專利名稱:定位建筑物內(nèi)的移動(dòng)站的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明一般涉及通信。更具體地說,本發(fā)明涉及無線通信。
背景技術(shù):
無線通信被廣泛用于各種目的,例如語音呼叫和數(shù)字呼叫。無線通信 的一個(gè)局限是在移動(dòng)站處于不容易被識(shí)別的位置時(shí),響應(yīng)從移動(dòng)站進(jìn)行的 緊急請(qǐng)求呼叫(例如911或112呼叫)的能力。定位移動(dòng)站是必要的,以 便對(duì)這樣的緊急呼叫提供合適的響應(yīng)。
存在兩種用于響應(yīng)緊急呼叫的一般的地理定位(geo-location )方法。 兩種方法都基于"三角測(cè)量",并依賴于移動(dòng)站接收射頻信號(hào)和測(cè)量來自 多個(gè)宏單元或來自多個(gè)空中衛(wèi)星的射頻傳播次數(shù)的能力。存在幾種不同的 被開發(fā)用于導(dǎo)航和定時(shí)的衛(wèi)星系統(tǒng)。其中最著名的是美國Navistar GPS和 俄羅斯GLONASS GPS系統(tǒng)。還有其他正在設(shè)計(jì)中的諸如Galileo(歐洲)、 INRSS (印度)或Beidou (中國)系統(tǒng)。GPS指任何的這些衛(wèi)星系統(tǒng)。使 用估計(jì)的范圍作為輸入?yún)?shù)值來執(zhí)行三角測(cè)量計(jì)算,以確定移動(dòng)站的位置。 這些三角測(cè)量方法上存在變型,這取決于蜂窩技術(shù)、宏單元或衛(wèi)星的位置 和移動(dòng)站的計(jì)算能力。
已知方法的準(zhǔn)確性取決于三個(gè)主要因素第一,移動(dòng)站接收來自至少 三或四個(gè)發(fā)送i殳備(宏小區(qū)(macrocell)或衛(wèi)星)的RF信號(hào)的能力;第 二,發(fā)送與接收設(shè)備之間的三角測(cè)量距離;以及第三,定時(shí)準(zhǔn)確性和同步。在宏小區(qū)三角測(cè)量的情況下,較大的小區(qū)半徑減小移動(dòng)站接收來自多 個(gè)宏小區(qū)的信號(hào)的能力。在農(nóng)村地區(qū),例如,可能沒有可由移動(dòng)站看到的 足夠數(shù)量的宏小區(qū),使得基于宏小區(qū)的三角測(cè)量不可行。在市內(nèi)和郊區(qū)地
區(qū),RF障礙物可阻止移動(dòng)站看到其他宏小區(qū),這致使宏小區(qū)三角測(cè)量無效。 宏小區(qū)距離上的三角測(cè)量本質(zhì)上具有比衛(wèi)星三角測(cè)量更低的準(zhǔn)確性,這^f吏 定時(shí)準(zhǔn)確性和同步變得非常關(guān)鍵。對(duì)沒有在諸如GSM或UMTS的基站間 充分地同步定時(shí)的基站技術(shù),全球定位系統(tǒng)(GPS)信息被用于跟蹤每個(gè) 基站時(shí)鐘相差多遠(yuǎn),并且"定時(shí)修正"消息被周期性地廣播給移動(dòng)站,以 便他們可修正其范圍估計(jì)。由于小的定時(shí)誤差造成大的GEO定位誤差, 尤其在短三角測(cè)量距離上,所以這些定時(shí)修正被頻繁地發(fā)送,這在基站和 GPS定時(shí)器之間以及GPS定時(shí)器和移動(dòng)站之間造成大量的業(yè)務(wù)負(fù)載。
