CN101132541B - 用于无线电通信系统中寻呼接入终端的设备及方法 - Google Patents

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Abstract

用于在无线电通信系统中寻呼接入终端的设备及相应的方法。消息发生器生成由寻呼指示位置组成的快速寻呼消息。寻呼指示值被增加到所述消息的所选择的寻呼指示位置。哈希发生器产生决定增加寻呼指示值的寻呼指示位置的哈希值。

Description

用于无线电通信系统中寻呼接入终端的设备及方法
技术领域
本发明一般地涉及用于寻呼无线电通信系统的接入终端以向接入终端警告未决呼叫或其它通信的方法。更具体地,本发明涉及用于生成、发送及分析寻呼信道上的快速寻呼消息的设备及方法,所述寻呼信道例如在示例性蜂窝通信系统中定义的快速寻呼信道(QPCH,Quick Paging Channel)。所述寻呼消息是按照降低接入终端的错误唤醒的出现可能性的方式形成的。作为接入终端的错误唤醒的结果,避免了额外的电池损耗。
背景技术
通信技术的发展已经允许新类型的通信系统和通信业务的发展和应用。蜂窝电话技术、以及通过蜂窝电话技术可用的相关通信业务被大众广泛地利用,典型地向用户提供通信的移动性,并当有线通信系统不实用或者不可用时提供通信的能力。
而在早期,蜂窝通信系统主要提供语音通信以及仅仅提供有限的数据通信业务,新一代的系统不断增加地以各种数据通信速率提供高速数据通信业务。提供增强型优化数据业务(EV-DO)的CDMA2000蜂窝通信系统是新一代系统的一个示例类型,所述蜂窝移动通信系统提供高速数据业务。在操作标准规范中阐述了用于定义系统设备的通信和操作需求的操作细节和协议。CDMA2000 EV-DO通信方案的操作的各个方面尚待标准化,并且现有的标准规范的某些部分被考虑以改进。各种下一代的通信方案也正经历标准化,并且还有其它的方案已被设想以待标准化。
例如,对所述标准规范的修订,即CDMA2000 EV-DO规范标准的B版本定义了可用的快速寻呼信道(QPCH),以在该信道上广播由接入网(AN)至接入终端(AT)的接入终端寻呼。QPCH在工业论文集3GPP2C20-20060323-013R1以及3GPP2C20-20060323-003R1中被采用,并且在3GPP2文档C.S0024-B V1.0中出版。一般地,寻呼由接入网向接入终端广播,以向接入终端警告未决通信。并且,通过这样警告接入终端,接入终端执行操作以允许完成通信。按照以下方式对快速寻呼信道上广播的寻呼指示广播进行广播:通过降低接入终端的电池的电池消耗,促进接入终端的电池消耗。增加了电池寿命,降低了接入终端的电池必须被再次充电的速度。结果,接入终端能够在再次充电或者电池更换之间操作更长时间。上述公开提供了被接入终端监测的物理逻辑层上对包括寻呼指示的消息的广播。接入终端在监测控制信道之前监测快速寻呼信道,以接收正常的诸如寻呼消息之类的控制信道媒体访问控制(MAC,Media Access Control)消息。在包含快速寻呼消息的QPCH上广播快速寻呼消息。快速寻呼消息包括大量的组装有快速寻呼指示符的快速寻呼指示符段。
在运算期间,移动台基于会话种子即32比特的伪随机数字,哈希(hash)到快速寻呼消息中的快速寻呼指示符位置,即快速寻呼指示符段。如果接入终端所哈希运算的快速寻呼指示符段的快速寻呼指示符表示没有对接入终端进行寻呼,接入终端进入睡眠状态,即功率减小状态,在该状态中接入终端不将功率保持在用于接收正常的控制信道MAC(媒体访问)控制消息的级别。如果控制信道MAC控制消息很长并且跨越了多个控制信道帧或封装,节省功率是特别重要的。
