서 수신된 LTN 프레임들에서 수신된 정보(예를 들어, 송신의 시간)의 일부 또는 전부, 및 측정된 도착 시간들을 포함하는 메시지를 D-SLP(310)에 단계 S307에서 전송할 수 있다. AP(322)는 유사한 메시지를 D-SLP(310)에 단계 S308에서 전송할 수 있고, SET LTN 프레임들을 모니터링하고 측정하기 위해 D-SLP(310)에 의해 요청되었던 임의의 다른 AP들은 유사한 메시지들을 D-SLP(310)에 전송할 수 있다(도 3에는 도시되지 않음). D-SLP(310)는, SET(330)로부터 AP들의 임의의 쌍으로의 송신을 위한 도착 시간차(TDOA)를 컴퓨팅하기 위해 상이한 AP들에서 LTN 프레임들의 측정된 도착 시간들을 이용할 수 있다. 예를 들어, 단계 306.1에서 LTN 프레임이 시간 T1에서 AP(321)에 의해 수신되었다고 AP(321)가 단계 S307에서 D-SLP(310)에 보고하고 그리고 단계 306.1에서 LTN 프레임이 시간 T2에서 AP(322)에 의해 수신되었다고 AP(322)가 단계 S308에서 D-SLP(310)에 보고하면, D-SLP(310)는, T1-T2-T(여기서, T는 AP(321)와 AP(322) 사이에서의 실시간 클록 차이(즉, AP(321)에서 로컬 클록이 AP(322)에서 로컬 클록보다 앞선 만큼의, 양(positive)이거나 또는 음(negative)일 수 있는 시간의 양)임)로서 SET(330)로부터 AP들(321 및 322)로 송신하기 위한 TDOA를 결정할 수 있다. AP들(321 및 322)과 같은 한 쌍의 AP들 사이에서 실시간 클록 차이 T는 IEEE 802.11v 타이밍 측정 절차(도 3에는 도시되지 않음)를 이용하여 이러한 AP들에 의해 획득될 수 있고, 그리고 단계 S307 및/또는 단계 S308에서 또는 도 3에 도시되지 않은 별도의 단계들에서 D-SLP(310)에 트랜스퍼될 수 있다. D-SLP(310)는 단계들(S307 및 S308)에서 측정되고 보고된 LTN 프레임들 각각에 대해 별도의 TDOA 결과들로부터의 특정한 쌍의 AP들(예를 들어, AP들(321 및 322))에 대한 TDOA 결과들을 결합할 수 있는데 - 예를 들어, TDOA 결과들은 평균화될 수 있다. D-SLP(330)는, 도 3에 도시되지 않은 다른 쌍들의 AP들에 대한 결합된(예를 들어, 평균화된) TDOA 결과들을 더 획득할 것이다. D-SLP(310)가 AP들(예를 들어, AP들(321 및 322))의 위치들로 구성되었거나 또는 단계들(S307 및 S308)의 일부로서 AP들로부터 위치들을 수신한 것으로 가정하면, D-SLP(310)는 삼변측량(trilateration)과 같은 알려진 위치 방법들을 이용하여 AP들(예를 들어, AP들(321 및 322))의 알려진 위치들 및 TDOA 결과들에 기초하여 SET(330)에 대한 위치를 컴퓨팅할 수 있다.
일부 다른 실시예들에서, D-SLP(310)는 앞서 설명된 것과는 상이한 일부 다른 방식으로 SET(330)에 대한 위치를 컴퓨팅하기 위해 단계들(S307 및 S308)에서의 AP들(321 및 322)로부터 수신된 (그리고 가능하게는 도 3에서는 도시되지 않은 다른 AP들로부터 수신된) 측정들을 이용할 수 있다. 예를 들어, AP들(321 및 322)은 서로에 대해 및/또는 GPS(Global Positioning System) 시간과 같은 공통의 시간에 대해 동기화될 수 있고, 이 경우, AP들(321 및 322) 사이의 실시간 클록 차 T가 알려질 수 있으며(예를 들어, 0일 수 있으며), 이에 따라 측정될 필요는 없을 수도 있다.
단계 S309에서의 일부 실시예들에서, D-SLP(310)는, 모바일 중심 포지셔닝(이 모바일 중심 포지셔닝에 의해, SET(330)가 AP들(321 및 322)과 같은 WiFi AP들로부터 수신된 신호들 및/또는 내비게이션 위성들 및/또는 셀룰러 기지국들과 같은 다른 소스들로부터 수신된 라디오 신호들을 측정할 수 있고, 그후 그 신호 측정들을 D-SLP(310)에 리턴하거나 또는 그 신호 측정들을 이용하여 위치를 컴퓨팅할 수 있고 그리고 위치 추정을 D-SLP(310)에 리턴할 수 있음)을 착수하기 위해 SUPL 응답 메시지 - 예를 들어, SUPL RESPONSE 메시지 - 를 SET(330)에 리턴함으로써 단계 S301에서 SET(330)에 의해 시작된 SUPL 위치 세션을 계속할 수 있다. WLAN AP들에 대한 측정들의 경우, SET(330)는 임의의 쌍의 AP들 사이의 TDOA, 임의의 AP로의 RTT, 임의의 AP로부터 수신된 신호 강도 및/또는 임의의 AP로부터 수신된 신호대 잡음비를 측정할 수 있다. 단계 S309에서의 이러한 모바일 중심 포지셔닝은 단계들(S302 내지 S308)에서 네트워크 중심 포지셔닝과 동시에, 이에 후속하여 또는 그 이후에 발생할 수 있고, 그리고 RRLP, RRC, LPP, LPP/LPPe 또는 IS-801에 대한 메시지들과 같은 SUPL 메시지들에 반송된 포지셔닝 프로토콜 메시지들의 이용을 단계 S309에서 행할 수 있다. 단계 S309에서의 모바일 중심 포지셔닝은, D-SLP(310)에 의해 (예를 들어, LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지를 SUPL POS 메시지에 포함된 SET(330)로 전송하는 D-SLP(310)에 의해) 인보크될 수 있거나, 또는 (예를 들어, 단계 S309의 일부로서 D-SLP(310)로부터 SET(330)에 트랜스퍼된, D-SLP(330)에 대한 LPP/LPPe 성능들에 기초하여) SET(330)에 의해 개시될 수 있다. SUPL POS 메시지에 포함된 LPP/LPPe 제공 위치 정보 메시지 내에 SET(330)에 의해 D-SLP(310)에 임의의 모바일 중심 위치 측정들 또는 위치 추정이 제공될 수 있다. D-SLP(310)는 그후, SET(330)에 대해 더욱 신뢰가능한 그리고 정확한 정보를 획득하기 위해 이러한 TDOA 측정들로부터 획득된 위치 또는 단계들(S307 및 S308)로부터 획득된 TDOA 측정들을 통해 SET(330)로부터 수신된 모바일 중심 위치 측정들 또는 위치 추정을 결합할 수 있다. 단계 S309에서 D-SLP(310)에 의해 전송된 SUPL 응답 메시지는 또한, 위치 추적 절차가 단계 S304에서 인보크될 것임을 SET(330)에 통지할 수 있고, 그리고 이러한 절차를 인보크할 AP(AP 321)를 식별할 수 있다. 이 경우, 단계 S309에서 SUPL 응답 메시지는 단계들(S302 및 S303)이 발생하기 전에 전송될 수 있다. 다른 실시예들에서, 단계 S309에서 SUPL 응답 메시지는, 위치 추적 절차에 관해서 SET(330)에 통지하기 위해 SET(330)에 D-SLP(310)에 의해 전송될 수 있지만, 모바일 중심 포지셔닝은 단계 S309에서 D-SLP(310)에 의해 인보크되지 않을 수 있다. 이 경우, D-SLP(310)는 이후의 단계들(S307 및 S308)에서 획득된 TDOA 결과들에 기초하여 네트워크 중심 포지셔닝 만을 이용하여 SET(330)의 위치를 획득할 수 있다.
SUPL 절차는, SET(330)에 대한 D-SLP(310)에 의해 획득된 임의의 위치 추정을 포함하는 SUPL END 메시지를 SET(330)에 전송하는 D-SLP(310)를 이용하여 단계 S310에서 종결할 수 있다. 일부 실시예들에서, SET(330)는, (예를 들어, 단계 S310에서 수신된 위치 추정이 충분히 정확하지 않은 경우에) 추가적인 위치 지원을 위해 추가적인 요청을 D-SLP(330)에 전송할 수 있다. WiFi 네트워크 중심 포지셔닝 관련 정보가, 앞서 표시된 바와 같은 SUPL ULP 파라미터들을 이용하여 - 예를 들어, 위치 ID 및 다수의 위치 ID들 SUPL 파라미터들을 이용하여, SUPL 메시지(예를 들어, 단계 S301에서는 SUPL START 및 단계 S309에서는 임의의 SUPL 응답 미시지) 내에서 반송될 수 있다. 일부 실시예들에서, 단계들(S301, S309 및 S310)의 일부로서 D-SLP(310)와 SET(330) 사이에서 교환되는 SUPL 메시지들의 일부 또는 전부가, - 예를 들어, AP(321) 및/또는 AP(322)가 통신 서비스를 SET(330)에 제공하고 그리고 D-SLP(310)로의 직접 또는 간접 통신 링크들을 가지는 경우에, AP(321)를 통해서 및/또는 AP(322)를 통해서 통신될 수 있다.
도 3이 IEEE 802.11v 위치 추적 절차를 이용하여 WiFi 네트워크 중심 포지셔닝의 이용을 예시하지만, 다른 IEEE 802.11v 위치 절차 또는 다른 비-IEEE 802.11 위치 절차들이 위치 추적 절차에 더해 또는 그 대신에 AP들(321 및 322)에서 (및 도 3에 도시되지 않은 다른 AP들에서) 단계들(S302 및 S303)에서 D-SLP(310)에 의해 인보크될 수 있다. 다른 IEEE 802.11v 절차의 일 예시는, AP 및 SET가 서로의 사이의 클록 오프셋 및 RTT를 측정하는 타이밍 측정 절차이다. 이 경우, AP들(321 및/또는 322)은, 단계들(S304 내지 S306)과는 상이한 단계들에서 SET(330)와 다른 프레임들을 교환할 수 있고, 그리고 앞서 논의된 위치 추적 측정 결과들 대신에 또는 그에 더해 단계들(S308 및 S309)에서 D-SLP(330)에 그 상이한 측정 결과들을 보고할 수 있다. 상이한 측정 결과들은, TDOA들, RTT들, 신호 강도들 및/또는 신호대 잡음비들을 포함할 수 있다. 상이한 측정 결과들이, 예를 들어, 단계들(S302 및 S303)에서 D-SLP(310)에 의해 표시된 바와 같은, 제한된 시간 지속기간 또는 시간 윈도우 내에서 AP들(321 및/또는 322)에 의해 (및/또는 가능하게는 다른 AP들에 의해) 획득될 수 있다. 이러한 대안적인 IEEE 802.11v 또는 비-IEEE 802.11 위치 절차들이 AP(321) 및/또는 AP(322)에서 D-SLP(310)에 의해 인보크될 때, D-SLP(310)는, AP(321) 및/또는 AP(322)에 의해 이러한 절차들의 착수에 대해 SET(330)를 준비하기 위해, 예를 들어, 그 절차가 SET(330)에 의해 신뢰될 수 있는 D-SLP(310)에 의해 허가되었다는 것을 SET(330)가 알게 하기 위해, 단계 S309의 일부로서 그 절차들이 인보크될 것임을 SET(330)에게 통지할 수 있다.
도 3의 단계들(S302 및 S303)에서 AP들(321 및 322)로의 통신은, AP들(321 및 322)에 의해 행해진 임의의 측정의 타이밍 및 통합을 제어하기 위해 D-SLP(310)에 의해 조정될 수 있다. 이는, 도시된 단계들의 일부로서 802.11v 표준 시스템들 하에서 UE 및 WiFi AP에 의해 지원될 필요가 있는 시그널링의 양을 감소시킬 수 있는데, 예를 들어, 단계들 S306.1 내지 S306.n에서 SET(330)에 의해 송신될 필요가 있는 LTN 프레임들의 수를 감소시킬 수 있다. 위치 추적 절차의 착수가 SET(330)에 의해 신뢰되는 서버일 수 있는 D-SLP(310)에 의해 AP(321)로부터 허가될 수 있다는 것을 단계 S309에서 D-SLP(310)에 의해 SET(330)가 통지받을 수 있기 때문에, 보안은 개선될 수 있다. 단계들(S302 내지 S308)에서 D-SLP(310)로 하여금 WiFi 네트워크 중심 위치에 대한 MAC 어드레스를 이용하도록, 그리고 그에 뒤이은 위치(ensuing location)와, 글로벌 아이덴티티를 이용하여 SET(330)을 참조하는 일부 외부 클라이언트에게 (임의의 사생활 제한들이 행해진) SET(330) 위치의 트랜스퍼를 가능하게 할 수 있는 SET(330) 글로벌 아이덴티티를 연관시키도록 허용하는 단계 S301에서 SET(330) 글로벌 아이덴티티(예를 들어, IMSI) 및 SET(330) MAC 어드레스 둘 다에 D-SLP(310)가 제공될 수 있기 때문에, 신뢰도가 개선될 수 있다.
