WO2021261420A1 - 位置判定システム - Google Patents

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WO2021261420A1
WO2021261420A1 PCT/JP2021/023314 JP2021023314W WO2021261420A1 WO 2021261420 A1 WO2021261420 A1 WO 2021261420A1 JP 2021023314 W JP2021023314 W JP 2021023314W WO 2021261420 A1 WO2021261420 A1 WO 2021261420A1
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WO
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vehicle
terminal
communication unit
received signal
signal strength
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PCT/JP2021/023314
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義規 加藤
正則 小杉
直史 深貝
信明 堤
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株式会社東海理化電機製作所
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Publication date
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    • G07C2209/00Indexing scheme relating to groups G07C9/00 - G07C9/38
    • G07C2209/60Indexing scheme relating to groups G07C9/00174 - G07C9/00944
    • G07C2209/63Comprising locating means for detecting the position of the data carrier, i.e. within the vehicle or within a certain distance from the vehicle
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C2201/00Transmission systems of control signals via wireless link
    • G08C2201/90Additional features
    • G08C2201/91Remote control based on location and proximity

Definitions

  • the present invention relates to a position determination system that determines the position of a terminal with respect to the vehicle when the terminal communicates with the vehicle.
  • a communication system in which a terminal possessed by a user and an in-vehicle device mounted on the vehicle are wirelessly connected to each other to perform wireless communication between the two to control the vehicle.
  • a communication system a smart collation system in which a terminal automatically responds to a radio wave transmitted from an in-vehicle device and performs ID authentication by wireless communication is well known.
  • Patent Document 1 discloses a smart collation system including a position determination system for determining the position of a terminal with respect to a vehicle. This position determination system measures the received signal strength when the terminal receives the radio wave transmitted from the communication unit mounted on the vehicle when the in-vehicle device and the terminal are connected by communication, and matches this received signal strength. The position is determined as the position of the terminal. In the smart collation system, the position determination system determines whether or not the terminal is located near the vehicle.
  • the communication unit is stored inside the vehicle so that it is not exposed to the outside of the vehicle. Therefore, the radio wave transmitted from the communication unit may be shielded by the metal body component forming the outer shell of the vehicle, and the reception signal strength of the radio wave received by the terminal located outside the vehicle may be lowered. As a result, there is a problem that the position of the terminal cannot be correctly determined.
  • An object of the present invention is to provide a position determination system capable of correctly determining the position of a terminal.
  • the position determination system acquires the received signal strength data of the measured received signal strength of the radio wave used for communication between the outdoor communication unit provided outside the vehicle and the terminal. And data acquisition configured to acquire the received signal strength data of the measured received signal strength of the radio waves used for communication between the indoor communication unit provided in the room of the vehicle and the terminal. From the result of magnitude comparison between the received signal strength data obtained by the communication of the outdoor communication unit, the outdoor communication unit and the terminal, and the received signal strength data obtained by the communication of the indoor communication unit and the terminal, the terminal is A position determination unit for determining whether the vehicle is located outdoors or indoors is provided, and the outdoor communication unit is arranged inside a body component existing around the rear wheel of the vehicle.
  • the position determination system of the present invention makes it possible to correctly determine the position of the terminal.
  • the block diagram which shows the structure of the position determination system provided in the authentication system of one Embodiment.
  • Top view showing the arrangement of an outdoor communication unit and an indoor communication unit.
  • the side view which shows the arrangement of the outdoor communication part and the indoor communication part.
  • a flow chart showing the flow of authentication between a vehicle and a mobile terminal.
  • Top view showing the propagation path of radio waves when the terminal is located outside the vehicle.
  • Top view showing the propagation path of radio waves when the terminal is located in the interior of the vehicle. Explanatory drawing explaining the area determination behind a vehicle.
  • the cross-sectional view which shows the arrangement of the outdoor communication part in another embodiment.
  • the vehicle 1 is provided with an authentication system 3 that authenticates the correctness of the terminal 2 through wireless communication.
  • the terminal 2 is preferably a high-performance mobile phone, a so-called smartphone, which has a telephone function and can communicate with the vehicle 1 by using short-range wireless communication.
  • the authentication system 3 of this example is a short-range wireless verification system that executes ID verification by short-range wireless communication triggered by communication from the vehicle 1.
  • the short-range wireless communication is preferably Bluetooth (Bluetooth: registered trademark) communication, for example.
  • the vehicle 1 includes a collation ECU (Electronic Control Unit) 4 for ID collation, a body ECU 5 for managing the power supply of in-vehicle electrical components, and an engine ECU 7 for controlling the engine 6.
  • ECUs are connected to each other through a communication line 8 in the vehicle.
  • the communication line 8 is composed of, for example, CAN (Controller Area network) or LIN (Local Interconnect network).
  • the electronic key ID and key-specific key of the terminal 2 registered in the vehicle 1 are written and stored in the memory 9 of the collation ECU 4.
  • a series of ID collation by mutual communication is automatically executed between the collation ECU 4 and the terminal 2, and the door lock is locked / unlocked and the engine is started on condition that the ID collation is established. Allowed.
  • the body ECU 5 controls the operation of the door lock device 11 as a mechanical part for locking and unlocking the vehicle door 10.
  • the vehicle door 10 is provided with an outside door handle 12 for operating the opening and closing of the vehicle door 10.
  • the vehicle exterior door handle 12 is provided with a touch sensor 13 that detects a user's touch operation on the vehicle exterior door handle 12, for example, as a trigger when unlocking the door.
  • the door handle 12 outside the vehicle is provided with a lock button 14 that is operated, for example, when the door is locked.
  • the body ECU 5 controls the operation of the door lock device 11 based on the detection signals of the touch sensor 13 and the lock button 14 when the ID verification is established and the terminal 2 is located outside the vehicle 1.
  • the engine ECU 7 controls the operation of the engine 6 of the vehicle 1.
  • the vehicle 1 is provided with an engine switch 15 for operating the power transition of the engine 6.
  • the engine switch 15 is preferably a push type switch, for example.
  • the engine ECU 7 controls the transition of the engine 6 by operating the engine switch 15 under predetermined conditions.
  • the predetermined conditions referred to here are that the ID verification is established, that the terminal 2 is located in the room of the vehicle 1, and that the brake pedal (not shown) of the vehicle 1 is depressed.
  • the transmission of the vehicle 1 is in the parking range, or a combination thereof can be mentioned.
  • the vehicle 1 includes an outdoor communication unit 16 and an indoor communication unit 17 for performing short-range wireless communication with the terminal 2.
  • the outdoor communication unit 16 is provided on the outdoor side of the vehicle 1.
  • the indoor communication unit 17 is provided on the indoor side of the vehicle 1.
  • the outdoor communication unit 16 and the indoor communication unit 17 perform BLE (Bluetooth Low Energy) communication with the terminal 2.
  • BLE Bluetooth Low Energy
  • each of the outdoor communication unit 16 and the indoor communication unit 17 has a unique communication unit ID.
  • the communication unit ID is used to identify each communication unit.
  • the terminal 2 side is the master and the vehicle 1 side is the slave.
  • the relationship between the master and the slave is not limited to this, and the vehicle 1 side may be the master and the terminal 2 side may be the slave.
  • the outdoor communication unit 16 and the indoor communication unit 17 periodically transmit an advertisement message to an area in the vicinity of the vehicle 1.
  • the terminal 2 includes a terminal control unit 20 that controls the operation of the terminal 2, a network communication module 21 that performs network communication in the terminal 2, and a terminal communication unit 22 that performs BLE communication in the terminal 2.
  • the terminal 2 When using the terminal 2 as the electronic key of the vehicle 1, the terminal 2 performs electronic key registration for registering the electronic key ID and the key unique key of the terminal 2 in the vehicle 1. For example, the terminal 2 acquires an electronic key ID and a key-specific key from a server (not shown) through network communication, and writes and stores the electronic key ID and the key unique key in the memory 24. Further, the terminal 2 connects to the vehicle 1 through BLE communication and registers the electronic key ID and the key unique key of the terminal 2. It is preferable that user authentication using a user ID or the like is imposed on the connection between the terminal 2 and the vehicle 1.
  • the terminal 2 When the terminal 2 receives the advertisement message from the vehicle 1, the terminal 2 executes a series of communication connection processes linked to the advertisement message. Then, when the terminal 2 establishes the BLE communication connection with the vehicle 1, the terminal 2 automatically executes ID verification through mutual communication with the vehicle 1 on the premise that the electronic key registration of the terminal 2 is completed. For example, in ID collation, the collation ECU 4 and the terminal control unit 20 communicate electronic key IDs with each other to collate electronic key IDs, and perform cryptographic authentication such as challenge response authentication using a key-specific key. When the collation ECU 4 confirms that these collations and authentications are established, the collation ECU 4 determines that the ID collation is established. It should be noted that these series of ID collations are automatically executed without the user operating the terminal 2 and without operating the vehicle 1.
  • the authentication system 3 includes a position determination system 30 that determines the position of the terminal 2 with respect to the vehicle 1 when the vehicle 1 and the terminal 2 communicate with each other.
  • the position determination system 30 of this example determines whether the terminal 2 is located indoors or outdoors of the vehicle 1 when the vehicle 1 and the terminal 2 perform ID collation. Further, this position determination may be performed at any timing during ID collation communication. That is, the position determination may be performed before ID collation, after ID collation, or during ID collation.
  • the position determination system 30 includes a position determination unit 31 that determines the position of the terminal 2 with respect to the vehicle 1.
  • the position determination unit 31 of the present embodiment is provided in the collation ECU 4 of the vehicle 1.
  • the position determination unit 31 causes the outdoor communication unit 16 and the indoor communication unit 17 to BLE transmit the radio wave Sd including the communication unit ID.
  • the radio wave Sd is, for example, a position detection signal transmitted for position detection.
  • the transmission of the radio wave Sd is executed a plurality of times from each of the outdoor communication unit 16 and the indoor communication unit 17. Further, the transmission power of the radio wave Sd from the outdoor communication unit 16 and the indoor communication unit 17 is the same.
  • the position determination system 30 includes a measuring unit 32 that measures the received signal strength of the radio wave Sd between the outdoor communication unit 16 and the indoor communication unit 17 and the terminal 2 for each radio wave Sd of each frequency.
  • the measurement unit 32 of the present embodiment is provided in the terminal control unit 20 of the terminal 2.
  • the measuring unit 32 measures the received signal strength (RSSI: Received Signal Strength Indicator) of the radio wave Sd.
  • the measuring unit 32 measures the received signal strength for each received radio wave Sd, and transmits the measurement result to the collation ECU 4.
