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WO2020045206A1 - 測位システム、測位方法及び記録媒体 - Google Patents

測位システム、測位方法及び記録媒体 Download PDF

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Publication number
WO2020045206A1
WO2020045206A1 PCT/JP2019/032732 JP2019032732W WO2020045206A1 WO 2020045206 A1 WO2020045206 A1 WO 2020045206A1 JP 2019032732 W JP2019032732 W JP 2019032732W WO 2020045206 A1 WO2020045206 A1 WO 2020045206A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
frequency band
processing unit
communication device
information
frequency
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/032732
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
青山 明雄
Original Assignee
日本電気株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日本電気株式会社 filed Critical 日本電気株式会社
Priority to EP19853855.5A priority Critical patent/EP3845921A4/en
Priority to US17/270,122 priority patent/US20210181295A1/en
Priority to JP2020539381A priority patent/JPWO2020045206A1/ja
Publication of WO2020045206A1 publication Critical patent/WO2020045206A1/ja

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    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • G01S5/14Determining absolute distances from a plurality of spaced points of known location
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    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/0009Transmission of position information to remote stations
    • G01S5/0018Transmission from mobile station to base station
    • G01S5/0036Transmission from mobile station to base station of measured values, i.e. measurement on mobile and position calculation on base station

Definitions

  • the present invention relates to a method for deriving a position of a communication device.
  • a wireless communication terminal such as a smartphone (hereinafter, referred to as a “terminal”) generally specifies the position of the terminal by using GPS.
  • GPS is an abbreviation for Global ⁇ Positioning ⁇ System.
  • the terminal cannot use the GPS, or it is desired to obtain the position of the terminal in an environment where the GPS is difficult to use even if the terminal can be used.
  • the terminal is in a tunnel or in a shadow of a building and GPS radio waves do not reach the terminal.
  • the wireless quality information is, for example, at least one of a received electric field strength and a propagation time of a received radio wave.
  • Patent Document 2 detects a wireless link disconnection, holds information related to a wireless link disconnection, notifies the wireless network of information indicating that information related to the wireless link disconnection is held and information related to a moving speed. Disclose a wireless terminal to perform.
  • the position may not be derived.
  • radio waves of the frequency band from three or more base stations do not reach the terminal with sufficient intensity.
  • the present invention aims to provide a positioning system or the like that can derive the position even when it is difficult to use the GPS and derive the position of the communication device using radio waves in the allocated frequency band.
  • the positioning system of the present invention provides a second frequency band communication for transmitting a second frequency charged wave that is a radio wave of a second frequency band that is a frequency band that does not overlap with a first frequency band allocated for wireless communication performed by a communication device.
  • a reception processing unit for deriving second frequency band information that is information representing the quality of the second frequency charged wave received from the device, and the second frequency related to each of the three or more second frequency band communication devices
  • a deriving unit that derives and outputs second frequency band position information that is information representing the position of the communication device derived by the band quality information, and at least the reception processing unit of the reception processing unit and the derivation unit.
  • the location is within the communication device.
  • the positioning system and the like of the present invention can derive the position of the communication device even when it is difficult to use the GPS and derive the position of the communication device using radio waves in the allocated frequency band.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a first processing flow example of a process performed by a processing unit of the communication device according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a process that replaces the processes of S104 to S109 illustrated in FIG. 3.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a hardware configuration example of an information processing device capable of realizing the positioning device and the communication device according to each embodiment. It is a block diagram showing the minimum composition of the positioning system of an embodiment.
  • the derivation of the position of the communication device is performed by a second frequency charged wave that is a radio wave other than the first frequency charged wave that is a radio wave in a frequency band used by the communication device for wireless communication. Do. Therefore, the positioning system can derive the position even when it is difficult to derive the position of the communication device by the first frequency charged wave.
  • the first embodiment is an embodiment relating to a positioning system in which the position of a communication device is derived by an external positioning device.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a configuration of a positioning system 501 which is an example of the positioning system according to the first embodiment.
  • the positioning system 501 includes the positioning device 301 and the communication device 401.
  • the positioning device 301 is a device that derives the position of the communication device 401.
  • the positioning device 301 is connected to the network 801.
  • the connection method is arbitrary.
  • the positioning device 301 includes a communication unit 306, a processing unit 316, and a storage unit 326.
  • the processing unit 316 causes the communication unit 306 to transmit setting information to the communication device 401 when deriving the position of the communication device 401.
  • the setting information is information for causing the communication device 401 to receive a second frequency charged wave that is a radio wave of the second frequency band.
  • the second frequency band is a frequency band other than the first frequency band that does not overlap the first frequency band described below.
  • the first frequency band is a frequency assigned to the communication device 401 for wireless communication (transmission and reception) performed by the communication device 401.
  • the communication device 401 uses the first frequency band, which is a base station assigned to the first frequency band for wireless communication, with the network 801 using a first frequency charged wave that is a radio wave of the first frequency band. It communicates with the devices connected to.
  • the setting information includes, for example, information indicating the second frequency band.
  • the second frequency band is a device in which the second frequency band communication device, which is a communication device to which the second frequency band is allocated for wireless communication, is connected to the network 801 via a second frequency band base station. Etc. and a frequency band in which communication is performed.
  • the second base station is a base station to which the second frequency band is allocated for wireless communication.
  • the communication device 401 is not the second frequency band communication device.
  • the setting information is stored in the storage unit 326 in advance.
  • the processing unit 316 waits for the communication apparatus 401 to transmit the second frequency band wireless quality information, which is the wireless quality information in the second frequency band, to three or more different second frequency band base stations.
  • the second frequency band wireless quality information is wireless quality information about the second frequency charged wave from the second frequency band base station that can receive the second frequency charged wave by the communication device 401.
  • the wireless quality information is information indicating the quality of a radio wave reaching the communication device 401.
  • the wireless quality information includes, for example, at least one of a received electric field strength and a propagation time of a radio wave from a certain base station that has reached the communication device 401.
  • the propagation time is a propagation time of the second frequency charged wave between the communication device 401 and a certain second frequency band base station.
  • the propagation time is, for example, a difference between a transmission time of the second frequency charged wave in the base station that transmitted the second frequency charged wave and a reception time of the second frequency charged wave in the communication device 401. .
  • the wireless quality information also includes an ID (Identifier) indicating the base station that transmitted the radio wave.
  • the ID is, for example, a cell ID related to the base station.
  • the processing unit 316 When the processing unit 316 receives the transmission of the second frequency band wireless quality information for three or more second frequency band base stations from the communication device 401, the processing unit 316 determines the communication device 401 based on the second frequency band wireless quality. The position information representing the position of is derived. The processing unit 316 performs the derivation by the three-point positioning method described in the section of the background art.
  • second frequency band position the position derived from the second frequency band wireless quality information
  • the processing unit 316 derives the position of the communication device 401 only from the second frequency band wireless quality information related to the second frequency band base station.
  • the processing unit 316 uses the first frequency band wireless quality information, which is the wireless quality information of the first frequency charged wave received from the first frequency band base station transmitted to the communication device 401, to perform communication.
  • the position of the device 401 may be derived.
  • the processing unit 316 causes the communication device 401 to transmit the first frequency band wireless quality information on three or more first frequency band base stations to the positioning device 301 via the communication unit 306. Then, the processing unit 316 derives the position of the communication device 401 from the first frequency band wireless quality information by the above-described three-point positioning method. In the following description, the position derived from the first frequency band wireless quality information will be referred to as “first frequency band position”.
  • the processing unit 316 derives a third position from the first frequency band position and the second frequency band position.
  • the third position is, for example, an intermediate position between the first frequency band position and the second frequency band position. Then, the processing unit 316 sets the third position as the position of the communication device 401.
  • the communication unit 306 communicates with a predetermined device connected to the network 801 according to the instruction of the processing unit 316.
  • the device includes a communication device 401.
  • the storage unit 326 previously stores programs and information necessary for the above operations performed by the processing unit 316 and the communication unit 306.
  • the information includes the setting information.
  • the storage unit 326 also stores information specified by the communication unit 306 or the processing unit 316.
  • the storage unit 326 also reads out information specified by the communication unit 306 or the processing unit 316, and sends the information to a designated one of the communication unit 306 and the processing unit 316.
  • the communication device 401 is, for example, a communication terminal.
  • the communication terminal is, for example, a mobile terminal such as a smartphone.
  • the communication device 401 includes a main communication unit 406, a sub receiving unit 411, a processing unit 416, a sub processing unit 421, and a storage unit 426.
  • the main communication unit 406, the sub-receiving unit 411, the processing unit 416, the sub-processing unit 421, and the storage unit 426 are installed in, for example, one housing.
  • the processing unit 416 causes the main communication unit 406 to perform communication using the first frequency charged wave with a predetermined device connected to the network 801 via the first frequency band base station.
  • the device includes a positioning device 301.
  • the processing unit 416 When the setting information is sent from the positioning device 301, the processing unit 416 causes the storage unit 426 to store the setting information. Then, the processing unit 416 causes the sub-processing unit 421 to acquire the second frequency band wireless quality information based on the setting information.
  • the sub-processing unit 421 may have a common hardware configuration with the processing unit 416.
  • the processing unit 416 sends the second frequency band wireless quality information to the main communication unit 406 and to the positioning device 301. , Let me send.
  • the processing unit 416 also receives the first frequency band wireless quality information from the positioning device 301 when the main communication unit 406 receives the first frequency band wireless quality information. Try the frequency charging wave. At that time, when the received electric field strength is included in the radio quality information, the processing unit 416 derives the received electric field strength based on, for example, the signal level of the received current signal detected by the main communication unit 406. Further, when the propagation time is included in the wireless quality information, the processing unit 416 subtracts the propagation time, for example, the transmission time from the reception time of the first frequency charged wave in the communication device 401. Derived by Here, the transmission time is a transmission time of the first frequency charged wave included in the first frequency charged wave in the first frequency band base station. The processing unit 416 may derive the propagation time or a known round trip method.
  • the processing unit 416 causes the storage unit 426 to store the derived first frequency band wireless quality information. Then, processing unit 416 causes main communication unit 406 to transmit the first frequency band wireless quality information to positioning device 301.
  • the main communication unit 406 communicates with a predetermined device connected to the network 801 via the first frequency band base station using the first frequency charged wave according to the instruction of the processing unit 416.
  • the device includes a positioning device 301.
  • the sub receiving unit 411 receives the second frequency charged wave arriving from the second frequency band base station according to the instruction of the sub processing unit 421. Then, the sub receiving unit 411 sends the received information to the sub processing unit 421. The sub receiving unit 411 does not transmit the second frequency charged wave.
  • the sub-processing unit 421 causes the sub-receiving unit 411 to receive the second frequency charged wave based on the setting information. Then, the sub-processing unit 421 attempts to acquire the second frequency band wireless quality information by using the second-frequency charged wave received by the sub-receiving unit 411.
  • the sub-processing unit 421 When the sub-processing unit 421 acquires the second frequency band wireless quality information, the sub-processing unit 421 causes the storage unit 426 to store the acquired second frequency band wireless quality information.
  • the sub-processing unit 421 converts the received electric field strength of the received second frequency charged wave into, for example, the current after the reception by the sub-receiving unit 411. It is derived from the signal level of the signal.
  • the sub-processing unit 421 determines the propagation time of the second frequency charged wave, for example, the second frequency charged wave included in the second frequency charged wave. Is subtracted from the reception time of the second-frequency charged wave.
  • the sub-processing unit 421 may derive the propagation time or a known round-trip method.
  • the sub-processing unit 421 causes the processing unit 416 and the main communication unit 406 to transmit the derived second frequency band wireless quality information to the positioning device 301.
  • the storage unit 426 previously stores programs and information for the main communication unit 406, the processing unit 416, the sub-receiving unit 411, and the sub-processing unit 421 to perform the above-described operations.
  • the storage unit 426 stores information specified by each of the main communication unit 406, the processing unit 416, the sub-receiving unit 411, and the sub-processing unit 421.
  • the storage unit 426 also reads out information instructed from each of the main communication unit 406, the processing unit 416, the sub receiving unit 411, and the sub processing unit 421, and reads out the main communication unit 406, the processing unit 416, the sub receiving unit 411, and the It is sent to the designated one of the processing units 421.
  • FIG. 2 is an image diagram showing an example of arrangement of a communication device, the first frequency band base station, and the second frequency band base station.
  • a white circle shown in the figure represents a first frequency band base station. Also, black circles represent second frequency band base stations.
  • the three first frequency band base stations located near the communication device 401 are the first frequency band base stations A1 to A3.
  • Each of the first frequency band base stations A1 to A3 is connected to the network 801 shown in FIG.
  • the communication device 401 can receive the first frequency charged wave emitted from at least one of the first frequency band base stations A1 to A3. It is also assumed that the first frequency band base station can receive the first frequency charged wave emitted by the communication device 401. In that case, the communication device 401 can communicate with the device connected to the network illustrated in FIG. 1 via the first frequency band base station.
  • the device includes a positioning device 301.
  • the communication device 401 can also receive the first frequency charged wave emitted from any of the first frequency band base stations A1 to A3. In that case, the communication device 401 can acquire the above-mentioned first frequency band wireless quality information on the first frequency charged wave emitted by the first frequency band base station.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating an example of a process flow of a process performed by the processing unit 316 of the positioning device 301 illustrated in FIG.
  • the processing unit 316 starts the processing illustrated in FIG. 3 by, for example, inputting start information from outside.
  • the processing unit 316 determines whether or not to perform positioning of the communication device 401 as the process of S101.
  • the processing unit 316 performs the determination, for example, by determining whether a preset timing for performing positioning has been reached.
  • the processing unit 316 performs the process of S102 when the determination result in the process of S101 is yes.
  • step S101 when the result of the determination in step S101 is no, the processing unit 316 performs the process in step S101 again.
  • the processing unit 316 When the processing unit 316 performs the process of S102, the processing unit 316 causes the communication unit 306 to send the notification information to the communication device 401 as the same process.
  • the notification information is information for notifying the communication device 401 that positioning of the communication device 401 is to be started.
  • the processing unit 316 causes the communication unit 306 to send the setting information to the communication device 401 as the process of S103.
  • the setting information is information for causing the communication device 401 to receive the second frequency charged wave, as described above.
  • the processing unit 316 determines whether the above-mentioned second frequency band wireless quality information has been newly received, as the process of S104.
  • the second frequency band wireless quality information to be determined is limited to the information for which the process of S105 has not been performed yet.
  • the processing unit 316 performs the process of S105 when the determination result in the process of S104 is yes.
  • step S104 when the result of the determination in step S104 is no, the processing unit 316 performs the process in step S106.
  • the processing unit 316 When performing the process of S105, the processing unit 316 stores the second frequency band wireless quality information determined to have been received in the process of S104 in the storage unit 326 illustrated in FIG. 1 as the same process. Then, the processing unit 316 performs the process of S104 again.
  • the processing unit 316 determines whether the time T has elapsed from the time when the process of S103 has ended as the same process.
  • the time T is a time predetermined for the process of S106.
  • the process of S106 is performed to wait for the time T to receive the second frequency band wireless quality information from the communication device 401.
  • the processing unit 316 performs the process of S107 if the determination result in the process of S106 is yes.
  • step S106 when the result of the determination in step S106 is no, the processing unit 316 performs the process in step S104 again.
  • the processing unit 316 determines whether the number of the second frequency band base stations related to the second frequency band wireless quality information stored in the storage unit 326 is three or more. Make a decision. Here, it is assumed that the number of the second frequency band base stations matches the number of the second frequency band wireless quality information.
  • the processing unit 316 performs the process of S108 if the determination result in the process of S107 is yes.
