CN101491013A - 对具有多个无线接口的空闲模式终端的寻呼操作 - Google Patents

对具有多个无线接口的空闲模式终端的寻呼操作 Download PDF

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CN101491013A CN200780026901.6A CN200780026901A CN101491013A CN 101491013 A CN101491013 A CN 101491013A CN 200780026901 A CN200780026901 A CN 200780026901A CN 101491013 A CN101491013 A CN 101491013A
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Abstract

本发明实施例提供了对具有多个无线接口的空闲模式终点的寻呼操作。将描述其它实施例,并主张其权利要求。

Description

对具有多个无线接口的空闲模式终端的寻呼操作
技术领域
本发明的实施例涉及异构无线网络的领域,具体地,涉及对具有多个无线接口的空闲模式终端的寻呼操作
背景技术
移动站(MS)在相当长的持续时间内在无线网络上通电,但是并非始终处于激活呼叫会话中。为了将移动站没有处于激活呼叫会话中的时间用作节电的时机,在许多移动无线网络标准(包括但不限于,无线保真(Wi-Fi)联盟、微波存取全球互动(WiMAX)论坛、第三代合作伙伴计划(3GPP))中定义了空闲模式和寻呼操作。根据如此定义的操作,MS进入称为空闲模式的低功率模式,并且在各种技术中存在指定机构以使得MS在需要时(例如,在存在MS的进入呼叫时、在网络需要知道MS的位置时等等)返回到激活模式。
发明内容
通过下面结合附图给出的详细描述,可以更容易地理解本发明的实施例。为了便于描述,相同的标记表示相同的部件。本发明的实施例以举例的方式加以解释说明,而不受限于附图中的图示。
图1是根据本发明各个实施例的示例性无线通信系统的示意图;
图2是具有多个无线电设备的示例性平台的方框图表示;
图3是根据本发明各个实施例的寻呼操作的示意图;
图4是根据本发明各个实施例的寻呼操作的示意图;以及
图5是可用于实现本发明各个方面的示例性处理器系统的方框图表示。
具体实施方式
在以下具体实施方式中,参照附图,附图是说明书的一部分,其中相同的数字标号表示相同的部件,并且附图示出了本发明可以付诸实施的示例实施例。需要理解的是,在不脱离本发明保护范围的前提下可以利用其它实施例,并且可以进行结构上或逻辑上的改变。因此,下文的详细描述不能看作是限制性的,而依照本发明的实施例的保护范围是由权利要求书及其等同物来界定的。
可以将各种操作描述为按顺序的多个不连续的操作,以便帮助理解本发明的实施例,但是,所描述的顺序不应理解为暗示这些操作需要依赖顺序。
说明书可使用基于视角的描述,例如上/下、后/前、和顶部/底部。这些描述仅用于方便讨论,并不限制本发明实施例的应用。
为了便于描述本发明,短语“A/B”意为A或B。为了便于描述本发明,短语“A和/或B”意为“(A)、(B),或(A和B)”。为了便于描述本发明,短语“A、B和C中的至少一个”意为“(A)、(B)、(C)、(A和B)、(A和C)、(B和C),或(A、B和C)”。为了便于描述本发明,短语“(A)B”意为“(B)或(AB)”,也就是说,A是可选的元素。
在本文中可以使用短语“在一个实施例中”,或“在多个实施例中”,这分别可以指代一个或多个相同或不同实施例。此外,结合本发明的实施例所使用的术语“包括”、“包含”、“有”等属于同义词。
本发明实施例提供了对具有多个无线接口的空闲模式终端的寻呼操作。