  • the measurement result of the received signal strength is transmitted, for example, associated with the communication unit ID included in the radio wave Sd.
  • the position determination system 30 includes a data acquisition unit 33 that acquires received signal strength data when the measurement result from the measurement unit 32 is received in the collation ECU 4.
  • the received signal strength data is, for example, an average value of the received signal strength.
  • the outer shell of the vehicle 1 is covered with a plurality of body parts 40.
  • the vehicle 1 has a vehicle length direction, a vehicle width direction, and a vehicle height direction.
  • the vehicle length direction is indicated by the X axis
  • the vehicle width direction is indicated by the Y axis
  • the vehicle height direction is indicated by the Z axis.
  • the body component 40 includes a resin rear bumper 41 provided at the rear of the vehicle 1 and a metal rear fender 42.
  • the rear bumper 41 and the rear fender 42 correspond to the body parts 40 existing around the rear wheels of the vehicle 1.
  • the rear bumper 41 extends over the entire width direction of the vehicle 1 at the rear of the vehicle 1.
  • the ends 41a on both sides of the rear bumper 41 in the vehicle width direction form the side surfaces of the vehicle 1 in the vehicle width direction. Further, the end portion 41a is located behind the rear wheel.
  • the plurality of rear fenders 42 are provided on both sides in the vehicle width direction. Further, each rear fender 42 is located above the corresponding rear wheel. Further, in the rear bumper 41 and the rear fender 42, a tire house cover 43 made of a resin material formed so as to face the rear wheels is provided in the vicinity of the rear wheels.
  • the indoor communication unit 17 is provided inside the vehicle 1, and the plurality of outdoor communication units 16 are provided outside the vehicle 1.
  • the interior refers to the interior of the vehicle interior 44 surrounded by the body component 40 such as a roof and the vehicle door 10.
  • the outdoor means the outside of the vehicle interior 44.
  • a transmission member 45 that transmits radio waves Sd is provided in a part of the outer shell of the vehicle interior 44.
  • the transmissive member 45 includes a glass member such as a windshield provided in the front of the vehicle, a side glass provided in the vehicle door 10, and a rear glass provided in the rear of the vehicle.
  • the transmission member 45 is arranged apart from the floor surface 44a of the vehicle interior 44 in the vehicle height direction.
  • the indoor communication unit 17 is arranged in the vicinity of the floor surface 44a in the room.
  • the vicinity of the floor surface 44a is a position below the parting line 45a on the lower side of the transmission member 45, for example, in the vehicle height direction.
  • the indoor communication unit 17 is preferably provided near the center of the vehicle interior 44 in the vehicle length direction and the vehicle width direction.
  • the indoor communication unit 17 is arranged, for example, on the center console or below the driver's seat or passenger seat.
  • a plurality of outdoor communication units 16 are provided on both sides in the vehicle width direction outdoors of the vehicle 1.
  • Each outdoor communication unit 16 of the present embodiment is provided at a symmetrical position in the vehicle width direction.
  • Each outdoor communication unit 16 is arranged inside the rear bumper 41. Further, each outdoor communication unit 16 is provided at an end portion 41a in the vehicle width direction of the rear bumper 41. That is, the outdoor communication unit 16 is arranged behind the rear wheels on the side surface side of the vehicle 1 in the vehicle width direction and is covered with the rear bumper 41.
  • the outdoor communication unit 16 is provided on the first outdoor communication unit 16a provided on the first side in the vehicle width direction of the vehicle 1 and on the second side in the vehicle width direction of the vehicle 1. Includes the second outdoor communication unit 16b.
  • the first side in the vehicle width direction will be referred to as the right side
  • the second side in the vehicle width direction will be referred to as the left side.
  • the indoor communication unit 17, the first outdoor communication unit 16a, and the second outdoor communication unit 16b are similar BLE communication units.
  • the measuring unit 32 has a reception signal strength A of the radio wave Sd transmitted from the first outdoor communication unit 16a, a reception signal strength B of the radio wave Sd transmitted from the second outdoor communication unit 16b, and a radio wave transmitted from the indoor communication unit 17.
  • the received signal strength C of Sd is measured.
  • the data acquisition unit 33 calculates the average value of the received signal strength A, and the calculation result is used as the received signal strength data Da (hereinafter referred to as data Da) obtained by communication between the first outdoor communication unit 16a and the terminal 2. Further, the data acquisition unit 33 calculates the average value of the received signal strength B, and the calculation result is combined with the received signal strength data Db (hereinafter referred to as data Db) obtained by communication between the second outdoor communication unit 16b and the terminal 2. do. The data acquisition unit 33 calculates the average value of the received signal strength C, and the calculation result is used as the received signal strength data Dc (hereinafter referred to as data Dc) obtained by communication between the indoor communication unit 17 and the terminal 2. Data Da and data Db correspond to "first received signal strength data”. The data Dc corresponds to the "second signal strength data”.
  • the position determination unit 31 determines whether the terminal 2 is located indoors or outdoors of the vehicle 1 by comparing the magnitudes of the data Da, the data Db, and the data Dc. In one example, the position determination unit 31 compares the values related to the received signal strength contained in the data Da, the data Db, and the data Dc, for example, the average value of the received signal strength, so that the terminal 2 is in the interior of the vehicle 1 and in the vehicle 1. Determine where it is located outdoors. The position determination unit 31 of the present embodiment determines in which area of the right side area Ea outdoors, the left side area Eb outdoors, and the indoor area Ec the terminal 2 is located (see FIG. 6).
  • the position determination unit 31 determines whether or not the terminal 2 is located in the area Ed behind the vehicle 1 outdoors by comparing the data Da and the data Db with a predetermined threshold value. The position determination unit 31 determines that the terminal 2 is located in either the area Ea or Eb, and when both the data Da and the data Db are equal to or higher than a predetermined threshold value, the terminal 2 is in the area Ed. It is determined that it is located at.
  • the position determination system 30 includes a correction unit 34 that corrects at least one of the data Da and Db as the first received signal strength data and the data Dc as the second received signal strength data.
  • the correction unit 34 of the present embodiment corrects with a preset correction amount F.
  • the position determination unit 31 performs a magnitude comparison using the data Da, the data Db, and the data Dc after being corrected by the correction unit 34.
  • the collation ECU 4 receives an advertisement message from each outdoor communication unit 16 and indoor communication unit 17 in order to establish a BLE communication connection with the terminal 2. Is repeatedly transmitted to the vicinity area of the vehicle 1 in order.
  • the terminal 2 enters the area near the vehicle 1 and receives the advertisement message, the terminal 2 starts a BLE communication connection with the vehicle 1 with the communication unit for which communication has been established.
  • the vehicle 1 and the terminal 2 automatically make a communication connection when the device authentication is established according to the processing of a series of communication connections connected to the advertisement message.
  • the communication connection between the two is continued until the terminal 2 moves out of the range of BLE communication with the vehicle 1.
  • the vehicle 1 and the terminal 2 start ID collation.
  • the ID verification includes transmission / reception of an electronic key ID and cryptographic authentication using a key unique key.
  • the collation ECU 4 determines that the ID collation is unsuccessful when either the electronic key ID collation or the cryptographic authentication using the key unique key is unsuccessful. If the ID collation is unsuccessful, the operation of the vehicle 1 is prohibited. On the other hand, the collation ECU 4 continues the process if the ID collation is established.
  • the position determination unit 31 transmits the radio wave Sd from the outdoor communication unit 16 and the indoor communication unit 17.
  • the radio wave Sd includes each communication unit ID, and the terminal 2 on the receiving side can identify which of the outdoor communication unit 16 and the indoor communication unit 17 is the radio wave Sd. .. Further, it is preferable that the radio wave Sd is transmitted at different timings or frequencies between the communication units so that the terminal 2 can receive each radio wave Sd individually.
  • the position determination unit 31 causes the measurement unit 32 of the terminal 2 to measure the received signal strength of these radio waves Sd. When the measuring unit 32 measures the received signal intensities A, B, and C of each radio wave Sd, the measuring unit 32 notifies the collation ECU 4 of the measurement result.
  • the data acquisition unit 33 of the collation ECU 4 stores the measurement result in the memory 9.
  • the position determination unit 31 repeatedly executes a series of processes of radio wave transmission, reception signal strength measurement, and measurement result notification in each of the outdoor communication unit 16 and the indoor communication unit 17.
  • this series of processes is repeatedly executed by changing the frequency by frequency hopping.
  • FIG. 5 illustrates the above series of processes only once.
  • the data acquisition unit 33 acquires each numerical group of the reception signal strength A of the first outdoor communication unit 16a, the reception signal strength B of the second outdoor communication unit 16b, and the reception signal strength C of the indoor communication unit 17.
  • the data acquisition unit 33 acquires data Da, data Db, and data Dc based on each of the received signal strength A, the received signal strength B, and the received signal strength C.
  • the data acquisition unit 33 of the present embodiment calculates the average value of each of the received signal intensities A, B, and C from each numerical group of the received signal intensities A, B, and C. Then, the data acquisition unit 33 acquires the average value of the received signal strength A as the data Da, the average value of the received signal strength B as the data Db, and the average value of the received signal strength C as the data Dc.
  • the propagation path P1 of the radio wave Sd between the first outdoor communication unit 16a and the terminal 2 and the second outdoor communication unit 16b and the terminal There is a propagation path P2 of the radio wave Sd between 2 and a propagation path P3 of the radio wave Sd between the indoor communication unit 17 and the terminal 2.
  • the propagation paths P1, P2, and P3 include various paths that the transmitted radio wave Sd passes as a direct wave, a diffracted wave, and a reflected wave before reaching the terminal 2.
  • the received signal strength of the radio wave Sd is lowered. That is, the obstacle causes a loss in the received signal strength of the radio wave Sd.
  • the radio wave Sd transmitted from the outdoor communication unit 16 passes through the rear bumper 41 made of a resin material and reaches the outdoor terminal 2.
  • obstacles such as the metal vehicle door 10 and the body component 40 forming the vehicle compartment 44 exist in the propagation path P3 of the radio wave Sd transmitted from the indoor communication unit 17.
  • the radio wave Sd transmitted from the indoor communication unit 17 is diffracted so as to go around the obstacle, passes through the transmission member 45, and propagates from the room to the outside. This diffraction causes a loss in the received signal strength of the radio wave Sd.
