MXPA00012379A - Sistema inalambrico de lozalizacion de posicion y metodo que utiliza la informacion del sistema global diferencial y la tecnologia general de conmutacion de radio de paquete. - Google Patents

Sistema inalambrico de lozalizacion de posicion y metodo que utiliza la informacion del sistema global diferencial y la tecnologia general de conmutacion de radio de paquete.

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MXPA00012379A
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Mishra Amitabh
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Abstract

Un sistema inalambrico de localizacion de posicion y un metodo se publican para determinar la ubicacion de un transceptor movil, tal como una estacion movil o un telefono inalambrico. El sistema emplea la informacion del sistema global diferencial de posicionamiento (DGPS) para determinar con exactitud la ubicacion del transceptor movil. Una estacion celular de transceptor base (ETB) puede usarse como lo una estacion local de referencia (ELR) que transmite la informacion del DGPS hasta el transceptor movil por medio de los servicios generales de radio de paquete (GRPS), el transceptor movil esta equipado para recibir las senales del sistema global de posicionamiento (GPS) desde los satelites del GPS. El transceptor movil usa la informacion del DGPS y las senales del MS para determinar su ubicacion. La ETB puede' tener un sistema automatico de localizacion de posicion para pedir periodicamente al transceptor movil que responda y para contactar asistencia automaticamente con la ubicacion del transceptor movil, si el transceptor movil no responde de manera apropiada dentro de un periodo de tiempo establecido.

Description

SISTEMA INALÁMBRICO DE LOCALIZACIÓN DE POSICIÓN Y MÉTODO QUE UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA GLOBAL DIFERENCIAL Y LA TECNOLOGÍA GENERAL DE CONMUTACIÓN DE RADIO DE PAQUETE Antecedentes de la invención La presente invención se refiere a un sistema y un método para determinar la localización de un transceptor móvil, y en particular, a un sistema y un método que utiliza las tecnologías inalámbricas, tal como la tecnología general de conmutación de radio de paquete, y la tecnología del sistema de posicionamiento global diferencial para determinar la localización de una estación móvil.
Esta sección está pensada para introducir al lector en varios aspectos del arte que puede referirse a varios aspectos de la presente invención que se describen y/o reivindican más adelante. Creemos que esta consideración es útil para proveer al lector la información de los antecedentes para facilitar una mejor comprensión de varios aspectos de la presente invención. En conformidad, debe entenderse que estas declaraciones deben leerse desde este punto de vista, y no como la introducción a los antecedentes.
Ref. 125821 Los proveedores de servicios inalámbricos cada vez se interesan más en los Servicios Inalámbricos de localización de Posición (WPLS) nuevos y mejorados. Este interés mayor en los WPLS es inducido en parte por un fallo reciente de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC) que requiere que todos los operadores móviles de las redes de comunicación puedan localizar de manera exacta a cualquier suscriptor móvil que solicite el servicio 911 de emergencias. Este fallo esta pensado para ayudar al personal de rescate a encontrar y asistir a un suscriptor ptóvil que lo necesite.
Los operadores móviles de las redes de comunicación también están interesados en proporcionar a sus suscriptores otros usos nuevos y mejorados para los WPLS. Por ejemplo, los "sistemas inteligentes de navegación vehicular" proveen instrucciones de navegación por medio de mapas de calles para los suscriptores y eventualmente pueden guiar automáticamente un vehículo hasta un destino deseado. Las aplicaciones adicionales de los WPLS incluyen la localización automática de individuos inconscientes, la recuperación de vehículos robados, "resistencias electrónicas para los criminales", la organización de flotas de taxis y para compañías de transportación por camiones, y usos semejantes.
En general, los sistemas actuales de WPLS se clasifican en, ya sea como sistemas con base en una estación móvil (EM) o como sistemas con base en una red. En los sistemas basados en EM, la EM determina su posición utilizando un sistema externo, tal como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) o la red inalámbrica. En los sistemas basados en red, la red inalámbrica utiliza sus características propias especializadas para determinar la ubicación de laEM 4 Desafortunadamente, los sistemas previos han tenido varios problemas o inconvenientes. Como es bien sabido, el GPS experimenta varios deterioros de señal cuando un receptor del GPS está bloqueado para la recepción de señales desde el número requerido de satélites del GPS. Estos problemas prevalecen particularmente en las áreas urbanas debido a los obstáculos, tal como los edificios altos y construcciones semejantes. Además, los operadores de las redes inalámbricas desean que un sistema de WPLS, que es seguro, utilice de manera eficaz el ancho de banda inalámbrico y que se adapte fácilmente a las arquitecturas inalámbricas actuales. Un WPLS también debe soportar ia localización automática de una E _, aunque el suscriptor móvil no puede responder.