参照图1,示例性无线通信系统100包括一个或多个无线通信网络,通常表示为110、120和130。具体地,无线通信系统100可包括无线个域网(WPAN)110、无线局域网(WLAN)120和无线城域网(WMAN)130。尽管图1示出3个无线通信网络,但无线通信系统100可包括额外的或少于三个的无线通信网络。例如,无线通信系统100可包括额外的WPAN、WLAN和/或WMAN。本文所述的方法和装置不限于此。
无线通信系统100还可包括一个或多个用户站,通常表示为140、142、144、146和148。例如,用户站140、142、144、146和148可包括无线电子设备,例如,台式计算机、膝上型计算机、手持计算机、平板计算机、蜂窝式电话、寻呼机、音频和/或视频播放器(例如MP3播放器或DVD播放器)、游戏设备、摄影机、数码相机、导航设备(例如GPS设备)、无线外围设备(例如打印机、扫描仪、耳机、键盘、鼠标等)、医疗设备(例如心率监控仪、血压监控仪等)和/或其它适合的固定、便携式、或移动电子设备。
可以授权或允许用户站140、142、144、146和148中的每一个用户站访问由无线通信网络110、120和/或130中的一个或多个提供的服务。用户站140、142、144、146和148可使用各种调制技术经由无线链路进行通信,例如,扩频调制(如直接序列码分多址(DS-CDMA)和/或跳频码分多址(FH-CDMA))、时分多路复用(TDM)调制、频分多路复用(FDM)调制、正交频分多路复用(OFDM)调制(例如正交频分多址(OFDMA))、多载波调制(MDM)、和/或其它适合的调制技术。在一个实例中,膝上型计算机140可根据需要很低功率的适当无线通信协议(例如蓝牙
Figure A200780026901D0008135237QIETU
、超带宽(UWB)、和/或射频识别(RFID))运行,以实现WPAN 110。具体地,膝上型计算机140可经由无线链路与关联于WPAN 110的设备(例如摄像机142和/或打印机144)相通信。
在另一实例中,膝上型计算机140可使用直接序列扩频(DSSS)调制和/或跳频扩频(FHSS)调制来实现WLAN 120(例如,由电子电气工程师协会(IEEE)开发的802.11标准族和/或这些标准的变型和演变)。例如,膝上型计算机140可经由无线链路与关联于WLAN 120的设备(例如打印机144、手持计算机146和/或智能电话148)相通信。膝上型计算机140还可经由无线链路与接入点(AP)150相通信。AP 150可操作地耦合至路由器152,在下文将详细描述。作为另一种选择,AP 150和路由器152可集成到单个设备(例如无线路由器)中。
膝上型计算机140可通过将射频信号分成多个小的子信号,随后以不同频率同时发送所述多个小的子信号,从而使用OFDM调制来发送大量的数字数据。具体地,膝上型计算机140可使用OFDM调制来实现WMAN130。例如,膝上型计算机140可根据由IEEE开发的用于提供固定的、便携的和/或移动宽带无线接入(BWA)网络的802.16标准族(例如IEEE标准802.16-2004(2004年9月18日公布)、IEEE标准802.16e(2006年2月28日公布)、IEEE标准802.16f(2005年12月1日公布)等)运行,从而经由无线链路与通常表示为160、162和164的基站相通信。
尽管针对IEEE开发的标准描述了以上的一些实例,但是本文公开的方法和设备可容易地应用于由其它专门兴趣小组和/或标准开发组织(例如无线保真(Wi-Fi)联盟、微波存取全球互动(WiMAX)论坛、红外数据协会(IrDA)、第三代合作伙伴计划(3GPP)等)开发的许多规范和/或标准。本文所述的方法和装置不限于此。
WLAN 120和WMAN 130经由与以太网、数字用户线(DSL)、电话线、同轴电缆的连接和/或任意无线连接等可操作地耦合至普通公共网络或专用网络170,例如互联网、电话网(例如公共交换电话网(PSTN))、局域网(LAN)、电缆网和/或其它无线网络。在一个实例中,WLAN 120经由AP 150和/或路由器152可操作地耦合至普通公共网络或专用网络170。在另一个实例中,WMAN 130经由基站160、162和/或164可操作地耦合至普通公共网络或专用网络170。