但是,在现有的方案中,接入终端易受发生错误的唤醒的影响,即接入终端不进入睡眠状态而是进入活跃状态,以监测正常的控制信道,用于即使没有用于接入终端的消息也接收正常的控制信道MAC控制消息。因为通信系统为多用户系统,可能正被寻呼的另一个接入终端具有被哈希到相同寻呼指示段的寻呼指示。因为系统中被寻呼的接入终端的数量增加,发生错误的唤醒的可能性相应地提高。
如果能够提供用于减少错误的唤醒的发生的方法,提高接入终端的电池寿命将是可能的。
发明内容
根据关于接入终端的接入网的寻呼的背景信息,本发明进行了重要的改进。
因此,本发明有益地提供了用于寻呼无线电通讯系统中的接入终端以向终端警告未决呼叫或者其它通信的设备及相应的方法。
通过本发明的实施例的操作,提供了用于生成、发送和分析快速寻呼消息的方法,所述快速寻呼消息例如根据在CDMA2000 EV-DO蜂窝通信系统中定义的QPCH(快速寻呼信道)而产生和发送的快速寻呼消息。
经分析,寻呼消息是按照接入终端更不易于受到发生错误的唤醒的影响的方式形成的。通过减少发生错误的唤醒的可能性,作为错误的唤醒的结果出现的额外的电池损耗出现的可能性更少。
在本发明的一个方面中,在接入网和接入终端都使用同样的输入数字来进行哈希,所述数字例如CDMA2000 EV-DO操作规范标准中定义的会话种子或其它伪随机数字,或者使用另一输入数字,例如接入终端标识符(ATI,Access Terminal Identifier)。基于所述输入数字以同样的方式在接入网处和在接入终端处独立地执行哈希。通过按照不同的方式对输入数字进行哈希,形成多个哈希,例如通过循环输入数字的比特顺序以生成不同的哈希值。可选地,将不同的哈希函数用于产生不同的哈希。这里,多个哈希的形成有时也称为多哈希。每个哈希函数运算按照相同的方式在接入网处和在接入终端处执行,使得在各实体处产生的的结果哈希值相同。例如,首先在接入网处和在接入终端处基于未被循环的形式的输入数字来执行哈希。然后又在接入网处和在接入终端处,基于其比特被循环了第一比特数的输入数字执行哈希。如果执行附加的哈希,接入网和接入终端都基于其比特被进一步循环的输入数字,按照相同的方式在接入网处和在接入终端处执行哈希。比特循环也对哈希值进行去相关。
在本发明的另一方面中,通过基于输入数字的哈希函数或算法的运算,来执行基于输入数字的哈希。哈希函数例如是时变的,或者按照摸中方式生成时变的哈希值。并且,如果需要,如果产生多个哈希值,引起所述哈希值进一步地不相同。也就是说,当产生多个哈希值时,引起在后生成的哈希值为与任何在先产生的哈希值不同的值。
在本发明的另一方面中,接入网标识哈希的数量以及将被包括在快速寻呼消息中以寻呼特别的接入终端的寻呼指示的数量。生成信令消息,所述信令消息包括哈希的数量的指示或者寻呼指示,通过接入网络将所述标识向寻呼消息内部的特定接入终端广播。接入终端根据该信令消息确定将在快速寻呼消息中被导引到接入终端的寻呼指示的数量。响应于该接收到的数量,接入终端基于输入数字执行哈希,以形成适当数量的哈希值,并且当接收时,将这样的哈希值因此分析寻呼消息,以识别在寻呼消息中的何处检测寻呼指示的值。
