CN101316388A - 无线通信系统、sim卡、移动通信终端和数据保证方法 - Google Patents

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CN101316388A
CN101316388A CNA2008101088512A CN200810108851A CN101316388A CN 101316388 A CN101316388 A CN 101316388A CN A2008101088512 A CNA2008101088512 A CN A2008101088512A CN 200810108851 A CN200810108851 A CN 200810108851A CN 101316388 A CN101316388 A CN 101316388A
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小池秀雄
岩崎浩典
大迫润一郎
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Abstract

本发明提供了一种无线通信系统、SIM卡、移动通信终端和数据保证方法。其防止了由于物理损坏的原因所导致的存储在诸如SIM卡之类的安全存储器卡中的数据的丢失。主控单元对存储器卡进行卡认证,并且在该认证结果OK的时候通过安全通信传输用于存储器卡的更新数据以更新数据。接着,主控单元输出用于将卡数据镜像更新到基站服务器的请求。当访问被准许时,卡数据经由主控单元被传输到基站服务器以镜像更新卡数据。当对卡数据的镜像更新完成时,基站服务器返回一完成确认给主控单元,从而数据备份处理完成。通过这样,使基站服务器对存储器卡中的数据进行镜像更新,防止了所存储的数据的丢失。

Description

无线通信系统、SIM卡、移动通信终端和数据保证方法
相关申请的交叉引用
在此以参考的方式引入在2007年6月1日提交的日本专利申请No.2007-146648的公开内容,包括其说明书、附图和摘要。
技术领域
本发明涉及一种用于在存储器卡中备份数据的技术,并且更特别地涉及一种在SIM(客户识别模块)卡等等中有效地保证数据的技术。
背景技术
近些年,随着移动电话和移动装置的尺寸日益缩小且密度日益增加,其上所安装的可移除存储器卡的尺寸和厚度也日益缩小而密度也日益增加。
作为这种类型的存储器卡之一,SIM卡,例如被广泛用于移动电话。在SIM卡中,注册了各种数据,包括被称为IMSI(国际移动用户识别码)的唯一号码、移动电话号码等等。
通过将SIM卡插入移动电话的插槽中使得移动电话可用。另外,将SIM卡插入另一个移动电话不仅使得另一型号的移动电话可用,而且还允许在单个移动电话中可选地使用多个电话号码。
发明内容
然而,本发明人发现上述使用SIM卡的数据存储技术具有以下问题。
虽然SIM卡具有在其中注册的重要信息,但是尚未做出诸如增加其物理强度之类的规定。当由外力引起的弯曲或变形施加于SIM卡时,SIM卡可能被损坏。
当SIM卡被损坏时,可以通过用一个新卡替换SIM卡等等来补偿损坏。然而,在SIM卡中所存储的所有数据丢失了,其导致用户的便利性降低的问题。
本发明的一个目的是提供一种技术,其可防止由于物理损坏导致在诸如SIM卡之类的安全的存储器卡中所存储的数据的丢失。
根据本说明书的描述和附图,本发明的上述和其他目的以及新颖特征将变得明显。
如下所示,将对本申请中所公开的本发明的各代表性方面的要点进行简要描述。
一方面,本发明包括:一种移动通信终端,其包括:SIM卡、RF通信单元和主控单元,在该SIM卡中存储着数据,其包括用于确定无线通信是否可用的数据,该RF通信单元用于执行高频功率放大以输出高频信号用于执行无线通信以及对通过无线通信接收到的信号进行处理,而该主控单元用于管理对SIM卡和RF通信单元的控制;多个基站,每个基站都用于从移动终端接收电波或者将电波发送到移动通信终端,以及保证基站自身和与之进行通信的移动通信终端之间的无线通信线路的安全;无线网络控制单元,其用于增强由基站传输/接收的电波以执行集成控制(integrated control);以及基站服务器,其用于响应于来自移动通信终端的请求而执行对SIM卡中所存储的数据的镜像更新以及恢复,其中该基站服务器具有数据存储单元,各SIM卡中所存储的数据被镜像更新到该数据存储单元,并且当数据被新存储在SIM卡中或者SIM卡中的数据被更新时,基站服务器将SIM卡中的数据镜像更新到该数据存储单元。
在本发明中,主控单元在数据被存储在SIM卡中时发出请求将该数据镜像更新到基站服务器的更新请求,并且将要镜像更新的数据传输给基站服务器,以及基站服务器在存在来自主控单元的请求时将传输自主控单元的数据镜像更新到数据存储单元。
在本发明中,在附接了新卡时主控单元确定针对存储器卡的恢复处理是必须的,发出请求恢复迄今为止所用过的存储器卡中的数据的恢复请求到基站服务器,以及将传输自基站服务器的镜像更新的数据存储在新存储器卡中,并且基站服务器在存在来自主控单元的请求时将存储在数据存储单元中的相应的存储器卡的镜像更新的数据传输给主控单元。
另一方面,本发明是一种SIM卡,该SIM卡包括:包括用于存储数据的非易失性半导体存储器以及用于控制该非易失性半导体存储器的操作的控制器的存储器卡;以及SIM卡适配器,在该SIM卡适配器中提供了用于执行安全通信的安全单元并且存储器卡被附接到该SIM卡适配器,其中控制器包括ID控制存储单元和读接口端口,该ID控制存储单元被耦合到提供外部电源电压的每个外部电源端口,而读接口端口在从外部读取ID号时被使用,并且读接口端口在控制器变得不起作用时利用经由外部电源端口提供的电源电压独立于控制器而单独地工作,以允许经由读接口端口读取存储器卡的ID号。
还将对申请的本发明的其他方面进行简要描述。