无线通信系统100可包括其它适合的无线通信网络。例如,无线通信系统100可包括无线广域网(WWAN)(未示出)。膝上型计算机140可根据支持WWAN的其它无线通信协议运行。具体地,这些无线通信协议是基于模拟、数字、和/或双模通信系统技术的,例如全球移动通信系统(GSM)技术、宽带码分多址(WCDMA)技术、通用分组无线业务(GPRS)技术、增强型数据GSM环境(EDGE)技术、通用移动通信系统(UMTS)技术、3GPP技术、基于这些技术的标准、这些标准的变型和演变和/或其它适合的无线通信标准。尽管图1示出了WPAN、WLAN和WMAN,但是无线通信系统100可包括WPAN、WLAN、WMAN和/或WWAN的其它组合。本文所述的方法和装置不限于此方面。
无线通信系统100可包括其它WPAN、WLAN、WMAN和/或WWAN设备(未示出),例如网络接口设备和外围设备(例如网络接口卡(NIC))、接入点(AP)、重新分配点、端点、网关、桥、集线器等,用于实现蜂窝电话系统、卫星系统、个人通信系统(PCS)、双向无线电系统、单向寻呼系统、双向寻呼系统、个人计算机(PC)系统、个人数据助理(PDA)系统、个人计算辅助(PCA)系统和/或任意其它适合的通信系统。尽管已经描述了某些实例,但是本发明公开的覆盖范围不限于此。
在图2的实例中,平台200可包括多个无线通信设备或无线电设备205,通常表示为210、220和230。平台200可以是结合图1所述的多个无线电子设备之一或其任意组合的一部分,和/或集成到其中。例如,平台200还可包括消息生成器250、设备选择器260、控制器270和存储器280。多个无线电设备205、设备选择器250、消息生成器260、控制器270和存储器280经由总线290可操作地彼此耦合。尽管图2示出经由总线290彼此耦合的平台200的多个组件,但是这些组件可经由其它适合的直接或间接连接(例如点对点连接或点对多点连接)可操作地彼此耦合。此外,尽管图2示出3个无线电设备,但是平台200可包括多于三个或少于三个的无线电设备。
多个无线电设备205中的每一个可包括:接收机(RX),通常表示为214、224和234;以及发射机(TX),通常表示为216、226和236。因此,多个无线电设备205中的每一个可分别经由接收机214、224和234接收数据和/或经由发射机216、226和236发送数据。多个无线电设备205中的每一个还可包括天线,通常表示为218、228和238。多个天线218、228和238中的每一个可包括一个或多个定向或全向天线,例如偶极天线、单极天线、片状天线、环形天线、微带天线和/或适用于发送射频(RF)信号的其它类型天线。尽管图2示出与多个无线电设备205中的每一个相关联的单个天线,但是多个无线电设备205中的每一个可包括额外的天线。例如,多个无线电设备205中的每一个可包括多个天线,以实现多输入多输出(MIMO)系统。
多个无线电设备205中的每一个可以与无线通信网络(例如WPAN、WLAN、WMAN、WWAN或无线网状网络)关联。如以上结合图1所述,每种类型的无线通信网络可基于特定无线通信技术运行。为了示出具有异构无线通信网络的多个无线电设备205的应用,无线电设备210可基于Wi-Fi技术运行,无线电设备220可基于WiMAX技术运行,而无线电设备230可基于第三代(3G)技术运行。多个无线电设备205中的每一个可用于基于各种因素(例如服务质量(QoS)、每比特成本、覆盖面积、移动性等)执行各种应用。在一个实例中,无线电设备210可用于传输控制协议(TCP)和/或网络浏览,无线电设备220可用于视频流传输,而无线电设备230可用于互联网协议语音(VoIP)。尽管以上描述了多个无线电设备205以特定方式运行,但是多个无线电设备205可用于执行各种应用。
