SE524546C2 - Förfarande och apparat för användning ab avancerade positioneringssystem i cellulära kommunikationsnätverk - Google Patents

Förfarande och apparat för användning ab avancerade positioneringssystem i cellulära kommunikationsnätverk

Info

Publication number
SE524546C2
SE524546C2 SE9800294A SE9800294A SE524546C2 SE 524546 C2 SE524546 C2 SE 524546C2 SE 9800294 A SE9800294 A SE 9800294A SE 9800294 A SE9800294 A SE 9800294A SE 524546 C2 SE524546 C2 SE 524546C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
location
mobile unit
mobile
code
cellular communication
Prior art date
Application number
SE9800294A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9800294D0 (sv
SE9800294L (sv
Inventor
Alexander John Montoya
Original Assignee
Nortel Networks Ltd
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 Nortel Networks Ltd filed Critical Nortel Networks Ltd
Publication of SE9800294D0 publication Critical patent/SE9800294D0/sv
Publication of SE9800294L publication Critical patent/SE9800294L/sv
Publication of SE524546C2 publication Critical patent/SE524546C2/sv

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • 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
    • G01S5/0027Transmission from mobile station to base station of actual mobile position, i.e. position determined on mobile
    • 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
    • H04B7/18552Arrangements 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 using a telephonic control signal and a second ranging satellite
    • 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
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/38Determining a navigation solution using signals transmitted by a satellite radio beacon positioning system
    • G01S19/39Determining a navigation solution using signals transmitted by a satellite radio beacon positioning system the satellite radio beacon positioning system transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/42Determining position
    • 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
    • G01S2205/002Transmission of position information to remote stations for traffic control, mobile tracking, guidance, surveillance or anti-collision
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

