序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
121 향상된 위치 정확성을 위한 RTT 레인징의 적응적 트리거링 KR1020177026009 2016-02-11 KR1020170128324A 2017-11-22 날람팟티에캄바람벤카테산; 니젠우르스; 호세주빈; 우신저우
제 1 무선디바이스와제 2 무선디바이스사이의레인지가제 1 통신채널을통해송신된메시지들에기초하여제 1 메커니즘을사용하여추정된다. 제 1 통신채널은무선디바이스들의제 1 무선액세스기술능력과연관된다. 제 1 메커니즘에의해제공된레인지추정들의정확성을나타내는하나이상의메트릭들이획득된다. 제 1 무선디바이스와제 2 무선디바이스사이의레인지를추정하는제 2 메커니즘은메트릭이기준을만족하기를실패하는경우제 1 메커니즘을위하여구현될수도있다. 제 2 메커니즘은제 2 통신채널을통해송신된유니캐스트메시지들에기초한다. 제 2 통신채널은무선디바이스들의제 2 무선액세스기술능력과연관되고, 제 1 통신채널과동일하거나상이할수도있다.
122 위치 결정 동작들을 위한 안테나 정보의 분배 및 이용 KR1020177023990 2016-01-29 KR1020170123625A 2017-11-08 다스,사우미트라모한; 벤카트라만,사이프라딥; 마리스리다르,수바쉬; 알다나,카를로스호라시오
프로세서-기반무선모바일디바이스에서수행되는방법을비롯해서, 방법들, 디바이스들, 시스템들, 장치, 서버들, 컴퓨터-/프로세서-판독가능매체, 및다른구현들이개시되고, 방법은모바일디바이스가신호들을무선으로수신하는단계― 신호들은그 신호들을송신하는제 1 무선노드에대한안테나정보를포함하는적어도하나의메시지를포함함―; 및제 1 무선노드에대한안테나정보를포함한정보메시지를, 다수의무선노드들에의해서커버되는개개의영역들을방문하는동안하나또는그 초과의무선디바이스들에의해획득되는다수의무선노드들에대한안테나데이터를수신하여저장하도록구성되는원격디바이스에, 모바일디바이스가송신하는단계를포함한다.
123 모바일 디바이스의 위치 추정 장치, 시스템, 및 방법 KR1020167013530 2014-11-24 KR101790910B1 2017-10-26 세게브조나단
일부실증적실시예들은모바일디바이스의위치를추정하는장치, 시스템및/또는방법을포함한다. 예컨대, 장치는, 모바일디바이스가제 1 위치에있는경우, 제 1 메시지를무선통신스테이션(STA)으로전송하고, 제 1 메시지에응답하여 STA로부터제 1 확인응답(ACK) 메시지를수신하도록모바일디바이스를제어하는제어기를포함할수 있으며, 상기제어기는, 모바일디바이스가제 2 위치에있는경우, 제 2 메시지를 STA로전송하고, 제 2 메시지에응답하여 STA로부터제 2 ACK 메시지를수신하도록모바일디바이스를제어하고, 상기제어기는, 제 1 왕복시간및 제 2 왕복시간에기초하여제 1 거리와제 2 거리사이의거리차를결정 - 상기제 1 거리는제 1 위치와 STA 사이에있고, 상기제 2 거리는제 2 위치와 STA 사이에있음 - 하며, 상기제 1 왕복시간은제 1 메시지및 제 1 ACK의왕복시간을포함하고, 상기제 2 왕복시간은제 2 메시지및 제 2 ACK의왕복시간을포함한다.