简单地讲,Wi-Fi技术可以在包括家庭、办公室、咖啡厅、酒店、机场等不同位置的无线接入点(例如热点)范围内提供高速无线连接。具体地,当无线设备在无线接入点的范围内(例如,在室内150英尺或室外300英尺内)时,Wi-Fi技术可使得无线设备连接至局域网,而不需要将无线设备物理地接通网络。在一个实例中,Wi-Fi技术可向无线设备提供高速互联网接入和/或互联网协议语音(VoIP)服务连接。802.11标准族是由IEEE开发的,用于WLAN(例如1999年公开的IEEE标准802.11a、1999年公开的IEEE标准802.11b、2003年公开的IEEE标准802.11g、这些标准的变型和/或演进)。Wi-Fi联盟基于802.11标准有助于部署WLAN。具体地,Wi-Fi联盟保证了WLAN设备的兼容性和协作性。为了方便起见,本文中的术语“802.11”和“Wi-Fi”可以在全文交替使用,以指代空中接口标准的IEEE802.11系列。
相比其它无线技术(例如Wi-Fi技术),WiMAX技术在较大的地理区域(例如热区)中提供最后一英里宽带连接。具体地,WiMAX技术向有线传输太昂贵、不方便和/或难以获得的各个地理位置提供宽带或高速数据连接。在一个实例中,WiMAX技术可提供较大的范围和带宽,以使得向商务提供T1型服务和/或向家庭提供等同于电缆/数字用户线(DSL)的接入。802.16标准族是由IEEE开发的,用于固定的、便携的和/或移动宽带无线接入网络(例如2004年公布的IEEE标准802.16-2004、2006年公布的IEEE标准802.16e、2005年公布的IEEE标准802.16f等、这些标准的变型和/或演进)。WiMAX论坛基于IEEE 802.16标准有助于部署宽带无效接入网络。具体地,Wi-Fi论坛保证了宽带无线设备的兼容性和协作性。为了方便起见,本文中的术语“802.16”和“WiMAX”可以在全文交替使用,以指代空中接口标准的IEEE 802.16系列。
第三代技术可在广阔的地理区域上为语音通信、数据存取和/或互联网连接提供广范围的覆盖。具体地,3G技术向主要功能是语音服务、具有作为这些服务补充的额外数据应用的设备提供较大的移动性。例如,这些设备可包括:蜂窝电话,其还可提供交互式视频会议;或手持计算机(或PDA),其可提供完全重放DVD服务。为了提供这种高速无线通信服务,国际电信联盟开发了国际移动电信(IMT-2000)标准族(例如W-CDMA、CDMA2000等)。
尽管参照特定无线通信技术描述了以上实例,但是多个无线电设备205可基于其它适当类型的无线通信技术运行。例如,多个无线电设备205中的一个可改为基于UWB技术运行,或者多个无线电设备205可包括基于UWB技术运行的额外无线电设备。
为了减少功耗、带宽使用率、处理资源等,多个无线电设备205中的一个或多个可以在空闲模式下运行。具体地,多个无线电设备205中的每一个可以是不激活的,但是如果需要的话可以容易地在激活模式下运行。多个无线电设备205中的每一个可监控经由寻呼信道来自对应节点(例如接入点或基站)的寻呼消息。例如,寻呼消息可表示输入通信,例如,语音呼叫、文本消息、流媒体等。如果接收到寻呼消息,则多个无线电设备205中的一个或多个可接收输入通信。另外地或作为另一种选择,个人可手动选择多个无线电设备205中的一个或多个在激活模式而非空闲模式下运行。
并非多个无线电设备205中的每一个都进行或执行进入空闲模式或从空闲模式退出的单独处理,平台200可协调和处理多个无线电设备205中的至少一个无线电设备进入空闲模式或从空闲模式退出的单个请求,如下文所详细描述的。具体地,消息生成器250可生成空闲模式消息。例如,空闲模式消息可包括与多个无线电设备205相关的信息,例如标识、空闲持续时间、最近通信和/或多个无线电设备205中的每一个的其它适当信息。空闲模式消息可以是空闲模式进入请求或空闲模式退出请求。具体地,消息生成器可生成空闲模式进入请求,用于为多个无线电设备205中的至少一个无线电设备启动空闲模式。消息生成器250可生成空闲模式退出请求,使多个通信设备205中的至少一个无线电设备从空闲模式退出。