En conformidad, existe una necesidad continua de un sistema y un método mejorados para determinar la posición de una estación inalámbrica móvil que proporcione la información exacta sobre la posición, que opere aunque el suscriptor móvil no pueda responder, que se adapte fácilmente a las arquitecturas inalámbricas y que sea relativamente potente dentro de las áreas con alta congestión, tal como los ambientes urbanos .
Breve descripción de la invención Ciertos aspectos proporcionados en el er-^gue, con la invención reivindicada originalmente^ " se establecen a continuación, debe entenderse que estos aspectos se presentan meramente para dar al lector una descripción breve de ciertas * formas que la invención debe tomar y que estos aspectos no están pensados para limitar el enfoque de la invención. Es claro que la invención puede abarcar una variedad de aspectos que pueden no estar establecidos a continuación. Puesto que lo siguiente es solamente con el propósito de una breve descripción, ninguno de los aspectos presentados a continuación deben considerarse esenciales para la presente invención, que está definida únicamente por las reivindicaciones anexas.
De acuerdo con un aspecto de la presente invención, se proporciona un sistema y un método inalámbricos de localización de posición, en los que se utiliza la información del sistema de posicionamiento global diferencial (DGPS) para determinar la localización de un transceptor móvil . La información del DGPS se transmite desde una estación local de referencia (ELR) hasta los servicios generales de radio de paquete (GPRS) . El transceptor móvil puede ser una estación móvil o un teléfono celular. Preferentemente, la ELR es una estación base de transceptor (EBT) de una red celular.
De acuerdo con otro aspecto de la presente invención, la ELR debe tener un sistema automático de localización de posición (ALP) para solicitar periódicamente que el transceptor móvil responda y para hacer contacto automático de asistencia hasta el lugar del transceptor móvil, sí el transceptor móvil no responde apropiadcmente dentro de un periodo de tiempo establecido.
Estas y otras características y ventajas de la presente invención serán aparentes en la siguiente descripción detallada, en los dibujos que complementan y en las reivindicación anexas.
Breve descripción de los dibujo» Las ventajas precedentes de la invención y algunas otras serán aparentes conforme a la lectura de la siguiente descripción detallada y conforme a la referencias a los dibujos, en los cuales: La fig. 1 es una representación gráfica de un sistema de acuerdo a la presente invención, en el que se determina la posición de un transceptor móvil.
La fig. 2 es una representación gráfica del sistema de la fig. 1, que muestra los detalles de una red GPRS/GSM de acuerdo con un aspecto de la presente invención que puede emplearse favorablemente para determinar la ubicación de un transceptor móvil.
La fig. 3 es un diagrama a bloques del transceptor móvil de acuerdo con otro aspecto de la presente invención.
La fig. 4 es un diagrama a bloques de u* centro de conmutación inalámbrica que, de acuerdo con la presente invención, puede usarse para la red GPRS/GSM mostrada en la fig. 2.
Descripción detallada de la invención Una ó más modalidades específicas de la presente invención serán descritas a continuación. En un esfuerzo para proveer una descripción concisa de estas modalidades, en la especificación, no se describen todas las características de una implementación actual. Debe apreciarse que en el desarrollo de cualquier implementación actual como esta, como en cualquier proyecto de ingeniería o diseño, varias decisiones de implementación específica deben realizarse para cumplir las metas específicas del desarrollador, tal como el rendimiento de las conducciones referentes a sistemas y referentes a negocios, que pueden variar entre una implementación y otra. Sin embargo, debe apreciarse que tal esfuerzo de desarrollo debe ser complejo y consumidor de tiempo, pero no obstante sería una rutina que emprende el diseño, la fabricación, y la manufactura para aquellos de habilidad ordinaria que tiene el beneficio de esta publicación.