25 30 35 524 546 rar på sökningen, identifieras sedan den speciella cellen som in- nehåller den mobila enheten från en omvänd styrkanal använd för mobilsvaret och en cellulär länk upprättas sedan. l händelse av att där inte är något svar på sökningen, förutsätter systemet att den mobila enheten för tillfället är inaktiv och samtalet be- handlas i enlighet med detta.
I syfte att sända en sökning över vidarebefordringsstyrkanalerna hos alla basstationerna i ett typiskt storstadssystem inkluderande en MSC som betjänar hundra basstationer, måste sökningen re- produceras 100 gånger och en kopia skickas till varje av de 100 basstationerna. Eftersom endast en basstation i systemet kan svara på sökningen är det stora flertalet av sökningarna inte nödvändiga, eftersom de inte kommer att resultera i något gen- mäle. Dessa icke nödvändiga sökningar produceras på bekost- nad av tillgängligheten för att utföra andra uppgifter hos nämnda MSC. Följaktligen försämras det totala systemets prestanda ge- nom den krävda administrationen för genereringen av icke nöd- vändiga sökningar.
Olika tillvägagångssätt har föreslagits för att överkomma detta problem. I ett sådant tillvägagångssätt är det cellulära nätverket uppdelat i flera lokaliseringsområden, varvid varje lokaliserings- omràde inkluderar en grupp av cellerna täckta med nämnda MSC. Varje gång en mobil enhet lämnar ett lokaliseringsomràde och träder in i ett annat lokaliseringsomràde, registrerar det (MSC-en) en lokaliseringsuppdatering som indikerar att den mo- bila enheten är en besökare från lokaliseringsområdet i vilket den mobila enheten är registrerad. Som ett resultat, skall ett samtal initieras till den mobila enheten, behöver sökningen endast sän- das till cellerna i lokallseringsområdet där den mobila enheten är ”på besök", och därigenom reduceras systemets administration associerad med sökning av den speciella mobila enheten.
Ett annat tillvägagångssätt, diskuterat i den parallella patentan- sökan nr 08/743 689 registrerad den 6 november 1996 och med titeln "Förfarande för att reducera sökningsbelastning i ett cellu- 10 15 20 25 30 35 524 546 lärt kommunikationssystem", vilkens fullständiga innehåll härmed inkorporeras genom hänvisning, är känt som zonsökning. I detta tillvägagångssätt är en tvådimensionell array, omnämnd som en lokaliseringsnoggrannhetsmatris (LAM), utvecklad. Varje inträde (i, j) i nämnda LAM representerar antalet av sökningssvar mot- tagna från mobila enheter i cell j när den sist kända lokalise- ringen hos vardera av de mobila enheterna var i cell i. Nämnda LAM-data används sedan för att frambringa en sannolikhets- matris (p(i, j)) som indikerar sannolikheten att en mobil enhet är i cell j givet det faktum att dess senaste kända lokalisering var i cell i. Zonen använd för sökning av en mobil enhet för vilken den senast kända lokaliseringen vari cell i är alla de cellerj för vilka sannolikheten p(i, j) > .0O1. l händelse av att denna selektiva zonsökning misslyckas så sökes alla celler i serviceomràdet i ett försök att lokalisera den mobila enheten. Om den allomfattande zonsökningen misslyckas antages den mobila enheten vara av- slagen.
Fastän de ovan beskrivna tillvägagångssätten reducerar antalet sökningar som krävs för att hitta den cell i vilken en mobil enhet är lokaliserad skulle vidare reducering av antalet sökta celler di- rekt förbättra funktionen hos nämnda MSC. Därför är vad som behövs ett system som med en relativt hög nivå av säkerhet, en- dast kräver sökning av en enda cell.
Förutom att handha sökningsadministration måste nämnda MSC, i samverkan med dess basstationer, inhysa den unika radiofre- kvensen (RF) karaktäristisk för individuella celler i dess service- område. T ex, då en mobil enhet flyttas omkring inuti en cell, kan vissa områden av cellen ha hinder eller växlingar i omgivningen som orsakar den mobila enheten att förlora kontakt med bassta- tionen. Sådana hinder kan orsakas av en ny byggnad eller nya affischtavlor som negativt påverkar den cellulära länken mellan den mobila enheten och basstationen. Dessutom kan sådana hinder hindra handoffprocessen då den mobila enheten flyttas från en cell till en annan. Typiskt är lokaliseringen vid vilken handoff sker, dvs "handofftröskeln", mittpunkten mellan de två 10 15 20 25 30 35 524 546 basstationerna som är involverade. l praktiken underkastas emellertid den optimala handofftröskeln för den unika RF-karak- täristiken hos varje cell och kan påverkas genom förändringar i omgivningen.
Därför är vad som behövs ett system som automatiskt reagerar för förändringar i omgivningen i ett dynamiskt serviceområde för att konsekvent tillhandahålla den bästa möjliga servicen och för att tillhandahålla tillkännagivelse när förändringar i omgivningen kräver extra beaktande.
SAMMANFATTNING AV UPPFINNINGEN De föregående problemen löses och ett tekniskt framsteg uppnås med ett system och ett förfarande som använder ett avancerat positioneringssystem i kombination med ett cellulärt kommunika- tionsnätverk för att förbättra prestandan hos nätverket. I en utfö- ringsform av nätverket inkluderar en mobilväxel (MSC), ett lokali- seringsspårningssystem (LTS), och ett flertal av basstationer för betjäning av åtminstone en mobil enhet i nätverket. Nämnda LTS är i stånd att mottaga en lokaliseringskod från den mobila enhe- ten som representerar en specifik geografisk lokalisering i nät- verket. Den mobila enheten kan ha genererat lokaliseringskoden genom analysering av sin position från en global positionerings- satellit, eller andra medel såsom en landbaserad triangulerings- anordning. Nämnda LTS lagrar lokaliseringskoden i en databas.
När som helst när nämnda MSC behöver kommunicera med den mobila enheten undersöker den databasen hos nämnda LTS för att fastställa den senaste lokaliseringen av den mobila enheten.
Nämnda MSC väljer sedan en av basstationerna som betjänar den återfunna lokaliseringen och etablerar därigenom den cellu- lära länken med den mobila enheten. l en annan utföringsform är nämnda MSC också kapabel att ut- föra selfengineering. Nämnda MSC utför detta genom analysering av den cellulära länken som den sökt etablera med den mobila enheten, som i jämförelse med den återfunna lokaliseringen. 10 15 20 25 30 35 524 546 Som ett resultat är nämnda MSC i stånd att genomföra många olika selfengineerings-aktiviteter, sådana som lokalisering av ett svagt omrâde av nätverket eller förbättring av en handofftröskel mellan två celler.
En teknisk fördel uppnàdd med uppfinningen är att nämnda MSC utnyttjar en enkel basstation för att etablera en cellulär länk med den mobila enheten med en relativt hög nivå av säkerhet.
En annan teknisk fördel uppnàdd med uppfinningen är att nämnda MSC reagerar på ett dynamiskt serviceområde för att konsekvent tillhandahålla den bästa möjliga servicen och för att tillhandahålla tillkännagivelse när ändringar i omgivningen kräver extra beaktande.
KORT BESKRIVNING AV RITNINGARNA Fig 1 illustrerar ett exemplifierande cellulärt kommunika- tionsnätverk.
Fig 2 är ett blockschema av en mobil enhet för användning i det cellulära kommunikationsnätverket enligt fig 1.
Fig 3a är ett flödesdiagram av en leverera-lokaliseringsprocess genomförd med den mobila enheten enligt fig 2.
Fig 3b är ett flödesdiagram av en erhålla-lokaliseringsprocess genomförd med ett lokaliseringsspårningssystem enligt fig 1.
