RU2001129298A - Система и способ измерения задержки на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении в спутниковой системе связи - Google Patents

Система и способ измерения задержки на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении в спутниковой системе связи Download PDF

Info

Publication number
RU2001129298A
RU2001129298A RU2001129298/09A RU2001129298A RU2001129298A RU 2001129298 A RU2001129298 A RU 2001129298A RU 2001129298/09 A RU2001129298/09 A RU 2001129298/09A RU 2001129298 A RU2001129298 A RU 2001129298A RU 2001129298 A RU2001129298 A RU 2001129298A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
delay
frequency
communication system
radiotelephone communication
Prior art date
Application number
RU2001129298/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Дэвид С. МИЛЛЕР (US)
Дэвид С. МИЛЛЕР
Надав ЛЕВАНОН (IL)
Надав ЛЕВАНОН
Авниш АГРАВАЛ (US)
Авниш АГРАВАЛ
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед (US)
Квэлкомм Инкорпорейтед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Квэлкомм Инкорпорейтед (US), Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед (US)
Publication of RU2001129298A publication Critical patent/RU2001129298A/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1853Satellite systems for providing telephony service to a mobile station, i.e. mobile satellite service
    • H04B7/18545Arrangements for managing station mobility, i.e. for station registration or localisation
    • H04B7/18547Arrangements for managing station mobility, i.e. for station registration or localisation for geolocalisation of a station
    • H04B7/1855Arrangements for managing station mobility, i.e. for station registration or localisation for geolocalisation of a station using a telephonic control signal, e.g. propagation delay variation, Doppler frequency variation, power variation, beam identification
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • G01S5/12Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves by co-ordinating position lines of different shape, e.g. hyperbolic, circular, elliptical or radial
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S2205/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S2205/001Transmission of position information to remote stations
    • G01S2205/008Transmission of position information to remote stations using a mobile telephone network
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/0009Transmission of position information to remote stations
    • G01S5/0018Transmission from mobile station to base station
    • G01S5/0036Transmission from mobile station to base station of measured values, i.e. measurement on mobile and position calculation on base station

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Claims (31)