124 자동차로의 “핸즈-프리” 액세스를 위한 모바일 디바이스를, 극초단파를 통하여, 측위하기 위한 방법 및 연관된 측위 디바이스 KR1020160109323 2016-08-26 KR1020170026255A 2017-03-08 리,제롬; 고뎃,실뱅; 빌리,스테판
본발명의주제는차량(V)에탑재된측위디바이스(D')를통하여, 차량(V)으로의 "핸즈-프리" 액세스를위한모바일디바이스(T)를, 극초단파를통하여, 측위하기위한측위방법으로서, 상기측위디바이스(D')는극초단파트랜시버(10'), 전원(Vcc) 및안테나(A')를포함하되, 상기측위방법은트랜시버(10')는안테나(A')로부터접속해제되고, 그리고트랜시버(10')는접지에접속된기정값의임피던스(Z1, Z2, Z3)를포함하는그리고트랜시버(10')로부터기정거리(L1, L2, L3)에위치하는감쇠모듈(M1, M2, M3)에접속되고, 트랜시버(10')와감쇠모듈(M1, M2, M3) 간기정거리(L1, L2, L3) 및임피던스(Z1, Z2, Z3)의기정값은차량(V) 주위의모바일디바이스(T)를측위하기위한구역(A1, A2, A3)을정의한다는점에서현저하다.
125 모바일 디바이스의 위치 추정 장치, 시스템, 및 방법 KR1020167013530 2014-11-24 KR1020160075647A 2016-06-29 세게브조나단
일부실증적실시예들은모바일디바이스의위치를추정하는장치, 시스템및/또는방법을포함한다. 예컨대, 장치는, 모바일디바이스가제 1 위치에있는경우, 제 1 메시지를무선통신스테이션(STA)으로전송하고, 제 1 메시지에응답하여 STA로부터제 1 확인응답(ACK) 메시지를수신하도록모바일디바이스를제어하는제어기를포함할수 있으며, 상기제어기는, 모바일디바이스가제 2 위치에있는경우, 제 2 메시지를 STA로전송하고, 제 2 메시지에응답하여 STA로부터제 2 ACK 메시지를수신하도록모바일디바이스를제어하고, 상기제어기는, 제 1 왕복시간및 제 2 왕복시간에기초하여제 1 거리와제 2 거리사이의거리차를결정 - 상기제 1 거리는제 1 위치와 STA 사이에있고, 상기제 2 거리는제 2 위치와 STA 사이에있음 - 하며, 상기제 1 왕복시간은제 1 메시지및 제 1 ACK의왕복시간을포함하고, 상기제 2 왕복시간은제 2 메시지및 제 2 ACK의왕복시간을포함한다.
126 대상물 위치 확정 방법, 장치, 프로그램 및 기록매체 KR1020157007010 2015-01-21 KR1020160048704A 2016-05-04 리잉준; 왕리
본발명은대상물위치확정방법및 장치를제공하는바, 무선통신실용분야에속한다. 상기대상물위치확정방법은, 소정의방식에따라빔을발사하는단계와, 대상물에설치된전자태그가상기빔을수신한후 송신하는신호이며, 상기전자태그가상기빔을수신할시의상기빔의빔 강도와관련되는신호인피드백신호를상기대상물로부터수신하는단계와, 상기피드백신호에기반하여상기위치확정디바이스에대한상기대상물의위치를판정하는단계를포함한다. 본발명에따르면, 위치확정디바이스를통해물품에대해위치확정을수행할수 있기에, 사용자가수동으로기록부에물품보관위치를기록하여야함으로인한조작이번거롭고신뢰성이낮은문제를해결할수 있으며, 대상물에대한위치확정조작의편의성을향상시킬수있는효과를얻을수 있다.
127 차량 인근에 배치된 원격 송신기의 위치를 결정하기 위한 방법 KR1020157030935 2014-03-21 KR1020160033650A 2016-03-28 코르넥다니엘; 크리스토퍼에웬제임스
차량(1)에대한원격트랜시버(9)의위치를결정하기위한방법으로서, 상기방법은적어도 2개의측정신호들을상기원격트랜시버(9)로송신하는단계로서, 각각의상기측정신호들은차량(1)에대해위치된복수의 n 안테나들(3, 4, 5, 6, 7)의상이한것으로부터송신되고, n은정수≥ 2를지칭하는, 상기송신단계; 각측정신호에반응하여원격송신기(9)로부터인증신호를수신하는단계로서, 각각의인증신호는각각의수신된측정신호에대한수신된신호강도표시(RSSI)를포함하고, 상기 RSSI 값들은함께 RSSI 도메인에서데이터지점을한정하는, 상기수신단계; 그리고제 1 RSSI의수신값과상기제 1 RSSI에대한소정임계값사이의차이를결정하는단계를포함하고, 상기차이의신호는상기원격송신기(9)가차량(7) 인근에또는차량의소정영역(i) 내부또는외부에있는지를표시한다.