Fig 4 är ett flödesdiagram av en mobilsökar-process genom- förd med en mobilväxel hos det cellulära kommunika- tionsnätverket enligt fig 1.
Fig 5 är ett flödesdiagram av en selfengineerings-process ge- nomförd med mobilväxeln enligt fig 1. 10 15 20 25 30 35 524 546 Fig 6 är en graf som representerar analyser genomförda med selfengineerings-processen enligt fig 5.
BESKRIVNING AV DET FÖREDRAGNA UTFÖRANDET Med hänvisning till fig 1 anger referenssiffra 10 ett förenklat cel- lulärt kommunikationsnätverk som verkar på en gemensam fre- kvens. Det cellulära kommunikationsnätverket 10 inkluderar många olika koddelningsmultiaccessceller (CDMA), represente- rade av celler C1, C2, C3, C4, C5 och C6. Varje cell C1, C2, C3, C4, C5 och C6 betjänas av en basstation B81, B82, B83, B84, B85 respektive B86. Alla av basstationerna B81, B82, B83, B84, B85 och B86 är anslutna till en mobilväxel ("M8C") 11 via en kommunikationslänk 12. l det illustrerade utförandet är en mobil enhet 14 placerad inuti cell C2. En cellulär länk representerar kommunikation mellan den mobila enheten 14 och nämnda MSC 11 via en radiofrekvenslänk (RF) mellan den mobila enheten 14 och en av basstationerna B81, B82, B83, B84, B85 och B86, och kommunikationslänken 12. Det inses emellertid att det cel- lulära kommunikationsnätverket 10 kan representera vilket antal av celler som helst anslutna med en eller flera olika kommunika- tionslänkar och samtidigt kommunicera med många mobila en- heter, såsom den mobila enheten 14. Dessutom kan det cellulära kommunikationsnätverket 10 utnyttja olika teknologier, såsom avancerad mobiltelefonservice (AMPS) eller tidsdelningsmultiac- cess (TDMA).
Det cellulära kommunikationsnätverket 10 utnyttjar också två yt- terligare system. Ett avancerat positioneringssystem 16 är place- rat så att positioneringssignaler 18 är accessbara med den mo- bila enheten 14. T ex kan det avancerade positioneringssystemet 16 inkludera en eller flera globala positioneringssatelliter (GPS) (inte visade).
I enlighet med särdragen hos den föreliggande uppfinningen in- kluderas också ett lokaliseringsspårningssystem ("LT8") 17 i det cellulära kommunikationsnätverket 10. Nämnda LTS 17 är en 10 15 20 25 30 35 524 546 dator kapabel att växelverka med nämnda MSC 11 och bassta- tionerna BS1, BS2, BS3, BS4, BS5 och BS6. För exemplets skull är nämnda LTS 17 visad i fig 1 som växelverkande med bassta- tionerna BS1, BS2, B83, BS4, BS5 och BS6 genom kommunika- tionslänken 12 och växelverkande med nämnda MSC 11 via en buss 20. Bussen 20 använder ett konventionellt meddelan- deschema såsom SS7, X.25 eller ISDN. Som härefter kommer att beskrivas i detalj inkluderar nämnda LTS 17 en databas 22 för lagring av viss information för den mobila enheten 14. Nämnda MSC 11 inkluderar också en felloggning 24 för lagring av felin- formation och ett besökarlokaliseringsregister (”VLR") 25 som beskrives mer i detalj nedan.
Med hänvisning också till fig 2 inkluderar den mobila enheten 14 en konventionell kraftförsörjning 30, en sändare/mottagare (”T/R") 32 och ett användargränssnitt 34. Kraftförsörjningen 30 kan selektivt bringa den mobila enheten 14 i ett ”frànslaget” till- stånd, i vilket ingen energi används av den mobila enheten, och i ”tillslaget” tillstånd, i vilket energi levereras till alla komponenter hos den mobila enheten, och ett "standby" tillstånd, i vilket energi endast levereras till nàgra komponenter, men i vilket den mobila enheten är kapabel att mottaga och replikera på meddelanden från nämnda MSC 11.
Den mobila enheten 14 inkluderar också en kontroller 36 och en positionsanalysator 38. Kontrollern 36 hanterar många av de konventionella funktionerna hos den mobila enheten 14. Dess- utom arbetar kontrollern 36 med positionsanalysatorn 38 och nämnda T/R 32 för att mottaga och analysera positioneringssig- nalen 18 och överföra en lokaliseringskod till basstationen som betjänar cellen i vilken den mobila enheten 14 är placerad, i detta fall basstation BS2. Lokaliseringskoden kan vara en geo- grafisk koordinat (t ex latitud, longitud, altitud och tidsförskjut- ning) eller några andra lokaliseringsidentifierare, som diskuterat i närmare detalj nedan. 10 15 20 25 30 35 524 546 Med hänvisning också till fig 3a, då den mobila enheten 14 är i antingen i det tillslagna eller standby tillståndet, genomför den en leverera-lokaliseringsprocess 40. Vid steg 42 mottager nämnda T/R 32 positionssignalen 18 från det avancerade positionerings- systemet 16 och tillhandahåller signalen till positioneringsanaly- satorn 38 hos den mobila enheten 14. Vid steg 44 analyserar po- sitionsanalysatorn 38 positioneringssignalen 18, fastställer loka- liseringen av den mobila enheten 14 (t ex en koordinat), och till- handahåller lokaliseringen, i formen av en signal eller en kod, till nämnda T/R 32. Vid steg 46 sänder nämnda T/R 32 lokalise- ringskoden, tillsammans med en identifikationskod som identifie- rar den mobila enheten 14, till basstationen B82 genom RF-län- ken däremellan (icke visad). ldentifikationskoden motsvarar en liknande kod som identifierar den mobila enheten 14 lagrad i nämnda VLR 25 hos nämnda MSC 11. Vid steg 48 väntar den mobila enheten 14 en förbestämd tidsperiod (t ex några få minu- ter, såsom krävs av cellstorlek och trafikmönster) innan den re- peterar processen 40.
Närhelst basstationen B82 mottager lokaliserings- och identifika- tionskoderna från den mobila enheten 14 överför den dessa till nämnda LTS 17 genom kommunikationslänken 12. Nämnda LTS 17 lagrar lokaliserings- och identifikationskoderna i databasen 22.
Med hänvisning också till fig 3b, alternativt om positionsanaly- satorn 38 inte är inkluderad i den mobila enheten 14, kan nämnda LTS 17 erhålla Iokaliseringsinformation genom använd- ning av en erhålla-lokaliseringsprocess 50. Vid steg 52 mottager basstationerna B82, B84, och B85 en signal från den mobila en- heten 14 och mäter styrkan av signalen. Vid steg 54 rapporterar basstationerna B82, B84 och B85 den uppmätta signalstyrkan, tillsammans med en identifikationskod, till nämnda LTS 17. Vid steg 56 härleder nämnda LTS 17 lokaliseringen av mobil enhet 14 genom triangulering. Vid steg 58 väntar basstationerna B82, B84 och B85 en förbestämd tidsperiod innan de repeterar pro- cessen 50. Som i leverera-lokaliseringsprocessen 40 lagrar 10 15 20 25 30 35 524 546 nämnda LTS 17 Iokaliserings- och identifikationskoderna i data- basen 22.
Med hänvisning också till fig 4 genomför, närhelst nämnda MSC 11 behöver kommunicera med den mobila enheten 14, t ex för att sända ut en sökning för att initiera en cellulär länk med den mo- bila enheten, nämnda MSC 11 först en mobilsökarprocess 60. Vid steg 62 konsulterar nämnda MSC 11 nämnda VLR 25 och fast- ställer identifikationskoden som motsvarar den mobila enheten 14 och tillhandahåller sedan den motsvarande identifikationsko- den till nämnda LTS 17. Vid steg 64 undersöker nämnda LTS 17 databasen 22 för att återfinna lokaliseringskoden som motsvarar identifikationskoden. Vid steg 66 returnerar nämnda LTS 17 den motsvarande lokaliseringskoden till nämnda MSC 11. Vid steg 68 söker nämnda MSC 11 endast en basstation, dvs basstationen som betjänar lokaliseringen identifierad med lokaliseringskoden.
I det föreliggande exemplet söks basstation BS2.
