WO2021215895A1 - 이동통신 시스템을 활용한 특정 단말의 위치정보 획득을 위한 방법 및 장치 - Google Patents

이동통신 시스템을 활용한 특정 단말의 위치정보 획득을 위한 방법 및 장치 Download PDF

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WO2021215895A1
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target terminal
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문희찬
김광열
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한양대학교 산학협력단
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • HELECTRICITY
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    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • HELECTRICITY
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/18Service support devices; Network management devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present embodiments relate to a method and apparatus for acquiring location information of a terminal using a mobile communication system.
  • the reality is that there is no method for a third party other than a telecommunication service provider to acquire the location or traffic information of a terminal existing in a specific area for the purpose of public service.
  • a restriction that the method of acquiring such information must be performed without affecting existing communication equipment and communication networks.
  • the present disclosure proposes an apparatus and method for acquiring downlink control information, determining an uplink signal based on this, and measuring a location of a terminal.
  • an apparatus and method for obtaining location information and route information of a specific terminal using a signal measuring apparatus are proposed.
  • a method for protecting the privacy of a terminal user in the above-described process is proposed.
  • the present disclosure proposes a method of providing such an additional function by using a signal measuring device when it is necessary to determine the location or movement route of a specific terminal in case of an emergency, or when it is necessary to identify terminals that were at a specific time and place.
  • An embodiment devised to solve the above problem is an apparatus for acquiring location information of a terminal, comprising: an uplink signal receiver for detecting an uplink signal transmitted from at least one terminal, and communication with an external device Control to store the measurement information of the terminal in which the communicator and the uplink signal are detected, and when a request for measurement information of the target terminal is received, the measurement information of the target terminal is retrieved from the stored measurement information of the terminal, and the measurement information of the target terminal is retrieved It is possible to provide a signal measuring device including a controller for controlling the transmission to an external device.
  • another embodiment is an apparatus for obtaining location information of a terminal, obtains measurement information of the target terminal measured by a signal measuring device according to a request for information of a communicator and a target terminal, and the obtained target terminal It is possible to provide a location measurement server including a controller for obtaining information of the target terminal based on the measurement information.
  • another embodiment is a method of controlling a signal measuring apparatus for acquiring location information of a terminal, comprising: detecting an uplink signal transmitted from at least one terminal; storing measurement information of the terminal from which the uplink signal is detected Step, when a request for measurement information of the target terminal is received, it is possible to provide a method comprising the steps of searching for measurement information of the target terminal from the stored measurement information of the terminal and transmitting the measurement information of the target terminal to an external device.
  • the step of obtaining the measurement information of the target terminal measured by the signal measuring device in response to a request for information of the target terminal and the obtained target It is possible to provide a location measurement server comprising the step of obtaining information of the target terminal based on the measurement information of the terminal.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a signal measuring apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a signal measuring apparatus according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a process of acquiring location information or route information of a specific terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a process of acquiring location information or route information of a specific terminal according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a process of acquiring location information or route information of a specific terminal according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a process of acquiring identification information of a terminal existing at a specific time and a specific place according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a process of acquiring identification information of a terminal existing at a specific time and a specific place according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a process of acquiring identification information of a terminal existing at a specific time and a specific place according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method for a signal measuring apparatus to transmit measurement information of a target terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method for a location measurement server to obtain location information or route information of a specific terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a method for a location measurement server to obtain identification information of a terminal existing at a specific time and a specific place according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a view for explaining a location measurement server according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a view for explaining a location measurement server according to an embodiment of the present disclosure.
  • a wireless communication system refers to a system for providing various communication services such as voice and packet data.
  • a wireless communication system includes a user equipment (UE) and a base station (BS).
  • UE user equipment
  • BS base station
  • a user terminal is a comprehensive concept meaning a terminal in wireless communication, and as well as UE (User Equipment) in WCDMA, LTE, HSPA and IMT-2020 (5G or New Radio), etc., MS (Mobile Station) in GSM, UT (User Terminal), SS (Subscriber Station), and should be interpreted as a concept including all of the wireless device (wireless device).
  • UE User Equipment
  • LTE Long Term Evolution
  • HSPA High Speed Packet Access
  • IMT-2020 5G or New Radio
  • MS Mobile Station
  • UT User Terminal
  • SS Subscriber Station
  • a base station or cell generally refers to a station that communicates with a user terminal, and includes a Node-B (Node-B), an evolved Node-B (eNB), gNode-B (gNB), and a Low Power Node (LPN). ), sector, site, various types of antennas, base transceiver system (BTS), access point, point (eg, transmission point, reception point, transmission/reception point), relay node ( Relay Node), mega cell, macro cell, micro cell, pico cell, femto cell, RRH (Remote Radio Head), RU (Radio Unit), small cell (small cell), etc.
  • Node-B Node-B
  • eNB evolved Node-B
  • gNB evolved Node-B
  • LPN Low Power Node
  • the base station can be interpreted in two meanings. 1) in relation to the radio area, it may be the device itself providing a mega cell, a macro cell, a micro cell, a pico cell, a femto cell, or a small cell, or 2) may indicate the radio area itself.
  • the devices providing a predetermined radio area are controlled by the same entity, or all devices interacting to form a radio area cooperatively are directed to the base station.
  • a point, a transmission/reception point, a transmission point, a reception point, etc. become an embodiment of a base station according to a configuration method of a radio area.
  • the radio area itself in which the signal is received or transmitted from the viewpoint of the user terminal or the neighboring base station may be indicated to the base station.
  • a cell is a component carrier having a coverage of a signal transmitted from a transmission/reception point or a coverage of a signal transmitted from a transmission/reception point, and the transmission/reception point itself.
  • the user terminal and the base station are used in an inclusive sense as two (Uplink or Downlink) transmitting and receiving subjects used to implement the technology or technical idea described in the present invention, and are not limited by the term or word specifically referred to. does not
  • the uplink (Uplink, UL, or uplink) refers to a method of transmitting and receiving data by the user terminal to the base station, and the downlink (Downlink, DL, or downlink) is transmitting and receiving data to the user terminal by the base station.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a standard is configured by configuring an uplink and a downlink based on one carrier or a pair of carriers.
  • the uplink and downlink transmit control information through a control channel such as a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH), etc., and a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH), a Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH), etc. It consists of the same data channel and transmits data.
  • a control channel such as a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH), etc.
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • a downlink may mean a communication or communication path from a multi-transmission/reception point to a terminal
  • an uplink may mean a communication or communication path from the terminal to a multi-transmission/reception point.
  • the transmitter in the downlink, the transmitter may be a part of multiple transmission/reception points, and the receiver may be a part of the terminal.
  • the transmitter in the uplink, the transmitter may be a part of the terminal, and the receiver may be a part of the multi-transmission/reception point.
  • a situation in which signals are transmitted/received through channels such as PUCCH, PUSCH, PDCCH and PDSCH may be expressed in the form of 'transmitting and receiving PUCCH, PUSCH, PDCCH and PDSCH'.
  • High Layer Signaling described below includes RRC signaling for transmitting RRC information including RRC parameters.
  • the base station performs downlink transmission to the terminals.
  • the base station is a physical downlink for transmitting downlink control information such as scheduling required for reception of a downlink data channel, which is a main physical channel for unicast transmission, and scheduling grant information for transmission in an uplink data channel.
  • a control channel may be transmitted.
  • the transmission and reception of a signal through each channel will be described in the form of transmission and reception of the corresponding channel.
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • OFDM-TDMA OFDM-FDMA
  • SCMA Sparse Code Multiple Access
  • LDS Low Density Spreading
  • One embodiment of the present invention is asynchronous wireless communication that evolves to LTE/LTE-Advanced, IMT-2020 through GSM, WCDMA, HSPA, and synchronous wireless communication that evolves to CDMA, CDMA-2000 and UMB. can be applied.
  • a machine type communication (MTC) terminal may mean a terminal supporting low cost (or low complexity) or a terminal supporting coverage enhancement.
  • the MTC terminal may mean a terminal defined as a specific category for supporting low cost (or low complexity) and/or coverage enhancement.
  • the MTC terminal may mean a newly defined 3GPP Release-13 low cost (or low complexity) UE category/type that performs LTE-based MTC-related operations.
  • the MTC terminal supports improved coverage compared to the existing LTE coverage, or a UE category/type defined in 3GPP Release-12 or lower that supports low power consumption, or a newly defined Release-13 low cost (or low complexity) UE category/type.
  • it may mean a further Enhanced MTC terminal defined in Release-14.
  • a NB-IoT (NarrowBand Internet of Things) terminal means a terminal supporting wireless access for cellular IoT.
  • the objectives of NB-IoT technology include improved indoor coverage, support for large-scale, low-speed terminals, low latency sensitivity, ultra-low-cost terminal cost, low power consumption, and optimized network structure.
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • mMTC massive machine type communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communication
  • frequencies, frames, subframes, resources, resource blocks, regions, bands, subbands, control channels, data channels, synchronization signals, various reference signals, various signals, and various messages related to NR (New Radio) in the present specification can be interpreted in various meanings used in the past or present or used in the future.
  • GPS Global Positioning System
  • a system that receives a signal transmitted from a system such as a satellite, measures its position by using it, and obtains time information, and includes systems such as Galileo and Glonas. can do.
  • systems such as Galileo and Glonas. can do.
  • it can be interpreted as a variety of systems that receive a signal transmitted from the ground or the air, not a signal transmitted from a satellite, and obtain information about the location and time based on the received signal.
  • This embodiment describes a method and apparatus for obtaining information on a location of a specific terminal in a wireless communication system, particularly a mobile communication system.
  • This embodiment proposes a new type of communication device having both a downlink receiver and an uplink receiver.
  • the proposed communication device may include one or more uplink signal receivers, and the one or more uplink signal receivers may be installed at different physical locations.
  • the communication device described in this embodiment may obtain information about which signal is transmitted from the terminal to the base station through the uplink by analyzing the downlink signal transmitted by the base station. In addition, it is possible to determine whether the uplink data is transmitted from the terminal to the base station through the uplink signal receiver, and determine the location of the corresponding terminal.
  • a related field of the present embodiments is a technology for obtaining location and movement information of terminals in a wireless communication system.
  • Applicable products and methods of the present embodiments are traffic information and public services through a wireless communication system.
  • the present embodiments can be applied in various fields related to road control, traffic control, and security.
  • the present embodiments are expected to be applied in the future, and can be applied to identify the movement of a specific user, such as an epidemiological investigation, or to function as a CCTV based on a signal transmitted by a terminal.
  • the prior art with the highest relevance to the present embodiments is a mobile communication system that has the highest relevance.
  • various terms such as a searchable distance or a searchable range are used for a signal detection range for detecting an uplink signal from a target terminal, but should be interpreted as the same meaning.
  • the mobile communication network may be interpreted as meaning any one of the mobile communication network itself, at least one of nodes constituting the mobile communication network, or a base station.
  • a signal measuring apparatus as a communication apparatus proposed in this embodiment may include a downlink signal receiver 110 , an uplink signal receiver 120 , a controller 130 , and an antenna 140 . Therefore, the signal measuring apparatus proposed in this embodiment can receive both uplink and downlink signals, unlike the conventional base station or terminal.
  • the signal measuring apparatus is illustrated in a structure for receiving both downlink and uplink signals through one antenna.
  • the signal measuring apparatus may control the uplink signal receiver 120 and the downlink signal receiver 110 to interwork through the controller 130 .
  • the uplink signal receiver and the downlink signal receiver use the same antenna, but the present invention is not limited thereto, and the uplink reception antenna and the downlink reception antenna may be implemented separately.
  • the signal measuring apparatus analyzes the signal of the downlink signal receiver to obtain uplink resource allocation information and identification information of the terminals, and uses this to measure the uplink signal to determine whether a terminal corresponding to the identification information exists nearby Location information can be obtained.
  • the signal measuring apparatus obtains downlink control information (DCI) through a downlink channel received from a downlink signal receiver, and obtains uplink resource allocation information indicated by the downlink control information. can do.