GPS地理定位(基于衛(wèi)星的)固有地比宏小區(qū)三角測(cè)量準(zhǔn)確得多。對(duì) GPS三角測(cè)量,必須至少存在四個(gè)空中衛(wèi)星被)移動(dòng)站看到(即,三個(gè)衛(wèi)星 用于X, Y, Z定位,第四個(gè)用于移動(dòng)站定時(shí)偏移信息)。在GPS的情況 下,設(shè)計(jì)衛(wèi)星軌道使得存在六個(gè)地球軌道,每個(gè)軌道具有四個(gè)非GEO同 步的衛(wèi)星,其提供六到十一個(gè)之間在晴朗的天空一直可見的高架衛(wèi)星。盡 管如此,例如當(dāng)RF障礙物阻礙衛(wèi)星接收時(shí),可能移動(dòng)站將不會(huì)看到至少 四個(gè)衛(wèi)星。這種情況例如會(huì)出現(xiàn)在移動(dòng)站處于中心市區(qū)的峽谷(canyon) 中,諸如曼哈頓的街道。摩天大樓和其他結(jié)構(gòu)容易妨礙移動(dòng)站的天空視角。 當(dāng)移動(dòng)站的天空視角沒有被減少或限制時(shí),GPS三角測(cè)量準(zhǔn)確性是有用的。
定時(shí)同步對(duì)于GPS三角測(cè)量不是問題,因?yàn)槊總€(gè)衛(wèi)星都配備有原子 鐘,并且地面通信連續(xù)地監(jiān)控時(shí)鐘準(zhǔn)確性以便提供非常準(zhǔn)確的衛(wèi)星定時(shí)同 步。通過l吏用第四個(gè)衛(wèi)星范圍測(cè)量避免了對(duì)高準(zhǔn)確的移動(dòng)站時(shí)鐘的需求。
基于GPS的GEO定位方法在滿足美國聯(lián)邦通信委員會(huì)的要求以便在 三十秒內(nèi)GEO定位緊急呼叫上具有唯一的問題。移動(dòng)站在加電時(shí)可能花 費(fèi)長達(dá)十五分鐘來定位對(duì)于GPS定位所需要的衛(wèi)星。該時(shí)間中的大部分花 費(fèi)在通過五十個(gè)BPS數(shù)據(jù)信道傳送衛(wèi)星星歷(almanac)數(shù)據(jù)。輔助GPS (AGPS )在高速通信信道上對(duì)移動(dòng)站提供動(dòng)態(tài)衛(wèi)星定位數(shù)據(jù),以滿足FCC的三十秒定位要求。當(dāng)然,不是所有的緊急呼叫都在移動(dòng)站最初開啟時(shí)進(jìn)
行。當(dāng)從已經(jīng)開啟的移動(dòng)站進(jìn)行呼叫時(shí),衛(wèi)星已經(jīng)被^:得。在這種情況下,
立刻開始呼叫和GEO定位。
芯片集制造商和手機(jī)制造商正向GPS用于緊急呼叫GEO定位t艮。 商業(yè)上可用的GPS芯片集,皮i殳計(jì)為工作在支持HSDPA、 GPRS和EDGE 的終端中的GSM和UMTS手機(jī)中。GPS接收器是CDMA2000技術(shù)的一 部分并被包括在CDMA手機(jī)和類似設(shè)備中。基于GPS的地理定位看起來 是新興的用于緊急呼叫GEO定位的主流技術(shù)方法。
雖然在滿足定位來自戶外移動(dòng)站的緊急呼叫要求方面存在很大的困 難,但是建筑內(nèi)的GEO定位問題更加艱難。主要的障礙是建筑物本身易 于阻礙否則在建筑物外是可用的宏小區(qū)和衛(wèi)星信號(hào)。在建筑物內(nèi)部,當(dāng)宏 小區(qū)和衛(wèi)星信號(hào)在建筑物內(nèi)不可用時(shí),已知的GEO定位三角測(cè)量方法都 不會(huì)工作。最多,通過從窗戶附近位置發(fā)出呼叫,GEO定位三角測(cè)量可能 是可行的,其中,所述窗戶可能在高樓層上,在那里可存在足夠的信號(hào)強(qiáng) 度以便"看見"所需數(shù)量的宏小區(qū)或衛(wèi)星以執(zhí)行傳統(tǒng)的地理定位。即便如 此,這對(duì)于建筑物中的所有窗戶并非普遍可行。而且,建筑物中心附近的 任何位置都通常導(dǎo)致沒有可接收的GPS信號(hào)。即4吏是具有分布式天線系統(tǒng) (DAS)用于分布蜂窩基站信號(hào)以便進(jìn)行建筑物內(nèi)的呼叫的建筑物,也不 提供對(duì)GEO定位有用的三角測(cè)量信號(hào)?;旧?,人們可能使用移動(dòng)站發(fā) 出緊急呼叫的大多數(shù)建筑物內(nèi)的大多數(shù)區(qū)域,是現(xiàn)有的三角測(cè)量GEO定 位方法不工作的區(qū)域。
發(fā)明內(nèi)容
