WO2018168538A1 - 携帯端末位置検出装置および携帯端末位置検出方法 - Google Patents

携帯端末位置検出装置および携帯端末位置検出方法 Download PDF

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WO2018168538A1
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auxiliary antenna
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antenna
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山口 太一
宗範 松本
健一郎 三治
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株式会社デンソー
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Definitions

  • the present disclosure relates to a mobile terminal position detection device and a mobile terminal position detection method.
  • Patent Document 1 A technique for detecting the position of the terminal (and hence the position of the passenger) has been proposed (for example, Patent Document 1).
  • the radio wave received by the antenna becomes smaller based on the received intensity detected by the antennas installed at multiple locations, taking advantage of the fact that the received intensity decreases as the distance from the source of the radio wave increases. Estimate the distance from each antenna to the mobile terminal. In this way, in principle, if antennas are installed in at least three places, the position where the mobile terminal is present can be detected, and therefore the position of the passenger carrying the mobile terminal can be detected. Can do.
  • the radio wave transmitted from a mobile terminal encounters an obstacle (for example, a human body) before reaching the antenna, the radio wave is attenuated and the reception intensity of the radio wave at the antenna is reduced.
  • the distance from the antenna to the portable terminal is estimated longer than the actual distance, and the position of the portable terminal is erroneously detected.
  • An object of the present disclosure is to provide a mobile terminal position detection apparatus and a mobile terminal position detection method that can accurately detect the presence position of a mobile terminal in a vehicle interior without increasing the number of antennas. .
  • the mobile terminal position detection device detects the location of the mobile terminal in the vehicle interior by detecting radio waves from the mobile terminal.
  • the portable terminal position detecting device is connected to a plurality of receiving antennas arranged in the vehicle interior, and includes a reception intensity detecting unit that detects the reception intensity of radio waves from the portable terminal for each of the plurality of receiving antennas, Prepare.
  • the portable terminal position detection device is connected to an auxiliary antenna disposed at a predetermined position that is a blind spot of the receiving antenna in the vehicle interior, and determines whether or not radio waves from the portable terminal are received by the auxiliary antenna. And a reception presence / absence determination unit.
  • the portable terminal position detection device calculates the presence position of the portable terminal based on the received intensity detected by the plurality of receiving antennas when radio waves from the portable terminal are not received by the auxiliary antenna.
  • An existence position calculation unit is further provided.
  • the mobile terminal position detection device determines the position where the auxiliary antenna that has received the radio wave is disposed as the location of the mobile terminal The existence position determination unit determined as
  • the mobile terminal position detection method detects the location of the mobile terminal in the passenger compartment by detecting radio waves from the mobile terminal.
  • the portable terminal position detection method includes a step of detecting reception intensity of radio waves from the portable terminal for each of a plurality of receiving antennas arranged in the vehicle interior.
  • the portable terminal position detection method includes a step of determining whether or not a radio wave from the portable terminal is received by an auxiliary antenna disposed at a predetermined position that is a blind spot of the reception antenna in the vehicle interior.
  • the mobile terminal position detection method when radio waves from the mobile terminal are not received by the auxiliary antenna, the mobile terminal position is calculated based on the reception strengths detected by the plurality of reception antennas.
  • a process is provided.
  • the predetermined position where the auxiliary antenna that has received the radio wave is arranged is determined as the location of the mobile terminal. The process of determining as follows.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating another aspect of the first modified example. It is explanatory drawing about the 2nd modification which united the auxiliary antenna. It is explanatory drawing about the 3rd modification which uses the sheet
  • FIG. 1 shows a rough structure of a vehicle 1 on which the mobile terminal position detection device 100 of the present embodiment is mounted.
  • the receiving antennas 10 are mounted at four locations in the vehicle interior of the vehicle 1. That is, the receiving antenna 10a is mounted near the driver's seat 2a, the receiving antenna 10b is mounted near the passenger seat 2b, the receiving antenna 10c is located at a position rightward from the rear seat 2c, and the left from the rear seat 2c.
  • a receiving antenna 10d is mounted at the position in the direction.
  • the receiving antennas 10a, 10b, 10c, and 10d are simply referred to as the receiving antenna 10 when it is not necessary to distinguish these receiving antennas 10a, 10b, 10c, and 10d.
  • Each of these receiving antennas 10 is connected to the portable terminal position detecting device 100 by a connection cable, but each connecting cable simply connects the receiving antenna 10 and the portable terminal position detecting device 100. is not.
  • the connection cable a for connecting the receiving antenna 10a mounted near the driver's seat 2a and the mobile terminal position detecting device 100 is wired so that the middle part meanders the seat surface and the backrest surface of the driver's seat 2a.
  • the meandering portion forms an auxiliary antenna 20a described later.
  • connection cable b connecting the receiving antenna 10b mounted near the passenger seat 2b and the portable terminal position detecting device 100 is wired so that the middle portion meanders the seat surface and the backrest surface of the passenger seat 2b.
  • the auxiliary antenna 20b is formed.
  • connection cable c for connecting the receiving antenna 10c and the portable terminal position detecting device 100 and the connecting cable d for connecting the receiving antenna 10d and the portable terminal position detecting device 100 are also in the middle of the rear part.
  • the auxiliary antennas 20c and 20d are formed by meandering on the right and left sides of the seat 2c, respectively.
  • connection cable e connected to the mobile terminal position detection device 100 is not connected to any of the receiving antennas 10, but the front end side of the connection cable e meanders at the center seat surface and the backrest surface of the rear seat 2c.
  • the auxiliary antenna 20e is formed by wiring in such a manner.
  • connection cable a (or connection cable b) for connecting the portable terminal position detection device 100 and the reception antenna 10a (or reception antenna 10b) is the seat of the driver's seat 2a (or passenger seat 2b).
  • the state in which the auxiliary antenna 20a (or the auxiliary antenna 20b) is formed by wiring so as to meander on the surface and the backrest surface is illustrated.
  • connection cable c for connecting the portable terminal position detecting device 100 and the receiving antenna 10c is wired so as to meander on the right seat surface and the backrest surface of the rear seat 2c.
  • the connection cable d that connects the portable terminal position detection device 100 and the receiving antenna 10d is wired so as to meander on the left seat surface and the backrest surface of the rear seat 2c, whereby the auxiliary antenna 20d is connected. Is formed.
  • connection cable e is wired so as to meander on the center seating surface and the backrest surface of the rear seat 2c, thereby forming the auxiliary antenna 20e.
  • auxiliary antenna 20 formed by meandering the connection cable is as follows.
  • the receiving antenna 10 has a wide receivable range, and can receive radio waves from a radio wave source even if the radio wave source such as a portable terminal is several meters or more away.
  • FIG. 3A conceptually shows the receivable range 10 s of the receiving antenna 10 having directivity.
  • the radio wave received by the receiving antenna 10 is transmitted to the receiving device (in the present embodiment, the portable terminal position detecting device 100) via the connection cable.
  • this connection cable also has a receivable range of about 5 centimeters around the connection cable. If the radio wave source is more than 10 centimeters away from the connection cable, it will not be possible to receive radio waves from the radio wave source, so it is normally overlooked, but the radio wave source is a few centimeters away from the connection cable. If present, it is possible to receive radio waves even with a connection cable.
  • connection cable is meandered in a planar shape.