在本发明的另一方面中,由接入网执行的哈希的数量以及相应地在接入终端执行的哈希的数量是可选择的数量。所述数量至少部分上是基于将向其它接入终端作出的寻呼的数量而选择的。并且更一般地是,哈希的数量是响应于通信系统中的通信活动。例如,当对许多接入终端进行寻呼时,每个接入终端的寻呼指示的数量和哈希值是较小值。并且相反地,例如,当只对小数量的接入终端进行寻呼时,寻呼指示的数量和哈希值是较大值。一般地,增加(populated to)到针对特定接入终端的寻呼消息中的每个接入终端的哈希值的数量和所得到的寻呼指示的数量与通信活动成反比,即在通信系统的操作的特定时间段期间,对其它接入终端进行的其它寻呼的数量。理想地,通过使错误的唤醒的可能性最小化的方式,选择每个接入终端的寻呼指示的数量和哈希值。
在本发明的另一个方面中,哈希值确定将寻呼指示添加到在寻呼消息中的何处。将在接入网处和在接入终端处执行的哈希按照相同的方式执行。增加有寻呼指示值的寻呼消息的寻呼指示位置是yu在接入终端处产生的相同的哈希值,并且一旦在接入终端处接收到寻呼消息,接入终端检测和分析寻呼消息的相应寻呼指示位置。
在本发明的另一个方面中,如果增加了任何与哈希值相对应的寻呼指示位置的寻呼指示的值指示没有对接入终端进行寻呼,接入终端进入休眠状态。例如,如果接入终端检测任何接入终端哈希到的寻呼指示值,并且确定没有对接入终端进行寻呼,接入终端进入休眠状态。因此,接入终端能够更快地进入节省功率的休眠状态。相反地,如果接入终端识别增加将指示对接入终端进行寻呼的寻呼指示位置的寻呼指示值,,并且接入终端知道在快速寻呼消息中将多个寻呼指示广播至接入终端,接入终端监测接入终端哈希到的另一个寻呼指示位置中的相同的寻呼指示值。如果第一个肯定的指示是错误的指示,在最终确定正在进行寻呼的接入终端减小了错误唤醒发生的可能性之前,监测第二或其他寻呼指示位置。因此,接入终端不会进入活动状态以接收响应于错误的唤醒指示的通信。结果是改善了接入终端的功率消耗特性,提供了更长的电池寿命。
因此,在这些和其它方面,提供了用于可选择地在第一寻呼信道上产生第一寻呼消息的接入网的设备和相应的方法。寻呼指示增加器被配置用于向第一寻呼增加选定数量的寻呼指示。哈希器被配置用于产生选定数量的哈希值。在寻呼指示向第一寻呼消息增加寻呼指示的情况下,每一个哈希值是决定性的。因此,在这些和其它方面中,提供了用于可选择地在第一寻呼信道上接收第一寻呼消息的接入终端的设备及相应的方法。哈希器被配置用于产生选定数量的哈希值。并且,寻呼指示检测器被配置用于检测添加第一寻呼消息的寻呼指示值。将所产生的哈希值用于标识寻呼指示检测器在第一寻呼消息中的何处检测寻呼指示的值。
附图说明
图1描述了无线电通信系统的功能的结构图,其中本发明的实施例是可操作的;
图2描述了多用户通信系统中针对不同次数的哈希的错误的唤醒发生的可能性作为寻呼次数的函数关系的示意图;
图3描述了按照本发明的示范性实施例的操作而产生的示范性快速寻呼消息;
图4描述了按照本发明的另一示范性实施例的操作而产生的示范性快速寻呼消息;
图5描述了按照本发明的另一示范性实施例的操作的示范性快速寻呼消息的形成;以及
图6描述了表示本发明实施例的操作方法的方法流程图。
具体实施方式
因此,首先参照图1,在10中所示的无线电通信系统提供与接入终端的通信,其中以接入终端12为例。通信系统形成多用户通信系统,典型地,所述多用户通信系统包括多个接入终端和多个并发的通信对话。虽然图1只示出了一个单独的接入终端,典型地,与接入终端12相似的附加接入终端形成了通信系统的一部分。
通信在接入终端和无线电网络14之间完成,所示无线电网络14由诸如基站收发站(BTS)16和基站控制器(BSC)18之类的固定网络的基础部分组成。接入网覆盖了其中能够与接入网通信的地理区域。即,当接入终端位于接入网所覆盖的地理区域中时,接入终端一般地能够与接入网通信,并且典型地,接入网能够与接入终端通信。
