JP2008032638A - 測位装置、測位方法及び測位装置を有する時計 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】位置情報衛星から時系列に連続して送信される航法メッセージ情報に基づき自己の位置を測位する測位装置10であって、全衛星概略軌道情報を含む送信情報区画の受信開始時と受信終了時を識別する信号識別部28を有しており、信号識別部28が識別した全衛星概略軌道情報を含む送信情報区画の受信時間に前記航法メッセージ情報を間欠受信する受信部11を有する測位装置10。
【選択図】図8
Description
GPS測位装置は、4個以上のGPS衛星からの信号を受信することで自己位置を測位する構成となっている。具体的には、GPS装置は、天空に配置されている多数のGPS衛星から4個以上のGPS衛星を選択し、その信号を受信することで測位している。
すなわち、前記構成では、受信部が全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画の信号を間欠受信するので、受信部は航法メッセージ情報受信中に常に受信状態となる必要がなく、測位装置の電力消費を低減させることができる。また、位置情報衛星から時系列に連続して送信される航法メッセージ情報の複数の送信情報区画毎に順番に取得させることができる測位装置である。
すなわち、前記構成では、全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画の受信開始時と全衛星概略軌道情報を含む送信情報区画の受信終了時が位置情報衛星に固有のC/Aコードを同期して生成する符号信号によって、正確に識別することができ、精度の高い情報を取得することができる。
すなわち、前記構成では、位置情報衛星から時系列に連続して送信される航法メッセージ情報に含まれる全衛星概略軌道情報を含む2つのサブフレームが効率よく取得できるようになる。
すなわち、前記構成では、前記反転制御信号と前記カウンタ信号とを比較して得られる信号を生成する信号生成部により、受信部の間欠受信のタイミングを更に正確に得ることができ、電力消費の低減を効率よく行うことができる。
尚、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらの態様に限られるものではない。
図1に示すように、GPS付き腕時計10は、その表面に文字盤12、長針、短針等の針13等が配置されると共に、各種メッセージが表示されるLCD等からなるディスプレイ14と、ユーザーがマニュアル操作をする場合に使用する操作部27が形成されている。
なお、GPS衛星15a乃至15dは、位置情報衛星の一例となっている。
つまり、本実施の形態における時計機構は、いわゆる電子時計となっている。
以下、図2に示す各構成について説明する。
図2に示すように、GPS付き腕時計10は、バス16を備え、バス16には、CPU(Central Processing Unit)17、RAM(Random Access Memory)18、ROM(Read Only Memory)19
等が接続されている。
また、バス16には、測位部である例えば、GPS機構も接続されている。すなわち、アンテナ11,フィルタ(SAW)20、RF21、ベースバンド22等が接続されている。
すなわち、図1のGPS衛星15a等から受信した信号は、アンテナ11からフィルタ20やRF21を介してベースバンド22で信号として取り出される構成となっている。
GPS衛星15a等から受信する信号についての詳細は、後述する。
さらに、バス16には、図1に示すディスプレイ14等も接続されている。
このように、バス16は、すべてのデバイスを接続する機能を有し、アドレスやデータパスを有する内部バスである。RAM18は、所定のプログラムの処理を行う他、バス16に接続されたROM19等を制御している。ROM19は、各種プログラムや各種情報等を格納している。
図3に示すように、GPS付き腕時計10は、全体を制御するための制御部26を有している。制御部26には、電源部25、アンテナ11、ディスプレイ14、操作部27、RTC23等、その他図2の各装置等も接続されている。また、図2では図示していないが、電源部25の出力電源を制御するための信号を生成する信号識別部28も制御部26に接続されている。この信号識別部28は、図2で示すベースバンド22の上に実装されており、例えばPLL回路やカウンタ等である。また、制御部26は、第1収納部30、第2収納部40、第3収納部50内の各種プログラム、各種データを処理する構成となっている。
図3乃至図6は、各種プログラム、予め記憶された情報格納部、各種プログラムで処理した後の各種データ収納部等が、それぞれ第1収納部30、第2収納部40、第3収納部50に分かれて収納されているように示しているが、実際にこのように分かれて収納されているわけではなく、また、各種プログラム、予め記憶された情報格納部、各種プログラムで処理した後の各種データ収納部等も実際にこのように分かれて収納されているわけではなく、説明の便宜上分けて記載したものである。