도 4는, 도 3에서와 같이 동일한 컴퓨팅 엘리먼트들(SET(330), D-SLP(310), 및 AP들(321 및 322))을 이용하여 수행될 수 있는 대안적인 실시예의 유사한 방법을 설명한다. 그러나, SET(330)로부터의 위치 서비스들에 대한 요청을 나타내는 것 대신에, 도 4는 SET(330)에 대한 위치 요청(도 4에서는 도시되지 않음)을 D-SLP(310)에 전송하는 일부 외부 클라이언트에 의해 착수될 수 있는 SET(330)의 위치에 대한 네트워크 개시된 요청을 설명한다. 외부 클라이언트에 의해 또는 가능하게는 (도 4에는 도시되지 않은) 다른 SET에 의해 D-SLP(310)에 전송된 SET(330)의 위치에 대한 이러한 가능한 요청에 후속하여, D-SLP(310)는 단계 S401에서 SUPL INIT 메시지를 SET(330)로 트랜스퍼함으로써 SET(330)를 통해 SUPL 세션을 개시할 수 있다. SUPL INIT 메시지는, 요청중인 외부 클라이언트에 의해 D-SLP(310)에 제공되었을 수도 있는, SET(330)에 대해 알려진 글로벌 아이덴티티 (예를 들어, SET(330)에 대한 국제 전화 번호)의 이용을 행하는 단문 메시지 서비스(SMS)를 통해서 트랜스퍼될 수 있다. 대안적으로, D-SLP(310)가 (예를 들어, 도 3에서 예시된 것과 같이 SET(330)와의 이전 SUPL 세션으로부터 획득되는 것으로서) SET(330)의 현재 IP 어드레스를 갖는 경우, SUPL INIT는 IP(Internet Protocol)를 통해서 IETF UDP(User Datagram Protocol)를 이용하여 트랜스퍼될 수 있다. SUPL INIT 트랜스퍼의 다른 수단들은 또한, SIP(Session Initiation Protocol)를 이용하는 것과 같이 가능할 수 있다. SUPL INIT 메시지는, SET(330)의 위치를 요청했던 임의의 외부 클라이언트의 아이덴티티 및 D-SLP(310)의 어드레스(예를 들어, FQDN(Fully Qualified Domain Name) 또는 IP 어드레스)를 포함할 수 있다. SET(330)가 SUPL INIT 메시지를 수신할 때, 자신의 위치가 (예를 들어, SUPL INIT에서 또한 식별될 수 있는 외부 클라이언트 대신에) D-SLP(310)에 의해 요청된다는 것을 SET(330)는 알 수 있을 것이다. 다음으로, D-SLP(310)가 신뢰되는 SLP인지 그리고 임의의 식별된 외부 클라이언트가 SET(330)의 위치를 수신하도록 허가되는지 여부를 SET(330)가 결정하는 것에 의해, SUPL 통지 및 사생활 절차들이 이용될 수 있다. 통지 및 사생활 절차는, SET(330) 위치가 요청되고 있다고 SET(330)의 사용자에게 통지하는 것 그리고 임의의 요청 외부 클라이언트의 식별을 SET(330)의 사용자에게 제공하여 이에 의해 사용자로 하여금 위치 요청을 수용하거나 거절하도록 허용하는 것을 포함할 수 있다. D-SLP(310)가, 이 예시에서, SET(330)에 대해 (예를 들어, SET(330)에 대한 H-SLP에 의해) 허가되었던 것으로 가정되어, 임의의 요청중인 외부 클라이언트도 또한 (예를 들어, 위치 요청을 수락하는 SET(330)의 사용자로 인해) SET(330)의 위치를 수신하도록 허가받을 수 있는 것으로 가정하기 때문에, SET(330)는 단계 S402에서 D-SLP(310)에 긍정적으로 응답할 수 있다. 이는, 이러한 사생활 및 보안의 지원이 도 4의 예시의 방법에서 존재하지만, 단계 S401의 SUPL INIT에서의 D-SLP(310)에 의해 SET(330)에 통신된 정보 중 어떠한 정보도 제공되지 않을 수도 있기 때문에, SET(330)를 로케이팅하는데 (예를 들어, IEEE 802.11v 위치 절차들을 채용하는) 오직 네트워크 중심 위치만이 이용되었던 경우에만 이는 존재하지 않을 수 있다는 점에 주목해야 한다. 따라서, 도 4의 방법은 더욱 안전할 수 있다.
단계 S402에서의 응답의 일부로서, SET(330)는 단계 S401에서 수신된 D-SLP(310)의 어드레스를 이용하여 D-SLP(310)로의 보안 IP 접속을 개시한다. 보안 IP 접속을 확립하는 것은, 단계 S401의 일부로서 또는 이후의 단계에서 SET(330)의 D-SLP(310)의 SET(330) 인증 및/또는 SET(330)의 D-SLP(310) 인증을 포함할 수 있다. SET(330)는 그후, 보안 IP 접속을 통해서 D-SLP(310)에 SUPL POS INIT 메시지를 전송할 수 있다. SUPL POS INIT 메시지는, SET(330)의 WiFi 관련 성능들을 포함할 수 있고, 이 예시에서 SET(330)가 IEEE 802.11v 위치 추적 절차를 지원할 수 있다는 것을 나타낸다. SUPL POS INIT 메시지는, 그 시그널링이 SET(330)에 의해 수신될 수 있거나 또는 최근에 수신되었을 수도 있는 SET(330)의 WiFi MAC 어드레스 및 이러한 WiFi AP들의 MAC 어드레스들을 더 포함한다. 이 예시에서, WiFi MAC 어드레스들은 AP(321) 및 AP(322)의 어드레스들을 포함한다. SUPL POS INIT는 또한 SET(330)에 의해 획득된 WiFi 측정들(예를 들어, AP(321) 및/또는 AP(322)에 대한 신호 강도 및/또는 RTT)을 포함할 수 있다. SET(330)가 WiFi AP(예를 들어, AP(321) 또는 AP(322))로부터의 통신 서비스들을 현재 수신하고 있다면, SUPL POS INIT 메시지 내의 SUPL 위치 ID 파라미터 내에 이러한 AP의 MAC 어드레스 및 그 AP에 대한 임의의 위치 측정들이 포함될 수 있다. SET가 통신 서비스들을 현재 수신하지 않고 있는 AP들에 대한 어드레스들 및 위치 측정들이 SUPL POS INIT 메시지 내의 다수의 위치 ID 파라미터에 포함될 수 있다.
SET(330)가 IEEE 802.11v 위치 추적 절차를 지원할 수 있고, 그리고 (그 신호들이 SET(330)에 의해 수신될 수 있는) (AP들(321 및 322)과 같은) WiFi AP들의 어드레스들을 제공한다고 단계 S402에서의 SUPL POS INIT 메시지가 나타내기 때문에, D-SLP(310)는, SET(330)를 로케이팅하거나 또는 SET(330)를 로케이팅하도록 돕기 위해 IEEE 802.11v 위치 추적 절차를 채용하기로 결정한다. 이에 더해, 위치 추적 절차의 호출 및 모바일 중심 포지셔닝의 가능한 이용은 그후, 단계들(S302 내지 S309)에 대해 도 3에서 이전에 설명된 것과 같은 단계들(S403 내지 S410)에서 발생한다. 게다가, 다른 IEEE 802.11v 또는 다른 비-IEEE 802.11 위치 절차들의 이용은 또한 도 3에 대해 설명된 바와 같이 위치 추적 절차 대신에 또는 그에 더해 발생할 수 있다. 만약 이용되는 경우에 후술하는 단계(S409 또는 S410)에서, D-SLP(310)는, (예를 들어, 위치 추적 절차에 대한 측정들로부터) SET(330)의 위치를 결정했을 수도 있고, 그리고 위치를 원래 요청했던 임의의 외부 클라이언트(도 4에는 도시되지 않음)에 위치를 제공할 수 있다. D-SLP(310)는 그후, 일부 실시예들에서, SET(330)의 결정된 위치를 포함할 수 있는 SUPL END 메시지를 SET(330)에 전송함으로써 단계 S411에서 SUPL 세션을 종결할 수 있다. 일부 구현들에서, 단계 S411에서 SUPL END는, 단계들(S403 내지 S409)에서의 네트워크 중심 포지셔닝이 종결되기 전에, 예를 들어, SET(330)로부터 어떠한 모바일 중심 포지셔닝도 필요로 하지 않을 때 전송될 수 있다.
도 5는, 도 3의 실시예와 유사하지만 WiFi 네트워크 중심 포니셔닝에 관련된 SET와 SLP 사이에서 정보를 전달하기 위해 SUPL ULP 프로토콜 이외의 LPP/LPPe 포지셔닝 프로토콜을 이용하는 대안적인 실시예를 설명한다. 도 5는, SET(530), AP들(521 및 522), 및 위치 서버 SLP(510)를 포함한다. 도 5는, 예를 들어, SET(530) 또는 SET(530)의 사용자에 대한 일부 애플리케이션으로부터의 위치 요청에 응답하여, SET(530)에 의해 개시된 위치 요청을 도시한다. 절차가 단계 S501에서 시작할 수 있으며, 이 단계에서 SET(530)는 D-SLP(510)의 이미 알려진 어드레스를 이용하여 D-SLP(510)로의 보안 IP 접속을 확립한다. 이는, 단계 S501의 일부로서 또는 이후의 단계에서 D-SLP(510)의 SET(530) 인증 및/또는 SET(530)의 D-SLP(510) 인증을 포함할 수 있다. SET(530)는 그후 SUPL 세션을 시작하기 위한 SUPL START 메시지를 D-SLP(510)에 전송한다. SUPL START 메시지는, SET(530)의 SUPL 성능들을 포함할 수 있지만, SET(510)의 어떠한 WiFi 관련 성능들도 포함할 수 없다. 단계 S501에서 SUPL START 메시지의 수신시에, D-SLP(510)는 SET(530)로부터의 위치 요청을 인지하게 될 수 있고, D-SLP(510)의 SUPL 성능들을 포함할 수 있는 SUPL RESPONSE 메시지를 SET(530)로 리턴한다. 그러나, SUPL RESPONSE는 WiFi 네트워크 중심 포지셔닝에 관련된 임의의 정보를 포함하지 않을 수 있다. SET(530)는, SET(530)에 대한 임의의 서빙 WiFi AP(예를 들어, AP(521) 또는 AP(522))에 관한 정보를 포함할 수 있는 그리고 임의의 서빙 WiFi AP에 대한 그리고/또는 다른 비-서빙 WiFi AP들에 대한 측정들을 포함할 수 있는 SUPL POS INIT 메시지를 D-SLP(510)에 리턴함으로써 SUPL RESPONSE에 응답할 수 있다. 단계들(S501, S502 및 S503)은, 정상 SUPL 세션 절차를 후속할 수 있고, 그리고 SUPL ULP 파라미터들에서 직접 네트워크 중심 WiFi 포지셔닝에 관련된 정보를 트랜스퍼할 수 없다. 단계 S504에서, D-SLP(510)는 포지셔닝 세션을 시작하기 위한 SUPL POS 메시지를 SET(530)에 전송할 수 있고, IEEE 802.11v 위치 추적 절차를 수행하고 추가로 이러한 절차를 개시할 WiFi AP(521)를 더 식별할 수 있게 하는 요청을 포함할 수 있는 LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지를 SUPL POS 메시지에 포함할 수 있다. D-SLP(510)는, AP(521)가 SET(530)에 대한 서빙 AP이고 또는 SET(530)가 그로부터 신호들을 수신할 수 있는 AP인 것으로 나타낼 수 있는 SUPL POS INIT 메시지에 단계 S503에서 제공된 정보로부터의 위치 추적 절차를 AP(521)가 개시해야만 하는 것으로 결정할 수 있다. LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지는 또한, SET(530)에 의해 모바일 중심 위치 정보(예를 들어, 내비게이션 위성들의 측정들, 셀룰러 기지국들 및/또는 WiFi AP들)에 대한 요청을 포함할 수 있고, 이 경우에서 단계 S513에 대해 이후에 설명되는 모바일 중심 포지셔닝이 또한 발생할 수 있다. 단계 S504에서의 LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지에 포함된 네트워크 중심 WiFi 정보(예를 들어, 위치 추적 절차 및 AP(521)의 식별)는 LPP 프로토콜에 대한 LPP 파라미터들에서가 아닌 LPPe 프로토콜에 대한 LPPe 파라미터들에 포함될 수 있고, 이에 따라 LPP 메시지에 임베딩된 LPPe 메시지에 한정될 수 있다.
단계 S504에서 수신된 LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지에 응답하여, SET(530)는 LPP/LPPe 제공 위치 정보 메시지를 반송하는 단계 S505에서 SUPL POS 메시지를 D-SLP(510)에 리턴할 수 있다. LPP/LPPe 제공 위치 정보 메시지는, 단계 S504에서 D-SLP(510)에 의해 요청된 위치 추적 절차가 SET(530)에 의해 지원될 수 있고 그리고 현재의 SUPL 세션의 일부로서 지원될 것이라는, SET(530)로부터의 확인을 포함할 수 있다. 단계 S505의 확인에 기초하여, D-SLP(510)는 SET(530)를 로케이팅하거나 또는 SET(530)를 로케이팅하도록 돕기 위해 IEEE 802.11v 위치 추적 절차를 채용하기로 결정한다. 그후, 위치 추적 절차의 호출이, 단계 S302 내지 단계 S308에 대해 도 3에서 이전에 설명된 것과 같이 단계 S506 내지 S512에서 발생한다. 도 3에 대해 하나의 가능한 차이는, D-SLP(510)가 단계 S504에서 LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지의 단계들(S510.1 내지 S510.n)에 대한 요청된 위치 추적 통지 프레임들 상의 SET(530)에 정보를 제공하는 경우에, 단계들(S508 및 S509)의 위치 구성 요청 및 응답 프레임들이 생략될 수 있다. 이러한 대안적인 실시예에서, AP(521)이 아닌 D-SLP(510)는 위치 추적 절차를 구성할 것이며, 또한 측정될 필요가 있는, 단계들(S510.1 내지 S510.n)에서 SET(530)에 의해 송신될 위치 추적 통지 프레임들에 관해서 단계들(S506 및 S507)(및 이 절차에 수반되는 임의의 다른 AP들)을 AP들(521 및 522)에 통지할 것이다. 이러한 대안적인 실시예는, SET(530)에 의해 지원될 필요가 있는 802.11 시그널링의 양을 감소시킬 수 있고, 임의의 AP가 단계 S508에서 위치 추적 절차의 개시를 지원하게 하는 필요성을 회피할 수 있다. 대신에, 모든 AP들(예를 들어, AP들(521, 522))은 단지 단계들(S510.1 내지 S510.n)에서 SET(530)로부터의 LTN 프레임들을 모니터링하고 측정할 수 있다. 이러한 대안적인 실시예는 여전히, AP 관점으로부터 IEEE 802.11v 절차에 따를 수 있고(이에 따라, AP들에 대한 독점적인 변화들을 필요로 하지 않을 수 있으며), SET(530)에서의 구현을 감소시킬 뿐만 아니라 시그널링 및 딜레이를 감소시킬 수 있다.