  • the signal measuring apparatus may obtain an uplink signal transmitted from the terminal to the base station by using the uplink resource allocation information indicated in the obtained downlink control information.
  • DCI downlink control information
  • the signal measuring apparatus may obtain an uplink signal transmitted from the terminal to the base station by using the uplink resource allocation information indicated in the obtained downlink control information.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a signal measuring apparatus according to another embodiment of the present disclosure.
  • the signal measuring apparatus may include a communicator 240 with the outside in addition to the downlink signal receiver 210 , the uplink signal receiver 220 , and the controller 230 . Since the communicator 240 is connected to the location measurement server, the signal measuring device may provide information to the location measurement server. In addition, the signal measuring apparatus may receive control information of the location measurement server or other information related to resource allocation to the terminal.
  • the signal measuring device may include a location and time information acquisition device such as the GPS receiver 260 . This ensures time synchronization between several signal measurement devices, measures the signal of one terminal in several signal measurement devices, and allows the location of the terminal to be measured more accurately based on this.
  • the signal measuring apparatus of the present invention obtains uplink resource allocation information for a terminal, receives and measures an uplink signal based on this, and obtains presence/absence of a terminal and location information. In this process, information on the downlink reception time of the mobile communication system is acquired through the downlink signal receiver, and based on this, the reception time of the uplink signal receiver and the settings of the search window can be varied. Uplink resource allocation information for the terminal may be obtained through the downlink signal receiver.
  • the signal measuring apparatus of FIG. 2 may include an input device and a display through which a user can input and output integrated control information and other information.
  • the signal measuring device of FIG. 2 may include a storage device 250 .
  • the storage device may store information (hereinafter, referred to as "measurement information") of a terminal that has detected an uplink signal.
  • the information stored by the signal measuring apparatus may include the following. That is, information on the frequency band in which the signal was detected (uplink or downlink), identification information of the base station (cell ID), the detected temporary identifier (RNTI), the detected time (TTI), the detected channel, reception It may be stored including power, time delay information of the received signal, and the like.
  • measurement information of a terminal that has succeeded in detecting an uplink signal for a predetermined period is stored.
  • the signal measuring apparatus may transmit and store the measurement information to a separate storage server through a communication channel.
  • the signal measuring apparatus may transmit the measurement information to the position measurement server through a communication channel to calculate the position or movement route for the detected terminal.
  • the signal measuring apparatus measures an uplink data channel for a temporary identifier of a terminal and stores or transmits information on the detected uplink channel to a location measurement server.
  • the signal measuring apparatus of the present invention performs signal detection on a specific uplink channel without temporary identifier information of the terminal, determines whether the uplink signal is present, and can identify the uplink of the existing terminal. It can also be applied to storing information and measurement results (including reception power and time delay, etc.) or transmitting it to a location measurement server.
  • the information for identifying the uplink of a specific terminal may include information on a code or sequence used for a control channel, SRS, random access channel, etc. transmitted in the uplink.
  • information such as a time at which the uplink signal was transmitted and a frequency band may be included.
  • information such as a time at which the uplink signal was transmitted and a frequency band may be included.
  • the uplink signal transmission time, channel type, code or sequence information used, frequency information, etc. can be combined to be utilized as identification information of the terminal.
  • the signal measuring device uses such identification information, the corresponding identification information can be stored for a certain period of time in the storage device in the mobile communication network, and it is possible to obtain the unique identification information of the terminal by combining the two information do.
  • each downlink signal receiver and the uplink signal receiver are connected by wire.
  • some or all of the connections may be connected using another radio link.
  • the connection between the respective receivers and the controller may communicate using a frequency different from the frequency used by the receivers of the present invention.
  • each downlink signal receiver is located at a different location can be installed on
  • the apparatus of FIG. 2 may receive a forward signal, that is, a downlink signal, and determine which control information is transmitted from the base station to the terminal.
  • the communication device receives control information connected to a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) through a downlink signal receiver and transmits an uplink signal to the base station based on whether the uplink signal is transmitted, that is, after the terminal transmits the uplink signal to the base station. It can be determined whether or not
  • the RNTI is used as a temporary ID of a terminal within a base station, and since it is not known which RNTI will be assigned to one terminal, anonymity can be maintained.
  • RNTI has been described as a standard for a method of identifying a UE in the present invention, the present invention discloses that an ID temporarily assigned to a UE within one base station or cell can be used with the same function.
  • the signal measuring apparatus of the present invention may receive control information associated with a specific RNTI in order to measure only location information of a terminal identified by a specific RNTI, instead of measuring location information for an arbitrary terminal.
  • the RNTI is used as the identification information of the terminal, there is an advantage that the terminal for which the location information is to be measured at a specific point in time can be specified without leaking the terminal user's personal information (e.g. phone number/name/resident registration number).
  • the present invention proposes a method of acquiring information of a terminal including the presence or absence of a terminal and a location based on RNTI information.
  • RNTI information including uplink resource allocation transmitted through downlink
  • Reception and decoding can be performed.
  • the resource allocation information may be received from the mobile communication network through a separate wired or wireless path.
  • the signal measuring apparatus may obtain information on when and through which resource the uplink is transmitted.
  • the signal measuring apparatus attempts to receive the uplink signal transmitted from the terminal to the base station based on the thus obtained allocation information of uplink resources, and determines whether to transmit the uplink signal based on the result of the uplink signal reception attempt. can do. At this time, this determination may be performed by the controller.
  • the signal measuring apparatus may acquire information about various terminals including the existence, location, and mobility of the corresponding terminal based on this. In the above process, when the power or signal level of a signal received through the uplink is equal to or greater than a predetermined threshold, it may be determined that the terminal exists near the uplink signal receiver of the signal measuring apparatus of the present invention.
  • An object of the present invention is to propose a method for determining the location or movement path of a specific terminal using a signal measuring device in case of emergency. In addition, it is intended to present a method of identifying identification information of a terminal at a specific time and a specific place.
  • the signal measuring apparatus stores information of a terminal that has detected a signal through an uplink in a storage device of the signal measuring apparatus for a predetermined time.
  • the mobile communication network stores information on resource allocation of terminals (hereinafter referred to as "access information") for a predetermined time.
  • access information information on resource allocation of terminals (hereinafter referred to as "access information") for a predetermined time.
  • access information information on resource allocation of terminals (hereinafter referred to as "access information") for a predetermined time.
  • access information information on the identification number of the terminal, the temporary identifier, the frequency used, the location or ID of the accessed base station, the type of channel used, and the access time is stored in the storage device.
  • the temporary identifier may be the RNTI of the terminal.
  • the location measurement server of the present invention receives the request as an input from the outside.
  • the request may be made by a public institution such as an emergency rescue center, the Korea Centers for Disease Control and Prevention, or the National police Agency.
  • a phone number such as the IMSI of the terminal or a unique number of the terminal may be used.
  • the location measurement server of the present invention Upon receiving the request, the location measurement server of the present invention transmits the time and unique identification information of the terminal to the mobile communication network to request access information.
  • the mobile communication network receiving the request searches the storage device for the record of the identification information. If there is information stored during the time period, the retrieved access information is transmitted to the location measurement server.
  • the access information includes information that the terminal of the requested identification information transmits an uplink signal. This may include information on the temporary identifier of the terminal, the location or ID of the base station, the type of channel used and the access time. That is, a target terminal that is a terminal for which location information or route information is requested may be specified based on access information of the terminal.
  • the location measuring server Upon receiving the access information from the mobile communication network, the location measuring server searches for a signal measuring device near the base station to which the terminal is connected. The information is transmitted to signal measurement apparatuses determined to be signal measurement apparatuses located near the accessed base station at the access time, and it is checked whether an uplink signal of the terminal is detected for the information.
  • the signal measuring apparatus Upon receiving the request, the signal measuring apparatus searches for uplink detection information of the terminal of the access information at a corresponding time, and searches whether there is a corresponding signal detection record.
  • the detected detection record information is transmitted to the location measurement server.
  • the detection record includes information on a frequency band in which a signal is detected (uplink or downlink), identification information of a base station (cell ID), a temporary identifier of a detected terminal (RNTI), a detection time (TTI), and a detected channel. , reception power, time delay information of the received signal, and the like.
  • the signal measuring device may transmit a reply indicating that there is no detection record.
  • the position measurement server receiving the signal detection record transmitted by the signal measuring device calculates the position or path of the terminal of the identifier to be measured based on the detection records. By combining the measurement results of several signal measuring devices measured at a similar time, the location of the terminal can be more accurately calculated. In addition, information on the movement path and mobility of the terminal can be calculated by connecting the positions measured over time. The calculated information can be transmitted to the requested location or movement route.
  • the mobile communication network may additionally store information on power transmitted by the terminal and transmit the information to the location measurement server when transmitting the measurement record.
  • the location measurement server can measure the location more accurately.
  • the location measurement server can more accurately calculate the location information of the terminal by using the information.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a process of acquiring location information or route information of a specific terminal according to another embodiment of the present disclosure. Since the operation of FIG. 4 is mostly similar to that of FIG. 3 , the overlapping description will be omitted for convenience.
  • the biggest difference from the operation of FIG. 3 is that the data measured by the signal measuring device is stored in the storage server. That is, the signal measuring apparatus may store measurement information about the measured and detected terminal in a storage server using a wired or wireless communication line.
  • the storage server may be a large-capacity storage server or a cloud storage server.
  • the location measurement server may request the measurement information from the storage server rather than the signal measurement device.
  • the location measurement server may search for a storage server storing measurement information for a corresponding location based on location information of a base station received through a mobile communication network, and may request a measurement result from the searched storage server. That is, the location measurement server may search for a storage server that stores the measurement information of the terminal measured by the signal measurement device within a predetermined area with respect to the base station based on the location or identification information of the base station to which the terminal is connected.
  • the storage server receives the uplink signal measurement and detection result of the peripheral terminal from the signal measuring device and stores it for a predetermined period of time.
  • the storage server searches the stored data for the corresponding measurement result, and if found, transmits it to the location measurement server. If the corresponding measurement result cannot be retrieved, it is notified that it was not found.
  • the signal measuring apparatus transmits the continuously detected uplink signal information of the terminal to the location measuring server.
  • the measurement information may include a frequency of a detected signal, a detection time, a temporary identification number, a type of a used channel, a transmission parameter, and the like. In addition, it may include information on the reception strength and time delay of the detected uplink signal.
  • the location measurement server receiving this may store the measurement information in an internal storage device or an external storage server. Accordingly, when a request for location information or route information for a specific terminal comes, necessary information can be obtained without requesting measurement information from the signal measuring apparatus. Based on the stored measurement information, the location and route for a specific terminal can be calculated and transmitted to a requested location.
  • the location measurement server may calculate information on the locations and routes of the detected terminals based on data received from the signal measurement device, and store the calculated location information or route information in a storage device.
  • the data to be stored may include information on a temporary identifier of the terminal, a frequency used, a time, a location, or a route.
  • the location measurement server selects the location information from the stored location information or route information. You can search for a terminal corresponding to the request.
  • the location measurement server transmits the information to the requester when information on the terminal is found. If the desired information is not found, the location measurement server notifies that there is no information.
  • the mobile communication network may additionally store information on power transmitted by the terminal and transmit the information to the location measurement server when transmitting the measurement record.
  • the location measurement server can measure the location more accurately.
  • the location measurement server can more accurately calculate the location information of the terminal by using the information.
  • FIGS. 3, 4, and 5 suggest a method of acquiring information of a route, where a terminal having a specific identification number was located at a specific time.
  • a terminal having a specific identification number was located at a specific time.
  • it is necessary to obtain information of a terminal that was near a specific time and a specific place For example, when it is confirmed that a specific virus confirmed person was in a certain place and at what time, it is necessary to know the information of the terminal that was nearby at that time and the place.
  • the location measurement server may identify nearby signal measuring devices.
  • the location measurement server requests information of a terminal in which an uplink signal is detected near a corresponding time and place from signal measurement devices identified as being nearby.