在其他方面中的一个方面,本发明是一种通过使用无线通信系统来保证数据的方法,该无线通信系统包括:包括SIM卡、RF通信单元和主控单元的移动通信终端,在该SIM卡中存储的数据包括用于确定无线通信是否可用的数据,该RF通信单元用于执行高频功率放大以输出高频信号用于执行无线通信以及对通过无线通信接收到的信号进行处理,而该主控单元用于控制SIM卡和RF通信单元;多个基站,每个基站都用于接收来自移动终端的电波或者向移动通信终端传输电波,以及保证基站自身和与之通信的移动通信终端之间的无线通信线路的安全;无线网络控制单元,用于增强由基站传输/接收的电波以执行集成控制;以及基站服务器,用于响应于来自移动通信终端的请求而执行对SIM卡中所存储的数据的镜像更新以及恢复;该方法包括以下步骤:当完成了对SIM卡中的数据的更新时使主控单元与基站服务器进行无线通信,并发出用于对存储在SIM卡中的更新数据进行镜像更新的请求,以及使基站服务器响应于来自主控单元的请求将存储在SIM卡中的并自主控单元传输来的数据镜像更新到数据存储单元,以及备份在SIM卡中所存储的数据。
本发明还包括步骤:在要被附接到SIM卡的存储器卡被附接时,使主控单元执行卡认证,在对存储器卡的认证结果是不一致时确定对存储器卡的恢复处理是必须的,以及向基站服务器发出传输备份数据的请求;使基站服务器响应于该请求而发送在数据存储单元中所备份的待恢复的数据;以及使主控单元将自基站服务器传输来的待恢复的数据写入存储器卡中。
以下是对通过本申请所公开的发明的代表性的方面可获得的效果的简要描述。
(1)即使在SIM卡因物理破坏等等而被损坏时,可以防止SIM卡中所存储的数据的丢失。
(2)因为在数据备份或恢复中可以任意选择通信线路,所以可以改进数据通信速度和通信质量,同时增强性能。
(3)可以通过使用另一通信终端来立即设置对SIM卡的访问限制,从而可以更为可靠地执行对SIM卡的数据保护。
(4)上述效果(1)至(3)使得通过使用SIM卡构建的无线通信系统的可靠性得到极大改善。
附图说明
图1是示出根据本发明的第一实施例的无线通信系统的结构的例子的说明图;
图2是示出图1的无线通信系统中的SIM卡中所提供的存储器卡以及SIM卡适配器的各自的结构的例子的框图;
图3是示出图1中的无线通信系统中的数据备份处理的例子的流程图;
图4是示出图3中的数据备份处理中无线通信系统中的数据通信路径的说明图;
图5是示出图1中的无线通信系统中数据恢复处理的流程图;
图6是示出图5的恢复处理中无线通信系统中的数据通信路径的说明图;
图7是示出当存储器卡中所覆写的新数据被存储在图1的无线通信系统中的基站服务器中时的例子的说明图;
图8是示出在图1的无线通信系统中的基站服务器处的文件历史管理例子的说明图;
图9是示出根据本发明的第二实施例的无线通信系统中的结构的例子的说明图;
图10是示出在图9中的无线通信系统中所提供的移动电话所执行的在通信线路路径之间的切换处理的例子的流程图;
图11是示出图10的步骤S302中的详细处理的例子的流程图;
图12是示出图10中的步骤S302中的详细处理的另一例子的流程图;
图13是示出图9的无线通信系统中的数据通信路径的说明图;
图14是示出图9中的无线通信系统中的数据备份的例子的说明图;
图15是示出在图9的无线通信系统中的基站服务器处的文件历史管理的例子的说明图;
图16是示出根据本发明的第三实施例的当设置了对存储器卡的访问限制时的处理的例子的流程图;
图17是示出根据第三实施例的存储器卡的芯片布局的例子的说明图;以及
图18是示出图17中的控制器的结构的例子的框图。
具体实施方式
下面,将参考附图来详细描述本发明的各实施例。贯穿用于说明实施例的所有附图,原则上相同的部分将用相同的标号表示并且将省去对其的重复描述。
(实施例1)
图1是示出根据本发明的第一实施例的无线通信系统的结构的例子的说明图。图2是示出图1的无线通信系统中的SIM卡中所提供的存储器卡以及SIM卡适配器的各自的结构的例子的方框图。图3是示出图1的无线通信系统中的数据备份处理的例子的流程图。图4是示出图3中的数据备份处理中无线通信系统中的数据通信路径的说明图。图5是示出图1中的无线通信系统中数据恢复处理的流程图。图6是示出图5的恢复处理中无线通信系统中的数据通信路径的说明图。图7是示出当存储器卡中所覆写的新数据被存储在图1的无线通信系统中的基站服务器中时的例子的说明图。图8是示出在图1的无线通信系统中的基站服务器处的文件历史管理的例子的说明图。
如图1中所示,在本第一实施例中,无线通信系统1包括移动电话2、基站3、无线网络控制装置4以及基站服务器5。
移动电话2是移动通信终端,并且包括SIM卡6、RF通信单元7和主控单元8。SIM卡6在移动电话被使用时被使用,并且具有用于识别各移动电话号码的信息等等,这些信息注册在SIM卡6中。
SIM卡6包括可移除类型的存储器卡9和SIM卡适配器10。在存储器卡9中,存储了各种数据,其中包括诸如上面提到的IMSI号码和移动电话号码之类的注册信息、电话目录数据、诸如音乐数据之类的多媒体内容等等。
SIM卡适配器10配备有安全单元11,该安全单元11包括用于执行安全通信的安全IC(集成电路)。经由SIM卡适配器10中所提供的存储器卡连接器来附接存储器卡9。
尽管示出的例子中SIM卡6包括可移除类型的存储器卡9和SIM卡适配器10,但是SIM卡6还可包括集成在其中的存储器卡和安全IC。
RF通信单元7执行高频功率放大以输出高频信号用于经由天线进行无线通信,执行信号处理以便将通过无线通信从天线接收到的信号发送到主控单元,等等。主控单元8管理移动电话2中的所有控制操作。主控单元8包括处理器单元8a、存储器8b、输入单元8c、输出单元8d、显示单元8e、电源电路单元8f和存储器卡接口(I/F)8g。
处理器单元8a包括例如基带处理器和应用处理器。基带处理器执行实时OS和基带协议栈。应用处理器管理对应用的控制。
在存储器8b中,存储了用于处理器单元8a等等的数据。输入单元8c包括例如十健(ten-key)输入单元等等并且接收诸如电话号码之类的各种信息。输出单元8d包括扬声器、耳机,等等。显示单元8e包括例如液晶显示器并且显示各种信息和图像等等。
电源电路单元8f生成供应给处理器单元8a等等的内部电源电压。卡接口8g是在与SIM卡6进行通信时的接口。在与安全单元11进行通信时,卡接口8g例如使用诸如ISO 7816接口之类的通信协议。在与安全单元11进行通信时,例如在中间没有安全单元11的情况下与存储器卡9进行直接通信时,卡接口8g使用诸如USB接口或存储器卡接口之类的通信协议。