一種纟史用于無線通信的定位移動(dòng)站的示例性方法,包括確定至少一個(gè) 與移動(dòng)站使用的用于無線通信的信號(hào)關(guān)聯(lián)的指示符是否標(biāo)識(shí)單個(gè)的已知建 筑物位置?;谒鲋甘痉麑⑺鲆苿?dòng)站的位置確定為已知的建筑物位置。
在一個(gè)實(shí)例中,標(biāo)識(shí)建筑物位置的指示符至少包括以下中的一個(gè)(i) 移動(dòng)站在其中^J良務(wù)的基站和基站扇區(qū)的扇區(qū)指定(designation ) , ( ii)用于與所述移動(dòng)站通信的射頻信號(hào)的時(shí)間延時(shí),或(iii)通過所述移動(dòng)站 報(bào)告的小區(qū)碼的組合。
對(duì)于^^頁域4支術(shù)人員來說由以下的詳細(xì)描述本發(fā)明的諸多特征和優(yōu)點(diǎn) 將變得明顯。詳細(xì)描述的附圖可以簡要地描述如下。
圖1示意性示出所選的對(duì)本發(fā)明實(shí)施例有用的無線通信系統(tǒng)的部分;
圖2是概述一個(gè)實(shí)例方法的流程圖3示意性示出對(duì)本發(fā)明實(shí)施例有用的一個(gè)實(shí)例通信布置;
圖4示例性示出另一個(gè)實(shí)例通信布置;
圖5示意性示出另一個(gè)實(shí)例通信布置;
圖6示意性示出本發(fā)明實(shí)例實(shí)施例中使用的將延時(shí)引入到RF信號(hào)的 實(shí)例技術(shù);
圖7示意性示出另 一個(gè)通信布;
圖8示意性示出根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)實(shí)例實(shí)施例引入額外的小區(qū)碼的技術(shù)。
具體實(shí)施例方式
以下公開的實(shí)例允許即使在移動(dòng)站在建筑物內(nèi)以致傳統(tǒng)的基于三角測(cè) 量的定位技術(shù)不工作時(shí),定位該移動(dòng)站。所公開的實(shí)例有助于例如甚至在 移動(dòng)站處于由于該移動(dòng)站不能檢測(cè)到GPS衛(wèi)星信號(hào)而導(dǎo)致GPS三角測(cè)量 方法不可用的建筑物內(nèi)時(shí),定位該移動(dòng)站。所公開的實(shí)例提供低成本的、 多樣并靈活的方法以便利定位移動(dòng)站,用于包括響應(yīng)發(fā)出自移動(dòng)站的緊急 呼叫的各種目的。
圖1示意性示出包括以普通的已知方式操作的無線通信網(wǎng)絡(luò)22的無線 通信布置20。移動(dòng)站24用于從建筑物26內(nèi)發(fā)出呼叫。在此實(shí)例中,移動(dòng) 站24通過分布式天線系統(tǒng)(DAS)進(jìn)行通信,該DAS提供了建筑物26 內(nèi)的無線通信覆蓋。DAS 28與網(wǎng)絡(luò)22通信以便利代表移動(dòng)站24的用戶的呼叫。
在一些實(shí)例中,確定移動(dòng)站24的位置是必要的。例如,如果移動(dòng)站 24用于發(fā)出緊急服務(wù)呼叫(例如911或112呼叫),則確定移動(dòng)站24的 位置將是必要的,以便分派合適的響應(yīng)人員。由于建筑物26干擾檢測(cè)足夠 的信號(hào)用于三角測(cè)量的能力,所以即使移動(dòng)站24具有全球定位系統(tǒng)(GPS ) 接收器能力,建筑物26內(nèi)的移動(dòng)站24也不能基于三角測(cè)量技術(shù)提供位置 估計(jì)。作為替代,與用于和移動(dòng)站24無線通信的信號(hào)關(guān)聯(lián)的指示標(biāo)識(shí)建筑 物26的位置,以便定位移動(dòng)站24。 一旦辨認(rèn)出合適的指示符并且標(biāo)識(shí)出 建筑物26位置,移動(dòng)站位置可以被報(bào)告為例如建筑物地址、經(jīng)度和綿度或 其他位置坐標(biāo)。