所述通信系统按照适当的通信规范标准的操作协议和参数是可操作的。这里提供的说明是示例性的,并且本发明的各种实施例的教导可实施于任何各种类型的通信系统。
如上文所述,当在网络侧发起的通信在接入终端处终止时,通过广播寻呼消息来警告接入终端。定义了快速寻呼信道(QPCH)或者模拟信道。增加了快速寻呼消息的快速寻呼消息具有标识出是否对接入终端进行寻呼的值。然而,同样如前所述,特别是在繁重使用期间,由于在意欲用于一个接入终端的消息中的快速寻呼指示被在也由另一个接入终端所使用的段中进行广播,可能发生接入终端的错误唤醒。错误的唤醒阻止接入终端免于进入节省功率的休眠模式。
因此,按照本发明的实施例,接入网包括设备24,以及接入终端包括设备26,所述设备26操作用于降低发生错误唤醒的可能性。将设备24和设备26的元件功能性地标识,可以按照任何期望的方式实现,例如所述方式包括使用处理电路可执行的算法。
在接入网14的任意合适位置实现形成设备24的元件如所示出的,包括在BTS 16处和在BSC 18处,或者分布于这样的和其它的实体之间。
这里,对于每个接入终端确定器32,设备24包括一些哈希/寻呼指示。判定器连接用于在线34上接收作为输入标记的网络活跃性的指示。例如,网络活跃性被量化为大量的寻呼值。例如,网络知道将要进行寻呼的接入终端的数量。或者,例如寻呼值的数量包括寻呼的期望数量、在先的寻呼的平均数量、或者其它的寻呼数量标记。响应于网络活跃性的指示,确定器确定将要产生的哈希的数量和将在快速寻呼消息中依照接入终端的寻呼提供的寻呼指示的数量。在可选的实施中,哈希值的数量是规定的数字,例如大于1的固定数字。例如,当在快速寻呼消息中的寻呼指示位置的数量大约为一百八十时,固定的数字二似乎效果很好。哈希值的数量和寻呼指示的数量一致。将所确定的实体的指示提供给信令消息发生器和哈希发生器,即“哈希器”38。
对于接入网和接入终端已知的数字,例如会话种子或其它伪随机数字,或者诸如接入终端标识符(ATI:Access Terminal Identifier)之类的数字被提供给哈希发生器,这里通过线42表示。哈希发生器对所述数字进行哈希。也就是说,基于所述数字执行哈希函数以产生哈希值。例如,通过对提供给哈希发生器的数字进行循环并基于其执行哈希函数或算法,来提供不同的哈希值。例如,通过基于多个所述数字的循环进行运算,来产生多个哈希值。通过理想的哈希函数,同等可能地产生所有的值。示范性的哈希函数包括数学“模”运算。在一个实施例中,对于接入网和接入终端已知的诸如系统时钟时间之类的时间因子按照哈希值的形式进一步地提供给和用于哈希发生器。这样的时间因子由图1中的线43表示。
将由确定器32确定的值所提供的给信令消息发生器36,所述信令消息发生器36产生标识由确定器所确定的数量的信令消息,这里是在线45上产生的。将信令消息广播至接入终端12,从而用于警告接入终端所判定的数量。信令消息发生器可以与快速寻呼信道QPCH发生器协同操作,并在快速寻呼信道QPCH消息中包括所述数量。将由哈希发生器38创建的哈希值配置用于寻呼指示增加器(page indicationpopulator)48。还向寻呼指示增加器48提供网络通信请求,这里是通过线52提供。寻呼指示增加器依赖于是否对接入信道进行寻呼来选择寻呼指示值。例如,当将要对接入信道进行寻呼时,寻呼指示值为逻辑值“1”。在一个实施例中,所有的值初始为逻辑值“0”,然后被设为适当的值。将哈希发生器38产生的哈希值所定义的寻呼指示值及其相关联的寻呼指示位置提供给快速寻呼信道QPCH或其它的消息发生器54。消息发生器形成包括数个寻呼指示位置的寻呼消息。寻呼指示增加器将寻呼指示值增加到所述消息的选定寻呼指示位置。增加寻呼指示值的位置由哈希发生器38所产生的哈希值确定。按照类似的方式,对于其它接入终端形成寻呼指示,并且产生哈希值,以定义在消息发生器54所生成的消息中将针对其它接入终端的寻呼指示增加在寻呼消息中的何处。当接入网对所得到的消息广播时,向诸如接入终端12之类的接入终端提供是否对所述接入终端进行寻呼的指示。