  • the propagation path P2 When the terminal 2 is located on the right side of the vehicle 1 outdoors, the propagation path P2 has a longer propagation distance than the propagation path P1. Further, in the propagation path P2, a metal body component 40 exists as an obstacle. On the other hand, when the terminal 2 is located on the left side of the vehicle 1 outdoors, the propagation path P1 has a longer propagation distance than the propagation path P2. Further, in the propagation path P1, a metal body component 40 exists as an obstacle. Therefore, when the terminal 2 is located on the right side of the vehicle 1 outdoors, the received signal strength A is usually the largest among the received signal strengths A, B, and C. Further, when the terminal 2 is located on the left side of the vehicle 1 outdoors, the received signal strength B is usually the largest among the received signal strengths A, B, and C.
  • the propagation path P1 and the propagation path P2 have obstacles such as a metal vehicle door 10 and a body component 40 forming the vehicle interior 44. Further, the radio wave Sd transmitted from the outdoor communication unit 16 is diffracted so as to go around the obstacle, passes through the transmission member 45, and propagates from the outdoor to the indoor. Therefore, the received signal strength C is usually the largest among the received signal strengths A, B, and C.
  • the correction unit 34 corrects the data Da and the data Db.
  • the correction unit 34 corrects the data Da and the data Db calculated by the data acquisition unit 33 with a preset correction amount F.
  • the correction amount F is set in advance based on, for example, the result of an experiment in which the position determination system 30 is mounted on the vehicle 1.
  • the correction unit 34 makes a correction by adding a correction amount F to the data Da and the data Db so that it is easy to determine that the terminal 2 is outdoors when the terminal 2 is outdoors.
  • the correction unit 34 makes a correction by subtracting the correction amount F from the data Da and the data Db so that it is easy to determine that the terminal 2 is indoors.
  • the position determination unit 31 determines in which area of the vehicle 1 the terminal 2 is located by comparing the magnitudes of the corrected data Da, data Db, and data Dc. In one example, the position determination unit 31 compares the corrected values related to the received signal strengths included in the data Da, data Db, and data Dc, for example, the average value of the received signal strengths, so that the terminal 2 is a vehicle. Determine which area of 1 is located. For example, the position determination unit 31 determines that the terminal 2 is located in the area Ea when the data Da is the largest among the data Da, Db, and Dc. Further, the position determination unit 31 determines that the terminal 2 is located in the area Eb when the data Db is the largest among the data Da, Db, and Dc. Further, the position determination unit 31 determines that the terminal 2 is located in the area Ec when the data Dc is the largest among the data Da, Db, and Dc.
  • each outdoor communication unit 16 is provided in the vehicle 1 behind the rear wheels and on the side surface side in the vehicle width direction.
  • the radio wave Sd transmitted from the first outdoor communication unit 16a is received in the region G1 extending to the rear side of the vehicle 1 and the right side of the vehicle 1 with a higher reception signal strength than the other regions.
  • the radio wave Sd transmitted from the second outdoor communication unit 16b is received in the region G2 extending to the rear side of the vehicle 1 and the left side of the vehicle 1 with a higher reception signal strength than the other regions.
  • the area G1 and the area G2 overlap each other in the area G3 behind the vehicle 1. That is, the region G3 is a region in which both the data Da and the data Db are large.
  • the region G3 can be detected, that is, the area behind the vehicle can be detected based on the fact that the data Da and the data Db are equal to or higher than a predetermined threshold value.
  • the area Ed is formed in this region G3.
  • the position determination unit 31 compares the data Da and Db with a predetermined threshold value.
  • the position determination unit 31 determines that the terminal 2 is located in the area Ed when both the data Da and Db are equal to or higher than a predetermined threshold value.
  • the predetermined threshold value is set by an experiment or the like so that a desired area Ed is formed.
  • the body ECU 5 is based on the detection signals of the touch sensor 13 and the lock button 14 when the ID verification is established and it is determined that the terminal 2 is located in the area Ea, the area Eb, or the area Ed. It controls the operation of the door lock device 11.
  • the body ECU 5 may control the vehicle door 10 to be operated according to the areas Ea, Eb, and Ed where the terminal 2 is located.
  • the engine ECU 7 controls the transition of the engine 6 by operating the engine switch 15 on condition that the ID collation is established and the terminal 2 is determined to be located in the area Ec. In this way, the position determination system 30 determines in which area of the vehicle 1 the terminal 2 is located, so that the vehicle 1 can be operated according to the position of the terminal 2.
  • the radio wave Sd is easily shielded by the metal material.
  • the outdoor communication unit 16 is provided so as not to be exposed to the outside of the vehicle 1 in order to avoid deterioration due to an external environment such as rain or sunlight. If the outdoor communication unit 16 is arranged so as to be surrounded by the metal material, the radio wave Sd propagating from the outdoor communication unit 16 to the outside of the vehicle 1 is shielded by the metal material. As a result, even when the terminal 2 is located outdoors, the strength of the received signal of the radio wave Sd from the outdoor communication unit 16 is lowered, and there is a possibility that it cannot be determined that the terminal 2 is located outdoors.
  • the outdoor communication unit 16 is provided inside the rear bumper 41 made of a resin material.
  • the radio wave Sd transmitted from the outdoor communication unit 16 passes through the rear bumper 41 and propagates to the outside of the vehicle 1. Further, the radio wave Sd transmitted from the outdoor communication unit 16 can propagate to the outside through the tire house cover 43 made of a resin material around the rear wheels. Therefore, it is possible to suppress a decrease in the strength of the received signal of the radio wave Sd from the outdoor communication unit 16.
  • the indoor communication unit 17 is provided indoors in the vicinity of the floor surface 44a of the vehicle interior 44. According to this, the radio wave Sd transmitted from the indoor communication unit 17 propagates to the outside of the room through the transmission member 45. Further, the radio wave Sd propagating from the indoor to the outdoor is diffracted from the vicinity of the floor surface 44a in the vehicle height direction so as to go around obstacles such as the metal vehicle door 10 and the body component 40 forming the vehicle interior 44. do. Due to this diffraction, the received signal strength C when the terminal 2 is located outdoors is lowered. Therefore, when the terminal 2 is located outdoors, the received signal strength C can be made relatively smaller than the received signal strengths A and B.
  • the vehicle 1 is provided with an outdoor communication unit 16 provided outside the vehicle 1 and an indoor communication unit 17 provided indoors.
  • the position determination system 30 is the data of the received signal strengths A, B, and C measured by communicating the radio wave Sd between the outdoor communication unit 16 and the terminal 2 and between the indoor communication unit 17 and the terminal 2, respectively.
  • a data acquisition unit 33 for acquiring Da, Db, and Dc is provided.
  • the terminal 2 is the outdoor of the vehicle 1 from the result of the magnitude comparison of the data obtained in each of the communication of the outdoor communication unit 16 and the terminal 2 and the communication of the indoor communication unit 17 and the terminal 2.
  • a position determination unit 31 for determining which of the rooms is located.
  • the outdoor communication unit 16 is arranged inside the body component 40 existing around the rear wheel of the vehicle 1. According to this configuration, the radio wave can propagate between the outdoor communication unit 16 and the terminal 2 through the resin material provided around the rear wheel. Therefore, when the terminal 2 is located outside the vehicle 1, the radio wave Sd is shielded by the metal material of the vehicle 1 between the outdoor communication unit 16 and the terminal 2, and the received signal intensities A and B are lowered. It is less likely to occur. As a result, the position can be determined correctly.
  • the body part 40 includes the resin rear bumper 41 of the vehicle 1.
  • the outdoor communication unit 16 is arranged inside the rear bumper 41. According to this configuration, the outdoor communication unit 16 can communicate radio waves with the terminal 2 via the resin rear bumper 41.
  • the outdoor communication unit is arranged at the end 41a in the vehicle width direction of the body component 40. According to this configuration, the outdoor communication unit 16 can be provided at a position close to the side surface side of the vehicle 1 in the vehicle width direction. Therefore, it is possible to improve the strength of the received signal transmitted between the terminal 2 located on the vehicle width direction side of the vehicle 1 outdoors and the outdoor communication unit 16.
  • the outdoor communication unit 16 includes a first outdoor communication unit 16a and a second outdoor communication unit 16b provided on both sides of the vehicle 1 in the vehicle width direction, respectively.
  • the data acquisition unit 33 includes data Da obtained by communication between the first outdoor communication unit 16a and the terminal 2, data Db obtained by communication between the second outdoor communication unit 16b and the terminal 2, and the indoor communication unit 17 and the terminal.
  • the data Dc obtained by communication with 2 is acquired.
  • the position determination unit 31 compares the magnitudes of the data Da, the data Db, and the data Dc with respect to the area Ea on one side in the vehicle width direction outdoors of the vehicle 1, the area Eb on the other side in the vehicle width direction outdoors, and the interior of the vehicle 1. It is determined in which area of the area Ec the terminal 2 is located. According to this configuration, it is possible to determine whether the terminal 2 is located outdoors or indoors of the vehicle 1, and further determine whether the terminal 2 is located in the area Ea or the area Eb outdoors. This can contribute to the improvement of convenience for the user.
  • the terminal 2 moves to the area Ed behind the vehicle outdoors. Determined to be positioned. According to this configuration, it is possible to determine whether or not the terminal 2 is located in the area Ed behind the vehicle. This can contribute to the improvement of convenience for the user.
  • the radio wave Sd is communicated between the outdoor communication unit 16 and the terminal 2 and between the indoor communication unit 17 and the terminal 2 at a plurality of different frequencies. According to this configuration, the influence of interference of other radio waves can be suppressed as compared with the case of measuring with the radio wave Sd of a single frequency. As a result, it is possible to suppress the influence on the determination result due to the variation that occurs in each measurement of the received signal intensities A, B, and C.
  • the data Da, Db, and Dc are a plurality of received signal intensities A, B, and C measured between the outdoor communication unit 16 and the terminal 2 and between the indoor communication unit 17 and the terminal 2, respectively. Includes the average value of. According to this configuration, it is possible to suppress the influence on the determination result due to the variation generated in each measurement of the received signal intensities A, B, and C.
  • the vehicle 1 is provided with obstacles such as a vehicle door 10 and a body component 40 that shield the radio wave Sd.
  • the indoor communication unit 17 is provided at a position where the reception signal strength C of the radio wave Sd is lowered due to an obstacle when communicating with the terminal 2 located outside the vehicle 1.
  • the radio wave Sd propagating from the room to the outside is affected by an obstacle on the propagation path, so that the received signal strength C when the terminal 2 is located outside the room can be lowered. .. Therefore, when the terminal 2 is located outdoors, the received signal strength C can be made relatively smaller than the received signal strengths A and B. Therefore, when the terminal 2 is located outdoors, the position determination unit 31 can easily determine that the terminal 2 is located outdoors, and the determination accuracy is improved accordingly.