  • the auxiliary antenna 20 having a receivable range with a thickness of about 5 centimeters on each side of the connecting cable with the meandering surface as the center.
  • connection cable is described as meandering the seating surface and the backrest surface of the seat 2, but the auxiliary antenna 20 is provided by meandering either the seating surface or the backrest surface. It is good also as forming.
  • FIG. 4 shows a rough internal structure of the mobile terminal position detection apparatus 100 according to the present embodiment.
  • the mobile terminal position detection device 100 includes a reception intensity detection unit 101, a reception presence / absence determination unit 102, an existence position calculation unit 103, an existence position determination unit 104, and a portable terminal position output unit 105. I have.
  • these “parts” refer to the function of the mobile terminal position detection device 100 according to the present embodiment for detecting the location of the mobile terminal present in the vehicle interior. It is an abstract concept categorized as a model. Therefore, it does not indicate that the inside of the mobile terminal position detection apparatus 100 is physically divided into these “parts”.
  • These “units” can be realized as a computer program executed by the CPU, can be realized as an electronic circuit including an LSI, or can be realized as a combination thereof.
  • the reception intensity detection unit 101 is connected to the reception antennas 10a to 10d via connection cables a to d. Therefore, when the receiving antennas 10a to 10d receive radio waves from the mobile terminal, the radio waves are transmitted via the connection cables a to d, and the reception strength of the radio waves at the receiving antennas 10a to 10d can be detected. .
  • the connection cables a to d form the auxiliary antennas 20a to 20d by being wired in a meandering part of the middle.
  • the reception presence / absence determination unit 102 is connected to the auxiliary antennas 20a to 20d via the connection cables a to d, and is transmitted to the reception presence / absence determination unit 102 when the auxiliary antennas 20a to 20d receive radio waves. Therefore, the reception presence / absence determination unit 102 can determine whether or not the auxiliary antennas 20a to 20d have received radio waves from the mobile terminal.
  • the auxiliary antenna 20e is also connected to the reception presence / absence determination unit 102 via a connection cable e. For this reason, the reception presence / absence determination unit 102 can also determine whether or not the auxiliary antenna 20e has received radio waves from the mobile terminal.
  • the presence position calculation unit 103 acquires a determination result from the reception presence / absence determination unit 102 as to whether or not radio waves from the mobile terminal have been received by the auxiliary antennas 20a to 20e.
  • the location of the mobile terminal is calculated based on the reception intensity of the radio wave received by each of the reception antennas 10a to 10d. That is, if the reception strength of radio waves at each of the auxiliary antennas 20a to 20d is known, the distance to the mobile terminal can be estimated, and if the distance from each of the auxiliary antennas 20a to 20d to the mobile terminal is known, the mobile terminal Can be calculated.
  • the presence position calculation unit 103 does not calculate the presence position of the mobile terminal.
  • the presence position determination unit 104 also acquires from the reception presence / absence determination unit 102 the determination result as to whether or not the radio waves of the mobile terminal have been received by the auxiliary antennas 20a to 20e, similarly to the presence position calculation unit 103 described above. If any of the auxiliary antennas 20a to 20e receives the radio wave of the mobile terminal, the position where the reception antennas 10a to 10d are arranged is determined as the location where the mobile terminal exists. For example, if the radio wave of the mobile terminal is received by the auxiliary antenna 20a, the receiving antenna 10a is disposed in the driver's seat 2a, and therefore the location of the mobile terminal is determined as the driver's seat 2a.
  • the presence position determination unit 104 does not determine the location of the mobile terminal.
  • the portable terminal position output unit 105 is connected to the presence position calculation unit 103 and the presence position determination unit 104. Then, when the presence position calculation unit 103 calculates the presence position of the mobile terminal, the calculated presence position is acquired, and when the presence position determination unit 104 determines the presence position of the mobile terminal, it is determined. Get the location and output to the outside.
  • the presence position calculation unit 103 has not calculated the presence position of the mobile terminal and the presence position determination unit 104 has not determined the presence position of the mobile terminal, the fact that there is no mobile terminal is externally indicated. Output.
  • the presence position of the mobile terminal is detected by using the receiving antenna 10 and the auxiliary antenna 20 in combination. For this reason, even if it does not increase the installation location of the receiving antenna 10 mounted in a vehicle interior, the presence position of a portable terminal can be detected with sufficient accuracy.
  • the auxiliary antenna 20 is added in addition to the receiving antenna 10. However, since the auxiliary antenna 20 is only a part of the connection cable of the receiving antenna 10, the auxiliary antenna 20 is compared with the case where the receiving antenna 10 is added. It's much easier to add.
  • the mobile terminal position detection apparatus 100 detects the presence position of the mobile terminal.
  • FIG. 5 shows a flowchart of mobile terminal position detection processing executed by the mobile terminal position detection apparatus 100 of the present embodiment.
  • the mobile terminal position detection process first, it is determined whether or not the presence position of the mobile terminal in the vehicle interior is detected (S100). In this embodiment, it is assumed that the presence position is detected every time a certain time (for example, 3 seconds) elapses. However, when there is a request from another program, the presence position of the mobile terminal is detected. Also good.
  • the radio waves of the mobile terminals received by the receiving antennas 10a to 10d are acquired from the receiving antennas 10a to 10d (S101).
  • the radio waves of the mobile terminals received by the auxiliary antennas 20a to 20e are acquired from each of the auxiliary antennas 20a to 20e (S102).
  • the radio wave received by the receiving antenna 10a is also the radio wave received by the auxiliary antenna 20a. Is also input to the mobile terminal position detection device 100 via the connection cable a.
  • the radio wave received by the reception antenna 10a and the radio wave received by the auxiliary antenna 20a can be easily distinguished based on the reception intensity of the radio wave. That is, as described above with reference to FIG. 3, the range in which the auxiliary antenna 20a can receive radio waves is limited to a range within about 5 centimeters from the auxiliary antenna 20a. On the other hand, the range in which the receiving antenna 10a can receive radio waves reaches a range of several meters from the receiving antenna 10a. In many cases, the distance from the receiving antenna 10a to the portable terminal is 1 meter or more away. Yes.
  • the radio wave reception intensity decreases with increasing distance to the radio wave source (here, the mobile terminal), and therefore the radio wave reception intensity received by the receiving antenna 10a is equal to that of the radio wave received by the auxiliary antenna 20a. Compared to the reception strength, it is much smaller. Therefore, when the magnitude of the radio wave input from the connection cable a is larger than the predetermined threshold, it can be determined that the radio wave is received by the auxiliary antenna 20a, and conversely, the radio wave is smaller than the threshold. If it is detected, it can be determined that the signal has been received by the receiving antenna 10a.
  • reception antenna 10b and the auxiliary antenna 20b connected via the connection cable b
  • reception antenna 10c and the auxiliary antenna 20c connected via the connection cable c
  • connection antenna d connection antenna
  • FIG. 6 conceptually shows a state in which the radio wave from the receiving antenna 10 and the radio wave from the auxiliary antenna 20 are input via the connection cable.
  • the radio wave from the reception antenna 10 and the radio wave from the auxiliary antenna 20 have greatly different reception strengths. Therefore, if an appropriate threshold strength is set in advance, It can be easily distinguished from radio waves from the auxiliary antenna 20.
  • the reception antennas 10a to 10d receive the radio waves having a reception intensity lower than a predetermined threshold intensity. Get the radio wave.