Vid steg 70 görs en bestämning vad det avser huruvida den mo- bila enheten 14 svarat på sökningen från basstationen BS2. Om så är fallet fortsätter exekveringen till steg 72 och en konventio- nell cellulär länk ebableras mellan den mobila enheten 14 och nämnda MSC 11 genom basstationen BS2. Om emellertid den mobila enheten 14 inte svarar på sökningen fortsätter exekve- ringen till steg 74. Vid steg 74 sökes samtidigt alla basstatio- nerna BS1, BS3, BS4 och BS5, vilka är närliggande till BS2. Vid steg 76 görs en bestämning vad beträffar huruvida den mobila enheten 14 svarat pà sökningen från en av basstationerna BS1, BS3, BS4 och BS5. Om så är fallet fortsätter exekveringen till steg 78 där felloggningen 24 hos nämnda MSC 11 registrerar ett första korrelationstal (t ex en tidsläsning), identiteten av bassta- tionen som ursprungligen söktes (t ex basstation BS2), och vil- ken av de närliggande basstationerna fàngade upp svaret från den mobila enheten 14 ( t ex basstation BS1). Vid steg 80, vilket kan inträffa samtidigt med steg 78, etableras en konventionell cellulär länk mellan den mobila enheten 14 och nämnda MSC 11 10 15 20 25 30 35 524 546 10 genom basstationen som plockade upp svaret fràn den mobila enheten.
Om ett fastställande görs vid steg 76 att den mobila enheten 14 inte svarar på sökningen fortsätter exekveringen till steg 82. Vid steg 82 registrerar felloggningen 24 hos nämnda MSC 11 ett andra korrelationstal, identiteten av basstationen som ursprung- ligen söktes (t ex basstation BS2), och en ofullständig cellulär länkindikator. Vid steg 84, vilket kan inträffa samtidigt med steg 82, informeras den som kallar för att försöka nå den mobila en- heten 14 att den mobila enheten är otillgänglig.
Dessutom kan för att fastställa den lämpliga basstationen med vilken den mobila enheten 14 ska signalera, nämnda LTS 17 an- vändas för att underlätta en ”överläggning” av teknologier. T ex kan en basstation BS2' vara samplacerad med basstationen BS2 i cellen C2. Basstationen BS2' utnyttjar AMPS teknik medan bas- stationen BS2 utnyttjar CDMA teknik. När nämnda MSC 11 vill söka den mobila enheten 14 skulle den potentiellt behöva över- föra sökningssignaler på båda basstationerna BS2 och BS2'.
Emellertid underlättar nämnda LTS 17 lagring av en teknikkod tillsammans med lokaliseringskoden. Som ett resultat skall nämnda LTS 11 också informeras om tekniken som den mobila enheten 14 använder och kan därigenom välja den lämpliga bas- stationen.
Med hänvisning till fig 5 genomför nämnda MSC 11 periodiskt en selfengineerings-process 100. Processen börjar vid steg 102, vid vilket nämnda MSC 11 återfinner valda korrelationstal ( t ex tid och position) från felloggningen 24. Vid steg 104 levereras de vid steg 102 återfunna korrelationstalen till nämnda LTS 17, vilken återfinner de motsvarande lokaliseringskoderna från databasen 22. Vid steg 106 analyserar nämnda MSC 11 felen tillsammans med de motsvarande lokaliseringskoderna. Vid steg 108 gör nämnda MSC 11 de selfengineerings-anpassningar eller tillkän- nagivanden som krävs. Exempel på sådana selfengineerings-an- passningar eller tillkännagivanden är beskrivna nedan. 10 15 20 25 30 35 524 546 11 Med hänvisning också till fig 6 kan selfengineerings-processen 100 vara en realtidsprocess för fastställande av den optimala handofftröskeln för genomförande av en handoff från cell C2 till cell C1 som kommer att beskrivas. Inledningsvis är handofftrös- keln, dvs avståndet från basstationen BS2 då handoff sker till basstation BS1, en distans H1 (fig 1). Fastän distansen H1 re- presenterar den geografiska mittpunkten mellan basstationerna BS2 och BS1, behöver det inte vara den optimala handofftröskeln beroende på den unika RF-karakteristiken hos cellerna C2 och C1.
Vid steg 102 återfinner nämnda MSC 11 korrelationstalen som hänför sig till handoffs fràn cellen C2 till cell C1, såsom de första och andra korrelationstalen beskrivna ovan. Vid steg 106 jämför nämnda MSC 11 korrelationstalen med det totala antalet av för- sökta handoffs från cell C2 till cell C1 för att producera en data- punkt P1. Datapunkten P1 indikerar en felprocent E1, vilken re- presenterar frekvensen av misslyckade handoffs, då handofftrös- keln ärlpå distansen H1. l ett försök att reducera frekvensen av misslyckade handoffs informerar vid steg 108 nämnda MSC 11 basstationen BS2 för att minska dess handofftröskel till en ny di- stans H2. Därför, då selfengineerings-processen 100 pågår en andra tid, producera den en datapunkt P2 som indikerar en andra felprocent E2.
Eventuellt kommer, eftersom selfengineerings-processen 100 fortsätter att löpa, en acceptabel felprocent E(min) att uppnås och en optimal handofftröskel H(opp) kommer att fastställas. Vi- dare kommer den optimala handofftröskeln H(opt) att vara dyna- misk. Det vill säga, om den optimala handofftröskeln H(opt) måste ändras beroende på ändringar i omgivningen (t ex ett flertal nya affischtavlor uppförs nära cell C2/cell C1-gränsen), kommer följaktligen selfengineerings-processen 100 att omräkna och justera den optimala handofftröskeln H(opt). Alternativt kan, om den acceptabla felprocenten E(min) inte uppnås, selfenginee- rings-processen 100 meddela lämplig personal genom igångsätt- 10 15 20 25 30 35 524 546 12 ning av ett alarm. Det inses att förutom att fastställa den opti- mala handofftröskeln H(opt) mellan de två CDMA-cellerna C2 och C1, kan selfengineerings-processen 100 användas för att be- stämma den optimala handoffen från eller till överbryggande celler.
Bestämning av den optimala handofflokaliseringen mellan två celler är endast en av selfengineerings-processerna som kan ut- nyttjas. En annan sådan process kan användas för att fastställa en RF-karta av varje cell, och därigenom noggrant ange svaga punkter i varje cell. Som ett resultat, vid någon ny händelse så- som en nyligen uppförd byggnad, ändras RF-kartan hos en cell och nämnda MSC 11 blir medveten om ändringen och kan imp- lementera korrektionsprocedurer eller göra någon typ av tillkän- nagivande för att identifiera problemet.
För användning av selfengineerings-processen 100 kan nämnda MSC 11 tillhandahålla en realtidsinventering av tillgångar. Till ex- empel kan varje fordon i en fordonsflotta vara utrustat med en mobilenhet. Nämnda MSC 11 bibehåller sedan en inventering av varje fordon, inkluderande dess lokalisering, som är kontinuerligt uppdaterad. Vidare kan varje fordon rapportera en betlngelse el- ler "tillstånd". Till exempel kan varje fordon rapportera last, bränsle, eller andra tillstånd. Ännu en annan applikation av nämnda MSC 11 och selfenginee- rings-processen 100 är att spåra förlorad, stulen eller oåtkomliga artiklar. I ett exempel kan nämnda MSC 11 lokalisera en mobil- telefon permanent anbringad på en bil i dess serviceområde så att mobiltelefonen kan lokaliseras. Därför kan nämnda MSC 11, om bilen blir stulen, hitta bilen genom lokalisering av mobiltele- fonen. I ett annat exempel kan ett fjärrstyrt instrument, såsom en kirurgisk skalpell, fjärrstyras. Beroende på förmågan att uppnå mycket exakta lokaliseringskoordinater kan en doktor med en mobil enhet anbringad till en första skalpell flytta den första skal- pellen för att fjärrstyra en andra skalpell. Därför kan, genom ar- 10 15 524 546 13 bete i samverkan med någon typ av videokonferens, doktorn in- struera eller genomföra fjärrkirurgi.
Fastän illustrativa utföringsformer av uppfinningen har visats och beskrivits avses också andra modifieringar, ändringar och ersätt- ningar i den föregående beskrivningen. Följaktligen är det lämp- ligt att de bifogade kraven tolkas i vidsträckt mening och på ett sätt överensstämmande med uppfinningens omfattning.