设备选择器260可选择多个无线电设备205中的一个作为代理设备运行,以发送来自消息生成器250的空闲模式消息。在一个实例中,设备选择器260可选择使用最低发送功率的无线电设备来发送空闲模式消息。在另一实例中,设备选择器260还可选择当前处于激活模式的无线电设备或最后一个无线电设备进行发送。在又一实例中,多个无线电设备205中的每一个可以采用轮询方式在预定时间段轮流发送空闲模式消息。作为另一种选择,个人可指定多个无线电设备205中的一个来发送空闲模式消息。
控制器270可基于空闲模式进入响应的寻呼信息来操作多个无线电设备205中处于空闲模式的至少一个无线电设备。具体地,寻呼信息可包括多个无线电设备205中的至少一个无线电设备的寻呼周期和/或寻呼偏移。例如,无线电设备220可以在每秒醒来10毫秒(ms),以监控寻呼消息。控制器270还可以在多个无线电设备205中的一个与对应节点之间建立直接无线通信链路。
存储器280可存储与多个无线电设备205中的每一个无线电设备相关的空闲模式信息和/或寻呼信息。例如,空闲模式信息可包括由平台200提供的信息,例如多个无线电设备205中的每一个的识别信息,以及,选择多个无线电设备205中的一个(即代理设备)来发送空闲模式消息。空闲模式信息还可包括多个无线电设备205中的每一个在空闲模式下运行的时间长度(即空闲持续时间)。寻呼信息可包括来自至少一个寻呼控制器使得多个无线电设备205中的至少一个在空闲模式下运行的信息。如上所述,例如,寻呼信息可包括与寻呼周期、寻呼偏移相关的信息和/或其它适合信息。
尽管图2中所示的组件表示为平台200中的独立方框,但是由这些方框中的某些执行的功能可集成到单个半导体电路中,或者可使用两个或多个独立的集成电路实现。在一个实例中,尽管将接收机214和发射机216表示为无线电设备210中的独立方框,但是接收机214可集成到发射机216中(例如收发器)。在另一实例中,消息生成器250、设备选择器260和/或控制器270可集成到单个组件(例如处理器)中。本文所述的方法和装置不限于此方面。
由于存在各种类型的无线网络,所以根据本发明各个实施例,如上所述,许多无线电子设备或移动站(MS)包括多个无线电设备,例如,WiFi-WiMAX组合、WiFi-3GG组合、WiMAX-3GG组合等,每种技术通常具有用于空中接口和接入网络的它自身的寻呼规范。
根据本发明的各个实施例,当数据分组到达处于空闲模式的MS时,网络试图通过寻呼来定位MS。假设,发往MS的所有数据分组首先到达MS的归属代理。归属代理使用在其数据库中存在的移动互联网协议地址绑定将分组转发到适当外部代理。一旦外部代理接收到空闲模式MS的数据分组时,确定MS的锚定寻呼控制器(PC),并通知该锚定PC,空闲模式MS有输入数据。然后,锚定PC尝试通过寻呼操作来定位该空闲模式MS。
根据本发明的各个实施例,并非一直跟踪空闲模式MS的精确位置,无线技术通常提供跟踪由寻呼组(PG)指定的大概位置的过程,所述位置还已知为跟踪区域或位置区域。典型地,PG包括由寻呼控制器管理的一个或多个基站和/或接入点组成的集群。网络仅保持空闲模式MS的当前PG。当在空闲模式下时,如果MS从其当前PG离开并进入新PG,则更新其位置信息。这个过程也称为位置更新。通过这个方式,网络跟踪空闲模式MS的位置信息,其精确度为最后所知的寻呼组。网络使用空闲模式MS的大概位置信息来定位该MS和建立与其的新连接。在需要时,通过在包括MS的当前PG的所有基站中发送广播消息,将MS精确地定位到其关联的基站。
根据本发明的各个实施例,锚定PC可向与中继PC关联的PG发出寻呼通知消息,其中MS最后(经由其它中继PC)执行位置更新,并且这个中继PC可随后向适当PG中的基站广播该消息。基站知道空闲模式MS将收听任意广播消息的精确时间间隔(这个信息可从锚定PC经由寻呼通知消息传送),并仅在这些时间间隔内在空中链路上发送寻呼通知。在这种情形下,期望MS收听到来自PG中的多个基站之一的寻呼消息,并建立与基站的连接,该MS从该基站听到寻呼通知消息。