128 비행시간 응답기 KR1020167000130 2014-08-05 KR1020160017044A 2016-02-15 프레치너게이비; 바닌레오르; 아미주르유발; 샤츠베르그우리
예를들어, 실내위치서비스를제공하는위한장치및 기술이설명된다. 실시예는디바이스및 네트워크장비또는응답기사이의거리를결정하기위하여디바이스에미세시간측정정보를제공하도록적응되는능동, 수동또는독립적인비행시간(ToF) 응답기를포함한다. 실시예는네트워크장비가 ToF 프로토콜을지원하지않을때 능동 ToF 응답기가 ToF 정보를디바이스에제공하도록하나이상의능동 ToF 응답기에결합되는네트워크장비를포함할수 있다. 실시예는네트워크장비에결합되는서버를포함할수 있고, 서버는네트워크장비이외의액세스포인트에의해제공되는네트워크접속을통해복수의디바이스로부터위치정보를수신하고, 그리고위치정보에기초하여네트워크장비에결합되는하나이상의응답기및 네트워크장비의위치를결정하도록구성된다.
129 RTT(round trip time)를 이용한 위치측위 방법 및 장치 KR1020140155366 2014-11-10 KR101547825B1 2015-08-27 박영몽; 송병구; 강문경
본 발명은 RTT(round trip time)를 이용한 위치측위 방법 및 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 RTT를 위한 송신기의 수신 안테나를 별도로 구성하지 않고 송신기의 관리용 수신 안테나를 이용하여 RTT의 조사 요청 신호를 수신함에 의해 위치측위를 수행하는 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
본 발명에 의하면, 위치 추정을 위한 RFID 수신 안테나와 관리 수신 안테나를 하나의 안테나로 통합함으로써, 전력 절약 효과를 가져오는 동시에 송신기의 안테나 모듈을 줄임에 의해 RFID를 이용한 위치측위 시스템 구축을 위한 비용을 절감할 수 있도록 한다.
130 수동형 RFID를 이용한 실시간 위치 추적 시스템 및 그 방법 KR1020130007130 2013-01-22 KR1020140094375A 2014-07-30 김민수; 이동휘; 강민규; 최경호; 황기현; 오석일; 박길철
The present invention relates to a real time indoor positioning system which includes a passive RFID tag; a plurality of RFID readers; a position information manager for collecting and analyzing the tag data from the RFID readers to calculate and manage the real time position information and moving path of a moving body; and a monitor for receiving the moving passage of the moving body to display the received moving path on a screen. A real time indoor positioning method includes the steps of detecting tag data from the RFID readers; calculating the real time position information of the moving body on the basis of the tag data and the installed position information of the RFID readers detecting the tag data; displaying a real time security monitoring screen on the basis of the calculated real time position information; storing the real time position information by time and calculating and storing the moving path of the moving body on the basis of the accumulated information; and displaying the moving path on the screen. According to the present invention, the real time positioning can be performed in more efficient and accurate manners. Further, the indoor sections can be divided according to security reference, and the RFID readers and antennas are installed on each section to recognize the directionality of the moving body, and through the installation of the RFID readers and antennas, the position of the moving body can be monitored in real time, so that the incoming and outgoing states of the moving body can be detected and the moving path of the moving body can be recognized.