圖2包括概述了實(shí)例方法的流程圖30。在32,做出需要移動(dòng)站位置的 確定。 一個(gè)用于移動(dòng)站定位的實(shí)例是對(duì)如上所述的緊急呼叫提供合適的響 應(yīng)。其他情況也可能需要移動(dòng)站位置信息,例如在由于移動(dòng)站在建筑物內(nèi) 使得其他定位技術(shù)不可用時(shí)。盡管所公開的實(shí)例對(duì)于緊急服務(wù)呼叫尤為有 用,但是他們不必被限于移動(dòng)站位置信息的此類使用。對(duì)移動(dòng)用戶提供與 該用戶所處的附近地區(qū)有關(guān)的信息是移動(dòng)站位置信息的一個(gè)使用實(shí)例。
在34,確定至少一個(gè)指示符是否指示單個(gè)的已知建筑物位置,所述指 示符與移動(dòng)站使用的用于無線通信的至少一個(gè)信號(hào)關(guān)聯(lián)。準(zhǔn)確定位移動(dòng)站 需要特定并唯一的已知建筑物位置。
若干不同的指示符可以被用于本發(fā)明的實(shí)現(xiàn)中。圖2的實(shí)例包括在36 確定基站和扇區(qū)身份作為用于指示單個(gè)已知的建筑物位置的指示符是否是 有用的。圖3示意性示出包括建筑物40的實(shí)例布置。用于建立基站(BTS) 扇區(qū)的設(shè)備42被設(shè)置為專為建筑物40內(nèi)部(或者在某些實(shí)例中是建筑物 40內(nèi)部的一部分)服務(wù)。在圖3中,DAS44與設(shè)備42關(guān)聯(lián)用于在建筑物 40內(nèi)部(或者至少建筑物的一部分)提供BTS扇區(qū)無線覆蓋。
在這樣的實(shí)例中,BTS扇區(qū)設(shè)備42及所關(guān)聯(lián)的扇區(qū)的身份也標(biāo)識(shí)建 筑物40,這是因?yàn)樯葏^(qū)專用于建筑物40內(nèi)部空間的至少一部分,并且將 知道該特定的設(shè)備42被安裝在哪里。換句話說,圖3的實(shí)例中的基站和BTS扇區(qū)設(shè)備42的扇區(qū)身份提供了對(duì)建筑物40的位置上的扇區(qū)位置的指 示。因此,每當(dāng)移動(dòng)站在建筑物40內(nèi)的扇區(qū)中 艮務(wù)時(shí),正在服務(wù)的基站 和扇區(qū)的身份提供了該扇區(qū)位置的指示符,在該實(shí)例中其與建筑物40的位 置相同。
對(duì)于在36做出的決定, 一旦基站和扇區(qū)身份被確定,便對(duì)預(yù)建立的數(shù) 據(jù)庫進(jìn)行該基站和扇區(qū)身份是否對(duì)應(yīng)于特定的建筑物的檢查,并且隨后可 從數(shù)據(jù)庫得到合適的位置確定,例如經(jīng)度和煒度坐標(biāo)或建筑物地址。
該信息對(duì)于報(bào)告所確定的位置是有用的。
在一些實(shí)例中,BTS扇區(qū)將不會(huì)專用于單個(gè)建筑物位置。圖2的實(shí)例 包括其他可能的指示符用于在這種情況下指示單個(gè)已知的建筑物位置。在 50,做出RF信號(hào)延時(shí)是否提供了指示單個(gè)已知建筑物位置的指示符的確 定。存在幾種方式,其中與移動(dòng)站24使用的信號(hào)關(guān)聯(lián)的信號(hào)延時(shí)能提供足 夠的信息用于定位建筑物,其中移動(dòng)站24被用來從該建筑物內(nèi)發(fā)出呼叫。
圖4示意性示出一種布置,其中BTS扇區(qū)設(shè)備52使用專用于建筑物 54的DAS 56提供第一建筑物54中的無線通信覆蓋。在該實(shí)例中,BTS 扇區(qū)設(shè)備52還與專用于提供第二建筑物60內(nèi)的無線通信覆蓋的另一個(gè) DAS 58關(guān)聯(lián)。在該實(shí)例中,設(shè)備52的BTS扇區(qū)沒有唯一地標(biāo)識(shí)單個(gè)建筑 物,因?yàn)槠涮峁┒嘤谝粋€(gè)的建筑物內(nèi)的無線通信覆蓋。在該實(shí)例中,RF 信號(hào)延時(shí)對(duì)于唯一地標(biāo)識(shí)移動(dòng)站位于建筑物54或60的哪個(gè)中是有用的。