  • step S107 determines whether the result of the determination in step S107 is no. If the result of the determination in step S107 is no, the processing unit 316 performs the process in step S110.
  • the processing unit 316 When performing the process of S108, the processing unit 316 performs, as the same process, the above-described second frequency band wireless quality information on the three or more second frequency band base stations held by the storage unit 326.
  • the position of the second frequency band of the communication device 401 is derived by the three-point positioning method.
  • the processing unit 316 causes the storage unit 326 to store the position information indicating the second frequency band position derived by the processing of S108.
  • the second frequency band position stored in the storage unit 326 is output to, for example, a request from an external device to the positioning device 301 via the network 801.
  • the processing unit 316 When performing the process of S110, the processing unit 316 causes the storage unit 326 to store information indicating that the second frequency band position cannot be derived as the same process.
  • the processing unit 316 determines whether to end the processing illustrated in FIG. 3 as the processing of S111.
  • the processing unit 316 performs the determination by, for example, determining whether or not end information has been input from the outside.
  • step S111 If the result of the determination in step S111 is yes, the processing unit 316 ends the process illustrated in FIG.
  • the processing unit 316 performs the processing of S101 again.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating an example of a processing flow of a process performed by the processing unit 416 of the communication device 401 illustrated in FIG.
  • the processing unit 416 starts the processing illustrated in FIG. 4 by inputting start information from the outside, for example.
  • the processing unit 416 performs, as the processing of S151, initialization for emptying the contents held in the first to third storage units in the storage unit 426 illustrated in FIG.
  • the first to third storage units are storage units represented by, for example, addresses and provided for storing specific information in the storage unit 426.
  • the first storage unit is a storage unit for storing the above-described notification information sent from the positioning device 301 to the communication device 401 (see the process of S102 in FIG. 3).
  • the second storage unit is a storage unit for storing the above-described setting information (see the process of S103 in FIG. 3) sent from the positioning device 301 to the communication device 401.
  • the third storage unit is a storage unit for storing the second frequency band wireless quality information acquired by the sub-processing unit 421.
  • the processing unit 416 determines whether the notification information sent from the positioning device 301 is stored in the first storage unit by the main communication unit 406 illustrated in FIG. 1 as the process of S152.
  • the main communication unit 406 receives the notification information, it is assumed that the main communication unit 406 stores the notification information in the first storage unit in advance.
  • the processing unit 416 shall sequentially monitor whether the notification information is stored in the first storage unit.
  • the processing unit 416 performs the process of S153 if the determination result of the process of S152 is yes.
  • step S152 determines whether the result of the determination in step S152 is no. If the result of the determination in step S152 is no, the processing unit 416 performs the processing in step S152 again.
  • the processing unit 416 determines whether the setting information is stored in the second storage unit as the same processing. Here, it is assumed that when the main communication unit 406 receives the setting information, it is predetermined that the setting information is stored in the second storage unit. Further, the processing unit 416 shall sequentially monitor whether the setting information is stored in the second storage unit.
  • the processing unit 416 performs the process of S154 when the determination result of the process of S153 is yes.
  • the processing unit 416 performs the step S153 again.
  • the processing unit 416 transmits the second frequency charged wave to the sub-processing unit 421 illustrated in FIG. 1 based on the setting information stored in the second storage unit. Tell them to do it.
  • the sub-processing unit 421 Upon receiving the instruction, the sub-processing unit 421 causes the sub-receiving unit 411 to start receiving the second frequency charged wave.
  • the processing unit 416 attempts to obtain the above-described second frequency band wireless quality information from the received second frequency charged wave with respect to the sub-processing unit 421, and obtains the obtained second frequency band wireless quality information.
  • An instruction is given to store the quality information in the third storage unit.
  • the sub-processing unit 421 that has received the instruction tries to acquire the second frequency band wireless quality information from the second-frequency charged wave received by the sub-receiving unit 411. Then, when acquiring the second frequency band wireless quality information, the sub-processing unit 421 causes the storage unit 426 to store the second frequency band wireless quality information in the third storage unit.
  • the sub-processing unit 421 performs the acquisition and the storage by the number of the second frequency band base stations that have transmitted the received second frequency charged wave.
  • the processing unit 416 determines whether the time T1 has elapsed since the end of the processing of S155.
  • the time T1 is a time predetermined for the process of S156.
  • the process of S156 is performed in such a manner that the sub-processing unit 421 waits for the time T1 until the second frequency band wireless quality information is derived and stored in the third storage unit.
  • the processing unit 416 performs the process of S157 if the determination result of the process of S156 is yes.
  • step S156 determines whether the result of the determination in step S156 is no. If the result of the determination in step S156 is no, the processing unit 416 performs the process in step S156 again.
  • the processing unit 416 determines whether the second frequency band wireless quality information is stored in the third storage unit as the same process. Here, it is assumed that the processing unit 416 is sequentially monitoring whether the second frequency band wireless quality information is stored in the third storage unit.
  • the processing unit 416 performs the process of S158 if the determination result of the process of S157 is yes.
  • step S157 when the result of the determination in step S157 is no, the processing unit 416 performs the process in step S159.
  • the processing unit 416 When performing the process of S158, the processing unit 416 sends the second frequency band wireless quality information stored in the third storage unit to the positioning device 301 to the main communication unit 406 as the same process.
  • the processing unit 416 determines whether to end the processing illustrated in FIG. 4 as the processing of S159.
  • the processing unit 416 performs the determination by, for example, determining whether or not end information has been input from the outside.
  • step S159 If the result of the determination in step S159 is yes, the processing unit 416 ends the process illustrated in FIG.
  • step S159 determines whether the result of the determination in step S151 is no. If the result of the determination in step S159 is no, the processing unit 416 performs the process in step S151 again.
  • the positioning system 501 may derive the position of the communication device 401 using the first frequency band wireless quality information in addition to the second frequency band wireless quality information.
  • An example of a process flow in the case where the position of the communication device 401 is derived using the first frequency band wireless quality information in addition to the second frequency band wireless quality information will be described below.
  • the second processing flow example of the processing performed by the processing unit 316 of the positioning device 301 is obtained by replacing the processing of S104 to S109 with the processing shown in FIG. 5 in the processing flow example shown in FIG.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram showing a process for replacing the processes of S104 to S109 shown in FIG.
  • the processing unit 316 determines whether the time T has elapsed from the time when the processing of S103 is completed, as the processing of S201, following the processing of S103 shown in FIG. Here, it is assumed that the processing unit 316 is in an environment where a timer can be used.
  • the time T is a time predetermined for the process of S201.
  • the process of S106 is performed to wait for the time T to receive the first frequency band wireless quality information or the second frequency band wireless quality information from the communication device 401.
  • the processing unit 316 performs the process of S206 when the determination result in the process of S201 is yes.
  • step S201 determines whether the result of the determination in step S201 is no. If the result of the determination in step S201 is no, the processing unit 316 performs step S202.
  • the processing unit 316 determines whether the first frequency band wireless quality information has been received from the communication device 401 as the same process.
  • the processing unit 316 performs the process of S203 when the determination result in the process of S202 is yes.
  • step S202 determines whether the result of the determination in step S202 is no. If the result of the determination in step S202 is no, the processing unit 316 performs the process in step S204.
  • the processing unit 316 When performing the process of S203, the processing unit 316 stores the first frequency band wireless quality information determined to have been received in the process of S202 in the storage unit 326 illustrated in FIG. 1 as the same process. Then, the processing unit 316 performs the process of S204.
  • the processing unit 316 determines whether the second frequency band wireless quality information has been received from the communication device 401 as the same process.
  • the processing unit 316 performs the process of S205 when the determination result in the process of S204 is yes.
  • the processing unit 316 performs the processing in S201 again.
  • the processing unit 316 When performing the process of S205, the processing unit 316 stores the second frequency band wireless quality information determined to have been received in the process of S204 in the storage unit 326 illustrated in FIG. 1 as the same process. Then, the processing unit 316 performs the process of S204 again.
  • the processing unit 316 determines as the same process whether the number of first wireless quality base stations related to the first frequency band wireless quality information stored in the storage unit 326 is three or more. I do. Here, it is assumed that the number of the first frequency band base stations matches the number of the first frequency band wireless quality information.
  • the processing unit 316 performs the process of S207 if the determination result in the process of S206 is yes.
  • step S206 when the result of the determination in step S206 is no, the processing unit 316 performs the process in step S208.
  • the processing unit 316 When performing the processing of S207, the processing unit 316 performs the above-described processing based on the first frequency band wireless quality information on the three or more first frequency band base stations held by the storage unit 326 as the same processing.
  • the first frequency band position of the communication device 401 is derived by the three-point positioning method. Then, the processing unit 316 causes the storage unit 326 to store the derived position information indicating the first frequency band position.
  • the processing unit 316 determines as the same process whether the number of second wireless quality base stations related to the second frequency band wireless quality information stored in the storage unit 326 is three or more. I do. Here, it is assumed that the number of the second frequency band base stations matches the number of the second frequency band wireless quality information.
  • step S208 If the result of the determination in step S208 is yes, the processing unit 316 performs the process in step S209.
  • step S208 when the result of the determination in step S208 is no, the processing unit 316 performs the process in step S210.
  • the processing unit 316 When performing the processing of S209, the processing unit 316 performs the above-described processing based on the second frequency band wireless quality information on the three or more second frequency band base stations held by the storage unit 326 as the same processing.
  • the position of the second frequency band of the communication device 401 is derived by the three-point positioning method. Then, the processing unit 316 causes the storage unit 326 to store the derived position information indicating the second frequency band position.
  • the processing unit 316 When performing the process of S210, the processing unit 316 derives the third position from the first frequency band position and the second frequency band position stored in the storage unit 326 as the same process, The storage unit 326 stores position information indicating the third position. The processing unit 316 performs the derivation by, for example, setting the third position to an intermediate position between the first frequency position and the second frequency position.
  • the processing unit 316 stores the other of the first frequency band position and the second frequency band position in the second frequency band position. Three positions.
  • the processing unit 316 does not derive the third position. Then, the processing unit 316 causes the storage unit 326 to store, for example, information indicating that the third position has not been derived.
  • the processing unit 316 performs the process of S111 shown in FIG.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a second example of the processing flow of the processing performed by the processing unit 416 of the communication device 401 illustrated in FIG.
  • the processing unit 416 starts the processing illustrated in FIG. 6 by inputting start information from the outside, for example.
  • the processing unit 416 performs, as the process of S251, initialization of the storage unit 426 illustrated in FIG. 1 to empty the contents held in the first to fourth storage units.
  • the first to fourth storage units are storage units represented by, for example, addresses and provided for storing specific information in the storage unit 426.
  • the first storage unit is a storage unit for storing the above-described notification information sent from the positioning device 301 to the communication device 401 (see the process of S102 in FIG. 3).
  • the second storage unit is a storage unit for storing the above-described setting information (see the process of S103 in FIG. 3) sent from the positioning device 301 to the communication device 401.
  • the third storage unit is a storage unit for storing the second frequency band wireless quality information acquired by the sub-processing unit 421.
  • the fourth storage unit is a storage unit for storing the first frequency band wireless quality information acquired by the processing unit 416.
  • the processing unit 416 determines whether the notification information received from the positioning device 301 has been stored in the first storage unit by the main communication unit 406 illustrated in FIG. 1 as the process of S252.
  • the main communication unit 406 receives the notification information, it is assumed that the main communication unit 406 stores the notification information in the first storage unit in advance.
  • the processing unit 416 shall sequentially monitor whether the notification information is stored in the first storage unit.
  • the processing unit 416 performs the process of S253 if the determination result of the process of S252 is yes.
  • the processing unit 416 performs the process of S252 again.
  • the processing unit 416 determines whether the setting information is stored in the second storage unit as the same process.
  • the main communication unit 406 receives the setting information, it is predetermined that the setting information is stored in the second storage unit. Further, the processing unit 416 shall sequentially monitor whether the setting information is stored in the second storage unit.
  • the processing unit 416 performs the process of S254 if the determination result of the process of S253 is yes.
  • step S253 determines whether the result of the determination in step S253 is no. If the result of the determination in step S253 is no, the processing unit 416 performs the process in step S253 again.
  • the processing unit 416 When performing the process of S254, the processing unit 416 sends the second frequency to the sub-processing unit 421 illustrated in FIG. 1 based on the setting information stored in the second storage unit. Instructs reception of the charged wave.
  • the sub-processing unit 421 Upon receiving the instruction, the sub-processing unit 421 causes the sub-receiving unit 411 to receive the second-frequency charged wave.
  • the processing unit 416 attempts to acquire the above-mentioned second frequency band wireless quality information from the second frequency charged wave received by the sub-receiving unit 411 to the sub-processing unit 421 as the process of S255, It is instructed to store the second frequency band wireless quality information in the third storage unit.
  • the sub-processing unit 421 Upon receiving the instruction, the sub-processing unit 421 attempts to acquire the second frequency band wireless quality information from the received second frequency charged wave. Then, when acquiring the second frequency band wireless quality information, the sub-processing unit 421 stores the second frequency band wireless quality information in the third storage unit. The sub-processing unit 421 performs the acquisition and the storage by the number of the second frequency band base stations that have transmitted the received second frequency charged wave.
  • the processing unit 416 attempts to acquire the first frequency band wireless quality information from the first frequency charged wave received by the main communication unit 406 as the process of S256. Then, when acquiring the first frequency band wireless quality information, the processing unit 416 stores the first frequency band wireless quality information in the fourth storage unit. The processing unit 416 performs the acquisition and the storage for the number of the first frequency band base stations that have transmitted the received first frequency charged wave.
  • the processing unit 416 determines whether the time T1 has elapsed since the end of the processing of S255.
  • the time T1 is a time predetermined for the process of S257.
  • the process of S257 is performed in such a manner that the sub-processing unit 421 waits for the time T1 to store the second frequency band wireless quality information in the third storage unit.
  • the process of S257 is also performed in such a manner that the processing unit 416 acquires the first frequency band wireless quality information and stores it in the fourth storage unit for a time T1.
  • the processing unit 416 performs the process of S258 if the determination result in the process of S257 is yes.
  • the processing unit 416 performs the step S256 again.
  • the processing unit 416 determines whether the second frequency band wireless quality information is stored in the third storage unit or the first frequency band wireless quality information is stored in the fourth storage unit. A determination is made as to whether the information is stored or not. Here, the processing unit 416 determines whether the second frequency band wireless quality information is stored in the third storage unit, and whether the first frequency band wireless quality information is stored in the fourth storage unit. Is monitored sequentially.
  • the processing unit 416 performs the processing of S260.
  • the processing unit 416 When performing the process of S259, the processing unit 416 performs the second frequency band wireless quality information stored in the third storage unit and the first frequency stored in the fourth storage unit as the same process.
  • the main communication unit 406 transmits the band wireless quality information to the positioning device 301.
  • the processing unit 416 determines whether to end the processing illustrated in FIG. 6 as the processing of S260.
  • the processing unit 416 performs the determination by, for example, determining whether or not end information has been input from the outside.
  • step S260 If the result of the determination in step S260 is yes, the processing unit 416 ends the process illustrated in FIG.
  • the positioning system of the first embodiment derives the position of the communication device by using a second frequency charged wave that is a radio wave other than the first frequency charged wave that is a radio wave in a frequency band used by the communication device for wireless communication. . Therefore, the positioning system can derive the position even when it is difficult to derive the position of the communication device by the first frequency charged wave.
  • the positioning system is configured to determine a position (third position) of the communication device by a position (second frequency band position) derived by the second frequency charged wave and a position (first frequency band) derived by the first frequency charged wave. Position). In that case, at the third position, an error included in the second frequency band position and an error included in the first frequency band position can be absorbed. Therefore, the positioning system can improve the accuracy of deriving the position of the communication device.