  • the signal measuring apparatus searches for information of a terminal in which an uplink signal is detected near a corresponding time and place, and transmits measurement information about the searched terminal to the location measurement server.
  • the measurement information may include time, a temporary identification number (RNTI) of the terminal, frequency, information of a channel used, transmission parameters, strength of a received signal, and time delay information.
  • the location measurement server may calculate the location or route to the terminal of the identification information.
  • the location measurement server transmits the measurement information of the terminal of the detected signal to the mobile communication network to request unique identification information for identifying the terminal.
  • the unique identification information may be a phone number of a terminal or identification information of a user.
  • the mobile communication network Upon receiving the request, the mobile communication network searches for a terminal corresponding to the transmission time, frequency, access channel type, transmission parameter, temporary identification number, etc., and transmits information of the searched terminal to the location measurement server. In this way, the location measurement server can secure identification information and location information of the corresponding terminal.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a process of acquiring identification information of a terminal existing at a specific time and a specific place according to another embodiment of the present disclosure. Since the operation of FIG. 7 is mostly similar to that of FIG. 6 , the overlapping description will be omitted for convenience. The biggest difference from the operation of FIG. 7 is that the data measured by the signal measuring device is stored in the storage server. This stores information about the terminal measured and detected by the signal measuring device in a storage server using a wired or wireless communication line. As an embodiment of the storage server, a large-capacity storage server or a cloud storage server may be used.
  • the location measurement server may request the measurement information for this from the storage server instead of requesting the measurement information from the signal measurement device.
  • the location measurement server may search for a storage server storing measurement information about the location requested by the requester, and request the measurement result from the searched storage server.
  • the storage server receives the uplink signal measurement and detection result of the peripheral terminal from the signal measuring device and stores it for a predetermined period of time. Upon receiving a request for recording an uplink detection for a temporary identifier at a specific time and frequency from the location measurement server, the storage server may search for a corresponding measurement result from the stored data. When the storage server finds the measurement result, it transmits it to the location measurement server. If the corresponding measurement result cannot be retrieved, it is notified that it was not found.
  • the signal measuring apparatus transmits the continuously detected uplink signal information of the terminal to the location measuring server.
  • the measurement information may include a frequency of a detected signal, a detection time, a temporary identification number, a type of a used channel, a transmission parameter, and the like. In addition, it may include information on the reception strength and time delay of the detected uplink signal.
  • the location measurement server receiving this may store the measurement information in an internal storage device or an external storage server. Therefore, when a request for information about a terminal in the vicinity of a specific time and place comes, the location measurement server can collect necessary information without requesting measurement information from the signal measurement device. Based on the stored measurement information, the location and route for a specific terminal can be calculated and transmitted to a requested location.
  • the location measurement server may calculate information on the locations and routes of the detected terminals based on data received from the signal measurement device, and store the calculated location or route information in a storage device.
  • the data to be stored may include information on a temporary identifier of the terminal, a frequency used, a time, a location, or a route.
  • the location measurement server receives the request from the stored location information or route information. You can search for a terminal corresponding to . The location measurement server transmits this information to the requester when information on the terminal is retrieved. If the desired information is not found, the location measurement server notifies that there is no corresponding information.
  • the location measurement server that has obtained the identification information or measurement information of the terminal for the result detected by the signal measurement device transmits the identification information or measurement information to the mobile communication network.
  • the mobile communication network receives the request, inquires the record of the terminal corresponding to the measurement information or the identification information from the stored information, and when found, transmits the unique identification information of the terminal or the identification information of the user to the location measurement server.
  • the location measurement server receiving the information may transmit it to the requester.
  • the mobile communication network may additionally store information on power transmitted by the terminal and transmit the information to the location measurement server when transmitting the measurement record.
  • the location measurement server can measure the location more accurately.
  • the location measurement server can more accurately calculate the location information of the terminal by using the information.
  • the mobile communication network records the access information of the terminal for a certain period of time.
  • the access information may include unique identification information of the terminal and its access time, frequency, access channel assigned temporary identification number, access base station information, and transmission power.
  • Another parameter to be stored may include information on the frequency band used in the connected channel, the code or sequence used, and the parameters of the transmitted channel.
  • the access information stored in the storage device is searched and the corresponding unique identification number or information is transmitted to the location measurement server do. It is possible to implement the function of storing the access information in the operation of the mobile communication network in the base station.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method for a signal measuring apparatus to transmit measurement information of a target terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the signal measuring apparatus may detect an uplink signal transmitted from at least one terminal ( S100 ). This may be performed based on uplink resource allocation information obtained based on the downlink signal.
  • the signal measuring apparatus may store measurement information of the terminal in which the uplink signal is detected (S110).
  • the measurement information of the terminal includes information on an uplink or downlink frequency band of the terminal in which the uplink signal is detected, temporary identification information, detection time at which the uplink signal is detected, detection channel information, reception strength of the received signal, time It may include at least one of delay information, a location or identification information (cell ID) of a base station accessed by a terminal from which an uplink signal is detected.
  • the signal measuring apparatus may search for measurement information of the target terminal from the stored measurement information of the terminal ( S120 ).
  • the target terminal may be specified based on access information of the terminal included in the request for measurement information of the target terminal.
  • the access information of the terminal may include temporary identification information of the terminal, location or identification information of a base station accessed by the terminal, access time information, and information on the type of channel transmitted by the terminal. Accordingly, the terminal corresponding to the temporary identification information such as RNTI included in the access information of the terminal may be specified as the target terminal.
  • the target terminal may be specified based on time information and place information included in the request for measurement information of the target terminal. That is, when information on a terminal existing at a specific time and place is requested, a terminal in which transmission of an uplink signal is detected at the corresponding time and place may be specified as a target terminal.
  • the signal measuring apparatus may transmit measurement information of the target terminal to an external device (S130).
  • the external device may be a location measurement server or a storage server.
  • the signal measuring device may transmit the measurement information of the target terminal to the location measurement server according to a request. Alternatively, the signal measuring device may continuously transmit the measurement information of the target terminal to the location measurement server or the storage server.
  • the location measurement server may receive a request for location information or route information of a terminal (eg, mobile phone) of specific unique identification information (S210). In this process, information on a time range for finding information about a location and a route can be received as a parameter together.
  • the location measurement server receiving the request may request (S220) information on which the mobile phone of the identifier has accessed the mobile communication network and receive the corresponding access information (S230, Yes).
  • the access information includes information received from the mobile communication network including the access time, frequency, information of the accessing base station (location and cell ID), the type and transmission parameter of the access channel, and a temporary identification number (RNTI, etc.). may include If the access information is not received from the mobile communication network, it terminates (S230, No).
  • the location measurement server of the present invention can determine the location or route (S250).
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a method for a location measurement server to obtain identification information of a terminal existing at a specific time and a specific place according to another embodiment of the present disclosure.
  • the location measurement server may search for a terminal that was near a specific place at a specific time.
  • the location measurement server which receives a request for information of a terminal that was near a specific place at a specific time (S310), requests (S320) measurement information of an uplink signal detected near the location at the time from a signal measuring device or a storage server and receives You can (S330, Yes).
  • the information may include access time, frequency, base station information (location, cell ID), access channel type and transmission parameters, measured uplink signal strength and signal delay, and the like.
  • the process ends.
  • the terminal's unique identification information unique identification number of the mobile phone, such as a phone number
  • user identification information for the acquired information is requested.
  • the location measurement server that has received the unique identification information of the terminal from the mobile communication network calculates location information or route information of the corresponding mobile phone. In the above process, it is also possible to calculate the location and route information of the terminal before receiving the unique identification information from the mobile communication network.
  • the location measurement server performs two roles. One is to calculate the temporary identification information of the terminal or the location or path of the temporary identifier based on the measurement information of the signal measuring device. Another is to be connected to the mobile communication network to request identification information such as a specific time for the unique identification number of the terminal, temporary identification information or temporary identifier from the base station, and obtain this information from the mobile communication network. According to another embodiment of the present invention, it is a function of acquiring a unique identification number of a terminal or user identification information for a specific time, temporary identification information or temporary identifier in a base station.
  • the location measurement server 400 may be composed of two location calculation servers 600 and a terminal information acquisition server 700 .
  • the position calculation server is a device that is connected to the signal measuring device, receives the detection result of the signal measuring device, and calculates the position or movement route.
  • the terminal information acquisition server is connected to the mobile communication network and requests identification information such as a specific time for a unique identification number of the terminal, temporary identification information from the base station, or temporary identifier, as in the embodiments of FIGS. 3, 4 and 5 . and obtain this information from the mobile communication network.
  • the temporary identification information or identifier information and time, the location of the base station, etc. transmit the information to the location calculation server to request the location or movement route of the corresponding terminal.
  • the location calculation server receives the temporary identification information or identifier information, time, location of the base station, and the like, and calculates or obtains information on the location or route of the corresponding terminal. In the above process, it performs a function of using the measurement result of the signal measuring device or searching the storage device for information on the location and route calculated using the measurement result.
  • the terminal information acquisition server requests temporary identification information or unique identification information of the terminal for the temporary identifier as in the embodiments of FIGS. 6, 7 and 8 and acquires this information from the mobile communication network. It transmits the detected temporary identification information of the terminal, time, and information of the base station to the mobile communication network, and performs a function of acquiring the unique identification information of the corresponding terminal.
  • the terminal information acquisition server transmits the requested information on the time and place to the location calculation server and receives the information of the terminal detected at the time and place.
  • the location calculation server calculates the location or route of the terminal based on the detection record of the terminal corresponding to the time and place information received from the terminal information acquisition server, or obtains it by searching for stored location information, and the detected temporary identification information, time , and transmits information such as ID and frequency of the base station to the terminal information acquisition server.
  • the location measurement server may include a communication device 420 for connection with several signal measurement devices.
  • the location measurement server requests measurement information from the signal measurement device through the communication device, or receives measurement information.
  • the location measurement server may include a communication device 430 with a mobile communication network. Through the device, it is possible to request information necessary for the mobile communication network and receive information stored in the mobile communication network.
  • the location measurement server may include a storage device to store the measurement result of the signal measurement device, information on the calculated location or route, information on the terminal, information on the user, and the like.
  • system generally refer to computer-related entities hardware, combinations of hardware and software; It may mean software or running software.
  • the aforementioned components may be, but are not limited to, a process run by a processor, a processor, a controller, a controlling processor, an object, a thread of execution, a program, and/or a computer.
  • an application running on a controller or processor and a controller or processor can be a component.
  • One or more components may reside within a process and/or thread of execution, and components may be located on one system or distributed across two or more systems.

Abstract

본 실시예들은 단말의 위치정보 획득을 위한 장치에 있어서, 적어도 하나의 단말로부터 송신된 상향링크 신호를 검출하는 상향링크 신호 수신기, 외부 기기와의 통신을 수행하는 통신기 및 상향링크 신호가 검출된 단말의 측정정보를 저장하도록 제어하고, 타겟 단말의 측정정보에 대한 요청이 수신되면 저장된 단말의 측정정보에서 타겟 단말의 측정정보를 검색하고, 타겟 단말의 측정정보를 외부 기기로 전송하도록 제어하는 제어기를 포함하는 신호측정장치를 제공한다.

Description

이동통신 시스템을 활용한 특정 단말의 위치정보 획득을 위한 방법 및 장치
본 실시예들은 이동통신 시스템을 이용하여 단말의 위치정보를 획득하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
최근 들어 공공서비스를 위해서 통신 사업자가 아닌 제3자가 특정 지역에 존재하는 단말의 위치나 이동정보를 획득하고자 하는 시도들이 있었다. 이러한 일 예로 도로공사, 경찰청의 공공단체가 특정 지역을 지나가는 단말의 수 또는 속도 등의 정보를 얻고자 시도하였다.
이러한 상황에서 통신 사업자가 아닌 제3자가 공공 서비스를 목적으로 특정 지역에 존재하는 단말의 위치 또는 소통량 정보 등을 획득하는 방법이 없는 것이 현실이다. 특히, 이러한 정보를 획득하는 방법은 기존에 설치된 통신장비 및 통신망에 영향을 주지 않고 수행되어야 한다는 제약 사항이 있다.