  • the vehicle 1 is provided with a transmission member 45 that transmits radio waves Sd so as to be separated from the floor surface 44a of the vehicle compartment 44 of the vehicle 1 in the vehicle height direction of the vehicle 1.
  • the indoor communication unit 17 is provided in the vicinity of the floor surface 44a. According to this configuration, the radio wave Sd communicated by the indoor communication unit 17 propagates to the outside of the room through the transmission member 45.
  • the radio wave Sd communicated by the indoor communication unit 17 is diffracted from the vicinity of the floor surface 44a in the vehicle height direction so as to wrap around obstacles such as the metal vehicle door 10 and the body component 40 forming the vehicle interior 44. .. Due to this diffraction, the received signal strength C of the indoor communication unit 17 when the terminal 2 is located outside the room is lowered.
  • the received signal strength C of the indoor communication unit 17 can be made relatively smaller than the received signal strengths A and B of the outdoor communication unit 16. Therefore, when the terminal 2 is located outdoors, the position determination unit 31 can easily determine that the terminal 2 is located outdoors, and the determination accuracy is improved accordingly.
  • the position determination system 30 includes a correction unit 34 that corrects at least one of the data Da and Db as the first received signal strength data and the data Dc as the second received signal strength data.
  • the position determination unit 31 determines the position of the terminal 2 with respect to the vehicle 1 from the result of the magnitude comparison of the data Da, Db, and Dc corrected by the correction unit 34.
  • the data Da, Db, and Dc can be corrected according to the environment in which the position determination system 30 is mounted. Thereby, when the terminal 2 is located outdoors, it can be easily determined to be outdoors, or when the terminal 2 is located indoors, it can be easily determined to be indoors. Therefore, it can contribute to the improvement of the determination accuracy.
  • the outdoor communication unit 16 may be arranged inside the rear fender 42.
  • the inside of the rear fender 42 may include a space surrounded by other members 50 such as an inside panel and a body frame provided on the inner surface side of the rear fender 42, the rear fender 42, and the tire house cover 43. , Other spaces communicating with the space may be included.
  • the radio wave Sd from the outdoor communication unit 16 can propagate to the outside of the vehicle 1 via the resin tire house cover 43. That is, the outdoor communication unit 16 may be provided inside the body component 40 around the rear wheel.
  • the body components 40 existing around the rear wheels of the vehicle 1 are not limited to this embodiment.
  • the body component 40 may include, for example, a tire house cover 43 and a member adjacent to the tire house cover 43.
  • the correction unit 34 may perform correction by multiplying by a preset correction amount F.
  • the correction unit 34 may perform correction with different correction amounts depending on whether the data Da is corrected or the data Db is corrected.
  • the correction method by the correction unit 34 is not limited to using the preset correction amount F.
  • the correction may be performed using a calculation based on the calculation of the received signal strengths A, B, and C, or the correction amount F may be changed according to the area where the terminal 2 is currently determined to be located. May be good.
  • the correction unit 34 may correct the first received signal strength data, the second received signal strength data, or both of them.
  • the correction unit 34 may be omitted, and the data Da, Db, and Dc before correction may be compared in the position determination.
  • the data Da, Db, and Dc are not limited to the average value of the received signal strengths A, B, and C, and may be the received signal strengths A, B, and C themselves, or may be the median value or the maximum value. good. That is, the data may be data relating to the received signal strengths A, B, and C.
  • the received signal strength data includes values related to the received signal strength. For example, the value associated with the received signal strength is the average, median or maximum of the received signal strength.
  • the position determination unit 31 is based on the result of magnitude comparison between the received signal strength data obtained by communication between the outdoor communication unit 16 and the terminal 2 and the received signal strength data obtained by the communication between the indoor communication unit 17 and the terminal 2.
  • the position may be determined. For example, if "Da> Dc and Dc> Db" is satisfied, it may be determined as the area Ea, or if "Db> Dc and Dc> Da" is satisfied, the terminal 2 is located in the area Eb. Then, it may be determined. That is, the area determination method is not particularly limited.
  • the position determination unit 31 may determine in which area of the vehicle 1 the terminal 2 is located, or may determine whether the terminal 2 is located indoors or outdoors. Further, it may be determined whether the terminal 2 is on the front side or the rear side of the vehicle 1.
  • the transmission interval of the radio wave Sd is not particularly limited, and may be appropriately changed according to the specifications of the position determination system 30.
  • the radio wave Sd does not have to include the communication unit ID of the radio wave transmission source.
  • the position determination unit 31 may control the transmission timing of the radio wave Sd to identify which communication unit is the measurement result from the timing at which the measurement result of the received signal strength is received, or transmit the radio wave Sd. It may be identified by receiving the measurement result by the antenna.
  • the outdoor communication unit 16 and the indoor communication unit 17 may each transmit a group of radio waves Sd having different frequencies at once.
  • the radio wave Sd may be transmitted from the terminal 2 side.
  • the measurement unit 32 may calculate the average value from a group of a plurality of radio waves Sd and notify the vehicle 1 side. That is, the calculation of the received signal strength data may be performed on either the vehicle 1 side or the terminal 2 side.
  • the measuring unit 32 may be provided on the vehicle 1 side. This can be applied to a mode in which the radio wave Sd is transmitted from the terminal 2 side.
  • each frequency of the radio wave Sd transmitted multiple times is not limited to the channel determined by the frequency hopping of BLE communication.
  • the radio wave Sd is not limited to being transmitted at a plurality of different frequencies, and may be transmitted at a single frequency.
  • the radio wave Sd is not limited to being transmitted in a plurality from each of the outdoor communication unit 16 and the indoor communication unit 17, and a single radio wave Sd may be transmitted.
  • the radio wave Sd may be a position detection signal transmitted for position detection, an advertisement message, or another signal transmitted in the authentication system 3. That is, the radio wave Sd is not limited to this embodiment.
  • the magnitude relationship that serves as a reference for position determination is not limited to this embodiment, and can be appropriately changed based on the results of experiments conducted with the position determination system 30 mounted on the vehicle 1, for example.
  • the predetermined threshold value for determining the area Ed is not particularly limited, and may be set by an experiment or the like so that a desired area Ed is formed, for example. Further, the threshold value of the data Da and the threshold value of the data Db may be different.
  • the indoor communication unit 17 may be arranged at the center console, under the driver's seat, or under the passenger seat, or may be arranged at another place in the room.
  • the vicinity of the floor surface 44a where the indoor communication unit 17 is arranged may be, for example, a position from the lower side of the parting line 45a on the lower side of the transmissive member 45 to the floor surface 44a. Further, the vicinity of the floor surface 44a may include a place leading to the indoor space under the floor surface 44a. For example, it may be arranged in a groove of a seat rail such as a driver's seat or a passenger seat.
  • the transmissive member 45 is not limited to the glass member, and may be a member made of, for example, a resin material.
  • the indoor communication unit 17 is not limited to being provided in the vicinity of the floor surface 44a, and may be provided on the ceiling, instrument panel, or the like indoors. Further, when it is provided on the ceiling or the like, an obstacle may be provided so that the radio wave Sd is diffracted on the propagation path between the terminal 2 located outside the room and the indoor communication unit 17.
  • the obstacle is not limited to the vehicle door 10 and the body component 40, and may be other components provided in the vehicle 1, such as a seat member, a roof member, and a center console.
  • the number of indoor communication units 17 is not particularly limited, and may be one, two, or three or more.
  • the number of outdoor communication units 16 is not particularly limited, and may be one, two, or three or more.
  • the outdoor communication unit 16 is not limited to being arranged symmetrically in the vehicle width direction. It can be changed as appropriate according to the specifications.
  • the outdoor communication unit 16 is not limited to being provided at the end 41a of the rear bumper 41 in the vehicle width direction.
  • the rear bumper 41 may be provided on the surface side facing the rear of the vehicle.
  • the communication standards and bands of the authentication system 3 and the position determination system 30 are not limited to the examples, and for example, Wi-Fi (registered trademark) or ZigBee (registered trademark) may be used. Also, different bands may be used between these systems.
  • the order of ID verification and the position detection of the terminal 2 is not particularly limited.
  • ID collation may be performed after position detection, or the execution periods of ID collation and position detection may overlap.
  • the position determination system 30 is not limited to the one incorporated in the authentication system 3, and may be independently mounted in the vehicle 1.
  • the terminal 2 is not limited to the smartphone, and may be an electronic key associated with the vehicle 1. It may also be another smart device such as a tablet computer or laptop computer.
  • the collation ECU 4 includes one or more processors that execute various processes according to a computer program (software), an integrated circuit (ASIC: Application Specific Integrated Circuit) for a specific application that executes at least a part of the various processes, and the like. It can be configured as a circuitry that includes one or more dedicated hardware circuits, or a combination thereof.
  • the processor includes a CPU (Central Processing Unit) and a memory such as a RAM (RandomAccessMemory) and a ROM (ReadOnlyMemory), and the memory stores a program code or a command configured to cause the CPU to execute processing. is doing.
  • Memory or computer-readable media includes any available medium accessible by a general purpose or dedicated computer.