  • the second embodiment relates to a communication system in which a communication device derives the position of the communication device by itself. Note that the description of each term starting with the first frequency band or the second frequency band in the description of the second embodiment is the same as that in the first embodiment.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a configuration of a positioning system 501 which is an example of the positioning system according to the second embodiment.
  • the positioning system 501 includes the communication device 401.
  • the communication device 401 is, for example, a communication terminal.
  • the communication terminal is, for example, a mobile terminal such as a smartphone.
  • the communication device 401 includes a main communication unit 406, a sub receiving unit 411, a processing unit 416, a sub processing unit 421, and a storage unit 426.
  • the processing unit 416 causes the main communication unit 406 to perform wireless communication using the first frequency band with a predetermined device connected to the network 801 via the first frequency band base station.
  • the communication device 401 allocated to the first frequency band as a frequency used for wireless communication communicates with a device or the like connected to the network 801 via the first frequency band base station.
  • the first frequency band base station is a base station to which the first frequency band is assigned as a frequency used for wireless communication.
  • the processing unit 416 causes the sub-processing unit 421 to acquire the second frequency band wireless quality information based on the setting information stored in the storage unit 426 in advance.
  • the description of the second frequency band wireless quality information is as described in the first embodiment.
  • the hardware configuration of the sub-processing unit 421 may be the same as that of the processing unit 416.
  • the sub-processing unit 421 stores the second frequency band wireless quality information for the three or more second frequency band base stations in the storage unit 426 by the sub-processing unit 421, the communication device 401 The position of is derived.
  • the processing unit 416 performs the derivation by the three-point positioning method described in the section of the background art.
  • the processing unit 416 causes the storage unit 426 to store the derived position information indicating the second frequency band position.
  • the processing unit 416 may derive the position of the communication device 401 using the first frequency band wireless quality information together.
  • the processing unit 416 uses the first frequency charged wave received by the main communication unit to acquire the first frequency band wireless quality information for three or more first frequency band base stations by the main communication unit. 406 tests the received first frequency charged wave. At this time, when the received electric field strength is included in the radio quality information, the processing unit 416 determines the received electric field strength of the first frequency charged wave, for example, of the current signal after reception by the main communication unit 406. Derived by signal level. Further, when the propagation time is included in the wireless quality information, the processing unit 416 determines the propagation time of the first frequency charged wave, the transmission time of the first frequency charged wave, and the reception time of the radio wave. It is derived by subtraction.
  • the processing unit 416 derives the first frequency band position of the communication device 401 from the first frequency band wireless quality information by the above-described three-point positioning method.
  • the processing unit 416 causes the storage unit 426 to store the derived position information indicating the first frequency band position.
  • the processing unit 416 derives the third position from the first frequency band position and the second frequency band position.
  • the third position is, for example, an intermediate position between the first frequency band position and the second frequency band position. Then, the processing unit 416 sets the third position as the position of the communication device 401.
  • the processing unit 416 causes the storage unit 426 to store the derived position information indicating the third position.
  • the main communication unit 406 communicates with a predetermined device connected to the network 801 via the first frequency band base station using the first frequency charged wave according to the instruction of the processing unit 416.
  • the device includes a positioning device 301.
  • the sub-receiving unit 411 receives the second frequency charged wave from the second frequency band base station. Then, the sub receiving unit 411 sends the received information to the sub processing unit 421.
  • the sub-processing unit 421 causes the sub-receiving unit 411 to receive the second-frequency charged wave based on the setting information stored in the storage unit 426 in advance according to an instruction from the processing unit 416. Then, the sub-processing unit 421 attempts to acquire the second frequency band wireless quality information by using the second-frequency charged wave received by the sub-receiving unit 411. The sub-processing unit 421 performs the trial based on the reception information received by the sub-receiving unit 411.
  • the sub-processing unit 421 When the sub-processing unit 421 acquires the second frequency band wireless quality information, the sub-processing unit 421 causes the storage unit 426 to store the acquired second frequency band wireless quality information.
  • the sub-processing unit 421 determines the received electric field strength of the second frequency charged wave by the current signal after reception by the sub-receiving unit 411. Derived by signal level.
  • the sub-processing unit 421 determines the transmission time of the second frequency charged wave, the transmission time of the radio wave included in the radio wave, and the reception time of the radio wave. It is derived by subtracting from the time.
  • the storage unit 426 previously stores programs and information for the main communication unit 406, the processing unit 416, the sub-receiving unit 411, and the sub-processing unit 421 to perform the above-described operations.
  • the information includes the setting information described above.
  • the storage unit 426 stores information specified by each of the main communication unit 406, the processing unit 416, the sub-receiving unit 411, and the sub-processing unit 421.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating an example of a process flow of a process performed by the processing unit 416 of the communication device 401 illustrated in FIG.
  • the processing unit 416 performs the processing illustrated in FIG. 8 by inputting start information from the outside, for example.
  • the processing unit 416 determines whether to derive the position of the communication device 401 as the process of S301.
  • the processing unit 416 performs the determination by, for example, determining whether or not instruction information has been input from the outside.
  • the processing unit 416 performs the process of S302 when the determination result in the process of S301 is yes.
  • step S301 determines whether the result of the determination in step S301 is no. If the result of the determination in step S301 is no, the processing unit 416 performs the process in step S301 again.
  • the processing unit 416 performs, as the processing of S302, initialization for emptying the held contents of the third and fifth storage units of the storage unit 426 illustrated in FIG.
  • the third and fifth storage units are storage units for storing specific information in the storage unit 426, for example, represented by addresses.
  • the third storage unit is a storage unit for storing the second frequency band wireless quality information acquired by the sub-processing unit 421.
  • the fifth storage unit is a storage unit that stores the setting information for causing the sub-processing unit 421 to receive the second-frequency charged wave.
  • the sub-processing unit 421 receives the second frequency charged wave based on the setting information stored in the fifth storage unit. Therefore, for example, in the following case, the sub-processing unit 421 receives the second frequency charged wave based on the setting information stored in the fifth storage unit.
  • the storage unit 426 holds a plurality of types of the setting information
  • the processing unit 416 stores one of the setting information in the fifth storage unit according to externally input information.
  • the case where the storage unit 426 holds a plurality of types of the setting information is, for example, the case where the storage unit 426 holds the setting information regarding a plurality of frequency bands.
  • the processing unit 416 causes the storage unit 426 to store the setting information in the fifth storage unit as the process of S303.
  • the processing unit 416 causes the sub-processing unit 421 to acquire the second frequency band wireless quality information and store the acquired second frequency band wireless quality information in the third storage unit as the processing of S304. To instruct.
  • the sub-processing unit 421 Upon receiving the instruction, the sub-processing unit 421 causes the sub-receiving unit 411 to receive the second frequency charged wave based on the setting information stored in the fifth storage unit. Then, the sub-processing unit 421 attempts to acquire the second frequency band wireless quality information from the second-frequency charged wave received by the sub-receiving unit 411. Then, when acquiring the second frequency band wireless quality information, the sub-processing unit 421 stores the second frequency band wireless quality information in the third storage unit. The sub-processing unit 421 performs the acquisition and the storage by the number of the second frequency band base stations that have transmitted the received second frequency charged wave.
  • the processing unit 416 determines whether the time T1 has elapsed since the end of the processing of S304 as the processing of S305.
  • the time T1 is a time predetermined for the processing of S305.
  • the processing of S305 is performed in such a manner that the sub-processing unit 421 waits for the time T1 to store the second frequency band wireless quality information in the third storage unit.
  • the processing unit 416 performs the process of S306 if the determination result in the process of S305 is yes.
  • step S305 determines whether the result of the determination in step S305 is no. If the result of the determination in step S305 is no, the processing unit 416 performs the process in step S305 again.
  • the processing unit 416 determines whether the second frequency band wireless quality information related to three or more second frequency band base stations is stored in the third storage unit as the same process. Is determined. Here, it is assumed that the number of the second frequency band base stations matches the number of the second frequency band wireless quality information. Further, it is assumed that the processing unit 416 monitors the number of the second frequency band wireless quality information stored in the third storage unit sequentially.
  • the processing unit 416 performs the process of S307 if the determination result in the process of S306 is yes.
  • step S306 determines whether the result of the determination in step S306 is no.
  • the processing unit 416 When performing the process of S307, the processing unit 416 performs, as the same process, the second frequency band wireless quality information on the three or more second frequency band base stations stored in the third storage unit, The second frequency band position of the communication device 401 is derived.
  • the processing unit 416 performs the derivation by the three-point positioning method described in the description of the first embodiment.
  • the processing unit 416 causes the storage unit 426 to store the position information indicating the second frequency band position derived by the processing of S307 as the processing of S308.
  • the processing unit 416 determines whether to end the processing illustrated in FIG. 8 as the processing of S309.
  • the processing unit 416 performs the determination by, for example, determining whether or not end information has been input from the outside.
  • step S309 If the result of the determination in step S309 is yes, the processing unit 416 ends the process illustrated in FIG.
  • the positioning system of the second embodiment derives the position of the communication device, similarly to the positioning system of the first system, except for the first frequency charged wave, which is a radio wave in the frequency band used by the communication device for wireless communication. This is performed using a second frequency charged wave that is a radio wave. Therefore, similarly to the positioning system of the first embodiment, the positioning system of the second embodiment can derive the position even when it is difficult to derive the position of the communication device using the first frequency charged wave.
  • the third embodiment is an embodiment relating to a positioning system that can be realized on the specification of LTE (Long Term Evolution). Note that among the terms starting with the first frequency band or the second frequency band in the description of the third embodiment, those described in the first embodiment are the same as those in the first embodiment. However, when the description of these terms contradicts between the first embodiment and the second embodiment, the description in the second embodiment takes precedence.
  • LTE Long Term Evolution
  • the configuration example of the positioning system of the third embodiment is the configuration of the positioning system 501 shown in FIG.
  • the positioning device shown in FIG. 1 is included in a base station conforming to LTE.
  • the communication device 401 is an LTE terminal or the like.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating an example of a process flow of a process performed by the processing unit 316 of the positioning device 301 according to the third embodiment illustrated in FIG.
  • the processing unit 316 starts the processing illustrated in FIG. 9 by, for example, inputting start information from the outside.
  • the processing unit 316 determines whether or not the communication device 401 has transmitted the first frequency band MR that is Measurement @ Report (MR) related to the first frequency charged wave.
  • MR Measurement @ Report
  • the processing unit 316 performs the process of S402 if the determination result in the process of S401 is yes.
  • the processing unit 316 performs the processing in S401 again.
  • the processing unit 316 causes the storage unit 326 to store the first frequency band MR that has been determined to have been transmitted by the process of S401 as the same process.
  • the processing unit 316 causes the communication unit 306 to transmit the periodic measurement setting to the communication device 401 as the process of S403.
  • the period measurement setting is defined in the LTE standard and is well known.
  • the processing unit 316 causes the communication unit 306 to send the setting information of Measurement @ Configuration for causing the communication device 401 to measure the second frequency band wireless quality as the process of S404.
  • Measurement @ Configuration and its setting information are defined in the LTE standard and are well known.
  • the processing unit 316 derives the first frequency band position from the first frequency band wireless quality information included in the first frequency band MR stored in the storage unit 326 by the processing of S402 as the processing of S405. I do.
  • the first frequency band MR can include the first frequency band wireless quality information.
  • the first frequency band MR does not necessarily include the first frequency band radio quality information related to the first frequency band radio wave emitted from three or more first frequency band base stations. Absent.
  • the processing unit 316 derives the first frequency band position. do not do.
  • the processing unit 316 When the first frequency band position is derived, the processing unit 316 causes the storage unit 326 to store position information indicating the derived first frequency band position.
  • the processing unit 316 determines whether the second frequency band MR has been received from the communication device 401 as the process of S406.
  • the processing unit 316 performs the process of S407 if the determination result in the process of S406 is yes.
  • step S406 determines whether the result of the determination in step S406 is no. If the result of the determination in step S406 is no, the processing unit 316 performs the process in step S407 again.
  • the processing unit 316 When performing the process of S407, the processing unit 316 causes the storage unit 326 to store the second frequency band MR determined to have been received by the process of S406 as the same process.
  • the processing unit 316 derives the second frequency band position from the second frequency band wireless quality information included in the second frequency band MR stored in the storage unit 326 by the processing of S407 as the processing of S408. I do.
  • the second frequency band MR can include the second frequency band wireless quality information.
  • the second frequency band MR does not necessarily include the second frequency band wireless quality information related to the second frequency band radio wave emitted from three or more second frequency band base stations. Absent.
  • the processing unit 316 derives the second frequency band position. do not do.
  • the processing unit 316 causes the storage unit 326 to store position information indicating the derived second frequency band position.
  • the processing unit 316 performs, as the processing of S409, the first frequency band position stored in the storage unit 326 by the processing of S405 and the second frequency band position stored in the storage unit 326 by the processing of S408.
  • the third position is derived.
  • the description of the third position is as described in the description of the first embodiment.
  • the processing unit 316 does not derive the third position.
  • the processing unit 316 causes the storage unit 326 to store position information indicating the derived third position.
  • the processing unit 316 determines whether to end the processing illustrated in FIG. 9 as the processing of S411.
  • the processing unit 316 performs the determination by, for example, determining whether or not end information has been input from the outside.
  • step S411 If the result of the determination in step S411 is yes, the processing unit 316 ends the process illustrated in FIG.
  • step S411 determines whether the result of the determination in step S411 is no. If the result of the determination in step S411 is no, the processing unit 316 performs the process in step S401 again.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating an example of a process flow of a process performed by the processing unit 416 of the communication device 401 of the third embodiment illustrated in FIG.
  • the processing unit 416 starts the processing illustrated in FIG. 10 by inputting start information from outside, for example.
  • the processing unit 416 performs, as the process of S451, initialization for emptying the contents held in the first to third storage units of the storage unit 426 illustrated in FIG.
  • Each of the first to third storage units is a storage unit provided for storing specific information in the storage unit 426, for example, represented by an address.
  • the first storage unit is a storage unit for storing the above-mentioned periodic measurement setting (see the process of S403 in FIG. 9) sent from the positioning device 301 to the communication device 401.
  • the second storage unit is a storage unit for storing information for setting Measurement @ Configuration for measuring the second band radio quality (see the process of S404 in FIG. 9).
  • the third storage unit is a storage unit for storing the second frequency band Measurement @ Report created by the sub-processing unit 421.
  • the processing unit 416 determines whether to transmit the first frequency band Measurement @ Report to the positioning device 301 as the process of S452.
  • the processing unit 416 performs the determination by, for example, determining whether a predetermined timing for transmitting the first frequency band Measurement @ Report to the positioning device 301 has come.
  • the communication device 401 is set to transmit the first frequency band Measurement @ Report to the positioning device 301 at the above timing.
  • the processing unit 416 can use a clock for determining that the timing has come.
  • the processing unit 416 performs the process of S453 if the determination result in the process of S452 is yes.
  • the processing unit 416 performs the processing of S452 again.
  • the processing unit 416 When performing the process of S453, the processing unit 416 creates the first frequency band MR using the first frequency charged wave received by the communication unit 306 as the same process. Then, the processing unit 416 causes the storage unit 426 to store the created first frequency band MR in the fourth storage unit.
  • the processing unit 416 determines whether or not the cycle measurement setting has been stored in the first storage unit as the process of S454.
  • the processing unit 416 performs the process of S455 if the determination result in the process of S454 is yes.
  • the processing unit 416 performs the processing of S454 again.
  • the ⁇ processing unit 416 determines whether the first frequency band Measurement Configuration setting information is stored in the second storage unit as the same process.
  • the processing unit 416 performs the process of S456 if the determination result of the process of S455 is yes.