Claims (26)

1. 0 15 20 25 30 35 524 546 14
2. Patentkrav
3. Ett förfarande för att tillhandahålla lokaliseringsinformation av en mobil enhet för användning med en mobilväxel hos ett cellulärt kommunikationsnätverk, varvid förfarandet innefat- tar att den mobila enheten mottager en positionssignal från ett avancerat positioneringssystem, en geografisk lokalise- ring av den mobila enheten fastställes, en lokaliseringskod som representerar den geografiska lokaliseringen överförs till ett lokaliseringsspårningssystem, vilket lagrar den över- förda lokaliseringskoden i en databas och vidarebefordrar lo- kaliseringskoden till mobilväxeln som svar på en begäran av mobilväxeln om lokaliseringskoden; och en teknikkod över- förs med lokaliseringskoden till nämnda lokaliseringsspår- ningssystem och vidarebefordras till mobilväxeln.
4. Förfarande enligt krav 1, varvid mottagningen, fastställandet och överföringen upprepas vid förbestämda tidsintervall.
5. Förfarande enligt krav 1, varvid positionssignalen är en glo- bal positioneringssatellitsignal (”G.P.S.”).
6. Förfarande enligt krav 1, varvid positionssignalen genereras av en eller flera basstationer hos det cellulära kommunika- tionsnätverket.
7. Förfarande enligt krav 1 som vidare innefattar överföring till nämnda lokaliseringsspårningssystem och vidarebefordring till mobilväxeln av en identifikationskod som identifierar den mobila enheten.
8. Förfarande enligt krav 1, varvid lokaliseringskoden kan mot- tagas av en basstation ansluten till mobilväxeln.
9. Ett förfarande enligt krav 1, varvid förfarandet innefattar ste- gen av väljande av en basstation som betjänar den geografiska lokaliseringen av mobilenheten, överföring av en 10 15 20 25 30 35
10.
11.
12.
13.
14. 524 546 15 sökning till den mobila enheten från den valda basstationen och uppdatering av en felloggning i enlighet med den mobila enhetens svar, om det föreligger något, på sökningen. Förfarande enligt krav 7 som vidare innefattar användning av den uppdaterade felloggningen för selfengineeering av det cellulära kommunikationsnätverket. Förfarande enligt krav 8, varvid steget av mottagning inne- fattar mottagning av en första identifieringskod som identifie- rar den mobila enheten. Förfarande enligt krav 9 som vidare innefattar lagring av den geografiska lokaliseringen och en första identifieringskoden i databasen. Förfarande enligt krav 10 som vidare innefattar analysering av felloggningen genom att korrelera denna till den geografiska lokaliseringen och identifieringskoden i databasen. Förfarande enligt krav 7 som vidare innefattar analysering av felloggningen för att uppdatera en handofftröskel mellan två basstationer hos det cellulära kommunikationsnätverket. Förfarande enligt krav 7 som vidare innefattar analysering av den uppdaterade felloggningen och generering av en tillkän- nagivelsesignal. Ett cellulärt kommunikationsnätverk, vilket innefattar en mo- bilväxel ansluten till ett flertal av basstationer och ett lokali- seringsspàrningssystem också anslutet till flertalet av bas- stationer och till mobilväxeln, varvid lokaliseringsspårnings- systemet innefattar en databas för lagring av en lokalise- ringskod mottagen från en eller flera mobila enheter i det cellulära kommunikationsnätverket, varvid lokaliseringsspår- ningssystemet är anordnat att som svar på en begäran från 10 15 20 25 30 35
15.
16.
17.
18. 524 546 16 mobilväxeln överföra till mobilväxeln lokaliseringskoden för användning av mobilväxeln vid väljande av en av basstatio- nerna för kommunicering med den mobila enheten, varvid databasen är anordnad att lagra en teknikkod mottagen med lokaliseringskoden från en eller flera mobila enheter i det cellulära kommunikationsnätverket. Nätverket enligt krav 14 som vidare innefattar en felloggning för registrering av fel som uppstår i det cellulära kom- munikationsnätverket och en analysator för att jämföra felen med databasen. En apparat för att tillhandahålla lokaliseringsinformation för användning med ett cellulärt kommunikationsnätverk, varvid apparaten innefattar medel för mottagning av en positione- ringssignal, medel för fastställande av en lokalisering av ap- paraten, medel för överföring av lokaliseringen till ett lokali- seringsspårningssystem, varvid lokaliseringsspårningssyste- met är anordnat att lagra den överförda lokaliseringen i en databas hos lokaliseringsspårningssystemet, varvid lokalise- ringsspàrningssystemet är anordnat att som svar på en be- gäran av en mobilväxel hos det cellulära kommunikationsnät- verket vidarebefordra lokaliseringen till mobilväxeln, varvid nämnda medel för överföring vidare innefattar medel för överföring av en teknikkod med lokaliseringen till lokalise- ringsspårningssystemet. Apparat enligt krav 16, varvid apparaten upprepade gånger mottager positionssignaler, uppdaterar dess lokaliseringsbe- stämning, och överför den uppdaterade lokaliseringen till lo- kaliseringsspårningssystemet. Apparat enligt krav 16, varvid positionssignalen är en global positioneringssatellitsignal (”G.P.S.”). O; 10 15 20 25 30 35
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. 524 546 17 Apparat enligt krav 16, varvid positioneringssignalen genere- ras med en eller flera basstationer hos det cellulära kommu- nikationsnätverket. Apparat enligt krav 16, varvid medlet för överföring också överför en identifikationskod för den mobila enheten. Apparat enligt krav 16, varvid medlet för överföring av lokali- seringen utnyttjar en basstation ansluten till mobilväxeln. Nätverket enligt krav 14 som vidare innefattar ett selfengineeringssystem kapabelt att genomföra en selfengineerings-uppgift, varvid selfengineeringssystemet in- nefattar en felloggning för lagring av en mobil enhets svar, eller frånvaro av svar, till kommunikationen från nämnda ena valda av basstationerna. Nätverket enligt krav 22, varvid databasen också lagrar en identifieringskod mottagen från nämnda en eller flera mobilenheter. Nätverket enligt krav 23, varvid selfengineeringssystemet vidare innefattar medel för analysering av felloggningen genom att korrelera den till lokaliseringskoden och idenüfienngskoden. Nätverket enligt krav 22 varvid selfengineeringssystemet vidare innefattar medel för analysering av den uppdaterade felloggningen och val av en handofftröskel som svar på detta. Nätverket enligt krav 22 varvid selfengineeringssystem vidare innefattar medel för analysering av den uppdaterade felloggningen och generering av en tillkännagivandesignal.
SE9800294A 1997-02-03 1998-02-02 Förfarande och apparat för användning ab avancerade positioneringssystem i cellulära kommunikationsnätverk SE524546C2 (sv)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/792,771 US5983109A (en) 1997-02-03 1997-02-03 Method and apparatus for using advanced positioning systems in cellular communications networks