基站收发站16的收发元件在无线电空中接口上发起对设备24的消息发生器54所产生的消息的广播,在图1中以箭头62表示。将所述消息传递给接入终端12和在所述广播消息的接入范围内的其它接入终端。接入终端12包括收发器电路,这里以接收部分64和发送部分66表示。接收部分64操作以接收向其发送的信号,例如由接入网的设备24产生的消息。并且,确信将所检测到的信号提供给设备26。这里对接入网的信令消息发生器所生成的信令消息以及消息发生器54所生成的寻呼消息的检测是重要的。
指示被提供给信令消息检测器和分析器68。检测器和分析器操作以检测信令消息的内容并分析所检测的消息,用于确定针对所述消息中指示的每个接入终端的哈希的数量或者寻呼指示。这里指示被通过线72提供给哈希发生器74。还向哈希发生器提供为接入网和接入终端已知的输入数字的值,这里被指示为通过线76提供。为接入网和接入终端已知的时间因子还被提供给发生器74,这里通过线77表示。哈希发生器以与接入网的哈希发生器38相似的方式操作,以基于所述输入数字执行哈希功能。并且,提供给哈希发生器的输入数字与在线42上提供给哈希发生器38的输入数字一致。哈希发生器生成的哈希值的数量与检测器和分析器68所识别的数量一致。哈希发生器生成的哈希值被提供给快速寻呼信道或者其它的寻呼消息检测器82。哈希发生器生成的哈希值向寻呼消息检测器标识寻呼标识位置中的哪一个应该被检测,以判定寻呼是否被广播至接入终端。被接入网广播并被接入终端检测和基于其操作的消息为原子消息。也就是说,在单个消息中接收所有的比特。根据检测器所作的检测,指示被提供给接入终端(AT)状态控制器84,以控制接入终端被设置进入的状态。并且,当快速寻呼信道消息指示接入终端被寻呼时,接入终端开始监测第二寻呼信道,用于监测第二信道上对第二寻呼消息的广播。接入终端的接收部分还监测第二寻呼信道。因此,在消息发生器54所生成的消息中的寻呼指示被依照也即秉承在第二寻呼信道上对第二寻呼消息的发送而发送。
如果被消息检测器监测的第一快速寻呼指示段指示没有寻呼消息被广播至接入终端,状态控制器设置接入终端进入睡眠模式。如果被消息检测器监测的快速寻呼指示段中的第一个指示将要被广播的寻呼,但是被消息检测器监测的快速寻呼指示段中的第二个指示没有寻呼,状态控制器同样使接入终端进入低功率的睡眠模式。如果寻呼指示多于两个,另外的寻呼指示被相似地监测。由于一个或多个另外的快速寻呼指示被监测,以提供对寻呼是否被发送至接入终端的进一步的指示,错误的唤醒的发生被减少。
图2描述了错误的唤醒的发生与图1所示的通信系统10中的寻呼的数量的关系的示意图,总体上在102处被示出。曲线104说明多用户通信方案中发至接入终端的寻呼的数量与以可能性表示的错误的唤醒的发生之间的总体比例关系。示出了四个曲线,即曲线104-1、104-2、104-3以及104-4被示出。曲线104-1代表当在寻呼消息中单个寻呼指示被提供给特别的接入终端以将寻呼警告给接入终端时的关系。单个哈希值被生成,并且寻呼指示被填充入所述单个哈希值所决定的单个寻呼指示位置。曲线104-2代表在寻呼消息中提供两个寻呼指示比特以将寻呼警告给特别的接入终端。两个哈希值被生成,并且寻呼指示所位于的寻呼指示位置取决于所述两个哈希值。曲线104-3代表在寻呼消息中使用三个寻呼指示以将寻呼警告给特别的接入终端。三个哈希值被生成,并且它们的值决定了对所述寻呼指示被填充入的三个寻呼指示位置的设置。而且,曲线104-4代表当在寻呼消息中使用四个寻呼指示以寻呼接入终端时与错误的唤醒的发生的关系。