En la fig. 1 se muestra un sistema 100 para determinar la ubicación de un transceptor móvil, o una estación móvil (EM) 102, de acuerdo con la presente invención. Para facilitar la descripción y claridad, los Servicios Inalámbricos de Localización de Posición (WPLS) se utilizarán para diseñar el concepto general para determinar la ubicación en un sistema inalámbrico de comunicación. Cuatro satélites SI, S2, S3 y S4, del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) transmiten las señales 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116 y 118 de posición del GPS. La EM 102 se muestra recibiendo las señales 106, 110, 114 y 118 de posición del GPS desde los satélites SI, S2 S3 y S4, correspondientes del GPS. Un transceptor conocido, mostrado como una estación base (EB) 120, recibe las señales 104, 108, 112 y 116, de posición del GPS desde los satélites SI, S2, S3 y S4, correspondientes del GPS.
Como se sabe en el arte, un dispositivo necesita recibir tipicamente las señales de posición del GPS de cuatro satélites del GPS por lo menos, para determinar su posición de manera relativamente exacta. Eñ estos sistemas previos, la posición del dispositivo se calculaba basándose en la medición del tiempo que le tomaba a cada señal de posición del GPS viajar desde el satélite asociado al GPS hasta el dispositivo. Estas medidas se conocen en el arte :r.o medidas del Tiempo de Llegada (TDLL) .
Las medidas del TDLL se basan en los indicadores de tiempo incluidos en las señales de posición del GPS que son generados por relojes altamente exactos y estables en los satélites del GPS. Para medir el TDLL de manera exacta, una EM también necesitaría un reloj muy exacto y estable, el cual es caro y muy grande usualmente. Varios métodos se conocen en el arte de calcular la posición, o ubicación, basados en la recepción de las señales del GPS. Puesto que la estructura y filosofía de diversos métodos no son importantes para la presente invención más allá de la generación y transmisión de la información a partir de la que la posición de la EM puede calcularse, los detalles de tales métodos no serán publicados adicionalmente en este medio.
Para los GPS civiles actuales, la ubicación puede determinarse con una exactitud de alrededor de 100 metros* Aunque esta exactitud es suficiente para algunas aplicaciones, otras aplicaciones, tales como la Localización Autónoma de posición y la Navegación Vehicular Inteligente, requieren una mayor exactitud. En respuesta a esta necesidad de mayor exactitud, se desarrolló el GPS diferencial (DGPS) . En el DGPS, una estación local de referencia (ELR) que contiene un receptor del GPS se usa para corregir varios errores en los cálculos de la determinación de posición. La ELR se ubica en un sitio reconocido precisamente e incluye un reloj muy exacto y estable, similar a los relojes utilizados a bordo de los satélites del GPS. Brevemente, la ELR recibe las señales de posición del GPS y calcula su propia posición basándose en las señales recibidas y en su reloj altamente exacto. La diferencia entre la posición calculada de la ELR y la posición real de la ELR se usa entonces para generar una señal de corrección del DGPS, que se transmite hasta los transceptores móviles próximos. Un transceptor móvil usa la señal de corrección del DGPS para compensar los errores asociados con sus propias señales de posición del GPS recibidas.
Como se apreciará por aquellos con habilidad en el arte, muchos factores determinan la exactitud del DGPS. Por ejemplo, como la distancia entre la ELR y el transceptor móvil aumenta, la exactitud de la corrección del DGPS se reduce (no correlación espacial) . Adicionalmente, como el tiempo entre la última corrección del DGPS y la determinación de oosición de la EM aumenta, la exactitud del DGPS se reduce (no correlación temporal) . Típicamente, el DGPS ofrece una seguridad de alrededor de dos metros. Aquellos que deseen la información adicional con respecto a la operación general dei GPS y el DGPS deben dirigirse a la Patente de los EE. UU. No. 5,559,520, titulada "Sistema inalámbrico de infcrmación para Obtener la Información Referente a la Ubicación", entregada el 24 de Septiembre de 1996 para Barzegar et al., la publicaciónque se incorpora como referencia en este medio.
De acuerdo a la presente invención, la EB 120, como se muestra en la fig. 1, opera como una ELR. La EB 120 recibe las señales 104, 108, 110 y 116, de posición del GPS, calcula cualquier error relativo a estas señales 104, 108, 110 y 116, y transmite una señal 122 de corrección del DGPS hasta la EM 102. Una EB inalámbrica se adecúa particularmente para operar como una ELR, especialmente en las áreas urbanas. Al colocar las EBs sobre la punta de los edificios altos en las áreas urbanas, la degradación de trayectorias múltiples del sistema puede reducirse o eliminarse, y se completa el acceso muy mejorado de línea de guía a los satélites del GPS. Además, los operadores de la red celular están usando de manera creciente las configuraciones microcelulares, con radios celulares de alrededor ?e 100 metros. En ccr.secuencia, en la presente invención se reducen los efectos dei deterioro de la colocación de la EB (o la ELR) a una distar.rria significativa desde ía EM.