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9800294D0 SE9800294D0 (sv) 1998-02-02
SE9800294L SE9800294L (sv) 1998-08-04
SE524546C2 true SE524546C2 (sv) 2004-08-24

Family

ID=25158004

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9800294A SE524546C2 (sv) 1997-02-03 1998-02-02 Förfarande och apparat för användning ab avancerade positioneringssystem i cellulära kommunikationsnätverk

Country Status (7)

Country Link
US (2) US5983109A (sv)
CA (1) CA2228580A1 (sv)
DE (1) DE19803960A1 (sv)
FI (1) FI980228A (sv)
FR (1) FR2759237B1 (sv)
GB (1) GB2328585B (sv)
SE (1) SE524546C2 (sv)

Families Citing this family (90)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5983109A (en) 1997-02-03 1999-11-09 Northern Telecom Limited Method and apparatus for using advanced positioning systems in cellular communications networks
US6560461B1 (en) 1997-08-04 2003-05-06 Mundi Fomukong Authorized location reporting paging system
FI113896B (sv) * 1997-11-11 2004-06-30 Nokia Corp Förfarande för att distribuera definiera position av en mobil station
JPH11266476A (ja) * 1998-03-17 1999-09-28 Fujitsu Ltd 移動通信における移動体探索システム及び、移動体探索方法
US6697103B1 (en) * 1998-03-19 2004-02-24 Dennis Sunga Fernandez Integrated network for monitoring remote objects
DE19813564A1 (de) 1998-03-27 1999-09-30 Wandel & Goltermann Management Verfahren und Vorrichtung zur Messung der Übertragungsqualität in Zellen von Mobilfunknetzen
DE19842836A1 (de) * 1998-09-18 2000-04-20 Nokia Mobile Phones Ltd Verfahren zur Bestimmung der Position einer Kommunikationseinrichtung und Kommunikationseinrichtung zur Durchführung des Verfahrens
CA2347760A1 (en) 1998-10-21 2000-04-27 American Calcar Inc. Positional camera and gps data interchange device
US6198935B1 (en) * 1998-11-17 2001-03-06 Ericsson Inc. System and method for time of arrival positioning measurements based upon network characteristics
US6246882B1 (en) 1998-12-22 2001-06-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wide area item tracking system
US6622264B1 (en) * 1999-10-28 2003-09-16 General Electric Company Process and system for analyzing fault log data from a machine so as to identify faults predictive of machine failures
US7053824B2 (en) * 2001-11-06 2006-05-30 Global Locate, Inc. Method and apparatus for receiving a global positioning system signal using a cellular acquisition signal
JP3344472B2 (ja) * 1999-05-20 2002-11-11 日本電気株式会社 移動通信方法
US7664492B1 (en) * 1999-07-27 2010-02-16 Cellco Partnership Network engineering in a wireless network
US7072698B2 (en) * 1999-09-13 2006-07-04 Skyworks Solutions, Inc. Directional antenna for hand-held wireless communications device
US6278403B1 (en) 1999-09-17 2001-08-21 Sirf Technology, Inc. Autonomous hardwired tracking loop coprocessor for GPS and WAAS receiver
US6526322B1 (en) 1999-12-16 2003-02-25 Sirf Technology, Inc. Shared memory architecture in GPS signal processing
DE10004061A1 (de) * 2000-01-31 2001-08-02 Nokia Mobile Phones Ltd Verfahren und Einrichtungen zur Ermittlung von Bewegungsdaten einer Mobilstation
GB2360173B (en) * 2000-03-07 2004-04-07 Hewlett Packard Co Distributed telemetry method and system
US20040005899A1 (en) * 2000-04-03 2004-01-08 Joseph Nir Distributed location system
US8116976B2 (en) 2000-05-18 2012-02-14 Csr Technology Inc. Satellite based positioning method and system for coarse location positioning
US6671620B1 (en) 2000-05-18 2003-12-30 Sirf Technology, Inc. Method and apparatus for determining global position using almanac information
US6778524B1 (en) * 2000-06-09 2004-08-17 Steven Augart Creating a geographic database for network devices
US7853267B2 (en) * 2000-07-10 2010-12-14 Andrew Llc Wireless system signal propagation collection and analysis
US6922567B1 (en) 2000-08-22 2005-07-26 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Systems, methods and computer program products for identifying items of interest that are geographically proximate to wireless communicator users
US20070200752A1 (en) * 2001-06-06 2007-08-30 Global Locate, Inc. Method and apparatus for maintaining integrity of long-term orbits in a remote receiver
US7443340B2 (en) * 2001-06-06 2008-10-28 Global Locate, Inc. Method and apparatus for generating and distributing satellite tracking information
US6560534B2 (en) * 2001-06-06 2003-05-06 Global Locate, Inc. Method and apparatus for distributing satellite tracking information
US6681107B2 (en) 2000-12-06 2004-01-20 Xybernaut Corporation System and method of accessing and recording messages at coordinate way points
US6377793B1 (en) * 2000-12-06 2002-04-23 Xybernaut Corporation System and method of accessing and recording messages at coordinate way points
US6735444B2 (en) * 2000-12-21 2004-05-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system for locating a device using a local wireless link
US6801778B2 (en) * 2001-01-31 2004-10-05 Ericsson Inc. Efficient location of mobile radiotelephones using cellular and GPS information
DE10118777A1 (de) * 2001-04-17 2002-12-05 Juergen Daesler Verfahren und System zum Bestimmen der Position eines Mobilfunkgerätes
JP2002315039A (ja) * 2001-04-18 2002-10-25 Ntt Docomo Inc 移動端末呼出装置及び移動端末呼出方法
US20030036374A1 (en) * 2001-06-04 2003-02-20 Time Domain Corporation Wireless local area network using impulse radio technology to improve communications between mobile nodes and access points
US7548816B2 (en) 2001-06-06 2009-06-16 Global Locate, Inc. Method and apparatus for generating and securely distributing long-term satellite tracking information
US8090536B2 (en) * 2001-06-06 2012-01-03 Broadcom Corporation Method and apparatus for compression of long term orbit data
US8358245B2 (en) 2001-06-06 2013-01-22 Broadcom Corporation Method and system for extending the usability period of long term orbit (LTO)
US7164926B2 (en) 2001-06-12 2007-01-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Global paging of mobile stations in a wireless network using MSC pool
US6651000B2 (en) 2001-07-25 2003-11-18 Global Locate, Inc. Method and apparatus for generating and distributing satellite tracking information in a compact format
JP4049558B2 (ja) * 2001-08-06 2008-02-20 株式会社デンソー 無線通信端末、コンピュータプログラムおよび位置関連情報の送信方法
US7656350B2 (en) * 2001-11-06 2010-02-02 Global Locate Method and apparatus for processing a satellite positioning system signal using a cellular acquisition signal
US6687495B2 (en) 2001-11-07 2004-02-03 Teltier Technologies, Inc. Method and system for supporting differentiated network service for mobile customers and applications
WO2003054654A2 (en) 2001-12-21 2003-07-03 Nokia Corporation Location-based novelty index value and recommendation system and method
US6744740B2 (en) * 2001-12-21 2004-06-01 Motorola, Inc. Network protocol for wireless devices utilizing location information
US7222192B2 (en) * 2002-01-10 2007-05-22 Tekelec Methods and systems for providing mobile location management services in a network routing node
US6671621B2 (en) * 2002-03-25 2003-12-30 Sin Etke Technology Co., Ltd. System and method of a GPS control system with communication function
US8290505B2 (en) 2006-08-29 2012-10-16 Telecommunications Systems, Inc. Consequential location derived information
US8027697B2 (en) * 2007-09-28 2011-09-27 Telecommunication Systems, Inc. Public safety access point (PSAP) selection for E911 wireless callers in a GSM type system
US8918073B2 (en) 2002-03-28 2014-12-23 Telecommunication Systems, Inc. Wireless telecommunications location based services scheme selection
DE10228885B4 (de) 2002-06-27 2006-09-21 T-Mobile Deutschland Gmbh Verfahren zur Durchführung eines Blind Handover bei Intersystem- und Interfrequenz Handover bei Mobilkommunikationssystemen
DE10251890A1 (de) * 2002-11-07 2004-05-19 Vodafone Holding Gmbh Verfahren und System zum elektronischen Übertragen von Informationsdaten
US20040203789A1 (en) * 2002-11-12 2004-10-14 Hammond Marc John Location service assisted transition between wireless networks
US20040203915A1 (en) * 2003-01-22 2004-10-14 Van Diggelen Frank Method and apparatus for locating a mobile receiver having a position cache
US7277710B1 (en) * 2003-03-18 2007-10-02 Sprint Spectrum L.P. Method for determining availability of a radio network
US20050026626A1 (en) * 2003-08-01 2005-02-03 Siemens Information And Communication Mobile, Llc. Wireless network with positioned mobile devices
DE10354922A1 (de) 2003-11-25 2005-06-30 Vodafone Holding Gmbh Verfahren zum Erzeugen eines dynamischen Zellenplans sowie Verfahren zum Erzeugen von ortsspezifischen Informationsdaten
US20080126535A1 (en) 2006-11-28 2008-05-29 Yinjun Zhu User plane location services over session initiation protocol (SIP)
US10009814B1 (en) 2004-09-03 2018-06-26 Sprint Spectrum L.P. Multi-mode mobile station and method of changing its network connectivity using a network acknowledgement
US7319857B2 (en) * 2004-09-13 2008-01-15 Tekelec Methods, systems, and computer program products for delivering messaging service messages
KR100521059B1 (ko) * 2005-02-19 2005-10-12 주식회사 자티전자 Gps 단말기의 데이터 파일 압축방법
US8660573B2 (en) 2005-07-19 2014-02-25 Telecommunications Systems, Inc. Location service requests throttling
US8208605B2 (en) 2006-05-04 2012-06-26 Telecommunication Systems, Inc. Extended efficient usage of emergency services keys
US8903432B2 (en) * 2006-08-04 2014-12-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Wireless paging method
US20080081602A1 (en) * 2006-10-03 2008-04-03 Mao-Jung Chen Remote monitoring method and system using mobile telephony
DE102007008199A1 (de) 2007-02-19 2008-08-21 Vodafone Holding Gmbh Verfahren zur Erzeugung von Daten mit geographischem Bezug sowie mobiles elektronisches Endgerät
US8761764B2 (en) * 2008-08-01 2014-06-24 Tekelec, Inc. Systems, methods, and computer readable media for triggerless mobile location-based routing / screening
US8442559B1 (en) 2008-09-04 2013-05-14 Sprint Communications Company L.P. Methods and systems for paging in a communication system
US8874784B2 (en) 2009-08-10 2014-10-28 Tekelec, Inc. Systems, methods, and computer readable media for controlling social networking service originated message traffic
WO2011037642A1 (en) * 2009-09-28 2011-03-31 Telecommunication Systems, Inc. Automatic short messaging system and/or call suspension for wireless devices in motion
CN102036368B (zh) * 2009-09-30 2015-03-25 国际商业机器公司 用于确定移动的无线通信设备的位置的方法和系统
WO2012087353A1 (en) 2010-12-22 2012-06-28 Telecommunication Systems, Inc. Area event handling when current network does not cover target area
WO2012141762A1 (en) 2011-02-25 2012-10-18 Telecommunication Systems, Inc. Mobile internet protocol (ip) location
US8670425B1 (en) 2011-08-09 2014-03-11 Sprint Spectrum L.P. Use of past duration of stay as trigger to scan for wireless coverage
WO2013048551A1 (en) 2011-09-30 2013-04-04 Telecommunication Systems, Inc. Unique global identifier for minimizing prank 911 calls
US9544260B2 (en) 2012-03-26 2017-01-10 Telecommunication Systems, Inc. Rapid assignment dynamic ownership queue
US9307372B2 (en) 2012-03-26 2016-04-05 Telecommunication Systems, Inc. No responders online
US9313638B2 (en) 2012-08-15 2016-04-12 Telecommunication Systems, Inc. Device independent caller data access for emergency calls
US9456301B2 (en) 2012-12-11 2016-09-27 Telecommunication Systems, Inc. Efficient prisoner tracking
US8983047B2 (en) 2013-03-20 2015-03-17 Telecommunication Systems, Inc. Index of suspicion determination for communications request
US9408034B2 (en) 2013-09-09 2016-08-02 Telecommunication Systems, Inc. Extended area event for network based proximity discovery
US9516104B2 (en) 2013-09-11 2016-12-06 Telecommunication Systems, Inc. Intelligent load balancer enhanced routing
US9479897B2 (en) 2013-10-03 2016-10-25 Telecommunication Systems, Inc. SUPL-WiFi access point controller location based services for WiFi enabled mobile devices
GB2524071A (en) * 2014-03-13 2015-09-16 S3 Id Ltd Personnel tracking system
CN106043222B (zh) * 2016-06-01 2017-12-12 百度在线网络技术(北京)有限公司 无人驾驶车辆防盗系统
US20190104282A1 (en) * 2017-09-29 2019-04-04 Sensormatic Electronics, LLC Security Camera System with Multi-Directional Mount and Method of Operation
CN108897021B (zh) * 2018-04-20 2022-10-14 中国航天标准化研究所 一种导航卫星单轨位可用性确定方法
US12089069B1 (en) 2021-09-08 2024-09-10 T-Mobile Usa, Inc. Coverage improvement for 5G new radio wireless communication network to automatically adjust cell properties to improve coverage and capacity
US11800382B1 (en) 2021-09-08 2023-10-24 T-Mobile Usa, Inc. Coverage improvement for 5G new radio wireless communication network
US11606732B1 (en) 2021-09-08 2023-03-14 T-Mobile Usa, Inc. Coverage improvement for 5G new radio wireless communication network, such as for over-shooting cells