对所述曲线的研究显示,对于确定数量的通信系统中的寻呼也即网络活跃性,提供最低的错误的唤醒的可能性的寻呼消息中的寻呼指示的数量随寻呼的数量而变化。按照本发明的实施例的操作,在对于每个接入终端要使用的寻呼指示的数量的选择中利用了这种关系。例如,这样的选择由图1所示的判定器32进行。按照这样的方式作出选择,以最小化错误的唤醒的可能性。对于寻呼的每个数量也即网络活跃性,根据快速寻呼消息中的将被用于寻呼接入终端的寻呼指示的数量来作出选择。例如,使用与图2所示的曲线104相似的曲线,对于每个寻呼的数量也即网络活跃性性选择最低的曲线。当寻呼的数量相对小时,分析指示当对每个接入终端使用更大数量的寻呼指示时出现最低的错误的唤醒的可能性。相反地,在更高的寻呼数量也即网络活跃性,更少数量的寻呼指示提供最低的错误的唤醒的可能性。在图2的表示中指示,当曲线互相交叉时,在不同的门限发生转变。
一旦在接入网处作出了判定和选择,对所述选择的指示被提供给接入终端。在接入网处和在接入终端处均为已知的寻呼指示的数量允许设备24和设备26以相匹配的方式操作。在实施例中,快速寻呼消息所填充的寻呼指示值是在同一个消息中全部收到的。由于所述消息的所有比特是在同一个消息中全部收到的,接入终端不需要对不同的比特在不同的时间被唤醒。而且,如同先前所应用的,同样的寻呼指示值被哈希而非分到多个物理的群组。并且,由哈希值定义的寻呼指示位置还能够以不同的寻呼指示位置的方式被产生。在哈希值的产生中所使用的输入数字的循环解相关了哈希值,并且哈希函数中引入的时变还提供了哈希值的不同。
图3描述了示范性的快速寻呼消息,总体上在108处示出。例如,根据如图1所示的配置在消息发生器54处生成所述消息。快速寻呼消息包括数个消息指示位置112,这里为33个,计为1-33。初始地,每个寻呼指示位置被设为逻辑值“0”。对四个接入终端12的寻呼指示被标识为AT1、AT2、AT3和AT4,在消息108中示出。哈希发生器为接入终端AT1生成哈希值8和6。并且,向寻呼指示位置8和寻呼指示位置6增加值以指示接入终端对其进行寻呼。这里,逻辑值“1”被插入寻呼指示位置8和寻呼指示位置6,标识AT1被寻呼。相似地,对接入终端AT2,哈希发生器生成哈希值7和21,并且寻呼指示被插入寻呼指示位置7和寻呼指示位置21以标识接入终端AT2被寻呼。对接入终端AT3所生成的哈希值21和13使得寻呼指示位置21和寻呼指示位置13将被添加寻呼指示比特,这里用于标识接入终端AT3被寻呼。并且,对接入终端AT4所生成的哈希值25和3使得寻呼指示位置25和寻呼指示位置3被添加寻呼指示比特,这里仍用于标识接入终端AT4被寻呼。在本实施例中,消息108的任何寻呼指示位置可用于填充与任何接入终端相关的寻呼指示比特。并且,如同在寻呼指示位置21处所标识的,寻呼指示位置可以包括与多于一个的接入终端相关的寻呼指示比特。理想地,哈希发生器生成使得在整个消息108中对寻呼指示进行偶数的也即相等的分配的哈希值。与通常的过程相反,对于特别的接入终端的每次哈希基于同样的寻呼指示位置进行哈希。并且,通过使用时间因子,对于特别的接入终端,重复生成同样数值的哈希值以及相应的对同样的寻呼指示位置的添加是不可能发生的。