또한, 단말의 위치 및 이동성 정보를 바탕으로 새로운 부가 서비스 및 스마트 시티, 스마트 빌딩 등 다양한 분야로의 필요성이 대두되고 있다. 이를 위해 단말이 전송하는 상향링크 신호를 바탕으로 단말의 위치 및 이동정보를 획득하는 기술이 출원번호 제10-2018-0054836호, 제10-2019-0083717호와 같이 제안되었다.
본 개시에서는 하향링크의 제어 정보를 획득하고, 이를 기초로 상향링크 신호를 판단하여, 단말의 위치를 측정하는 장치 및 방법을 제안한다. 또한, 신호측정장치를 사용하여 특정 단말의 위치정보 및 경로정보를 획득하는 장치 및 방법을 제안한다. 또한, 전술한 과정에서 단말 사용자의 프라이버시를 보호하는 방법을 제안한다.
또한, 본 개시에서는 유사시에 특정 단말의 위치 또는 이동경로를 파악하는 것이 필요하거나 특정 시간, 장소에 있었던 단말들을 파악하는 것이 필요한 경우 신호측정장치를 사용하여 이러한 추가적인 기능을 제공하는 방법을 제안한다.
전술한 과제를 해결하기 위해 안출된 일 실시예는 단말의 위치정보 획득을 위한 장치에 있어서, 적어도 하나의 단말로부터 송신된 상향링크 신호를 검출하는 상향링크 신호 수신기, 외부 기기와의 통신을 수행하는 통신기 및 상향링크 신호가 검출된 단말의 측정정보를 저장하도록 제어하고, 타겟 단말의 측정정보에 대한 요청이 수신되면 저장된 단말의 측정정보에서 타겟 단말의 측정정보를 검색하고, 타겟 단말의 측정정보를 외부 기기로 전송하도록 제어하는 제어기를 포함하는 신호측정장치를 제공할 수 있다.
또한, 다른 실시예는 단말의 위치정보 획득을 위한 장치에 있어서, 통신기 및 타겟 단말의 정보에 대한 요청에 따라 신호측정장치에서 측정된 상기 타겟 단말의 측정정보를 획득하고, 상기 획득된 타겟 단말의 측정정보에 기초하여 상기 타겟 단말의 정보를 획득하는 제어기를 포함하는 위치측정서버를 제공할 수 있다.
또한, 다른 실시예는 단말의 위치정보 획득을 위한 신호측정장치의 제어 방법에 있어서, 적어도 하나의 단말로부터 송신된 상향링크 신호를 검출하는 단계, 상향링크 신호가 검출된 단말의 측정정보를 저장하는 단계, 타겟 단말의 측정정보에 대한 요청이 수신되면 저장된 단말의 측정정보에서 타겟 단말의 측정정보를 검색하는 단계 및 타겟 단말의 측정정보를 외부 기기로 전송하는 단계를 포함하는 방법을 제공할 수 있다.
또한, 다른 실시예는 단말의 위치정보 획득을 위한 위치측정서버의 제어 방법에 있어서, 타겟 단말의 정보에 대한 요청에 따라 신호측정장치에서 측정된 타겟 단말의 측정정보를 획득하는 단계 및 획득된 타겟 단말의 측정정보에 기초하여 타겟 단말의 정보를 획득하는 단계를 포함하는 위치측정서버을 제공할 수 있다.
본 실시예를 통해, 평상시에는 단말의 익명성을 유지하면서 그 위치 및 이동 정보를 획득하고, 유사시에 특정 단말의 위치 또는 이동경로를 파악할 수 있다.
또한, 본 실시예를 통해, 특정 시간 및 장소 근처에 어떠한 단말이 있었는지에 대한 정보를 획득할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 신호측정장치를 도시한 도면이다.
도 2는 본 개시의 다른 일 실시예에 따른 신호측정장치를 도시한 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 특정 단말의 위치정보 또는 경로정보를 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 개시의 다른 일 실시예에 따른 특정 단말의 위치정보 또는 경로정보를 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 개시의 또 다른 일 실시예에 따른 특정 단말의 위치정보 또는 경로정보를 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 특정 시간 및 특정 장소에 존재하는 단말의 식별정보를 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 개시의 다른 일 실시예에 따른 특정 시간 및 특정 장소에 존재하는 단말의 식별정보를 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 개시의 또 다른 일 실시예에 따른 특정 시간 및 특정 장소에 존재하는 단말의 식별정보를 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 신호측정장치가 타겟 단말의 측정정보를 전송하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 위치측정서버가 특정 단말의 위치정보 또는 경로정보를 획득하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 11은 본 개시의 다른 일 실시예에 따른 위치측정서버가 특정 시간 및 특정 장소에 존재하는 단말의 식별정보를 획득하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 위치측정서버를 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 위치측정서버를 설명하기 위한 도면이다.
이하, 본 개시의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가질 수 있다. 또한, 본 개시를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 수 있다.
또한, 본 개시의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
다른 정의가 없다면, 본 개시에서 사용되는 모든 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는 본 개시의 실시예들이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 공통적으로 이해될 수 있는 의미로 사용될 수 있을 것이다. 또 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 명백하게 특별히 정의되어 있지 않는 한 이상적으로 또는 과도하게 해석되지 않는다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시의 실시예들에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 개시 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 명세서에서 무선 통신 시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위한 시스템을 의미한다. 무선 통신 시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(Base Station, BS)을 포함한다.
사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA, LTE, HSPA 및 IMT-2020(5G 또는 New Radio) 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선 기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
기지국 또는 셀(Cell)은 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), gNB(gNode-B), LPN(Low Power Node), 섹터(Sector), 싸이트(Site), 다양한 형태의 안테나, BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 포인트(예를 들어, 송신포인트, 수신포인트, 송수신포인트), 릴레이 노드(Relay Node), 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), 스몰 셀(small cell) 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
앞서 나열된 다양한 셀은 각 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. 1) 무선 영역과 관련하여 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, 스몰 셀(small cell)을 제공하는 장치 그 자체이거나, 2) 무선 영역 그 자체를 지시할 수 있다. 1)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호 작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 포인트, 송수신 포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 일 실시예가 된다. 2)에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수 있다.
본 명세서에서 셀(Cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용자 단말과 기지국은, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다.
여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식, TDD 방식과 FDD 방식의 혼용 방식이 사용될 수 있다.
또한, 무선 통신 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다.
상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어 채널을 통하여 제어 정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터 채널로 구성되어 데이터를 전송한다.
하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있으며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있다. 이때, 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 또한, 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
한편, 이하에서 기재하는 상위계층 시그널링(High Layer Signaling)은 RRC 파라미터를 포함하는 RRC 정보를 전송하는 RRC 시그널링을 포함한다.
기지국은 단말들로 하향링크 전송을 수행한다. 기지국은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 하향링크 데이터 채널의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어 채널을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
무선 통신 시스템에서 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), CDMA(Code Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), NOMA(Non-Orthogonal Multiple Access), OFDM-TDMA, OFDM-FDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 여기서, NOMA는 SCMA(Sparse Code Multiple Access)와 LDS(Low Density Spreading) 등을 포함한다.
본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE/LTE-Advanced, IMT-2020으로 진화하는 비동기 무선 통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원 할당에 적용될 수 있다.
본 명세서에서 MTC(Machine Type Communication) 단말은 low cost(또는 low complexity)를 지원하는 단말 또는 coverage enhancement를 지원하는 단말 등을 의미할 수 있다. 또는 본 명세서에서 MTC 단말은 low cost(또는 low complexity) 및/또는 coverage enhancement를 지원하기 위한 특정 카테고리로 정의된 단말을 의미할 수 있다.
다시 말해 본 명세서에서 MTC 단말은 LTE 기반의 MTC 관련 동작을 수행하는 새롭게 정의된 3GPP Release-13 low cost(또는 low complexity) UE category/type을 의미할 수 있다. 또는 본 명세서에서 MTC 단말은 기존의 LTE coverage 대비 향상된 coverage를 지원하거나, 혹은 저전력 소모를 지원하는 기존의 3GPP Release-12 이하에서 정의된 UE category/type, 혹은 새롭게 정의된 Release-13 low cost(또는 low complexity) UE category/type을 의미할 수 있다. 또는, Release-14에서 정의된 further Enhanced MTC 단말을 의미할 수도 있다.
본 명세서에서 NB-IoT(NarrowBand Internet of Things) 단말은 셀룰러 IoT를 위한 무선 액세스를 지원하는 단말을 의미한다. NB-IoT 기술의 목적은 향상된 인도어(Indoor) 커버리지, 대규모의 저속 단말에 대한 지원, 저지연민감도, 초저가 단말 비용, 낮은 전력 소모, 그리고 최적화된 네트워크 구조를 포함한다.
3GPP에서 최근 논의 중인 NR(New Radio)에서 대표적인 사용 시나리오(usage scenario)로서, eMBB(enhanced Mobile BroadBand), mMTC(massive Machine Type Communication), URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication)가 제기되고 있다.
본 명세서에서 NR(New Radio)과 관련한 주파수, 프레임, 서브프레임, 자원, 자원블럭, 영역(region), 밴드, 서브밴드, 제어채널, 데이터채널, 동기신호, 각종 참조신호, 각종 신호, 각종 메시지는 과거 또는 현재 사용되는 의미 또는 장래 사용되는 다양한 의미로 해석될 수 있다.
본 명세서에서 GPS (Global Positioning System)는 위성 등의 시스템에서 전송하는 신호를 수신하고 이를 활용하여 그 위치를 측정하고, 시간의 정보를 획득하는 시스템을 통칭하는 것으로 갈릴레오, 글로나스 등의 시스템을 포함할 수 있다. 또한, 위성에서 전송하는 신호가 아닌 지상이나 공중에서 전송하는 신호를 수신하여 이를 바탕으로 그 위치와 시간의 정보를 획득하는 다양한 시스템으로 해석할 수 있다.
본 실시예는 무선통신 시스템, 특히 이동통신 시스템에서 특정 단말이 어떠한 위치에 있는지의 정보를 획득하기 위한 방법 및 장치에 대하여 설명한다.
본 실시예에서는 하향링크의 수신기와 상향링크의 수신기를 같이 구비한 새로운 형태의 통신 장치를 제안한다. 제안하는 통신 장치는 하나 이상의 상향링크 신호 수신기를 포함할 수 있으며, 하나 이상의 상향링크 신호 수신기는 서로 다른 물리적인 위치에 설치될 수 있다.
본 실시예에서 설명하는 통신 장치는 기지국이 전송하는 하향링크의 신호를 분석하여 어떠한 신호가 상향링크를 통해서 단말에서 기지국으로 전송될지의 정보를 획득할 수 있다. 그리고 상향링크 신호 수신기를 통해 상기 상향링크의 데이터가 단말에서 기지국으로 전송되는지를 판단하고, 해당 단말의 위치를 파악할 수 있다.
본 실시예들의 관련 분야는 무선통신 시스템에서의 단말들의 위치 및 이동 정보 획득 기술이다.
본 실시예들의 적용가능제품 및 방법은 무선통신 시스템을 통한 교통 정보 및 공공 서비스이다.
본 실시예들의 향후 적용이 예상되는 분야로서, 다양한 도로제어, 교통제어, 보안관련 분야에서 적용이 가능하다.
본 실시예들이 향후 적용이 예상되는 분야로 역학조사 등 특정 사용자의 동선을 파악하거나 단말이 전송하는 신호 기반으로 CCTV와 같은 기능하는 데 적용이 가능하다.
본 실시예들과 가장 관련도가 높은 종래 기술은 가장 연관성이 높은 것은 이동통신 시스템이다.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 그리고, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
또한 본 명세서는 타겟 단말로부터 상향링크 신호를 검출하는 신호 검출 범위에 대해 탐색가능 거리 또는 탐색가능 범위 등 다양한 용어를 사용하나 동일한 의미로 해석되어야 한다.