131 열차 위치 검출 장치 KR1020120139853 2012-12-04 KR101374350B1 2014-03-19 김정태; 홍순만; 김재희; 백종현; 홍재성; 조용현; 신경호
The present invention relates to a device for detecting the location of a train, which includes a reader. The reader detects the location of a train by emitting beams in multiple directions towards a tag; combining signals receive by the tag; obtaining beam steering information in the direction of the tag; and using the beam steering information and tag information. [Reference numerals] (20) Reader; (22) Transceiver; (23) Beam generating device; (24) Processor; (30) Tag
132 서비스 주문의 개인용 모바일 디바이스 통신 방법 KR1020117022997 2010-02-12 KR1020110133485A 2011-12-12 러브랜드,데미안; 반데르포엘,루카스; 세쿨로브스키,드라간; 버뮬렌,아드
서비스 주문들 및/또는 개인용 물건들의 식별과 연관된 정보를 통신하는 광 기반 시스템들이 개시되어 있다. 개인용 모바일 전자 통신 디바이스는 조명 네트워크 내의 하나 이상의 개별적으로 제어 가능한 조명 기구들을 조명함으로써 서비스 주문들을 통신하는 조명 컨트롤러 및 통신 네트워크와 결합하여 사용된다. 개인용 모바일 전자 통신 디바이스는 대안적으로 또는 부가적으로 개인용 모바일 전자 통신 디바이스와 개인용 아이템 사이에 연관성이 있는지를 조명함으로써 나타내도록 제어하는 조명 컨트롤러, 메모리, 통신 네트워크와 결합하여 사용된다.
133 IC 태그를 이용한 위치인식 장치 및 방법 KR1020067016308 2005-01-13 KR1020060124697A 2006-12-05 다나카다카시
A question device (1) reads unique ID Xa, Xb, Xc, specifies ID, and transmits a probe signal transmission command. The corresponding IC tags successively transmit a probe signal. An adjacent IC tag (2) stores the ID specified by the question device Xa, Xb, Xc as adjacent ID in a memory. Next, the question device (1) reads the adjacent ID. A controller obtains combinations of unique ID Xa, Xb, Xc with the adjacent ID (Xb), (Xa-Xc), (Xb) as (Xa-Xb), (Xb - Xc). Lastly, they are connected into (Xa - Xb - Xc).
134 단일 저궤도 위성을 사용한 위치결정 KR1019997003106 1997-09-26 KR100489746B1 2005-05-16 레바논나다브
A system and method for determining the position of a user terminal (for example, a mobile wireless telephone) in a low-Earth orbit satellite communications system. The system includes a user terminal, at least one satellite with a known position and velocity, and a gateway (that is, a terrestrial base station) for communicating with the user terminal through the satellites. The method includes the steps of determining a range parameter and a range-rate parameter. A range parameter represents a distance between the satellite and the user terminal. A range-rate parameter represents a relative radial velocity between that satellite and the user terminal. The position of the user terminal on the Earth's surface is then determined based on the range parameter, the range-rate parameter, and the known position and velocity of the satellite.
135 단일 저궤도 위성을 사용한 위치결정 KR1019997003106 1997-09-26 KR1020000049038A 2000-07-25 레바논나다브
PURPOSE: A position determination using one low earth orbit satellite is provided to determine position of user terminal using a specificity of communication signal in low earth orbit satellite. CONSTITUTION: A system comprises a user terminal(106), one and more satellites(104) having known position and speed, and a gateway(102) communicating with the user terminal(106) via the satellite(104). The user terminal position on earth surface is determined basically by a range parameter indicating a distance(R) between the satellite(104) and user terminal(106), a range-rate parameter indicating a relative radial velocity between the satellite(104) and the user terminal(106), and known position and speed of the satellite(104). A ISO-R contour is formed into a cycle indicating 2000Km range between the user terminal(106) and the satellite(104).
136 정밀착륙시스템 KR1019920701517 1991-01-25 KR100171428B1 1999-05-01 콜로즌칼윌리엄
정밀착륙시스템은적어도네 떨어져위치하는수신기(Rx,Rx, 등)을구비하고있다. 각수신기는, 호출기(Tx)로부터의신호의수신기검출과항공기(16)에탑재한트랜스폰더(B)로부터의응답신호간의시간간격을정확히측정하기위한타이머를포함하고있다. 기지국의중앙처리장치(CPU)는, 항공기의위치를계산하기위해수신기들로부터시간측정을사용한다. 기지국은또한트랜스폰더응답시간을계산할수 있다. 바람직하게측정필터링계산이정확도를증가시키기위해사용된다. 항공기의위치는, 바라는접근경로의수학적작도와비교되어위치에러가결정된후, 항공기로즉시통신된다.