Landscapes

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Abstract

車両(1)には、車両(1)の室外に設けられた室外通信部(16)と、室内に設けられた室内通信部(17)と、が設けられている。位置判定システム(30)は、室外通信部(16)と端末(2)との間、及び室内通信部(17)と端末(2)との間で、それぞれ電波が通信されて測定された受信信号強度のデータを取得するデータ取得部(33)を備えている。また、位置判定システム(30)は、室外通信部(16)及び端末(2)の通信、及び室内通信部(17)及び端末(2)の通信の各々で得たデータ同士の大小比較の結果から、端末(2)が、車両(1)の室外及び室内のどちらに位置するかを判定する位置判定部(31)と、を備えている。さらに、室外通信部(16)は、車両(1)の後輪の周囲に存在するボディ部品の内部に配置されている。

Description

位置判定システム
 本発明は、端末が車両と通信する際に、車両に対する端末の位置を判定する位置判定システムに関する。
 従来、例えば車両において、ユーザに所持される端末と車両に搭載される車載機とが無線により通信接続して両者の間の無線通信が実行され、車両の制御を行う通信システムが知られている。通信システムとしては、車載機からの送信電波に端末が自動で応答して無線通信によりID認証を行うスマート照合システムが周知である。
 特許文献1には、車両に対する端末の位置を判定する位置判定システムを備えたスマート照合システムが開示されている。この位置判定システムは、車載機と端末とが通信接続した場合、車両に搭載された通信部から送信された電波を端末が受信したときの受信信号強度を測定し、この受信信号強度と整合する位置を、端末の位置として判定する。スマート照合システムでは、位置判定システムによって端末が車両の近傍に位置するか否かが判定される。
米国特許出願公開第2015/0235486号明細書
 ところで、通信部は、車両外部に露出しないように、車両の内部に収納される。そのため、通信部から送信された電波が車両の外郭を形成する金属製のボディ部品に遮蔽されて、車両外部に位置する端末が受信する電波の受信信号強度が低下することがあった。これにより、端末の位置を正しく判定できないという問題があった。
 本発明の目的は、端末の位置を正しく判定可能にした位置判定システムを提供することにある。
 本発明の一側面に従った位置判定システムは、車両の室外に設けられた室外通信部と端末との間での通信に用いられた電波の測定された受信信号強度の受信信号強度データを取得し、及び前記車両の室内に設けられた室内通信部と前記端末との間での通信に用いられた電波の測定された受信信号強度の受信信号強度データを取得するように構成されたデータ取得部と、前記室外通信部及び前記端末の通信で得た前記受信信号強度データと、前記室内通信部及び前記端末の通信で得た前記受信信号強度データとの大小比較の結果から、前記端末が、前記車両の室外及び室内のどちらに位置するかを判定する位置判定部と、を備え、前記室外通信部は、前記車両の後輪の周囲に存在するボディ部品の内部に配置されている。
 本発明の位置判定システムは、端末の位置を正しく判定可能にする。
一実施形態の認証システムに設けられた位置判定システムの構成を示すブロック図。 車両の外観を示す斜視図。 室外通信部及び室内通信部の配置を示す上面図。 室外通信部及び室内通信部の配置を示す側面図。 車両と携帯端末との認証の流れを示すフロー図。 車両の室外に端末が位置する場合の電波の伝搬経路を示す上面図。 車両の室内に端末が位置する場合の電波の伝搬経路を示す上面図。 車両後方のエリア判定を説明する説明図。 他の実施形態における室外通信部の配置を示す断面図。
 以下、位置判定システムの一実施形態を、図面を参照して説明する。
 図1に示すように、車両1は、無線通信を通じて端末2の正否を認証する認証システム3を備えている。端末2は、電話機能を有し、近距離無線通信を用いて車両1と通信可能な高機能携帯電話、所謂スマートフォンであることが好ましい。本例の認証システム3は、車両1からの通信を契機に近距離無線通信によってID照合を実行する近距離無線照合システムである。近距離無線通信は、例えばブルートゥース(Bluetooth:登録商標)通信であることが好ましい。
 車両1は、ID照合を行う照合ECU(Electronic Control Unit)4と、車載電装品の電源を管理するボディECU5と、エンジン6を制御するエンジンECU7とを備えている。これらECUは、車内の通信線8を通じて互いに接続されている。通信線8は、例えばCAN(Controller Area network)やLIN(Local Interconnect network)からなる。
 照合ECU4のメモリ9には、車両1に登録された端末2の電子キーID及びキー固有鍵が書き込み保存されている。認証システム3においては、照合ECU4と端末2との間で自動的に相互通信による一連のID照合が実行され、そのID照合が成立したことを一条件としてドアロックの施解錠及びエンジンの始動が許可される。
 ボディECU5は、車両ドア10を施解錠するメカ部分としてのドアロック装置11の作動を制御する。車両ドア10には、車両ドア10の開閉を操作するための車外ドアハンドル12が設けられている。車外ドアハンドル12には、例えばドア解錠するときのトリガとして車外ドアハンドル12に対するユーザのタッチ操作を検出するタッチセンサ13が設けられている。また、車外ドアハンドル12には、例えばドア施錠するときに操作するロックボタン14が設けられている。ボディECU5は、ID照合が成立し、かつ車両1の室外に端末2が位置しているときに、タッチセンサ13及びロックボタン14の検出信号を基に、ドアロック装置11の作動を制御する。
 エンジンECU7は、車両1のエンジン6の作動を制御する。車両1には、エンジン6の電源遷移を操作するためのエンジンスイッチ15が設けられている。エンジンスイッチ15は、例えばプッシュ式のスイッチであることが好ましい。エンジンECU7は、所定の条件下でエンジンスイッチ15が操作されることでエンジン6の遷移を制御する。なお、ここでいう所定の条件とは、ID照合が成立していること、車両1の室内に端末2が位置していること、車両1のブレーキペダル(図示略)が踏まれていること、車両1のトランスミッションがパーキングレンジに入っていること、又はこれらの組み合わせが挙げられる。
 車両1は、端末2と近距離無線通信を行なうための室外通信部16と室内通信部17とを備えている。室外通信部16は、車両1の室外側に設けられている。室内通信部17は、車両1の室内側に設けられている。室外通信部16及び室内通信部17は、端末2とBLE(Bluetooth Low Energy)通信を行う。また、室外通信部16及び室内通信部17の各々は、固有の通信部IDを有している。通信部IDは、各通信部を識別するために用いられる。
 本実施形態のBLE通信では、端末2側がマスタであり、車両1側がスレーブである。なお、マスタとスレーブの関係はこの限りではなく、車両1側がマスタで、端末2側がスレーブでもよい。室外通信部16及び室内通信部17は、車両1の近傍エリアに定期的にアドバタイズメッセージを送信する。
 端末2は、端末2の作動を制御する端末制御部20と、端末2においてネットワーク通信を行なうネットワーク通信モジュール21と、端末2においてBLE通信を行う端末通信部22とを備えている。
 端末2を車両1の電子キーとして使用するにあたり、端末2は、車両1に端末2の電子キーID及びキー固有鍵を登録する電子キー登録を行う。例えば、端末2は、ネットワーク通信を通じてサーバ(図示略)から電子キーID及びキー固有鍵を取得し、メモリ24に書き込み保存する。さらに、端末2は、BLE通信を通じて車両1に接続し、端末2の電子キーID及びキー固有鍵を登録する。なお、端末2及び車両1の接続には、ユーザIDなどを利用したユーザ認証が課されることが好ましい。
 端末2は、車両1からのアドバタイズメッセージを受信した場合、そのアドバタイズメッセージに連なる一連の通信接続処理を実行する。そして、端末2は、車両1とのBLE通信接続を確立すると、端末2の電子キー登録が完了していることを前提に、車両1との相互通信を通じて自動的にID照合を実行する。例えば、ID照合において、照合ECU4及び端末制御部20は、互いに電子キーIDを通信して電子キーIDの照合を行うとともに、キー固有鍵を用いたチャレンジレスポンス認証等の暗号認証を行う。照合ECU4は、これら照合や認証が成立することを確認すると、ID照合を成立と判定する。なお、これら一連のID照合は、ユーザによる端末2の操作をすることなく、また、車両1の操作をすることなく自動的に処理が実行される。
 認証システム3は、車両1と端末2とが通信を行うとき、車両1に対する端末2の位置を判定する位置判定システム30を備えている。本例の位置判定システム30は、車両1と端末2とがID照合を行うとき、端末2が車両1の室内外のどちらに位置するかを判定する。また、この位置判定は、ID照合の通信時のどのタイミングで実施されてもよい。すなわち、位置判定は、ID照合前、ID照合後、ID照合途中のいずれで実施されてもよい。
 位置判定システム30は、車両1に対する端末2の位置を判定する位置判定部31を備えている。本実施形態の位置判定部31は、車両1の照合ECU4に設けられている。本実施形態の場合、位置判定部31は、室外通信部16及び室内通信部17から通信部IDを含んだ電波SdをBLE送信させる。電波Sdは、例えば位置検出のために送信される位置検出信号である。なお、一連の位置判定の過程において、電波Sdの送信は、室外通信部16及び室内通信部17のそれぞれから複数回、実行される。また、室外通信部16及び室内通信部17からの電波Sdの送信電力は、同じである。
 位置判定システム30は、室外通信部16及び室内通信部17と端末2との間の電波Sdの受信信号強度を、各周波数の電波Sd毎に測定する測定部32を備えている。本実施形態の測定部32は、端末2の端末制御部20に設けられている。測定部32は、室外通信部16及び室内通信部17からの電波Sdを、端末通信部22を介して受信すると、この電波Sdの受信信号強度(RSSI:Received Signal Strength Indicator)を測定する。測定部32は、受信した電波Sdごとに受信信号強度を測定し、その測定結果を照合ECU4へ送信する。受信信号強度の測定結果は、例えば電波Sdに含まれていた通信部IDに紐づけられて送信される。
 位置判定システム30は、照合ECU4において、測定部32からの測定結果を受信した場合に、受信信号強度データを取得するデータ取得部33を備えている。受信信号強度データは、例えば受信信号強度の平均値である。
 図2に示すように、車両1は、複数のボディ部品40によって外郭が覆われている。なお、車両1は、車長方向、車幅方向、及び車高方向を有している。図2では、車長方向をX軸、車幅方向をY軸、車高方向をZ軸で示している。ボディ部品40には、車両1の後部に設けられた樹脂製のリアバンパ41、及び金属製のリアフェンダ42が含まれる。リアバンパ41及びリアフェンダ42が、車両1の後輪の周囲に存在するボディ部品40に該当する。リアバンパ41は、車両1の後部において、車幅方向の全域に亘って延びている。リアバンパ41の車幅方向両側の端部41aは、車両1の車幅方向の側面を形成している。また、端部41aは、後輪の後方に位置している。複数のリアフェンダ42は、車幅方向の両側に設けられている。また、各リアフェンダ42は、対応する後輪の上方に位置している。また、リアバンパ41及びリアフェンダ42において、後輪の近傍には、後輪に対向するように形成された樹脂材料からなるタイヤハウスカバー43が設けられている。