  • step S455 when the result of the determination in step S455 is no, the processing unit 416 performs the processing in step S455 again.
  • the processing unit 416 transmits the second frequency charged wave to the sub-processing unit 421 illustrated in FIG. 1 based on the Measurement @ Configuration setting information stored in the second storage unit. To start.
  • the sub-processing unit 421 Upon receiving the instruction, the sub-processing unit 421 causes the sub-receiving unit 411 to start receiving the second frequency charged wave.
  • the processing unit 416 instructs the sub-processing unit 421 to create the above-mentioned second frequency band MR from the received second-frequency charged wave and store it in the third storage unit as the process of S457.
  • the sub-processing unit 421 Upon receiving the instruction, the sub-processing unit 421 attempts to acquire the second frequency band wireless quality information from the received second frequency charged wave. Then, when acquiring the second frequency band wireless quality information, the sub-processing unit 421 stores the second frequency band wireless quality information in the third storage unit. The sub-processing unit 421 performs the acquisition and the storage by the number of the second frequency band base stations that have transmitted the received second frequency charged wave. Then, the sub-processing unit 421 creates the second frequency band MR including the acquired second frequency band wireless quality information, and causes the storage unit 426 to store the second frequency band MR in the third storage unit.
  • the processing unit 416 determines whether the second frequency band MR has been stored in the third storage unit as the process of S458.
  • the processing unit 416 sequentially monitors whether the second frequency band MR has been stored in the third storage unit.
  • step S458 If the result of the determination in step S458 is yes, the processing unit 316 performs the process of step S459.
  • the processing unit 316 performs the step S458 again.
  • the processing section 316 If the processing section 316 performs the processing of S459, the processing section 316 causes the main communication section 406 to send the second frequency band MR stored in the third storage section to the positioning device 301 as the same processing.
  • the processing unit 416 determines whether to end the processing illustrated in FIG. 10 as the processing of S460.
  • the processing unit 416 performs the determination by, for example, determining whether or not end information has been input from the outside.
  • step S460 If the result of the determination in step S460 is yes, the processing unit 416 ends the process illustrated in FIG.
  • the positioning system of the third embodiment has the same effects as the positioning system of the first embodiment, while complying with the processing operation between the terminal and the base station specified in LTE.
  • the second frequency band position information is information representing the position of the communication device derived from the second frequency band information on each of three or more second frequency band communication devices.
  • the installation position of the lead-out section is arbitrary.
  • a part of the deriving unit may be provided in the communication device, and another part may be located outside the communication device.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram illustrating a hardware configuration example of an information processing device capable of realizing the positioning device and the communication device of each embodiment.
  • the information processing device 90 includes a communication interface 91, an input / output interface 92, a computing device 93, a storage device 94, a nonvolatile storage device 95, and a drive device 96.
  • the communication interface 91 is communication means for the communication device of each embodiment to communicate with an external device in a wired or / and wireless manner.
  • the communication device When the communication device is realized by using at least two information processing devices, the devices may be connected to each other via the communication interface 91 so that they can communicate with each other.
  • the input / output interface 92 is a man-machine interface such as a keyboard as an example of an input device and a display as an output device.
  • the arithmetic unit 93 is an arithmetic processing unit such as a general-purpose CPU (Central Processing Unit) or a microprocessor.
  • the arithmetic unit 93 can read various programs stored in the non-volatile storage device 95 into the storage device 94 and execute processing according to the read programs.
  • the storage device 94 is a memory device such as a RAM (Random Access Memory) that can be referred to by the arithmetic device 93, and stores programs and various data.
  • the storage device 94 may be a volatile memory device.
  • the non-volatile storage device 95 is a non-volatile storage device such as a ROM (Read Only Memory), a flash memory, and the like, and can store various programs and data.
  • the drive device 96 is, for example, a device that processes reading and writing of data from and to a recording medium 97 described later.
  • the recording medium 97 is any recording medium on which data can be recorded, such as an optical disk, a magneto-optical disk, and a semiconductor flash memory.
  • a communication device is configured by the information processing device 90 illustrated in FIG. 11, and a program capable of realizing the functions described in the above embodiments is supplied to the communication device. May be realized.
  • the embodiment can be realized by the arithmetic device 93 executing the program supplied to the communication device. Further, not all of the communication devices but some of the functions can be configured by the information processing device 90.
  • the program may be recorded on the recording medium 97, and the program may be stored in the non-volatile storage device 95 as needed at the stage of shipping or operating the communication device.
  • a method for supplying the program a method of installing the program in a communication device using an appropriate jig at a manufacturing stage or an operation stage before shipment may be adopted.
  • the program may be supplied by a general procedure such as a method of externally downloading the program via a communication line such as the Internet.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a configuration of a positioning system 501x which is a minimum configuration of the positioning system according to the embodiment.
  • the positioning system 501x includes a reception processing unit 421x and a derivation unit 316x.
  • the reception processing unit 421x derives second frequency band information that is information indicating the quality of the second frequency charged wave received from the second frequency band communication device that transmits the second frequency charged wave.
  • the second frequency charged wave is a radio wave of a second frequency band that is a frequency band that does not overlap with the first frequency band allocated to a communication device (not shown) for wireless communication.
  • the deriving unit 316x derives and outputs second frequency band position information that is information indicating the position of the communication device derived from the second frequency band information regarding each of the three or more second frequency band communication devices. I do.
  • the reception processing unit 421x is located inside the communication device, and the position of the derivation unit 316x is arbitrary.
  • the positioning system 501x derives its position using the second frequency charged wave, which is not the first frequency charged wave used by the communication device for wireless communication.
  • the positioning system 501x can derive the position using the second frequency charged wave even when it is difficult to derive the position using the first frequency charged wave.
  • the positioning system 501x can derive the position even when it is difficult to use the GPS and derive the position of the communication device using radio waves in the allocated frequency band.
  • the positioning system 501x achieves the effects described in the section of “Effects of the Invention” by the above configuration.
  • the positioning system 501x shown in FIG. 12 is, for example, the positioning system 501 shown in FIG. 1 or FIG.
  • the communication device is, for example, the communication device 401 shown in FIG. 1 or FIG.
  • the reception processing unit 421x is, for example, a combination of the sub reception unit 411 and the sub processing unit 421 illustrated in FIG. 1 or FIG.
  • the deriving unit 316x is a part of the processing unit 316 illustrated in FIG. 1 or the processing unit 416 illustrated in FIG.