また、図4の全衛星概略軌道情報データ323は航法メッセージ情報の最初の1フレームデータ322の全衛星概略軌道情報データである例えばアルマナックデータを除き、航法メッセージ情報の全ての全衛星概略軌道情報データを収容している。この初期モード測位データ収納部32に収容される各データ322、323は、次に初期モードプログラム収納部31のプログラムが実行される場合に、初期モード測位データが取得されると書換られる。従って、初期モード測位データ収納部32の各データ322、323は次の初期モードプログラム収納部31のプログラムが実行され、初期モード測位データが取得されるまで保存される。ここで、初期モードプログラム収納部31のプログラムが実行される場合とは、例えばGPS付き腕時計10の購入後、最初に電源を入れたときや、最初に取得してから数ヶ月経過した場合、電源をOFF状態として数ヶ月間放置された場合などである。
非全衛星概略軌道情報データ422に収容されるサブフレームのデータは、GPS衛星により異なる。従って、例えば一定時間ごとに、通常モードプログラム収納部41の各プログラムを実行させて、衛星補正データ等やエフェメリスを含むサブフレームのデータを取得し、通常モード測位データ収納部42の非全衛星概略軌道情報データ422が書換えられる。
その他プログラム収容部51には、初期モードプログラム収納部31や通常モードプログラム収納部41を実行する際の捕捉プログラムや、GPS付き腕時計10の時間をGPS衛星からの航法メッセージ情報の時間情報を使って、時刻を修正するためのプログラム等が収納されている。
そして、その他データ格納部52には、初期モードプログラム収納部31や通常モードプログラム収納部41を実行する際に必要なデータが格納されており、このその他データ格納部52に格納されているデータは、予め格納されているデータ(C/Aコード情報データ格納部521、初期化モード選択条件データ格納部522)やユーザによって書換可能なデータ(閾値時間設定情報データ記憶部523)である。
また、その他データ収容部53には、初期モードプログラム収納部31や通常モードプログラム収納部41やその他プログラム収容部51を実行した際のデータ等が収容されている。
以下、図7乃至図10のフローチャートに従って、本実施形態に係るGPS付き腕時計10の動作を説明しつつ、その関連で図3乃至図6の各種プログラムや各種データを説明する。
GPS付き腕時計10の購入者等が、時計機構、すなわちリアルタイムクロック23の時刻修正を行いたい場合、最初にGPS付き腕時計10の電源をONさせる。すると、まず、GPS付き腕時計10は図7のST1の初期化動作を行わせると、図4の初期モードプログラム収納部31内の初期モード選択プログラム311が動作して、図6のその他データ格納部52内の初期化モード選択条件データ格納部522内の初期化モード選択条件522aを選択する。
ここで、初期化モード選択条件522aは、GPS付き腕時計10の初期モード測位データ収納部32にデータがまだ収納されていない状態である場合、例えばGPS付き腕時計の購入後、最初に電源を入れた時や、初期モード測位データ収納部32にデータが収容されていても、例えば最初に初期化モード測位データを取得してから数ヶ月経過したり、電源をOFF状態として数ヶ月間放置させた場合などで、ST7の通常処理モードが終了せず、時刻修正ができなかった場合や、または、ST9のユーザーによって初期化を支持された場合などである。
以下、図8、図10及び図11を使って主に「初期化モード実行」で行われる、全衛星概略軌道情報の間欠受信について説明する。
先ず、図8のST11に示すようにGPS衛星15a等をスキャンする。具体的には、図2のGPS機構が動作し、アンテナ11からGPS衛星15a等を受信し、捕捉可能なGPS衛星15a等をサーチする。
次にST12で、4個以上のGPS衛星15a等を捕捉することができたときは、ST15に進み、捕捉できないときは、ST13に進み、屋内であるなど受信できない環境であると判断して、ST14でマニュアル操作によるべき旨の表示を図1及び図2のディスプレイ14に表示して、ユーザーに通知して、GPS衛星15a等を受信モードをOFFとするように指示する。
先ず、各GPS衛星15a等から送信される信号について、図12のGPS衛星信号をあらわす概略模式図を使って説明する。
また、各サブフレームの先頭のワードには、TLM(Telemetry word)データが格納されたTLMワードとなり、このTLMワード内には、図12(b)に示すように、その先頭にプリアンブルデータが格納されている。