 図3及び図4に示すように、室内通信部17は、車両1の室内に設けられ、複数の室外通信部16は、車両1の室外に設けられている。ここで、室内とは、例えばルーフなどのボディ部品40と車両ドア10とに囲われた車室44の内を指す。また、室外とは、該車室44の外を指す。また、車室44の外郭の一部には、電波Sdを透過する透過部材45が設けられている。透過部材45には、車両前方に設けられたフロントガラス、車両ドア10に設けられたサイドガラス、及び車両後方のリアガラスなどのガラス部材が含まれる。透過部材45は、車高方向において、車室44の床面44aから離隔して配置されている。
 室内通信部17は、室内において床面44aの近傍に配置されている。ここで、床面44aの近傍とは、例えば車高方向において、透過部材45の下側の見切り線45aよりも下側の位置である。なお、室内通信部17は、車長方向及び車幅方向において、車室44の中央付近に設けられることが好ましい。室内通信部17は、例えば、センターコンソール、又は運転席や助手席の下側などに配置される。
 複数の室外通信部16は、車両1の室外において、車幅方向の両側にそれぞれ設けられている。本実施形態の各室外通信部16は、車幅方向において、対称となる位置に設けられている。各室外通信部16は、リアバンパ41の内部に配置されている。また、各室外通信部16は、リアバンパ41において車幅方向の端部41aに設けられている。すなわち、室外通信部16は、後輪の後方において、車両1の車幅方向の側面側に配置されるとともに、リアバンパ41に覆われている。
 本実施形態の場合、室外通信部16は、車両1の車幅方向の第1の側に設けられた第1室外通信部16aと、車両1の車幅方向の第2の側に設けられた第2室外通信部16bとを含む。以降、車幅方向の第1の側を右側、車幅方向の第2の側を左側と記載する。なお、室内通信部17、第1室外通信部16a及び第2室外通信部16bは、同様のBLE通信ユニットである。
 測定部32は、第1室外通信部16aから送信された電波Sdの受信信号強度A、第2室外通信部16bから送信された電波Sdの受信信号強度B、室内通信部17から送信された電波Sdの受信信号強度Cを測定する。
 データ取得部33は、受信信号強度Aの平均値を計算し、その計算結果を第1室外通信部16aと端末2との通信で得た受信信号強度データDa(以降、データDa)とする。また、データ取得部33は、受信信号強度Bの平均値を計算し、その計算結果を第2室外通信部16bと端末2との通信で得た受信信号強度データDb(以降、データDb)とする。データ取得部33は、受信信号強度Cの平均値を計算し、その計算結果を室内通信部17と端末2との通信で得た受信信号強度データDc(以降、データDc)とする。データDa及びデータDbが「第1受信信号強度データ」に該当する。データDcが「第2信号強度データ」に該当する。
 位置判定部31は、データDa、データDb、及びデータDcの大小を比較することにより、端末2が車両1の室内及び室外のどちらに位置するかを判定する。一例では、位置判定部31は、データDa、データDb、及びデータDcに含まれる受信信号強度に関連する値、例えば受信信号強度の平均値を比較することにより、端末2が車両1の室内及び室外のどちらに位置するかを判定する。本実施形態の位置判定部31は、室外において右側のエリアEa、室外において左側のエリアEb、及び室内のエリアEcのいずれのエリアに端末2が位置するかを判定する(図6参照)。
 また、位置判定部31は、データDa及びデータDbと、所定の閾値とを比較することによって、端末2が室外において車両1の後方のエリアEdに位置するか否かを判定する。位置判定部31は、端末2がエリアEa及びEbのいずれか一方に位置していると判定し、且つ、データDa及びデータDbの両方が所定の閾値以上であった場合、端末2がエリアEdに位置していると判定する。
 位置判定システム30は、第1受信信号強度データとしてのデータDa,Dbと、第2受信信号強度データとしてのデータDcとの少なくとも一方を補正する補正部34を備えている。本実施形態の補正部34は、予め設定された補正量Fによって補正を行う。位置判定部31は、補正部34によって補正された後のデータDa、データDb、及びデータDcを用いての大小比較を行う。
 以下、本実施形態の作用について説明する。
 図6に示すように、S101(Sはステップの略、以下同様)では、照合ECU4は、端末2とのBLE通信接続を確立するために、各室外通信部16及び室内通信部17からアドバタイズメッセージを車両1の近傍エリアに順に繰り返し送信する。端末2は、車両1の近傍エリアに進入し、アドバタイズメッセージを受信すると、通信が確立した通信部との間で車両1とのBLE通信接続を開始する。
 S102では、車両1及び端末2は、アドバタイズメッセージに連なる一連の通信接続の処理に従い、機器認証が成立すると、自動で通信接続する。両者の通信接続は、端末2が車両1とのBLE通信の範囲外へ移動するまで継続される。
 S103では、車両1及び端末2が通信接続されると、車両1及び端末2は、ID照合を開始する。ID照合には、電子キーIDの送受信及びキー固有鍵を用いた暗号認証が含まれる。照合ECU4は、電子キーIDの照合及びキー固有鍵を用いた暗号認証のいずれかが不成立の場合、ID照合が不成立したと判定する。ID照合が不成立した場合、車両1の作動は禁止される。一方、照合ECU4は、ID照合が成立すれば、処理を継続する。
 S104では、位置判定部31は、室外通信部16及び室内通信部17から電波Sdを送信する。電波Sdには、各々の通信部IDが含まれ、受信側の端末2は、各室外通信部16及び室内通信部17のうちいずれの通信部からの電波Sdなのかを識別可能となっている。また、電波Sdは、端末2が個別に各電波Sdを受け取ることができるように、各通信部の間で、タイミング又は周波数をずらして送信されることが好ましい。位置判定部31は、これら電波Sdの受信信号強度を端末2の測定部32で測定させる。測定部32は、各電波Sdの受信信号強度A,B,Cを測定すると、その測定結果を、照合ECU4に通知する。照合ECU4のデータ取得部33は、測定結果をメモリ9に記憶する。
 位置判定部31は、電波送信、受信信号強度測定、及び測定結果通知の一連の処理を、室外通信部16及び室内通信部17のそれぞれにおいて、繰り返し実行する。本実施形態の場合、この一連の処理は、周波数ホッピングにより周波数を変えて繰り返し実行される。なお、図5では上記一連の処理を一回だけ図示している。これにより、第1室外通信部16a、第2室外通信部16b及び室内通信部17の各々について、端末2との間の通信で測定された受信信号強度の数値群が取得される。すなわち、データ取得部33は、第1室外通信部16aの受信信号強度A、第2室外通信部16bの受信信号強度B、及び室内通信部17の受信信号強度Cの各数値群を取得する。
 S105では、データ取得部33は、受信信号強度A、受信信号強度B、及び受信信号強度Cの各々に基づいて、データDa、データDb、及びデータDcを取得する。本実施形態のデータ取得部33は、受信信号強度A,B,Cの各々の数値群から、受信信号強度A,B,Cのそれぞれの平均値を算出する。そして、データ取得部33は、受信信号強度Aの平均値をデータDa、受信信号強度Bの平均値をデータDb、受信信号強度Cの平均値をデータDcとして取得する。
 ここで、車両1と端末2との間の電波Sdの伝搬経路と、受信信号強度の関係を説明する。
 図6及び図7に示すように、車両1と端末2との間には、第1室外通信部16aと端末2との間の電波Sdの伝搬経路P1と、第2室外通信部16bと端末2との間の電波Sdの伝搬経路P2と、室内通信部17と端末2との間の電波Sdの伝搬経路P3とが存在する。なお、伝搬経路P1,P2,P3には、送信された電波Sdが端末2に到達するまでに、直接波、回折波、反射波として通る種々の経路が含まれる。伝搬経路P1,P2,P3において電波Sdを遮蔽する障害物が存在する場合、電波Sdの受信信号強度が低下する。すなわち、障害物により、電波Sdの受信信号強度に損失が生じる。
 図6に示す通り、端末2が室外に位置する場合、室外通信部16から送信される電波Sdは、樹脂材料からなるリアバンパ41を通過して、室外の端末2へ到達する。端末2が室外に位置する場合、室内通信部17から送信される電波Sdの伝搬経路P3には、車室44を形成する金属製の車両ドア10及びボディ部品40などの障害物が存在する。また、室内通信部17から送信された電波Sdは、障害物を回り込むように回折し、透過部材45を通過して室内から室外へ伝搬する。この回折により、電波Sdの受信信号強度には損失が生じる。
 室外において車両1の右側に端末2が位置する場合、伝搬経路P2は、伝搬経路P1に比べて伝播距離が長い。また、伝搬経路P2には、障害物として、金属製のボディ部品40が存在する。一方、室外において車両1の左側に端末2が位置する場合、伝搬経路P1は、伝搬経路P2に比べて伝播距離が長い。また、伝搬経路P1には、障害物として、金属製のボディ部品40が存在する。従って、室外において車両1の右側に端末2が位置する場合、通常、受信信号強度A,B,Cのうち、受信信号強度Aが最も大きくなる。また、室外において車両1の左側に端末2が位置する場合、通常、受信信号強度A,B,Cのうち、受信信号強度Bが最も大きくなる。
 図7に示す通り、端末2が室内に位置する場合、伝搬経路P1及び伝搬経路P2には、車室44を形成する金属製の車両ドア10及びボディ部品40などの障害物がある。また、室外通信部16から送信された電波Sdは、障害物を回り込むように回折し、透過部材45を通過して室外から室内へ伝搬する。そのため、通常、受信信号強度A,B,Cのうち、受信信号強度Cが最も大きくなる。
 上記のように、受信信号強度A,B,Cの大小を比較することによって、端末2が、室外において右側のエリアEa、室外における左側のエリアEb、及び室内のエリアEcのいずれに位置するかを判定することが可能となる期待があった。また、データDa,Db,Dcとして、受信信号強度A,B,Cの平均値の大小を比較することによって、受信信号強度A,B,Cの測定ごとに生じるばらつきによる判定結果への影響を抑制できる。
 図5に示す通り、S106では、補正部34は、データDa及びデータDbを補正する。補正部34は、データ取得部33が算出したデータDa及びデータDbを、予め設定された補正量Fにより補正する。補正量Fは、例えば車両1に位置判定システム30が実装された状態で実験された結果を基に予め設定されている。例えば、補正部34は、端末2が室外にある場合に室外と判定し易くなるように、データDa及びデータDbに補正量Fを加算する補正を行う。若しくは、補正部34は、端末2が室内にある場合に室内と判定し易くなるように、データDa及びデータDbから補正量Fを減算する補正を行う。