게다가, 다른 IEEE 802.11v 또는 비-IEEE 802.11v 위치 절차들의 이용은 또한, 도 3에 설명되는 바와 같이, 단계들(S506 내지 S512)(또는 단계들(S508 및 S509)이 생략된다면 이 단계들(S508 및 S509) 없이 단계들(또는, 단계들(S506 내지 S512))에서 위치 추적 절차 대신에 또는 그에 더해 발생할 수 있다. 도 3의 단계(S309)에 유사하게, D-SLP(510)는 또한 단계들(S504 및 S512) 이전에, 이후에 또는 이들과 동시에 발생할 수 있는, 단계(S513)에서의 SET(530)의 모바일 중심 포지셔닝을 착수할 수 있다. 단계(S513)에서, D-SLP(510) 및 SET(530)는 D-SLP(510)로부터 SET(530)로 보조 데이터 및/또는 모바일 중심 위치 요청 정보를 전달할 수 있고 그리고 SET(530)로부터 D-SLP(510)로 (예를 들어, SET 보조 위치 절차에 대해 발생할 수 있는) 보조 데이터 및/또는 모바일 중심 위치 측정들 또는 (예를 들어, SET 기반 위치 절차에 대해 발생할 수 있는)위치 추정에 대한 요청을 전달할 수 있는 임베디드 LPP/LPPe 포지셔닝 프로토콜 메시지들을 반송하는 SUPL POS 메시지들을 교환할 수 있다. 이러한 모바일 중심 포지셔닝 세션 동안 트랜스퍼되는 제 1 LPP/LPPe 포지셔닝 프로토콜 메시지는, 앞서 나타낸 바와 같이 단계 S504에서 트랜스퍼된 LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지일 수 있다.
단계 S512 이후에 또는 단계(S513)이 발생하면 가능하게는 단계 S513 이후에, D-SLP(510)는 단계들(S511 및 S512)에서 수신된 네트워크 중심 위치 결과들 및 단계 S513의 일부로서 수신된 임의의 모바일 중심 위치 결과들을 이용하여 SET(530)에 대한 위치를 결정할 수 있다. SUPL 절차는 그후, D-SLP(510)가 SET(530)에 대해 D-SLP(510)에 의해 획득된 임의의 위치 추정을 포함하는 SUPL END 메시지를 SET(530)에 전송하는 것을 단계 S514에서 종결할 수 있다. 일부 실시예들에서, SET(530)는 (예를 들어, 단계 S514에서 수신된 위치 추정이 충분히 정확하지 않다면) 추가적인 위치 지원을 위해 추가적인 요청을 D-SLP(530)에 전송할 수 있다. 도 5에서의 WiFi 네트워크 중심 포지셔닝 관련 정보는, LPP/LPPe 메시지들(예를 들어, 단계 S504에서는 LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지 및/또는 단계 S505에서는 LPP/LPPe 제공 위치 정보 메시지) 내에서 반송될 수 있으며, LPP 메시지들이 아닌 LPPe에만 한정될 수 있다. 일부 WiFi 네트워크 중심 포지셔닝 관련 정보(예를 들어, 서빙 WiFi AP 또는 WiFi AP 측정들의 식별)이 또한, 이러한 정보가 모바일 중심 포지셔닝을 위해 SUPL에 이미 존재하는 경우에, SUPL 메시지들에서 (예를 들어, 단계들(S501, S502 및 S503)의 SUPL START, SUPL RESPONSE 및/또는 SUPL POS INIT에서) 전달될 수 있다.
LPP/LPPe 포지셔닝 프로토콜 메시지들이 여전히 네트워크 중심 WiFi 포지셔닝 정보를 트랜스퍼하는데 이용되지만 도 5의 예시와는 상이하게 전달되는 도 5에 대한 대안적인 실시예들이 또한 가능하다. 예를 들어, SET(530)는 IEEE 802.11v 위치 추적 절차를 지원하기 위한 SET(530)의 능력을 포함하는 SET(530)의 WiFi 네트워크 중심 포지셔닝 성능들을 D-SLP(510)에 나타낼 수 있는, 단계 S503에서 전송된 SUPL POS INIT 메시지에 LPP/LPPe 제공 성능 메시지를 포함할 수 있다. 이 경우에서, 단계들(S504 및 S505)은 필요하지 않을 수 있고, D-SLP(510)는 단계(S503)에서 SUPL POS INIT 메시지를 수신한 직후에 단계들(S506 내지 S512)에서 위치 추적 절차를 착수할 수 있으며, 이에 의해 시그널링 및 딜레이를 감소시킬 수 있다.
도 3 및 도 4의 실시예들 사이에서의 관계와 유사하게, 도 6은 (예를 들어, 도 6에 도시되지 않은 일부 외부 클라이언트로부터 SET(530)에 대한 위치 요청으로 인해) 네트워크 측으로부터 발신하는 위치 요청에 대한 WiFi 네트워크 중심 포지셔닝을 지원하기 위해 도 5에 설명된 LPP/LPPe 기능이 이용되는 실시예를 도시한다. 외부 클라이언트 또는 가능하게는 (도 6에 도시되지 않은) 다른 SET에 의해 D-SLP(510)에 전송된 SET(530)의 위치에 대한 가능한 요청에 후속하여, D-SLP(510)는 SUPL INIT 메시지를 SET(530)로 단계 S601에서 트랜스퍼함으로써 SET(530)를 통해 SUPL 세션을 개시할 수 있다. 단계들(S601 및 S602)은 그후, 단계 S601에서는 SUPL INIT가 그리고 단계 S602에서는 SUPL POS INIT가 WiFi 네트워크 중심 포지셔닝 관련 정보를 포함하지 않을 수 있다는 것을 제외하고는, 도 4의 단계들(S401 및 S402)에 대해 본원에서 앞서 설명된 것과 같이 진행할 수 있다.
단계 S603에서, D-SLP(510)는, 포지셔닝 세션을 시작하기 위해 SET(530)에 SUPL POS 메시지를 전송할 수 있고, 이 SUPL POS 메시지에는, IEEE 802.11v 위치 추적 절차를 수행하고 추가로 이 절차를 개시할 WiFi AP(521)를 식별하기 위한 요청을 포함할 수 있는 LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지를 포함할 수 있다. 단계 S603 및 연속하는 단계들(S604 내지 S612)은 그후 도 5의 단계들(S504 내지 S513)에 대해 설명된 것과 같이 진행할 수 있다. 이는, (i) 모바일 중심 포지셔닝이 단계 S612에서 수행될 수 있고, (ii) 다른 IEEE 802.11v 및 비-IEEE 802.11v 위치 절차들이 단계들(S605 내지 S611)의 위치 추적 절차 대신에 또는 그에 더해 이용될 수 있고 그리고/또는 (iii) 단계들(S607 및 S608)이 (단계 S603에서 LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지에서 SET(530)에 그리고 단계들(S605 및 S606)에서 AP들(521 및 522)에 단계들(S609.1 내지 S609.n)에서 LTN 프레임들에 관한 정보를 전달함으로써) 생략될 수 있다는 점을 도 5에 대해 설명된 대안적인 실시예들의 이용을 포함할 수 있다.
단계 S611 이후에 또는 이용된다면 단계 S612 이후에, D-SLP(510)는, (예를 들어, 위치 추적 절차에 대한 측정들로부터) SET(530)의 위치를 결정할 수 있고, (도 6에 도시되지 않은) 위치를 원래 요청했던 임의의 외부 클라이언트에 그 위치를 제공할 수 있다. D-SLP(510)는 그후, 일부 실시예들에서, SET(530)의 결정된 위치를 포함할 수 있는 SUPL END 메시지를 SET(530)에 전송함으로써 단계 S613에서 SUPL 세션을 종결할 수 있다. 일부 구현들에서, 단계 S613에서의 SUPL END는, 단계들(S605 내지 S611)에서의 네트워크 중심 포지셔닝이 종결되기 전에 - 예를 들어, SET(530)로부터의 어떠한 모바일 중심 포지셔닝도 필요하지 않을 때, 전송될 수 있다.
도 7은, 비-IEEE 802.11v 위치 절차를 통해 네트워크 내에서 무선 액세스 포인트를 이용하는 위치의 일 잠재적인 실시예를 도시한다. 도 7의 절차는, 비-IEEE 802.11v 위치 절차가 위치 구성 절차 대신에 도 5에서 이용될 때 그리고 도 5의 단계들(S508 및 S509)이 생략될 때, 도 5에 대해 설명된 것과 유사하거나 또는 동일할 수 있다. 도 7은, 예를 들어, SET(730) 또는 SET(730)의 사용자에 대해 일부 애플리케이션으로부터의 위치 요청에 응답하여, SET(730)에 의해 개시된 위치 요청을 도시한다. 이 절차는, SET(730)가 D-SLP(710)의 이미 알려진 어드레스를 이용하여 D-SLP(710)로의 보안 IP 접속을 확립하는 단계 S701에서 시작할 수 있다. 이는, 단계 S701의 일부로서 또는 그 이후의 단계에서 D-SLP(710)의 SET(730) 인증 및/또는 SET(730)의 D-SLP(710) 인증을 포함할 수 있다. SET(730)는 그후 SUPL 세션을 시작하기 위한 SUPL START 메시지를 D-SLP(710)에 전송한다. SUPL SRART 메시지는, SET(730)의 SUPL 성능들을 포함할 수 있지만, SET(710)의 임의의 WiFi 관련 성능들을 포함하지 않을 수도 있다. 단계 S701에서 SUPL START 메시지의 수신시에, D-SLP(710)는, SET(730)로부터 위치 요청을 인지하게 될 수 있고, 그리고 D-SLP(710)의 SUPL 성능들을 포함할 수 있는 SUPL RESPONSE 메시지를 SET(730)에 단계 S702에 리턴한다. 그러나, SUPL RESPONSE는 WiFi 네트워크 중심 포지셔닝에 관련된 임의의 정보를 포함하지 않을 수도 있다. SET(730)는, SET(730)에 대한 임의의 서빙 WiFi AP(예를 들어, AP(721) 또는 AP(722))에 관한 정보를 포함할 수 있고 그리고 임의의 서빙 WiFi AP에 대한 그리고/또는 다른 비-서빙 WiFi AP들에 대한 측정들을 포함할 수 있는 SUPL POS INIT 메시지를 D-SLP(710)에 리턴함으로써 SUPL RESPONSE에 응답할 수 있다. 단계들(S701, S702 및 S703)은 정상 SUPL 세션 절차들을 따를 수 있고, 그리고 네트워크 중심 WiFi 포지셔닝에 관련된 정보를 SUPL ULP 파라미터들에서 직접 트랜스퍼하지 않을 수도 있다. 단계 S704에서, D-SLP(710)는 포지셔닝 세션을 시작하기 위한 SUPL POS 메시지를 SET(730)에 전송할 수 있고, 그리고 IEEE 802.11 표준들의 일부가 아닐 수 있는 몇몇 네트워크 중심 위치 절차를 수행하기 위한 요청을 포함할 수 있는 LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지를 SUPL POS 메시지에 포함할 수 있다. LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지는 또한, SET(730)에 의해 모바일 중심 위치 정보(예를 들어, 내비게이션 위성들, 셀룰러 기지국들 및/또는 WiFi AP들의 측정들)에 대한 요청을 포함할 수 있고, 이 경우, 단계 S711에 대해 이후 설명되는 모바일 중심 포지셔닝이 또한 발생할 수 있다.