  • the reception antennas 20a to 20e receive the radio waves having a reception intensity greater than a predetermined threshold intensity. Get the radio wave.
  • the mobile terminal position detection device 100 determines whether or not the radio wave from the auxiliary antenna 20 has been acquired (S103 in FIG. 5). If radio waves from a plurality of mobile terminals have been acquired in S101 and S102, it is determined whether or not radio waves from the auxiliary antenna 20 have been acquired for each mobile terminal. For example, in S101 and S102, it is assumed that radio waves from two portable terminals A and B are acquired. Of these, the portable terminal A has acquired radio waves from the receiving antenna 10 and the auxiliary antenna 20, while the portable terminal B has acquired radio waves from the receiving antenna 10, but the auxiliary antenna 20 It is assumed that radio waves from have not been acquired. In such a case, in S103, the mobile terminal A is determined as “yes”, but the mobile terminal B is determined as “no”.
  • the reception intensity of the radio wave acquired by each of the receiving antennas 10a to 10d is changed from the receiving antennas 10a to 10d to the portable terminal. (S105).
  • the intensity of radio wave reception decreases as the distance from the antenna to the radio wave transmission source increases, so if the radio wave reception intensity is known, the distance to the transmission source (here, the mobile terminal) is obtained. be able to.
  • the obtained location of the mobile terminal is output to the outside (S108). Since a method for calculating the location of the mobile terminal based on the distance from the plurality of receiving antennas 10 to the mobile terminal is well known, the description thereof is omitted here.
  • the position where the auxiliary antenna 20 that acquired the radio wave is disposed is determined as the location where the mobile terminal is present (S107). ).
  • the auxiliary antenna 20 that has acquired radio waves from the portable terminal is the auxiliary antenna 20a
  • the auxiliary antenna 20a is disposed in the driver's seat 2a (see FIGS. 1 and 2). Is determined to be the driver's seat 2a.
  • the presence position is determined for each mobile terminal.
  • the determined location is output to the outside (S108), and the process returns to the beginning to determine whether or not the location of the mobile terminal is detected again (S100). .
  • the portable terminal position detection apparatus 100 detects the position of the portable terminal in the vehicle interior by repeating the above processing. For this reason, even if it does not increase the mounting position of the receiving antenna 10 in a vehicle interior to five or more places, the presence position of a portable terminal can be detected accurately. The reason for this will be described with reference to FIG.
  • FIG. 7 shows an example of two passengers boarding the vehicle. Both passengers carry the portable terminal 5, but the passenger sitting in the driver's seat 2a puts the portable terminal 5a in the bottom pocket of the pants, and the passenger sitting in the passenger seat 2b holds the portable terminal 5b. Hold in hand.
  • radio waves emitted from mobile terminals are attenuated when an obstacle is encountered. In particular, it attenuates greatly when passing through the human body. For this reason, the radio wave from the portable terminal 5b present in the passenger seat 2b reaches the receiving antennas 10a to 10d without being greatly attenuated by an obstacle (particularly a human body), but the radio wave of the portable terminal 5a present in the driver seat 2a. Is greatly attenuated when passing through the human body. As a result, when the distances from the respective receiving antennas 10a to 10d to the portable terminals 5a and 5b are obtained based on the reception strength of the radio waves, the distances to the portable terminals 5b can be obtained relatively accurately. The distance to the terminal 5a includes a large error, and an erroneous location is obtained for the portable terminal 5a.
  • the auxiliary antenna 20a is disposed on the seat surface and the backrest surface of the driver's seat 2a.
  • the auxiliary antenna 20a exists within a range of about 5 centimeters from the surface on which the auxiliary antenna 20a is disposed (here, the seat surface and the backrest surface of the driver's seat 2a). Receive radio waves from the source. Therefore, the auxiliary antenna 20a can receive radio waves from the mobile terminal 5a illustrated in FIG. 7 (that is, the mobile terminal 5a placed in the bottom pocket of the pants).
  • the auxiliary antenna 20a since the range in which the auxiliary antenna 20a can receive radio waves is narrow as described above, it cannot be said that the auxiliary antenna 20a has received radio waves from the mobile terminal 5a. Is located in the immediate vicinity of the arrangement position (here, the seat surface and the backrest surface of the driver's seat 2a).
  • an occupant sitting in the driver's seat 2a does not always have the mobile terminal 5a in the hip pocket.
  • the portable terminal 5a may be put in a waist pouch so that the waist pouch comes to the abdomen.
  • the portable terminal 5b existing in the passenger seat 2b. Therefore, by receiving radio waves with the receiving antennas 10a to 10d, Can be detected correctly.
  • the waist pouch with the portable terminal 5a is turned to the back side, the portable terminal 5a can be detected by the auxiliary antenna 20a of the portion arranged on the backrest surface of the driver's seat 2a.
  • the reception antenna can be used regardless of the manner in which the passenger sitting on the driver's seat 2a carries the mobile terminal 5a.
  • the location of the mobile terminal 5a can be accurately detected.
  • the portable terminal position detection apparatus 100 can accurately detect the position of the portable terminal existing in the vehicle interior without increasing the number of mounting locations of the receiving antenna 10 in the vehicle interior. .
  • auxiliary antenna 20 of the present embodiment described above has been described as being disposed at 20a on the seating surface and the backrest surface of the seat 2.
  • the position where the auxiliary antenna 20 is arranged is not necessarily limited to the seat surface and the backrest surface of the seat 2.
  • the auxiliary antenna 20 is arranged at a position where radio waves are attenuated before being received by the receiving antennas 10a to 10d (that is, a position where the receiving antennas 10a to 10d are blind spots), the receiving antenna 10 Even if the number of mobile terminals 5 is not increased, the location of the mobile terminal 5 can be accurately detected.
  • FIG. 8 illustrates a state where the auxiliary antenna 20 is disposed on the floor surface of the vehicle.
  • the floor of the vehicle is behind the seat 2 and the dashboard as viewed from the receiving antennas 10a to 10d. For this reason, when a bag or the like with the portable terminal 5 is placed on the floor, the radio waves from the portable terminal 5 are blocked by the seat 2 or the passenger sitting on the seat 2 and received by the receiving antennas 10a to 10d. Until then, the strength of the radio wave is attenuated.
  • the auxiliary antenna 20 is arranged on the floor surface of the vehicle, the presence position of the mobile terminal 5 can be accurately detected even in such a case.
  • the auxiliary antenna 20 is disposed on the back side of the surface on which the mobile terminal 5 is placed on the charging plate 3. It's also good. If it carries out like this, it will become possible to pinpoint the presence position of the portable terminal 5 mounted on the charging plate 3.
  • auxiliary antenna 20 of the present embodiment described above has been described as being formed by meandering and wiring a part of the connection cable connecting the receiving antenna 10 and the mobile terminal position detecting device 100.
  • connection cable may be unitized, and the unitized auxiliary antenna 20 may be incorporated in the middle of the connection cable connecting the receiving antenna 10 and the mobile terminal position detection device 100.
  • FIG. 10 illustrates a second modification in which the auxiliary antenna 20 is unitized.
  • the auxiliary antenna 20 of the second modification is formed by wiring a connection cable in a meandering manner inside a flat pad 21 made of a flexible material.
  • both ends of the meandering connection cable are drawn to the outside of the pad 21, and connectors 13 are attached to the respective ends.
