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使用分布式復合gps信號的地理定位的制作方法

文檔序號:5832238閱讀:308來源:國知局
專利名稱:使用分布式復合gps信號的地理定位的制作方法
技術領域
本發明普遍涉及通信。更具體地,本發明涉及無線通信。
背景技術
無線通信被廣泛用于各種目的,例如語音呼叫和數字呼叫。無線通信 的一個局限是在移動站處于不容易被識別的位置時,響應從移動站進行的 緊急情況請求呼叫(例如911或112呼叫)的能力。定位移動站是必要的, 以便對這樣的緊急情況呼叫提供合適的響應。
存在兩種用于響應緊急情況呼叫的一般的地理定位(geo-location )方 法。兩種方法都基于"三角測量",并依賴于移動站接收射頻信號和測量 來自多個宏單元或來自多個空中衛星的射頻傳播次數的能力。存在幾種不 同的被開發用于導航和定時的衛星系統。其中最著名的是美國Navistar GPS和俄羅斯GLONASS GPS系統。還有其他正在i殳計中的諸如Galileo (歐洲)、INRSS (印度)或Beidou (中國)系統。GPS指任何的這些衛 星系統。使用估計的范圍作為輸入參數值來執行三角測量計算,以確定移 動站的位置。這些三角測量方法上存在變型,這取決于蜂窩技術、宏單元 或衛星的位置和移動站的計算能力。
已知方法的準確性取決于三個主要因素第一,移動站接收來自至少 三或四個發送i殳備(宏小區(macrocell)或衛星)的RF信號的能力;第 二,發送與接收i殳備之間的三角測量距離;以及第三,定時準確性和同步。
4在宏小區三角測量的情況下,較大的小區半徑減小移動站接收來自多 個宏小區的信號的能力。在農村地區,例如,可能沒有可由移動站看到的 足夠數量的宏小區,使得基于宏小區的三角測量不可行。在市內和郊區地
區,RF障礙物可阻止移動站看到其他宏小區,這致使宏小區三角測量無效。 宏小區距離上的三角測量本質上具有比衛星三角測量更低的準確性,這4吏 定時準確性和同步變得非常關鍵。對沒有在諸如GSM或UMTS的基站間 充分地同步定時的基站技術,全球定位系統(GPS)信息被用于跟蹤每個 基站時鐘相差多遠,并且"定時修正"消息被周期性地廣播給移動站,以 便他們可^務正其范圍估計。由于小的定時誤差造成大的GEO定位誤差, 尤其在短三角測量距離上,所以這些定時修正被頻繁地發送,這在基站和 GPS定時器之間以及GPS定時器和移動站之間造成大量的業務負載。
GPS地理定位(基于衛星的)固有地比宏小區三角測量準確得多。對 GPS三角測量,必須至少存在四個空中衛星被移動站看到(即,三個衛星 用于X, Y, Z定位,第四個用于移動站定時偏移信息)。在GPS的情況 下,設計衛星軌道使得存在六個地球軌道,每個軌道具有四個非GEO同 步的衛星,其提供六到十一個之間在晴朗的天空一直可見的高架衛星。盡 管如此,例如當RF障礙物阻礙衛星接收時,可能移動站將不會看到至少 四個衛星。這種情況例如會出現在移動站處于中心市區的峽谷(canyon) 中,諸如曼哈頓的街道。摩天大樓和其他結構容易妨礙移動站的天空視角。 當移動站的天空視角沒有被減少或限制時,GPS三角測量準確性是有用的。
定時同步對于GPS三角測量不是問題,因為每個衛星都配備有原子 鐘,并且地面通信連續地監控時鐘準確性以便提供非常準確的衛星定時同 步。通過^f吏用第四個衛星范圍測量避免了對高準確的移動站時鐘的需求。