1. Способ определения задержки на прохождение в прямом и обратном направлении сигналов, передаваемых между первым и вторым объектами, перемещающимися относительно друг друга, заключающийся в том, что
передают первый сигнал из первого объекта во второй объект, принимают первый сигнал во втором объекте после задержки D1 на распространение сигнала, являющейся временем прохождения первого сигнала из первого объекта во второй объект,
измеряют во втором объекте первую частоту первого сигнала, передают из второго объекта в первый объект второй сигнал, содержащий информацию об измеренной первой частоте, принимают второй сигнал в первом объекте после задержки D2 на распространение сигнала, являющейся временем прохождения второго сигнала из второго объекта в первый объект,
измеряют в первом объекте вторую частоту второго сигнала и определяют в первом объекте задержку на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении из упомянутых первой и второй частот.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что первый объект является орбитальным спутником радиотелефонной системы связи, а второй объект является терминалом пользователя (ТП) радиотелефонной системы связи.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что первый объект является шлюзом радиотелефонной системы связи, а второй объект является терминалом пользователя (ТП) радиотелефонной системы связи.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутая первая частота составляет (fD - foffset), где fD является доплеровской частотой первого сигнала, передаваемого между первым объектом и вторым объектом, a fofteet является частотой ошибок гетеродина второго объекта.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутая вторая частота составляет (fD + foffset), где fD является доплеровской частотой второго сигнала, передаваемого между вторым объектом и первым объектом, a foffset является частотой ошибок гетеродина второго объекта.
6. Способ определения задержки на прохождение в прямом и обратном направлении сигналов, передаваемых между первым и вторым объектами, перемещающимися относительно друг друга, заключающийся в том, что
передают первый сигнал из первого объекта,
принимают первый сигнал во втором объекте после задержки D1 на распространение сигнала,
передают второй сигнал из второго объекта в первый объект при приеме первого сигнала, принимают второй сигнал в первом объекте после задержки D2 на распространение сигнала,
измеряют в первом объекте частоту второго сигнала и
определяют в первом объекте задержку на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении из упомянутой частоты, причем задержка на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении является функцией задержки, имеющей место при распространении первого сигнала от первого объекта ко второму объекту.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что упомянутая измеренная частота составляет (fD + foffset), где fD является доплеровской частотой второго сигнала, а foffset является частотой ошибок гетеродина второго объекта.
8. Способ по п.6, отличающийся тем, что первый объект является орбитальным спутником радиотелефонной системы связи, а второй объект является терминалом пользователя (ТП) радиотелефонной системы связи.
9. Способ по п.6, отличающийся тем, что первый объект является шлюзом радиотелефонной системы связи, а второй объект является терминалом пользователя (ТП) радиотелефонной системы связи.
10. Способ определения задержки на прохождение в прямом и обратном направлении сигналов, передаваемых между первым и вторым объектами, перемещающимися относительно друг друга, заключающийся в том, что
передают первый сигнал из первого объекта,
принимают первый сигнал во втором объекте после задержки D1 на распространение сигнала,
измеряют во втором объекте частоту первого сигнала,
передают из второго объекта в первый объект второй сигнал, содержащий информацию об измеренной частоте первого сигнала,
принимают в первом объекте второй сигнал после задержки D2 на распространение сигнала и
определяют в первом объекте задержку на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении из частоты первого сигнала, причём задержка на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении является функцией задержки, имеющей место при распространении второго сигнала от второго объекта к первому объекту.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что упомянутая частота составляет (fD - foffset), где fD является доплеровской частотой первого сигнала, a foffset является частотой ошибок гетеродина второго объекта.
12. Способ по п.10, отличающийся тем, что первый объект является орбитальным спутником радиотелефонной системы связи, а второй объект является терминалом пользователя (ТП) радиотелефонной системы связи.
13. Способ по п.10, отличающийся тем, что первый объект является шлюзом радиотелефонной системы связи, а второй объект является терминалом пользователя (ТП) радиотелефонной системы связи.
14. Система для определения задержки на прохождение в прямом и обратном направлении сигналов, передаваемых между первым и вторым объектами, перемещающимися относительно друг друга, содержащая
средство для передачи первого сигнала из первого объекта,
средство для приема первого сигнала во втором объекте после задержки D1 на распространение сигнала, являющейся временем прохождения первого сигнала из первого объекта во второй объект,
средство для измерения во втором объекте первой частоты первого сигнала,
средство для передачи из второго объекта в первый объект второго сигнала, содержащего информацию об измеренной первой частоте,
средство для приема второго сигнала в первом объекте после задержки D2 на распространение сигнала, являющейся временем прохождения второго сигнала из второго объекта в первый объект,
средство для измерения в первом объекте второй частоты второго сигнала и
средство для определения в первом объекте задержки на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении, из упомянутых первой и второй частот, причём задержка на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении является функцией задержки, имеющей место при распространении первого сигнала от первого объекта ко второму объекту.
15. Система по п.14, отличающаяся тем, что упомянутая первая частота составляет (fD - foffset), где fD является доплеровской частотой первого сигнала, а foffset является частотой ошибок гетеродина второго объекта.
16. Система по п.15, отличающаяся тем, что упомянутая вторая частота составляет (fD + foffset), где fD является доплеровской частотой, а foffset является частотой ошибок гетеродина второго объекта.
17. Система по п.14, отличающаяся тем, что первый объект является орбитальным спутником радиотелефонной системы связи, а второй объект является терминалом пользователя (ТП) радиотелефонной системы связи.
18. Система по п.14, отличающаяся тем, что первый объект является шлюзом радиотелефонной системы связи, а второй объект является терминалом пользователя (ТП) радиотелефонной системы связи.
19. Система для определения задержки на прохождение в прямом и обратном направлении сигналов, передаваемых между первым и вторым объектами, перемещающимися относительно друг друга, содержащая
средство для передачи первого сигнала из первого объекта,
средство для приема первого сигнала во втором объекте после задержки D1 на распространение сигнала,
средство для измерения во втором объекте первой частоты первого сигнала,
средство для передачи из второго объекта в первый объект второго сигнала, содержащего информацию об измеренной первой частоте,
средство для приема второго сигнала в первом объекте после задержки D2 на распространение сигнала,
средство для измерения в первом объекте второй частоты второго сигнала и
средство для определения в первом объекте задержки на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении из упомянутых первой и второй частот, причём задержка на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении является функцией задержки, имеющей место при распространении второго сигнала от второго объекта к первому объекту.
20. Система по п.19, отличающаяся тем, что упомянутая первая частота составляет (fD - foffset), где fD является доплеровской частотой первого сигнала, а foffset является частотой ошибок гетеродина второго объекта.
21. Система по п.20, отличающаяся тем, что упомянутая вторая частота составляет (fD + foffset), где fD является доплеровской частотой второго сигнала, а foffset является частотой ошибок гетеродина второго объекта.
22. Система по п.19, отличающаяся тем, что первый объект
является орбитальным спутником радиотелефонной системы связи, а второй объект является терминалом пользователя (ТП) радиотелефонной системы связи.
23. Система по п.19, отличающаяся тем, что упомянутый первый объект является шлюзом радиотелефонной системы связи, а второй объект является терминалом пользователя (ТП) радиотелефонной системы связи.
24. Система для определения задержки на прохождение в прямом и обратном направлении сигналов, передаваемых между первым и вторым объектами, перемещающимися относительно друг друга, содержащая
средство для передачи первого сигнала из первого объекта,
средство для приема первого сигнала во втором объекте после задержки D1 на распространение сигнала,
средство для передачи второго сигнала из второго объекта в первый объект при приеме вторым объектом первого сигнала,
средство для приема второго сигнала в первом объекте после задержки D2 на распространение сигнала, средство для измерения в первом объекте частоты второго сигнала и
средство для определения в первом объекте задержки на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении из упомянутой частоты, причём задержка на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении является функцией задержки, имеющей место при распространении первого сигнала от первого объекта ко второму объекту.
25. Система по п.24, отличающаяся тем, что упомянутая частота составляет (fD +foffset), где fD является доплеровской частотой второго сигнала, a foffset является частотой ошибок гетеродина второго объекта.
26. Система по п.24, отличающаяся тем, что первый объект является орбитальным спутником радиотелефонной системы связи, а второй объект является терминалом пользователя (ТП) радиотелефонной системы связи.
27. Система по п.24, отличающаяся тем, что первый объект является шлюзом радиотелефонной системы связи, а второй объект является терминалом пользователя (ТП) радиотелефонной системы связи.
28. Система для определения задержки на прохождение в прямом и обратном направлении сигналов, передаваемых между первым и вторым объектами, перемещающимися относительно друг друга, содержащая
средство для передачи первого сигнала от первого объекта,
средство для приема первого сигнала во втором объекте после задержки D1 на распространение сигнала, средство для измерения во втором объекте частоты первого сигнала,
средство для передачи из второго объекта в первый объект второго сигнала, содержащего информацию об измеренной частоте первого сигнала,
средство для приема в первом объекте второго сигнала после задержки D2 на распространение сигнала и
средство для определения в упомянутом первом объекте задержки на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении из измеренной частоты первого сигнала, причем задержка на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении является функцией задержки, имеющей место при распространении второго сигнала от второго объекта к первому объекту.
29. Система по п.28, отличающаяся тем, что упомянутая частота составляет (fD -foffset), где fD является доплеровской частотой, a foffset является частотой ошибок гетеродина второго объекта.
30. Система по п.28 отличающаяся тем, что первый объект является орбитальным спутником радиотелефонной системы связи, а второй объект является терминалом пользователя радиотелефонной системы связи.
31. Система по п.28, отличающаяся тем, что первый объект является шлюзом радиотелефонной системы связи, а второй объект является терминалом пользователя (ТП) радиотелефонной системы связи.
RU2001129298/09A 1999-03-31 2000-03-30 Система и способ измерения задержки на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении в спутниковой системе связи RU2001129298A (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12747299P 1999-03-31 1999-03-31
US60/127,472 1999-03-31
US09/338,163 1999-06-22
US09/338,163 US6366762B1 (en) 1999-03-31 1999-06-22 System and method for measuring round trip delay on the paging and access channels