  • the second frequency band communication device is, for example, the above-mentioned second frequency band base station.
  • the second frequency band quality information is, for example, the above-mentioned second frequency band wireless quality information.
  • the positioning system wherein at least a position of the reception processing unit of the reception processing unit and the derivation unit is in the communication device.
  • (Appendix 2) The second frequency band information, in the communication device, the reception electric field strength of the second frequency charged wave and the propagation time of the second frequency charged wave between the second frequency band communication device and the communication device.
  • (Appendix 3) The positioning system according to Supplementary Note 1 or 2, wherein the second frequency band position information is derived by a three-point positioning method.
  • Appendix 4 4. The positioning system according to any one of supplementary notes 1 to 3, wherein transmission is not performed using the second-frequency charged wave.
  • a communication processing unit that communicates with a predetermined device that is communicably connected to the communication device via a first frequency band communication device that transmits a first frequency charged wave that is a radio wave of the first frequency band.
  • a positioning system according to any one of 1 to 4 above.
  • the communication processing unit derives first frequency band quality information that is information representing the quality of the first frequency charged wave received from the first frequency band communication device, and three or more first frequency band communication devices.
  • the positioning system according to supplementary note 5, wherein the positioning system derives and outputs first frequency band position information that is information indicating the position of the reception processing unit derived based on the first frequency band quality information according to each of the above.
  • the second frequency band received from a second frequency band communication device that transmits a second frequency charged wave that is a radio wave of a second frequency band that is a frequency band that does not overlap with the first frequency band allocated for wireless communication to the communication device A process of deriving second frequency band information that is information representing the quality of the charged wave, A process of deriving and outputting second frequency band position information, which is information representing the position of the communication device derived from the second frequency band quality information relating to each of the three or more second frequency band communication devices, and Positioning program to be executed.

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Abstract

GPSの利用及び割り当てられた周波数帯の電波による通信装置の位置導出が困難な場合にもその位置を導出するために、測位システムは、通信装置が行う無線通信用に割り当てられた第一周波数帯と重ならない周波数帯である第二周波数帯の電波である第二周波数帯電波を送出する第二周波数帯通信機から受信した前記第二周波数帯電波の質を表す情報である第二周波数帯質情報を導出する受信処理部と、三台以上の前記第二周波数帯通信機の各々に係る前記第二周波数帯質情報により導出した前記通信装置の位置を表す情報である第二周波数帯位置情報を導出し出力する導出部とを備え、前記受信処理部及び前記導出部のうちの少なくとも前記受信処理部の位置は前記通信装置の内である。

Description

測位システム、測位方法及び記録媒体
 本発明は、通信装置の位置を導出する方法に関する。
 スマートフォンのような無線通信端末(以下、「端末」という。)は、一般的には、GPSを利用することにより、その端末の位置を特定する。ここで、GPSは、Global Positioning Systemの略である。
 しかしながら、端末がGPSを利用できない場合や、利用できてもGPSの利用が困難な環境下において、その端末の位置を取得したい場合がある。例えば、その端末がトンネル内や建物の影にありGPS電波がその端末に到達しないような場合である。
 端末が、GPSを利用せずに、その位置を取得し得る方法として、その端末が行う無線通信に係る三つ以上の基地局から受信する電波に係る無線品質情報により三点測位法を用いる方法が知られている(特許文献1参照)。ここで、無線品質情報は、例えば、受信する無線電波に係る受信電界強度及び伝搬時間のうちの少なくとも一方である。
 なお、特許文献2は、無線リンク切断の検出を行い、無線リンク切断に関する情報を保持し、無線リンク切断に関する情報を保持していることを示す情報、及び、移動速度に関する情報を無線ネットワークへ通知する無線端末を開示する。
特開平10-239416号公報 特開2017-127015号公報
 しかしながら、端末が無線通信を行う周波数帯の電波を用いて三点測位法を用いた場合は、位置が導出できない場合がある。そのような場合は、例えば、その端末に、三台以上の基地局からのその周波数帯の電波が十分な強度で到達しないような場合である。
 本発明は、GPSの利用及び割り当てられた周波数帯の電波による通信装置の位置の導出が共に困難な場合にも、その位置を導出し得る測位システム等の提供を目的とする。
 本発明の測位システムは、通信装置が行う無線通信用に割り当てられた第一周波数帯と重ならない周波数帯である第二周波数帯の電波である第二周波数帯電波を送出する第二周波数帯通信機から受信した前記第二周波数帯電波の質を表す情報である第二周波数帯質情報を導出する受信処理部と、三台以上の前記第二周波数帯通信機の各々に係る前記第二周波数帯質情報により導出した前記通信装置の位置を表す情報である第二周波数帯位置情報を導出し出力する導出部とを備え、前記受信処理部及び前記導出部のうちの少なくとも前記受信処理部の位置は前記通信装置の内である。
 本発明の測位システム等は、GPSの利用及び割り当てられた周波数帯の電波による通信装置の位置の導出が共に困難な場合にも、その位置を導出し得る。
第一実施形態の測位システムの構成例を表す概念図である。 通信装置、前記第一周波数帯基地局及び前記第二周波数帯基地局の、位置関係例を表すイメージ図である。 第一実施形態の測位装置の処理部が行う処理の第一の処理フロー例を表す概念図である。 第一実施形態の通信装置の処理部が行う処理の第一の処理フロー例を表す概念図である。 図3に表すS104乃至S109の処理を置き換える処理を表す概念図である。 第一実施形態の通信装置の処理部が行う処理の第二の処理フロー例を表す概念図である。 第二実施形態の測位システムの構成例を表す概念図である。 第二実施形態の通信装置の処理部が行う処理の処理フロー例を表す概念図である。 第三実施形態の測位装置の処理部が行う処理の処理フロー例を表す概念図である。 第三実施形態の通信装置の処理部が行う処理の処理フロー例を表す概念図である。 各実施形態の測位装置や通信装置を実現可能な情報処理装置のハードウェア構成例を表す概念図である。 実施形態の測位システムの最小限の構成を表すブロック図である。
 実施形態の測位システムは、いずれも、通信装置の位置の導出を、その通信装置が無線通信に用いている周波数帯の電波である第一周波数帯電波以外の電波である第二周波数帯電波により行う。そのため前記測位システムは、前記第一周波数帯電波による前記通信装置の位置の導出が困難な場合でも、前記位置を導出することができる。
<第一実施形態>
 第一実施形態は、通信装置の位置を外部の測位装置が導出する測位システムに関する実施形態である。
[構成と動作]
 図1は、第一実施形態の測位システムの例である測位システム501の構成を表す概念図である。
 測位システム501は、測位装置301と通信装置401とを備える。
 測位装置301は、通信装置401の位置を導出する装置である。測位装置301は、ネットワーク801に接続されている。当該接続の方法は任意である。
 測位装置301は、通信部306と、処理部316と、記憶部326とを備える。
 処理部316は、通信装置401の位置を導出する際に、通信部306に、通信装置401へ、設定情報の送信を行わせる。当該設定情報は、通信装置401に第二周波数帯の電波である第二周波数帯電波の受信を行わせるための情報である。ここで、第二周波数帯は、次に説明する第一周波数帯とは周波数帯が重ならない、前記第一周波数帯以外の周波数帯である。前記第一周波数帯は、通信装置401が行う無線通信(送信及び受信)用に通信装置401に割り当てられた周波数である。通信装置401は、前記第一周波数帯の電波である第一周波数帯電波により、前記第一周波数帯を無線通信用に割り当てられた基地局である第一周波数帯基地局を介して、ネットワーク801に接続された機器等と通信を行う。
 前記設定情報には、例えば、前記第二周波数帯を表す情報が含まれる。
 前記第二周波数帯は、また、前記第二周波数帯が無線通信用に割り当てられた通信装置である第二周波数帯通信装置が、第二周波数帯基地局を介してネットワーク801に接続された機器等と、通信を行う周波数帯である。当該第二基地局は、前記第二周波数帯を無線通信用に割り当てられた基地局である。通信装置401は、前記第二周波数帯通信装置ではない。
 前記設定情報は、記憶部326が予め保持している。
 処理部316は、通信装置401から、前記第二周波数帯における無線品質情報である第二周波数帯無線品質情報が、三台以上の異なる第二周波数帯基地局について、送付されるのを待つ。当該第二周波数帯無線品質情報は、通信装置401が、前記第二周波数帯電波を受信できる前記第二周波数帯基地局からの前記第二周波数帯電波についての無線品質情報である。当該無線品質情報は、通信装置401に到達した電波の品質を表す情報である。前記無線品質情報には、例えば、通信装置401に到達したある基地局からの電波についての、受信電界強度及び伝搬時間のうちの少なくとも一方が含まれる。前記伝搬時間は、通信装置401とある第二周波数帯基地局との間の前記第二周波数帯電波の伝搬時間である。前記伝搬時間は、例えば、前記第二周波数帯電波を送信した前記基地局における当該第二周波数帯電波の送信時刻と、当該第二周波数帯電波の通信装置401における受信時刻との、差である。
 前記無線品質情報には、また、その電波を送信した基地局を表すID(Identifier)が含まれる。当該IDは、例えば、その基地局に係るセルIDである。
 処理部316は、通信装置401から、三台以上の第二周波数帯基地局についての前記第二周波数帯無線品質情報の送付を受けると、それらの前記第二周波数帯無線品質から、通信装置401の位置を表す位置情報を導出する。処理部316は、当該導出を、背景技術の項で説明した三点測位法により行う。
 以下の説明において、前記第二周波数帯無線品質情報から導出した位置を「第二周波数帯位置」ということにする。
 以上の説明では、処理部316は、第二周波数帯基地局に係る第二周波数帯無線品質情報からのみ通信装置401の位置を導出する場合を説明した。しかしながら、処理部316は、通信装置401に送付させた前記第一周波数帯基地局から受信した前記第一周波数帯電波の前記無線品質情報である第一周波数帯無線品質情報を併用して、通信装置401の位置を導出しても構わない。
 その場合、処理部316は、通信部306を介して、通信装置401に、測位装置301へ、三台以上の前記第一周波数帯基地局についての前記第一周波数帯無線品質情報を送付させる。そして、処理部316は、それらの前記第一周波数帯無線品質情報から、前述の三点測位法により、通信装置401の位置を導出する。以下の説明において、前記第一周波数帯無線品質情報から導出した位置を、「第一周波数帯位置」ということにする。
 そして、処理部316は、前記第一周波数帯位置と前記第二周波数帯位置とから第三位置を導出する。前記第三位置は、例えば、前記第一周波数帯位置と前記第二周波数帯位置との中間の位置である。そして、処理部316は、前記第三位置を、通信装置401の位置とする。
 通信部306は、処理部316の指示に従い、ネットワーク801に接続された所定の機器と通信を行う。当該機器には、通信装置401が含まれる。
 記憶部326は、処理部316及び通信部306が行う上記動作に必要なプログラムや情報を予め保持する。当該情報には前記設定情報が含まれる。
 記憶部326は、また、通信部306又は処理部316が指示する情報を格納する。
 記憶部326は、また、通信部306又は処理部316が指示する情報を読み出し、通信部306及ぶ処理部316のうちの指定されたものへ送付する。
 一方、通信装置401は、例えば、通信端末である。当該通信端末は、例えば、スマートフォン等の携帯端末である。
 通信装置401は、主通信部406と、副受信部411と、処理部416と、副処理部421と、記憶部426とを備える。主通信部406と、副受信部411と、処理部416と、副処理部421と、記憶部426とは、例えば、一つの筐体内に設置されている。
 処理部416は、主通信部406に、前述の第一周波数帯電波による通信を、前述の第一周波数帯基地局を介して、ネットワーク801に接続された所定の機器と行わせる。当該機器には、測位装置301が含まれる。
 処理部416は、測位装置301から前記設定情報が送付された場合には、当該設定情報を記憶部426に格納させる。そして、処理部416は、副処理部421に、当該設定情報に基づく、前記第二周波数帯無線品質情報の取得を行わせる。
 なお、副処理部421は、処理部416と共通のハードウェア構成であっても構わない。
 そして、処理部416は、副処理部421により前記第二周波数帯無線品質情報が記憶部426に格納されると、当該第二周波数帯無線品質情報を、主通信部406に、測位装置301へ、送付させる。
 処理部416は、また、測位装置301から、前記第一周波数帯無線品質情報の送付指示があった場合は、前記第一周波数帯無線品質情報の取得を、主通信部406が受信した第一周波数帯電波について試行する。その際に、処理部416は、前記無線品質情報に受信電界強度が含まれる場合は、当該受信電界強度を、例えば、主通信部406が検出した受信後の電流信号の信号レベルにより導出する。また、処理部416は、前記無線品質情報に前記伝搬時間が含まれる場合は、当該伝搬時間を、例えば、前記送信時刻を、その第一周波数帯電波の通信装置401における受信時刻から減算することにより導出する。ここで、前記送信時刻は、その第一周波数帯電波に含まれるその第一周波数帯電波の前記第一周波数帯基地局における送信時刻である。処理部416は、当該伝搬時間を、あるいは、周知のラウンドトリップ法により導出しても構わない。
 処理部416は、導出した前記第一周波数帯無線品質情報を、記憶部426に格納させる。そして、処理部416は、その第一周波数帯無線品質情報を、主通信部406に、測位装置301へ、送信させる。
 主通信部406は、処理部416の指示に従い、前記第一周波数帯電波により、前記第一周波数帯基地局を介して、ネットワーク801に接続された所定の機器と通信を行う。当該機器には、測位装置301が含まれる。
 副受信部411は、副処理部421の指示に従い、前記第二周波数帯基地局から到達した前記第二周波数帯電波を受信する。そして、副受信部411は、受信情報を副処理部421へ送付する。副受信部411は、前記第二周波数帯電波を送信はしない。
 副処理部421は、処理部416により記憶部426に前述の設定情報を格納されると、その設定情報に基づいて、副受信部411に、前記第二周波数帯電波の受信を行わせる。そして、副処理部421は、副受信部411が受信した前記第二周波数帯電波により、前記第二周波数帯無線品質情報の取得を試行する。
 副処理部421は、前記第二周波数帯無線品質情報を取得した場合は、取得した前記第二周波数帯無線品質情報を、記憶部426に格納させる。
 その際に、副処理部421は、前記無線品質情報に前記受信電界強度が含まれる場合は、受信した前記第二周波数帯電波の受信電界強度を、例えば、副受信部411による受信後の電流信号の信号レベルにより導出する。また、副処理部421は、前記無線品質情報に前記伝搬時間が含まれる場合は、前記第二周波数帯電波の伝搬時間を、例えば、その第二周波数帯電波に含まれるその第二周波数帯電波の送信時刻を、その第二周波数帯電波の受信時刻から減算することにより導出する。副処理部421は、当該伝搬時間を、あるいは、周知のラウンドトリップ法により導出しても構わない。
 そして、副処理部421は、導出した第二周波数帯無線品質情報を、処理部416及び主通信部406に、測位装置301へ、送信させる。