基于GPS的GEO定位方法在滿足美國聯邦通信委員會的要求以便在 三十秒內GEO定位緊急情況呼叫上具有唯一的問題。移動站在加電時可 能花費長達十五分鐘來定位對于GPS定位所需要的衛星。該時間中的大部 分花費在通過五十個BPS數據信道傳送衛星星歷(almanac)數據。輔助 GPS (AGPS)在高速通信信道上對移動站提供動態衛星定位數據,以滿足FCC的三十秒定位要求。當然,不是所有的緊急呼叫都在移動站最初開 啟時進行。當從已經開啟的移動站進行呼叫時,衛星已經被獲得。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制造商正向GPS用于緊急呼叫GEO定位U。 商業上可用的GPS芯片集被設計為工作在支持HSDPA、 GPRS和EDGE 的終端中的GSM和UMTS手機中。GPS接收器是CDMA2000技術的一 部分并被包括在CDMA手機和類似設備中。基于GPS的地理定位看起來 是新興的用于緊急情況呼叫GEO定位的主流:技術方法。
雖然在滿足定位來自戶外移動站的緊急呼叫要求方面存在很大的困 難,但是建筑內的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和衛星信號。在建筑物內部,當宏 小區和衛星信號在建筑物內不可用時,已知的GEO定位三角測量方法都 不會工作。最多,通過從窗戶附近位置發出呼叫,GEO定位三角測量可能 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強 度以便"看見"所需數量的宏小區或衛星以執行傳統的地理定位。即便如 此,這對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 任何位置都通常導致沒有可接收的GPS信號。即使是具有分布式天線系統 (DAS)用于分布蜂窩基站信號以便進行建筑物內的呼叫的建筑物,也不 提供對GEO定位有用的三角測量信號。基本上,人們可能使用移動站發 出緊急情況呼叫的大多數建筑物內的大多數區域,是現有的三角測量GEO 定位方法不工作的區域。

發明內容
一種便利來自移動站的緊急呼叫的示例性方法,包括通過檢測器檢 測全球定位系統(GPS)衛星。基于所檢測的衛星生成復合GPS信號。在 所選區域內(例如在建筑內)的多個位置分布所述復合GPS信號。在所述 復合GPS信號被分布的每個位置控制分布式GPS信號的功率量。
另一種用于處理來自移動站的緊急呼叫的示例性方法。接收來自移動站的緊急呼叫,其中所述移動站處于無法直接檢測到足夠的GPS衛星或者 宏小區以便提供位置信息的位置。接收來自所述移動站的至少復合GPS信 號的指示。所述復合GPS信號被在所述位置的所述移動站來檢測。所述復 合GPS信號基于有關GPS信號源的信息。由收到的所述指示確定所述移 動站的所述位置。
另一示例性通信方法,包括從不能直接檢測多個GPS衛星或宏小區 的位置發出緊急呼叫。檢測到復合GPS信號基于有關多個GPS衛星的定 時信息。關聯所述緊急呼叫提供檢測到的復合GPS信號的指示。
由下面的詳細描述,所公開的示例的多種特性和優點對本領域技術人 員將變得明顯。附隨詳細描述的圖可以被簡要描述如下。


圖1示意性示出對于定位發出緊急呼叫的移動站有用的通信系統的所 選部分。
圖2示意性示出一個示例實施例中用于控制分布式復合GPS信號的方 大的示例布置。
圖3是概述一個示例方法的流程圖。 圖4是概述另一示例方法的流程圖。 圖5是概述另一示例方法的流程圖。
M實施方式