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2001129298A true RU2001129298A (ru) 2003-07-20

Family

ID=26825653

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001129298/09A RU2001129298A (ru) 1999-03-31 2000-03-30 Система и способ измерения задержки на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении в спутниковой системе связи

Country Status (13)

Country Link
US (1) US6366762B1 (ru)
EP (1) EP1163744B1 (ru)
JP (1) JP4602562B2 (ru)
KR (1) KR100808043B1 (ru)
CN (1) CN100385828C (ru)
AT (1) ATE539501T1 (ru)
AU (1) AU765290B2 (ru)
BR (1) BR0009442A (ru)
CA (1) CA2363330A1 (ru)
HK (1) HK1044240B (ru)
RU (1) RU2001129298A (ru)
TW (1) TW548911B (ru)
WO (1) WO2000059137A1 (ru)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6681099B1 (en) * 2000-05-15 2004-01-20 Nokia Networks Oy Method to calculate true round trip propagation delay and user equipment location in WCDMA/UTRAN
US7765422B2 (en) * 2001-01-19 2010-07-27 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of determining a time offset estimate between a central node and a secondary node
US20040225729A1 (en) * 2003-05-09 2004-11-11 Sabiers Mark L. Dynamic display of round-trip times of message sequences
KR100813966B1 (ko) * 2005-11-22 2008-03-14 연세대학교 산학협력단 단방향 지연시간 추정 및 이를 이용한 클럭 동기화 방법 및장치
ATE397330T1 (de) * 2006-02-20 2008-06-15 Alcatel Lucent Kompensationsregelung des dopplereffektes zur funkübertragung
GB2445595A (en) 2007-01-08 2008-07-16 Turftrax Racing Data Ltd Location system
CN103117816A (zh) * 2013-01-04 2013-05-22 西北工业大学 一种空间遥操作指令时延的测量方法
US10317508B2 (en) * 2014-01-06 2019-06-11 Silicon Laboratories Inc. Apparatus and methods for radio frequency ranging
EP3683979B1 (en) * 2017-10-19 2021-12-22 Mitsubishi Electric Corporation Communication device and communication method
US20210250885A1 (en) * 2020-02-10 2021-08-12 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Method And Apparatus For Timing And Frequency Synchronization In Non-Terrestrial Network Communications