Convenientemente, la presente invención emplea el DGPS para determinar la ubicación de la EM 102. La EB 120 genera las señales 122 de' corrección del DGPS y transmite las señales 122 de corrección del DGPS hacia los Servicios Generales de Paquetes de Datos (GDPS)del Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSM) . Al usar los GDPS, la presente invención provee beneficios significativos que, por lo tanto, no estaban disponibles. Por ejemplo, la norma de la Comisión Técnica de Radio para los Servicios Marítimos (RTCM) 104, que ha sido adoptada por algunos receptores comerciales, especifica un mensaje establecido para la operación de los DGPS que contiene una secuencia de palabras de 30 bits. La velocidad de transmisión de datos del GPS es de 50 bits por segundo (bps) . Así, para tales velocidades de mensaje y datos, podría existir potencialmente un espacio tan amplio como de 27 segundos entre las correcciones consecutivas enviadas por una ELR dada. En cambio, las redes públicas inalámbricas generalmente soportan velocidades de datos de 1.2 kilobits por segundo í ps) por lo menos, correspondiendo a 1.125 segundos ente las correcciones.
Una red inalámbrica de transporte de datos de tipo paquete, tal como los GDPS, ofrece un mecanistro altamente eficiente para la transmisión del DGPS, y acemas provee capacidades de corrección y detección de error inherentemente potentes. Los GDPS son implementados como un traslape funcional por medio del GSM y, de manera conveniente, no usa algunas fuentes conmutadas por circuito del GSM. Como apreciarán rápidamente aquellos con habilidad en el arte, no se desea el uso de las fuentes conmutadas por circuito, puesto que tendría que hacerse una nueva llamada a cada usuario móvil relacionado desde la EB para cada actualización de corrección.
El GPRS está diseñado para ofrecer velocidades de datos bidireccionales de conexión orientada y conexión menor por encima de 9.6 kbps para cada canal de tráfico dedicado temporalmente, llamados canales de datos de paquete (CDP) . Los CDP tienen tamaños de paquete de longitud variable con un valor preferido mayor a 500 bytes para transacciones a una velocidad de varias transacciones por minuto. El GPRS también proporciona la comunicación Punto a PUNTO (PTP; y Punte a Multipunto (PTM), tiempc de acceso rápido y detección de error potente y corrección en la interface aérea. Además, ia característica del Servicio de Mensajes Corto del GSM (SMS) puede transportarse por rr.edio del canal de radio del GPRS. La especificación del GPRS publicada por el Instituto de Normas de las Telecomunicaciones Europeas (ETSI) señala la probabilidad de la pérdida, corrupción, duplicado o la salida de secuencia de paquetes sea de 10~9 para la comunicación en grupo ( alcanzando a todos los usuarios dentro de un área geográfica específica) , y entre 10~3 y 10~4 para la comunicación multi-transmisión.
El GPRS soporta tres modos de operación para los transceptores móviles, o las estaciones móviles. En el modo de operación clase A, la EM opera el GPRS y otros servicios del GSM simultáneamente. De acuerdo a un aspecto de la presente invención, las EMs operan en el modo clase A. El GPRS es importante para la presente invención como un mecanismo de transporte altamente eficaz y mejorado para transmitir la información de corrección desde la EB, o la ELR, hasta los transceptores móviles las EMs. Aquellos que deseen información adicional sobre la estructura e implemepración del GPRS, o el GSM, en general, debe dirigirse a las normas del ETSI para ei GSM.
Para la claridad y facilidad de la descripción, la estructura, control y arreglo de los componentes y circuitos convencionales, han sido; en mayor parte, ilustradas en los dibujos por las representaciones en bloque y los diagramas esquemáticos fácilmente comprensibles, que muestran solo aquellos detalles que son pertinentes a la presente invención. Estas representaciones en bloque y diagramas esquemáticos han sido empleados sin obscurecer la publicación con detalles estructurales que serán fácilmente aparentes para aquellos con habilidad en el arte que tiene el beneficio de esta descripción.