每个基站3按一对一的方式提供在任意区域中以发送电波或接收从移动电话2所传输的电波,以保护在其自身与其正与之进行通信的移动电话2之间的通信线路的安全。无线网络控制装置4增强基站3所传输/接收的电波,并与基站服务器5一起执行集成(integration)。
基站服务器5包括服务器控制设备5a和硬盘设备5b。服务器控制设备5a执行对硬盘设备5b的控制。用作数据存储单元的硬盘设备5b是一种用于在服务器控制设备5a的控制下进行对各种信息的读和写操作的存储器设备。
基站服务器5对来自移动电话2的请求做出响应,并执行对存储器卡9中所存储的数据的镜像更新、对数据的恢复,等等。
当存储器卡9中的数据被更新时(例如添加数据到地址数据、改变其中的数据、从其中删除数据,等等),更新数据由RF通信单元7通过无线通信经由安全单元11发送到基站3。从基站3,与卡数据相同内容的数据经由无线网络控制装备4被镜像更新到基站服务器5。
存储器卡9配备有认证系统作为用于准许个人识别的可信设备(通过设备认证得到保证的设备)或者配备有安全卡的ID(认证号码)。对应于存储器卡9中的设备认证的卡数据区域被分配给基站服务器5。
通过与基站服务器5的这种完整接口,有可能完整地备份并恢复存储器卡9中的数据并确保存储器卡9的极高的可靠性。
与诸如IMSI号码和移动电话号码之类的注册信息相比,由用户各自存储的用户数据,诸如按逐个的方式针对每个移动电话用户所存储的电话目录数据以及包括音乐数据的多媒体内容等等可能量比较大。
对这些数据项的备份和恢复增加了安全数据保管(retention)并且对移动电话用户极为有用。
图2是示出在SIM卡6中所提供的存储器卡9以及SIM卡适配器10的各自的结构的例子的框图。
如图中所示,存储器卡9包括存储器卡9a和用于控制存储器9a的操作的控制器9b,存储器卡9a包括由闪存作为示例的非易失性半导体存储器。
SIM卡适配器10包括用于附接存储器卡9的存储器卡连接器、安全单元11以及SIM卡外部终端C1到C8。这些SIM卡外部终端C1到C8是根据ISO 7816来标准化的外部终端。根据ISO 7816,除了标准IC卡端口(C1至C5以及C7)之外还分配了USB端口(C4和C8)。
当SIM卡适配器10与主控单元8进行通信时,该通信是经由这些SIM卡外部终端C1到C8来进行的。安全单元11经由存储器卡连接器与存储器卡9进行通信。
在这种情况下,对于安全单元11与存储器卡9之间的通信,使用诸如存储器棒(注册商标)、SD(安全数字)卡(注册商标)或MMC(多媒体卡)(注册商标)之类的接口。
接下来,将参考图3中的流程图来描述本实施例中的无线通信系统1中的数据备份处理。
图3示出当基站服务器5中的镜像数据与存储器卡9中的数据进行同步更新时的处理。
首先,主控单元8对存储器卡9执行卡认证(步骤S101)。当卡认证的结果是对(OK)的时候,后续通信将进入加密通信状态(步骤S102)。当在步骤S101的处理中不能完成卡认证时,该处理被中断。
随后,主控单元8通过安全通信发送针对存储器卡9的更新数据(用于数据添加、数据改变或者数据删除)(步骤S103)以更新存储器卡9中的数据。
当对数据的更新完成时(步骤S104),主控单元8向基站服务器5输出对存储器卡9中的数据进行镜像更新的请求。主控单元8执行服务器认证(步骤S105),并且在认证成功时请求对位于基站服务器5中的被分配给SIM卡6上所安装的存储器卡9的卡数据区域的访问许可(步骤S106)。另一方面,当在步骤S105的处理中服务器认证未完成时,中断该处理。
当访问许可被给予时,卡数据经由主控单元8发送给基站服务器5,在其中执行对卡数据的镜像更新(步骤S107)。在这之后,当对卡数据的镜像更新结束时,基站服务器5将完成确认返回给主控单元8(步骤S108),由此完成数据备份处理。
对于主控单元8与基站服务器5之间的通信,基于诸如例如SSL(安全套接字层)之类的安全通信的通信过程被使用以能够防止通信被截取。在主控单元8与基站服务器5之间的通信中,数据被划分成各个包。
当在主控单元8与基站服务器5之间发生通信错误的事件时,对基站服务器5中的卡数据进行更新的处理也可能被延长,直到通信变得可能。同时,还可能在主控单元8中所提供的存储器区域中存储更新数据中的临时存储的数据,并在一段时间内提供保证防止对卡的物理破坏直到通信恢复。
图4是示出图3的数据备份处理中在无线通信系统1中的数据通信路径的说明图。
首先,描述SIM卡6中经由安全单元1 1的数据路径。该数据路径由图4中的路径1来指示。
在对存储器卡9的认证期间(图3中的步骤S101中的处理),主控单元8经由SIM卡适配器10的安全单元11与存储器卡9进行通信并执行卡认证。在这种情况下,对于安全通信,控制器9b的安全寄存器SR被使用。
随后,在更新存储器卡9中的数据时(图3中的步骤S103的处理),主控单元8经由安全单元11将更新数据写入存储器卡9中的任意区域。
另一方面,当SIM卡6与主控单元8在没有安全单元11介入其间的情况下彼此通信时,数据路径由图4中的路径2来指示。
在这种情况下,在对存储器卡9进行认证时(图3中的步骤S101中的处理),主控单元8经由卡接口8g与存储器卡9中的控制器9b一起执行直接卡认证。
接着,在对存储器卡9中的数据进行更新时(图3中的步骤S103中的处理),主控单元8经由卡接口8g将更新数据直接写到存储器卡9。
接下来,将描述主控单元8与基站服务器5之间的数据路径。该路径由图4中的路径3来指示。
在这种情况下,在服务器认证时(图3中的步骤S105中的处理),主控单元8从RF处理单元7经由移动电话2中所提供的天线传输针对服务器认证的请求。该请求被接收到该请求的多个基站3解调制、在无线网络控制装置4中被增强,并且接着被发送给基站服务器5。
在基站服务器5中,服务器控制设备5a与在硬盘设备5b中所存储的对应于设备认证存储器卡的卡数据进行比较,由此进行卡认证。
在对卡数据进行镜像更新时(图3中的步骤S107中的处理),主控单元8将卡数据划分成包并经由每个RF通信单元7、基站3以及无线网络控制装置4将这些包发送给基站服务器5,由此执行对对应于设备认证存储器卡的卡数据的更新。
接着,将参考图5中的流程图来描述当正在使用的存储器卡9因为故障等等原因不再能被使用时在另一存储器卡9中恢复存储器卡9中的数据的处理。
在这种情况下,新存储器卡9可以是空白卡或具有不同ID的现有存储器卡。