存在已知的技術(shù)用于測(cè)量移動(dòng)站和基站之間的RF信號(hào)延時(shí)。例如, CDMA蜂窩系統(tǒng)連續(xù)地測(cè)量移動(dòng)站和基站之間的RF信號(hào)延時(shí)。GSM和 UMTS系統(tǒng)也測(cè)量關(guān)于緊急服務(wù)呼叫的移動(dòng)站和基站之間的RF信號(hào)延時(shí)。 通過策略地控制所選建筑物位置上的RF延時(shí)使得延時(shí)是明確的,該延時(shí) 對(duì)于唯一地標(biāo)識(shí)特定的建筑物是有用的。
在圖4的實(shí)例中,存在分別與每個(gè)DAS56和58關(guān)聯(lián)的延時(shí)分布。在 BTS扇區(qū)設(shè)備52和到每個(gè)DAS的輸入之間也存在RF延時(shí)。為了討論目 的,BTS扇區(qū)設(shè)備52和DAS 56位于建筑物54中。在該實(shí)例中,與這樣 的直接連接關(guān)聯(lián)的延時(shí)h實(shí)際上是0。另一方面,在建筑物60中BTS扇區(qū)設(shè)備52和DAS 58之間的延時(shí)具有較大的值t2。建筑物54和56中與移 動(dòng)站使用的RF信號(hào)關(guān)聯(lián)的延時(shí)被配置為彼此不同并且是可區(qū)別的,使得 所確定的延時(shí)提供移動(dòng)站24正在從哪個(gè)建筑物發(fā)出呼叫的指示。
考慮分別分布在示例性示出的建筑物內(nèi)的DAS延時(shí)SI和S2。每個(gè)建 筑物中對(duì)BTS扇區(qū)設(shè)備52的DAS RF延時(shí)可以像^或t2 —樣小,直到t什Sl 或t2+S2,這取決于從哪里進(jìn)行呼叫。當(dāng)在最接近BTS扇區(qū)設(shè)備52的DAS 天線的極接近處進(jìn)行呼叫時(shí),DAS延時(shí)一般將是最短的。當(dāng)在距離BTS 扇區(qū)設(shè)備52最遠(yuǎn)處進(jìn)行呼叫時(shí),DAS延時(shí)一般將是最長的。假如t2大于 tl+Sl,則從來自每個(gè)建筑物的RF信號(hào)測(cè)量的延時(shí)可被明確地區(qū)分。也就 是說,建筑物60中的RF延時(shí)分布在(t2, t2+S2)之間。對(duì)于另一建筑物 54中的(tl, tl+Sl)沒有重疊。因此,如果RF延時(shí)滿足這些準(zhǔn)則,則與每 個(gè)建筑物54和56關(guān)聯(lián)的RF延時(shí)唯一地標(biāo)識(shí)了所關(guān)聯(lián)的建筑物。隨后例 如由將特定的建筑物與特定的延時(shí)值關(guān)聯(lián)的預(yù)建立的數(shù)據(jù)庫,可以確定基 于經(jīng)度和蟀度坐標(biāo)或街道地址的建筑物位置。
當(dāng)通過專用基站扇區(qū)對(duì)多于兩個(gè)的建筑物服務(wù)時(shí),通過適當(dāng)?shù)乜刂婆c 用于通過移動(dòng)站進(jìn)行傳送的RF信號(hào)關(guān)聯(lián)的延時(shí),可以唯一地標(biāo)識(shí)每個(gè)建 筑物。例如假如延時(shí)集合(tj+SW, j=l, 2, 3。到專用基站的每個(gè)建筑物j 中的DAS延時(shí)可以如tl或t2或t3 —樣小,直到tl+Sl或t2+S2或t3+S3, 這取決于從哪里發(fā)出呼叫。對(duì)于tl+Sl<t2<tl+Sl+S2,來自建筑物2的最 短延時(shí)在(tl+Sl, tl+Sl+S2)之間,并且最長的延時(shí)將在{ tl+Sl+S2, tl+Sl+2S2)之間。通過對(duì)t2的這些限制,建筑物1和建筑物2之間的延時(shí) 可4皮唯一地區(qū)分。對(duì)于tl+Sl+2S2<t3,來自建筑物3的延時(shí)將分布在 {tl+Sl+2S2, tl+Sl+2S2+S3)之間。因此,如果在t3上實(shí)現(xiàn)這些限制,則 可從所測(cè)量的來自任一建筑物1或2的延時(shí)中唯一地區(qū)分來自建筑物3的 延時(shí)?;诖嗣枋觯绢I(lǐng)域技術(shù)人員將認(rèn)識(shí)到如何挑選、實(shí)現(xiàn)或選擇延時(shí) 以便在多個(gè)建筑物之間唯一地區(qū)分以滿足其特定情況的需要。