对于在几个基站处的MS,通常同时发生寻呼。因此,MS可消耗大量无线电资源。根据本发明的各个实施例,集合寻呼操作或完全消除寻呼操作。
参照图3,根据本发明的各个实施例,移动站相对于对其所有无线电设备处于空闲。假设,移动站需要通过网络中的应用被寻呼,但是需要在移动站无线电设备的子集上进行操作。在这种情形下,仅一个无线电设备(例如无线电设备r_i)用于寻呼移动站,而并非在需要返回连接模式的所有无线电设备上寻呼移动站。可基于各种因素(包括例如在这个无线电设备上发送消息的成本、无线电设备的可用性、提供的服务质量等)来选择无线电设备r_i。
一旦选择了一个无线电设备(在这个实例中为无线电设备r_i),则可通过对应的寻呼控制器和基站在这个无线电设备上寻呼移动站。因此,从图3可以看出,将无线电设备r_i上的寻呼消息300转发到基站或无线电设备r_i的接入点,然后转发到移动站。寻呼消息表示无线电设备r_i、无线电设备r_j和无线电设备r_k的无线电设备应该退出空闲模式。因此,移动站将在3个无线电设备上退出空闲模式,如302所示,并且进入3个无线电设备的连接模式。根据需要,可通过这种方式处理少于三个或多于三个的无线电设备。
参照图4,根据本发明的各个实施例,示出用于寻呼的实例,其中移动站在无线电设备r_1,...r_n的子集中处于连接模式。无线电设备需要由当前没有处于连接模式的网络中的应用进行寻呼。例如,无线电设备可以是无线电设备r_i。
在这个实例中,传统方式是在无线电设备r_i上寻呼移动站。然而,根据本发明的各个实施例,无线电设备r_i的寻呼控制器维护要被寻呼的特定移动站上存在的无线电设备列表,并且当需要寻呼特定移动站时,与存在于特定移动站上的其它无线电设备的寻呼控制器相通信。因此,无线电设备r_i的寻呼控制器分别向无线电设备r_j和无线电设备r_k(在移动站上可以有较多或较少的无线电设备)的寻呼控制器发送消息400、402,询问在移动站上它们的对应无线电设备是否处于连接模式。在这个实例中,无线电设备r_k通过消息404指示在移动站中无线电设备处于连接模式。无线电设备r_j可以发出响应或可以不发出响应表示无线电设备不处于连接模式。因此,无线电设备r_i的寻呼控制器通过内部PC(Inter PC)协调消息406向无线电设备r_k的寻呼控制器发送其寻呼消息,所述无线电设备r_k的寻呼控制器向无线电设备r_k的基站或接入点转发寻呼通知消息408。然后,经由无线电设备r_k将寻呼通知消息410转发到移动站上,以通知移动站打开与无线电设备r_i对应的无线电设备。根据本发明的各个实施例,移动站可通过其基站或接入点或直接地向无线电设备r_i的寻呼控制器发送寻呼响应消息。根据本发明的各个实施例,移动站还可向无线电设备r_k的寻呼控制器发送这个响应,从而所述无线电设备r_k的寻呼控制器知道移动站相对于无线电设备r_i当前处于连接模式。
根据本发明的各个实施例,对于图3和图4所示的配置,可以采用这样的方式在网络中设置策略,即在移动站的多个无线电设备处于空闲模式的情况下,始终在特定无线电设备上对移动站进行寻呼。
图5是根据各个实施例适用于实现本文公开的方法和装置的示例性处理器系统2000的框图。处理器系统2000可以是台式计算机、膝上型计算机、手持计算机、平板计算机、PDA、服务器、互联网设施、和/或任意其它类型的计算设备。处理器系统2000可用作STA、基站、AP或提供寻呼控制器功能的服务器。
图5中所示的处理器系统2000可包括芯片组2010,后者包括存储控制器2012和输入/输出(I/O)控制器2014。芯片组2010可提供存储器和I/O管理功能,以及可由处理器2020访问或使用的多个通用寄存器和/或专用寄存器、定时器等。芯片组2010可使用一个或多个无线个域网(WPAN)组件、无线局域网(WLAN)组件、无线城域网(WMAN)组件、无线广域网(WWAN)组件和/或其它适合的网络组件来实现。具体地,在指定为STA或寻呼服务的各个实施例中,芯片组2010可具有本发明的公开内容,以实现上述寻呼机制中所选择的方面。处理器2020可使用一个或多个处理器(例如,