首先,主控单元8执行对存储器卡9的卡认证(步骤S201)。在这种情况下,因为迄今已被使用的存储器卡的卡ID被存储在SIM卡6中,所以存储器卡ID与新存储器卡9的卡ID不匹配。
根据失配,主控单元8认出新存储器卡9插入在SIM卡适配器10中(步骤S202),并对该新存储器卡9执行卡认证(步骤S203和S204)。结果,主控单元确定针对新存储器卡9的恢复处理(恢复)是必须的。
随后,主控单元8执行服务器认证(步骤S205)并当该认证成功时在其自身与基站服务器5之间建立安全通信(步骤S206)。在这之后,主控单元8输出请求用于恢复对应于该卡ID已备份到基站服务器5的待恢复数据,并且从基站服务器5经由安全通信传输该待恢复数据(步骤S207)。
主控单元8同时执行将已传输的待恢复数据写到新存储器卡9的处理(步骤S208),由此执行恢复处理。
当完成待恢复数据的传输之后,与基站服务器5之间的正常结束被确认(步骤S209)。随后,当完成了写入待恢复数据的处理之后,与存储器卡9之间的正常结束被确认(步骤S210)。
在步骤S209和S210中的任一个的处理中,当未认出正常结束时,尝试重试或者确定异常结束处理。在网络错误的事件下,还可能延迟该处理直到通信恢复。
图6是示出图5中的恢复处理中无线通信系统1中的数据通信路径的说明图。
首先,将描述在恢复处理中经由安全单元11的SIM卡6中的数据路径。该数据路径由图6中的路径4来指示。
首先,在对存储器卡9的认证中(图5中的步骤S201中的处理),主控单元8通过卡接口8g经由安全单元11与存储器卡9进行通信以执行卡认证。对于安全通信,此处使用了控制器9b中的安全寄存器SR。
在对存储器卡9中的已恢复数据进行更新的处理时(图5中的步骤S208中的处理),主控单元通过卡接口8g经由安全单元11将待恢复的数据写到存储器9a。
另一方面,当SIM卡6与主控单元8在没有安全单元11介入其间的情况下彼此通信时,该数据路径由图6中的路径5来指示。
在这种情况下,在对存储器卡9进行认证时(图5中的步骤S201中的处理),主控单元8通过卡接口8g(USB接口或存储器卡接口)与存储器卡9中的控制器9b一起执行卡认证。
在对存储器卡9中的已恢复数据进行更新的处理时(图5中的步骤S208中的处理),主控单元通过卡接口8g将更新数据写到存储器9。
接着,将描述主控单元8与基站服务器5之间的数据路径。该路径由图6中的路径6来指示。
在这种情况下,在服务器认证时(图5中的步骤S205中的处理),主控单元8从RF处理单元7经由移动电话2中所提供的天线传输针对服务器认证的请求。该请求被接收到该请求的多个基站3解调制,由无线网络控制装置4增强,并且接着被发送给基站服务器5。
服务器控制设备5a与存储在硬盘设备中的对应于设备认证存储器卡的卡数据进行比较,由此进行卡认证。
在传输加密的待恢复数据时(图5中的步骤S207中的处理),基站服务器5将待恢复的数据划分成包并经由无线网络控制装置4和基站3将这些包发送到RF通信单元7,由此对对应于存储器卡9的数据执行恢复。
图7是示出当存储器卡9中所覆写的新数据被存储在基站服务器5的硬盘设备5b中时的例子的说明图。在图7中,右手边示出存储器卡9中的存储区域而左手边示出硬盘设备5b的存储区域。
在硬盘设备5b中,对应于各个存储器卡9的存储区域被按一对一的方式分配到其中。例如,当在存储器卡9之一的存储区域中执行对文件A的覆写时,与最近的或最新的文件A的内容相同的数据被写到硬盘驱动5b中的所分配的存储区域中作为最近的文件A0。
这能够完成对存储器卡9中的数据的备份。尽管已经对图7中的仅有一个文件的情况进行了描述,但是即使在存储器卡9上存储了多个文件时也执行相同的处理。
另外,还可能让基站服务器5对存储在存储器卡9中的文件执行历史管理。图8是示出在基站服务器5中对多至n(从0开始的任意整数)个文件的历史管理的例子的说明图。
在对多至n个文件执行历史管理的情况下,当执行对存储器卡9中的文件A的覆写时,最近的文件A被写到基站服务器5中的硬盘设备5b中作为最近的文件A0。
历史管理文件中的文件A0(在写之前曾是最近的文件)被改变成文件A1,从而文件A1、文件A2、文件An-1分别被依次地改变成文件A2、文件A3、文件An。在最近的文件A1被写之前曾经出现的最老的文件An被丢弃。
这允许完成对在存储器卡9中的文件A的备份并且允许在基站服务器5中进行n次历史管理。由此,通过参考历史管理文件,有可能自由地将当前最近的文件返回到对应于不超过历史n的任意历史k的较旧的文件Ak。尽管该描述也是针对单个文件的历史管理给出的,但是还假设针对在存储器卡9中所存储的多个文件也执行相同的文件管理。
即使在存储器卡9由于物理破坏等等原因而被损坏时,本第一实施例可防止存储器卡9中所存储的数据的丢失并且极大地改善SIM卡6的可靠性。
(实施例2)
图9是示出根据本发明的第二实施例的无线通信系统中的结构的例子的说明图。图10是示出由图9的无线通信系统中所提供的移动电话所执行的在通信线路路径之间的切换处理例子的流程图。图11是示出图10中的步骤S302中的详细处理的例子的流程图。图12是示出图10中的步骤S302中的详细处理的另一例子的流程图。图13是示出图9中的无线通信系统中的数据通信路径的说明图。图14是示出图9中的无线通信系统中的数据备份例子的说明图。图15是示出在图9的无线通信系统中的基站服务器处的文件历史管理的例子的说明图。
如图9所示,在该第二实施例中,无线通信系统具有通过向上述包括移动电话2、基站3、无线网络控制装置4和基站服务器5的第一实施例中所使用的相同结构添加因特网连接装置12和网络提供商服务器13而获得的结构。
因特网连接装置12包括例如个人计算机和机顶盒,并且执行经由网络提供商服务器13至因特网的连接。
网络提供商服务器13提供诸如音乐数据和图像数据之类的各种数据和服务。网络提供商服务器13和无线网络控制装置4经由例如WAN(广域网)等等连接到因特网线路网。
移动电话2以与上述第一实施例中相同的方式包括SIM卡6、RF通信单元7和主控单元8。根据第二实施例的移动电话2与根据上述第一实施例的移动电话2的不同在于短距离RF通信单元14和外部接口8b是新提供的。
短距离RF通信单元14通过使用WiFi(无线保真)、无线LAN(局域网)、NFC(近场通信)、无线USB等等与因特网连接装置12进行无线通信。