圖5和6示意性示出實(shí)現(xiàn)這種延時(shí)的實(shí)例方式。在圖5中,以已知的 方式建立BTS扇區(qū)62??罩?OTA)中繼器(repeater) 64接收來自BTS扇區(qū)62的信號(hào)并中繼它們以將它們提供給建筑物DAS 66。在一個(gè)實(shí)例中, OTA中繼器64專用于DAS 66所在的單個(gè)建筑物中。
除了出現(xiàn)在空中的RF傳播延時(shí),還基于出現(xiàn)在中繼器內(nèi)的延時(shí),OTA 中繼器64貢獻(xiàn)延時(shí)。這樣的延時(shí)在大多數(shù)情況下足以唯一地標(biāo)識(shí)建筑物。 例如,考慮這樣的布置,其中BTS扇區(qū)62位于建筑物內(nèi)或直接連接到建 筑物的DAS,并且OTA中繼器64用于將BTS扇區(qū)信號(hào)中繼到另一個(gè)建 筑物中。在這個(gè)例子中,和其他建筑物相比,與OTA中繼器64關(guān)聯(lián)的延 時(shí)在很多情況下足以唯一地標(biāo)識(shí)與OTA中繼器64和DAS 66關(guān)聯(lián)的建筑 物。已知的技術(shù)可用于測(cè)量與OTA中繼器64關(guān)聯(lián)的延時(shí),并且隨后由于 所關(guān)聯(lián)的延時(shí)可通過已知的方式來測(cè)量所以當(dāng)移動(dòng)站通過DAS66通信時(shí), 數(shù)據(jù)庫中的該信息可被用于后續(xù)的確定。
在一些實(shí)例中,當(dāng)使用OTA中繼器時(shí)可能需要添加額外的延時(shí)。圖6 示意性示出用于實(shí)現(xiàn)此情況的實(shí)例布置。在該實(shí)例中,OTA中繼器64包 括接收天線68和低噪聲放大器(LNA) 70?;鶐Щ祛l器72、模數(shù)轉(zhuǎn)換器 74和解調(diào)RF信號(hào)的解調(diào)器76,使得RF信號(hào)可以被緩存在延時(shí)緩存78 中。通過添加緩存,額外的延時(shí)被添加到RF信號(hào)。圖6的布置包括數(shù)模 轉(zhuǎn)換器80、 RF混頻器82、輸出放大器(PA) 84和輸出天線86,用于將 信號(hào)調(diào)制回模擬RF信號(hào)以便提供給例如DAS 66。
圖7示意性地示出另一布置,通過它信號(hào)延時(shí)對(duì)于唯一地標(biāo)識(shí)特定的 建筑物位置是有用的。在此實(shí)例中,BTS扇區(qū)i更備90與光中繼器布置關(guān) 聯(lián),該光中繼器布置包括位于接近BTS扇區(qū)設(shè)備90的主光中繼器部分92, 光纜94和位于至少距離主部分92稍遠(yuǎn)的從光中繼器部分96。建筑物DAS 98連接至從光中繼器部分96 。
在此實(shí)例中,光纜94包括超過進(jìn)行主部分92和從部分96之間的物理 連接所需的額外纜線長度。 一個(gè)實(shí)例包括一巻額外的纜線作為該連接的一 部分。光纜的額外長度增加了從BTS扇區(qū)90提供給DAS 98的信號(hào)中的 延時(shí)。在此實(shí)例中,選擇性地控制多少光纜被使用允許選擇性地控制有多 少延時(shí)被引入。策略地選擇延時(shí)量允許策略地并唯一地標(biāo)識(shí)從其獲得無線通信信號(hào)的不同的DAS以及移動(dòng)站可從其發(fā)出呼叫的不同的建筑物。