단계 S704에서 수신된 LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지에 응답하여, SET(730)는 LPP/LPPe 제공 위치 정보 메시지를 반송하는 단계 S705에서 SUPL POS 메시지를 D-SLP(710)에 리턴할 수 있다. LPP/LPPe 제공 위치 정보 메시지는, 단계 S704에서 D-SLP(710)에 의해 요청되는 네트워크 중심 위치 절차가 SET(730)에 의해 지원될 수 있고 그리고 현재의 SUPL 세션의 일부로서 지원될 것이라는 SET(730)로부터의 확인을 포함할 수 있다. 단계 S705에서의 확인에 기초하여, D-SLP(710)는, 단계 S706에서는 AP(721)에 그리고 단계 S707에서는 AP(722)에 그리고 가능하게는 도 7에 도시되지 않은 다른 AP들에게 이러한 절차를 수행하기 위한 요청을 전송함으로써 단계 S704에서 SET(730)에 통지된 WiFi 네트워크 중심 위치 절차를 인보크한다. 단계들(S706 및 S707)에서 전송된 요청은, 위치 절차를 식별하고, 그리고 임의의 필요한 파라미터들(예를 들어, 절차의 지속기간, 필요한 측정들의 유형들)을 제공한다. 단계 S704에서 SET(730)에 전송된 WiFi 네트워크 중심 위치 절차 요청에 기초하여, SET(730)는 하나 또는 그 초과의 기존의 IEEE 802.11 프레임들(예를 들어, LTN 프레임들) 및/또는 단계들(S708.1 내지 S708.n)에서 IEEE에 의해 정의되지 않을 수도 있는 하나 초과의 새로운 프레임들을 송신할 수 있다. WiFi AP들(721 및 722)(및 가능하게는 다른 AP들)은 그후, 이러한 프레임들을 수신할 수 있고 그리고 위치 관련 측정들을 수행할 수 있으며 - 예를 들어, 수신된 프레임들에 대한 도착 시간들, 수신된 신호 강도 및/또는 수신된 신호 잡음비를 측정할 수 있다. 게다가, WiFi AP들(721 및 722) 중 하나 또는 그 초과(및/또는 다른 AP들)는, SET(730)로부터의 응답 및/또는 다른 AP들로부터의 응답을 착수할 수 있고, 그리고/또는 SET(730)에 의한 위치측정들 및/또는 다른 AP들에 의한 (예를 들어, 도착 시간 또는 신호 강도의) 위치 측정들을 트리거할 수 있는, 다른 AP들로 그리고/또는 SET(730)에 하나 또는 그 초과의 기존의 IEEE 802.11 프레임들 또는 새로운 프레임들을 송신할 수 있다. SET(730) 및 WiFi AP들(721, 722) 그리고 가능하면 다른 AP들에 의해 수행된 위치 절차는, SET(730) 및/또는 AP들(721 및 722) 그리고 가능하면 다른 AP들에 의한, 예를 들어, 한 쌍의 AP들에 의한 수신된 SET(730) 신호들의 TDOA), (예를 들어, SET와 일부 AP 사이의)RTT, 신호 강도 및/또는 신호대 잡음비의 측정들을 가능하게 할 수 있다. AP들(721 및 722)은 단계들(S709 및 S710)에서 임의의 측정 결과들을 D-SLP(710)에 각각 리턴할 수 있다. 다른 AP들도 또한 D-SLP(710)(도 7에는 도시되지 않음)에 측정 결과들을 리턴할 수 있다.
D-SLP(710)는 또한 단계들(S704 내지 S710) 이전에, 이후에 또는 이와 동시에 발생할 수 있는 SET(730)의 모바일 중심 포지셔닝을 단계 S711에서 착수할 수 있다. 단계 S711에서, D-SLP(710) 및 SET(730)는, D-SLP(710)로부터 SET(730)에 보조 데이터 및/또는 모바일 중심 위치 요청 정보를 전달할 수 있고 그리고/또는 SET(730)로부터 D-SLP(710)로 보조 데이터 및/또는 모바일 중심 위치 측정들 또는 위치 추정에 대한 요청을 전달할 수 있는 임베디드 LPP/LPPe 포지셔닝 프로토콜 메시지들을 반송하는 SUPL POS 메시지들을 교환할 수 있다. 이러한 모바일 중심 포지셔닝 세션에 대해 트랜스퍼되는 제 1 LPP/LPPe 포지셔닝 프로토콜 메시지는, 앞서 나타낸 바와 같이 단계 S704에서 트랜스퍼된 LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지일 수 있다. 단계들(S706 내지 S710)에 대해 앞서 설명된 WiFi 네트워크 중심 포지셔닝의 일부로서 SET(730)에 의해 획득된 임의의 위치 측정들은, 단계 S711의 일부로서 LPP/LPPe 포지셔닝 프로토콜 메시지들을 이용하여 D-SLP(730)에 제공될 수 있다.
단계 S710에 후속하여 또는 단계 S711가 발생하는 경우 가능하면 단계 S711에 후속하여, D-SLP(710)는 단계들(S709 및 S710)에 수신된 네트워크 중심 위치 결과들 및 단계 S711의 일부로서 수신된 임의의 모바일 중심 위치 결과들을 이용하여 SET(730)에 대한 위치를 결정할 수 있다. SUPL 절차는 그후, D-SLP(710)가 SET(730)에 대해 D-SLP(710)에 의해 획득된 임의의 위치 추정을 포함하는 SUPL END 메시지를 SET(730)에 전송하는 것을 단계 S712에서 종결할 수 있다. SET(730)는, 일부 실시예들에서, (예를 들어, 단계 S712에서 수신된 위치 추정이 충분히 정확하지 않은 경우에) 추가적인 위치 지원을 위한 추가적인 요청을 D-SLP(730)에 전송할 수 있다. 도 7에서 WiFi 네트워크 중심 포지셔닝 관련 정보는, LPP/LPPe 메시지들(예를 들어, 단계 S704에서 LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지 및/또는 단계 S705에서 LPP/LPPe 제공 위치 정보 메시지) 내에서 반송될 수 있다. 그러나, 도 5에서와는 다르게, WiFi 네트워크 중심 포지셔닝 관련 정보는, IEEE에 의해 정의되지 않은 위치 절차들에 관한 것일 수 있다. 일부 WiFi 네트워크 중심 포지셔닝 관련 정보(예를 들어, 서빙 WiFi AP 또는 WiFi AP 측정들의 식별)은 또한, 이러한 정보가 모바일 중심 포지셔닝을 위해 SUPL에서 이미 이용되는 경우에, SUPL 메시지들에서 (예를 들어, 단계들 S701, S702 및 S703의 SUPL START, SUPL RESPONSE 및/또는 SUPL POS INIT에서) 전달될 수 있다.
도 5에서 앞서 설명된 바와 같이, LPP/LPPe 포지셔닝 프로토콜 메시지들이 네트워크 중심 WiFi 포지셔닝 정보를 트랜스퍼하는데 이용되지만 도 7에서의 예시와는 상이하게 전달되는 도 7에 대한 대안적인 실시예들이 또한 가능하다. 예를 들어, SET(730)는 IEEE에 의해 정의되지 않은 위치 절차들을 지원하기 위한 SET(730)의 능력을 포함하는 SET(730)의 WiFi 네트워크 중심 포지셔닝 성능들을 D-SLP(710)에 나타낼 수 있는, 단계 S703에서 전송된 SUPL POS INIT 내에 LPP/LPPe 제공 성능 메시지를 포함할 수 있다. 이 경우에서, 단계들(S704 및 S705)이 필요하지 않을 수도 있고, D-SLP(710)는 단계 S703에서 SUPL POS INIT 메시지를 수신한 직후에 단계들(S706 내지 S710)에서 네트워크 중심 위치 절차를 착수할 수 있어서, 이에 의해 시그널링 및 딜레이를 감소시킬 수 있다.
도 3 내지 도 7의 실시예들이 2개의 액세스 포인트들을 가지고 도시되지만, 다양한 실시예들에서, 오직 단일 액세스 포인트만을 이용하여 무선 네트워크에서의 위치 측정들이 행해질 수 있다. 다른 실시예들에서, 더 큰 수들의 액세스 포인트들이 이용될 수 있다. 더 추가적인 실시예들에서, 액세스 포인트 측정들은 연속적으로 발생할 수 있으며, 여기서 사용자 및 사용자의 SET, UE, 또는 다른 컴퓨팅 디바이스와 같은 (예를 들어, D-SLP 또는 H-SLP와 같은 위치 서버에 의해 또는 액세스 포인트들에 의해 조정될 수 있는) 액세스 포인트들 사이에서의 측정들의 핸드 오프는 다양한 액세스 포인트들의 범위를 들락거리며(in and out) 이동한다.
추가적으로, 다양한 대안적인 실시예들은, 예를 들어, 도 3, 도 4, 도 5, 도 6 및 도 7 각각의 단계들 S309, S410, S513, S612 및 S711에서 발생하는 것과 같이, 모바일 중심 포지셔닝을 지원하기 위해, 예를 들어, LPP/LPPe를 이용하여 SLP로부터 SET로의 보조 데이터의 다운로드를 지원할 수 있다. 본 혁신들에 따른 다양한 실시예들은, 층수(floor level), 빌딩 윙(building wing), 경기장 면적, 또는 이러한 세부사항들 또는 새로운 데이터 필드들과 같은 다른 유사성과 같은, WiFi AP 위치에 대한 정보를 포함하는 WiFi AP 모바일 중심 위치에 대한 보조 데이터를 포함할 수 있다. WiFi AP들의 세트들은 또한 SET에 대한 보조 데이터에 포함될 수 있으며, 여기서 WiFi AP들의 각각의 세트는 서로에게 가까운 그리고 빌딩의 동일한 층에 있거나 또는 빌딩의 동일부분에 있는 것과 같은 공통의 속성들을 공유하는 WiFi AP들만을 포함할 수 있다. 일 세트의 WiFi AP들은, 층수 관계들 또는 수평 거리들을 통해서와 같은, WiFi AP들의 하나 또는 그 초과의 다른 세트들에 관련된 것과 같은 보조 데이터에 의해 나타날 수 있고, 이에 따라 다른 세트의 속성들(예를 들어, 빌딩 층수)이 현재 SET 위치에 더 가까운 피트인 것으로 SET가 결정할 때, 일 세트에서 WiFi AP들을 측정하는 것으로부터 다른 세트에서의 WiFi AP들을 측정하는 것으로 변하는 시기를 SET가 인지하게 하는 것이 가능하다. 개선들은, 보조 데이터가, 데이터가 이러한 세트들에 대해 변할 때 리프레시되거나 또는 SET가 이러한 세트들에서 WiFi AP들의 커버리지 밖에 있을 때 상쇄될 WiFi AP들의 세트들을 설명하는 것을 가능하게 하는 것을 포함할 수 있다.
개선들은, 동일한 위치에서 수신될 수 있는 WiFi AP들을 링크하는, SLP로부터 SET로의 LPP/LPPe를 이용하여 보조 데이터를 제공하는 것, 및 수신된 LPP/LPPe 보조 데이터에 어떠한 WiFi AP들도 검출되지 않거나 또는 보조 데이터에 AP들이 예상되는 곳에서 검출되지 않을 때 시그널링하도록 SET를 트리거하는 위치 명령을 SLP로부터 SET로 제공하는 것을 더 포함할 수 있다. 이러한 혁신들은, AP 배치에서의 변화들에 대한 시스템 응답을 개선할 수 있고, 그리고/또는 자동화된 피드백, 에러/실패 검출, 및/또는 자동화된 AP 맵핑을 가능하게 할 수 있다. 이러한 강화들은, WiFi AP들에 더해 또는 그 대신에 펨토셀들(예를 들어, 홈 기지국들)에 대한 보조 데이터 및 위치 지원에 추가로 적용될 수 있다.
추가적으로, WiFi AP 네트워크 중심 위치를 활용하는 특정 실시예들에서, 위치 서버는, 어떤 WiFi AP 또는 AP들이 (예를 들어, SUPL STATT 메시지 또는 SUPL POS INIT 메시지 내에서) SET에 의해 제공된 SUPL 위치 ID 파라미터로부터의 SET와 연관되는지 알 수 있다. SLP는 그후, 특정한 SET에 의해 현재 이용되거나 가장 최근에 액세스된 AP를 결정할 수 있다. 이 정보는, 새로운 SUPL 또는 LPPe 파라미터에 의해 또는 SUPL 및/또는 LPPe에서의 기존의 파라미터들을 이용하여 - 예를 들어, 기존의 SUPL 위치 ID 및/또는 다수의 위치 ID 파라미터들을 이용하여 전달될 수 있다. 추가적인 SUPL 및/또는 LPPe 파라미터는 또한, 특정한 SLP 또는 SET가 본원에 설명된 바와 같은 네트워크 중심 WiFi 포지셔닝을 지원하는지 여부를 나타내기 위해 이용될 수 있고,그리고 SET 또는 SLP에 의해 지원되는 특정한 기능들을 추가로 식별할 수 있다. 예를 들어, 성능 파라미터는, 위치 추적 절차 또는 타이밍 측정 절차와 같은 SET 또는 SLP에 의해 지원되는 임의의 IEEE 802.11v 위치 기능들을 나타내는 SUPL 또는 LPP/LPPe 메시지에 포함될 수 있다.
본 혁신들에 따른 시스템들은, WiFi 네트워크 중심 포지셔닝을 지원하기 위해 LPPe 포지셔닝 프로토콜에서 다른 추가들 및 강화들을 더 포함할 수 있다. 이러한 강화들은, 앞서 설명된 바와 같이 WiFi 또는 BT(예를 들어, 블루투스) 네트워크 중심 포지션 지원을 인보크하기 위해 SLP가 LPPe(또는 LPP/LPPe)를 이용하는 것을 가능하게 할 수 있다. 일 잠재적인 실시예에서, SLP는 LPPe 요청 위치 정보(RLI) 내의 SET에 네트워크 중심 WiFi 또는 BT 포지셔닝에 대한 요청을 전송할 수 있다. SET는, LPPe 제공 위치 정보(PLI)에서 요청을 확인하고, 변형하거나 또는 거절할 수 있다. LPP/LPPe RLI는, SLP에 의해 SET로 요청되는 네트워크 중심 위치 절차의 유형(예를 들어, 802.11v 위치 추적 절차), 필요한 경우의 AP WiFi 어드레스 및 임의의 다른 파라미터들을 포함할 수 있다. 특정 구현들에서, 사생활 및 보안 지원의 일부로서, SET 글로벌 아이덴티티는, 다른 개체들에게 액세스가능한 임의의 시그널링에, 예를 들어, SET 위치를 지원하기 위해 이용되는 SET와 AP 사이에서의 WiFi 시그널링에, 은폐(conceal)할 수 있다. 이러한 은폐는, MAC 어드레스의 사이퍼링(ciphering)을 이용하여 그리고/또는 SLP에 의해 SET 및 WiFi AP에 안전하게 전달되고 그후 SET와 AP 사이에서 WiFi 시그널링을 위해 이용될 수 있는 임시 MAC 어드레스를 이용하여 행해질 수 있다. 임의의 사이퍼링된 또는 임시의 MAC 어드레스는 고유할 (예를 들어, 임의의 다른 AP 또는 SET에 할당되지 않거나, 또는 사용중에 있지 않거나 또는 일부 원격의 위치에 있을 수 있는 SLP에 의해 알려진 AP 또는 SET에 할당될) 필요가 있을 수 있다. 이러한 실시예들에서 PLI는 WiFi 네트워크 중심 포지셔닝에 참여하고자 하는 SET 의지(willingness)를 확인할 수 있고, SLP는 그후 하나 또는 그 초과의 WiFi AP들에게 기존의 IEEE 802.11v 위치 절차를 이용하여 SET에 대한 측정들을 행하고 리턴하도록 명령할 수 있다.