外部接口8b配备在主控单元8中并用作处理器单元8a与因特网连接装置12之间的接口(以太网(注册商标)、USB,等等)。
在这种情况下,移动电话2可被切换到除正使用移动电话2的无线通信之外的诸如有线LAN或无线LAN之类的另一通信线路路径。
移动电话2还可通过使用移动电话支架进行有线地或无线地连接以执行上述通信。通过使用支架,还可以在移动电话2处于从外部电源供电的状态时执行处理。
图10是示出由移动电话2所执行的在通信线路路径之间的切换处理的例子的流程图。
首先,处理单元8a确定是否自动地或手动地执行在通信线路路径之间的切换(步骤S301)。该确定基于用户预设的设置数据(自动的或手动的)来做出。该设置数据包括例如选择通信线路路径之间的自动切换或者通信线路路径之间的手动切换,以及在进行通信线路路径之间的自动切换时用于给通信线路路径设置优先级的通信线路路径优先级数据。
通信线路路径优先级数据包括例如用于对通信速度给出优选选择来确定通信线路路径的优先级的速度优先级数据、用于对通信速度的通信成本给出优选选择来确定通信线路路径的优先级的成本优先级数据,等等。
当处理器单元8a确定是自动设置时,处理器单元8a读取存储在例如存储器8b中的通信线路路径优先级数据,并根据通信线路路径优先级数据中的优先级设置来选择通信线路路径(步骤S302)。另一方面,当处理器单元8a确定是手动设置时,通信线路路径由例如用户来设置(步骤S303)。
图11是示出图10的步骤S302中的详细处理的例子的流程图。图11说明当速度优先级数据被设置时确定通信线路路径的处理。此处,假设例如有线LAN具有最高线路速度,WiFi具有第二高的线路速度,而使用移动电话2的无线通信具有最低线路速度。
首先,处理器单元8a确定具有最高线路速度的有线LAN是否可用(步骤S401)。当有线LAN可用时,处理器单元8a选择该线路路径,从而使用有线LAN来进行通信(步骤S402)。
在步骤S401的处理中,当有线LAN不可用时,处理器单元8a确定具有紧次于有线LAN的第二高的线路速度的WiFi是否可用(步骤S403)。当WiFi可用时,处理器单元8a选择该线路路径,从而使用WiFi来进行通信(步骤S404)。
在步骤S403的处理中,当WiFi不可用时,处理器单元8a确定具有最低线路速度的使用移动电话2的无线通信是否可用(步骤S405)。当使用移动电话2的无线通信可用时,处理器单元8a选择该线路路径,从而通过使用移动电话2的无线通信来进行通信(步骤S406)。在步骤S405的处理中,当甚至使用移动电话2的无线通信都不可用时,该处理结束。
图12是示出图10中的步骤S302中的详细处理的一个例子的流程图。该图说明当成本优先级数据被设置时确定通信线路路径的处理。此处,假设有线LAN、WiFi和移动电话2按这种次序具有逐渐降低的无线通信成本。
首先,处理器单元8a确定具有最低通信成本的有线LAN是否可用(步骤S501)。当有线LAN可用时,处理器单元8a选择该线路路径,从而使用有线LAN来进行通信(步骤S502)。
在步骤S501的处理中,当有线LAN不可用时,处理器单元8a确定具有紧次于有线LAN的第二低的通信成本的WiFi是否可用(步骤S503)。当WiFi可用时,处理器单元8a选择该线路路径,从而使用WiFi来进行通信(步骤S504)。
另外,在步骤S503的处理中,当WiFi不可用时,处理器单元8a确定具有最高通信成本的使用移动电话2的无线通信是否可用(步骤S505)。当使用移动电话2的无线通信可用时,处理器单元8a选择该线路路径,从而通过使用移动电话2的无线通信来进行通信(步骤S506)。在步骤S505的处理中,当甚至使用移动电话2的无线通信都不可用时,该处理结束。
虽然迄今为止,已将通信速度以及较低的通信成本示出为条件,但是还可基于诸如通信准确性之类的其他条件来做出确定。
图13是示出根据该第二实施例的无线通信系统1中的数据通信路径的说明图。
在图13中,SIM卡6中的经由安全单元11的数据路径被示出为路径7,在主控单元8与基站服务器5之间的数据路径被示出为路径8,在主控单元8与基站服务器5之间的经由WiFi、无线LAN、NFC、无线USB等等的路径被示出为路径9,以及在主控单元8与基站服务器5之间的经由有线LAN或USB的数据路径被示出为路径10。
在这种情况下,路径7与上述第一实施例中的路径1(图4)相同,而路径8与上述第一实施例中的路径3(图4)相同。
在路径9中,来自基站服务器5的无线通信经由因特网线路网络和网络提供商服务器13在因特网连接装置12与短距离RF通信单元14之间进行,从而经由该路径对主控单元8进行访问。
在路径10中,来自基站服务器5的有线通信经由因特网线路网络和网络提供商服务器13在因特网连接装置12与外部接口8h之间进行,从而经由路径10对主控单元8进行访问。
根据该第二实施例的无线通信系统1还可如此:例如只有包括诸如IMSI号码和移动电话号码的注册信息、电话目录数据等等之类的重要数据被备份在基站服务器5中,而诸如音乐数据和视频数据之类的各种多媒体内容被备份在网络提供商服务器13中。
图14是示出这样的例子的说明图,在该例子中,在存储器卡9中所覆写的新数据中,重要数据被备份在基站服务器5中而包括多媒体内容等等的数据被备份在网络提供商服务器13中。
在图14中,存储器卡9的存储区域、基站服务器5的硬盘设备5b中的存储区域、以及网络提供商服务器13中的存储区域按该次序以从左到右的方向示出。
在存储器卡9中,包括诸如IMSI号码和移动电话号码之类的注册数据、电话目录数据等等的重要数据被存储在文件A中,而包括多媒体内容等等的其它各种数据被存储在文件B中。
与存储器卡9中的文件A中的数据相同的数据被存储在硬盘设备5b中的文件A0中,而文件B中的数据被存储在网络提供商服务器13中的文件B0中。
硬盘设备5b还具有示出文件B0所链接至的目的地的链接管理文件。基站服务器5根据该链接管理文件管理存储在网络提供商服务器13中的文件B0。
图15是示出基站服务器5处的多至n(从0开始的任意整数)个文件的历史管理的例子的说明图。在这种情况下,历史管理是通过与根据上述第一实施例的在图8中所示出的相同的处理来进行。
同样,还可能对由包括多媒体内容等等的数据组成的文件B进行历史管理。同时,还可由网络提供商服务器13进行与图8中所示出的相同的历史管理处理。