また、TLMに続くワードは、HOW(Hand Over word)データが格納されたHOWワードとなり、その先頭には、TOW(Time of week)というGPS衛星のGPS時刻情報が格納されている。
GPS時刻は毎週日曜日の0時から経過時間が秒で表示され、翌週の日曜日の0時に0に戻るようになっている。そして、この1週間についてはGPSの週番号が付されているので、週番号と経過時間(秒)のデータを取得することで、受信側はGPS時刻を取得できる構成となっている。このGPS時刻の起点となるのが、UTC(世界協定時)となっている。
そして、ST72に進み、図12(b)に示す、TLMワードのプリアンブル及びHOWワードのTOWと同期させる。そして、図12(a)に示すように、各サブフレームのデータ、例えば、エフェメリス(各GPS衛星15a等毎の詳細な軌道情報)、アルマナック(全GPS衛星15a等の全衛星概略軌道情報)、UTCデータ(世界協定時)の最初の1フレーム情報を取得する。この時間は、最大で30秒ほどである。
また、航法メッセージ情報のC/Aコードを同期してクロック信号(符号信号)を作成し、この信号のタイミングで図11(b)乃至(f)の信号を制御するので、より、精度よくアルマナックを取得することができる。
そして、日を跨いで受信させなくても消費電力の低減が図れるので、特に腕時計などの小型の機器にもこの測位装置を搭載することが可能となる。
次に、ST18に進み、図6の受信機情報計測プログラム514を実行して、4個のGPS衛星15a等から擬似衛星距離に基づき、GPS付き腕時計10の位置、高度、真の伝搬遅延時間を4連立方程式で算出し、GPS付き腕時計10の位置及び高度情報と真の伝搬遅延時間を算出する。これにより、真の伝搬遅延時間と実際にRTC23等で計測した伝搬遅延時間を取得することができる。そして、これらの計測データは図6の受信機情報計測データ収納部532に収容される。この受信機情報計測データ収納部532に収容されたデータは、後述する通常処理モードの実行時にも計測され、一定時間経過後に書換れるようになっている。
そして、測位位置は、測位データとして、図6の受信機情報計測データ収納部532に収容される。また、ST18で計算により求めた真の伝搬遅延時間とRTC23が実際に計測した伝搬遅延時間との差分データ(以下「オフセット時間」という)も受信機情報計測データ収納部532に収容される。
ST22で4以上のGPS衛星15a等に捕捉することができた場合は、ST25に進む。ここで、ST25では、先のST2の初期化モードで取得したデータ以外のデータを取得する。この場合、まず、GPS付き腕時計10の内部の図6のC/Aコード情報データ格納部521のデータから、各GPS衛星15a等に固有のC/Aコードと同期信号を得る。続いて、各GPS衛星15a等からの航法メッセージ情報に含まれる、各TLMワードのプリアンブル及び各HOWワードのTOWと同期させる。そして、図12(a)に示すように、各サブフレームのアルマナックを除くデータ、例えば、エフェメリス、UTCデータを取得して、図5の通常モード測位データ収納部42の非全衛星概略軌道情報データ422に収納される。アルマナックのデータは、ST2の初期化モードで予め取得され、初期モード測位データ収納部32に収納されているため、ここでは、取得する必要が無い。従って、ここでは、各GPS衛星15a等からの航法メッセージのうち、図12(a)のサブフレーム1乃至3のデータを受信して取得すればよい。つまり、C/Aコードを同期してから、各TLMワードのプリアンブル及び各HOWワードのTOWと同期させ、サブフレーム1乃至3のデータの取得時間(18秒間)だけ、GPS付き腕時計10を受信モードとすれば良く、電力消費の低減につながる。
ここで、GPS付き腕時計10を例にして説明しているが、本発明のこの一連の初期化モードにおけるアルマナックデータ取得に関しては、他の小型の機器に搭載することも可能である。
Claims (6)
- 地球を周回する位置情報衛星から時系列に連続して送信される航法メッセージ情報を受信するための受信部を有し、この受信部で受信した前記航法メッセージ情報に基づき自己の位置を測位する測位装置であって、
前記航法メッセージ情報は、複数の送信情報区画毎に、順番に送信され、前記複数の送信情報区画の少なくとも一部の前記送信情報区画には、前記位置情報衛星を含む全ての位置情報衛星の全衛星概略軌道情報が含まれており、この全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画は非連続的に送信される構成となっており、
非連続的に送信される前記全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画の受信開始時を識別すると共に、前記全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画の受信終了時を識別する信号識別部を有し、