게다가, 다양한 실시예들에서, SLP는 SET의 위치를 계산하기 위해 다수의 위치 측정들을 이용할 수 있다. 예를 들어, 어떤 AP들은 수신된 SET 신호 강도의 측정들을 행할 수 있고, 어떤 AP들은 SET에 대한 RTT 측정들을 행할 수 있으며, 어떤 AP들은 TDOA 측정들을 행할 수 있다. 다른 위치 측정들은, 셀룰러 기지국들 및/또는 위치 글로벌 포지셔닝 시스템들로부터의 신호들의 SET에 의해 위치 측정들과 같은 SET에 의해 (모바일 중심 포지셔닝을 통해) 제공될 수 있다. SLP는 이에 따라, 네트워크 중심 및 모바일 중심 포지셔닝으로부터 측정들의 혼합을 이용하여 SET의 위치를 결정할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 본 명세서에서의 도 5 및 도 6에서 예시된 것과 같은 WiFi AP 네트워크 중심 위치의 LPP/LPPe 호출이 LPP/LPPe SET 보조된/SET 기반 모바일 중심 위치를 동시에 가능하게 할 수 있다. 이러한 강화는, 신뢰된 SLP가 위치들의 두 유형들을 관리하고 조정하게 함으로써 보안 및 사생활 우려들을 해결할 수 있고, SET에 어떤 방법들이 이용되고 있는지 통지할 수 있다. 추가적으로, 특정 실시예들에서, LPPe에서의 WiFi 네트워크 중심 위치의 지원은, 호출이 다른 포지셔닝의 일부로서 어느 때나 발생할 수 있는 반면에, SUPL에 대한 강화들을 이용하는 특정한 실시예들에서는, 호출이 오직 SUPL 세션에서의 특정 포인트에서만 가능할 수 있기 때문에, SUPL에서 가능한 전술한 특정 유연성을 제공할 수 있다.
도 8은, 하나 또는 그 초과의 실시예들이 구현될 수 있는 컴퓨팅 시스템의 일례를 예시한다. 도 8에 예시된 것과 같은 컴퓨터 시스템은, 도 1의 UE(130), D-SLP(110), H-SLP(150) 및 AP(120), 또는 도 2 내지 도 7의 임의의 다른 SET, AP, 또는 ALP 컴퓨팅 디바이스들과 같은 다양한 UE, SET, 서버, 및 AP 디바이스들을 포함하는 이전에 설명된 컴퓨팅 디바이스의 일부로서 통합될 수 있다. 추가적으로, 본원에 설명된 바와 같은 임의의 컴퓨팅 디바이스는 컴포넌트들의 임의의 조합을 포함할 수 있다. 예를 들어, SET(730), AP들(721 또는 722), 또는 D-SLP(710)는 도 8의 컴퓨팅 디바이스(800) 또는 컴퓨팅 디바이스(800)의 임의의 엘리먼트를 이용하여 구조화될 수 있다. 추가적으로, 다양한 실시예에서, 다양한 컴퓨팅의 엘리먼트들은, 컴퓨팅 디바이스들이 엘리먼트들의 분산된 또는 유연한 구조들로 이루어지도록 독립형 컴퓨팅 디바이스들로서 구조화될 수 있거나 또는 본원에 설명된 컴퓨팅 엘리먼트들의 임의의 기능적 혼합으로서 구조화될 수 있다. 도 8은, 오직, 그 일부 또는 전부가 적절하게 활용될 수 있는, 다양한 컴포넌트들의 일반화된 예시를 제공하는 것을 의미한다. 도 8은, 이에 따라, 개별적인 시스템 엘리먼트들이 상대적으로 분리되는 또는 상대적으로 더욱 통합되는 방식으로 어떻게 구현될 수 있는지를 광범위하게 예시한다.
버스(805)를 통해서 전기적으로 커플링될 수 있는 (또는, 그렇지 않으면 적절하게 통신하고 있을 수 있는) 하드웨어 엘리먼트들을 포함하는 컴퓨터 시스템(800)이 도시된다. 하드웨어 엘리먼트들은, 하나 또는 그 초과의 범용 프로세서들 및/또는 하나 또는 그 초과의 특수-목적 프로세서들(예컨대, 디지털 신호 프로세싱 칩들, 그래픽 가속 프로세서들, 등)을 포함하지만 이에 제한되지 않는 하나 또는 그 초과의 프로세서들(810); 마우스, 키보드 등을 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는 하나 또는 그 초과의 입력 디바이스들(815); 및 디스플레이 디바이스, 프린터 등을 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는 하나 또는 그 초과의 출력 디바이스들(820)을 포함할 수 있다.
컴퓨터 시스템(800)은 하나 또는 그 초과의 비-일시적 저장 디바이스들(825)을 더 포함할 수 있으며(그리고/또는 이와 통신중에 있을 수 있으며), 이 비-일시적 저장 디바이스는 로컬 및/또는 네트워크 액세스가능 저장부를 포함할 수 있고(그러나, 한정하지 않음) 그리고/또는, 디스크 드라이브, 디스크 어레이, 광 저장 디바이스, 고체-상태 저장 디바이스, 예를 들어, "RAM"(random access memory) 및/또는 "ROM"(read-only memory)을 포함할 수 있으며(그러나, 한정하지 않음), 이들은 프로그래밍 가능하고, 플래시-업데이트 가능한 식일 수 있다. 이러한 저장 디바이스들은, 다양한 파일 시스템들, 데이터베이스 구조들 등을 포함하는(그러나, 한정하지 않음) 임의의 적절한 데이터 저장을 구현하도록 구성될 수 있다.
컴퓨터 시스템(800)은 또한, 모뎀, 네트워크 카드(무선 또는 유선), 적외선 통신 디바이스, 무선 통신 디비이스 및/또는 칩셋(예를 들어, Bluetooth™ 디바이스, 802.11 디바이스, WiFi 디바이스, WiMax 디바이스, 셀룰러 통신 설비들 등), 및/또는 유사한 통신 인터페이스들을 포함할 수 있는(그러나, 한정하지 않음) 통신 서브시스템(830)을 포함할 수 있다. 통신 서브시스템(830)은, (하나의 예시를 들자면, 앞서 설명된 네트워크와 같은) 네트워크, 다른 컴퓨터 시스템들, 및/또는 여기에 설명된 임의의 다른 디바이스들과 데이터가 교환되도록 허용할 수 있다. 수많은 실시예들에서, 컴퓨터 시스템(800)은, 앞서 설명된 바와 같이, RAM 또는 ROM 디바이스를 포함할 수 있는, 비-일시적 작업 메모리(835)를 더 포함할 것이다.
본원에 설명된 바와 같이, 컴퓨터 시스템(800)은 또한, 오퍼레이팅 시스템(840), 디바이스 드라이버들, 실행가능 라이브러리들, 및/또는 다른 코드, 예를 들어, 다양한 실시예들에 의해 제공된 컴퓨터 프로그램들을 포함할 수 있고 그리고/또는 다른 실시예들에 의해 제공된 방법들을 구현하고 그리고/또는 시스템들을 구성하도록 설계될 수 있는 하나 또는 그 초과의 애플리케이션 프로그램들(845)을 포함하는, 작업 메모리(835) 내에 현재 로케이팅되는 것으로 도시된 소프트웨어 엘리먼트들을 포함할 수 있다. 단지 예시의 방법으로, 앞서 논의된 방법(들)과 관련하여 설명된 하나 또는 그 초과의 절차들은, 컴퓨터(및/또는 컴퓨터 내부의 프로세서)에 의해 실행가능한 코드 및/또는 명령들로서 구현될 수 있고; 일 양상에서, 다음으로, 이러한 코드 및/또는 명령들은 설명된 방법들에 따라 하나 또는 그 초과의 동작들을 수행하도록 범용 컴퓨터(또는 다른 디바이스)를 구성 및/또는 적응하는데 이용될 수 있다.
일 세트의 이러한 명령들 및/또는 코드는, 컴퓨터-판독가능 저장 매체, 예를 들어, 앞서 설명된 저장 디바이스(들)(825) 상에 저장될 수 있다. 몇몇 경우들에서, 저장 매체는, 컴퓨터 시스템, 예를 들어, 컴퓨터 시스템(800) 내에 통합될 수 있다. 다른 실시예들에서, 저장 매체는, 컴퓨터 시스템로부터 분리될 수 있고(예를 들어, 콤팩트 디스크와 같은 탈착가능 매체), 그리고/또는 설치 패키지에 제공될 수 있어서, 저장 매체가 그에 저장된 명령들/코드를 이용하여 범용 컴퓨터를 프로그래밍하고, 구성하고 및/또는 적응하는데 이용될 수 있다. 이러한 명령들은, 컴퓨터 시스템(800)에 의해 실행가능한 실행가능 코드의 형태를 취할 수 있고 그리고/또는 (예를 들어, 임의의 다양한 일반적으로 이용가능한 컴파일러들, 설치 프로그램들, 압축/압축해제 유틸리티들 등을 이용하여) 컴퓨터 시스템(800)에 편집(compilation) 및 설치(installation)시에 실행가능 코드의 형태를 취하는 소스 및/또는 설치가능 코드의 형태를 취할 수 있다.
상당한 변화들이 특정한 요구사항들에 따라서 행해질 수 있다. 예를 들어, 고객맞춤형 하드웨어가 또한 이용될 수 있고, 그리고/또는 특정 엘리먼트들이 하드웨어, 소프트웨어(애플릿 등과 같은 휴대용 소프트웨어를 포함), 또는 둘 다에서 구현될 수 있다. 더욱이, 특정한 기능을 제공할 수 있는 하드웨어 및/또는 소프트웨어 컴포넌트들은, (특수화된 컴포넌트들을 갖는) 전용 시스템을 포함할 수 있거나 또는 더욱 일반적인 시스템의 일부일 수 있다. 예를 들어, 콘텍스트 보조 서버(140)에 의한 액티비티들의 선택에 관하여 본원에서 설명된 특징들의 일부 또는 전체를 제공하도록 구성된 액티비티 선택 서브시스템은, 특수화된(예를 들어, 주문형 집적회로(ASIC), 소프트웨어 방법 등) 또는 일반적인(예를 들어, 프로세서(들)(810), 애플리케이션들(845) 등) 하드웨어 및/또는 소프트웨어를 포함할 수 있다. 게다가, 네트워크 입/출력 디바이스들과 같은 다른 컴퓨팅 디바이스들로의 접속이 사용될 수 있다.
몇몇 실시예들은, 본 개시물에 따라 방법들을 수행하기 위해 컴퓨터 시스템(예를 들어, 컴퓨터 시스템(800))을 사용할 수 있다. 예를 들어, 설명된 방법들의 절차들 중 일부 또는 전체가, 작업 메모리(835)에 포함된 (오퍼레이팅 시스템(840) 및/또는 애플리케이션 프로그램(845)과 같은 다른 코드로 통합될 수 있는) 하나 또는 그 초과의 명령들의 하나 또는 그 초과의 시퀀스들을 실행하는 프로세서(810)에 응답하여 컴퓨터 시스템(800)에 의해 수행될 수 있다. 이러한 명령들은, 다른 컴퓨터-판독가능 매체, 예를 들어, 저장 디바이스(들)(825) 중 하나 또는 그 초과로부터 작업 메모리(835)로 판독될 수 있다. 단지 예시로, 작업 메모리(835)에 포함된 명령들의 시퀀스들의 실행은, SUPL, LPP, 또는 도 3 내지 도 7에 설명된 다른 이러한 네트워크 기반 위치 서비스들을 이용하여 네트워크 기반 위치의 방법들을 수행하기 위해, 프로세서(들)(810)로 하여금 여기 설명된 방법들의 하나 또는 그 초과의 절차들을 수행하게 할 수 있다.