 S107では、位置判定部31は、補正後の、データDa、データDb及びデータDcの大小を比較することにより、端末2が車両1のどのエリアに位置するかを判定する。一例では、位置判定部31は、補正後の、データDa、データDb及びデータDcに含まれる受信信号強度に関連する値、例えば、受信信号強度の平均値を比較することにより、端末2が車両1のどのエリアに位置するかを判定する。例えば、位置判定部31は、データDa,Db,Dcのうち、データDaが最も大きい場合、端末2がエリアEaに位置していると判定する。また、位置判定部31は、データDa,Db,Dcのうち、データDbが最も大きい場合、端末2がエリアEbに位置していると判定する。さらに、位置判定部31は、データDa,Db,Dcのうち、データDcが最も大きい場合、端末2がエリアEcに位置していると判定する。
 図8に示す通り、各室外通信部16は、車両1において後輪の後方、且つ車幅方向の側面側に設けられている。第1室外通信部16aから送信される電波Sdは、車両1の後方側と、車両1の右側へ拡がる領域G1において、他の領域に比べて高い受信信号強度で受信される。また、第2室外通信部16bから送信される電波Sdは、車両1の後方側と、車両1の左側へ拡がる領域G2において、他の領域に比べて高い受信信号強度で受信される。領域G1及び領域G2は、車両1の後方において、領域G3で互いに重なっている。すなわち、領域G3は、データDa及びデータDbの両方が大きくなる領域である。従って、データDa及びデータDbが所定の閾値以上となることに基づいて、領域G3を検出、すなわち車両後方のエリアを検出できることがわかる。本実施形態の場合、この領域G3内に、エリアEdが形成される。
 位置判定部31は、端末2がエリアEa又はEbに位置していると判定した場合、データDa,Dbを、所定の閾値と比較する。位置判定部31は、データDa,Dbの両方が所定の閾値以上である場合に、端末2がエリアEdに位置していると判定する。なお、所定の閾値は、所望のエリアEdが形成されるように、実験などにより設定される。
 ボディECU5は、ID照合が成立し、かつエリアEa、エリアEb、又はエリアEdに端末2が位置していると判定されているときに、タッチセンサ13及びロックボタン14の検出信号を基に、ドアロック装置11の作動を制御する。なお、ボディECU5は、端末2の位置しているエリアEa,Eb,Edに応じて、作動させる車両ドア10を制御してもよい。
 エンジンECU7は、ID照合が成立し、かつ端末2がエリアEcに位置していると判定されていることを一条件に、エンジンスイッチ15が操作されることでエンジン6の遷移を制御する。このように、位置判定システム30により、端末2が車両1のいずれのエリアに位置するかを判定することで、端末2の位置に応じた車両1の作動が可能になる。
 ところで、電波Sdは、金属材料によって遮蔽され易い。また、室外通信部16は、雨や日光など、外環境による劣化などを避けるため、車両1の外部に露出しないように設けられる。仮に、室外通信部16が金属材料によって囲われるように配置される場合、室外通信部16から車両1の外部へと伝搬する電波Sdが金属材料により遮蔽されてしまう。その結果、端末2が室外に位置する場合でも、室外通信部16からの電波Sdの受信信号強度が低下してしまい、端末2が室外に位置するという判定ができなくなる虞があった。
 本実施形態の場合、室外通信部16は、樹脂材料からなるリアバンパ41の内部に設けられている。室外通信部16から送信される電波Sdは、リアバンパ41を通過して車両1の外部へ伝搬する。また、室外通信部16から送信される電波Sdは、後輪の周囲において、樹脂材料からなるタイヤハウスカバー43を通って外部へと伝搬することができる。そのため、室外通信部16からの電波Sdの受信信号強度の低下が抑制できる。
 室内通信部17は、室内において車室44の床面44aの近傍に設けられている。これによれば、室内通信部17から送信される電波Sdは、透過部材45を通って室外へと伝搬する。また、室内から室外へと伝搬する電波Sdは、車高方向において、床面44aの近傍から、車室44を形成する金属製の車両ドア10及びボディ部品40などの障害物を回り込むように回折する。この回折により、端末2が室外に位置する場合の受信信号強度Cが低下する。従って、端末2が室外に位置する場合に、受信信号強度Cを、受信信号強度A,Bに対して相対的に小さくできる。
 以下、本実施形態の効果について説明する。
 (1)車両1には、車両1の室外に設けられた室外通信部16と、室内に設けられた室内通信部17と、が設けられている。位置判定システム30は、室外通信部16と端末2との間、及び室内通信部17と端末2との間で、それぞれ電波Sdが通信されて測定された受信信号強度A,B,CのデータDa,Db,Dcを取得するデータ取得部33を備えている。また、位置判定システム30は、室外通信部16及び端末2の通信、及び室内通信部17及び端末2の通信の各々で得たデータ同士の大小比較の結果から、端末2が、車両1の室外及び室内のどちらに位置するかを判定する位置判定部31と、を備えている。さらに、室外通信部16は、車両1の後輪の周囲に存在するボディ部品40の内部に配置されている。この構成によれば、電波は、室外通信部16と端末2との間において、後輪の周囲に設けられた樹脂材料を通過して伝搬できる。従って、車両1の外部に端末2が位置する場合に、室外通信部16と端末2の間で、車両1の金属材料によって電波Sdが遮蔽されて受信信号強度A,Bが低下するという事象が発生しにくくなる。これにより、正しく位置判定できる。
 (2)ボディ部品40は、車両1の樹脂製のリアバンパ41を含む。室外通信部16は、室外通信部16は、リアバンパ41の内部に配置されている。この構成によれば、室外通信部16は、樹脂製のリアバンパ41を介して、端末2との間で電波を通信できる。
 (3)室外通信部は、ボディ部品40において車幅方向の端部41aに配置されている。この構成によれば、室外通信部16を、車両1の車幅方向の側面側に近い位置に設けることができる。そのため、室外において車両1の車幅方向側に位置する端末2と、室外通信部16との間で通信される受信信号強度を向上できる。
 (4)室外通信部16は、車両1における車幅方向の両側に、それぞれ設けられた第1室外通信部16a及び第2室外通信部16bを含んでいる。データ取得部33は、第1室外通信部16aと端末2との通信で得たデータDaと、第2室外通信部16bと端末2との通信で得たデータDbと、室内通信部17と端末2との通信で得たデータDcとを取得する。位置判定部31は、データDa、データDb、及びデータDcの大小比較により、車両1の室外において車幅方向一方側のエリアEa、室外において車幅方向他方側のエリアEb、及び車両1の室内のエリアEcのうちいずれのエリアに端末2が位置するかを判定する。この構成によれば、端末2が、車両1の室外及び室内のどちらに位置するかを判定するとともに、さらに室外において、エリアEa及びエリアEbのいずれに位置するかを判定できる。これは、ユーザにとっての利便性の向上に寄与できる。
 (5)位置判定部31は、車両1の室外に端末2が位置すると判定し、且つデータDa及びデータDbが所定の閾値以上であった場合、端末2が、室外において車両後方のエリアEdに位置すると判定する。この構成によれば、端末2が、車両後方のエリアEdに位置するか否かを判定することができる。これは、ユーザにとっての利便性の向上に寄与できる。
 (6)電波Sdは、室外通信部16と端末2との間、及び室内通信部17と端末2との間の各々で、複数の異なる周波数で通信される。この構成によれば、単一の周波数の電波Sdで測定する場合と比べて、他の電波の干渉などによる影響を抑制できる。これにより、受信信号強度A,B,Cの測定ごとに生じるばらつきによる判定結果への影響を抑制できる。
 (7)データDa,Db,Dcは、各室外通信部16と端末2との間、及び室内通信部17と端末2との間の各々で、複数測定された受信信号強度A,B,Cの平均値を含む。この構成によれば、受信信号強度A,B,Cの測定ごとに生じるばらつきによる判定結果への影響を抑制できる。
 (8)車両1には、電波Sdを遮蔽する車両ドア10やボディ部品40などの障害物が設けられている。室内通信部17は、車両1の室外に位置する端末2との間で通信する場合に、障害物によって、電波Sdの受信信号強度Cが低下するような位置に設けられている。この構成によれば、室内から室外へと伝搬する電波Sdが、その伝搬経路上で障害物によって影響を受けることにより、端末2が室外に位置する場合の受信信号強度Cを低下させることができる。従って、端末2が室外に位置する場合に、受信信号強度Cを、受信信号強度A,Bに対して相対的に小さくできる。そのため、位置判定部31は、端末2が室外に位置する場合に、端末2が室外に位置すると判定し易くなるので、それだけ判定精度が向上する。
 (9)車両1には、電波Sdを透過する透過部材45が、車両1の車高方向において車両1の車室44の床面44aから離隔して配置されるように設けられている。また、室内通信部17は、床面44aの近傍に設けられている。この構成によれば、室内通信部17により通信される電波Sdは、透過部材45を通って室外へと伝搬する。室内通信部17により通信される電波Sdは、車高方向において、床面44aの近傍から、車室44を形成する金属製の車両ドア10及びボディ部品40などの障害物を回り込むように回折する。この回折により、端末2が室外に位置する場合の室内通信部17の受信信号強度Cが低下する。従って、端末2が室外に位置する場合に、室内通信部17の受信信号強度Cを、室外通信部16の受信信号強度A,Bに対して相対的に小さくできる。そのため、位置判定部31は、端末2が室外に位置する場合に、端末2が室外に位置すると判定し易くなるので、それだけ判定精度が向上する。
 (10)位置判定システム30は、第1受信信号強度データとしてのデータDa,Dbと、第2受信信号強度データとしてのデータDcとのうち少なくとも一方を補正する補正部34を備えている。位置判定部31は、補正部34により補正されたデータDa,Db,Dcの大小比較の結果から、車両1に対する端末2の位置を判定する。この構成によれば、位置判定システム30が実装された環境に応じて、データDa,Db,Dcを補正することができる。これにより、室外に端末2がある場合に、室外と判定し易く、又は室内に端末2がある場合に、室内と判定し易くすることができる。従って、判定精度の向上に寄与できる。
 なお、本実施形態は、以下のように変更して実施することができる。本実施形態及び以下の変更例は、技術的に矛盾しない範囲で互いに組み合わせて実施することができる。
 ・図9に示すように、室外通信部16は、リアフェンダ42の内部に配置されてもよい。なお、リアフェンダ42の内部には、リアフェンダ42の内面側に設けられたインサイドパネルやボディフレームなどの他の部材50、リアフェンダ42、及びタイヤハウスカバー43で囲われた空間が含まれてもよいし、当該空間に連通する他の空間が含まれてもよい。この場合、室外通信部16からの電波Sdは、樹脂製のタイヤハウスカバー43を介して、車両1の外部へ伝搬することができる。すなわち、室外通信部16は、後輪の周囲のボディ部品40の内部に設けられればよい。
 ・車両1の後輪の周囲に存在するボディ部品40は、本実施形態に限定されない。ボディ部品40は、例えば、タイヤハウスカバー43や、タイヤハウスカバー43に隣接する部材を含んでもよい。
 ・補正部34は、予め設定された補正量Fによって乗算することにより、補正を行ってもよい。
 ・補正部34は、データDaを補正する場合と、データDbを補正する場合とで、異なる補正量によって補正を行ってもよい。
