OTDOA (観測到着時間差) は、リリース 9 E-UTRA ( LTE無線) で導入された測位機能です。これは、ユーザー機器 (UE) が複数のeNodeBからの特定の信号間の時間差を測定し、これらの時間差をネットワーク内の特定のデバイス ( ESMLC ) に報告するマルチラテレーション方法です。ESMLC は、これらの時間差と eNodeB の位置情報に基づいて、UE の位置を計算します。
背景
2008年12月、 E911などの規制要件により、UEの位置を一定の精度で特定できることが求められたため、3GPP TSG-RAN42会議で作業項目が提案されました。[1]この作業項目では、OTDOAの実現可能性の調査が提案されました。OTDOAは、 3G IPL機能と同様に動作することになっています。
2009年の夏には、RAN1 36.211、[2] 36.212、[3] 36.213 [4]および 36.214 [5]仕様に対する必要な変更が承認されました。その後、RAN4 [6]要件とRAN2 [7]プロトコル関連の問題が解決されました。
テクノロジー
OTDOA 手順は次のように機能します。ESMLCはLPP レイヤーを介して OTDOA 測定を要求します。これは、UE からの一連の RSTD (基準信号時間差) 測定です。この要求とともに、UE は支援データを受信します。この支援データは、BW、周期性などを含む PRS (測位基準信号) パラメータを含むセル (enodeB) のリストを提供します。
次に、UE は、指定された期間 (通常は PRS 信号の最大 8 または 16 周期) にこれらの測定を実行します。これらの測定は、異なるセルからの PRS 間の正確な時間オフセットを推定することから構成されます。次に、これらの推定された時間差を測定品質の推定とともに ESMLC に報告します。
ESMLC は、これらの時間差の推定値と、セルの位置および送信時間オフセットの知識を使用して、UE の位置を推定します。
LPP(LTE測位プロトコル)の説明は、36.355仕様に記載されています。[7] PRS信号の正確な詳細は、36.211仕様のセクション6.10.4に記載されています。[2] また、簡単なOTDOA手順は、37.571-1仕様のセクション9のRAN5 OTDOAテストケースの説明に記載されています。[8]
UE アーキテクチャの観点から見ると、LPP レイヤーはEUTRAN プロトコル スタックの外部、NAS 上に存在しますが、通常はセルラー モデム ファームウェアに実装されています。UE RSTD 測定自体は L1 レイヤーによって実行されます。
採択
OTDOAは3GPP LTE規格のオプション機能です。つまり、ネットワークとUEがこれをサポートするかどうかはオプションですが、LTE互換であると見なされます。他の同様のオプション機能と同様に、特定のキャリアの関心は規制要件に依存し、UEベンダーの場合はキャリアの要件に依存します。大手キャリアは、自社のネットワークで動作することを目的としたUEに対して独自の認証テストを実施しているためです。[9]
参考文献
- ^ LTEの測位サポート
- ^ ab 3GPP TS 36.211 E-UTRA 物理チャネルと変調
- ^ 3GPP TS 36.212 E-UTRA 多重化とチャネル符号化
- ^ 3GPP TS 36.213 E-UTRA 物理層手順
- ^ 3GPP TS 36.214 E-UTRA 物理層; 測定
- ^ E-UTRA無線リソース管理のサポート要件
- ^ ab E-UTRA LTE ポジショニング プロトコル (LPP)
- ^ 3GPP TS 37.571-1 E-UTRA UE適合仕様; UE測位用; パート1: 適合試験仕様
- ^ ATT認証
外部リンク
- Ericsson - LTE によるポジショニング
- 3GPP Rel-9 LTE 測位方式の NSN パフォーマンス