Refiriéndonos ahora a la fig. 2, se muestra un dibujo representativo más detallado de un sistema 200 de WLPS basado en GPRS que usa el DGPS de acuerdo a la presente invención. El sistema 200 tiene la EB 120 y varias EMs 202, 204, 206 y 208. Debe apreciarse que aunque solo se muestran dos satélites SI y S2 en la fig. 2, existen 24 satélites del GPS orbitando actualmente la tierra y cualquier número puede estar en comunicación, en un instante dado de tiempo, con la EB 120 y/o con una ó más de ias EMs 202, 204, 206 y 208. Una red 210 de GPRS/GSM se muestra generalmente incluyendo un Nodo de Soporte del Servicie de GPRS (SGSN) 212 que busca la ubicación de las EMs 202, 204, 206 y 208, realiza las funciones de seguridad y de acceso al control, y es responsable de enrutar los paquetes de datos del usuario hasta las EMs 202, 204, 206, 208, dentro de su área de servicio. Preferentemente, el SGSN 212 y la EB 120 se comunican por medio -de un Relevo de Señal (Frame Relay) • El SGSN 212 recibe y envía información desde y hacia otras redes 214 externas de datos de paquetes a través del Nodo de Entrada del Servicio del GPRS (GGSN) 216. El GGSN 216 proporciona las funciones para interactuar con las demás redes 214 externas de datos de paquetes, mantienen el direccionamiento, la ruta y las capacidades de transferencia de paquetes para enviar los paquetes de datos del usuario hasta una SGSN específico para la EM considerada como destino. Preferentemente, el GGSN 216 y el SGSN 212 se comunican usando eí Protocolo de Internet (IP) basado en la red de apoyo del GPRS, como se establece en las especificaciones del GPRS de la ETSI.
Ai invocar los servicios del GPRS, una unión lógica debe establecieres prir.ero entre el SGSN 212 y una de las EMs 202, 204, 206 ó 205. Para el prepósito de la descripción, solamente se tratará la EM 202, sin embargo, aquellos con habilidad en el arte, apreciarán que el tratado se aplicará fácilmente a cualquier otra de las EMs 204, 206 o 208. Con el establecimiento de la unión lógica, la EM 202 es reconocida por la red 210 y puede usarse de aquí en adelante por el SMS en el GPRS, paginando por medio del SGSN 212 y la notificación de los datos entrantes del GPRS. La dirección del GPRS para la EM 202 también se transmite hasta el GGSN 216 con lo que el GGSN 216 puede usarse para la dirección para intercambiar los datos con las otras EMs y para proporcionar el interactuar con .' las. otras redes 214 externas de datos de paquete.
En la fig. 3, se muestra un diagrama a bloques de la EM 202. Par distribuir las áreas en donde el DGPS no puede estar disponible, la EM 202 preferentemente, aunque no necesariamente, tiene la capacidad de determinar su posición basada solamente en las señales de posición del GPS. La EM 202 tiene un receptor 300 del GPS par detectar y recibir las señales de posición del GPS transmitidas por los satélites del GPS. ?l receptor 3CC del GPS proporciona estas señales de posición del GPS recibida, o la información obtenida a partir de estas, a un localizador 302 de posición de la EM. La información referente a las señales 122 de corrección del DGPS se recibe, sí está disponible, por un comunicador 304 del GPRS en la EM 202. De acuerdo con la presente invención, la información de corrección del DGPS se transmite desde la EB 120 hasta la EM 202 por medio del GPRS. El comunicador 304 del GPRS proporciona la información de corrección para el localizador 302 de posición de la EM. El localizador 302 de posición de la EM consiste en una localizador 306 del GPS que, en ausencia del DGPS, determina la posición de una EM 202 usando cualquier número de métodos conocidos para determinar la posición basados en el GPS.