圖l示意性示出通信系統20,其j吏用全球定位系統(GPS)衛星22用 于GEO定位信息。在示例性說明中僅僅示出一個示例衛星22。在某些區 域,諸如建筑24內,可能不可直接檢測到來自衛星22的信號。盡管使用 建筑物作為在其內GPS衛星信號的直接檢測對于GEO定位目的可能不是 充分有效的示例區域,但是本發明可以不必局限于建筑內的布置。受益于 本描述的本領域技術人員將意識到在什么環境下所公開的示例技術可能有 用。
7圖l的示例包括屋頂天線,該屋頂天線是檢測器26的一部分,檢測器 26祐放置用來直接檢測來自多個GPS衛星22的信號。檢測器26被有策 略地放置以便獲得在天空中盡可能多的GPS衛星22的全視角。通過檢測 器26檢測的所有衛星信號的總和被稱為復合GPS衛星信號。受益于本發 明的本領域技術人員將意識到,如何以滿足其特定需求的形式生成復合 GPS信號。
圖1的示例包括中繼器30,其放大并中繼接收的復合GPS信號。中繼 器30對于在建筑物24內的分布式天線系統(DAS )上分布復合GPS信號 有用。在此示例中,多個RF電纜32和分流器使用GPS再輻射器 (re-radiator)裝置34,在建筑物24內的多個位置分布復合GPS信號。 在示例性實例中,由中繼器30提供的功率提高,通過蜂窩RF覆蓋內交疊 的DAS再輻射器裝置34,提供建筑物24內部的GPS衛星RF覆蓋。
示例性實例包括控制每個再輻射器裝置34上的放大量的能力,以控制 在再輻射器裝置的每個位置上復合GPS信號的傳送的范圍。GPS信號的 再輻射已被部分地限制,以避免在再輻射信號和可直接檢測的GPS衛星信 號之間的GPS干擾。如果再輻射的GPS信號直接與接收的衛星信號混合, 其將產生干擾。通過控制在每個再輻射器裝置34上的放大,分布式復合 GPS信號的范圍可以被根據在特定位置的需要來定制。
GPS再輻射器裝置34允許建筑物24內的移動站40基于移動站40從 位于附近的再輻射器裝置34檢測到的分布式復合GPS信號,來提供GEO 定位信息。
圖2示意性示出提供每個GPS再輻射器裝置34的有效等向輻射功率 (EIRP)上的控制的一個示例布置。在圖2的示例中,RF參考50被^:供 給EIRP界限(limit)比較器52。將來自放大器54的輸出與RF參考50 比較,目的是控制增益調節器56以便控制來自再輻射器裝置34的天線60 的輻射功率。在給出該描述的情況下,本領域技術人員將能夠選擇合適的 組件用于配置GPS再輻射器裝置,以滿足其特定需求,而且為了避免GPS 干擾目的在復合UPS信號被分布的每個位置提供定制EIRP的能力,并提
8供其中分布式復合GPS信號有效的期望的覆蓋區域。
在每個GPS再輻射器裝置34處提供定制的控制適應這樣的事實,即在 電纜32和分流器的網絡內(例如,在圖1的DAS示例內),提高的RF 功率水平可以以十幾或數十dB(10,sofdb)進行改變。例如,在復合GPS 信號分布的每個位置定制放大,限制了再輻射的復合GPS信號的EIRP從 而免受GPS干擾。此外,提供諸如圖2所示的布置允許通過進行與DAS 的合適的連接,將GPS再輻射器裝置34放置在建筑物24內的任何位置, 這是因為定制的放大可以被設置為沿著DAS選定不同的功率級別。
由增益調節器56應用的功率閾值的合適選擇,控制了所分布的復合 GPS信號的范圍,其可以被限制為僅僅十幾或數十(10,s)英尺。對于接 收的功率水平為-130dBm,幾乎沒有與頻鐠的其他使用相干擾的危險。所 選的功率閾值將取決于在特定位置的特定情況的需要。
在一些情況下,期望限制由再輻射器裝置34提供的覆蓋量,例如以便 避免建筑外的GPS RF泄漏。如上面提到的,通過示例性再輻射器裝置34, 傳送GPS天線的RF范圍可被容易地限制為五十英尺并保持在建筑物內 部,無論其連接到DAS的哪里。另外,建筑物出口損耗減少大約20dB的 建筑物外的任何泄漏(10dB離開建筑物和10dB進入建筑物)。另外,面 對定向天線的內部使用,利用了天線前后比(front-to-back ratio)損耗并 增加了 20-25dB的額外的泄漏損耗。對于所公開的示例,嚴格地控制并限 制再輻射RF泄漏的量是可能的。
例如,在建筑物24的較高樓層上,即使在窗外大約五十英尺存在RF 泄漏,可能沒有關系,這是因為在該位置將不會有移動站。如果存在相鄰 的建筑物,則這些建筑將以與建筑物阻礙直接GPS衛星信號近乎相同的方 式,阻礙再輻射復合GPS信號。
在街道級別(level)上,建筑物內部和外部的GPS RF泄漏可能與移 動站的GEO定位相干擾。假設在街道上四個或更多的GPS衛星是可檢測 的。在此情況下,使用與街道級別的另一天線耦合的合適的DAS,可在附 近建筑物的較低級別內再輻射這些信號。由此類DAS引入的任何額外的延時將引入可忽略不計的定位誤差,這是因為在多數情況下,延時遠小于微
秒。此類街道級GPS信號甚至可在建筑物的第二層上被再輻射。在此類示 例中,位于建筑物屋頂上的天線26可被用作建筑內部的其余部分的GPS 復合信號源。
然而,存在在街道級沒有足夠的GPS覆蓋的情況,以致對于響應從該 移動站發出的緊急呼叫這一目的,如果僅僅使用傳統的GEO定位策略, 移動站120 (圖1)可能不是可定位的。該情況可能出現在例如周圍有摩天 大樓的市區峽谷。對于該情況,從建筑物24內部到外部的再輻射GPS泄 漏可以實際上提供先前那里不存在的GEO定位能力。在示例性實例中, 再輻射器裝置34A和34B被配置為擴展通過建筑物24外部的天線26可得 到的復合GPS信號所提供的覆蓋,并且例如擴展到移動站120所在的街道 級別。在一個示例中,允許再輻射復合GPS信號泄漏到建筑物24外五十 英尺遠。這將允許使用分布式復合GPS信號對移動站120進行GEO定位。 在多數這種情況中,好像移動站120處于放置檢測器26的建筑物24的地 址上那樣對其進行定位。盡管呼叫者實際上不在建筑物中,但是對建筑物 的接近程度在關于GEO定位準確性要求的政府規定內。
相應地,示例性實例對于限制再輻射GPS信號覆蓋或者擴展再輻射 GPS信號覆蓋是有用的,這取決于在特定位置的需求。例如,可以減少再 輻射器裝置中的一個再輻射器裝置上的放大,以限制在該位置的再輻射復 合GPS信號的覆蓋區域。另 一個再輻射器裝置(例如34A或34B)具有增 加的放大,以擴展復合GPS信號的覆蓋使得其達到期望的范圍。
所公開的技術對于在諸如小型辦公室、家庭辦公(SOHO)住所的小型 建筑物內提供GPS信號覆蓋也是有用的。通過保持低的DAS延時限制, 復合GPS信號接收情形引入了可忽略的GEO定位誤差。示例再輻射器裝 置34可被用于提供SOHO或住宅蜂窩和GEO定位GPS RF覆蓋。
圖3包括概述了示例方法的流程圖70。在72,檢測GPS衛星(例如, 使用屋頂天線26)。在74,基于檢測到的衛星生成復合GPS信號。中繼 器30被用于中繼復合GPS信號。如在76所示的,DAS32和再輻射器裝置34被用于在所選區域內(例如在建筑物24內)分布復合GPS信號。在 78,為了上述目的,控制在每個分布位置處的放大的量。
圖4包括概述了示例緊急呼叫情形的流程圖80。在82,移動站40檢 測到分布式復合GPS信號由附近的GPS再輻射器裝置34提供。在84, 移動站40被用于發出緊急呼叫(例如某A^移動站40撥打911)。復合 GPS信號指示祐^從移動站40關聯語音呼叫傳送到緊急號碼。這在86示出。
在一個示例中,提供復合GPS信號指示通過從移動站40進行同時的 數據呼叫來產生。在另一示例中,通過從移動站40發送短消息服務(SMS) 消息來提供復合GPS信號指示。輔助GPS (AGPS )服務器接收復合GPS 信號的指示。在一個示例中,AGPS服務器通過互聯網連接或者直接的設 施連接被連接到服務的基站。
在88,復合GPS信號指示由AGPS服務器使用,以確定移動站40的 位置。可以將移動站的位置凈艮告為其上支持檢測器26 (例如天線)并從其 得到復合GPS信號的建筑物24的地址。
在一個示例中,AGPS服務器包括數據庫,其具有與可從復合GPS信 號指示確定的經度和綿度信息對應的建筑地址信息。在一個示例中,AGPS 服務器確定基于接收的復合GPS信號指示計算的經度和綷度是否落在數 據庫中的建筑物的屋頂界限內。如果是這樣,則AGPS服務器報告建筑物 地址、確定的經度和綿度或兩者,作為移動站40的位置。在沒有建筑物地 址匹配或對應于所確定的經度和辟度的情況下,AGPS服務器將才艮告所計 算的經度和綿度。
如圖4中的90所示,緊急響應被分派給所確定的位置。AGPS服務器、 蜂窩基站或兩者,向可響應該緊急呼叫的合適的實體報告有關緊急呼叫和 移動站位置的信息。在一個示例中,使用已知的技術用于聯系公共安全應 答點(PSAP)。
上述情形對具有基本的GPS偽距測量能力和進行數據呼叫或生成文 本消息的能力的4壬何移動站40有效。AGPS消除了移動站40執行GEO 定位計算的需要。相應地,示例方法對定位配備有GPS接收器芯片集的移動站40是有用的。所公開的示例不要求宏小區定時同步或者同步定時校 正。可通過移動站上現有的任何數據或消息M技術,來完成基于所檢測 的分布式復合GPS信號來報告偽距測量的數據呼叫或文本消息。例如,可 以使用在GSM、 GPRS、 EDGE、 UMTS、 HSDPA、 CDMA 2000、 CDMA 2000 IX、 CDMA EVDO或者WiMax上的SMS。
將存在這樣的建筑內的位置或者某些情況,其中剛剛描述的示例將不 提供足夠準確的位置信息用于定位移動站。例如,如果移動站40在較高樓 層的窗戶附近,則移動站40可通過窗戶直接接收衛星信號。如果移動站 40還接收來自再輻射器裝置34的復合GPS信號,則存在GPS信號信息 的有效混合。在"混合的,,情形下,所有的衛星RF傳輸時間差別的 (differential)延時不被保留。由于DAS電纜32、分流器以及GPS中繼 器30的額外的延時,與直接檢測的衛星相比,通過檢測器26的天線接收 的衛星信號可能延時孩史秒級。此種延時差異引入GEO定位誤差。此種誤 差使得不可能使用標準GEO定位算法來可靠地GEO定位移動站。
圖5包括概述了用于補償此種"混合"情形的示例方法的流程圖100。 在圖5的102,做出已報告的來自移動站的GPS指示是否對應于合理的位 置信息的確定。在104,使用來自所記錄的GPS指示的衛星子集確定多個 可能的位置。在106,作出任何可能的位置是否對應于已知位置(例如合 理的的經度和煒度或已知的建筑物地址)的確定。在108,任何這種已知 位置^^用作移動站位置,用于向緊急響應實體才艮告該位置的目的。
圖5的方法對于混合情形的情況是有用的,并且其利用這樣的事實, 即諸如屋頂天線26 (圖1)的專用GPS天線,具有比在街道級或建筑物內 窗戶附近的移動站更好的對天空的視角。通常,天空中總是有六到十一個 GPS衛星是可見的,當對天空有整個視角時平均八個可用。建筑物內窗戶 附近存在對天空的有限的視角(例如與屋頂相比或許一半到四分之一的對 天空的視角),并且有些情況下,由于相鄰的建筑物4吏得甚至窗戶附近沒 有衛星是可見的。
在一個示例中,再輻射復合GPS信號級別被控制,以致在建筑物的窗
12戶附近至少為-130dBm。例如,該級別對應于典型的GPS接收器靈敏度。 在此情況下,移動站40可能鎖定到通過窗戶可見的直接的衛星,或者通過 建筑物24內的再輻射器裝置34可用的復合GPS信號,如果兩信號都高于 移動站GPS接收器閾值。 一旦移動站鎖定到衛星,其不再繼續用以在其它 地方尋找該衛星的關聯過程。當移動站在窗戶附近時,這不是自動表明將 鎖定到直接可見的衛星。在許多情況下,移動將通過復合GPS信號鎖定到 衛星,并且其將如上面所述可靠地GEO定位。
在某些環境下,移動站將鎖定到直接可檢測的衛星,并鎖定到通過分 布式復合GPS信號^L有效地可見的其他衛星。在此類情況下,將存在六到 十一個GPS衛星,如上面描述的,其偽距將纟皮移動站估計并才艮告給AGPS 服務器。由于混合信號情形,由DAS引入的時間延時具有影響并且引入誤 差。如果通過移動站僅檢測到復合GPS信號,則對于所有衛星,復合GPS 信號中的延時都相同,并且它們在確定移動站轉動的經度和綷度上沒有影 響。在混合情形的情況下,直接可檢測的衛星不包括此種延時,并且因此 必須調節所引入的誤差。
在一個示例中,圖4的步驟104包括在AGPS服務器使用從衛星的四 個偽距測量的所有可能的組合。在此示例中,AGPS服務器試圖找到匹配 其計算的所有組合的經度和緯度建筑物。如果這些經度和緯度答案的任何 一個對應于建筑物的屋頂,則將該建筑物標識為移動站的位置,并且向 PSAP報告該建筑物地址、所計算的經度和綷度或者兩者。
使用四個偽距測量的組合提供了在多數可能情況中的混合情形下,準 確地GEO定位移動站40的能力。例如,如果對于天線26僅六個衛星是 可見的,并且對于窗戶附近的移動站40兩個衛星是直接可見的,則在所報 告的GPS信息內將存在四個衛星指示,這對于合適地GEO定位移動站是 有用的(例如將僅有兩個具有由DAS引入的誤差導致的延時)。當對于檢 測器26的天線更多衛星是可見的時,甚至更多的衛星可被用于合適的GEO 定位。使用組合的計算方法利用這樣的事實,即比起位于窗戶附近的、或 者甚至在市區峽谷情況下建筑物外的街道級上的任何移動站天線,被放置在屋頂的天線將檢測到更多衛星。平均起來,在多數情況下,八個衛星將 被屋頂天線看到。通常存在足夠的通過屋頂天線看到的衛星,以致四個偽 距測量組合中的至少 一個使得找到屋頂天線的位置,并且從而找到移動站 的位置。
另一示例沒有將計算組合限制為同時四個偽距測量的計算。當考慮更
多衛星時,GEO定位計算更準確。 一個示例方法包括連續從計算中排除衛 星中的一個,并使用每個這樣的子集用于嘗試確定經度和綿度信息。在已 經處理了每個包括除一個之外的所有衛星的組合或子集,并且仍然沒有足 夠可靠的GEO定位答案之后,通it^考慮中移除兩個衛星來形成進一步 的子集,并處理每個可能的組合。此過程可以繼續,直到移動站被定位為 止。
例如,假設從檢測器26的屋頂天線i~一個衛星是可見的,并且在緊急 呼叫時至少 一個是通過窗戶可直接檢測到的。^使用所有十一個衛星首先進 行GEO定位計算。如果移動站40直接檢測到這些衛星中的至少一個,將 存在計算誤差。因此,GEO定位將不會完成。然后,通過^v每個這樣的子 集移除衛星中的一個的偽距衛星測量,使用十一個衛星中的十個的所有組 合。如果從這些子集中未獲得滿意的答案,則使用九個偽距衛星測量的所 有組合。然后接下來是八個、七個、六個等等的組合。在一個示例中,一 旦來自考慮中的子集中的任何一個子集的經度和綿度答案中的任何一個, 對應于AGPS服務器數據庫內的建筑物屋頂,則該建筑物,皮標識為移動站 40的位置。在另一示例中,在該結果被作為移動站位置凈艮告之前,兩個子 集產生相同的結果。
前面的描述本質上是示例性的而非P艮制性的。對于本領域技術人員來 說,對所公開的示例的變型和修改是明顯的并且不需要偏離本發明的實質。 僅通過研究隨后的權利要求來確定本發明的法律保護范圍。
權利要求
1.一種便利來自移動站的緊急呼叫的方法,包括通過檢測器檢測全球定位系統(GPS)衛星;基于所檢測的衛星生成復合GPS信號;在所選區域內的多個位置分布所述復合GPS信號;以及分別控制所述多個位置中的每個位置上分布式GPS信號的功率量。
2. 如權利要求l所述的方法,包括增大所述多個位置中的至少一個位置中分布式GPS信號的放大量;以及減小其他所述多個位置中的至少一個位置中分布式GPS信號的放大量。
3. 如權利要求2所述的方法,其中所選區域包括建筑物并包括 減小放大量以防止分布式GPS信號在所述建筑物外是可檢測的;以及 增大放大量以允許分布式GPS信號在所述建筑物外被檢測到。
4. 如權利要求l所述的方法,其中所選區域包括建筑物并包括 控制功率量,以在所述建筑物外至少在所述建筑物的所選級別附近分布分布式GPS信號。
5. 如權利要求l所述的方法,其中所選區域包括建筑物并包括 控制功率量以防止分布式GPS信號在所述建筑物外是可檢測的。
6. 如權利要求l所述的方法,包括接收來自檢測到所述復合GPS信號的移動站的緊急呼叫; 接收來自所述移動站的至少一個信號,所述信號指示所檢測的關聯所 述緊急呼叫的復合GPS信號;以及由接收到的信號確定所述移動站的位置。
7. 如權利要求6所述的方法,包括接收指示從所述移動站檢測的復合GPS信號的數據呼叫或短消息服 務消息中的至少一個。
8. 如權利要求6所述的方法,包括 將所確定的位置轉發給能夠對所述緊急呼叫提供響應的實體。
9. 一種通信方法,包括從不能直接地檢測多個全球定位系統(GPS)衛星的位置發出緊急呼叫;檢測復合GPS信號,所述復合GPS信號基于關于在所述位置時所述 多個GPS衛星的定時信息;以及關聯所述發出的緊急呼叫提供所檢測的復合GPS信號的指示。
10. 如權利要求9所述的方法,包括通過發出數據呼叫或發送短消息服務消息中的至少 一個來提供所述 指示。
全文摘要
一種無線通信設備,其在通過發出緊急呼叫的移動站不可直接檢測到GPS衛星或宏小區的區域提供GPS覆蓋。檢測器(30)檢測多個GPS衛星,并提供通過分布式天線系統被再輻射的復合GPS信號,以提供諸如建筑物(24)內部的所選區域內的GPS信號覆蓋。在每個再輻射器裝置上的信號范圍被分別控制,以保持所述復合GPS信號覆蓋區域在所選界限內。用于發出緊急呼叫的移動站(40)在與該緊急語音呼叫關聯的數據呼叫或SMS消息中報告復合GPS信號信息。然后該信息被用于地理定位以確定移動站(40)的位置。所公開的示例包括用于處理移動站直接檢測到衛星并檢測到復合GPS信號情形的技術。
文檔編號G01S19/11GK101542309SQ200780042502
公開日2009年9月23日 申請日期2007年11月9日 優先權日2006年11月17日
發明者V·帕恩 申請人:朗訊科技公司
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