结果,该第二实施例不仅可以支持使用移动电话2的无线通信还可以支持包括有线LAN、无线LAN等等的多个通信路径。这实现了在数据通信速度和通信质量以及性能增强方面的提高。
通过连接到网络提供商服务器13,有可能从基站服务器5之外的网络提供商服务器13提供数据(例如,音乐数据、视频数据、服务,等等)给移动电话2。
通过进一步支持有线LAN和因特网线路网络,可在因特网连接装置12中以高速度进行同步存储器卡9与基站服务器5的处理。
(实施例3)
图16是示出根据本发明的第三实施例的当对存储器卡的访问受限时的处理的例子的流程图。图17是示出根据第三实施例的存储器卡的芯片布局的例子的说明图。图18是示出图17中的控制器的结构的例子的框图。
在该第三实施例中,将描述用于禁用根据上述第二实施例的无线通信系统1(图9)的结构中的存储器卡9中数据的技术。
例如,为了在丢失移动电话2等的情况下禁用存储器卡9中的数据,从另一电话、个人计算机、因特网终端等等对基站服务器5进行访问,以改变对应于每个SIM卡6的访问管理文件并设置对存储器卡9或安全单元11的访问拒绝或访问限制。
该访问拒绝/访问限制通过从多个路径(使用移动电话的无线通信、WiFi、无线LAN、NFC、无线USB、有线LAN、USB等等)中的可访问路径改变管理文件来实现快速锁定/解锁操作。
在基站服务器5处根据其上的访问管理文件来管理SIM卡6的访问管理文件。,一种解锁方法是通过以与锁定方法中的相同方式更新访问管理文件来设置访问许可而实现的。
例如,当对访问管理文件的访问许可切换到访问拒绝时,该解锁操作变得不可能。
图16是示出当从另一电话、个人计算机、因特网终端等等设置对存储器卡的访问限制时的处理的例子的流程图。
首先,处理器单元8a确定移动电话2的通信线路是联机的还是离线的(步骤S601)。当通信线路是离线的时候,在离线期间在激活移动电话2时处理器单元8a请求输入PIN(个人识别号)码(步骤S602)以检查安全性。
当响应于对PIN码的输入请求而输入PIN码时,处理器单元8a确定所输入的PIN码是否正确(步骤S603)。当所输入的PIN码正确时,处理器单元8a根据SIM卡6中所存储的访问管理文件许可文件访问(步骤S604)。在此之后,当任意的设置时间流逝之后(步骤S605),处理器单元8a再次返回到步骤S601的处理。
当步骤S603的处理中所输入的PIN码不正确时,处理器单元8a确定重试的次数(输入PIN码的次数)(步骤S606)。当重试次数不超过指定值时,处理器单元8a再次返回步骤S602的处理。
在步骤S605的处理中,当确定了重试次数超过指定值时,处理器单元8a拒绝对存储器卡9的文件访问(步骤S607)。
另一方面,当在步骤S601的处理中确定了通信线路是联机的时候,处理器单元8a在基站服务器5中的访问管理文件与SIM卡6中的访问管理文件之间进行比较,并且当这些访问管理文件不同时依据最近的访问管理文件的内容来进行更新处理(步骤S607)。
随后,处理器单元8a确定是否对访问管理文件设置访问限制(步骤S609)。当不对访问管理文件设置访问限制时,处理器单元8a不限制文件访问(步骤S610)。
在此之后,当任意的设置时间流逝(步骤S611)之后,处理器单元8a再次返回到步骤S601的处理。从步骤S601继续的处理不仅由步骤S611或步骤S605中的处理来执行,而且还在存在来自运营商侧的紧急中断请求时执行。当由于丢失移动电话2等缘故想要设置立即访问限制时,发出紧急中断请求。
另一方面,在步骤S609的处理中当对访问管理文件设置访问限制时,处理器单元8a对存储器卡9设置文件访问限制(步骤S612)。
接着,将描述一种用于使用被赋予给存储器卡9的唯一ID号码来恢复数据的技术。
当存储器卡9中的数据因为其中的物理损坏的原因被丢失并且丢失的数据需要恢复时,考虑使用被赋予给存储器卡9的唯一ID号码在通过指定并认证数据来执行的数据恢复过程中确保安全性。
图17是示出存储器卡9的芯片布局的例子的说明图。
如图所示,存储器卡9具有半导体芯片15a,其用作存储器9a,安装在卡布线板15的主面(principle surface)上。在半导体芯片15a的上部上,堆叠了用作控制器9b的半导体芯片16。
在卡布线板15的芯片安装表面上的邻近半导体芯片15a的两个对边的外围部分的地方,形成多个焊接电极。在半导体芯片15a的两个对边的外围部分上,提供了多个芯片电极。该芯片电极和板电极经由焊接导线17彼此相连。
另外,还在卡布线板15的芯片安装表面上的邻近半导体芯片16的两个邻边的外围部分的地方,形成多个焊接电极。该焊接电极和在半导体芯片16的两个邻边的外围部分上形成的多个芯片电极经由焊接导线18彼此相连。
图17中的半导体芯片16的上部上的布局这样的,即其上形成了ID控制存储单元16a。ID控制存储单元16a配备有读接口端口P1(图18)以及外部电源端口P2(图18)。
ID控制存储单元16a从读接口端口P1和外部电源端口P2经由各自的焊接导线19连接到卡布线板15中的板电极,从而能够在没有控制器9b介入其间的条件下与安全单元11直接通信。
ID控制存储单元16a存储存储器卡9的ID号码。当数据在基站服务器5中被备份或恢复时,ID控制存储单元16a被用于认证。因为ID号码是小容量(几个字节到几十字节的量级)数据,半导体芯片16上的ID控制存储单元16a所占的面积较小。因此,即使在诸如弯曲或扭曲之类的机械应力被施加到存储器卡9上时,不论存不存在通信,损坏的可能性都被最小化。
图18是示出配备有ID控制存储单元16a的控制器9b的结构的例子的框图。
控制器9b包括上电复位20、时钟生成单元21、存储器接口22、主控接口23、CPU24、缓存器25以及ID控制存储单元16a。
加电复位20管理对电源系统的控制操作,诸如控制器9b的复位处理。时钟生成单元21生成时钟信号并将所生成的时钟信号提供给CPU
24等等。存储器接口22是与存储器9a的接口。主控接口23是与主控单元8的接口。
CPU 24管理对控制器9b的所有控制操作。缓存器25临时存储在数据传送等等期间待传送的数据。ID控制存储单元16a仅在控制器9b因为损坏等缘故出故障的时候操作,并允许读取存储器卡9的ID号码等等。