Family Cites Families (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2239758B (en) * 1990-01-04 1994-01-12 Stc Plc Navigation facility for cellular telephones
US5153902A (en) 1990-04-27 1992-10-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Multi-exchange paging system for locating a mobile telephone in a wide area telephone network
US5155689A (en) * 1991-01-17 1992-10-13 By-Word Technologies, Inc. Vehicle locating and communicating method and apparatus
US5734981A (en) * 1991-01-17 1998-03-31 Highwaymaster Communications, Inc. Method and apparatus for call delivery to a mobile unit
US5408683A (en) 1991-07-18 1995-04-18 Motorola, Inc. Method of anticipating a communication unit's location in a networked radio communications system
US5815814A (en) * 1991-12-26 1998-09-29 Sygnet Communications, Inc. Cellular telephone system that uses position of a mobile unit to make call management decisions
US5546445A (en) 1991-12-26 1996-08-13 Dennison; Everett Cellular telephone system that uses position of a mobile unit to make call management decisions
US5235633A (en) * 1991-12-26 1993-08-10 Everett Dennison Cellular telephone system that uses position of a mobile unit to make call management decisions
US5334974A (en) * 1992-02-06 1994-08-02 Simms James R Personal security system
US5524136A (en) 1992-04-20 1996-06-04 International Business Machines Corporation Tracking mobile users in wireless networks
US5369681A (en) 1992-05-12 1994-11-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Cellular communications system utilizing paging areas
US5515419A (en) * 1992-06-01 1996-05-07 Trackmobile Tracking system and method for tracking a movable object carrying a cellular phone unit, and integrated personal protection system incorporating the tracking system
US5432841A (en) * 1992-07-10 1995-07-11 Rimer; Neil A. System for locating and communicating with mobile vehicles
FI95339C (sv) * 1992-09-18 1996-01-10 Nokia Telecommunications Oy Cellulärt radionät och en mobilradiostation
GB2271486B (en) * 1992-10-07 1997-04-16 Motorola Ltd A communication system
US5418537A (en) * 1992-11-18 1995-05-23 Trimble Navigation, Ltd. Location of missing vehicles
US5365450A (en) * 1992-12-17 1994-11-15 Stanford Telecommunications, Inc. Hybrid GPS/data line unit for rapid, precise, and robust position determination
WO1994027398A1 (en) * 1993-05-07 1994-11-24 Everett Dennison Cellular telephone system that uses position of a mobile unit to make call management decisions
AU7173694A (en) 1993-06-25 1995-01-17 Omniplex, Inc. Determination of location using time-synchronized cell site transmissions
FI97599C (sv) 1993-08-20 1997-01-10 Nokia Telecommunications Oy Arrangemang samt förfarande för att utföra uppdatering av abonnenternas position i en grupp av radionät
US5479482A (en) * 1993-08-30 1995-12-26 At&T Corp. Cellular terminal for providing public emergency call location information
FI95984C (sv) 1994-04-08 1996-04-10 Nokia Telecommunications Oy Förfarande och arrangemang för positionshantering vid paketdataöverföring i ett mobilkommunikationssystem
JP2885067B2 (ja) 1994-05-30 1999-04-19 日本電気株式会社 移動体加入者呼出方法および移動体通信システム
FI98598C (sv) 1994-06-28 1997-07-10 Nokia Telecommunications Oy Mobilradiosystem samt förfarande för kontrollering av abonnentsökningar i ett mobilradiosystem
US5485463A (en) 1994-09-09 1996-01-16 Glenayre Electronics, Inc. System for transmitting paging signals using time-division-multiplexing
US5559520A (en) * 1994-09-26 1996-09-24 Lucent Technologies Inc. Wireless information system for acquiring location related information
US5602903A (en) 1994-09-28 1997-02-11 Us West Technologies, Inc. Positioning system and method
US5842132A (en) * 1994-10-06 1998-11-24 Hitachi, Ltd. Mobile telecommunication method and system
US5913170A (en) 1994-11-16 1999-06-15 Highwaymaster Communications, Inc. Locating system and method using a mobile communications network
US5566225A (en) * 1994-11-21 1996-10-15 Lucent Technologies Inc. Wireless data communications system for detecting a disabled condition and simulating a functioning mode in response to detection
US5572204A (en) * 1995-04-10 1996-11-05 Ford Motor Company Vehicular emergency message system
US5732354A (en) 1995-06-07 1998-03-24 At&T Wireless Services, Inc. Method and apparatus for determining the location of a mobile telephone
US5822694A (en) 1995-06-30 1998-10-13 Motorala, Inc. Method and apparatus for providing communication services to a communication unit based on registration type
JPH11510871A (ja) 1995-08-14 1999-09-21 スタックポール リミテッド 内接歯車ポンプの吐出圧力制御
DE59606395D1 (de) * 1995-09-04 2001-03-01 Siemens Ag Verfahren und system zum aussenden einer funkrufnachricht zu funkteilnehmerstationen von mobilfunkteilnehmern
US5660754A (en) 1995-09-08 1997-08-26 Massachusetts Institute Of Technology Induction load balancer for parallel heating of multiple parts
US5946626A (en) 1995-12-26 1999-08-31 At&T Corp. Method and system for determining location of subscriber of two-way paging service
JP3370526B2 (ja) 1996-04-24 2003-01-27 富士通株式会社 移動通信システム並びに同移動通信システムに使用される移動端末及び情報センタ
FI103556B1 (sv) * 1996-06-26 1999-07-15 Nokia Telecommunications Oy Förfarande för positionsadministration och sökning i ett cellulärt radiosystem
US5758264A (en) * 1996-07-16 1998-05-26 Motorola, Inc. Display of geographic locations with correlated signal quality measurements
US5960356A (en) * 1996-12-06 1999-09-28 Ericsson, Inc. Paging a mobile station within a public land mobile network (PLMN)
US6023624A (en) 1996-12-24 2000-02-08 Lucent Technologies Inc. Location based paging for mobile telephone units
US5983109A (en) 1997-02-03 1999-11-09 Northern Telecom Limited Method and apparatus for using advanced positioning systems in cellular communications networks
US6058308A (en) 1997-02-18 2000-05-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Apparatus, and associated method, for adaptively selecting a paging area in which to page a mobile terminal
US6052598A (en) 1997-09-30 2000-04-18 At&T Corp Method for predicting the location of a mobile station in a mobile communications network