 記憶部426は、主通信部406、処理部416、副受信部411及び副処理部421の各々が上述の動作を行うためのプログラムや情報を予め保持する。記憶部426は、また、主通信部406、処理部416、副受信部411及び副処理部421の各々から指示された情報を格納する。記憶部426は、また、主通信部406、処理部416、副受信部411及び副処理部421の各々から指示された情報を読み出し、主通信部406、処理部416、副受信部411及び副処理部421のうちの指定されたものに送付する。
 図2は、通信装置、前記第一周波数帯基地局及び前記第二周波数帯基地局の、配置例を表すイメージ図である。
 同図に示す白丸は第一周波数帯基地局を表す。また、黒丸は第二周波数帯基地局を表す。
 図2では、通信装置401近傍に位置する前記第一周波数帯基地局は、第一周波数帯基地局A1乃至A3の三台である。第一周波数帯基地局A1乃至A3の各々は、図1に表すネットワーク801に接続されている。
 通信装置401は、第一周波数帯基地局A1乃至A3のうちの少なくともいずれかが放出する前記第一周波数帯電波を受信可能であるとする。また、通信装置401が放出する前記第一周波数帯電波をその第一周波数帯基地局が受信可能であるとする。その場合、通信装置401は、その第一周波数帯基地局を介して、図1に表すネットワークに接続された機器と通信を行い得る。当該機器には、測位装置301が含まれる。
 そして、通信装置401は、第一周波数帯基地局A1乃至A3のうちのいずれの基地局が放出する前記第一周波数帯電波も受信可能であるとする。その場合、通信装置401は、その第一周波数帯基地局が放出する前記第一周波数帯電波について前述の第一周波数帯無線品質情報を取得し得る。
 通信装置401の周囲には、第二周波数帯基地局B1乃至B11の11台の第二周波数帯基地局が存在するとする。そして、通信装置401は、近くにある、第二周波数帯基地局B2、B4、B8及びB9の各々の放出する前記第二周波数帯電波を受信可能であるとする。その場合、通信装置401は、第二周波数帯基地局B2、B4、B8及びB9の各々の放出する前記第二周波数帯電波についての前記第二周波数帯無線品質情報を取得し得る。
 ここで、上記に拘わらず、通信装置401が、第一周波数帯基地局A1乃至A3のいずれかの第一周波数帯電波を受信できないことを想定する。その場合、図1に表す測位装置301は、第一周波数帯基地局A1乃至A3が放出する前記第一周波数帯電波から前記三点測位法により通信装置401の位置を導出することはできない。その場合においても、測位装置301は、通信装置401が、第二周波数帯基地局B2、B4、B8及びB9のうちの三台以上が放出する第二周波数帯電波を受信可能であれば、前記三点測位法により通信装置401の位置を導出し得る。
[処理フロー例]
 図3は、図1に表す測位装置301の処理部316が行う処理の処理フロー例を表す概念図である。
 処理部316は、例えば、外部からの開始情報の入力により、図3に表す処理を開始する。
 そして、処理部316は、S101の処理として、通信装置401の測位を行うかについての判定を行う。処理部316は、当該判定を、例えば、測位を行うために予め設定されたタイミングになったかを判定することにより行う。ここで、処理部316は時計を利用できる環境にあることを前提とする。
 処理部316は、S101の処理による判定結果がyesの場合は、S102の処理を行う。
 一方、処理部316は、S101の処理による判定結果がnoの場合は、S101の処理を再度行う。
 処理部316は、S102の処理を行う場合は、同処理として、通知情報を、通信部306に、通信装置401へ、送付させる。当該通知情報は、通信装置401の測位を開始する旨を通信装置401へ通知する情報である。
 そして、処理部316は、S103の処理として、前述の設定情報を、通信部306に、通信装置401へ、送付させる。当該設定情報は、前述のように、前記第二周波数帯電波の受信を通信装置401に行わせるための情報である。
 そして、処理部316は、S104の処理として、前述の第二周波数帯無線品質情報を新たに受信したかについての判定を行う。当該判定の対象の第二周波数帯無線品質情報はS105の処理をまだ行っていないものに限られる。
 処理部316は、S104の処理による判定結果がyesの場合は、S105の処理を行う。
 一方、処理部316は、S104の処理による判定結果がnoの場合は、S106の処理を行う。
 処理部316は、S105の処理を行う場合は、同処理として、S104の処理により受信したことを判定した第二周波数帯無線品質情報を、図1に表す記憶部326に格納させる。そして、処理部316は、S104の処理を再度行う。
 処理部316は、S106の処理を行う場合は、同処理として、S103の処理を終了した時刻から時間Tが経過したかについての判定を行う。ここで、処理部316はタイマーを利用できる環境にあることを前提としている。また、時間Tは、S106の処理のために予め定められた時間である。S106の処理は、第二周波数帯無線品質情報の通信装置401からの受信を時間Tだけ待つ趣旨で行われるものである。
 処理部316は、S106の処理による判定結果がyesの場合は、S107の処理を行う。
 一方、処理部316は、S106の処理による判定結果がnoの場合は、S104の処理を再度行う。
 処理部316は、S107の処理を行う場合は、同処理として、記憶部326に格納させた前記第二周波数帯無線品質情報に係る前記第二周波数帯基地局の数は三台以上かについての判定を行う。ここで、前記第二周波数帯基地局の数と前記第二周波数帯無線品質情報の数とは一致するものとする。
 処理部316は、S107の処理による判定結果がyesの場合は、S108の処理を行う。
 一方、処理部316は、S107の処理による判定結果がnoの場合は、S110の処理を行う。
 処理部316は、S108の処理を行う場合は、同処理として、記憶部326が保持している三台以上の前記第二周波数帯基地局に係る前記第二周波数帯無線品質情報から、前述の三点測位法により、通信装置401の前記第二周波数帯位置を導出する。
 そして、処理部316は、S108の処理により導出した前記第二周波数帯位置を表す位置情報を、記憶部326に格納させる。記憶部326に格納させた第二周波数帯位置は、例えば、外部の機器が、ネットワーク801を介して測位装置301に要求することにより、当該機器に出力される。
 処理部316は、S110の処理を行う場合は、同処理として、第二周波数帯位置を導出できない旨を表す情報を、記憶部326に格納させる。
 そして、処理部316は、S111の処理として、図3に表す処理を終了するかについての判定を行う。処理部316は、当該判定を、例えば、外部からの終了情報の入力の有無を判定することにより行う。
 処理部316は、S111の処理による判定結果がyesの場合は、図3に表す処理を終了する。
 一方、処理部316は、S111の処理による判定結果がnoの場合は、S101の処理を再度行う。
 図4は、図1に表す通信装置401の処理部416が行う処理の処理フロー例を表す概念図である。
 処理部416は、例えば外部からの開始情報の入力により、図4に表す処理を開始する。
 そして、処理部416は、S151の処理として、図1に表す記憶部426の、第一乃至第三格納部の保持内容を空にする初期化を行う。第一乃至第三格納部は、例えばアドレスで表される、記憶部426において特定の情報を格納するために設けられた格納部である。
 前記第一格納部は、測位装置301が通信装置401へ送付した前述の通知情報(図3のS102の処理を参照)を格納するための格納部である。また、前記第二格納部は、測位装置301が通信装置401へ送付した前述の設定情報(図3のS103の処理を参照)を格納するための格納部である。また、前記第三格納部は、副処理部421が、取得した第二周波数帯無線品質情報を格納するための格納部である。
 次に、処理部416は、S152の処理として、図1に表す主通信部406により、測位装置301から送付を受けた前記通知情報が前記第一格納部に格納されたかについての判定を行う。ここで、主通信部406は、前記通知情報を受信した場合は、当該通知情報を前記第一格納部に格納することが予め定められていることを前提とする。また、処理部416は、前記第一格納部に前記通知情報が格納されたかを逐次監視するものとする。
 処理部416は、S152の処理による判定結果がyesの場合は、S153の処理を行う。
 一方、処理部416は、S152の処理による判定結果がnoの場合は、S152の処理を再度行う。
 処理部416は、S153の処理を行う場合は、同処理として、前記設定情報が前記第二格納部に格納されたかについての判定を行う。ここで、主通信部406は、前記設定情報を受信した場合は、当該設定情報を前記第二格納部に格納することが予め定められていることを前提とする。また、処理部416は、前記第二格納部に前記設定情報が格納されたかを逐次監視するものとする。
 処理部416は、S153の処理による判定結果がyesの場合は、S154の処理を行う。
 一方、処理部416は、S153の処理による判定結果がnoの場合は、S153の処理を再度行う。
 処理部416は、S154の処理を行う場合は、同処理として、図1に表す副処理部421に対し、前記第二格納部に格納された前記設定情報に基づき第二周波数帯電波の受信を行うよう指示する。
 当該指示を受けた副処理部421は、副受信部411に、第二周波数帯電波の受信を開始させる。
 そして、処理部416は、S155の処理として、副処理部421に対し、受信した第二周波数帯電波から前述の第二周波数帯無線品質情報の取得を試行し、取得した前記第二周波数帯無線品質情報を前記第三格納部に格納するよう指示する。
 当該指示を受けた副処理部421は、副受信部411が受信した前記第二周波数帯電波から、前記第二周波数帯無線品質情報の取得を試行する。そして、副処理部421は、前記第二周波数帯無線品質情報を取得した場合には、記憶部426に、その前記第二周波数帯無線品質情報を前記第三格納部に格納させる。副処理部421は、当該取得及び当該格納を、受信した前記第二周波数帯電波を送信した前記第二周波数帯基地局の数だけ行う。
 次に、処理部416は、S156の処理として、S155の処理を終了してから時間T1が経過したかについての判定を行う。ここで、処理部416はタイマーを利用できる環境にあることを前提とする。また、時間T1は、S156の処理のために予め定められた時間である。S156の処理は、副処理部421により前記第二周波数帯無線品質情報が導出され前記第三格納部に格納されるのを、時間T1だけ待つ趣旨で行われるものである。
 処理部416は、S156の処理による判定結果がyesの場合は、S157の処理を行う。
 一方、処理部416は、S156の処理による判定結果がnoの場合は、S156の処理を再度行う。
 処理部416は、S157の処理を行う場合は、同処理として、前記第三格納部に前記第二周波数帯無線品質情報が格納されているかについての判定を行う。ここで、処理部416は、前記第三格納部に前記第二周波数帯無線品質情報が格納されているかを逐次監視していることを前提とする。
 処理部416は、S157の処理による判定結果がyesの場合は、S158の処理を行う。
 一方、処理部416は、S157の処理による判定結果がnoの場合は、S159の処理を行う。
 処理部416は、S158の処理を行う場合は、同処理として、前記第三格納部に格納されている前記第二周波数帯無線品質情報の測位装置301への送信を、主通信部406に行わせる。
 そして、処理部416は、S159の処理として、図4に表す処理を終了するかについての判定を行う。処理部416は、当該判定を、例えば、外部からの終了情報の入力の有無を判定することにより行う。
 処理部416は、S159の処理による判定結果がyesの場合は、図4に表す処理を終了する。
 一方、処理部416は、S159の処理による判定結果がnoの場合は、S151の処理を再度行う。
 測位システム501は、前述のように、第二周波数帯無線品質情報に加えて第一周波数帯無線品質情報も用いて通信装置401の位置を導出しても構わない。以下に、第二周波数帯無線品質情報に加えて第一周波数帯無線品質情報も併用して通信装置401の位置を導出する場合の処理フロー例を説明する。
 測位装置301の処理部316が行う処理の第二の処理フロー例は、図3に表す処理フロー例において、S104乃至S109の処理を、図5に表す処理により置き換えたものである。
 図5は、図3に表すS104乃至S109の処理を置き換える処理を表す概念図である。
 処理部316は、図3に表すS103の処理の次に、S201の処理として、S103の処理を終了した時刻から時間Tが経過したかについての判定を行う。ここで、処理部316はタイマーを利用できる環境にあることを前提としている。また、時間Tは、S201の処理のために予め定められた時間である。S106の処理は、第一周波数帯無線品質情報又は第二周波数帯無線品質情報の通信装置401からの受信を時間Tだけ待つ趣旨で行うものである。
 処理部316は、S201の処理による判定結果がyesの場合はS206の処理を行う。
 一方、処理部316は、S201の処理による判定結果がnoの場合はS202の処理を行う。
 処理部316は、S202の処理を行う場合は、同処理として、通信装置401から、前述の第一周波数帯無線品質情報を受信したかについての判定を行う。
 処理部316は、S202の処理による判定結果がyesの場合は、S203の処理を行う。
 一方、処理部316は、S202の処理による判定結果がnoの場合は、S204の処理を行う。
 処理部316は、S203の処理を行う場合は、同処理として、S202の処理により受信したことを判定した第一周波数帯無線品質情報を、図1に表す記憶部326に格納させる。そして、処理部316は、S204の処理を行う。
 処理部316は、S204の処理を行う場合は、同処理として、通信装置401から、前述の第二周波数帯無線品質情報を受信したかについての判定を行う。
 処理部316は、S204の処理による判定結果がyesの場合は、S205の処理を行う。
 一方、処理部316は、S204の処理による判定結果がnoの場合は、S201の処理を再度行う。
 処理部316は、S205の処理を行う場合は、同処理として、S204の処理により受信したことを判定した第二周波数帯無線品質情報を、図1に表す記憶部326に格納させる。そして、処理部316は、S204の処理を再度行う。
 処理部316は、S206の処理を行う場合は、同処理として、記憶部326に格納させた前記第一周波数帯無線品質情報に係る第一無線品質基地局の数は三台以上かについての判定を行う。ここで、前記第一周波数帯基地局の数と前記第一周波数帯無線品質情報の数とは一致するものとする。
 処理部316は、S206の処理による判定結果がyesの場合は、S207の処理を行う。
 一方、処理部316は、S206の処理による判定結果がnoの場合は、S208の処理を行う。
 処理部316は、S207の処理を行う場合は、同処理として、記憶部326が保持している三台以上の前記第一周波数帯基地局に係る前記第一周波数帯無線品質情報から、前述の三点測位法により、通信装置401の前記第一周波数帯位置を導出する。そして、処理部316は、導出した前記第一周波数帯位置を表す位置情報を、記憶部326に格納させる。
 処理部316は、S208の処理を行う場合は、同処理として、記憶部326に格納させた前記第二周波数帯無線品質情報に係る第二無線品質基地局の数は三台以上かについての判定を行う。ここで、前記第二周波数帯基地局の数と前記第二周波数帯無線品質情報の数とは一致するものとする。
 処理部316は、S208の処理による判定結果がyesの場合は、S209の処理を行う。
 一方、処理部316は、S208の処理による判定結果がnoの場合は、S210の処理を行う。
 処理部316は、S209の処理を行う場合は、同処理として、記憶部326が保持している三台以上の前記第二周波数帯基地局に係る前記第二周波数帯無線品質情報から、前述の三点測位法により、通信装置401の前記第二周波数帯位置を導出する。そして、処理部316は、導出した前記第二周波数帯位置を表す位置情報を、記憶部326に格納させる。
 処理部316は、S210の処理を行う場合は、同処理として、記憶部326に格納されている前記第一周波数帯位置と前記第二周波数帯位置とから、前記第三位置を導出し、前記第三位置を表す位置情報を記憶部326に格納させる。処理部316は、前記導出を、例えば、前記第三位置を前記第一周波数位置と前記第二周波数位置との中間の位置にすることにより行う。
 S210の処理の際に、処理部316は、記憶部326に、前記第一周波数帯位置と前記第二周波数帯位置のうちの一方が格納されていない場合は、それらのうちの他方を前記第三位置とする。
 また、処理部316は、記憶部326に、前記第一周波数帯位置と前記第二周波数帯位置のうちの双方が格納されていない場合は、前記第三位置を導出しない。そして、処理部316は、例えば、前記第三位置を導出しなかった旨を表す情報を、記憶部326に格納させる。
 そして、処理部316は、図3に表すS111の処理を行う。
 図6は、図1に表す通信装置401の処理部416が行う処理の第二の処理フロー例を表す概念図である。
 処理部416は、例えば外部からの開始情報の入力により、図6に表す処理を開始する。
 そして、処理部416は、S251の処理として、図1に表す記憶部426の、第一乃至第四格納部の保持内容を空にする初期化を行う。第一乃至第四格納部は、例えばアドレスで表される、記憶部426において特定の情報を格納するために設けられた格納部である。
 前記第一格納部は、測位装置301が通信装置401へ送付した前述の通知情報(図3のS102の処理を参照)を格納するための格納部である。また、前記第二格納部は、測位装置301が通信装置401へ送付した前述の設定情報(図3のS103の処理を参照)を格納するための格納部である。また、前記第三格納部は、副処理部421が、取得した第二周波数帯無線品質情報を格納するための格納部である。また、前記第四格納部は、処理部416が取得した前記第一周波数帯無線品質情報を格納するための格納部である。
 次に、処理部416は、S252の処理として、図1に表す主通信部406により、測位装置301から受信した前記通知情報が前記第一格納部に格納されたかについての判定を行う。ここで、主通信部406は、前記通知情報を受信した場合は、当該通知情報を前記第一格納部に格納することが予め定められていることを前提とする。また、処理部416は、前記第一格納部に前記通知情報が格納されたかを逐次監視するものとする。
 処理部416は、S252の処理による判定結果がyesの場合は、S253の処理を行う。
 一方、処理部416は、S252の処理による判定結果がnoの場合は、S252の処理を再度行う。
 処理部416は、S253の処理を行う場合は、同処理として、前記設定情報が前記第二格納部に格納されたかについての判定を行う。ここで、主通信部406は、前記設定情報を受信した場合は、当該設定情報を前記第二格納部に格納することが予め定められていることを前提とする。また、処理部416は、前記第二格納部に前記設定情報が格納されたかを逐次監視するものとする。
 処理部416は、S253の処理による判定結果がyesの場合は、S254の処理を行う。
 一方、処理部416は、S253の処理による判定結果がnoの場合は、S253の処理を再度行う。
 処理部416は、S254の処理を行う場合は、同処理として、図1に表す副処理部421に対し、前記第二格納部に格納した前記設定情報に基づき、副受信部411に第二周波数帯電波の受信を行わせるよう指示する。
 当該指示を受けた副処理部421は、副受信部411に、第二周波数帯電波の受信を行わせる。
 そして、処理部416は、S255の処理として、副処理部421に対し、副受信部411が受信した第二周波数帯電波から前述の第二周波数帯無線品質情報の取得を試行し、取得した前記第二周波数帯無線品質情報を前記第三格納部に格納するよう指示する。
 当該指示を受けた副処理部421は、受信した前記第二周波数帯電波からの前記第二周波数帯無線品質情報の取得を試行する。そして、副処理部421は、前記第二周波数帯無線品質情報を取得した場合には、その前記第二周波数帯無線品質情報を、前記第三格納部に格納する。副処理部421は、当該取得及び当該格納を、受信した前記第二周波数帯電波を送信した前記第二周波数帯基地局の数だけ行う。
 そして、処理部416は、S256の処理として、主通信部406が受信した前記第一周波数帯電波からの前記第一周波数帯無線品質情報の取得を試行する。そして、処理部416は、前記第一周波数帯無線品質情報を取得した場合には、その前記第一周波数帯無線品質情報を、前記第四格納部に格納させる。処理部416は、当該取得及び当該格納を、受信した前記第一周波数帯電波を送信した前記第一周波数帯基地局の数だけ行う。