또한 본 명세서는 기지국의 셀 반경에 대해 셀의 서비스 반경, 셀 반경, 기지국의 반경 등 다양한 용어를 사용하나 동일한 의미로 해석되어야 한다.
또한 본 명세서는 신호측정장치에 대해 위치측정기, 신호수집기, 위치측정장치 등 다양한 용어를 사용하나 동일한 의미로 해석되어야 한다.
또한 본 명세서는 이동통신 네트워크는 이동통신 네트워크 자체, 이동통신 네트워크를 구성하는 노드들 중 적어도 하나 또는 기지국 중 어느 하나를 의미하는 것으로 해석될 수 있다.
한편, 이하에서 설명한 실시예들은 개별적으로 또는 임의의 조합으로 적용될 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 신호측정장치를 도시한 도면이다. 도 1을 참조하면, 본 실시예에서 제안하는 통신 장치인 신호측정장치는 하향링크 신호 수신기(110), 상향링크 신호 수신기(120), 제어기(130) 및 안테나(140)를 포함할 수 있다. 그러므로 본 실시예에서 제안하는 신호측정장치는 종래의 기지국 또는 단말와 달리 상향링크 및 하향링크의 신호를 모두 수신할 수 있다.
도 1을 참조하면, 신호측정장치는 한 개의 안테나를 통해 하향링크와 상향링크의 신호를 모두 수신하는 구조로 도시되어 있다. 신호측정장치는 제어기(130)를 통해 상향링크 신호 수신기(120)와 하향링크 신호 수신기(110)를 연동하도록 제어할 수 있다.
도 1은 상향링크 신호 수신기와 하향링크 신호 수신기가 같은 안테나를 사용하는 경우를 도시하였으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 상향링크 수신 안테나와 하향링크 수신 안테나가 분리되어 구현될 수도 있다.
신호측정장치는 하향링크 신호 수신기의 신호를 분석하여 단말들의 상향링크 자원할당정보 및 식별정보를 획득하고, 이를 사용하여 상향링크 신호를 측정하여 식별정보에 대응하는 단말이 근처에 존재하는지 여부와 그 위치정보를 획득할 수 있다. 일 예에 따라, 신호측정장치는 하향링크 신호 수신기에서 수신된 하향링크 채널을 통하여 하향링크 제어 정보(downlink control information; DCI)를 획득하고, 하향링크 제어 정보에서 지시되는 상향링크 자원할당정보를 획득할 수 있다. 이 경우, 신호측정장치는 획득된 하향링크 제어 정보에서 지시되는 상향링크 자원할당정보를 이용하여 단말이 기지국으로 전송하는 상향링크 신호를 획득할 수 있다.
도 2는 본 개시의 다른 일 실시예에 따른 신호측정장치를 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 신호측정장치는 하향링크 신호 수신기(210), 상향링크 신호 수신기(220), 제어기(230) 외에 외부와의 통신기(240)를 포함할 수 있다. 통신기(240)는 위치측정서버와 연결되어 있어, 신호측정장치는 위치측정서버로 정보를 제공할 수 있다. 또한, 신호측정장치는 위치측정서버의 제어 정보 또는 기타 단말에 대한 자원할당과 관련된 정보를 수신할 수 있다.
또한, 신호측정장치는 GPS 수신기(260)와 같은 위치 및 시간정보 획득 장치를 포함할 수 있다. 이는 여러 신호측정장치 사이의 시간동기를 확보하고, 여러 신호측정장치에서 하나의 단말의 신호를 측정하여 이를 바탕으로 단말의 위치를 보다 정확하게 측정할 수 있게 한다. 본 발명의 신호측정장치는 단말에 대한 상향링크 자원할당정보를 획득하고, 이를 바탕으로 상향링크 신호를 수신하고 측정하여, 단말의 존재 유무 및 위치정보를 획득한다. 이 과정에서 하향링크 신호 수신기를 통해 이동통신 시스템의 하향링크 수신시점에 대한 정보를 획득하고, 이를 바탕으로 상향링크 신호 수신기의 수신시점 및 탐색 윈도우에 대한 설정을 가변할 수 있다. 상기 하향링크 신호 수신기를 통해 단말에 대한 상향링크 자원할당정보를 획득할 수 있다. 또한, 도 2의 신호측정장치는 사용자가 집적 제어정보 및 기타 정보를 입출력할 수 있는 입력장치 및 디스플레이를 구비할 수 있다.
도 2의 신호측정장치는 저장장치(250)를 구비할 수 있다. 저장장치에는 상향링크 신호를 검출한 단말의 정보(이하, "측정정보"라 한다)를 저장할 수 있다. 일 예로 신호측정장치가 저장하는 정보는 다음과 같은 것을 포함할 수 있다. 즉, 신호를 검출한 주파수 대역에 대한 정보 (상향링크 또는 하향링크), 기지국의 식별 정보 (cell ID), 검출한 단말의 임시 식별자 (RNTI), 검출한 시간 (TTI), 검출한 채널, 수신 파워, 수신된 신호의 시간지연 정보 등을 포함하여 저장될 수 있다. 상기한 저장장치에는 일정기간 동안 상향링크 신호를 검출하는데 성공한 단말의 측정정보를 저장하여 둔다. 또한, 신호측정장치는 상기 측정정보를 통신 채널을 통해 별도의 저장서버에 전송하여 저장할 수 있다. 또한, 신호측정장치는 상기 측정정보를 통신 채널을 통해 위치측정서버에 전송하여 검출한 단말에 대한 위치 또는 이동경로를 계산할 수 있게 할 수 있다.
본 발명의 실시예들에서 신호측정장치가 단말의 임시식별자에 대해 상향링크 데이터 채널을 측정하고, 검출된 상향링크 채널에 대한 정보를 저장하거나 위치측정서버에 전송하는 경우에 대해 설명한다. 그러나, 본 발명의 신호측정장치는 단말의 임시식별자 정보없이 특정 상향링크 채널에 대해 신호검출을 수행하여, 상기 상향링크 신호가 존재하는지 유무를 판단하고, 존재하는 단말의 상향링크를 식별할 수 있는 정보와 측정 결과(수신 전력 및 시간 지연 등을 포함)를 저장하거나 위치측정서버에 전송하는 경우에도 적용될 수 있다. 상기한 경우에는 특정 단말의 상향링크를 식별하는 정보는 상향링크로 전송되는 제어채널, SRS, 임의접근 채널 등에 사용되는 부호 또는 시퀀스의 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 상향링크 신호가 전송된 시간, 주파수 대역 등의 정보가 포함될 수 있다. 이렇게 상향링크 신호가 전송된 시간, 채널의 종류, 사용한 코드 또는 시퀀스 정보, 주파수 정보 등의 하나 이상을 조합하여 단말의 식별정보로 활용할 수 있음을 밝혀두는 바이다. 이러한 식별정보를 신호측정장치가 사용하는 경우, 이에 해당하는 식별정보를 이동통신네트워크에서 저장장치에 일정 시간동안 저장하여 둘 수 있고, 두 정보를 조합하여 단말의 고유한 식별정보를 획득하는 것이 가능하다.
본 발명에서 각 하향링크 신호 수신기와 상향링크 신호 수신기가 유선으로 연결되어 있는 경우의 실시예를 도시하였다. 그러나, 일부 또는 전체의 연결을 또 다른 무선링크를 사용하여 연결할 수도 있다. 이 경우 각 수신기들과 제어기간의 연결은 본 발명의 수신기들이 사용하는 주파수와 다른 주파수를 사용하여 통신할 수 있다.
도 2의 신호측정장치에서 하향링크 신호 수신기가 하나이고 상향링크 신호 수신기가 복수 개인 경우가 가능할 뿐 아니라, 하향링크 신호 수신기 또한 복수인 경우도 가능하며 이 경우에는 각 하향링크 신호 수신기가 서로 다른 위치에 설치될 수 있다.
도 2의 장치는 순방향의 신호, 즉 하향링크 신호를 수신하여 어떠한 제어 정보가 기지국에서 단말로 전송되는지 판단할 수 있다. 특히, 통신 장치는 하향링크 신호 수신기를 통해 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)와 연결된 제어 정보를 수신하여 상향링크 신호 전송 여부, 즉 이후에 단말이 전술한 제어 정보를 바탕으로 상향링크 신호를 기지국으로 전송할 지 여부를 판정할 수 있다.
RNTI라 함은 한 기지국내에서의 단말의 임시 ID로 사용되며, 한 단말에 대하여 어떤 RNTI가 할당될 지 알 수 없으므로 익명성을 유지할 수 있다. 본 발명에서 RNTI를 단말을 식별하는 방법의 기준으로 설명하였으나, 본 발명은 한 기지국 또는 셀 내에서 단말에게 임시로 할당하는 ID라면 동일한 기능으로 사용할 수 있음을 밝혀두는 바이다.
즉, 본 발명의 신호측정장치는 임의의 단말에 대한 위치정보를 측정하는 대신에, 특정 RNTI로 식별되는 단말의 위치정보만을 측정하기 위해 특정 RNTI와 연결된 제어 정보를 수신할 수 있다. 단말의 식별 정보로 RNTI를 사용하게 되면, 단말 사용자의 개인 정보(e.g. 전화번호/성명/주민등록번호)를 유출시키지 않으면서도 특정 시점에서 위치정보를 측정할 단말을 특정할 수 있다는 장점이 있다.
본 발명에서는 RNTI 정보를 기반으로 단말의 존재 여부, 위치를 포함한 단말의 정보를 획득하는 방법을 제안한다. 본 발명에서 하향링크로 전송되는 상향링크 자원할당을 포함한 제어정보를 수신하기 위해서는 하향링크 채널에 대한 수신 및 복호를 수행할 수 있다. 또한, 이동통신 네트워크로부터 별도의 유선 또는 무선의 경로로 상기 자원할당정보를 수신할 수도 있다.
이를 바탕으로 하여, 신호측정장치는 언제 어떠한 자원을 통해 상향링크가 전송되는지의 정보를 획득할 수 있다. 신호측정장치는 이렇게 획득된 상향링크 자원의 할당정보를 바탕으로 하여 단말이 기지국으로 전송하는 상향링크 신호의 수신을 시도하고, 상향링크 신호 수신 시도의 결과를 기초로 상향링크 신호의 전송 여부를 판정할 수 있다. 이 때, 이러한 판정은 제어기에 의해서 수행될 수 있다.
만일 제어 정보에서 상향링크 신호가 전송되는 것으로 지시된 시구간 또는 주파수 자원에 대해서 해당 상향링크 신호에 대한 데이터가 단말에서 기지국으로 전송되는 것이 상향링크 신호 수신기를 통해 감지되는 경우에, 신호측정장치는 그 상향링크 신호 수신기와 인접한 위치에 위치를 측정하고자 하는 단말이 존재하는 것으로 판단할 수 있다. 그리고 신호측정장치는 이를 바탕으로 하여 해당 단말의 존재여부, 위치, 그리고 이동성을 포함한 다양한 단말에 대한 정보를 획득할 수 있다. 상기 과정에서 상향링크를 통해 수신된 신호의 전력 또는 신호레벨이 일정 임계값 이상인 경우 본 발명의 신호측정장치의 상향링크 신호 수신기 근처에 단말이 존재한다고 판단할 수 있다.
또한, 도 1 또는 도 2의 신호측정장치를 두 대 이상을 설치하여 단말이 이동하는 경로 및 이동성에 대한 정보를 획득하는 것도 가능하다. 이러한 신호측정장치를 여러 장소에 설치하고 익명성을 유지하고 단말의 위치 및 이동성에 대한 정보를 수집할 수 있다.