Figure A200780026901D00161
 CoreTM技术、
Figure A200780026901D00162
 
Figure A200780026901D00163
技术、
Figure A200780026901D00164
 
Figure A200780026901D00165
技术、
Figure A200780026901D00166
CentrinoTM技术、
Figure A200780026901D00167
Duo技术、
Figure A200780026901D00168
 XeonTM技术、和/或
Figure A200780026901D00169
Figure A200780026901D001610
技术)来实现。在另一种选择中,可使用其它处理技术来实现处理器2020。处理器2020可包括高速缓存2022,它可以利用用于存储数据的一级统一高速缓存(L1)、二级统一高速缓存(L2)、三级统一高速缓存(L3)、和/或任意其它适合结构来实现。
存储控制器2012可执行如下功能:使得处理器2020经由总线2040访问主存储器2030并与主存储器2030相通信,主存储器2030包括易失性存储器2032和非易失性存储器2034。易失性存储器2032可通过同步动态随机存取存储器(SDRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、RAMBUS动态随机存取存储器(RDRAM)和/或任意其它类型的随机存取存储器设备来实现。非易失性存储器2034可使用闪存、只读存储器(ROM)、电子可擦除可编程只读存储器(EEPROM)和/或任意其它期望类型的存储器设备来实现。在设计用作适用于主管上述寻呼服务功能的服务器的各个实施例中,主存储器2030可包括用于实现以上所述寻呼控制器的全部功能或部分功能的指令(的非永久性拷贝)。
处理器系统2000还可包括与总线2040耦合的接口电路2050。接口电路2050可使用任意类型的接口标准(例如,以太网接口、通用串行总线(USB)、第三代输入/输出(3GIO)接口、WiFi接口、WiMax接口和/或任意其它适合类型接口)来实现。在设计为STA或AP的各个实施例中,除了在芯片组2010中实现之外或代替在芯片组2010中实现,上述寻呼机制的所选择的方面还可以在集成电路2050中实现。
一个或多个输入设备2060可连接至接口电路2050。输入设备2060允许个人向处理器2020中输入数据和命令。例如,输入设备2060可通过键盘、鼠标、触摸感应显示器、触控板、轨迹球、等值点和/或语音识别系统来实现。
一个或多个输出设备2070还可连接至接口电路2050。例如,输出设备2070可通过显示设备(例如发光显示器(LED)、液晶显示器(LCD)、阴极射线管(CRT)显示器、打印机和/或扬声器)来实现。此外,接口电路2050可包括图形驱动卡。
处理器系统2000还可包括用于存储软件和数据的一个或多个大容量存储设备2080。这种大容量存储设备2080的实例包括软盘和驱动器、硬盘驱动器、光盘和驱动器、数字多功能光盘(DVD)和驱动器。在设计用作适用于主管上述寻呼服务功能的服务器的各个实施例中,大容量存储设备可包括用于实现以上所述寻呼控制器全部的功能或一部分功能的指令(的非永久性拷贝)。
接口电路2050还可包括便于经由网络与外部设备交换数据的通信设备,例如调制解调器或网络接口卡。处理器系统2000和网络之间的通信连接可以是任意类型的网络连接,例如以太网连接、数字用户线(DSL)、电话线、蜂窝电话系统、同轴电缆等。
对输入设备2060、输出设备2070、大容量存储设备2080和/或网络的访问可通过I/O控制器2014来控制。具体地,I/O控制器2014可执行如下功能:使得处理器2020经由总线2040和接口电路2050与输入设备2060、输出设备2070、大容量存储设备2080和/或网络相通信。