본원에 이용된 바와 같은, 용어들 "머신-판독가능 매체" 및 "컴퓨터-판독가능 매체"는, 머신으로 하여금 특정 방식으로 동작하게 하는 데이터를 제공하는데 참여하는 임의의 매체를 지칭한다. 컴퓨터 시스템(800)을 이용하여 구현되는 실시예에서, 다양한 컴퓨터-판독가능 매체는 명령들/코드를 실행을 위해 프로세서(들)(810)에 제공하는데 수반될 수 있고, 그리고/또는 (예를 들어, 신호들로서)이러한 명령들/코드를 저장 및/또는 반송하는데 이용될 수 있다. 수많은 구현들에서, 컴퓨터-판독가능 매체는 물리적 및/또는 유형의 저장 매체이다. 이러한 매체는, 비-휘발성 매체, 휘발성 매체, 및 송신 매체를 포함하는 (그러나, 이에 한정되지 않음) 수많은 형태들을 취할 수 있다. 비-휘발성 매체는, 예를 들어, 저장 디바이스(들)(825)와 같은 광학적 및/또는 자기적 디스크들을 포함한다. 휘발성 매체는, 동적 메모리, 예를 들어, 작업 메모리(835)를 포함한다(그러나, 한정되지 않음). 송신 매체는, 버스(805)를 포함하는 와이어들을 포함하는, 동축 케이블들, 구리 와이어 및 광섬유들뿐만 아니라, 통신 서브시스템(830)의 다양한 컴포넌트들(및/또는 통신 서브시스템(830)이 다른 디바이스들과의 통신을 제공하게 하는 매체)을 포함한다(그러나, 한정되지 않음). 이러한 이유로, 송신 매체는 또한 (라디오-파형 및 적외선 데이터 통신들 동안 생성되는 것과 같은, 라디오, 어쿠스틱 및/또는 광 파형들을 포함하지만 이에 한정하지 않음) 파형들의 형태를 취할 수 있다.
물리적 및/또는 유형의 컴퓨터-판독가능 매체의 공통의 형태들은, 예를 들어, 플로피 디스크, 플렉서블 디스크, 하드 디스크, 자기 테이프, 또는 임의의 다른 자기 매체, CD-ROM, 임의의 다른 광 매체, 펀치카드들, 페이퍼테이프, 정공들의 패턴을 갖는 임의의 다른 물리적 매체, RAM, PROM, EPROM, FLASH-EPROM, 임의의 다른 메모리 칩 또는 카트릿지, 이하 설명되는 것과 같은 반송파, 또는 컴퓨터가 명령들 및/또는 코드를 읽을 수 있는 임의의 다른 매체를 포함한다.
실행을 위해 프로세서(들)(810)에 하나 또는 그 초과의 명령들의 하나 또는 그 초과의 시퀀스들을 반송하는데 다양한 형태들의 컴퓨터-판독가능 매체가 수반될 수 있다. 단지 예시에 의해, 이 명령들은 원격의 컴퓨터의 자기 디스크(magnetic disk) 및/또는 광학 디스크(optical disc) 상에서 초기에 반송될 수 있다. 원격의 컴퓨터는, 자신의 동적 메모리에 그 명령들을 로딩할 수 있고, 컴퓨터 시스템(800)에 의해 수신되고 및/또는 실행될 송신 매체를 통해서 신호들로서 명령들을 전송할 수 있다. 전자기 신호들, 어쿠스틱 신호들, 광 신호들 등의 형태일 수 있는 이러한 신호들은, 신호들이 다양한 실시예들에 따라서 인코딩될 수 있는 반송파들의 전체 예시이다.
통신 서브시스템(830)(및/또는 그 컴포넌트들)은 일반적으로 신호들을 수신할 것이며, 그후 버스는 작업 메모리(835)에 그 신호들(및/또는 그 신호들에 의해 반송되는 데이터 ,명령들 등)을 반송할 수 있으며, 여기서 작업 메모리로부터 프로세서(들)(805)이 명령들을 리트리브하고 실행한다. 작업 메모리(835)에 의해 수신된 명령들은 프로세서(들)(810)에 의한 실행 이전 또는 이후에 비-일시적 저장 디바이스(825) 상에 선택적으로 저장될 수 있다.
컴퓨터 시스템(800)은 (예를 들어, SET, AP 또는 기지국과 같은 하나 또는 그 초과의 셀룰러, WiFi 또는 BT 디바이스들과 컴퓨터 시스템(800) 사이에서) 무선 통신을 위해 하나 또는 그 초과의 안테나들(850)을 더 포함할 수 있다. 이러한 통신은 통신 서브시스템(830)으로부터 발신하고 그리고/또는 통신 시스템(830)으로 지향될 수 있다. 안테나(850)는, 컴퓨터 시스템(800)을 로케이팅하거나 또는 컴퓨터 시스템(800)에 의해 시간 정보(예를 들어, 공통의 GPS 시간)를 획득하는 목적으로, (예를 들어, 통신 서브시스템(830)을 이용하여) 컴퓨팅 시스템(800)에 정보를 제공하거나 또는 컴퓨팅 시스템(800)에 의한 측정들을 가능하게 할 수 있는 내비게이션 위성들(예를 들어, GPS 위성들)로부터 신호들을 수신하도록 추가로 또는 그 대신에 이용될 수 있다.
본원에 설명된 바와 같이 다양한 실시예들에서, 컴퓨팅 디바이스들은 통신중일 수 있고, 그리고 위치 측정들을 구현하고 또한 컴퓨팅 디바이스들 사이에서 일반적인 정보를 통신하기 위해 신호들을 전송하고 수신할 수 있다. 예를 들어, 도 1의 통신 링크들(188, 190 및 191) 및 도 2의 통신 링크들(288 및 289)은, AP들 및 다른 컴퓨팅 디바이스들에 관련된 위치 및/또는 거리 측정들을 위한 정보를 통신하고 그리고 위치 측정들을 수행하기 위한 무선 통신 링크들을 포함하거나 또는 구비할 수 있다.
도 9는, 일 세트의 실시예들에 따라서 이용될 수 있는 서로 통신중인 컴퓨팅 디바이스들의 시스템(900)의 개략적인 도면을 도시한다. 시스템(900)은 하나 또는 그 초과의 사용자 컴퓨팅 디바이스들(905)을 포함할 수 있다. 사용자 컴퓨팅 디바이스들(905)은 (단지 예시에 의해, Microsoft Corp.의 Windows™ 및/또는 Apple Corp.의 Macintosh™ 오퍼레이팅 시스템들의 임의의 적절한 플레이버(flavor)를 구동하는 개인용 컴퓨터들 및/또는 랩탑 컴퓨터들을 포함하는) 범용 개인용 컴퓨터들 및/또는 임의의 다양한 상업적으로-이용가능한 UNIX™ 또는 UNIX-형 오퍼레이팅 시스템들을 구동하는 워크스테이션 컴퓨터들일 수 있다. 이러한 사용자 컴퓨팅 디바이스들(905)은 또한, 본 발명의 방법들을 수행하도록 구성된 하나 또는 그 초과의 애플리케이션들뿐만 아니라 하나 또는 그 초과의 오피스 애플리케이션들, 데이터베이스 클라이언트 및/또는 서버 애플리케이션들, 및 웹 브라우저 애플리케이션들을 포함하는 임의의 다양한 애플리케이션들을 가질 수 있다. 대안적으로, 사용자 컴퓨팅 디바이스들(905)은, 네트워크(예를 들어, 이하에 설명되는 네트워크(910))를 통해서 통신하고 그리고/또는 웹 페이지들 또는 다른 유형들의 전자 문헌들을 디스플레이하고 내비게이팅할 수 있는, 얇은-클라이언트 컴퓨터, 휴대전화, 스마트폰, 태블릿, 인터넷-인에이블 모바일 전화기, 및/또는 PDA(personal digital assistant)와 같은 임의의 다른 전자 디바이스일 수 있다. 컴퓨팅 디바이스들은, SUPL 및 LPP/LPPe를 지원할 수 있고, SET(예를 들어, 도 1의 SET(130))를 나타낼 수 있다. 3개의 사용자 컴퓨팅 디바이스들(905)을 갖는 예시적인 시스템(900)이 도시되지만, 임의의 수의 사용자 컴퓨팅 디바이스들이 지원될 수 있다.
본 발명의 특정 실시예들은, 네트워크(910)를 포함할 수 있는 네트워크화된 환경에서 동작할 수 있다. 네트워크(910)는, TCP/IP, SNA, IPX, AppleTalk, 등을 포함하는(그러나, 이에 한정되지 않음) 임의의 다양한 상업적으로-이용가능한 프로토콜들을 이용하여 데이터 및/또는 음성 통신들을 지원할 수 있는 당업자들에게 친숙한 임의의 유형의 네트워크일 수 있다. 단지 예시에 의해, 네트워크(910)는, 이더넷 네트워크, 토큰-링 네트워크 등을 포함하는(그러나, 이에 한정되지 않음) 로컬 영역 네트워크("LAN"); 광역 네트워크(WAN); 가상 사설 네트워크("VPN")를 포함하는(그러나, 이에 한정되지 않음) 가상 네트워크; 인터넷; 인트라넷; 엑스트라넷; 공공 교환 전화 네트워크("PSTN"); 적외선 네트워크; 임의의 IEEE 802.11 규격의 프로토콜들, 당업계에 알려진 Bluetooth™ 프로토콜, 및/또는 임의의 다른 무선 프로토콜 하에서 동작하는 네트워크를 포함하는(그러나, 이에 한정되지 않음) 무선 네트워크; 및/또는 이러한 및/또는 다른 네트워크들의 임의의 조합일 수 있다. 네트워크(910)는 또한, 무선 네트워크일 수 있고, 그리고 GSM, WCDMA, LTE, CDMA 및 IEEE 802.11 WiFi와 같은 무선 기술들을 지원할 수 있다.
본 발명의 실시예들은 하나 또는 그 초과의 서버 컴퓨터들(960)을 포함할 수 있다. 서버 컴퓨터들(960) 각각은, 앞서 논의된 것들 중 일부, 뿐만 아니라 임의의 상업적으로(또는 무료로) 이용가능한 서버 오퍼레이팅 시스템들을 포함하는(그러나, 이에 한정되지 않음) 오퍼레이팅 시스템으로 구성될 수 있다. 서버들(960) 각각은 또한, 하나 또는 그 초과의 애플리케이션들을 구동할 수 있으며, 이 애플리케이션들은 하나 또는 그 초과의 사용자 컴퓨팅 디바이스들(905) 및/또는 다른 서버들(960)에 서비스들을 제공하도록 구성될 수 있다.
단지 예시에 의해, 서버들(960) 중 하나는, 전체에 걸쳐 설명된 무선 위치 측정 사용에 더해, 사용자 컴퓨팅 디바이스들(905)로부터 웹 페이지들 또는 다른 전자 문헌들에 대한 요청들을 프로세싱하기 위해, 단지 예시에 의해, 이용될 수 있는 웹 서버일 수 있다. 웹 서버는 또한, HTTP 서버들, FTP 서버들, CGI 서버들, 데이터베이스 서버들, Java™ 서버들 등을 포함하는 다양한 서버 애플리케이션들을 구동시킬 수 있다. 본 발명의 일부 실시예들에서, 웹 서버는 본 발명의 방법들을 수행하기 위해 사용자 컴퓨팅 디바이스들(905) 중 하나 또는 그 초과 상의 웹 브라우저 내에서 동작될 수 있는 웹 페이지들을 서빙하도록 구성될 수 있다. 서버들(960)은 또한 D-SLP 또는 H-SLP(예를 들어, 도 1의 D-SLP(110) 및 H-SLP(150))와 같은 위치 서버들을 포함할 수 있다.
서버 컴퓨터들(960)은, 일부 실시예들에서, 클라이언트 컴퓨터들(905) 및/또는 다른 서버들(960) 중 하나 또는 그 초과 상에서 구동하는 클라이언트에 의해 액세스가능한 하나 또는 그 초과의 애플리케이션들을 포함할 수 있는 하나 또는 그 초과의 애플리케이션 서버들일 수 있다. 단지 예시에 의해, 서버(들)(960)은, (일부 경우들에서, 본 발명의 방법들을 수행하도록 구성될 수 있는) 웹 애플리케이션들을 포함하는(그러나, 이에 한정되지 않음) 다른 서버들(960) 및/또는 사용자 컴퓨팅 디바이스들(905)에 응답하여 프로그램들 또는 스크립트들을 실행할 수 있는 하나 또는 그 초과의 범용 컴퓨터들일 수 있다. 단지 예시에 의해, 웹 애플리케이션은, Java™, C, C# 또는 C++와 같은 임의의 적합한 프로그래밍 언어, 및/또는 Perl, Python, 또는 TCL와 같은 임의의 스크립팅 언어뿐만 아니라, 임의의 프로그래밍/스크립팅 언어들의 조합으로 기록된 하나 또는 그 초과의 스크립트들 또는 프로그램들로서 구현될 수 있다. 애플리케이션 서버(들)는, 사용자 컴퓨팅 디바이스(905) 및/또는 다른 서버(960) 상에서 구동하는 클라이언트들(구성기에 따라, 데이터베이스 클라이언트들, API 클라이언트들, 웹 브라우저들 등을 포함하는) 클라이언트들로부터의 요청들을 포함할 수 있는, Oracle™, Microsoft™, Sybase™, IBM™ 등으로부터 상업적으로 이용가능한 것들을 포함하는(그러나, 이에 한정되지 않음) 데이터베이스 서버들을 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 애플리케이션 서버는 허가받은 제 3 개체 추적 요청에 의해 관찰하기 위한, SLP로부터 웹 페이지로 통신되는 정보와 같은, 본 발명의 실시예들에 따른 정보를 동적으로 디스플레이하기 위한 웹 페이지들을 생성할 수 있다. 애플리케이션 서버에 의해 제공되는 데이터는, (예를 들어, HTML, 자바스크립트 등을 포함하는) 웹 페이지들로서 포맷팅될 수 있고 그리고/또는 (예를 들어, 앞서 설명된 바와 같이) 웹 서버를 통해서 사용자 컴퓨팅 디바이스(905)에 포워딩될 수 있다. 유사하게, 웹 서버는, 사용자 컴퓨팅 디바이스(905)로부터 웹 페이지 요청들 및/또는 입력 데이터를 수신할 수 있고 그리고/또는 웹 페이지 요청들 및/또는 입력 데이터를 애플리케이션 서버로 포워딩할 수 있다. 일부 경우들에서, 웹 서버는 애플리케이션 서버와 통합될 수 있다.