回到圖2,另一個(gè)可能的指示符在100 ^L考慮。在此實(shí)例中,做出小 區(qū)碼組合是否提供特定建筑物位置的指示的確定。本說明書中4吏用的小區(qū) 碼指如CDMA系統(tǒng)中使用的偽噪聲(PN)偏移,如UMTS系統(tǒng)中使用的 擾碼,或等效的小區(qū)標(biāo)識(shí)符。在該實(shí)例中,額外的小區(qū)碼4皮添加到用于無 線通信的信號(hào),以提供唯一標(biāo)識(shí)特定的建筑物的唯一的小區(qū)碼組合。選擇 用于特定位置的特定的小區(qū)碼組合并建立關(guān)于它們的數(shù)據(jù)庫,使得使用通 過移動(dòng)站才艮告的小區(qū)碼組合作為單個(gè)建筑物位置的指示符成為可能。
圖8示意性示出用于生成CDMA實(shí)例實(shí)現(xiàn)中的多個(gè)PN偏移的實(shí)例類 中繼器102。在該實(shí)例中,低噪聲放大器104、基帶混頻器106、模數(shù)轉(zhuǎn)換 器108和解調(diào)器110處理接收自CDMA基站的包括PN偏移的信號(hào)。在 112提供解調(diào)的導(dǎo)頻信號(hào)。緩存114和116例如通過使用存儲(chǔ)器抽頭 (memory tap )變化數(shù)量來延時(shí)解調(diào)的導(dǎo)頻信號(hào)。隨后使用加法器118將 延時(shí)114和116的輸出與解調(diào)的導(dǎo)頻信號(hào)112加到一起。這樣生成了帶有 多個(gè)PN偏移的信號(hào)。存儲(chǔ)器抽頭的大小將決定特定的PN偏移組合。通 過使用僅能被特定建筑物中的移動(dòng)站看到的PN偏移的唯一組合,小區(qū)碼 的組合(例如PN偏移)提供了建筑物位置的指示。
在圖8的實(shí)例中,延時(shí)改進(jìn)部分120、數(shù)模轉(zhuǎn)換器122和RF混頻器 124將信號(hào)調(diào)制回到被提供給輸出放大器126的模擬RF信號(hào)。
接收輸出自中繼器102的信號(hào)的移動(dòng)站將檢測(cè)帶有其PN偏移和其他 生成的PN偏移組合的原始導(dǎo)頻信號(hào)。移動(dòng)站將所有這些PN偏移都才艮告 給網(wǎng)絡(luò)(即當(dāng)前處理該呼叫的移動(dòng)交換中心)。隨后合適的查找數(shù)據(jù)庫可 被用于確定該P(yáng)N偏移組合是否對(duì)應(yīng)于已知的建筑物位置。如果是,則該 建筑物位置通過該小區(qū)碼組合來指示。
在GSM或UMTS系統(tǒng)中,模擬方法可用于生成額外的擾碼或等價(jià)的 小區(qū)碼,^f吏得從特定的建筑物位置進(jìn)行通信時(shí)通過移動(dòng)站才艮告小區(qū)碼的唯 —組合《
如圖2中130所示,基于提供建筑物位置信息的指示符,建筑物位置
12被用于確定移動(dòng)站位置。
圖2的實(shí)例包括用于指示單個(gè)已知的建筑物位置的三種可能的指示符 類型。他們中的任何一個(gè)都可以被單獨(dú)使用,或者它們中的兩個(gè)或更多的 組合可被使用,這取決于特定情形的需要。例如,移動(dòng)站位置確定算法可 以首先檢查基站和扇區(qū)身份是否足以用來確定建筑物位置。如果不是,則 可考慮關(guān)于RF信號(hào)延時(shí)的信息。如果還是沒有結(jié)論,則確定指示已知建 筑物位置的移動(dòng)站才艮告的小區(qū)碼組合是否可以被l吏用。另一種實(shí)現(xiàn)包括并 行地考慮至少兩種實(shí)例類型的指示符。當(dāng)多于兩種類型的指示符被考慮時(shí), 分析一個(gè)的結(jié)果例如可以被用作冗余檢查。其他實(shí)現(xiàn)可以僅考慮實(shí)例類型 的指示符中的一種,取決于如何建立特定的通信布置。
前面的描述在本質(zhì)上是示例性的而不是限制性的。對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員 來說對(duì)所公開的實(shí)例的變化和修改是明顯的,并且不會(huì)脫離本發(fā)明的本質(zhì)。 本發(fā)明的法律保護(hù)范圍僅由所附權(quán)利要求來確定。