Sí el DGPS está disponible, el localizador 308 del DGPS utiliza las señales de posición del GPS y las señales 122 de corrección del DGPS para determinar la posición de las EM 202 usando cualquier número de métodos conocidos para determinar la posición basados en el DGPS. Como es notado, al usar el DGPS de tal manera, resulta en una mayor exactitud de localización de la EM 202, que usando solamente el GPS civil. La ubicación de la EM 202 se transmite entonces hasta la EB 120 por medio del transmisor 310 de posición de la EM. el transmisor 310 de posición de la EM puede usar cualquier formato apropiado para transmitir su ubicación de regreso a la EB 120, sin embargo, se prefiere usar el GPRS. La EM 202 actualiza su posición a la EB 120 preferentemente usando un servicio PTP. El receptor 300 del GPS, el localizador 302 de posición de la EM, el comunicador 304 del GPRS y el transmisor 310 de posición de la EM se llaman en conjunto generalmente como sistema de localización.
Refieriéndonos otra vez a la fig. 2, se prefiere , aunque no necesariamente, que cada EB de una red contenga las funciones necesaria de la ELR y que cada EB sea capaz de transmitir de manera múltiple las señales (o datos ) de corrección del DPGS una vez cada 2 segundos para todas las EMs bajo su rango. De acuerdo a la presente invención, las EBs se seleccionan para ser usadas como ELRs y no los SGCNs, puesto que las EBs son mucho más ubicuas que los SGCNs.
La EB 120 se muestra teniendo un Centro de Servico Punto a Multipunto (PTM-SC) para transmitir (multi-transmisión) los datos del DGPS hasta una EM s elegible. Cada EB puede necesitarse para ser equipada con el Protocolo de Acseso de Servicio de Multitransmisión del GPRS (MSAP) que se especifica en la norma GSM 03.61 del ETSI. Sin embargo, no todas las funciones del PTM-SC 218 se requieren como se establece en la GSN 03.62 para los servicos del WPLS, no se desean por razones de desempeño. Puesto que la transmisión múltiple desde una EB se dirige solo hacua las EMs dentro de su propia área de transmisión, se quere que una versión simplificada del protocolo de transmisión múltiple de IP pueda usarse para minimizar la carga de tráfico de la red y los retraso asociados a ello.
La EB 120 también incluye un circuito 219 GPRS para comunicarse vía GPRS. Un circuito 221 de ELR incluye en receptor 222 del GPS para recibir las señales de posición del GPS y para generar una señal de corrección del DGPS basada en las señales de posición del GPS en un circuito 224 de reloj como se publica anteriormente.
Un centro inalámbrico de conmutación (CIC) 220 es un nodo lógico que contiene una variedad e funciones y protocolos requeridos por una ó más servicios de WPLS por el usuario. Solo como ejemplo, no como limitación, dos de tales servicios de WPLS serán tratados en este medio: La localización de Posición Autónoma (LPA) y la Navegación Vehicular Inteligente (IV ) . La LPA es un servicio en el que el equipo del usuario, tal como la EM 202, determina su posición sin alguna acción del usuario, tal como, por ejemplo, cuando un usuario está solo e inconsciente debido a un accidente. Mientras que la EM 202 esté prendida, la EM 202 puede calcular su posición con la información del GPS y del DGPS desde la EB 120 y actualizar su posición desde el CIC 220. Tal vez, uno de los servicios más simples de LPA es el servicio de E-911, en donde en una emergencia, el usuario marca el servicio de E-911 en GSM y envía la información de la ubicación hasta el CIC del E-911 por el canal de tráfico usado parta las comunicaciones de voz. El CIC del E-911 puede entonces enviar ayuda al usuario hasta la ubicación transmitida, tal vez como una entrada adicional del usuario. De acuerdo a la presente invención, el GPRS en al GSM se usa cuando una EM se requiere para enviar automáticamente la información de la ubicación del GPS, o del DGPS, hasta el CIC " del E-911 (para el habla de individuos dañados por ejemplo) , posiblemente junto como una identificación del usuario (como un suscriptor del GPRS) .
En otro servicio de LPA que puede soportarse por la presente invención, el CIC 220 decide automáticamente sí el usuario necesita asistencia de emergencia basado en un criterio predeterminado. Como se muestra en la fig. 4, el CIC 220 consiste en un interrogador 400 de LPA que cuestiona periódicamente {tal como cada hora) por una EM, tal como la EM 202, con el GPRS pidiendo una respuesta manual dentro de un periodo de tiempo fijo. La respuesta manual puede ser la selecciona de una tecla o cualquier otro tipo de respuesta apropiada. El periodo de tiempo fijo puede ser de tres minutos por ejemplo. Todas las indicaciones se almacenan, modifican y ejecutan desde un circuito 402 de establecimiento de LPA. Un receptor 404 de LPA detecta si la respuesta es dada. Sí no se da respuesta dentro del tiempo designado, el circuito 406 de decisión de LPA determina entonces el curso de acción.