前記受信部は、前記信号識別部が識別した前記全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画の受信時間に前記航法メッセージ情報を受信することで、前記全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画の信号を間欠受信する構成となっていること
を特徴とする測位装置。 - 前記信号識別部は、前記位置情報衛星に固有のC/Aコードを同期して生成する符号信号に基いて、前記送信情報区画の送信時間を検出し、
前記送信時間のタイミングで、前記全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画の受信開始時と前記全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画の受信終了時を前記符号信号に合わせて識別することを特徴とする請求項1に記載の測位装置。 - 前記信号識別部は、複数の前記送信情報区画を5つのサブフレームとし、前記サブフレームに含まれるプリアンブル情報データとTOW情報データを同期して得られる同期信号を、前記符号信号に基づいて前記全衛星概略軌道情報を含む2つの前記サブフレームを非同期して得られる制御信号を出力する制御信号部を有することを特徴とする請求項2に記載の測位装置。
- 前記信号識別部は、
前記5つのサブフレームを1つのフレームとし、
前記符号信号と前記同期信号とに基づいて、前記フレームの前記全衛星概略軌道情報を含む前記サブフレームの5番目の終わりを検出し、前記符号信号で3つの前記サブフレームと2つの前記サブフレームのタイミングを検出して、このタイミングでカウンタ信号を出力するカウンタと、
前記制御信号部から出力する前記制御信号を反転して反転制御信号を出力し、前記反転制御信号と前記カウンタ信号とを比較して得られる信号を生成する信号生成部と、
を有することを特徴とする請求項3に記載の測位装置。 - 地球を周回する位置情報衛星から時系列に連続して送信される航法メッセージ情報を受信するための受信部を有し、この受信部で受信した前記航法メッセージ情報に基づき自己の位置を測位する測位方法であって、
前記航法メッセージ情報は、複数の送信情報区画毎に、順番に送信され、前記複数の送信情報区画の少なくとも一部の前記送信情報区画には、前記位置情報衛星を含む全ての位置情報衛星の全衛星概略軌道情報が含まれており、この全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画は非連続的に送信される構成となっており、
非連続的に送信される前記全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画の受信開始時を識別すると共に、前記全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画の受信終了時を識別する信号識別部を有し、
前記受信部は、前記信号識別部が識別した前記全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画の受信時間に前記航法メッセージ情報を受信することで、前記全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画の信号を間欠受信する構成となっていること
を特徴とする測位方法。 - 地球を周回する位置情報衛星から時系列に連続して送信される航法メッセージ情報を受信するための受信部を有し、この受信部で受信した前記航法メッセージ情報に基づき自己の位置を測位する測位装置を有する時計であって、
前記航法メッセージ情報は、複数の送信情報区画毎に、順番に送信され、前記複数の送信情報区画の少なくとも一部の前記送信情報区画には、前記位置情報衛星を含む全ての位置情報衛星の全衛星概略軌道情報が含まれており、この全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画は非連続的に送信される構成となっており、
非連続的に送信される前記全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画の受信開始時を識別すると共に、前記全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画の受信終了時を識別する信号識別部を有し、
前記受信部は、前記信号識別部が識別した前記全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画の受信時間に前記航法メッセージ情報を受信することで、前記全衛星概略軌道情報を含む前記送信情報区画の信号を間欠受信する構成となっていること
を特徴とする測位装置を有する時計。
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