图4描述了另一也包括32个添加有寻呼指示值的寻呼指示位置112的消息,这里总体上在116处示出,这里仍用于寻呼接入终端AT1、AT2、AT3和AT4。这里,消息被分成两组,第一组118和第二组122。初始地,这里仍是每个寻呼指示位置被设为逻辑值“0”。在本实施例中,每组只有单个的寻呼指示位置可用于与特定的接入终端相关的寻呼指示值。也就是说,对于接入终端AT1,在第一组中单个的寻呼指示位置可用,在第二组中单个的寻呼指示位置可用。当哈希发生器生成的哈希值为在第一组中的值,另一哈希值必须为在第二组中的值。理想地,哈希发生器生成使得在消息的每个组中对寻呼指示进行偶数的分配的哈希值。并且,如图5所示,在第一组中和第二组中寻呼指示位置对每个接入终端是可用的。如图5所示的例子是用于在寻呼消息中对于每个接入终端有两个寻呼指示比特可用的实施例。如果额外的寻呼指示比特可用,寻呼消息被分成额外数量的大小完全相等的组,并且在每个额外数量的组中,寻呼指示位置相应地可用。
图5描述了快速寻呼消息126以及哈希发生器依照另一实施例运算的方式。这里,在快速寻呼消息的33个比特中四个寻呼指示位置为可用的。并且,每个寻呼指示位置被初始地设置为逻辑值“0”。当哈希值被选择并且由其判定的寻呼指示位置112已被使用,该寻呼指示位置不再对该接入终端可用,该消息在该寻呼指示位置被填充另一寻呼指示值。也就是说,对该接入终端不能重复哈希值。如图5所示,第一寻呼指示值被填充入寻呼指示位置10。这里理想地仍是哈希发生器生成使得在所有的可用寻呼指示位置中进行偶数的分配的哈希值。如上文所提及的,当寻呼指示位置已被使用,该位置不再可用。寻呼指示位置10不再用于接入终端AT1。新生成的哈希值为11并且寻呼指示比特被插入寻呼指示位置11。然后,寻呼指示位置10和寻呼指示位置11均不可用。接下来生成的哈希值20使得寻呼指示值被插入寻呼指示位置20。并且,然后寻呼指示位置10、11和12不再可用。第四次生成的哈希值5被生成,并且哈希指示位置5被填充寻呼指示值。在本实施例中,一般来说不需要使用时间因子。
图6示出了方法流程图,总体上在132处示出,示出了本发明对于可选择地在第一信道上生成寻呼消息的通信系统的实施例的示例性操作。
首先,如方框114所指示的,产生信令消息,指示所选择的数量的哈希用于将被在第一信道上所发送的寻呼消息中生成的寻呼指示。接着,如方框117所示,由与所选择的数量的哈希相应的寻呼指示组成寻呼消息。
如方框118所示,在第一信道上发送信令消息。如方框122所示,信令消息在接入终端与所选择的数量的哈希一起被检测,所述哈希哈希到信令消息中包括的快速寻呼指示段。并且,如方框124所示,在接入终端处检测寻呼消息,并且判定寻呼消息是否包括与所选择的数量的哈希相应的寻呼指示。
因此,通过本发明实施例的操作,接入终端能够更好地并且更快地判定寻呼是否被广播至该终端。如果快速寻呼消息,接入终端哈希到的寻呼指示位置不包括接入终端正被寻呼的指示,接入终端进入低功率状态。由于多次哈希到多个快速寻呼指示段,错误的唤醒更少可能发生。
上述是对本发明实施例的说明,并且本发明的范围不应被这些说明限定。本发明的范围由所附的权利要求限定。

Claims (16)

1.一种用于接入网的设备,所述设备包括:
信令消息发生器,配置用于产生第一寻呼消息,其中所述第一寻呼消息包括不同组的寻呼指示位置,包括至少第一组和第二组;
哈希器,配置用于产生用于待寻呼的接入终端的多个哈希值,所述多个哈希值包括至少第一哈希值和第二哈希值;
寻呼指示增加器,配置用于将寻呼指示增加到第一寻呼消息,所述寻呼指示包括至少第一寻呼指示和第二寻呼指示,所述第一寻呼指示和所述第二寻呼指示用于寻呼接入终端;