본 발명은 유사시에 신호측정장치를 사용하여 특정 단말의 위치 또는 이동경로를 파악하는 방법을 제시하고자 한다. 또한, 특정 시간, 특정 장소에 있었던 단말의 식별정보를 파악하는 방법을 제시하고자 한다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 특정 단말의 위치정보 또는 경로정보를 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다. 도 3을 참조하여 설명하면 신호측정장치는 상향링크를 통해 신호를 검출한 단말의 정보를 신호측정장치에 있는 저장장치에 소정의 시간 동안 저장한다. 또한, 이동통신 네트워크는 단말들의 자원할당에 대한 정보(이하, "접속정보"라 한다)를 일정시간 저장하여 둔다. 특히, 단말의 식별번호, 임시 식별자, 사용한 주파수, 접속한 기지국의 위치 또는 ID, 사용한 채널의 종류, 접속 시간에 대한 정보를 저장장치에 저장하여 둔다. 상기한 임시 식별자는 단말의 RNTI일 수 있다.
특정 시간에 특정 단말에 대한 위치 또는 이동경로를 파악할 필요가 있는 경우 본 발명의 위치측정서버는 상기 요청을 외부로부터 입력으로 수신한다. 상기 요청은 긴급구조센터, 질병관리본부, 경찰청 등 공공기관이 될 수 있다. 상기 요청에서 사용되는 단말에 대한 고유 식별정보로 단말의 IMSI와 같은 전화번호 또는 단말의 고유번호 등이 사용될 수 있다. 본 발명의 한 실시예로 단말의 전화번호 N에 대한 위치정보 또는 경로정보를 요청할 수 있다.
상기 요청을 받은 본 발명의 위치측정서버는 상기 시간과 단말의 고유 식별정보를 이동통신 네트워크에 전송하여 접속정보를 요청한다. 상기 요청을 받은 이동통신 네트워크는 상기 식별정보에 대한 기록을 저장장치에서 검색을 수행한다. 상기 시간 기간 동안에 저장된 정보가 있는 경우, 검색된 접속정보를 위치측정서버에 전송한다. 상기 접속정보는 요청받은 식별정보의 단말이 상향링크 신호를 전송한 정보를 포함한다. 이는 단말의 임시 식별자, 기지국의 위치 또는 ID, 사용한 채널의 종류 및 접속시간에 대한 정보를 포함할 수 있다. 즉, 위치정보 또는 경로정보가 요청된 단말인 타겟 단말은 단말의 접속정보에 기초하여 특정될 수 있다.
이동통신 네트워크로부터 상기한 접속정보를 수신한 위치측정서버는 상기 단말이 접속한 기지국 근처에 있는 신호측정장치를 검색한다. 접속시간에 접속한 기지국 근처에 있는 신호측정장치로 판단된 신호측정장치들에게 상기 정보들을 전송하여, 상기 정보에 대한 단말의 상향링크 신호를 검출하였는지 여부를 확인한다.
상기 요청을 받은 신호측정장치는 해당 시간에 상기 접속정보의 단말의 상향링크 검출 정보를 검색하여 이에 해당하는 신호검출 기록이 있는지 검색을 수행한다. 상기 정보에 해당하는 신호 검출 기록을 발견하면, 발견한 검출 기록 정보를 위치측정서버에 전송한다. 상기 검출 기록에는 신호를 검출한 주파수 대역에 대한 정보 (상향링크 또는 하향링크), 기지국의 식별 정보 (cell ID), 검출한 단말의 임시 식별자 (RNTI), 검출한 시간 (TTI), 검출한 채널, 수신 파워, 수신된 신호의 시간지연 정보 등을 포함할 수 있다. 반면에 신호측정장치는 신호 검출기록을 발견하지 못하면 검출기록이 없다는 회신을 전송할 수 있다.
신호측정장치가 전송한 상기 신호 검출기록을 수신한 위치측정서버는 상기 검출기록들을 기반으로 위치를 측정하고자 하는 식별자의 단말의 위치 또는 경로를 계산한다. 비슷한 시간에 측정된 여러 신호측정장치의 측정결과를 결합하여 단말의 위치를 보다 정확히 계산할 수 있다. 또한, 시간의 경과에 따라 측정한 위치를 연결하여 상기 단말의 이동경로 및 이동성에 대한 정보를 계산할 수 있다. 계산한 정보를 위치 또는 이동경로를 요청한 곳에 전송할 수 있다.
상기한 과정에서 이동통신 네트워크는 단말이 송신한 전력에 대한 정보를 추가적으로 저장하고 상기 정보를 측정기록을 전송할 때 위치측정서버에 같이 전송할 수 있다. 이를 활용하여 위치측정서버는 보다 정확한 위치 측정을 할 수 있다. 또한, 위치측정서버는 상기 정보를 활용하여 단말의 위치정보를 보다 정확하게 계산할 수 있다.
도 4는 본 개시의 다른 일 실시예에 따른 특정 단말의 위치정보 또는 경로정보를 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다. 도 4의 동작은 대부분 도 3과 유사하므로, 중복되는 설명은 편의상 생략하기로 한다. 도 3의 동작과 가장 큰 차이점은 신호측정장치가 측정한 데이터를 저장서버에 저장해 두는 것이다. 즉, 신호측정장치는 측정하여 검출한 단말에 대한 측정정보를 유선 또는 무선의 통신선로를 사용하여 저장서버에 저장할 수 있다. 상기 저장서버는 대용량의 저장서버 또는 클라우드 저장서버가 사용될 수 있다.
도 4의 동작은 도 3의 동작과 유사하다. 다만, 위치측정서버는 이동통신 네트워크로부터 위치를 찾고자 하는 타겟 단말의 접속정보를 수신한 후, 이에 대한 측정정보를 신호측정장치에 요청하는 것이 아니라 저장서버에 요청할 수 있다. 상기 과정에서 위치측정서버는 이동통신 네트워크로 수신한 기지국의 위치정보를 바탕으로 해당 위치에 대한 측정정보를 저장한 저장서버를 검색하고, 검색된 저장서버에게 측정결과를 요청할 수 있다. 즉, 위치측정서버는 단말이 접속한 기지국의 위치 또는 식별정보에 기초하여 상기 기지국을 기준으로 소정의 영역 내의 신호측정장치에서 측정된 단말의 측정정보를 저장하는 저장서버를 검색할 수 있다.
저장서버는 신호측정장치로부터 주변 단말의 상향링크 신호 측정 및 검출결과를 수신하여 일정기간 동안 저장하여 둔다. 위치측정서버로부터 특정 시간, 주파수에 임시 식별자에 대한 상향링크 검출 기록을 요청 받으면, 저장서버는 저장된 데이터에서 해당하는 측정결과를 검색하고, 이를 발견한 경우 위치측정서버로 전송한다. 만일 해당하는 측정결과를 검색하지 못하는 경우, 이를 발견하지 못하였다고 알린다.
도 5는 본 개시의 또 다른 일 실시예에 따른 특정 단말의 위치정보 또는 경로정보를 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다. 도 5에서 신호측정장치는 위치측정서버에게 지속적으로 검출한 단말의 상향링크 신호 정보를 전송한다. 상기 측정정보는 검출한 신호의 주파수, 검출시간, 임시 식별번호, 사용한 채널의 종류, 전송 파라미터 등을 포함할 수 있다. 또한, 검출한 상향링크 신호의 수신세기 및 시간지연의 정보를 포함할 수 있다.
이를 수신한 위치측정서버는 상기 측정정보를 내부의 저장장치 또는 외부의 저장서버에 저장할 수 있다. 이에 따라, 특정 단말에 대한 위치정보 또는 경로정보 요청이 오는 경우 신호측정장치에게 측정정보를 요청하지 않고도 필요한 정보를 획득할 수 있다. 저장된 측정정보를 바탕으로 특정 단말에 대한 위치 및 경로를 계산하여 이를 요청한 곳에 전송할 수 있다.
또 다른 방법으로 도 5에서 위치측정서버는 신호측정장치로부터 수신한 데이터를 바탕으로 검출한 단말들의 위치 및 경로에 대한 정보를 계산하고, 계산된 위치정보 또는 경로정보를 저장장치에 저장할 수 있다. 저장하는 데이터는 단말의 임시 식별자, 사용한 주파수, 시간, 위치 또는 경로의 정보를 포함할 수 있다. 특정한 단말에 대한 경로정보 요청이 있어서, 상기한 단말에 대한 사용주파수, 시간, 임시 식별자 등을 포함하는 위치정보 또는 경로정보 요청을 수신하는 경우 위치측정서버는 저장되어 있는 위치정보 또는 경로정보에서 상기 요청에 해당하는 단말를 검색할 수 있다. 위치측정서버는 상기 단말에 대한 정보가 검색되는 경우 해당 정보를 요청자에게 전송한다. 만일, 원하는 정보가 검색되지 않는 경우, 위치측정서버는 정보가 없음을 알린다.
도 5의 실시예에서도 이동통신 네트워크는 단말이 송신한 전력에 대한 정보를 추가적으로 저장하고 상기 정보를 측정기록을 전송할 때 위치측정서버에 같이 전송할 수 있다. 이를 활용하여 위치측정서버가 보다 정확한 위치 측정을 할 수 있다. 또한, 위치측정서버는 상기 정보를 활용하여 단말의 위치정보를 보다 정확하게 계산할 수 있다.
도 3, 도 4, 도 5의 실시예들은 특정한 식별번호를 가지고 있는 단말이 특정 시간에 어디에 있었는지, 그 경로의 정보를 획득하는 방법을 제시한다. 반면에, 특정 시간, 특정 장소 근처에 있었던 단말의 정보를 획득하는 것이 필요한 경우가 있다. 예를 들면, 특정 바이러스 확진자가 어떤 장소에 어떤 시간에 있었는지 확인되는 경우, 그 시간, 그 장소에 근처에 있었던 단말의 정보를 파악하는 것이 필요하다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 특정 시간 및 특정 장소에 존재하는 단말의 식별정보를 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다. 도 6을 참조하여 설명하면 특정 장소, 특정 시간대에 주변에 있었던 단말의 정보에 대한 요청을 수신하면 위치측정서버는 근처에 있는 신호측정장치들을 파악할 수 있다. 위치측정서버는 근처에 있는 것으로 파악된 신호측정장치들에게 해당 시간, 장소 근처에서 상향링크 신호가 검출된 단말의 정보를 요청한다. 신호측정장치는 해당 시간, 장소 근처에서 상향링크 신호가 검출된 단말의 정보를 검색하고, 검색된 단말에 대한 측정정보를 위치측정서버에 전송한다. 상기 측정정보는 시간, 단말의 임시 식별번호 (RNTI), 주파수, 사용 채널의 정보, 전송 파라미터와 수신된 신호의 세기 및 시간지연 정보를 포함할 수 있다. 수신한 측정정보를 바탕으로 위치측정서버는 상기 임식 식별정보의 단말에 대한 위치 또는 경로를 계산할 수 있다. 또한, 위치측정서버는 이동통신 네트워크에 상기 검출된 신호의 단말의 측정정보를 전송하여 상기 단말를 식별할 수 있는 고유 식별정보를 요청한다. 상기 고유 식별정보는 단말의 전화번호 또는 사용자의 식별정보일 수 있다. 요청을 받은 이동통신 네트워크는 전송된 시간, 주파수, 접속한 채널 종류, 전송 파라미터, 임시 식별번호 등에 해당하는 단말을 검색하고, 검색한 단말의 정보를 위치측정서버에 전송한다. 이렇게 위치측정서버는 해당 단말의 식별정보와 위치정보를 확보할 수 있다.
도 7은 본 개시의 다른 일 실시예에 따른 특정 시간 및 특정 장소에 존재하는 단말의 식별정보를 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다. 도 7의 동작은 대부분 도 6과 유사하므로, 중복되는 설명은 편의상 생략하기로 한다. 도 7의 동작과 가장 큰 차이점은 신호측정장치가 측정한 데이터를 저장서버에 저장해 두는 것이다. 이는 신호측정장치가 측정하여 검출한 단말에 대한 정보를 유선 또는 무선의 통신선로를 사용하여 저장서버에 저장해 둔다. 상기 저장서버의 실시예로 대용량의 저장서버 또는 클라우드 저장서버를 사용할 수도 있다.