  • auxiliary antennas 20 are connected to each other by the connector 13, and further connected to the connection cable from the mobile terminal position detection device 100 and the connection cable from the reception antenna 10 using the connector 13.
  • the auxiliary antenna 20 can be easily attached by connecting using the connector 13 without wiring a long connection cable in the passenger compartment.
  • auxiliary antenna 20 of the above-described embodiment has been described as being formed by meandering the connection cable and wiring it.
  • the auxiliary antenna 20 may be formed using a member formed in a foil shape or a plate shape with a conductive material.
  • the figure illustrates a state in which the auxiliary antenna 20 is formed by incorporating the foil-like sheet 12 formed of a conductive material in the middle of the connection cable. Even when such a sheet 12 is used as the auxiliary antenna 20, radio waves from the portable terminal 5 can be received as long as it is within a range of about 5 cm from the surface of the sheet 12. For this reason, the presence position of the portable terminal 5 can be detected by a mechanism similar to that of the auxiliary antenna 20 formed by meandering the connection cable.
  • auxiliary antenna 20 of the above-described embodiment has been described as being formed by meandering the connection cable and wiring it.
  • connection cable can be wired in a planar shape, it is not always necessary to meander.
  • the auxiliary antenna 20 can also be formed by wiring the connection cable in a spiral shape. Is possible.
  • reception antennas are arranged at a plurality of locations in the vehicle interior, and a predetermined position that becomes a blind spot of the reception antenna in the vehicle interior
  • An auxiliary antenna is placed in the box.
  • positioned is determined as a presence position of a portable terminal.
  • the presence position of the portable terminal is detected based on the reception intensity of the radio wave received by the plurality of reception antennas.
  • the location of the mobile terminal can be accurately detected without increasing the number of receiving antennas 10 mounted in the passenger compartment.
  • the auxiliary antenna only needs to be able to determine whether or not the radio wave from the mobile terminal has been received, and since it is not necessary to detect the reception intensity, the auxiliary antenna can be mounted much more easily than the reception antenna.

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Abstract

受信強度検出部(101)は、車室内に配置された複数の受信アンテナ(10)に接続されて、携帯端末からの電波の受信強度を、複数の受信アンテナ毎に検出する。受信有無判断部(102)は、車室内で受信アンテナの死角となる所定位置に配置された補助アンテナ(20)に接続されて、携帯端末からの電波が補助アンテナで受信されたか否かを判断する。存在位置算出部(103)は、携帯端末からの電波が補助アンテナで受信されていない場合は、複数の受信アンテナで検出された受信強度に基づいて携帯端末の存在位置を算出する。存在位置決定部(104)は、携帯端末からの電波が補助アンテナで受信されていた場合は、該電波を受信した補助アンテナが配置されている所定位置を、携帯端末の存在位置として決定する。

Description

携帯端末位置検出装置および携帯端末位置検出方法 関連出願の相互参照
 本出願は、2017年3月15日に出願された日本出願番号2017-49271号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
 本開示は、携帯端末位置検出装置および携帯端末位置検出方法に関する。
 車両の周辺あるいは車室内で乗員の位置を検出することができれば、乗員に対して様々なサービスを提供可能と考えられる。そこで、今日では、乗員の多くが無線通信可能な携帯端末を携帯していることに着目して、車両の複数箇所に設置したアンテナを用いて、携帯端末からの電波を受信することによって、携帯端末の位置(従って、乗員の位置)を検出する技術が提案されている(例えば、特許文献1)。
 この提案の技術では、アンテナで受信する電波は、その電波の送信元からの距離が大きくなるほど受信強度が小さくなることを利用して、複数箇所に設置したアンテナで検出した受信強度に基づいて、それぞれのアンテナから携帯端末までの距離を推定する。こうすれば、原理的には少なくとも3箇所にアンテナを設置しておけば、携帯端末が存在する位置を検出することができ、従って、その携帯端末を携帯している乗員の位置を検出することができる。
特開2003-248045号公報
 しかし、上述した従来の技術では、携帯端末の位置を十分な精度で検出しようとすると、実際には多数のアンテナを設置しなければならないという懸念があった。これは次のような理由による。
 先ず、携帯端末から送信された電波は、アンテナに届くまでの間に障害物(例えば人体)に遭遇すると電波が減衰して、アンテナでの電波の受信強度が小さくなる。その結果、そのアンテナから携帯端末までの距離を実際よりも長めに見積もってしまうことになり、携帯端末の位置を誤って検出してしまう。こうした事態を避けようとすると、アンテナの搭載箇所を増やして携帯端末までの距離を見積もっておき、他のアンテナで見積もった距離と辻褄の合わない距離については、携帯端末の位置を検出する際の考慮から外したり、考慮する際の重みを軽くしたりするなどの対策が必要となる。更に、このような方法ではアンテナの設置箇所を増やした方が、精度の確保が容易となる。このため、原理的にはアンテナの数は3個でよいにも拘わらず、精度を確保するためにはアンテナの数を増やす必要が生じて、実際には、より多数(例えば8個)のアンテナを搭載する必要が生じていた。
 本開示は、アンテナの数を増加させることなく、車室内での携帯端末の存在位置を精度良く検出することが可能な携帯端末位置検出装置および携帯端末位置検出方法を提供することを目的とする。
 本開示の第一の態様における携帯端末位置検出装置は、携帯端末からの電波を検出することによって、車室内での前記携帯端末の存在位置を検出する。前記携帯端末位置検出装置は、前記車室内に配置された複数の受信アンテナに接続されて、前記携帯端末からの電波の受信強度を、前記複数の受信アンテナ毎に検出する受信強度検出部を、備える。前記携帯端末位置検出装置は、前記車室内で前記受信アンテナの死角となる所定位置に配置された補助アンテナに接続されて、前記携帯端末からの電波が前記補助アンテナで受信されたか否かを判断する受信有無判断部を、更に備える。前記携帯端末位置検出装置は、前記携帯端末からの電波が前記補助アンテナで受信されていない場合は、前記複数の受信アンテナで検出された前記受信強度に基づいて前記携帯端末の存在位置を算出する存在位置算出部を、更に備える。前記携帯端末位置検出装置は、前記携帯端末からの電波が前記補助アンテナで受信されていた場合は、該電波を受信した前記補助アンテナが配置されている前記所定位置を、前記携帯端末の存在位置として決定する存在位置決定部を、更に備える。
 本開示の第二の態様における携帯端末位置検出方法は、携帯端末からの電波を検出することによって、車室内での前記携帯端末の存在位置を検出する。前記携帯端末位置検出方法は、前記車室内に配置された複数の受信アンテナ毎に、前記携帯端末からの電波の受信強度を検出する工程を備える。前記携帯端末位置検出方法は、前記車室内で前記受信アンテナの死角となる所定位置に配置された補助アンテナで、前記携帯端末からの電波が受信されたか否かを判断する工程を備える。前記携帯端末位置検出方法は、前記携帯端末からの電波が前記補助アンテナで受信されていない場合は、前記複数の受信アンテナで検出された前記受信強度に基づいて前記携帯端末の存在位置を算出する工程を備える。前記携帯端末位置検出方法は、前記携帯端末からの電波が前記補助アンテナで受信されていた場合は、該電波を受信した前記補助アンテナが配置されている前記所定位置を、前記携帯端末の存在位置として決定する工程を備える。
 本開示についての上記目的およびその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。その図面は、
本実施例の携帯端末位置検出装置を搭載した車両の大まかな構造を示した説明図である。 携帯端末位置検出装置に接続される接続ケーブルが座席の座面および背もたれ面で蛇行するように配線されている様子を例示した説明図である。 受信アンテナの接続ケーブルによって補助アンテナが形成される理由についての説明図である。 本実施例の携帯端末位置検出装置の内部構成を示すブロック図である。 携帯端末位置検出処理のフローチャートである。 受信アンテナからの電波と補助アンテナからの電波とが接続ケーブルを介して携帯端末位置検出装置に入力される様子を示した説明図である。 本実施例の携帯端末位置検出装置では受信アンテナの数を増やさなくても携帯端末の位置を精度良く検出可能な理由についての説明図である。 車室の床面に補助アンテナを配置した第1変形例についての説明図である。 第1変形例の他の態様を例示した説明図である。 補助アンテナをユニット化した第2変形例についての説明図である。 導電性材料によって形成されたシートを補助アンテナとして用いる第3変形例についての説明図である。 接続ケーブルを渦巻き状に配線した第4変形例についての説明図である。
 以下では、上述した本願課題の内容を明確にするために実施例について説明する。
A.装置構成:
 図1には、本実施例の携帯端末位置検出装置100を搭載した車両1の大まかな構造が示されている。図示されるように、車両1の車室内には、4箇所に受信アンテナ10が搭載されている。すなわち、運転席2aの近くには受信アンテナ10aが搭載され、助手席2bの近くには受信アンテナ10bが搭載され、後部座席2cから右方向の位置には受信アンテナ10cが、後部座席2cから左方向の位置には受信アンテナ10dが搭載されている。
 尚、運転席2a、助手席2b、後部座席2cを特に区別する必要がない場合は、単に座席2と称するものとする。受信アンテナ10a、10b、10c、10dについても同様に、これら受信アンテナ10a、10b、10c、10dを区別する必要がない場合は、単に受信アンテナ10と称するものとする。
 これらの受信アンテナ10は、それぞれに接続ケーブルによって携帯端末位置検出装置100に接続されているが、それぞれの接続ケーブルは、受信アンテナ10と携帯端末位置検出装置100とを単純に接続しているわけではない。例えば、運転席2aの近くに搭載された受信アンテナ10aと携帯端末位置検出装置100とを接続する接続ケーブルaは、途中の部分が、運転席2aの座面および背もたれ面を蛇行するように配線されている。そして、この蛇行する部分が、後述する補助アンテナ20aを形成している。
 助手席2bの近くに搭載された受信アンテナ10bと携帯端末位置検出装置100とを接続する接続ケーブルbについても同様に、途中の部分が助手席2bの座面および背もたれ面を蛇行するように配線されて、補助アンテナ20bを形成している。
 更に、受信アンテナ10cと携帯端末位置検出装置100とを接続する接続ケーブルcや、受信アンテナ10dと携帯端末位置検出装置100とを接続する接続ケーブルdについても同様に、途中の部分が、それぞれ後部座席2cの右側および左側で蛇行することによって、それぞれ補助アンテナ20c、20dを形成している。
 また、携帯端末位置検出装置100に接続された接続ケーブルeは、いずれの受信アンテナ10にも接続されていないが、接続ケーブルeの先端側が、後部座席2cの中央の座面および背もたれ面で蛇行するように配線されることによって、補助アンテナ20eを形成している。
 図2(a)には、携帯端末位置検出装置100と受信アンテナ10a(あるいは受信アンテナ10b)とを接続する接続ケーブルa(あるいは接続ケーブルb)が、運転席2a(あるいは助手席2b)の座面および背もたれ面の上を蛇行するように配線されることによって、補助アンテナ20a(あるいは補助アンテナ20b)が形成されている様子が例示されている。
 また、図2(b)には、携帯端末位置検出装置100と受信アンテナ10cとを接続する接続ケーブルcが、後部座席2cの右側の座面および背もたれ面の上を蛇行するように配線されることによって、補助アンテナ20cが形成されている様子が例示されている。携帯端末位置検出装置100と受信アンテナ10dとを接続する接続ケーブルdについても同様に、後部座席2cの左側の座面および背もたれ面の上を蛇行するように配線されることによって、補助アンテナ20dが形成されている。
 更に、接続ケーブルeについては、後部座席2cの中央の座面および背もたれ面の上を蛇行するように配線されることによって、補助アンテナ20eが形成されている。
 ここで、接続ケーブルを蛇行させることによって形成される補助アンテナ20とは次のようなものである。
 一般的に、受信アンテナ10は広い受信可能範囲を有しており、携帯端末などの電波発信源が数メートル以上、離れた距離にある場合でも、電波発信源からの電波を受信することができる。図3(a)には、指向性を有する受信アンテナ10の受信可能範囲10sが概念的に表されている。
 また、受信アンテナ10で受信された電波は、接続ケーブルを介して受信装置(本実施例では携帯端末位置検出装置100)に送信される。そして実際には、この接続ケーブルも、接続ケーブルを中心として5センチメートル前後の受信可能範囲を有している。電波発信源が接続ケーブルから10センチメートル以上離れていると、電波発信源からの電波を受信できなくなるので、通常は見過ごされているが、電波発信源が接続ケーブルから数センチメート程度の距離に存在する場合には、接続ケーブルでも電波を受信することが可能となる。
 そこで、図3(b)に示したように、接続ケーブルの一部を面状に蛇行させておく。こうすれば、接続ケーブルの蛇行面を中心として両面側に、それぞれ5センチメートル前後の厚さの受信可能範囲を有する補助アンテナ20を形成することができる。
 尚、本実施例では、接続ケーブルの途中の部分が、座席2の座面および背もたれ面を蛇行するものとして説明するが、座面あるいは背もたれ面の何れか一方を蛇行させることによって補助アンテナ20を形成することとしてもよい。
 また、図4には、本実施例の携帯端末位置検出装置100の大まかな内部構造が示されている。図示されるように、携帯端末位置検出装置100は、受信強度検出部101と、受信有無判断部102と、存在位置算出部103と、存在位置決定部104と、携帯端末位置出力部105とを備えている。
 尚、これらの「部」は、本実施例の携帯端末位置検出装置100が、車室内に存在する携帯端末の存在位置を検出する機能に着目して、携帯端末位置検出装置100の内部を便宜的に分類した抽象的な概念である。従って、携帯端末位置検出装置100の内部が、これらの「部」に物理的に区分されていることを表すものではない。これらの「部」は、CPUで実行されるコンピュータープログラムとして実現することもできるし、LSIを含む電子回路として実現することもできるし、更にはこれらの組合せとして実現することもできる。
 受信強度検出部101は、接続ケーブルa~dを介して受信アンテナ10a~10dに接続されている。このため、受信アンテナ10a~10dが携帯端末からの電波を受信すると、その電波が接続ケーブルa~dを介して伝達されて、受信アンテナ10a~10dでの電波の受信強度を検出することができる。尚、図1および図2を用いて前述したように、接続ケーブルa~dは、途中の一部分が蛇行した状態で配線されることによって補助アンテナ20a~20dを形成している。
 受信有無判断部102は、接続ケーブルa~dを介して補助アンテナ20a~20dに接続されており、補助アンテナ20a~20dが電波を受信すると受信有無判断部102に伝わるようになっている。このため、受信有無判断部102は、補助アンテナ20a~20dが携帯端末の電波を受信したか否かを判断することが可能となっている。また、受信有無判断部102には、接続ケーブルeを介して補助アンテナ20eも接続されている。このため、受信有無判断部102は、補助アンテナ20eが携帯端末の電波を受信したか否かも判断することができる。
 存在位置算出部103は、受信有無判断部102から、補助アンテナ20a~20eで携帯端末の電波が受信されたか否かの判断結果を取得する。そして、補助アンテナ20a~20eでは携帯端末の電波が受信されていなかった場合には、受信アンテナ10a~10dのそれぞれで受信された電波の受信強度に基づいて、携帯端末の存在位置を算出する。すなわち、それぞれの補助アンテナ20a~20dでの電波の受信強度が分かれば、携帯端末までの距離を推定することができ、それぞれの補助アンテナ20a~20dから携帯端末までの距離が分かれば、携帯端末の存在位置を算出することができる。
 一方、補助アンテナ20a~20eで携帯端末の電波を受信した旨の判断結果を受信有無判断部102から受け取った場合には、存在位置算出部103では携帯端末の存在位置は算出しない。
 存在位置決定部104も、上述した存在位置算出部103と同様に、補助アンテナ20a~20eで携帯端末の電波が受信されたか否かの判断結果を、受信有無判断部102から取得する。そして、補助アンテナ20a~20eの何れかで携帯端末の電波を受信していた場合には、その受信アンテナ10a~10dが配置されている位置を、携帯端末の存在位置として決定する。例えば、補助アンテナ20aで携帯端末の電波を受信していた場合であれば、受信アンテナ10aは運転席2aに配置されているから、携帯端末の存在位置を運転席2aに決定する。
 一方、補助アンテナ20a~20eで携帯端末の電波を受信していなかった場合は、存在位置決定部104で携帯端末の存在位置を決定することはない。
 携帯端末位置出力部105は、存在位置算出部103および存在位置決定部104に接続されている。そして、存在位置算出部103が携帯端末の存在位置を算出した場合には、算出された存在位置を取得し、存在位置決定部104が携帯端末の存在位置を決定した場合には、決定された存在位置を取得して、外部に出力する。
 また、存在位置算出部103が携帯端末の存在位置を算出しておらず、且つ、存在位置決定部104が携帯端末の存在位置を決定していない場合は、携帯端末が存在しない旨を外部に出力する。
 このように、本実施例の携帯端末位置検出装置100では、受信アンテナ10と補助アンテナ20とを併用して携帯端末の存在位置を検出する。このため、車室内に搭載する受信アンテナ10の搭載箇所を増やさなくても、十分な精度で、携帯端末の存在位置を検出することができる。もちろん、受信アンテナ10に加えて補助アンテナ20が追加されているが、補助アンテナ20は受信アンテナ10の接続ケーブルの一部分に過ぎないので、受信アンテナ10を追加する場合に比べれば、補助アンテナ20は遙かに簡単に追加することができる。
 以下では、このようなことを実現するために、本実施例の携帯端末位置検出装置100が携帯端末の存在位置を検出する処理に付いて説明する。
 B.携帯端末位置検出処理:
 図5には、本実施例の携帯端末位置検出装置100で実行される携帯端末位置検出処理のフローチャートが示されている。
 図示されるように携帯端末位置検出処理では、先ず初めに、車室内での携帯端末の存在位置を検出するか否かを判断する(S100)。本実施例では、一定時間(例えば3秒)が経過する度に存在位置を検出するものとして説明するが、他のプログラムから要請があった場合に、携帯端末の存在位置を検出するようにしても良い。
 その結果、携帯端末の存在位置を検出しないと判断した場合は(S100:no)、同じ判断(S100)を繰り返すことによって待機状態となる。
 これに対して、携帯端末の存在位置を検出すると判断した場合は(S100:yes)、受信アンテナ10a~10dで受信された携帯端末の電波を、受信アンテナ10a~10dのそれぞれから取得する(S101)。続いて、補助アンテナ20a~20eで受信された携帯端末の電波を、補助アンテナ20a~20eのそれぞれから取得する(S102)。
 ここで、受信アンテナ10aと補助アンテナ20aとは、どちらも接続ケーブルaによって携帯端末位置検出装置100に接続されているので、受信アンテナ10aで受信された電波も、補助アンテナ20aで受信された電波も、接続ケーブルaを介して携帯端末位置検出装置100に入力されている。しかし、受信アンテナ10aで受信した電波と、補助アンテナ20aで受信した電波とは、電波の受信強度に基づいて簡単に区別することができる。すなわち、図3を用いて前述したように、補助アンテナ20aが電波を受信可能な範囲は、補助アンテナ20aからの距離が、5センチメートル前後以内の範囲に限られる。これに対して受信アンテナ10aが電波を受信可能な範囲は、受信アンテナ10aからの距離が数メートル前後の範囲に達し、多くの場合は、受信アンテナ10aから携帯端末までは1メートル以上、離れている。
 そして、一般に、電波の受信強度は、電波の発信源(ここでは携帯端末)までの距離が遠くなるほど小さくなるから、受信アンテナ10aで受信した電波の受信強度は、補助アンテナ20aで受信した電波の受信強度に比べて、大幅に小さくなる。従って、接続ケーブルaから入力された電波の大きさが、所定の閾値よりも大きかった場合は、その電波は補助アンテナ20aで受信されたものと判断することができ、逆に、閾値よりも小さかった場合は、受信アンテナ10aで受信されたものと判断することができる。
 同様なことは、接続ケーブルbを介して接続された受信アンテナ10bおよび補助アンテナ20bや、接続ケーブルcを介して接続された受信アンテナ10cおよび補助アンテナ20cや、接続ケーブルdを介して接続された受信アンテナ10dおよび補助アンテナ20dについても、全く同様に当て嵌まる。
 図6には、受信アンテナ10からの電波と、補助アンテナ20からの電波とが、接続ケーブルを介して入力される様子が概念的に示されている。図示されるように、受信アンテナ10からの電波と、補助アンテナ20からの電波とは、受信強度が大きく違うので、予め適切な閾値強度を設定しておけば、受信アンテナ10からの電波と、補助アンテナ20からの電波とは、容易に区別することができる。
 そこで、S101では、携帯端末位置検出装置100に接続されている接続ケーブルa~dのそれぞれについて、所定の閾値強度よりも受信強度が小さな電波を検出することによって、受信アンテナ10a~10dで受信された電波を取得する。
 また、S102では、携帯端末位置検出装置100に接続されている接続ケーブルa~eのそれぞれについて、所定の閾値強度よりも受信強度が大きな電波を検出することによって、補助アンテナ20a~20eで受信された電波を取得する。
 続いて、携帯端末位置検出装置100は、補助アンテナ20からの電波を取得したか否かを判断する(図5のS103)。S101およびS102で複数の携帯端末からの電波を取得していた場合には、それぞれの携帯端末について、補助アンテナ20からの電波が取得されているか否かを判断する。例えば、S101およびS102では、2つの携帯端末A,Bからの電波が取得されたものとする。そして、このうちの携帯端末Aについては、受信アンテナ10および補助アンテナ20からの電波が取得されているが、携帯端末Bについては、受信アンテナ10からの電波は取得されているが、補助アンテナ20からの電波は取得されていないものとする。このような場合、S103では、携帯端末Aについては「yes」と判断されるが、携帯端末Bについては「no」と判断されることになる。
 その結果、補助アンテナ20からの電波を取得していなかった場合は(S103:no)、今度は、受信アンテナ10からの電波を取得したか否かを判断する(S104)。そして、受信アンテナ10からの電波も取得していなかった場合は(S104:no)、車室内に携帯端末が存在していないと考えられるので、その旨を外部に出力する(S109)。
 これに対して、受信アンテナ10からの電波を取得していた場合は(S104:yes)、それぞれの受信アンテナ10a~10dで取得された電波の受信強度を、受信アンテナ10a~10dから携帯端末までの距離に返還する(S105)。前述したように,電波の受信強度は、アンテナから電波の発信源までの距離が大きくなるほど強度が小さくなるから、電波の受信強度が分かれば、発信源(ここでは携帯端末)までの距離を求めることができる。
 そして、こうして得られた各受信アンテナ10a~10dから携帯端末までの距離に基づいて、携帯端末の存在位置を算出した後(S106)、得られた携帯端末の存在位置を外部に出力する(S108)。複数の受信アンテナ10から携帯端末までの距離に基づいて、携帯端末の存在位置を算出する方法は周知であるため、ここでは説明を省略する。
 以上では、補助アンテナ20からの電波を取得していないと判断した場合に(S103:no)、受信アンテナ10で受信した電波の受信強度に基づいて、携帯端末の存在位置を算出する方法について説明した。
 これに対して、補助アンテナ20からの電波を取得していた場合には(S103:yes)、電波を取得した補助アンテナ20が配置されている位置を、携帯端末の存在位置として決定する(S107)。例えば、携帯端末からの電波を取得した補助アンテナ20が補助アンテナ20aであった場合、補助アンテナ20aは運転席2aに配置されているので(図1および図2を参照)、携帯端末の存在位置は運転席2aであると決定する。また、補助アンテナ20で複数の携帯端末の電波を取得していた場合には、それぞれの携帯端末について、存在位置を決定する。
 こうして携帯端末の存在位置を決定したら、決定した存在位置を外部に出力した後(S108)、処理に先頭に戻って、再び、携帯端末の存在位置を検出するか否かを判断する(S100)。
 本実施例の携帯端末位置検出装置100は、以上のような処理を繰り返すことによって車室内での携帯端末の存在位置を検出する。このため、車室内での受信アンテナ10の搭載位置を5箇所以上に増やさなくても、正確に携帯端末の存在位置を検出することができる。この理由について、図7を用いて説明する。
 図7には、車室内に2人の乗員が搭乗した様子が例示されている。2人の乗員とも携帯端末5を携帯しているが、運転席2aに座っている乗員はズボンの尻ポケットに携帯端末5aを入れており、助手席2bに座っている乗員は携帯端末5bを手に持っている。
 一般的に、携帯端末から放出される電波は、障害物に遭遇すると減衰する。特に、人体を通過すると大きく減衰する。このため、助手席2bに存在する携帯端末5bからの電波は、障害物(特に人体)で大きく減衰することなく受信アンテナ10a~10dに到達するが、運転席2aに存在する携帯端末5aの電波は、人体を通過する際に大きく減衰してしまう。その結果、電波の受信強度に基づいて、それぞれの受信アンテナ10a~10dから携帯端末5a、5bまでの距離を求めると、携帯端末5bまでの距離については比較的正確に求めることができるが、携帯端末5aまでの距離については大きな誤差を含むこととなって、携帯端末5aについては誤った存在位置を求めてしまう。
 従来は、こうした事態の発生を避けるために、車室内で受信アンテナ10を搭載する箇所を増やしておき、その中の幾つかの受信アンテナ10では、障害物(特に人体)の影響で電波が大きく減衰しても、残りの受信アンテナ10を用いて正しい存在位置を求められるようにする必要があった。
 これに対して、本実施例では、図2(a)を用いて前述したように、運転席2aの座面および背もたれ面に補助アンテナ20aが配置されている。そして、図3を用いて前述したように、補助アンテナ20aは、補助アンテナ20aが配置された面(ここでは、運転席2aの座面および背もたれ面)から5センチメートル前後の範囲内に存在する発信源からの電波を受信する。従って、補助アンテナ20aは、図7に例示した携帯端末5a(すなわち、ズボンの尻ポケットに入れられた携帯端末5a)からの電波を受信することができる。また、上述したように補助アンテナ20aが電波を受信可能な範囲は狭いので、補助アンテナ20aが携帯端末5aの電波を受信したと云うことは、取りも直さず、携帯端末5aが、補助アンテナ20aの配置位置(ここでは、運転席2aの座面および背もたれ面)の直ぐ近くに存在することに他ならない。
 もちろん、運転席2aに座った乗員が、携帯端末5aを尻ポケットに入れているとは限らない。例えば、胸ポケットに入れている場合も起こり得る。あるいは、携帯端末5aをウエストポーチに入れて、そのウエストポーチが腹部に来るようにしている場合もある。しかし、これらの場合は、助手席2bに存在する携帯端末5bのように、乗員が手で持っている場合と大きな違いはないので、受信アンテナ10a~10dで電波を受信することによって、存在位置を正しく検出することができる。また、携帯端末5aを入れたウエストポーチを背中側に廻していた場合には、運転席2aの背もたれ面に配置された部分の補助アンテナ20aで、携帯端末5aを検出することができる。
 このように、運転席2aの座面および背もたれ面に補助アンテナ20aを配置しておけば、運転席2aに座った乗員がどのような態様で携帯端末5aを携帯していた場合でも、受信アンテナ10a~10dあるいは補助アンテナ20aを用いて、携帯端末5aの存在位置を正確に検出することができる。
 また、助手席2bや、後部座席2cに乗員が座っている場合でも、全く同様なことが当て嵌まる。このため、本実施例の携帯端末位置検出装置100は、車室内での受信アンテナ10の搭載箇所を増やさなくても、車室内に存在する携帯端末の位置を正確に検出することが可能となる。
 C.変形例:
 上述した本実施例には、幾つかの変形例が存在する。以下では、これらの変形例について、本実施例との相違点に焦点をあてて簡単に説明する。
 C-1.第1変形例:
 上述した本実施例の補助アンテナ20は、座席2の座面や背もたれ面に20aに配置されているものとして説明した。
 しかし、補助アンテナ20を配置する位置は、必ずしも座席2の座面や背もたれ面に限られるわけではない。例えば、受信アンテナ10a~10dで受信されるまでに電波が減衰してしまうような位置(すなわち、受信アンテナ10a~10dの死角となる位置)に補助アンテナ20を配置しておけば、受信アンテナ10の数を増やさなくても、携帯端末5の存在位置を正確に検出することができる。
 図8には、車両の床面に補助アンテナ20が配置されている様子が例示されている。車両の床面は、受信アンテナ10a~10dの側から見て、座席2やダッシュボードの奥にある。このため、携帯端末5を入れた鞄などが床面に置かれた場合、携帯端末5からの電波は座席2や座席2に座った乗員によって遮られて、受信アンテナ10a~10dで受信されるまでの間に電波の強さが減衰してしまう。
 そこで、図8に例示するように、車両の床面に補助アンテナ20を配置しておけば、このような場合でも携帯端末5の存在位置を正確に検出することができる。
 あるいは、受信アンテナ10a~10dの死角とならない位置であっても、補助アンテナ20を配置することによって、携帯端末5の存在位置を、より一層精度良く検出することも可能である。
 例えば、図9に示すように、携帯端末5を非接触で充電するための充電プレート3が搭載されている場合、この充電プレート3に携帯端末5を載せる面の裏側に補助アンテナ20を配置する事としても良い。こうすれば、充電プレート3に載せられた携帯端末5の存在位置をピンポイントで検出することが可能となる。
 C-2.第2変形例:
 上述した本実施例の補助アンテナ20は、受信アンテナ10と携帯端末位置検出装置100とを接続する接続ケーブルの途中の一部分を蛇行させて配線することによって形成されているものとして説明した。
 しかし、接続ケーブルを蛇行させた部分をユニット化しておき、受信アンテナ10と携帯端末位置検出装置100とを接続する接続ケーブルの途中に、ユニット化した補助アンテナ20を組み込むようにしても良い。
 図10には、補助アンテナ20がユニット化された第2変形例が例示されている。図示されるように、第2変形例の補助アンテナ20は、柔軟な素材で形成された平らなパッド21の内部に、接続ケーブルを蛇行させた状態で配線することによって形成されている。また、蛇行させた接続ケーブルの両端は、パッド21の外部に引き出されると共に、それぞれの端部にはコネクター13が取り付けられている。
 そして、このような補助アンテナ20同士をコネクター13によって接続し、更には、携帯端末位置検出装置100からの接続ケーブルや、受信アンテナ10からの接続ケーブルともコネクター13を用いて接続する。
 このようにすれば、長い接続ケーブルを車室内で配線しなくても、コネクター13を用いて接続することで、簡単に補助アンテナ20を取り付けることが可能となる。
 C-3.第3変形例:
 また、上述した本実施例の補助アンテナ20は、接続ケーブルを蛇行させて配線することによって形成されているものとして説明した。
 しかし、接続ケーブルを蛇行させる代わりに、導電性材料によって箔状あるいは板状に形成された部材を用いて補助アンテナ20を形成しても良い。
 図には、導電性材料によって形成された箔状のシート12を接続ケーブルの途中に組み込むことによって、補助アンテナ20を形成した様子が例示されている。このようなシート12を補助アンテナ20として用いた場合でも、シート12の表面から5センチメートル前後の範囲内であれば、携帯端末5からの電波を受信することができる。このため、接続ケーブルを蛇行させて形成した補助アンテナ20と同様なメカニズムによって、携帯端末5の存在位置を検出することが可能となる。
 C-4.第4変形例:
 また、上述した本実施例の補助アンテナ20は、接続ケーブルを蛇行させて配線することによって形成されているものとして説明した。
 しかし、接続ケーブルは面状に配線させることができれば、必ずしも蛇行させる必要はなく、例えば、図12に例示したように、接続ケーブルを渦巻き状に配線することによっても補助アンテナ20を形成することが可能である。
 上述した課題を解決するために本課題の携帯端末位置検出装置、および携帯端末位置検出方法では、車室内の複数箇所に受信アンテナを配置しておき、車室内で受信アンテナの死角となる所定位置には補助アンテナを配置しておく。そして、携帯端末からの電波が補助アンテナで受信された場合は、その補助アンテナが配置されている位置を、携帯端末の存在位置として決定する。これに対して、携帯端末からの電波が補助アンテナで受信されていない場合は、複数の受信アンテナで受信した電波の受信強度に基づいて、携帯端末の存在位置を検出する。
 こうすれば、車室内に搭載する受信アンテナ10の数を増やさなくても、携帯端末の存在位置を正確に検出することができる。また、補助アンテナは、携帯端末からの電波を受信したか否かを判断できれば良く、受信強度を検出する必要はないので、受信アンテナに比べれば遙かに簡単に搭載することができる。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。

Claims (8)

  1.  携帯端末(5)からの電波を検出することによって、車室内での前記携帯端末の存在位置を検出する携帯端末位置検出装置(100)であって、
     前記車室内に配置された複数の受信アンテナ(10)に接続されて、前記携帯端末からの電波の受信強度を、前記複数の受信アンテナ毎に検出する受信強度検出部(101)と、
     前記車室内で前記受信アンテナの死角となる所定位置に配置された補助アンテナ(20)に接続されて、前記携帯端末からの電波が前記補助アンテナで受信されたか否かを判断する受信有無判断部(102)と、
     前記携帯端末からの電波が前記補助アンテナで受信されていない場合は、前記複数の受信アンテナで検出された前記受信強度に基づいて前記携帯端末の存在位置を算出する存在位置算出部(103)と、
     前記携帯端末からの電波が前記補助アンテナで受信されていた場合は、該電波を受信した前記補助アンテナが配置されている前記所定位置を、前記携帯端末の存在位置として決定する存在位置決定部(104)と、
     を備える携帯端末位置検出装置。
  2.  請求項1に記載の携帯端末位置検出装置であって、
     前記補助アンテナは、導電性材料によって形成された線状部材()を面状に配線することによって形成されている携帯端末位置検出装置。
  3.  請求項1に記載の携帯端末位置検出装置であって、
     前記補助アンテナは、導電性材料によって形成された板状または箔状の部材(12)である携帯端末位置検出装置。
  4.  請求項2または請求項3に記載の携帯端末位置検出装置であって、
     前記受信アンテナは、前記補助アンテナを介して前記受信強度検出部に接続されており、
     前記受信有無判断部は、前記受信強度検出部で検出された前記受信強度が所定の閾値強度より大きかった場合に、前記補助アンテナで前記携帯端末からの電波を受信したものと判断する携帯端末位置検出装置。
  5.  請求項1ないし請求項4の何れか一項に記載の携帯端末位置検出装置であって、
     前記補助アンテナは、前記車室内に設置された座席(2)の座面に配置されている携帯端末位置検出装置。
  6.  請求項1ないし請求項5の何れか一項に記載の携帯端末位置検出装置であって、
     前記補助アンテナは、前記車室内に設置されたシートの背もたれ面に配置されている携帯端末位置検出装置。
  7.  請求項1ないし請求項6の何れか一項に記載の携帯端末位置検出装置であって、
     前記補助アンテナは、前記車室の床面に配置されている携帯端末位置検出装置。
  8.  携帯端末(5)からの電波を検出することによって、車室内での前記携帯端末の存在位置を検出する携帯端末位置検出方法であって、
     前記車室内に配置された複数の受信アンテナ(10)毎に、前記携帯端末からの電波の受信強度を検出する工程(S101)と、
     前記車室内で前記受信アンテナの死角となる所定位置に配置された補助アンテナ(20)で、前記携帯端末からの電波が受信されたか否かを判断する工程(S103)と、
     前記携帯端末からの電波が前記補助アンテナで受信されていない場合は、前記複数の受信アンテナで検出された前記受信強度に基づいて前記携帯端末の存在位置を算出する工程(S105)と、
     前記携帯端末からの電波が前記補助アンテナで受信されていた場合は、該電波を受信した前記補助アンテナが配置されている前記所定位置を、前記携帯端末の存在位置として決定する工程(S107)と、
     を備える携帯端末位置検出方法。
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