權(quán)利要求
1. 一種用于無線通信的定位移動(dòng)站的方法,包括步驟確定與移動(dòng)站使用的用于無線通信的信號(hào)關(guān)聯(lián)的至少一個(gè)指示符是否標(biāo)識(shí)單個(gè)的已知的建筑物位置;以及基于確定的指示符,將所述移動(dòng)站的位置確定為已知的建筑物位置。
2. 如權(quán)利要求l所述的方法,其中所述至少一個(gè)指示符包括下列中的 至少一個(gè)(i) 所述移動(dòng)站在其中^J艮務(wù)的基站和標(biāo)識(shí)基站扇區(qū)的扇區(qū)指定,(ii) 用于與所述移動(dòng)站通信的射頻信號(hào)的延時(shí),或(iii) 由所述移動(dòng)站報(bào)告的小區(qū)碼的組合。
3. 如權(quán)利要求l所述的方法,包括基于用于與所述移動(dòng)站通信的射頻信號(hào)的延時(shí)來建立所述至少一個(gè)指 示符。
4. 如權(quán)利要求3所述的方法,包括基于與基站扇區(qū)設(shè)備與分布式天線系統(tǒng)之間的傳輸信號(hào)關(guān)聯(lián)的延時(shí), 或與所述分布式天線系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的延時(shí)分布中的至少一個(gè),控制用于所選建 筑物的延時(shí)的量。
5. 如權(quán)利要求3所述的方法,包括對(duì)多個(gè)建筑物位置中的每個(gè)建立唯一的延時(shí)量,所述建筑物位置是單 個(gè)基站扇區(qū)的一部分。
6. 如權(quán)利要求3所述的方法,其中所述延時(shí)與用于中繼基站扇區(qū)信號(hào) 的空中中繼器關(guān)聯(lián)。
7. 如權(quán)利要求l所述的方法,包括確定由所述移動(dòng)站報(bào)告的小區(qū)碼的組合是否標(biāo)識(shí)單個(gè)的已知的建筑物 位置。
8. 如權(quán)利要求7所述的方法,包括生成唯一地標(biāo)識(shí)所選建筑物位置的組合中的多個(gè)小區(qū)碼;以及將所生成的小區(qū)碼與提供給所述移動(dòng)站的信號(hào)關(guān)聯(lián)。
9. 如權(quán)利要求8所述的方法,其中所述生成的小區(qū)碼包括PN偏移或 擾碼中的至少一個(gè)。
10. 如 f又利要求8所述的方法,包括 通過解調(diào)導(dǎo)頻信號(hào)生成小區(qū)碼; 通過多個(gè)不同的量來延時(shí)所解調(diào)的信號(hào);以及 添加所述解調(diào)的信號(hào)和延時(shí)的信號(hào),從而生成作為小區(qū)碼的多個(gè)PN偏移。
全文摘要
用于無線通信的即使當(dāng)移動(dòng)站在建筑物內(nèi)時(shí)定位移動(dòng)站,包括確定與移動(dòng)站使用的信號(hào)關(guān)聯(lián)的至少一個(gè)指示符是否標(biāo)識(shí)單個(gè)的已知的建筑物位置。指示符的實(shí)例類型包括專用于特定建筑物的基站扇區(qū)的扇區(qū)標(biāo)識(shí)符和基站,與移動(dòng)站從特定的建筑物位置進(jìn)行通信時(shí)使用的射頻信號(hào)關(guān)聯(lián)的延時(shí),或移動(dòng)站在特定建筑物位置內(nèi)時(shí)其報(bào)告的小區(qū)碼的組合。一個(gè)或多個(gè)此類指示符提供對(duì)移動(dòng)站從其發(fā)出呼叫的建筑物位置的指示。隨后該建筑物位置可被用作所確定的移動(dòng)站位置。
文檔編號(hào)H04W64/00GK101536595SQ200780042522
公開日2009年9月16日 申請(qǐng)日期2007年11月15日 優(yōu)先權(quán)日2006年11月17日
發(fā)明者G·納多茲, M·L·弗拉納根, V·帕恩 申請(qǐng)人:朗訊科技公司