Also Published As

Publication number Publication date
FR2759237A1 (fr) 1998-08-07
SE9800294D0 (sv) 1998-02-02
DE19803960A1 (de) 1998-08-06
GB2328585A (en) 1999-02-24
GB9802304D0 (en) 1998-04-01
FR2759237B1 (fr) 2003-06-06
FI980228A0 (sv) 1998-02-02
FI980228A (sv) 1998-08-04
SE9800294L (sv) 1998-08-04
US6400943B1 (en) 2002-06-04
CA2228580A1 (en) 1998-08-03
GB2328585B (en) 2002-01-09
US5983109A (en) 1999-11-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE524546C2 (sv) Förfarande och apparat för användning ab avancerade positioneringssystem i cellulära kommunikationsnätverk
US5552795A (en) Location determination method and system using multi-beam satellites
US6873290B2 (en) Multiple pass location processor
US7092722B1 (en) Method and system for establishing mobile station active set based on mobile station location
US7167713B2 (en) Monitoring of call information in a wireless location system
US6097938A (en) Authentication and tracking system for a cellular telephone
US6424840B1 (en) Method and system for dynamic location-based zone assignment for a wireless communication network
US6603428B2 (en) Multiple pass location processing
US6449486B1 (en) Multiple location estimates in a cellular communication system
NO309450B1 (no) Rapportering i et sambandsnett med mobile radiostasjoner
US20030017832A1 (en) Method for estimating TDOA and FDOA in a wireless location system
CN103576177B (zh) 一种定位追踪方法
US6654362B1 (en) Use of location in handoff in wireless communication systems
US20010046870A1 (en) Modified transmission method for improving accuracy for E-911 calls
CN100359961C (zh) 无线通信网络和设备中的定位技术支持确定
US7974636B2 (en) Intelligent paging in multiple networks
US6516195B1 (en) Method and system for optimizing a telecommunications utilizing positioning information in network recording programs
CN102036324B (zh) 定位信息处理方法及装置
JP2012063322A (ja) データベース管理装置及びデータベース管理方法
WO1994027398A1 (en) Cellular telephone system that uses position of a mobile unit to make call management decisions
US7366516B1 (en) Localized SMS messaging based on location of a mobile station
CN100512514C (zh) 一种应用于多载频系统中的定位方法
US8229461B1 (en) System and method for operating a location server
KR100492414B1 (ko) Cdma 시스템의 인접기지국 정보 관리방법
KR100541341B1 (ko) 이동정보단말기의 위치 추적 정보 획득 방법

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed