拡張観測時差(E-OTD )は、携帯電話の位置特定のための標準規格です。位置特定方法はマルチラテレーションによって機能します。標準化は、LCSリリース98およびリリース99でGSM標準委員会(T1P1.5およびETIS)によって最初にGSM向けに実施されました。 [1]標準化は、3GPPによって3GおよびWCDMA携帯電話向けに継続されました。 [2]
概念的には、この方法は U-TDOA に似ていますが、ネットワークではなくハンドセットで時間差測定が行われ、ネットワークを疑似同期するメカニズムが関係します。ハンドセットは、2 つの異なる基地局からの信号の到着時間差を観察します。これらの観察は、観測時間差 (OTD) として知られています。ハンドセットは、いくつかの異なる基地局間の OTD を測定します。基地局が同期されている場合、単一の OTD は双曲軌跡を定義します。観測された基地局の 1 つが最初の OTD の基地局とは空間的に異なる 2 番目の独立した OTD は、2 番目の双曲軌跡を提供し、2 つの軌跡の交点からモバイルの位置を推定できます。3 つ以上の独立した OTD が使用可能な場合は、測定値を組み合わせてより正確な測定値を得ることができます。
ただし、GSM と 3G ネットワークは必ずしも同期しているわけではないので、さらに情報が必要です。E-OTD 標準では、疑似同期の方法を提供しています。位置測定ユニット (LMU) を使用して、2 つの基地局間の送信時間オフセットを推定できます。この測定は、実時間差 (RTD) と呼ばれます。2 つの基地局の RTD を同じ 2 つの基地局の OTD から減算して、幾何時間差 (GTD) を算出できます。GTD は、ネットワークが完全に同期されている場合にモバイルで測定される時間差です。したがって、RTD を適用すると疑似同期が実現します。
LMUはネットワーク内の所定の位置に配置される受信機で、複数の異なる基地局のRTDを報告できる。基地局のクロックが共通のソースに同期されていない場合、各基地局のクロックドリフトにより時間オフセットが変化するため、RTDを継続的に更新する必要がある。[3]
LMU の導入には費用がかかる可能性があり、これは E-OTD の欠点でもあります。しかし、2003 年の論文[4]では、LMU を使用せずに E-OTD を操作する方法について説明し、運用試験の結果を示しています。本質的には、十分な数の独立した OTD 測定があり、方程式システムが過剰決定されている場合、追加情報を使用して RTD を推定できます。
E-OTDはEnhanced 911の義務化に考慮されましたが、最終的にはこの用途では成功しませんでした。E-OTDの積極的な提唱者および開発者はCambridge Positioning Systems(CPS)でした。[5] 2007年にCPSはCSRに買収されました。2009年にCSRはSIRFと合併しました。
E-OTD では携帯電話にソフトウェアの変更を加える必要があるため、E-OTD 測位システムは U-TDOA 測位システムよりもあまり一般的に使用されていません。
参考文献
- ^ 「2G LCSテクノロジーと標準の概要」
- ^ 「E-ODT のテスト」(E-ODT コンプライアンス チェックのマニュアル)
- ^ 「携帯電話の位置特定とインテリジェント交通システムへの影響」IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems。第1巻、第1号、pp 55-64、2000年3月。
- ^ 「ネットワークベースの同期なしのモバイルロケーション、またはLMUなしでE-OTDを実行する方法」。Proc. SPIE. Vol. 5084, 59 (2003)。
- ^ 「E911 テクノロジーの最後のチャンス」
外部リンク
- Phone Scoop の百科事典記事
- E-OTD機能の宣伝
- E-ODTコンプライアンスチェックのマニュアル
- ラボ環境での E-OTD コンプライアンス チェック
参照
- リアルタイム位置特定
- エンジンの位置特定
- マルチラテレーション
- U-TDOA