137 位置測定システム、位置測定装置および受信装置 JP2016067355 2016-06-10 JPWO2017212636A1 2018-10-11 内田 恭輔; 畑 清之
受信装置が一般的な時刻分解能を有するハードウェアで構成され、かつ同期の方式としてGPSコモンビュー方式を用いなくても、高い測位精度を実現することができる位置測定システムを提供する。中央処理装置(101)は、複数の受信装置の中の2つの受信装置(Ri,Rj)の各々からの第1の受信タイミング情報に含まれるPPS信号を生成した時点のクロックカウンタの値の差に基づいて、オフセット観測値を算出する。中央処理装置(101)は、オフセット観測値を平滑化して、オフセット平滑値を得る。中央処理装置(101)は、2つの受信装置(Ri,Rj)の各々からの第2の受信タイミング情報に含まれるSSR信号を受信した時点のクロックカウンタの値の差と、オフセット平滑値とに基づいて、2つの受信装置(Ri,Rj)における目標物からの信号の到達時刻差を算出し、到達時刻差および受信装置の位置に基づいて、目標物の3次元位置を算出する。
138 産業オートメーションのための高精度飛行時間測定システム JP2017565894 2016-06-14 JP2018522232A 2018-08-09 ミンデル,デヴィッド エー.; ビーン,マシュー,イアン; ハーシュ,マイケル; キンゼイ,ジェームズ,キャンベル; チャーバット,グレゴリー エル.
産業環境において物体の位置を追跡するためのシステムは、インタロゲータ、トランスポンダ及びプロセッサを含む。インタロゲータは、信号を送信し、送信される信号に対応する第1の基準信号を提供する。トランスポンダは応答信号を提供する。インタロゲータは、応答信号を受信し、応答信号に対応する第2の基準信号を提供する。プロセッサは、2つの基準信号に基づいて、インタロゲータ又はトランスポンダのいずれか一方の場所を、他方に対して相対的に決定する。
139 向上した位置精度のためのRTTレンジングの適応的トリガリング JP2017548465 2016-02-11 JP6301569B1 2018-03-28 ナランパッティ・エカンバラム、ベンカテサン; ニーゼン、ウルス; ホセ、ジュビン; ウ、シンジョウ
第1の通信チャネル上で送信されたメッセージに基づく第1のメカニズムを使用して、第1のワイヤレスデバイスと第2のワイヤレスデバイスとの間のレンジが推定される。第1の通信チャネルは、ワイヤレスデバイスの第1の無線アクセス技術能に関連付けられる。第1のメカニズムによって与えられたレンジ推定値の精度を示す1つまたは複数のメトリックが、取得される。メトリックが基準を満たすことができないとき、第1のメカニズムのほうを優先して、第1のワイヤレスデバイスと第2のワイヤレスデバイスとの間のレンジを推定するための第2のメカニズムがインプリメントされ得る。第2のメカニズムは、第2の通信チャネル上で送信されたユニキャストメッセージに基づく。第2の通信チャネルは、ワイヤレスデバイスの第2の無線アクセス技術能力に関連付けられ、第1の通信チャネルと同じであるか、またはそれとは異なり得る。
【選択図】図1
140 車載通信システム、車載装置及び携帯機 JP2016174880 2016-09-07 JP2018039378A 2018-03-15 宮脇 大輔
【課題】車載通信システム、車載装置及び携帯機の提供。
【解決手段】車載装置は、互いに位相が180度異なる2種類の検出信号を交互に送信する車載側送信部と、車載側送信部が送信した検出信号に対して携帯機から送信される応答信号を受信する車載側受信部と、車載側受信部にて受信した応答信号に基づき、携帯機の位置を検出する位置検出部とを備え、携帯機は、車載側送信部から送信される2種類の検出信号を受信する携帯機側受信部と、受信した2種類の検出信号の一方から他方を減算する減算部と、減算部により減算して得られる信号に基づき、携帯機側受信部が受信した検出信号の信号強度を算出する算出部と、算出部により算出した信号強度の情報を含む応答信号を送信する携帯機側送信部とを備える。
【選択図】図6
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