ID控制存储单元16a包括电源切换电路26和ID存储单元27。电源切换电路26包括电源电路28和切换单元29。ID存储单元27包括接口30、存储器单元31和安全单元32。
电源电路28监控供给控制器9b的电源电压VCC,并输出控制信号用于切换到切换单元29,并且当因为由于控制器9b的故障或损坏而导致的短路不再供应电源电压VCC时,解耦合用于电源电压VCC的导线。
外部电源端口P2被耦合到ID存储单元27。当电源电路28解耦合用于电源电压VCC的导线时,电源电压VCC2经由外部电源端口P2被外部地供应以使ID存储单元27进入单独操作状态。
切换单元29具有被耦合到CPU 24的一个耦合部分以及被耦合到接口30的另一耦合部分。切换单元29接收输出自电源电路28的切换控制信号并将CPU 24和接口30带入解耦合的状态。
接口30是与CPU 24的接口。接口30被耦合到当从外部读取ID号码时所使用的读接口端口P1。
经由读接口端口P1来进行读的例子包括1位(1-bit)串行通信。这可以减少外部端口的数数目以及减少耦合故障,等等。作为替代,还可使用非接触通信等等。
在存储器单元31中,存储了存储器卡9的ID号码。安全单元32是在经由接口30读取ID号码时用于执行认证和加密的安全部分。
通过这样提供独立于控制器9b来操作的ID控制存储单元16a,有可能改善了即使在控制器9b出故障时仍能够读取用于数据恢复的存储器卡9的ID号码的可能性。
结果,在该第三实施例中有可能从另一电话、个人计算机、因特网终端等等设置对存储器卡9的立即访问限制。这实现了针对存储器卡9的更可靠的数据保护。
因为存储器卡9的ID号码可被读取的可能性更高,所以诸如数据恢复之类的恢复操作可更为有效地执行。
尽管已经基于本发明的实施例具体地描述了本发明者所实现的本发明,但是本发明不限于此。容易理解在不偏离本发明的要旨的条件下可对本发明做出各种修改。
例如,还可通过组合上述的第一到第三实施例中的至少两个或通过组合各个实施例中的一部分来构建根据本发明的无线通信系统。
本发明适于一种用于防止存储在安全存储器卡(诸如SIM卡)中的数据因为其物理损坏的原因而被丢失的技术。

Claims (26)

1.一种无线通信系统,包括:
移动通信终端,包括:SIM卡,其中存储的数据包括用于确定无线通信是否可用的数据;RF通信单元,用于执行高频功率放大以输出高频信号用于执行无线通信以及对通过无线通信接收到的信号进行处理;以及主控单元,用于管理对所述SIM卡和所述RF通信单元的控制;
多个基站,其中每个基站都用于接收来自移动终端的电波或者向移动通信终端传输电波,以及用于保证在其自身与所述基站正与其进行通信的移动通信终端之间的无线通信线路的安全;
无线网络控制单元,用于增强由所述基站传输/接收的电波以执行集成控制;以及
基站服务器,用于响应于来自所述移动通信终端的请求而执行对SIM卡中所存储的数据的镜像更新和恢复,
其中,所述基站服务器具有数据存储单元,各SIM卡中所存储的数据被镜像更新到所述数据存储单元,并且当数据被新存储在SIM卡中或者SIM卡中的数据被更新时,所述基站服务器将所述SIM卡中的数据镜像更新到所述数据存储单元。
2.根据权利要求1所述的无线通信系统,其中存储在所述SIM卡中的数据包括由所述移动通信终端的用户个人存储在所述SIM卡中的用户数据。
3.根据权利要求1所述的无线通信系统,其中所述SIM卡包括:存储器卡,其用于存储SIM卡中存储的数据;以及SIM卡适配器,在其中提供了用于执行安全通信的安全单元,并且所述存储器卡被附接到所述SIM卡适配器。
4.根据权利要求3所述的无线通信系统,其中所述存储器卡包括:用于存储数据的非易失性半导体存储器;以及用于控制所述非易失性半导体存储器的操作的控制器,以及
其中所述控制器包括ID控制存储单元和读接口端口,所述ID控制存储单元被耦合到提供外部电源电压的每个外部电源端口,而所述读接口端口在从外部读取ID号码时被使用,并且所述读接口端口在所述控制器变得不起作用时利用经由所述外部电源端口供给的电源电压独立于控制器而单独地操作,以允许经由所述读接口端口读取所述存储器卡的ID号码。
5.根据权利要求4所述的无线通信系统,其中所述ID控制存储单元包括:电源电路,用于监控供给所述控制器的电源电压,以及当不再供应所述电源电压时解耦合用于所述电源电压的导线;ID存储单元,用于存储所述存储器卡的ID号码;以及安全单元,用于在读取所述ID存储单元中所存储的ID号码时执行安全通信。
6.根据权利要求1所述的无线通信系统,
其中在数据被存储在所述SIM卡中时,所述主控单元发出用于请求将所述数据镜像更新到所述基站服务器的更新请求,并且将待镜像更新的数据传输给所述基站服务器,以及
所述基站服务器在存在来自所述主控单元的请求时将传输自所述主控单元的数据镜像更新到所述数据存储单元。
7.根据权利要求2所述的无线通信系统,
其中,所述主控单元在附接了新卡时确定针对存储器卡的恢复处理是必须的,发出用于请求恢复迄今为止所用过的存储器卡中的数据的恢复请求给所述基站服务器,以及将传输自所述基站服务器的镜像更新的数据存储在所述新存储器卡中,以及
其中,所述基站服务器在存在来自所述主控单元的请求时将存储在所述数据存储单元中的相应的存储器卡的镜像更新的数据传输给所述主控单元。
8.根据权利要求2所述的无线通信系统,其中每当存储器卡中的文件数据被覆写时,所述基站服务器就将最近一次覆写的文件数据镜像更新到所述数据存储单元。
9.根据权利要求2所述的无线通信系统,其中每当存储器卡中的文件数据被覆写时,所述基站服务器就更新用于对文件数据更新的历史进行管理的历史管理文件,并将最近一次的文件中的以及在最近一次的文件之前的任意数目的文件中的文件数据镜像更新到所述数据存储单元。
10.根据权利要求1所述的无线通信系统,还包括:
网络提供商服务器,用于提供诸如音乐数据和图像数据之类的各种数据和服务等等;以及
因特网连接装置,连接到所述网络提供商服务器以获得经由因特网线路到因特网的连接,
其中,所述移动通信终端包括:用于与所述因特网连接装置进行无线通信的短距离RF通信单元;以及用于与所述因特网连接装置进行有线通信的外部接口,以及
其中在进行对数据的镜像更新或者对数据的恢复时,所述主控单元从通过所述RF通信单元进行的无线通信、通过所述短距离RF通信单元进行的无线通信,以及通过所述外部接口进行的有线通信中选择与基站服务器的通信路径。