 ・補正部34による補正の方法は、予め設定された補正量Fを用いることに限定されない。例えば、受信信号強度A,B,Cの演算に基づく演算を用いて補正を行ってもよいし、いま端末2が位置していると判定しているエリアに応じて補正量Fを変化させてもよい。
 ・補正部34は、第1受信信号強度データを補正してもよいし、第2受信信号強度データを補正してもよいし、これらの両方を補正してもよい。
 ・補正部34は、省略されてもよく、位置判定において補正前のデータDa,Db,Dcが比較されてもよい。
 ・データDa,Db,Dcは、受信信号強度A,B,Cの平均値に限定されず、受信信号強度A,B,Cそのものであってもよいし、中央値又は最大値であってもよい。すなわち、受信信号強度A,B,Cに関するデータであればよい。言い換えると、受信信号強度データは、受信信号強度に関連する値を含む。例えば、受信信号強度に関連する値は、受信信号強度の平均値、中央値又は最大値である。
 ・位置判定部31は、少なくとも室外通信部16及び端末2の通信で得た受信信号強度データと、室内通信部17及び端末2の通信で得た受信信号強度データとの大小比較の結果から、位置判定を行えばよい。例えば、「Da>Dc、且つDc>Db」が成り立つ場合に、エリアEaと判定するようにしてもよいし、「Db>Dc、且つDc>Da」が成り立つ場合にエリアEbに端末2が位置すると判定するようにしてもよい。すなわち、エリアの判定方法は特に限定されない。
 ・位置判定部31は、端末2が車両1のどのエリアに位置するかを判定してもよいし、室内外のどちらに位置するかを判定してもよい。また、端末2が車両1の前側及び後側のどちらにあるかを判定するようにしてもよい。
 ・電波Sdの送信間隔は、特に限定されず、位置判定システム30の仕様に応じて適宜変更してもよい。
 ・電波Sdには、電波送信元の通信部IDが含まれていなくてもよい。例えば、位置判定部31は、電波Sdの送信タイミングを制御して、受信信号強度の測定結果を受信したタイミングからどの通信部の測定結果なのかを識別してもよいし、電波Sdを送信したアンテナにより測定結果を受信することで識別してもよい。
 ・室外通信部16及び室内通信部17の各々で、周波数が異なる電波Sdの群を一度に送信する態様としてもよい。
 ・電波Sdは、端末2側から送信されてもよい。
 ・測定部32は、複数の電波Sdの群からその平均値を算出し、車両1側へ通知してもよい。すなわち、受信信号強度データの算出は、車両1側及び端末2側のどちらで行われてもよい。
 ・測定部32は、車両1側に設けられてもよい。これは、端末2側から電波Sdが送信される態様に適用できる。
 ・複数送信される電波Sdの各周波数は、BLE通信の周波数ホッピングから決まるチャネルに限定されない。
 ・電波Sdは、異なる複数の周波数で送信されることに限定されず、単一の周波数で送信されてもよい。
 ・電波Sdは、室外通信部16及び室内通信部17の各々から、複数送信されることに限定されず、単一の電波Sdが送信されてもよい。
 ・電波Sdは、位置検出のために送信される位置検出信号でもよいし、アドバタイズメッセージでもよいし、認証システム3において送信される他の信号であってもよい。すなわち、電波Sdは、本実施形態に限定されない。
 ・位置判定の基準となる大小関係は、本実施形態に限定されず、例えば車両1に位置判定システム30が実装された状態で実験された結果を基に、適宜変更可能である。
 ・エリアEdを判定するための所定の閾値は、特に限定されず、例えば所望のエリアEdが形成されるように、実験などにより設定されてもよい。また、データDaの閾値と、データDbの閾値とが異なっていてもよい。
 ・室内通信部17は、センターコンソール、運転席の下側、又は助手席の下側のいずれに配置されてもよいし、室内において他の場所に配置されてもよい。
 ・室内通信部17が配置される床面44aの近傍とは、例えば透過部材45の下側の見切り線45aよりも下側から、床面44aまでの位置であってもよい。また、床面44aの近傍には、床面44aの下側において室内の空間に通じる場所が含まれてもよい。例えば、運転席や助手席などのシートレールの溝内に配置されてもよい。
 ・透過部材45は、ガラス部材に限定されず、例えば樹脂材料からなる部材でもよい。
 ・室内通信部17は、床面44aの近傍に設けられることに限定されず、室内において天井やインストルメントパネルなどに設けられてもよい。また、天井などに設ける場合、室外に位置する端末2と室内通信部17との間の伝搬経路上で電波Sdが回折するように、障害物を設けてもよい。
 ・障害物は、車両ドア10やボディ部品40に限定されず、車両1に設けられる他の部品、例えばシート部材や、ルーフ部材、センターコンソールなどであってもよい。
 ・室内通信部17の個数は特に限定されず、1つでもよいし、2つでもよいし、3つ以上でもよい。
 ・室外通信部16の個数は特に限定されず、1つでもよいし、2つでもよいし、3つ以上でもよい。
 ・室外通信部16は、車幅方向に対称に配置されることに限定されない。仕様に応じて適宜変更可能である。
 ・室外通信部16は、リアバンパ41の車幅方向の端部41aに設けられることに限定されない。例えば、リアバンパ41において、車両後方を向く面側に設けられていてもよい。
 ・認証システム3及び位置判定システム30の通信規格や帯域は、実施例に限定されず、例えばWi-Fi(登録商標)やZigBee(登録商標)を用いてもよい。またこれらシステムの間で異なる帯域を使用してもよい。
 ・一連の認証において、ID照合と端末2の位置検出の順番は特に限定されない。例えば、位置検出の後にID照合を行ってもいいし、ID照合と位置検出との実行期間が重なるように行ってもよい。
 ・位置判定システム30は、認証システム3に組み込まれるものに限定されず、車両1に単独で実装されてもよい。
 ・端末2は、スマートフォンに限定されず、車両1に紐付けられた電子キーであってもよい。また、タブレットコンピュータやラップトップコンピュータ等の他のスマートデバイスであってもよい。
 ・照合ECU4は、コンピュータプログラム(ソフトウェア)に従って各種処理を実行する1つ以上のプロセッサ、各種処理のうち少なくとも一部の処理を実行する、特定用途向け集積回路(ASIC:Application Specific Integrated Circuit)等の1つ以上の専用のハードウェア回路、或いはそれらの組み合わせ、を含む回路(circuitry)として構成し得る。プロセッサは、CPU(Central Processing Unit)並びに、RAM(Random Access Memory)及びROM(Read Only Memory)等のメモリを含み、メモリは、処理をCPUに実行させるように構成されたプログラムコードまたは指令を格納している。メモリすなわちコンピュータ可読媒体は、汎用または専用のコンピュータでアクセスできるあらゆる利用可能な媒体を含む。

Claims (10)

  1.  車両の室外に設けられた室外通信部と端末との間での通信に用いられた電波の測定された受信信号強度の受信信号強度データを取得し、及び前記車両の室内に設けられた室内通信部と前記端末との間での通信に用いられた電波の測定された受信信号強度の受信信号強度データを取得するデータ取得部と、
     前記室外通信部及び前記端末の通信で得た前記受信信号強度データと、前記室内通信部及び前記端末の通信で得た前記受信信号強度データとの大小比較の結果から、前記端末が、前記車両の室外及び室内のどちらに位置するかを判定する位置判定部と、を備え、
     前記室外通信部は、前記車両の後輪の周囲に存在するボディ部品の内部に配置されている位置判定システム。
  2.  前記ボディ部品は、前記車両の樹脂製のリアバンパであり、
     前記室外通信部は、前記リアバンパの内部に配置されている
    請求項1に記載の位置判定システム。
  3.  前記室外通信部は、前記ボディ部品において車幅方向の端部に配置されている
    請求項1又は請求項2に記載の位置判定システム。
  4.  前記室外通信部は、2つの室外通信部のうちの1つであり、
     前記2つの室外通信部は、前記車両の車幅方向の両側にそれぞれ配置され、
     前記位置判定部は、前記車幅方向の第1の側の前記2つの室外通信部の一方と前記端末との通信で得た前記受信信号強度データと、前記車幅方向の第2の側の前記2つの室外通信部の他方と前記端末との通信で得た前記受信信号強度データと、前記室内通信部と前記端末との通信で得た前記受信信号強度データとの大小比較により、前記車両の室外において前記車幅方向の第1の側のエリア、前記車両の室外において前記車幅方向の第2の側のエリア、及び前記車両の室内のエリアのうちいずれのエリアに前記端末が位置するかを判定する
    請求項1から請求項3のうちいずれか一項に記載の位置判定システム。
  5.  前記室外通信部は、2つの室外通信部のうちの1つであり、
     前記2つの室外通信部は、前記車両の車幅方向の両側にそれぞれ配置され、
     前記位置判定部は、前記車両の室外に前記端末が位置すると判定し、且つ前記車幅方向の両側の前記各室外通信部の前記受信信号強度データが所定の閾値以上であった場合、前記端末が、前記車両の室外において車両後方のエリアに位置すると判定する
    請求項1から請求項4のうちいずれか一項に記載の位置判定システム。
  6.  前記電波は、前記室外通信部と前記端末との間、及び前記室内通信部と前記端末との間の各々で、複数の異なる周波数で通信される
    請求項1から請求項5のうちいずれか一項に記載の位置判定システム。
  7.  前記室外通信部及び前記端末の通信で得た前記受信信号強度データは、前記室外通信部と前記端末との間で測定された複数の受信信号強度の平均値を含み、
     前記室内通信部及び前記端末の通信で得た前記受信信号強度データは、前記室内通信部と前記端末との間で測定された複数の受信信号強度の平均値を含む
    請求項1から請求項6のうちいずれか一項に記載の位置判定システム。
  8.  前記車両には、前記電波を遮蔽する障害物が設けられ、
     前記室内通信部は、前記車両の室外に位置する前記端末との間で通信する場合に、前記障害物によって、前記電波の前記受信信号強度が低下するような位置に設けられている
    請求項1から請求項7のうちいずれか一項に記載の位置判定システム。
  9.  前記車両には、前記電波を透過する透過部材が、前記車両の車高方向において前記車両の床面から離隔して配置されるように設けられ、
     前記室内通信部は、前記床面の近傍に設けられている
    請求項1から請求項8のうちいずれか一項に記載の位置判定システム。
  10.  前記室外通信部及び前記端末の通信で得た前記受信信号強度データとしての第1受信信号強度データと、前記室内通信部及び前記端末の通信で得た前記受信信号強度データとしての第2受信信号強度データとのうち少なくとも一方を補正する補正部を備え、
     前記位置判定部は、前記補正部により補正された前記第1受信信号強度データと前記第2受信信号強度データとの大小比較の結果から、前記端末の位置を判定する
    請求項1から請求項9のうちいずれか一項に記載の位置判定システム。
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