 次に、処理部416は、S257の処理として、S255の処理を終了してから時間T1が経過したかについての判定を行う。ここで、処理部416はタイマーを利用できる環境にあることを前提とする。また、時間T1は、S257の処理のために予め定められた時間である。S257の処理は、副処理部421により前記第二周波数帯無線品質情報が前記第三格納部に格納されるのを時間T1だけ待つ趣旨で行われるものである。S257の処理は、また、処理部416により前記第一周波数帯無線品質情報の取得と前記第四格納部への格納を時間T1だけ行う趣旨で行われるものでもある。
 処理部416は、S257の処理による判定結果がyesの場合は、S258の処理を行う。
 一方、処理部416は、S257の処理による判定結果がnoの場合は、S256の処理を再度行う。
 処理部416は、S258の処理を行う場合は、同処理として、前記第三格納部に前記第二周波数帯無線品質情報が格納されているか、前記第四格納部に前記第一周波数帯無線品質情報が格納されているか、の少なくともいずれかであるかについての判定を行う。ここで、処理部416は、前記第三格納部に前記第二周波数帯無線品質情報が格納されているか、及び、前記第四格納部に前記第一周波数帯無線品質情報が格納されているか、を逐次監視していることを前提とする。
 処理部416は、S258の処理による判定結果がyesの場合は、S259の処理を行う。
 一方、処理部416は、S258の処理による判定結果がnoの場合は、S260の処理を行う。
 処理部416は、S259の処理を行う場合は、同処理として、前記第三格納部に格納されている前記第二周波数帯無線品質情報及び前記第四格納部に格納されている前記第一周波数帯無線品質情報の測位装置301への送信を、主通信部406に行わせる。
 そして、処理部416は、S260の処理として、図6に表す処理を終了するかについての判定を行う。処理部416は、当該判定を、例えば、外部からの終了情報の入力の有無を判定することにより行う。
 処理部416は、S260の処理による判定結果がyesの場合は、図6に表す処理を終了する。
 一方、処理部416は、S260の処理による判定結果がnoの場合は、S251の処理を再度行う。
[効果]
 第一実施形態の測位システムは、通信装置の位置の導出を、その通信装置が無線通信に用いている周波数帯の電波である第一周波数帯電波以外の電波である第二周波数帯電波により行う。そのため前記測位システムは、前記第一周波数帯電波による前記通信装置の位置の導出が困難な場合でも、前記位置を導出することができる。
 前記測位システムは、前記通信装置の位置(第三位置)を、前記第二周波数帯電波により導出した位置(第二周波数帯位置)と前記第一周波数帯電波により導出した位置(第一周波数帯位置)とから導出する場合がある。その場合は、前記第三位置においては、前記第二周波数帯位置に含まれる誤差と、前記第一周波数帯位置に含まれる誤差とが、吸収され得る。そのため、前記測位システムは、前記通信装置の位置の導出精度を向上させ得る。
<第二実施形態>
 第二実施形態は、通信装置がその通信装置の位置を自ら導出する通信システムに関する実施形態である。なお、第二実施形態の説明における第一周波数帯又は第二周波数帯で始まる各用語の説明は、第一実施形態におけるものと同じとする。ただし、これらの用語の説明が第一実施形態と第二実施形態とで矛盾する場合は、第二実施形態における説明を優先する。
[構成と動作]
 図7は、第二実施形態の測位システムの例である測位システム501の構成を表す概念図である。
 測位システム501は、通信装置401を備える。
 通信装置401は、例えば、通信端末である。当該通信端末は、例えば、スマートフォン等の携帯端末である。
 通信装置401は、主通信部406と、副受信部411と、処理部416と、副処理部421と、記憶部426とを備える。
 処理部416は、主通信部406に、第一周波数帯を使用する無線通信を、第一周波数帯基地局を介して、ネットワーク801に接続された所定の機器と行わせる。前記第一周波数帯は、前記第一周波数帯を無線通信に使用する周波数として割り当てられた通信装置401が、前記第一周波数帯基地局を介して、ネットワーク801に接続された機器等と通信を行う周波数帯である。前記第一周波数帯基地局は、前記第一周波数帯を無線通信に使用する周波数として割り当てられた基地局である。
 処理部416は、通信装置401の測位を行う場合は、副処理部421に、記憶部426が予め保持する設定情報に基づく前記第二周波数帯無線品質情報の取得を行わせる。前記第二周波数帯無線品質情報の説明は、第一実施形態において説明した通りである。
 なお、副処理部421は、ハードウェア構成としては、処理部416と同一であっても構わない。
 そして、処理部416は、副処理部421により、三台以上の前記第二周波数帯基地局についての前記第二周波数帯無線品質情報が記憶部426に格納されると、それらにより、通信装置401の位置を導出する。処理部416は、当該導出を、背景技術の項で説明した三点測位法により行う。
 処理部416は、導出した前記第二周波数帯位置を表す位置情報を、記憶部426に格納させる。
 処理部416は、前記第一周波数帯無線品質情報を併用して、通信装置401の位置を導出しても構わない。
 その場合、処理部416は、主通信部が受信した前記第一周波数帯電波により、三台以上の前記第一周波数帯基地局についての前記第一周波数帯無線品質情報の取得を、主通信部406が受信した前記第一周波数帯電波について試行する。その際に、処理部416は、前記無線品質情報に前記受信電界強度が含まれる場合は、前記第一周波数帯電波の前記受信電界強度を、例えば、主通信部406による受信後の電流信号の信号レベルにより導出する。また、処理部416は、前記無線品質情報に前記伝搬時間が含まれる場合は、前記第一周波数帯電波の前記伝搬時間を、その第一周波数帯電波の送信時刻を、その電波の受信時刻から減算することにより導出する。
 そして、処理部416は、それらの前記第一周波数帯無線品質情報から、前述の三点測位法により、通信装置401の前記第一周波数帯位置を導出する。
 処理部416は、導出した前記第一周波数帯位置を表す位置情報を、記憶部426に格納させる。
 そして、処理部416は、前記第一周波数帯位置と前記第二周波数帯位置とから前記第三位置を導出する。前記第三位置は、例えば、前記第一周波数帯位置と前記第二周波数帯位置との中間の位置である。そして、処理部416は、前記第三位置を、通信装置401の位置とする。
 処理部416は、導出した前記第三位置を表す位置情報を、記憶部426に格納させる。
 主通信部406は、処理部416の指示に従い、前記第一周波数帯電波により、前記第一周波数帯基地局を介して、ネットワーク801に接続された所定の機器と通信を行う。当該機器には、測位装置301が含まれる。
 副受信部411は、前記第二周波数帯基地局からの前記第二周波数帯電波を受信する。そして、副受信部411は、受信情報を副処理部421へ送付する。
 副処理部421は、処理部416からの指示により、記憶部426が予め保持する前記設定情報に基づく前記第二周波数帯電波の受信を副受信部411に行わせる。そして、副処理部421は、副受信部411が受信した前記第二周波数帯電波により、前記第二周波数帯無線品質情報の取得を試行する。副処理部421は、当該試行を、副受信部411が受信した受信情報により行う。
 副処理部421は、前記第二周波数帯無線品質情報を取得した場合は、取得した前記第二周波数帯無線品質情報を、記憶部426に格納させる。
 その際に、副処理部421は、前記無線品質情報に前記受信電界強度が含まれる場合には、前記第二周波数帯電波についての受信電界強度を、副受信部411による受信後の電流信号の信号レベルにより導出する。また、副処理部421は、前記無線品質情報に前記伝搬時間が含まれる場合には、前記第二周波数帯電波の伝搬時間を、その電波に含まれるその電波の送信時刻を、その電波の受信時刻から減算することにより導出する。
 記憶部426は、主通信部406、処理部416、副受信部411及び副処理部421が、上述の動作を行うためのプログラムや情報を予め保持する。当該情報には、前述の設定情報が含まれる。記憶部426は、また、主通信部406、処理部416、副受信部411及び副処理部421の各々から指示された情報を格納する。記憶部426は、また、主通信部406、処理部416、副受信部411及び副処理部421の各々から指示された情報を読み出し、主通信部406、処理部416、副受信部411及び副処理部421のうちの指定されたものに送付する。
[処理フロー例]
 図8は、図7に表す通信装置401の処理部416が行う処理の処理フロー例を表す概念図である。
 処理部416は、例えば、外部からの開始情報の入力により図8に表す処理を行う。
 そして、処理部416は、S301の処理として、通信装置401の位置を導出するかについての判定を行う。処理部416は当該判定を、例えば、外部からの指示情報の入力の有無を判定することにより行う。
 処理部416は、S301の処理による判定結果がyesの場合は、S302の処理を行う。
 一方、処理部416は、S301の処理による判定結果がnoの場合は、S301の処理を再度行う。
 そして、処理部416は、S302の処理として、図7に表す記憶部426の、第三及び第五格納部の、保持内容を空にする初期化を行う。第三及び第五格納部は、例えばアドレスで表される、記憶部426において特定の情報を格納するための格納部である。
 前記第三格納部は、副処理部421が、取得した第二周波数帯無線品質情報を格納するための格納部である。
 一方、前記第五格納部は、副処理部421に前記第二周波数帯電波の受信を行わせるための前記設定情報を格納する格納部である。副処理部421は前記第五格納部に格納された前記設定情報により前記第二周波数帯電波の受信を行う。そのため、例えば、次のような場合は、副処理部421は、前記第五格納部に格納されたその設定情報により前記第二周波数帯電波を受信する。その場合は、記憶部426が複数の種類の前記設定情報を保持しており、外部からの入力情報により処理部416が一方の設定情報を前記第五格納部に格納させた場合である。また、記憶部426が複数の種類の前記設定情報を保持している場合は、例えば、記憶部426が、複数の周波数帯に係る前記設定情報を保持している場合である。
 処理部416は、S303の処理として、記憶部426に、前記第五格納部に、前記設定情報を格納させる。
 そして、処理部416は、S304の処理として、副処理部421に、前記第二周波数帯無線品質情報の取得と、取得した前記第二周波数帯無線品質情報の前記第三格納部への格納を指示する。
 当該指示を受けた副処理部421は、前記第五格納部に格納されている前記設定情報に基づき、前記第二周波数帯電波の受信を、副受信部411に行わせる。そして、副処理部421は、副受信部411が受信した前記第二周波数帯電波からの前記第二周波数帯無線品質情報の取得を試行する。そして、副処理部421は、前記第二周波数帯無線品質情報を取得した場合には、その前記第二周波数帯無線品質情報を、前記第三格納部に格納する。副処理部421は、当該取得及び当該格納を、受信した前記第二周波数帯電波を送信した前記第二周波数帯基地局の数だけ行う。
 次に、処理部416は、S305の処理として、S304の処理を終了してから時間T1が経過したかについての判定を行う。ここで、処理部416はタイマーを利用できる環境にあることを前提とする。また、時間T1は、S305の処理のために予め定められた時間である。S305の処理は、副処理部421により前記第二周波数帯無線品質情報が前記第三格納部に格納されるのを時間T1だけ待つ趣旨で行われるものである。
 処理部416は、S305の処理による判定結果がyesの場合は、S306の処理を行う。
 一方、処理部416は、S305の処理による判定結果がnoの場合は、S305の処理を再度行う。
 処理部416は、S306の処理を行う場合は、同処理として、前記第三格納部に、三台以上の前記第二周波数帯基地局に係る前記第二周波数帯無線品質情報が格納されているかについての判定を行う。ここで、前記第二周波数帯基地局の数と前記第二周波数帯無線品質情報の数とは一致するものとする。また、処理部416は、前記第三格納部に格納されている前記第二周波数帯無線品質情報の数を逐次監視していることを前提とする。
 処理部416は、S306の処理による判定結果がyesの場合は、S307の処理を行う。
 一方、処理部416は、S306の処理による判定結果がnoの場合は、S309の処理を行う。
 処理部416は、S307の処理を行う場合は、同処理として、前記第三格納部に格納されている三台以上の前記第二周波数帯基地局に係る前記第二周波数帯無線品質情報により、通信装置401の前記第二周波数帯位置を導出する。処理部416は、当該導出を、第一実施形態の説明で述べた前記三点測位法により行う。
 そして、処理部416は、S308の処理として、S307の処理により導出した前記第二周波数帯位置を表す位置情報を、記憶部426に格納させる。
 そして、処理部416は、S309の処理として、図8に表す処理を終了するかについての判定を行う。処理部416は、当該判定を、例えば、外部からの終了情報の入力の有無を判定することにより行う。
 処理部416は、S309の処理による判定結果がyesの場合は、図8に表す処理を終了する。
 一方、処理部416は、S309の処理による判定結果がnoの場合は、S301の処理を再度行う。
[効果]
 第二実施形態の測位システムは、通信装置の位置の導出を、第一システムの測位システムと同様に、その通信装置が無線通信に用いている周波数帯の電波である第一周波数帯電波以外の電波である第二周波数帯電波により行う。そのため第二実施形態の測位システムは、第一実施形態の測位システムと同様に、前記第一周波数帯電波による前記通信装置の位置の導出が困難な場合でも、前記位置を導出することができる。
 それに加え、第二実施形態の測位システムは、前記位置の導出を、測位対象の前記通信装置が自ら行う。そのため、第二実施形態の測位システムは、前記通信装置と測位装置との間で行われる通信を省略することができる。それにより、第二実施形態の測位システムは、前記通信装置と測位装置との間で行われる通信における通信負荷を軽減し得る。
<第三実施形態>
 第三実施形態は、LTE(Long Term Evolution)の仕様上で実現し得る測位システムに関する実施形態である。なお、第三実施形態の説明における第一周波数帯又は第二周波数帯で始まる各用語のうち第一実施形態に記述されたものの説明は、第一実施形態における説明と同じとする。ただし、これらの用語の説明が第一実施形態と第二実施形態とで矛盾する場合は、第二実施形態における説明を優先する。
[構成と動作]
 第三実施形態の測位システムの構成例は、図1に表す測位システム501の構成である。ただし、図1に表す測位装置は、LTEに準拠する基地局に含まれる。また、通信装置401は、LTE端末等である。
 第三実施形態の測位システム501の動作の説明は下記処理フロー例の説明により行う。
[処理フロー例]
 図9は、図1に表す第三実施形態の測位装置301の処理部316が行う処理の処理フロー例を表す概念図である。
 処理部316は、例えば、外部からの開始情報の入力により、図9に表す処理を開始する。
 そして、処理部316は、S401の処理として、第一周波数帯電波に係るMeasurement Report(MR)である第一周波数帯MRの送付が、通信装置401からあったかについての判定を行う。前記MRは、LTEの規格に定められており周知である。
 処理部316は、S401の処理による判定結果がyesの場合は、S402の処理を行う。
 一方、処理部316は、S401の処理による判定結果がnoの場合は、S401の処理を再度行う。
 そして、処理部316は、S402の処理を行う場合は、同処理として、S401の処理により送付があったことを判定した前記第一周波数帯MRを、記憶部326に格納させる。
 そして、処理部316は、S403の処理として、通信部306に、通信装置401へ、周期Measurement設定を送信させる。周期Measurement設定は、LTEの規格に定められており周知である。
 そして、処理部316は、S404の処理として、通信部306に、通信装置401へ、第二周波数帯無線品質を測定させるためのMeasurement Configurationの設定情報を送付させる。Measurement Configuration及びその設定情報は、LTEの規格に定められており周知である。
 そして、処理部316は、S405の処理として、S402の処理により記憶部326に格納させた前記第一周波数帯MRに含まれる前記第一周波数帯無線品質情報により、前記第一周波数帯位置を導出する。ここで、前記第一周波数帯MRに、前記第一周波数帯無線品質情報が含まれ得ることは周知である。
 ただし、前記第一周波数帯MRに、三台以上の前記第一周波数帯基地局から放出された前記第一周波数帯無線電波に係る前記第一周波数帯無線品質情報が含まれているとは限らない。前記第一周波数帯MRに、三台以上の前記第一周波数帯基地局に係る前記第一周波数帯無線品質情報が含まれていない場合は、処理部316は、前記第一周波数帯位置を導出しない。
 処理部316は、前記第一周波数帯位置を導出した場合は、導出した前記第一周波数帯位置を表す位置情報を、記憶部326に格納させる。
 そして、処理部316は、S406の処理として、通信装置401から、第二周波数帯MRを受信したかについての判定を行う。
 処理部316は、S406の処理による判定結果がyesの場合は、S407の処理を行う。
 一方、処理部316は、S406の処理による判定結果がnoの場合は、S407の処理を再度行う。
 処理部316は、S407の処理を行う場合は、同処理として、S406の処理により受信したことを判定した第二周波数帯MRを、記憶部326に格納させる。
 そして、処理部316は、S408の処理として、S407の処理により記憶部326に格納させた前記第二周波数帯MRに含まれる前記第二周波数帯無線品質情報により、前記第二周波数帯位置を導出する。
 前記第二周波数帯MRに前記第二周波数帯無線品質情報が含まれ得ることは周知である。
 ただし、前記第二周波数帯MRに、三台以上の前記第二周波数帯基地局から放出された前記第二周波数帯無線電波に係る前記第二周波数帯無線品質情報が含まれているとは限らない。前記第二周波数帯MRに、三台以上の前記第二周波数帯基地局に係る前記第二周波数帯無線品質情報が含まれていない場合は、処理部316は、前記第二周波数帯位置を導出しない。
 処理部316は、前記第二周波数帯位置を導出した場合は、導出した前記第二周波数帯位置を表す位置情報を、記憶部326に格納させる。
 そして、処理部316は、S409の処理として、S405の処理により記憶部326に格納させた前記第一周波数帯位置と、S408の処理により記憶部326に格納させた前記第二周波数帯位置とにより、前記第三位置を導出する。前記第三位置の説明は、第一実施形態の説明において述べた通りである。
 ただし、処理部316は、前記第一周波数帯位置及び前記第二周波数帯位置のいずれも記憶部326が格納していない場合は、前記第三位置を導出しない。
 そして、処理部316は、S410の処理により前記第三位置を導出した場合は、導出した前記第三位置を表す位置情報を、記憶部326に格納させる。
 そして、処理部316は、S411の処理として、図9に表す処理を終了するかについての判定を行う。処理部316は、当該判定を、例えば、外部からの終了情報の入力の有無を判定することにより行う。
 処理部316は、S411の処理による判定結果がyesの場合は、図9に表す処理を終了する。
 一方、処理部316は、S411の処理による判定結果がnoの場合は、S401の処理を再度行う。
 図10は、図1に表す第三実施形態の通信装置401の処理部416が行う処理の処理フロー例を表す概念図である。
 処理部416は、例えば、外部からの開始情報の入力により図10に表す処理を開始する。
 そして、処理部416は、S451の処理として、図1に表す記憶部426の、第一乃至第三格納部の保持内容を空にする初期化を行う。第一乃至第三格納部の各々は、例えばアドレスで表される、記憶部426において特定の情報を格納するために設けられた格納部である。