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4127501A1 (de) * 1990-09-07 1992-03-12 Telefunken Systemtechnik Verfahren zur erkennung der frequenzablage bei digitalen nachrichtenuebertragungen
US5280629A (en) * 1991-12-06 1994-01-18 Motorola, Inc. Technique for measuring channel delay
US5515062A (en) * 1993-08-11 1996-05-07 Motorola, Inc. Location system and method with acquisition of accurate location parameters
WO1997014795A1 (en) * 1995-10-19 1997-04-24 John Wayne Cancer Institute Tumor associated polypeptides with carboxyl-terminal alanine-proline, proline-proline or glycine-proline and antibodies thereto
ES2219699T3 (es) * 1995-10-19 2004-12-01 Bristol-Myers Squibb Company Anticuerpo monoclonal br110 y usos del mismo.
WO1997014797A2 (en) * 1995-10-20 1997-04-24 Dana-Farber Cancer Institute Cystatin m, a novel cysteine proteinase inhibitor
US6327534B1 (en) * 1996-09-30 2001-12-04 Qualcomm Incorporated Unambiguous position determination using two low-earth orbit satellites
US6078284A (en) * 1996-09-30 2000-06-20 Qualcomm Incorporated Passive position determination using two low-earth orbit satellites
US6107959A (en) * 1996-09-30 2000-08-22 Qualcomm Incorporated Positioning determination using one low-Earth orbit satellite
US5943606A (en) * 1996-09-30 1999-08-24 Qualcomm Incorporated Determination of frequency offsets in communication systems
US6047161A (en) * 1996-11-29 2000-04-04 Motorola, Inc. Satellite communication system and method thereof
US6298238B1 (en) * 1998-09-09 2001-10-02 Qualcomm Incorporated Fast user terminal position determination in a satellite communications system
US6137441A (en) * 1998-09-09 2000-10-24 Qualcomm Incorporated Accurate range and range rate determination in a satellite communications system

Also Published As

Publication number Publication date
ATE539501T1 (de) 2012-01-15
AU4059100A (en) 2000-10-16
CN1354923A (zh) 2002-06-19
TW548911B (en) 2003-08-21
JP2003536284A (ja) 2003-12-02
KR20020005631A (ko) 2002-01-17
US6366762B1 (en) 2002-04-02
HK1044240B (zh) 2009-01-30
CA2363330A1 (en) 2000-10-05
HK1044240A1 (en) 2002-10-11
CN100385828C (zh) 2008-04-30
KR100808043B1 (ko) 2008-02-28
JP4602562B2 (ja) 2010-12-22
WO2000059137A1 (en) 2000-10-05
BR0009442A (pt) 2003-03-05
EP1163744A1 (en) 2001-12-19
AU765290B2 (en) 2003-09-11
EP1163744B1 (en) 2011-12-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101418380B1 (ko) 이동 통신 시스템 및 그것의 거리 측정 방법
HK1038071A1 (en) Accurate range and range rate determination in a satellite communications system
RU2001129298A (ru) Система и способ измерения задержки на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении в спутниковой системе связи
ES2126561T3 (es) Metodo para determinar retardos de ecualizacion en un sistema de transmision y sistema de transmision relacionado.
JPH07508837A (ja) レーダ距離測定装置
EP1209484B1 (en) Method and device for distance detection
US11774576B2 (en) Phase-based ranging
CN102455422B (zh) 脉冲回波测距系统和方法
US5953384A (en) Automatic measurement of GPS cable delay time
KR950013060A (ko) 방송 주파수 동기화 장치 및 그 방법
JP2644849B2 (ja) Fm−cwレーダ装置
JPS5916229B2 (ja) 2局間のデ−タ転送方法及びその装置
WO1997009638A3 (de) Vorrichtung zur abstandsmessung
US20060083340A1 (en) Two-way ranging between radio transceivers
JP3112746B2 (ja) 電波環境測定装置
MXPA01007086A (es) Senalizacion en banda para la sincronizacion en una red de comunicaciones de voz.
JPS5892877A (ja) 超音波距離測定装置
JP2003114274A (ja) 測距装置及びこの測距装置を備えたレーダ装置
US4157545A (en) Correlation radar system
JPH02176588A (ja) 距離測定器
CN110645966B (zh) 一种基于gps的水深同步方法及设备
JPS6340891A (ja) 人工衛星追跡局用距離測定装置
JPS60213877A (ja) 超音波測距装置
RU2095821C1 (ru) Система определения местоположения подвижного объекта
JPH07198837A (ja) 測距方法及び測距用無線機

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20080916