11.根据权利要求10所述的无线通信系统,
其中所述短距离RF通信单元使用无线LAN、NFC、无线USB等等来与所述因特网连接装置进行无线通信,以及
其中,所述外部接口使用以太网、USB等来进行有线通信。
12.根据权利要求9所述的无线通信系统,其中所述主控单元从由所述RF通信单元、短距离RF通信单元或外部接口所提供的通信线路路径中获取可用通信线路路径,并且在所获取的可用通信线路路径中优先使用满足预设条件的通信线路路径。
13.根据权利要求10所述的无线通信系统,其中所述基站服务器仅将所述SIM卡的镜像更新的数据中的重要数据存储在所述数据存储单元中,并且将其它数据存储在所述网络提供商服务器中。
14.根据权利要求10所述的无线通信系统,其中在存在针对SIM卡的访问限制的请求时,所述主控单元获取设置数据,并且基于所述设置数据向所述SIM卡施加访问限制,其中所述设置数据设置了访问限制且其存储在所述数据存储单元中。
15.一种SIM卡,包括:
存储器卡,包括用于存储数据的非易失性半导体存储器以及用于控制所述非易失性半导体存储器的操作的控制器;以及
SIM卡适配器,在所述SIM卡适配器中提供了用于执行安全通信的安全单元并且所述存储器卡附接到所述SIM卡适配器,
其中所述控制器包括ID控制存储单元和读接口端口,所述ID控制存储单元被耦合到提供外部电源电压的每个外部电源端口,而所述读接口端口在从外部读取ID号时被使用,并且所述读接口端口在所述控制器变得不起作用时利用经由所述外部电源端口供给的电源电压独立于控制器而单独地操作,以允许经由所述读接口端口读取所述存储器卡的ID号码。
16.根据权利要求15所述的SIM卡,其中所述ID控制存储单元包括:电源电路,用于监控供给所述控制器的电源电压,以及当不再供应所述电源电压时解耦合用于所述电源电压的导线;ID存储单元,用于存储所述存储器卡的ID号码;以及安全单元,用于在读取所述ID存储单元中所存储的ID号码时执行安全通信。
17.一种移动通信终端,包括:
SIM卡,其中存储的数据包括用于确定无线通信是否可用的数据;
RF通信单元,用于执行高频功率放大以输出高频信号用于执行无线通信以及对通过无线通信接收到的信号进行处理;以及
主控单元,用于控制所述SIM卡和所述RF通信单元,
其中,在数据被存储在所述SIM卡中时,所述主控单元发出用于请求将所述数据更新到经由无线通信连接到的基站服务器的更新请求,并且将待镜像更新的数据传输给所述基站服务器,以允许所述基站服务器对SIM卡中的数据进行镜像更新。
18.根据权利要求17所述的移动通信终端,其中所述主控单元在附接了新卡时确定针对存储器卡的恢复处理是必须的,发出用于请求恢复迄今为止所用过的存储器卡中的数据的恢复请求给所述基站服务器,以及将传输自所述基站服务器的镜像更新的数据存储在所述新存储器卡中。
19.根据权利要求17所述的移动通信终端,其中存储在所述SIM卡中的数据包括由所述移动通信终端的用户个人存储在所述SIM卡中的用户数据。
20.根据权利要求17所述的移动通信终端,还包括:
短距离RF通信单元,用于与连接到网络提供商服务器的因特网连接装置进行无线通信,以便获得经由因特网线路到因特网的连接;以及
用于与所述因特网连接装置进行有线通信的外部接口,
其中在进行对数据的镜像更新或者对数据的恢复时,所述主控单元从通过所述RF通信单元进行的无线通信、通过所述短距离RF通信单元进行的无线通信,以及通过所述外部接口进行的有线通信中选择与基站服务器的通信路径。
21.根据权利要求20所述的移动通信终端,
其中所述短距离RF通信单元使用无线LAN、NFC、无线USB等等来实现到因特网的连接,以及
其中,所述外部接口使用以太网、USB等来实现到因特网的连接。
22.根据权利要求20所述的移动通信终端,其中所述主控单元从由所述RF通信单元、短距离RF通信单元或外部接口所提供的通信线路路径中获取可用通信线路路径,并且在所获取的可用通信线路路径中优先使用预设的通信成本最低的通信线路路径。
23.根据权利要求20所述的移动通信终端,其中所述主控单元从由所述RF通信单元、短距离RF通信单元或外部接口所提供的通信线路路径中获取可用通信线路路径,并且在所获取的可用通信线路路径中优先使用预设的通信速度最高的通信线路路径。
24.根据权利要求17所述的移动通信终端,其中在存在针对SIM卡的访问限制的请求时,所述主控单元获取设置数据,并且基于所述设置数据向所述SIM卡施加访问限制,其中所述设置数据设置了访问限制且其存储在所述数据存储单元中。
25.一种通过使用无线通信系统来保证数据的方法,所述系统包括:
移动通信终端,包括:SIM卡,其中存储的数据包括用于确定无线通信是否可用的数据;RF通信单元,用于执行高频功率放大以输出高频信号用于执行无线通信以及对通过无线通信接收到的信号进行处理;以及主控单元,用于控制所述SIM卡和所述RF通信单元;
多个基站,其中每个基站都用于接收来自移动终端的电波或者向移动通信终端传输电波,以及用于保证在其自身与所述基站正与其进行通信的移动通信终端之间的无线通信线路的安全;
无线网络控制单元,用于增强由所述基站传输/接收的电波以执行集成控制;以及
基站服务器,用于响应于来自所述移动通信终端的请求而执行对SIM卡中所存储的数据的镜像更新和恢复,
所述方法包括以下步骤:
当完成了对所述SIM卡中的数据的更新时,使得所述主控单元与所述基站服务器进行无线通信,并发出用于对存储在所述SIM卡中的更新数据进行镜像更新的请求,以及
使所述基站服务器响应于来自所述主控单元的请求将存储在所述SIM卡中的并从所述主控单元传输来的数据镜像更新到所述数据存储单元以及备份在所述SIM卡中所存储的数据。
26.根据权利要求25所述的方法,还包括以下步骤:
在要被附接到所述SIM卡的存储器卡被附接时,使得所述主控单元执行卡认证,在对所述存储器卡的卡认证的结果是不一致时确定针对存储器卡的恢复处理是必须的,以及向所述基站服务器发出传输备份数据的请求;
使得所述基站服务器响应于所述请求而传输在所述数据存储单元中备份的待恢复数据;以及
使得所述主控单元将传输自所述基站服务器的待恢复数据写入所述存储器卡中。
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