요청자로부터 특정 시간, 장소 근처에 있었던 단말의 정보에 대한 요청을 받는 경우, 위치측정서버는 이에 대한 측정정보를 신호측정장치에 요청하는 것이 아니라 저장서버에 요청할 수 있다. 상기 과정에서 위치측정서버는 요청자가 요청한 위치 부근에 대한 측정정보를 저장한 저장서버를 검색하고, 검색된 저장서버에게 측정결과를 요청할 수 있다.
저장서버는 신호측정장치로부터 주변 단말의 상향링크 신호 측정 및 검출결과를 수신하여 일정기간 동안 저장하여 둔다. 위치측정서버로부터 특정 시간, 주파수에 임시 식별자에 대한 상향링크 검출 기록을 요청 받으면, 저장서버는 저장된 데이터에서 해당하는 측정결과를 검색할 수 있다. 저장서버는 측정결과를 발견한 경우 위치측정정서버로 전송한다. 만일 해당하는 측정결과를 검색하지 못하는 경우, 이를 발견하지 못하였다고 알린다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예를 도시한다. 도 8에서 신호측정장치는 위치측정서버에게 지속적으로 검출한 단말의 상향링크 신호 정보를 전송한다. 상기 측정정보는 검출한 신호의 주파수, 검출시간, 임시 식별번호, 사용한 채널의 종류, 전송 파라미터 등을 포함할 수 있다. 또한, 검출한 상향링크 신호의 수신세기 및 시간지연의 정보를 포함할 수 있다.
이를 수신한 위치측정서버는 상기 측정정보를 내부의 저장장치 또는 외부의 저장서버에 저장할 수 있다. 그래서, 특정 시간, 장소 부근에 있었던 단말에 대한 정보 요청이 오는 경우, 위치측정서버는 신호측정장치에게 측정정보를 요청하지 않고도 필요한 정보를 수집할 수 있다. 저장된 측정정보를 바탕으로 특정 단말에 대한 위치 및 경로를 계산하여 이를 요청한 곳에 전송할 수 있다.
또 다른 방법으로 도 8에서 위치측정서버는 신호측정장치로부터 수신한 데이터를 바탕으로 검출한 단말들의 위치 및 경로에 대한 정보를 계산하고, 계산된 위치 또는 경로의 정보를 저장장치에 저장할 수 있다. 저장하는 데이터는 단말의 임시 식별자, 사용한 주파수, 시간, 위치 또는 경로의 정보를 포함할 수 있다. 특정한 단말에 대한 경로 요청이 있어서, 상기한 단말에 대한 사용주파수, 시간, 임시 식별자 등을 포함하는 위치정보 또는 경로정보 요청을 수신하는 경우 위치측정서버는 저장되어 있는 위치정보 또는 경로정보에서 상기 요청에 해당하는 단말를 검색할 수 있다. 위치측정서버는 상기 단말에 대한 정보가 검색되는 경우 이 정보를 요청자에게 전송한다. 만일, 원하는 정보가 검색되지 않는 경우, 위치측정서버는 해당 정보가 없음을 알린다.
상기한 과정에서 신호측정장치가 검출한 결과에 대한 단말의 식별정보 또는 측정정보를 획득한 위치측정서버는 상기 식별정보 또는 측정정보를 이동통신 네트워크에 전송한다. 이동통신 네트워크는 상기 요청을 수신하여 저장된 정보에서 상기 측정정보 또는 식별정보에 해당하는 단말의 기록을 조회하고 이를 발견하게 되면 상기 단말의 고유 식별정보 또는 사용자의 식별정보를 위치측정서버에 전송한다. 상기 정보를 수신한 위치측정서버는 이를 요청자에게 전송할 수 있다.
상기한 도 6, 도 7, 도 8의 실시예에서 이동통신 네트워크는 단말이 송신한 전력에 대한 정보를 추가적으로 저장하고 상기 정보를 측정기록을 전송할 때 위치측정서버에 같이 전송할 수 있다. 이를 활용하여 위치측정서버는 보다 정확한 위치 측정을 할 수 있다. 또한, 위치측정서버는 상기 정보를 활용하여 단말의 위치정보를 보다 정확하게 계산할 수 있다.
본 발명의 중요한 요소 중 하나는 이동통신 네트워크의 동작이다. 이동통신 네트워크는 일정 시간동안 단말의 접속정보를 기록한다. 상기 접속정보는 단말의 고유 식별정보와 그 접속 시간, 주파수, 접속채널 할당된 임시 식별번호, 접속 기지국의 정보, 송신전력을 포함할 수 있다. 또 다른 저장하는 파라미터로 접속한 채널에서 사용한 주파수 대역의 정보, 사용한 부호 또는 시퀀스, 전송한 채널의 파라미터 등을 포함할 수 있다. 이동통신 네트워크는 상기 정보를 저장하였다가 특정 고유 식별번호에 대한 접속정보를 요청받는 경우, 상기 접속정보를 검색하여 이를 위치측정서버에 전송한다. 또한, 위치측정서버로부터 접속정보에 저장되어 있는 정보의 일부에 대한 고유 식별번호를 요청받는 경우, 저장장치에 저장되어 있는 접속정보를 조회하여 이에 해당하는 고유식별번호 또는 정보를 위치측정서버에 전송한다. 상기한 이동통신 네트워크의 동작에서 상기 접속정보를 저장하는 기능을 기지국에 구현하는 것이 가능하다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 신호측정장치가 타겟 단말의 측정정보를 전송하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 9를 참조하면, 신호측정장치는 적어도 하나의 단말로부터 송신된 상향링크 신호를 검출할 수 있다(S100). 이는 하향링크 신호에 기초하여 획득된 상향링크 자원할당정보에 기초하여 수행될 수 있다.
신호측정장치는 상향링크 신호가 검출된 단말의 측정정보를 저장할 수 있다(S110). 단말의 측정정보는, 상향링크 신호가 검출된 단말의 상향링크 또는 하향링크 주파수 대역에 대한 정보, 임시 식별정보, 상향링크 신호가 검출된 검출 시간, 검출 채널 정보, 수신된 신호의 수신 세기, 시간 지연 정보, 상향링크 신호가 검출된 단말이 접속한 기지국의 위치 또는 식별정보(cell ID) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
신호측정장치는 타겟 단말의 측정정보에 대한 요청이 수신되면 저장된 단말의 측정정보에서 상기 타겟 단말의 측정정보를 검색할 수 있다(S120).
일 실시예에 따라, 타겟 단말은, 타겟 단말의 측정정보에 대한 요청에 포함된 단말의 접속정보에 기초하여 특정될 수 있다. 단말의 접속정보는, 단말의 임시 식별정보, 단말이 접속한 기지국의 위치 또는 식별정보, 접속시간 정보 및 단말이 송신한 채널의 종류 정보를 포함할 수 있다. 이에 따라, 단말의 접속정보에 포함된 RNTI와 같은 임시 식별정보에 대응하는 단말이 타겟 단말로 특정될 수 있다.
다른 일 실시예에 따라, 타겟 단말은, 타겟 단말의 측정정보에 대한 요청에 포함된 시간정보 및 장소정보에 기초하여 특정될 수 있다. 즉, 특정 시간 및 장소에 존재한 단말에 대한 정보가 요청된 경우, 해당 시간 및 장소에서 상향링크 신호의 송신이 검출된 단말이 타겟 단말로 특정될 수 있다.
신호측정장치는 타겟 단말의 측정정보를 외부 기기로 전송할 수 있다(S130).
외부 기기는, 위치측정서버 또는 저장서버일 수 있다. 신호측정장치는 타겟 단말의 측정정보를 요청에 따라 위치측정서버로 송신할 수 있다. 또는, 신호측정장치는 지속적으로 타겟 단말의 측정정보를 위치측정서버 또는 저장서버로 송신할 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 위치측정서버가 특정 단말의 위치정보 또는 경로정보를 획득하는 방법을 나타내는 흐름도이다. 도 10을 참조하여 설명하면, 위치측정서버는 특정 고유 식별정보의 단말(예를 들어, 휴대폰)의 위치정보 또는 경로정보에 대한 요청을 수신할 수 있다(S210). 이 과정에서 위치와 경로에 대한 정보를 찾는 시간 범위에 대한 정보를 같이 파라미터로 수신할 수 있다. 상기 요청을 받은 위치측정서버는 이동통신 네트워크에 상기 식별자의 휴대폰이 접속한 정보를 요청(S220)하여 해당 접속정보를 수신할 수 있다(S230, Yes). 이 때, 접속정보는 이동통신 네트워크로부터 수신하는 정보는 상기 단말의 접속 시간, 주파수, 접속하 기지국의 정보 (위치 및 cell ID), 접속 채널의 종류 및 전송 파라미터, 임시 식별번호 (RNTI 등)을 포함할 수 있다. 만일 이동통신 네트워크로부터 상기 접속정보를 수신하지 못한다면 종료한다(S230, No).
그러나, 이동통신 네트워크로부터 상기 단말의 접속정보를 수신하면, 접속한 기지국 근처에 있는 신호측정장치에 단말의 신호의 측정정보를 획득할 수 있다(S240). 상기 과정에서 이동통신 네트워크로부터 받은 접속정보를 신호측정장치 또는 저장서버에 전송할 수 있다. 신호측정장치 또는 저장장치에 저장된 휴대폰의 신호검출 정보로부터 본 발명의 위치측정서버는 위치 또는 경로를 할 수 있다(S250).
도 11은 본 개시의 다른 일 실시예에 따른 위치측정서버가 특정 시간 및 특정 장소에 존재하는 단말의 식별정보를 획득하는 방법을 나타내는 흐름도이다. 도 11을 참조하여 설명하면, 위치측정서버는 특정 시간에 특정 장소 근처에 있었던 단말을 검색할 수 있다.
특정 시간에 특정 장소 근처에 있었던 단말의 정보를 요청받는(S310) 위치측정서버는 신호측정장치 또는 저장서버로 상기 시간에 상기 장소 근처에 검출된 상향링크 신호의 측정정보를 요청(S320)하여 수신할 수 있다(S330, Yes). 상기 정보는 접속한 시간, 주파수, 기지국의 정보 (위치, cell ID), 접속채널의 종류 및 전송 파라미터, 측정한 상향링크 신호의 세기 및 신호지연 등을 포함할 수 있다.
상기 정보를 확보하지 못하면(S330, No) 해당 과정은 종료한다. 반면에 상기 측정정보를 획득하면 획득한 정보에 대한 단말의 고유 식별정보 (전화번호 등의 휴대폰의 고유식별번호) 또는 사용자의 식별정보를 요청한다. 이동통신 네트워크로부터 상기 단말의 고유 식별정보를 수신한 위치측정서버는 해당하는 휴대폰의 위치정보 또는 경로정보를 계산한다. 상기 과정에서 이동통신 네트워크로부터 고유 식별정보를 받기 이전에 단말의 위치 및 경로 정보를 계산하는 것도 가능하다.
본 발명에서 위치측정서버는 두 가지의 역할을 수행한다. 하나는 신호측정장치의 측정정보를 바탕으로 단말의 임시 식별정보 또는 임시 식별자에 대한 위치 또는 경로를 계산하는 것이다. 또 하나는 이동통신 네트워크와 연결되어 단말의 고유식별번호에 대한 특정 시간, 기지국에서의 임시 식별정보 또는 임시 식별자 등의 식별정보를 요청하고 이 정보를 이동통신 네트워크로부터 획득하는 것이다. 또 다른 발명의 실시예에 따르면 특정 시간, 기지국에서의 임시 식별정보 또는 임시식별자에 대한 단말의 고유식별번호 또는 사용자의 식별정보를 획득하는 기능이다.
상기한 두 개의 기능을 두 가지의 서로 다른 서버로 분리하여 구성할 수 있다. 도 12에 이러한 구성의 일 예가 도시되어 있다. 도 12를 참조하여 설명하면, 예를 들어, 위치측정서버(400)는 위치계산서버(600)와 단말정보획득서버(700) 두 개로 구성될 수 있다. 위치계산서버는 신호측정장치와 연결되어 신호측정장치의 검출 결과를 수신하여 그 위치 또는 이동경로를 계산하는 장치이다.