추가적인 실시예들에 따르면, 하나 또는 그 초과의 서버들(960)은 파일 서버로서 기능할 수 있고 그리고/또는 사용자 컴퓨팅 디바이스(905) 및/또는 다른 서버(960) 상에서 구동하는 애플리케이션에 의해 통합된 본 발명의 방법들을 구현하기에 필수적인 하나 또는 그 초과의 파일들(예를 들어, 애플리케이션 코드, 데이터 파일 등)을 포함할 수 있다. 대안적으로, 당업자들이 이해하는 바와 같이, 파일 서버는 이러한 애플리케이션이 사용자 컴퓨팅 디바이스(905) 및/또는 서버(960)에 의해 원격으로 인보크되도록 허용하는 모든 필수적인 파일들을 포함할 수 있다. 본원의 다양한 서버들(예를 들어, 애플리케이션 서버, 데이터베이스 서버, 웹 서버, 파일 서버 등)과 관련하여 설명된 기능들이, 구현-특정 니즈 및 파라미터들에 따라, 단일 서버 및/또는 복수의 특수화된 서버들에 의해 수행될 수 있다는 것이 주목되어야 한다.
특정한 실시예들에서, 이 시스템은 하나 또는 그 초과의 데이터베이스들(920)을 포함할 수 있다. 데이터베이스(들)(920)의 위치는, 자유 재량에 의하며; 단지 예시에 의해, 데이터베이스(920a)는 서버(960a)(및/또는 사용자 컴퓨팅 디바이스(905))에 대해 국부적인 (및/또는 내에 상주하는) 저장 매체 상에 상주할 수 있다. 대안적으로, 데이터베이스(920b)는, 데이터베이스(920b)가 이들의 하나 또는 그 초과와 (예를 들어, 네트워크(910)를 통해서) 통신하고 있을 수 있는 한, 컴퓨터들(905) 또는 서버들(960)의 일부 또는 전부로부터 원격일 수 있다. 특정 세트의 실시예들에서, 데이터베이스(920)는 당업자들에게 친숙한 "SAN"(storage-area network)에 상주할 수 있다. (이와 유사하게, 컴퓨터들(905) 또는 서버들(960)에 속하는 기능들을 수행하기 위한 임의의 필수적인 파일들이 개별적인 컴퓨터상에 국부적으로 및/또는 원격으로 적절하게 저장될 수 있다.) 일 세트의 실시예들에서, 데이터베이스(920)는 SQL-포맷팅된 커맨드들에 응답하여 데이터를 저장, 업데이트, 및 리트리브하도록 적응된 Oracle™ 데이터베이스와 같은 상관적(relational) 데이터베이스일 수 있다. 데이터베이스는, 예를 들어, 앞서 설명된 바와 같이, 데이터베이스 서버에 의해 제어 및/또는 유지될 수 있다. 이러한 데이터베이스들은, (예를 들어, SUPL 또는 LPP/LPPe에 대한) 위치 보조 데이터에 관련된 정보, AP 위치 및 식별, 보안 정보, 또는 본원에 설명된 실시예들에 따라 네트워크 위치의 다양한 실시예들을 가능하게 할 수 있는 다른 이러한 정보를 저장할 수 있다.
앞서 논의된 방법들, 시스템들, 및 디바이스들은 예시들이다. 다양한 실시예들은 적절하게 다양한 절차들 또는 컴포넌트들을 생략, 치환, 또는 부가할 수 있다. 예를 들어, 대안적인 구성들에서, 설명된 방법들은 그 설명된 것과는 상이한 순서로 수행될 수 있고, 그리고/또는 다양한 스테이지들이 부가, 생략, 및/또는 조합될 수 있다. 또한, 특정 실시예들과 관련하여 설명된 특징들은 다양한 다른 실시예들에서 조합될 수 있다. 실시예들의 상이한 양상들 및 엘리먼트들은 유사한 방식으로 조합될 수 있다. 또한, 기술은 진화하고, 이에 따라 수많은 엘리먼트들은 본 개시물의 범위를 이러한 특정 예시들로 제한하지 않는 예시들이다.
실시예들의 전반적인 이해를 제공하기 위해 상세한 설명에 구체적인 세부사항들이 제공된다. 그러나, 실시예들은 이러한 구체적인 세부사항들 없이도 실행될 수 있다. 예를 들어, 잘-알려진 회로들, 프로세스들, 알고리즘들, 구조들, 및 기법들은 그 실시예들을 모호하게 하는 것을 회피하기 위해 불필요한 세부사항 없이 나타내었다. 이러한 상세한 설명은 오직 예시적인 실시예들만을 제공하며, 본 발명의 범위, 적용가능성, 또는 구성을 제한하는 것으로 의도되지 않는다. 오히려, 실시예들의 앞선 상세한 설명은 당업자에게 본 발명의 실시예들을 구현하기 위한 가능한 설명을 제공할 것이다. 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않고 엘리먼트들의 기능 및 배열에 대한 다양한 변화들이 행해질 수 있다.
또한, 몇몇 실시예들은 프로세스 화살표들을 갖는 흐름도에 도시된 프로세스들로서 설명되었다. 각각이 순차적인 프로세스로서 동작들을 설명할 수 있지만, 수많은 동작들이 병행하여 또는 동시에 수행될 수 있다. 또한, 동작들의 순서가 재배열될 수 있다. 프로세스는 도면에 포함되지 않은 추가적인 단계들을 가질 수 있다. 게다가, 방법들의 실시예들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 미들웨어, 마이크로코드, 하드웨어 기술 언어들, 또는 이들의 임의의 조합에 의해 구현될 수 있다. 소프트웨어, 펌웨어, 미들웨어, 또는 마이크로코드로 구현되는 경우, 관련 태스크들을 수행하기 위한 프로그램 코드 또는 코드 세그먼트들이 저장 매체와 같은 컴퓨터-판독가능 매체에 저장될 수 있다. 프로세서들은 관련 태스크들을 수행할 수 있다.
몇몇 실시예들을 설명했지만, 다양한 변형들, 대안적인 구성들, 및 균등물이 본 개시물의 사상을 벗어나지 않고 이용될 수 있다. 예를 들어, 앞선 엘리먼트들은 단지 더 큰 시스템의 컴포넌트일 수 있고, 여기서 다른 규칙들이 본 발명의 애플리케이션보다 우선하거나 또는 그렇지 않으면 그 애플리케이션을 변형시킬 수 있다. 또한, 앞선 엘리먼트들이 고려되기 이전, 동안, 또는 이후에 수많은 단계들이 착수될 수 있다. 이에 따라, 앞선 상세한 설명은 본 개시물의 범위를 제한하지 않는다.

Claims (56)

  1. 모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법으로서,
    상기 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 사용자 평면 위치 세션을 수행하는 단계;
    상기 사용자 평면 위치 세션을 통해서 상기 모바일 디바이스와 상기 위치 서버 사이에서 포지셔닝 정보를 통신하는 단계;
    상기 위치 서버로부터 적어도 하나의 액세스 포인트로 상기 모바일 디바이스에 대한 위치 측정을 개시하기 위한 명령을 통신하는 단계 ― 상기 명령은, 통신된 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함 ―;
    상기 적어도 하나의 액세스 포인트로부터 상기 위치 측정의 결과들을 수신하는 단계; 및
    상기 위치 측정의 결과들에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 모바일 디바이스의 위치를 결정하는 단계를 포함하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 통신된 포지셔닝 정보는, 상기 적어도 하나의 액세스 포인트에 의한 위치 측정의 모바일 디바이스 지원에 관련된 파라미터를 포함하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 통신된 포지셔닝 정보는, 상기 적어도 하나의 액세스 포인트에 의한 위치 측정을 위한 위치 서버 요청 및 모바일 디바이스 확인을 포함하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 위치 서버는 SLP(Secure User Plane Location(SUPL) Location Platform)를 포함하고,
    상기 모바일 디바이스는 SET(SUPL enabled terminal)를 포함하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 통신된 포지셔닝 정보는, 적어도 하나의 SUPL ULP(User Plane Location Protocol) 파라미터에 포함되는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 통신된 포지셔닝 정보는, 적어도 하나의 LPPe(Long Term Evolution Positioning Protocol Extensions) 파라미터에 포함되는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 LPPe 파라미터는, LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지 및 LPP/LPPe 제공 위치 정보 메시지 중 적어도 하나에 포함되는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 위치 서버로부터 상기 적어도 하나의 액세스 포인트로 상기 모바일 디바이스에 대한 위치 측정을 개시하기 위한 명령을 통신하는 단계는:
    상기 모바일 디바이스의 범위 내에서 복수의 액세스 포인트들을 식별하는 단계; 및
    상기 위치 서버에 의해, 상기 복수의 액세스 포인트들 중 각각의 액세스 포인트로부터 상기 모바일 디바이스의 위치 측정들을 조정하는 단계를 더 포함하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 위치 측정은, TDOA(Time Difference of Arrival), RTT(Round Trip Time), 신호 강도 및 신호대 잡음비 중 적어도 하나를 포함하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 위치 측정은, IEEE 802.11 위치 추적 절차에 따라 획득된 TDOA 측정들을 포함하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  11. 제 5 항에 있어서,
    상기 모바일 디바이스와 상기 위치 서버 사이에서 사용자 평면 위치 세션을 수행하는 단계는, 상기 모바일 디바이스로부터 상기 SLP에서 SUPL START 메시지 및 SUPL POS INIT 메시지 중 적어도 하나를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 SUPL START 메시지 및 SUPL POS INIT 메시지는 상기 적어도 하나의 액세스 포인트에 의한 상기 위치 측정을 지원하기 위해 SET 성능들을 나타내는 ULP 파라미터를 포함하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  12. 제 1 항에 있어서,
    모바일 중심 위치 결과(mobile centric location result)를 상기 모바일 디바이스로부터 수신하는 단계 ― 상기 모바일 중심 위치 결과는 상기 사용자 평면 위치 세션을 이용하여 수신됨 ―; 및
    상기 위치 측정의 결과들 및 상기 모바일 중심 위치 결과에 기초하여 상기 모바일 디바이스의 위치를 결정하는 단계를 더 포함하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 모바일 중심 위치 결과는, 적어도 하나의 액세스 포인트, 내비게이션 위성 또는 셀룰러 기지국에 대한 위치 추정 및 신호 측정 중 적어도 하나를 포함하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  14. 위치 서버로서,
    메모리;
    상기 메모리에 커플링된 프로세서; 및
    상기 프로세서에 커플링된 출력 디바이스를 포함하고,
    상기 프로세서는:
    모바일 디바이스와 상기 위치 서버 사이에서 사용자 평면 위치 세션을 수행하고;
    상기 사용자 평면 위치 세션을 통해서 상기 모바일 디바이스와 상기 위치 서버 사이에서 포지셔닝 정보를 통신하고;
    상기 위치 서버로부터 적어도 하나의 액세스 포인트로 상기 모바일 디바이스에 대한 위치 측정을 개시하기 위한 명령을 통신하고 ― 상기 명령은 통신된 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함 ―;
    상기 위치 측정의 결과들을 상기 적어도 하나의 액세스 포인트로부터 수신하고; 그리고
    상기 위치 측정의 결과들에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 모바일 디바이스의 위치를 결정하도록 구성되는,
    위치 서버.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 위치 서버는 SLP(Secure User Plane Location(SUPL) Location Platform)를 포함하고,
    상기 모바일 디바이스는 SET(SUPL enabled terminal)을 포함하는,
    위치 서버.
  16. 제 14 항에 있어서,
    상기 통신된 포니셔닝 정보는, 적어도 하나의 LPPe(Long Term Evolution Positioning Protocol (LPP) Extensions) 파라미터에 포함되는,
    위치 서버.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 LPPe 파라미터는, LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지 및 LPP/LPPe 제공 위치 정보 메시지 중 적어도 하나에 포함되는,
    위치 서버.
  18. 프로세서에 의해 실행될 때 위치 서버로 하여금 모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법을 수행하게 하는 컴퓨터 판독가능 명령들을 포함하는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 방법은:
    상기 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 사용자 평면 위치 세션을 수행하는 단계;
    상기 사용자 평면 위치 세션을 통해서 상기 모바일 디바이스와 상기 위치 서버 사이에서 포지셔닝 정보를 통신하는 단계;
    상기 위치 서버로부터 적어도 하나의 액세스 포인트로 상기 모바일 디바이스에 대한 위치 측정을 개시하기 위한 명령을 통신하는 단계 ― 상기 명령은, 통신된 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함 ―;
    상기 적어도 하나의 액세스 포인트로부터 상기 위치 측정의 결과들을 수신하는 단계; 및
    상기 위치 측정의 결과들에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 모바일 디바이스의 위치를 결정하는 단계를 포함하는,
    비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 방법은:
    제 1 액세스 포인트로부터 제 1 세트의 위치 측정들을 수신하는 단계; 및
    제 2 액세스 포인트로부터 제 2 세트의 위치 측정들을 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 모바일 디바이스의 위치를 결정하는 단계는, 상기 제 1 액세스 포인트의 제 1 알려진 위치, 상기 제 2 액세스 포인트의 제 2 알려진 위치, 상기 제 1 세트의 위치 측정들, 및 상기 제 2 세트의 위치 측정들을 이용하여 상기 모바일 디바이스의 상기 위치를 상기 프로세서에 의해 계산하는 단계를 포함하는,
    비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
  20. 제 18 항에 있어서,
    상기 위치 서버는 SLP(Secure User Plane Location(SUPL) Location Platform)를 포함하고,
    상기 모바일 디바이스는 SET(SUPL enabled terminal)를 포함하는,
    방법.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 통신된 포지셔닝 정보는, 적어도 하나의 SUPL ULP(User Plane Location Protocol) 파라미터에 포함되는,
    방법.