 前記第一格納部は、測位装置301が通信装置401へ送付した前述の周期Measurement設定(図9のS403の処理を参照)を格納するための格納部である。また、前記第二格納部は、第二周波数帯無線品質を測定させるためのMeasurement Configurationを設定させる情報(図9のS404の処理を参照)を格納するための格納部である。また、前記第三格納部は、副処理部421が、作成した第二周波数帯Measurement Reportを格納するための格納部である。
 次に、処理部416は、S452の処理として、第一周波数帯Measurement Reportを測位装置301へ送信するかについての判定を行う。処理部416は、当該判定を、例えば、第一周波数帯Measurement Reportを測位装置301へ送信する所定のタイミングになったかを判定することにより行う。ここで、通信装置401は前記タイミングで、第一周波数帯Measurement Reportを測位装置301へ送信することが定められていることを前提とする。また、処理部416は、前記タイミングになったことを判定するための時計を利用できるものとする。
 処理部416は、S452の処理による判定結果がyesの場合は、S453の処理を行う。
 一方、処理部416は、S452の処理による判定結果がnoの場合は、S452の処理を再度行う。
 処理部416は、S453の処理を行う場合は、同処理として、前記第一周波数帯MRを、通信部306が受信した前記第一周波数帯電波により作成する。そして、処理部416は、作成した前記第一周波数帯MRを、記憶部426に前記第四格納部へ格納させる。
 そして、処理部416は、S454の処理として、前記周期Measurement設定が前記第一格納部に格納されたかを判定する。
 処理部416は、S454の処理による判定結果がyesの場合は、S455の処理を行う。
 一方、処理部416は、S454の処理による判定結果がnoの場合は、S454の処理を再度行う。
 処理部416は、S455の処理を行う場合は、同処理として、前記第一周波数帯Measurement Configuration設定情報が前記第二格納部に格納されたかを判定する。
 処理部416は、S455の処理による判定結果がyesの場合は、S456の処理を行う。
 一方、処理部416は、S455の処理による判定結果がnoの場合は、S455の処理を再度行う。
 処理部416は、S456の処理を行う場合は、同処理として、図1に表す副処理部421に対し、前記第二格納部に格納した前記Measurement Configuration設定情報に基づき第二周波数帯電波の受信を開始するよう指示する。
 当該指示を受けた副処理部421は、副受信部411に、第二周波数帯電波の受信を開始させる。
 そして、処理部416は、S457の処理として、副処理部421に対し、受信した第二周波数帯電波から前述の第二周波数帯MRを作成し、前記第三格納部に格納するよう指示する。
 当該指示を受けた副処理部421は、受信した前記第二周波数帯電波からの前記第二周波数帯無線品質情報の取得を試行する。そして、副処理部421は、前記第二周波数帯無線品質情報を取得した場合には、その前記第二周波数帯無線品質情報を、前記第三格納部に格納する。副処理部421は、当該取得及び当該格納を、受信した前記第二周波数帯電波を送信した前記第二周波数帯基地局の数だけ行う。そして、副処理部421は、取得した前記第二周波数帯無線品質情報を含む前記第二周波数帯MRを作成し、記憶部426に前記第三格納部へ格納させる。
 次に、処理部416は、S458の処理として、前記第二周波数帯MRの前記第三格納部への格納があったかについての判定を行う。処理部416は、前記第二周波数帯MRの前記第三格納部への格納があったかを逐次監視している。
 処理部316は、S458の処理による判定結果がyesの場合は、S459の処理を行う。
 一方、処理部316は、S458の処理による判定結果がnoの場合は、S458の処理を再度行う。
 処理部316は、S459の処理を行う場合は、同処理として、前記第三格納部に格納された前記第二周波数帯MRを、主通信部406に、測位装置301へ、送付させる。
 そして、処理部416は、S460の処理として、図10に表す処理を終了するかについての判定を行う。処理部416は、当該判定を、例えば、外部からの終了情報の入力の有無を判定することにより行う。
 処理部416は、S460の処理による判定結果がyesの場合は、図10に表す処理を終了する。
 一方、処理部416は、S460の処理による判定結果がnoの場合は、S451の処理を再度行う。
[効果]
 第三実施形態の測位システムは、LTEに規定された端末と基地局との間の処理動作に準拠しつつ、第一実施形態の測位システムが奏する効果と同様の効果を奏する。
 以上の説明においては、第二周波数帯位置情報を導出し出力する部分である導出部は、通信装置及び測位装置のいずれかに備えられる場合について説明した。当該第二周波数帯位置情報は、三台以上の前記第二周波数帯通信機の各々に係る前記第二周波数帯質情報により導出した前記通信装置の位置を表す情報である。しかしながら、前記導出部の設置位置は任意である。例えば、前記導出部の一部が前記通信装置に備えられ、他の部分が前記通信装置の外部に位置しても構わない。
 図11は、各実施形態の測位装置や通信装置を実現可能な情報処理装置のハードウェア構成例を表す概念図である。
 情報処理装置90は、通信インタフェース91、入出力インタフェース92、演算装置93、記憶装置94、不揮発性記憶装置95及びドライブ装置96を備える。
 通信インタフェース91は、各実施形態の通信装置が、有線あるいは/及び無線で外部装置と通信するための通信手段である。なお、通信装置を、少なくとも二つの情報処理装置を用いて実現する場合、それらの装置の間を通信インタフェース91経由で相互に通信可能なように接続しても良い。
 入出力インタフェース92は、入力デバイスの一例であるキーボードや、出力デバイスとしてのディスプレイ等のマンマシンインタフェースである。
 演算装置93は、汎用のCPU(Central Processing Unit)やマイクロプロセッサ等の演算処理装置である。演算装置93は、例えば、不揮発性記憶装置95に記憶された各種プログラムを記憶装置94に読み出し、読み出したプログラムに従って処理を実行することが可能である。
 記憶装置94は、演算装置93から参照可能な、RAM(Random Access Memory)等のメモリ装置であり、プログラムや各種データ等を記憶する。記憶装置94は、揮発性のメモリ装置であっても良い。
 不揮発性記憶装置95は、例えば、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、等の、不揮発性の記憶装置であり、各種プログラムやデータ等を記憶することが可能である。
 ドライブ装置96は、例えば、後述する記録媒体97に対するデータの読み込みや書き込みを処理する装置である。
 記録媒体97は、例えば、光ディスク、光磁気ディスク、半導体フラッシュメモリ等、データを記録可能な任意の記録媒体である。
 本発明の各実施形態は、例えば、図11に例示した情報処理装置90により通信装置を構成し、この通信装置に対して、上記各実施形態において説明した機能を実現可能なプログラムを供給することにより実現してもよい。
 この場合、通信装置に対して供給したプログラムを、演算装置93が実行することによって、実施形態を実現することが可能である。また、通信装置のすべてではなく、一部の機能を情報処理装置90で構成することも可能である。
 さらに、上記プログラムを記録媒体97に記録しておき、通信装置の出荷段階、あるいは運用段階等において、適宜上記プログラムが不揮発性記憶装置95に格納されるよう構成してもよい。なお、この場合、上記プログラムの供給方法は、出荷前の製造段階、あるいは運用段階等において、適当な治具を利用して通信装置内にインストールする方法を採用してもよい。また、上記プログラムの供給方法は、インターネット等の通信回線を介して外部からダウンロードする方法等の一般的な手順を採用してもよい。
 なお、上述する各実施の形態は、本発明の好適な実施の形態であり、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更実施が可能である。
 図12は、実施形態の測位システムの最小限の構成である測位システム501xの構成を表すブロック図である。
 測位システム501xは、受信処理部421xと導出部316xとを備える。
 受信処理部421xは、第二周波数帯電波を送出する第二周波数帯通信機から受信した前記第二周波数帯電波の質を表す情報である第二周波数帯質情報を導出する。前記第二周波数帯電波は、図示しない通信装置に無線通信用に割り当てられた第一周波数帯と重ならない周波数帯である第二周波数帯の電波である。
 導出部316xは、三台以上の前記第二周波数帯通信機の各々に係る前記第二周波数帯質情報により導出した前記通信装置の位置を表す情報である第二周波数帯位置情報を導出し出力する。
 受信処理部421xは前記通信装置の内に位置し、導出部316xの位置は任意である。
 測位システム501xは、前記通信装置が無線通信用に使用する前記第一周波数帯電波ではない、前記第二周波数帯電波により、その位置を導出する。
 そのため、測位システム501xは、前記第一周波数帯電波による前記位置の導出が困難な場合にも、前記第二周波数帯電波により、前記位置を導出し得る。
 すなわち、測位システム501xは、GPSの利用及び割り当てられた周波数帯の電波による通信装置の位置の導出が共に困難な場合にも、その位置を導出し得る。
 そのため、測位システム501xは、前記構成により、[発明の効果]の項に記載した効果を奏する。
 なお、図12に表す測位システム501xは、例えば、図1又は図7に表す、測位システム501である。また、前記通信装置は、例えば、図1又は図7に表す、通信装置401である。また、受信処理部421xは、例えば、図1又は図7に表す、副受信部411と副処理部421との組合せである。また、導出部316xは、図1に表す処理部316又は図7に表す処理部416のうちの前記導出を行う部分である。また、前記第二周波数帯通信機は、例えば、前述の、第二周波数帯基地局である。また、前記第二周波数帯質情報は、例えば、前述の、第二周波数帯無線品質情報である。
 以上、本発明の各実施形態を説明したが、本発明は、前記した実施形態に限定されるものではなく、本発明の基本的技術的思想を逸脱しない範囲で更なる変形、置換、調整を加えることができる。例えば、各図面に示した要素の構成は、本発明の理解を助けるための一例であり、これらの図面に示した構成に限定されるものではない。
 また、前記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記述され得るが、以下には限られない。
(付記1)
 通信装置が行う無線通信用に割り当てられた第一周波数帯と重ならない周波数帯である第二周波数帯の電波である第二周波数帯電波を送出する第二周波数帯通信機から受信した前記第二周波数帯電波の質を表す情報である第二周波数帯質情報を導出する受信処理部と、
 三台以上の前記第二周波数帯通信機の各々に係る前記第二周波数帯質情報により導出した前記通信装置の位置を表す情報である第二周波数帯位置情報を導出し出力する導出部と
 を備え、
 前記受信処理部及び前記導出部のうちの少なくとも前記受信処理部の位置は前記通信装置の内である、測位システム。
(付記2)
 前記第二周波数帯質情報が、前記通信装置における、前記第二周波数帯電波の受信電界強度及び前記第二周波数帯通信機と前記通信装置との間の前記第二周波数帯電波の伝搬時間のうちの少なくともいずれかを表す情報である付記1に記載された測位システム。
(付記3)
 前記第二周波数帯位置情報を、三点測位法により導出する付記1又は付記2に記載された測位システム。
(付記4)
 前記第二周波数帯電波による送信を行わない付記1乃至付記3のうちのいずれか一に記載された測位システム。
(付記5)
 前記通信装置が、前記第一周波数帯の電波である第一周波数帯電波を送出する第一周波数帯通信機を介して通信可能に接続された所定の機器と通信を行う通信処理部を備える付記1乃至付記4のうちのいずれか一に記載された測位システム。
(付記6)
 前記通信処理部は、前記第一周波数帯通信機から受信した前記第一周波数帯電波の質を表す情報である第一周波数帯質情報を導出し、三台以上の前記第一周波数帯通信機の各々に係る前記第一周波数帯質情報により導出した前記受信処理部の位置を表す情報である第一周波数帯位置情報を導出し出力する、付記5に記載された測位システム。
(付記7)
 前記第一周波数帯位置情報を、三点測位法により導出する付記6に記載された測位システム。
(付記8)
 前記第一周波数帯位置情報及び前記第二周波数帯位置情報により、前記第一周波数帯位置情報及び前記第二周波数帯位置情報により導出した前記受信処理部の位置を表す情報である第三位置情報を導出し出力する、付記6又は付記7に記載された測位システム。
(付記9)
 前記通信装置が前記受信処理部を備え、前記導出部が前記通信装置の外部である、付記1乃至付記8のうちのいずれか一に記載された測位システム。
(付記10)
 前記受信処理部が一つの筐体の内に設置され、前記導出部が前記筐体の外に設置される、付記1乃至付記9のうちのいずれか一に記載された測位システム。
(付記11)
 前記通信装置が前記受信処理部と前記導出部とを備える付記1乃至付記8のうちのいずれか一に記載された測位システム。
(付記12)
 前記受信処理部及び前記導出部が共に、一つの筐体内に設置される付記1乃至付記8及び付記11のうちのいずれか一に記載された測位システム。
(付記13)
 前記通信装置が通信端末である、付記1乃至付記8、付記11及び付記12のうちのいずれか一に記載された測位システム。
(付記14)
 前記通信端末が携帯端末である付記13に記載された測位システム。
(付記15)
 通信装置に無線通信用に割り当てられた第一周波数帯と重ならない周波数帯である第二周波数帯の電波である第二周波数帯電波を送出する第二周波数帯通信機から受信した前記第二周波数帯電波の質を表す情報である第二周波数帯質情報を導出し、
 三台以上の前記第二周波数帯通信機の各々に係る前記第二周波数帯質情報により導出した前記通信装置の位置を表す情報である第二周波数帯位置情報を導出し出力する
 測位方法。
(付記16)
 通信装置に無線通信用に割り当てられた第一周波数帯と重ならない周波数帯である第二周波数帯の電波である第二周波数帯電波を送出する第二周波数帯通信機から受信した前記第二周波数帯電波の質を表す情報である第二周波数帯質情報を導出する処理と、
 三台以上の前記第二周波数帯通信機の各々に係る前記第二周波数帯質情報により導出した前記通信装置の位置を表す情報である第二周波数帯位置情報を導出し出力する処理と
 をコンピュータに実行させる測位プログラム。
 以上、上述した実施形態を模範的な例として本発明を説明した。しかしながら、本発明は、上述した実施形態には限定されない。即ち、本発明は、本発明のスコープ内において、当業者が理解し得る様々な態様を適用することができる。
 この出願は、2018年8月29日に出願された日本出願特願2018-160680を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 90  情報処理装置
 91  通信インタフェース
 92  入出力インタフェース
 93  演算装置
 94  記憶装置
 95  不揮発性記憶装置
 96  ドライブ装置
 97  記録媒体
 301  測位装置
 306  通信部
 316、416  処理部
 316x  導出部
 326、426  記憶部
 401  通信装置
 406  主通信部
 411  副受信部
 421  副処理部
 421x  受信処理部
 501、501x  測位システム
 801  ネットワーク
 A1、A2、A3  第一周波数帯基地局
 B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、B9、B10、B11  第二周波数帯基地局

Claims (16)

  1.  通信装置が行う無線通信用に割り当てられた第一周波数帯と重ならない周波数帯である第二周波数帯の電波である第二周波数帯電波を送出する第二周波数帯通信機から受信した前記第二周波数帯電波の質を表す情報である第二周波数帯質情報を導出する受信処理部と、
     三台以上の前記第二周波数帯通信機の各々に係る前記第二周波数帯質情報により導出した前記通信装置の位置を表す情報である第二周波数帯位置情報を導出し出力する導出部と
     を備え、
     前記受信処理部及び前記導出部のうちの少なくとも前記受信処理部の位置は前記通信装置の内である、測位システム。
  2.  前記第二周波数帯質情報が、前記通信装置における、前記第二周波数帯電波の受信電界強度及び前記第二周波数帯通信機と前記通信装置との間の前記第二周波数帯電波の伝搬時間のうちの少なくともいずれかを表す情報である請求項1に記載された測位システム。
  3.  前記第二周波数帯位置情報を、三点測位法により導出する請求項1又は請求項2に記載された測位システム。
  4.  前記第二周波数帯電波による送信を行わない請求項1乃至請求項3のうちのいずれか一に記載された測位システム。
  5.  前記通信装置が、前記第一周波数帯の電波である第一周波数帯電波を送出する第一周波数帯通信機を介して通信可能に接続された所定の機器と通信を行う通信処理部を備える請求項1乃至請求項4のうちのいずれか一に記載された測位システム。
  6.  前記通信処理部は、前記第一周波数帯通信機から受信した前記第一周波数帯電波の質を表す情報である第一周波数帯質情報を導出し、三台以上の前記第一周波数帯通信機の各々に係る前記第一周波数帯質情報により導出した前記受信処理部の位置を表す情報である第一周波数帯位置情報を導出し出力する、請求項5に記載された測位システム。
  7.  前記第一周波数帯位置情報を、三点測位法により導出する請求項6に記載された測位システム。
  8.  前記第一周波数帯位置情報及び前記第二周波数帯位置情報により、前記第一周波数帯位置情報及び前記第二周波数帯位置情報により導出した前記受信処理部の位置を表す情報である第三位置情報を導出し出力する、請求項6又は請求項7に記載された測位システム。
  9.  前記通信装置が前記受信処理部を備え、前記導出部が前記通信装置の外部である、請求項1乃至請求項8のうちのいずれか一に記載された測位システム。
  10.  前記受信処理部が一つの筐体の内に設置され、前記導出部が前記筐体の外に設置される、請求項1乃至請求項9のうちのいずれか一に記載された測位システム。
  11.  前記通信装置が前記受信処理部と前記導出部とを備える請求項1乃至請求項8のうちのいずれか一に記載された測位システム。
  12.  前記受信処理部及び前記導出部が共に、一つの筐体内に設置される請求項1乃至請求項8及び請求項11のうちのいずれか一に記載された測位システム。
  13.  前記通信装置が通信端末である、請求項1乃至請求項8、請求項11及び請求項12のうちのいずれか一に記載された測位システム。
  14.  前記通信端末が携帯端末である請求項13に記載された測位システム。
  15.  通信装置に無線通信用に割り当てられた第一周波数帯と重ならない周波数帯である第二周波数帯の電波である第二周波数帯電波を送出する第二周波数帯通信機から受信した前記第二周波数帯電波の質を表す情報である第二周波数帯質情報を導出し、
     三台以上の前記第二周波数帯通信機の各々に係る前記第二周波数帯質情報により導出した前記通信装置の位置を表す情報である第二周波数帯位置情報を導出し出力する
     測位方法。
  16.  通信装置に無線通信用に割り当てられた第一周波数帯と重ならない周波数帯である第二周波数帯の電波である第二周波数帯電波を送出する第二周波数帯通信機から受信した前記第二周波数帯電波の質を表す情報である第二周波数帯質情報を導出する処理と、
     三台以上の前記第二周波数帯通信機の各々に係る前記第二周波数帯質情報により導出した前記通信装置の位置を表す情報である第二周波数帯位置情報を導出し出力する処理と
     をコンピュータに実行させる測位プログラムが記録された記録媒体。
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