반면에. 단말정보획득서버는 이동통신 네트워크와 연결되어 도 3, 도 4, 도 5의 실시예에서와 같이 단말의 고유 식별번호에 대한 특정 시간, 기지국에서의 임시 식별정보 또는 임시 식별자 등의 식별정보를 요청하고 이 정보를 이동통신 네트워크로부터 획득할 수 있다. 상기한 임시 식별정보 또는 식별자의 정보와 시간, 기지국의 위치 등이 정보를 위치계산서버에 전송하여 해당하는 단말의 위치 또는 이동경로를 요청한다. 이 경우 위치계산서버는 상기 임시 식별정보 또는 식별자 정보, 시간, 기지국의 위치 등의 정보를 수신하여 해당하는 단말의 위치 또는 경로의 정보를 계산하거나 획득하는 기능을 수행한다. 상기 과정에서 신호측정장치의 측정결과를 사용하거나, 이를 사용하여 계산된 위치, 경로의 정보를 저장장치에서 검색하여 획득하는 기능을 수행한다.
단말정보획득서버는 도 6, 도 7, 도 8의 실시예에서와 같이 임시 식별정보 또는 임시 식별자에 대한 단말의 고유 식별정보를 요청하고 이 정보를 이동통신 네트워크로부터 획득하는 것이다. 이는 검출한 단말의 임시 식별정보, 시간, 기지국의 정보를 이동통신 네트워크에 전달하고 이에 해당하는 단말의 고유식별정보를 획득하는 기능을 수행한다. 이 단말정보획득서버는 요청받은 시간, 장소에 대한 정보를 위치계산서버에 전달하여 해당하는 시간, 장소에 검출한 단말의 정보를 수신한다. 위치계산서버는 단말정보획득서버에서 전달받은 시간, 장소에 대한 정보에 해당하는 단말의 검출 기록을 바탕으로 단말의 위치 또는 경로를 계산하거나 저장된 위치정보를 탐색하여 획득하고, 검출한 임시 식별 정보, 시간, 기지국의 ID, 주파수 등의 정보를 단말정보획득 서버에 전달한다.
도 13에 본 발명의 위치측정서버의 구성의 한 실시예를 도시한다. 위치측정서버는 여러 개의 신호측정장치와의 연결을 위한 통신장치(420)를 포함할 수 있다. 위치측정서버는 상기 통신장치를 통하여 신호측정장치에 측정정보를 요청하거나, 측정정보를 수신한다. 또한, 위치측정서버는 이동통신 네트워크와의 통신장치(430)를 포함할 수 있다. 상기 장치를 통해 이동통신 네트워크에 필요한 정보를 요청하고, 이동통신 네트워크에 저장되어 있는 정보를 수신할 수 있다. 또한, 위치측정서버는 저장장치를 구비하여 신호측정장치의 측정결과, 계산한 위치 또는 경로의 정보, 단말의 정보, 사용자의 정보 등을 저장할 수 있다.
또한, "시스템", "프로세서", "컨트롤러", "컴포넌트", "모듈", "인터페이스", "모델", "유닛" 등의 용어는 일반적으로 컴퓨터 관련 엔티티 하드웨어, 하드웨어와 소프트웨어의 조합, 소프트웨어 또는 실행 중인 소프트웨어를 의미할 수 있다. 예를 들어, 전술한 구성요소는 프로세서에 의해서 구동되는 프로세스, 프로세서, 컨트롤러, 제어 프로세서, 개체, 실행 스레드, 프로그램 및/또는 컴퓨터일 수 있지만 이에 국한되지 않는다. 예를 들어, 컨트롤러 또는 프로세서에서 실행 중인 애플리케이션과 컨트롤러 또는 프로세서가 모두 구성 요소가 될 수 있다. 하나 이상의 구성 요소가 프로세스 및/또는 실행 스레드 내에 있을 수 있으며 구성 요소는 한 시스템에 위치하거나 두 대 이상의 시스템에 배포될 수 있다.
전술한 실시예에서 언급한 표준내용 또는 표준문서들은 명세서의 설명을 간략하게 하기 위해 생략한 것으로 본 명세서의 일부를 구성한다. 따라서, 위 표준내용 및 표준문서들의 일부의 내용을 본 명세서에 추가하거나 청구범위에 기재하는 것은 본 발명의 범위에 해당하는 것으로 해석되어야 한다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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Claims (20)

  1. 단말의 위치정보 획득을 위한 장치에 있어서,
    적어도 하나의 단말로부터 송신된 상향링크 신호를 검출하는 상향링크 신호 수신기;
    외부 기기와의 통신을 수행하는 통신기; 및
    상기 상향링크 신호가 검출된 단말의 측정정보를 저장하도록 제어하고, 타겟 단말의 측정정보에 대한 요청이 수신되면 상기 저장된 단말의 측정정보에서 상기 타겟 단말의 측정정보를 검색하고, 상기 타겟 단말의 측정정보를 상기 외부 기기로 전송하도록 제어하는 제어기를 포함하는 신호측정장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말의 측정정보는,
    상기 상향링크 신호가 검출된 단말의 상향링크 또는 하향링크 주파수 대역에 대한 정보, 임시 식별정보, 상기 상향링크 신호가 검출된 검출 시간, 검출 채널 정보, 수신된 신호의 수신 세기, 시간 지연 정보, 상기 상향링크 신호가 검출된 단말이 접속한 기지국의 위치 또는 식별정보(cell ID) 중 적어도 하나를 포함하는 신호측정장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 타겟 단말은,
    상기 타겟 단말의 측정정보에 대한 요청에 포함된 단말의 접속정보에 기초하여 특정되는 신호측정장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 단말의 접속정보는,
    상기 단말의 임시 식별정보, 상기 단말이 접속한 기지국의 위치 또는 식별정보, 접속시간 정보 및 상기 단말이 송신한 채널의 종류 정보를 포함하는 신호측정장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 타겟 단말은,
    상기 타겟 단말의 측정정보에 대한 요청에 포함된 시간정보 및 장소정보에 기초하여 특정되는 신호측정장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 외부 기기는,
    위치측정서버 또는 저장서버인 신호측정장치.
  7. 단말의 위치정보 획득을 위한 장치에 있어서,
    통신기; 및
    타겟 단말의 정보에 대한 요청에 따라 신호측정장치에서 측정된 상기 타겟 단말의 측정정보를 획득하고, 상기 획득된 타겟 단말의 측정정보에 기초하여 상기 타겟 단말의 정보를 획득하는 제어기를 포함하는 위치측정서버.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 타겟 단말의 측정정보는,
    상기 타겟 단말의 상향링크 또는 하향링크 주파수 대역에 대한 정보, 임시 식별정보, 상향링크 신호가 검출된 검출 시간, 검출 채널 정보, 수신된 신호의 수신 세기, 시간 지연 정보, 상기 타겟 단말이 접속한 기지국의 위치 또는 식별정보(cell ID) 중 적어도 하나를 포함하는 위치측정서버.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 제어기는,
    상기 타겟 단말의 정보에 대한 요청에 포함된 단말의 고유 식별정보를 이동통신 네트워크로 송신하고, 상기 이동통신 네트워크로부터 상기 고유 식별정보에 대응하는 단말의 접속정보를 수신하고,
    상기 타겟 단말은,
    상기 단말의 접속정보에 기초하여 특정되는 위치측정서버.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 타겟 단말의 정보는,
    상기 타겟 단말의 위치정보 또는 경로정보를 포함하고,
    상기 단말의 접속정보는,
    상기 단말의 임시 식별정보, 상기 단말이 접속한 기지국의 위치 또는 식별정보, 접속시간 정보 및 상기 단말이 송신한 채널의 종류 정보를 포함하는 위치측정서버.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 제어기는,
    상기 단말이 접속한 기지국의 위치 또는 식별정보에 기초하여 상기 기지국을 기준으로 소정의 영역 내의 신호측정장치를 검색하고, 상기 타겟 단말의 측정정보에 대한 요청을 상기 검색된 신호측정장치로 송신하여 상기 타겟 단말의 측정정보를 수신하는 위치측정서버.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 제어기는,
    상기 단말이 접속한 기지국의 위치 또는 식별정보에 기초하여 상기 기지국을 기준으로 소정의 영역 내의 신호측정장치에서 측정된 단말의 측정정보를 저장하는 저장서버를 검색하고, 상기 타겟 단말의 측정정보에 대한 요청을 상기 저장서버로 송신하여 상기 타겟 단말의 측정정보를 수신하는 위치측정서버.
  13. 제 10 항에 있어서,
    저장장치를 더 포함하고,
    상기 제어기는,
    상기 신호측정장치로부터 단말의 측정정보를 수신하고, 상기 단말의 측정정보에 기초하여 산출된 단말의 위치정보 또는 경로정보를 상기 저장장치에 저장하고, 상기 단말의 접속정보에 기초하여 상기 타겟 단말의 위치정보 또는 경로정보를 상기 저장장치로부터 획득하는 위치측정서버.
  14. 제 7 항에 있어서,
    상기 제어기는,
    복수의 신호측정장치들로부터 상기 타겟 단말의 측정정보를 획득하고, 상기 복수의 신호측정장치들로부터 획득된 상기 타겟 단말의 측정정보를 결합하여 상기 타겟 단말의 위치정보 또는 경로정보를 획득하는 위치측정서버.
  15. 제 8 항에 있어서,
    상기 타겟 단말의 정보는,
    특정 시간 및 장소에 존재한 단말의 고유 식별정보 또는 사용자정보를 포함하고,
    상기 타겟 단말은,
    상기 타겟 단말의 정보에 대한 요청에 포함된 시간정보 및 장소정보에 기초하여 특정되는 위치측정서버.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 제어기는,
    상기 장소정보에 기초하여 신호측정장치를 검색하고, 상기 타겟 단말의 측정정보에 대한 요청을 상기 검색된 신호측정장치로 송신하여 상기 타겟 단말의 측정정보를 수신하고, 상기 타겟 단말의 측정정보에 포함된 임시 식별정보에 대응하는 단말의 고유 식별정보 또는 사용자정보를 이동통신 네트워크로부터 수신하는 위치측정서버.
  17. 제 15 항에 있어서,
    상기 제어기는,
    상기 장소정보에 기초하여 상기 장소정보에 따른 영역 내의 신호측정장치에서 측정된 단말의 측정정보를 저장하는 저장서버를 검색하고, 상기 저장서버로부터 상기 타겟 단말의 측정정보를 수신하고, 상기 타겟 단말의 측정정보에 포함된 임시 식별정보에 대응하는 단말의 고유 식별정보 또는 사용자정보를 이동통신 네트워크로부터 수신하는 위치측정서버.
  18. 제 15 항에 있어서,
    저장장치를 더 포함하고,
    상기 제어기는,
    상기 신호측정장치로부터 단말의 측정정보를 수신하여 상기 저장장치에 저장하고, 상기 저장된 단말의 측정정보로부터 상기 타겟 단말의 측정정보를 획득하고, 상기 타겟 단말의 측정정보에 포함된 임시 식별정보에 대응하는 단말의 고유 식별정보 또는 사용자정보를 이동통신 네트워크로부터 수신하는 위치측정서버.
  19. 단말의 위치정보 획득을 위한 신호측정장치의 제어 방법에 있어서,
    적어도 하나의 단말로부터 송신된 상향링크 신호를 검출하는 단계;
    상기 상향링크 신호가 검출된 단말의 측정정보를 저장하는 단계;
    타겟 단말의 측정정보에 대한 요청이 수신되면 상기 저장된 단말의 측정정보에서 상기 타겟 단말의 측정정보를 검색하는 단계; 및
    상기 타겟 단말의 측정정보를 외부 기기로 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  20. 단말의 위치정보 획득을 위한 위치측정서버의 제어 방법에 있어서,
    타겟 단말의 정보에 대한 요청에 따라 신호측정장치에서 측정된 상기 타겟 단말의 측정정보를 획득하는 단계; 및
    상기 획득된 타겟 단말의 측정정보에 기초하여 상기 타겟 단말의 정보를 획득하는 단계를 포함하는 위치측정서버.
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