  22. 위치 서버로서,
    모바일 디바이스와 상기 위치 서버 사이에서 사용자 평면 위치 세션을 수행하기 위한 수단;
    상기 사용자 평면 위치 세션을 통해서 상기 모바일 디바이스와 상기 위치 서버 사이에서 포지셔닝 정보를 통신하기 위한 수단;
    상기 위치 서버로부터 적어도 하나의 액세스 포인트로 상기 모바일 디바이스에 대한 위치 측정을 개시하기 위한 명령을 통신하기 위한 수단 ― 상기 명령은, 통신된 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함 ―;
    상기 적어도 하나의 액세스 포인트로부터 상기 위치 측정의 결과들을 수신하기 위한 수단; 및
    상기 위치 측정의 결과들에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 모바일 디바이스의 위치를 결정하기 위한 수단을 포함하는,
    위치 서버.
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 모바일 디바이스에 대한 요청 외부 클라이언트(requesting external client)를 식별하고 그리고 상기 모바일 디바이스를 로케이팅하기 위해 상기 모바일 디바이스의 사용자로부터의 허가를 수신하기 위한 수단을 더 포함하는,
    위치 서버.
  24. 모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법으로서:
    상기 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 사용자 평면 위치 세션을 수행하는 단계;
    상기 사용자 평면 위치 세션을 통해서 상기 모바일 디바이스와 상기 위치 서버 사이에서 포지셔닝 정보를 통신하는 단계; 및
    상기 모바일 디바이스에 대한 위치 측정의 일부로서 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 통신을 상기 모바일 디바이스에서 수신하는 단계 ― 상기 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 통신은, 통신된 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함 ― 를 포함하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 위치 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 위치 서버에 의해 결정된 것과 같이 상기 위치 서버로부터 상기 모바일 디바이스의 위치를 상기 모바일 디바이스에서 수신하는 단계를 더 포함하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  26. 제 24 항에 있어서,
    상기 위치 측정은, 왕복 시간 측정, 도착 시간차 측정, 수신된 신호 강도 측정 및 신호대 잡음비 측정 중 적어도 하나를 포함하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  27. 제 24 항에 있어서,
    상기 통신된 포지셔닝 정보는, 상기 적어도 하나의 액세스 포인트로부터 상기 위치 측정의 상기 모바일 디바이스 지원에 관련된 파라미터를 포함하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  28. 제 24 항에 있어서,
    상기 통신된 포지셔닝 정보는, 상기 적어도 하나의 액세스 포인트로부터 상기 위치 측정에 대한 위치 서버 요청 및 모바일 디바이스 확인을 포함하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  29. 제 24 항에 있어서,
    상기 위치 서버는 SLP(Secure User Plane Location(SUPL) Location Platform)를 포함하고,
    상기 모바일 디바이스는 SET(SUPL enabled terminal)를 포함하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  30. 제 29 항에 있어서,
    상기 통신된 포지셔닝 정보는, 적어도 하나의 SUPL ULP(User Plane Location Protocol) 파라미터에 포함되는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  31. 제 29 항에 있어서,
    상기 통신된 포지셔닝 정보는, 적어도 하나의 LPPe(Long Term Evolution Positioning Protocol (LPP) Extensions) 파라미터에 포함되는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  32. 제 31 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 LPPe 파라미터는, LPP/LPPe 요청 위치 정보 메시지 및 LPP/LPPe 제공 위치 정보 메시지 중 적어도 하나에 포함되는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  33. 모바일 디바이스로서,
    메모리; 및
    상기 메모리에 커플링된 프로세서를 포함하고;
    상기 프로세서는:
    상기 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 사용자 평면 위치 세션을 수행하고;
    상기 사용자 평면 위치 세션을 통해서 상기 모바일 디바이스와 상기 위치 서버 사이에서 포지셔닝 정보를 통신하고; 그리고
    상기 모바일 디바이스에 대한 위치 측정의 일부로서 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 통신을 상기 모바일 디바이스에서 수신하도록 구성되고,
    상기 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 통신은, 통신된 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초하는,
    모바일 디바이스.
  34. 제 33 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 위치 측정에 기초하여 상기 위치 서버에 의해 결정된 것과 같이 상기 위치 서버로부터 상기 모바일 디바이스의 위치를 수신하도록 더 구성되는,
    모바일 디바이스.
  35. 제 33 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 통신은, IEEE 802.11 위치 추적 절차 및 IEEE 802.11 타이밍 측정 절차 중 적어도 하나를 개시하기 위한 요청을 포함하는,
    방법.
  36. 모바일 디바이스로서,
    상기 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 사용자 평면 위치 세션을 수행하기 위한 수단;
    상기 사용자 평면 위치 세션을 통해서 상기 모바일 디바이스와 상기 위치 서버 사이에서 포지셔닝 정보를 통신하기 위한 수단; 및
    상기 모바일 디바이스에 대한 위치 측정의 일부로서 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 통신을 상기 모바일 디바이스에서 수신하기 위한 수단을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 통신은, 통신된 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초하는,
    모바일 디바이스.
  37. 제 36 항에 있어서,
    상기 위치 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 위치 서버에 의해 결정되는 것으로서 상기 위치 서버로부터 상기 모바일 디바이스의 위치를 상기 모바일 디바이스에서 수신하기 위한 수단을 더 포함하는,
    모바일 디바이스.
  38. 제 36 항에 있어서,
    미리결정된 시간 윈도우 내에서, 상기 모바일 디바이스로부터 상기 적어도 하나의 액세스 포인트를 포함하는 적어도 2개의 액세스 포인트들로, 복수의 왕복 시간 측정들 및 복수의 도착 시간차 측정들 중 적어도 하나를 수행하기 위한 수단을 더 포함하는,
    모바일 디바이스.
  39. 제 36 항에 있어서,
    상기 사용자 평면 위치 세션을 이용하여 모바일 중심 위치 결과를 상기 위치 서버에 보고(reporting)하기 위한 수단을 더 포함하는,
    모바일 디바이스.
  40. 제 39 항에 있어서,
    상기 모바일 중심 위치 결과는, 적어도 하나의 액세스 포인트, 내비게이션 위성 또는 셀룰러 기지국에 대한 위치 추정 및 신호 측정 중 적어도 하나를 포함하는,
    모바일 디바이스.
  41. 프로세서에 의해 실행될 때 모바일 디바이스로 하여금 상기 모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법을 수행하게 하는 컴퓨터 판독가능 명령들을 포함하는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 방법은:
    상기 모바일 디바이스와 위치 서버 사이에서 사용자 평면 위치 세션을 수행하는 단계;
    상기 사용자 평면 위치 세션을 통해서 상기 모바일 디바이스와 상기 위치 서버 사이에서 포지셔닝 정보를 통신하는 단계; 및
    상기 모바일 디바이스에 대한 위치 측정의 일부로서 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 통신을 상기 모바일 디바이스에서 수신하는 단계 ― 상기 적어도 하나의 액세스 포인트로부터의 통신은, 통신된 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함 ― 를 포함하는,
    비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
  42. 제 41 항에 있어서,
    상기 방법은:
    상기 위치 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 위치 서버에 의해 결정된 바와 같이 상기 위치 서버로부터 상기 모바일 디바이스의 위치를 상기 모바일 디바이스에서 수신하는 단계를 더 포함하는,
    비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
  43. 제 41 항에 있어서,
    상기 방법은:
    미리결정된 시간 윈도우 내에서, 상기 모바일 디바이스로부터 상기 적어도 하나의 액세스 포인트를 포함하는 적어도 2개의 액세스 포인트들로, 복수의 왕복 시간 측정들 및 복수의 도착 시간차 측정들 중 적어도 하나를 수행하는 단계를 더 포함하는,
    비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
  44. 모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법으로서,
    위치 서버와 상기 모바일 디바이스 사이에서 SUPL(secure user plane location)의 일부로서 상기 모바일 디바이스의 위치 측정을 허가하는 위치 서버로부터의 통신을 액세스 포인트에서 수신하는 단계;
    상기 모바일 디바이스에 대한 상기 위치 측정을 상기 액세스 포인트에 의해 개시하는 단계 ― 상기 통신은, 상기 위치 서버와 상기 모바일 디바이스 사이에서 상기 SUPL 세션의 일부로서 상기 모바일 디바이스와 상기 위치 서버 사이에서 통신되는 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함 ―; 및
    상기 위치 측정의 결과들을 상기 위치 서버에 통신하는 단계를 포함하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  45. 제 44 항에 있어서,
    상기 위치 측정을 허가하는 상기 위치 서버로부터의 통신은, 상기 위치 측정의 모바일 디바이스 지원에 관련된 파라미터를 포함하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  46. 제 45 항에 있어서,
    상기 파라미터는, 상기 모바일 디바이스가 왕복 시간 위치 측정들을 지원한다고 식별하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  47. 제 45 항에 있어서,
    상기 파라미터는, 상기 모바일 디바이스가 도착 시간차 측정들을 지원한다고 식별하는,
    모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법.
  48. 액세스 포인트로서,
    안테나;
    상기 안테나에 커플링된 메모리; 및
    상기 안테나 및 상기 메모리에 커플링된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는:
    위치 서버와 모바일 디바이스 사이에서 SUPL(secure user plane location)의 일부로서 상기 모바일 디바이스의 위치 측정을 허가하는 위치 서버로부터의 통신을 상기 액세스 포인트에서 수신하고;
    상기 모바일 디바이스에 대한 상기 위치 측정을 상기 액세스 포인트에 의해 개시하고 ― 상기 통신은, 상기 위치 서버와 상기 모바일 디바이스 사이에서 상기 SUPL 세션의 일부로서 상기 모바일 디바이스와 상기 위치 서버 사이에서 통신되는 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함 ―; 그리고
    상기 위치 측정의 결과들을 상기 위치 서버에 통신하도록 구성되는,
    액세스 포인트.
  49. 제 48 항에 있어서,
    상기 메모리는 상기 액세스 포인트의 위치를 포함하고,
    상기 액세스 포인트는 상기 위치 측정의 결과들에 따라 상기 액세스 포인트의 위치를 상기 위치 서버에 통신하는,
    액세스 포인트.
  50. 제 48 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 위치 측정을 개시하기 전에 일 세트의 위치 구성 요청 프레임들을 상기 모바일 디바이스로 통신하도록 더 구성되는,
    액세스 포인트.
  51. 액세스 포인트로서,
    위치 서버와 모바일 디바이스 사이에서 SUPL(secure user plane location)의 일부로서 상기 모바일 디바이스의 위치 측정을 허가하는 위치 서버로부터의 통신을 상기 액세스 포인트에서 수신하기 위한 수단;
    상기 모바일 디바이스에 대한 상기 위치 측정을 상기 액세스 포인트에 의해 개시하기 위한 수단 ― 상기 통신은, 상기 위치 서버와 상기 모바일 디바이스 사이에서 상기 SUPL 세션의 일부로서 상기 모바일 디바이스와 상기 위치 서버 사이에서 통신되는 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함 ―; 및
    상기 위치 측정의 결과들을 상기 위치 서버에 통신하기 위한 수단을 포함하는,
    액세스 포인트.
  52. 제 51 항에 있어서,
    상기 모바일 디바이스로의 왕복 시간 및 상기 모바일 디바이스에 대한 도착 시간차 중 적어도 하나를 획득하기 위한 수단을 더 포함하는,
    액세스 포인트.
  53. 제 51 항에 있어서,
    상기 위치 측정을 허가하는 상기 위치 서버로부터의 통신을 상기 액세스 포인트에 의해 검증하기 위한 수단을 더 포함하는,
    액세스 포인트.
  54. 프로세서에 의해 실행될 때 액세스 포인트로 하여금 모바일 디바이스를 로케이팅하는 방법을 수행하게 하는 컴퓨터 판독가능 명령들을 포함하는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 방법은:
    위치 서버와 상기 모바일 디바이스 사이에서 SUPL(secure user plane location)의 일부로서 상기 모바일 디바이스의 위치 측정을 허가하는 위치 서버로부터의 통신을 액세스 포인트에서 수신하는 단계;
    상기 모바일 디바이스에 대한 상기 위치 측정을 상기 액세스 포인트에 의해 개시하는 단계 ― 상기 통신은, 상기 위치 서버와 상기 모바일 디바이스 사이에서 상기 SUPL 세션의 일부로서 상기 모바일 디바이스와 상기 위치 서버 사이에서 통신되는 포지셔닝 정보에 적어도 부분적으로 기초함 ―; 및
    상기 위치 측정의 결과들을 상기 위치 서버에 통신하는 단계를 포함하는,
    비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
  55. 제 54 항에 있어서,
    상기 방법은:
    제 2 위치 측정을 상기 액세스 포인트에 의해 개시하는 단계; 및
    상기 제 2 위치 측정의 결과들을 상기 위치 서버에 통신하는 단계를 더 포함하는,
    비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
  56. 제 54 항에 있어서,
    상기 방법은:
    상기 위치 측정과는 독립적으로 상기 모바일 디바이스로부터 상기 모바일 디바이스와 연관된 추가적인 위치 결과들을 상기 액세스 포인트에서 수신하는 단계; 및
    상기 액세스 포인트로부터 상기 위치 서버로 상기 추가적인 위치 결과들을 통신하는 단계를 더 포함하는,
    비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
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