Por ejemplo, el circuito 406 de decisión puede indicarle al interrogador 400 de LKPA que pida la EM 200 o indicarle al circuito 408 de notificación de LPA que pida la asistencia de emergencia a través de los sistemas de telecomunicación apropiados, tal como la red 210. Sí se pide la asistencia de emergencia, la red 210 puede proveer automáticamente la información de la ubicación recibida al último de la EM 202, el usuario puede suspender el servicio de LPA al notificarlo al circuito 402 de establecimiento de LPA.
Aunque la descripción de la presente invención se ha hecho a manera de referencia para varios aspectos del sistema de Hardware y Software, se debe apreciar que la enseñanza de la presente invención no se limita por el uso con sólo tal sistema, y que, en lugar de ello, la enseñanza de la presente invención se aplica a un número mayor de modalidades posibles de hardware y software.
Mientras que la invención puede ser susceptible de varias modificaciones y formas alternativas, las modalidades específicas se han mostrado a manera de ejemplo en los dibujos y se han descrito en detalle en este medio. Sin embargo, debe entenderse que la invención no se considera para limitarse a las formas particulares publicadas. Mejor dicho, la invención cubre todas las modificaciones, equivalentes y alternativas que yacen con el espíritu y enfoque de la invención como se define por las siguientes reivindicaciones anexas.
Se hace constar que con relación a esta fecha, el mejor método conocido por la solicitante para llevar a la práctica la citada invención, es aquel que resulta claro de la presente descripción de la invención.
Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes.

Claims (25)

Reivindicaciones
1. Un sistema inalámbrico de locaiización de posición caracterizado porque comprende: un transceptor base localizado en una ubicación conocida para transmitir la información de corrección por medio de los servicios generales de radio de paquete (GPRS); y un transceptor móvil para recibir la información del sistema global de posicionamiento (GPS) desde una variedad de satélites, para recibir la información de corrección por medio de los GPRS y para determinar la ubicación basada en la información de corrección y la Información de GPS.
2. El sistema inalámbrico de localización de posición como se declara en la reivindicación 1, caracterizado porque el transceptor móvil tiene una estación base.
3. El sistema inalámbrico de localización de posición como se declara en la reivindicación 2, caracterizado porque el transceptor base tiene una estación base.
4. El sistema inalámbrico de localización de posición como se declara en la reivindicación 3, caracterizado porque la estación base tiene una circuito de estación local de referencia (ELR) para recibir la información del GPS y para generar la información de corrección basada en la información recibida del GPS y la ubicación conocida de la estación base.
5. El sistema inalámbrico de localización de posición como se declara en la reivindicación 4, caracterizado porque el circuito de ELR comprende: un circuito de reloj para generar la informaciónde tiempo; y en donde el circuito de ELR genera la información de corrección basada en la información de tiempo, la información recibida del GPS y la ubicación conocida de la estación base.
6. El sistema inalámbrico de localización de posición como se declara en la reivindicación 5, caracterizado porque la estación móvil tiene un sistema de posición de estación móvil para determinar la ubicación de la estación móvil basada en la información del GPS y la información de corrección y para transmitir la ubicación de la estación móvil a la estación base.
7. El sistema inalámbrico de localización de posición como se declara en la reivindicación 6, caracterizado porque el sistema de posición de estación móvil tiene un localizador del GPS para determinar la ubicación de la estación móvil por medio de la información del GPS en ausencia de la información de corrección.
8. El sistema inalámbrico de localización de posición como se declara en la reivindicación 7, caracterizado porque el sistema de posición de estación móvil tiene un comunicador de GPRS para recibir la información de corrección y para transmitir la ubicación de la estación móvil por medio del GRPS.
9. El sistema inalámbrico de localización de posición como se declara en la reivindicación 6, caracterizado porque comprende un nodo de servicio del GPRS (SGSN) para almacenar la ubicación de la estación móvil y para comunicar la ubicación de la estación móvil a otras redes.
10. El sistema inalámbrico de localización de posición como se declara en la reivindicación 8, caracterizado porque el comunicador del GRPS transmite la ubicación de la estación móvil por medio del GRPS hasta la estación base en formato punto a punto.