其中在由第一哈希值至少部分地确定的第一寻呼指示位置处对第一寻呼指示进行增加,所述第一寻呼指示位置形成了第一组寻呼指示位置的一部分;以及
其中在由第二哈希值至少部分地确定的第二寻呼指示位置处对第二寻呼指示进行增加,所述第二寻呼指示位置形成了第二组寻呼指示位置的一部分。
2.如权利要求1所述的设备,其中用于寻呼接入终端所增加的寻呼指示的数量大于2。
3.如权利要求1所述的设备,其中所述哈希器产生的哈希值在数字上是在与每一组寻呼指示位置中的寻呼指示位置的数量相对应的数值范围内的数值。
4.如权利要求3所述的设备,其中所述哈希器产生的哈希值均匀地分布在第一寻呼消息中的所述组的每一个寻呼指示位置上。
5.如权利要求1所述的设备,其中通过基于会话种子执行哈希函数来产生由所述哈希器产生的多个哈希值的每一个哈希值。
6.如权利要求5所述的设备,其中所述哈希器通过基于会话种子的第一组合执行哈希函数产生第一哈希值,并通过基于会话种子的第二组合执行哈希函数产生第二哈希值。
7.如权利要求5所述的设备,其中所述哈希器执行哈希函数所基于的会话种子包括伪随机数字。
8.如权利要求1所述的设备,其中所述哈希器产生的哈希值是时间依赖的。
9.如权利要求1所述的设备,其中由所述哈希器产生的每一个哈希值具有不同的值。
10.如权利要求9所述的设备,其中所述哈希器还包括标识器,配置用于标识先前选定的哈希值,所述哈希器阻止等于先前选择的哈希值的后续哈希值的后续产生。
11.如权利要求1所述的设备,其中所述哈希器产生的选定量的哈希值包括设定的数量的哈希。
12.一种用于接入终端的设备,所述设备包括:
接收机,配置用于从接入网接收第一寻呼消息,其中所述第一寻呼消息包括不同组的寻呼指示位置,包括至少第一组和第二组;
哈希器,配置用于产生用于所述接入终端的多个哈希值,所述多个哈希值包括至少第一哈希值和第二哈希值;
寻呼指示检测器,配置用于检测在第一寻呼消息中的选定寻呼指示位置处的寻呼指示的值,所述寻呼指示包括至少第一选定的寻呼指示位置处的第一寻呼指示和第二选定的寻呼指示位置处的第二寻呼指示,并且所述第一寻呼指示和所述第二寻呼指示用于寻呼接入终端;
其中由第一哈希值至少部分地确定第一选定的寻呼指示位置,所述第一选定的寻呼指示位置形成了第一组寻呼指示位置的一部分;以及
其中由第二哈希值至少部分地确定第二选定的寻呼指示位置,所述第二选定的寻呼指示位置形成了第二组寻呼指示位置的一部分。
13.如权利要求12所述的设备,其中哈希器产生的哈希值的量包括固定的数量。
14.如权利要求12所述的设备,其中哈希器产生的的哈希值的量是从信令消息中获得的。
15.一种用于寻呼的方法,所述方法包括:
产生第一寻呼消息,其中所述第一寻呼消息包括不同组的寻呼指示位置,包括至少第一组和第二组;
在接入网处产生用于待寻呼的接入终端的多个哈希值,所述多个哈希值包括至少第一哈希值和第二哈希值;
将寻呼指示增加到第一寻呼消息,所述寻呼指示包括至少第一寻呼指示和第二寻呼指示,所述第一寻呼指示和所述第二寻呼指示用于寻呼接入终端;
其中在由第一哈希值至少部分地确定的第一寻呼指示位置处对第一寻呼指示进行增加,所述第一寻呼指示位置形成了第一组寻呼指示位置的一部分;
其中在由第二哈希值至少部分地确定的第二寻呼指示位置处对第二寻呼指示进行增加,所述第二寻呼指示位置形成了第二组寻呼指示位置的一部分;以及
在将所述寻呼指示增加到第一寻呼消息后发送第一寻呼消息。
16.如权利要求15所述的方法,还包括在将所有的第一寻呼消息传送至接入终端后,在接入终端处检测第一寻呼消息的操作。
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