11. El sistema inalámbrico de localización ce posición como se declara en la reivindicación 3, caracterizado porque la estación base transmite la información de ccrrección en formato punto a punto.
12. El sistema inalámbrico de localización de posición como se declara en la reivindicación 3, caracterizado porque un centro inalámbrico de conmutación para cuestionar a la estación base una respuesta de la estación móvil, para detectar si la estación móvil responde y para notificar la asistencia sí un criterio determinado se cumple.
13. El sistema inalámbrico de localización cíe posición como se declara en la reivindicación 12, caracterizado porque el centro inalámbrico de conmutación tiene un circuito de establecimiento autónomo para establecer el criterio predeterminado mientras e recibe la respuesta dentro de un periodo de tiempo seleccionado.
14. El sistema inalámbrico de localización ?e posición caracterizado porque comprende: una estación base como en una ubicación conocida para recibir la información del sistema global de localización (GPS) desde los satélites del GPS, para generar una señal diferencial del GPS basada en la información del GPS y para transmitir la señal diferencial del GPS por medio de los servicios generales de radio de paquete (GPRS) en un formato punto a multipunto; y una estación móvil para recibir la información del GPS desde los satélites de GPS, para recibir la información de corrección diferencial del GPS (DGPS) por medio del GPRS y para determinar una ubicación de la estación móvil basada en la información del GPS y la información diferencial del GPS.
15. El sistema inalámbrico de localización de posición como se declara en la reivindicación 14, caracterizado porque la estación móvil tiene un localizador del GPS para determinar la ubicación de la estación móvil a partir de la información del GPS en ausencia de la información de corrección del DGPS.
16. El sistema inalámbrico de localización de posición como se declara en la reivindicación 14, caracterizado porque la estación móvil tiene un sistema de posición de estación móvil para determinar la ubicación de la estación móvil basada en la información del GPS y en la información de corrección y para transmitir la ubicación de la estación móvil hasta la estación base.
17. El sistema inalámbrico de localización de posición como se declara en la reivindicación 14, caracterizado porque comprende un sistema automático de localización de posición (LPA) para interrogar periódicamente a la estación móvil y para tener contacto con la asistencia basado en una respuesta de la estación móvil al interrogador.
18. Un método para detectar la ubicación de un transceptor móvil caracterizado porque comprende los siguientes pasos: recibir la información del sistema global de posicionamiento en el transceptor móvil y en un transceptor base ubicado en una posición conocida; detectar los errores en la información del GPS en el transceptor base; comunicar los errores detectados al transceptor móvil por medio del servicio general de radio de paquete (GPRS) ; y determinar la ubicación del transceptor móvil basada en los errores de detección y en la información del GPS recibida por el transceptor móvil.
19. El método que se declara en al reivindicación 18, caracterizado porque el paso de detectar los errores comprende los siguientes pasos: generar la información de tiempo en el transceptor base; comparar la ubicación conocida del transceptor base y la información de tiempo de la información recibida del GPS para detectar los errores .
20. El método que se declara en al reivindicación 18, caracterizado porque comprende el paso de comunicar la ubicación del transceptor móvil al transceptor base.
21. El método que se declara en la reivindicación 20, caracterizado porque el paso de comunicar comprende el paso de comunicar por medio del GPS la ubicación del transceptor móvil al transceptor base.
22. El método que se declara en la reivindicación 21, caracterizado porque el paso de comunicar por medio del GPRS comprende el paso de comunicar en formato punto a punto .
23. El método que se declara en la reivindicación 18, caracterizado porque comprende los siguientes pasos: •enviar ^a petición desde el transceptor base hasta el transceptor móvil para una respuesta; detectar sí la respuesta pedida se transmite por el transceptor móvil; contactar la asistencia sustancialmente de manera automática, basado en la razón de que sí la respuesta pedida se recibe en el transceptor base.
24. El método que se declara en la reivindicación 23, caracterizado porque el paso de enviar una petición comprende el paso de enviar la petición por medio del GPRS.
25. El método que se declara en la reivindicación 23, caracterizado porque el paso de contactar la asistencia sustancialmente de manera automática comprende los paso de: Seleccionar un periodo de tiempo; determinar sí la respuesta pedida se recibe dentro del período de tiempo; y contactar la asistencia sí la respuesta pedida no se recibe dentro del periodo de tiempo.
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