尽管图5中所示的组件表示为处理器系统2000中的独立方框,但是由这些方框中的某些执行的功能可集成在单个半导体电路中,或者可使用两个或多个独立的集成电路来实现。例如,尽管存储控制器2012和I/O控制器2014表示为芯片组2010中的独立方框,但是存储控制器2012和I/O控制器2014可集成在单个半导体电路中。
虽然为了描述优选实施例,本申请中解释说明并描述了特定的实施例,但是本领域的普通技术人员应该明白,各种替换和/或等效实施例或能实现相同目的的实现方式都可以替代所示的和所描述的实施例,而不脱离本发明的保护范围。本领域普通技术人员应该很容易理解,依照本发明的实施例可以用很多种方法来实现。本申请意在覆盖这里所讨论的实施例的任何变通或变化版本。因此,本申请明确表示,依照本发明的实施例仅受限于权利要求及其等效物。

Claims (20)

1、一种方法,包括:
寻呼控制器选择用于寻呼操作的无线电设备,所述无线电设备包括在具有至少两个无线电设备的移动站上;以及
所述寻呼控制器针对所述至少两个无线电设备中至少一个无线电设备执行至少一个寻呼操作,其中,如果仅针对一个无线电设备执行仅一个寻呼操作,则所选择的无线电设备与执行所述寻呼操作的无线电设备是不同的无线电设备。
2、如权利要求1的方法,还包括:通过所述寻呼控制器判断所述至少两个无线电设备中是否有处于连接模式的无线电设备。
3、如权利要求2的方法,其中,选择无线电设备包括:如果有处于连接模式的无线电设备,则选择所述至少两个无线电设备中处于连接模式的一个无线电设备。
4、如权利要求2的方法,其中,选择无线电设备还包括:
如果有处于连接模式的无线电设备,则选择所述至少两个无线电设备中处于连接模式的一个无线电设备;如果所述至少两个无线电中多于一个的无线电设备处于连接模式,则基于至少一个预定因素,选择所述至少两个无线电设备中处于连接模式的一个无线电设备;以及
如果所述至少两个无线电中没有任何一个无线电设备处于连接模式,则基于至少一个预定因素,选择所述至少两个无线电设备中的一个无线电设备。
5、如权利要求2的方法,其中,
选择无线电设备包括:选择所述至少两个无线电设备中处于连接模式的一个无线电设备;
执行寻呼操作包括:针对所述至少两个无线电设备中的至少一个其它无线电设备执行寻呼操作。
6、如权利要求5的方法,其中,执行寻呼操作包括:针对所述至少两个无线电设备中处于空闲模式的至少一个其它无线电设备执行寻呼操作。
7、如权利要求5的方法,其中,执行寻呼操作包括:针对所述至少两个无线电设备中处于连接模式的至少一个其它无线电设备执行寻呼操作。
8、如权利要求1的方法,其中,选择无线电设备包括:基于至少一个预定因素,选择所述至少两个无线电设备中的一个无线电设备。
9、如权利要求8的方法,其中,执行寻呼操作包括:针对所选择的无线电设备执行寻呼操作,以及针对所述至少两个无线电设备中处于空闲模式的至少一个其它无线电设备执行寻呼操作。
10、一种装置,包括:
无线电设备,用于接收无线电设备的寻呼,所述寻呼针对容纳该装置并具有至少一个其它无线电设备的移动站;以及
控制模块,操作性地耦合至所述无线电设备并用于解释所述寻呼,以确定所述寻呼与哪个无线电设备相关。
11、如权利要求10的装置,其中,所述控制模块用于:如果与所述寻呼相关的无线电设备处于空闲模式,则使得与所述寻呼相关的无线电设备进入连接模式。
12、一种制品,包括:
存储介质;以及
存储在所述存储介质中的多个指令,所述多个指令用于使得寻呼控制器执行多个寻呼控制器操作,使得包括至少两个无线电设备的移动站执行多个移动站操作,或者,既执行多个寻呼控制器操作,还执行多个移动站操作;
所述多个寻呼控制器操作包括:
选择用于寻呼操作的无线电设备,以及
针对所述至少两个无线电设备中至少一个无线电设备执行至少一个寻呼操作,其中,如果仅针对一个无线电设备执行仅一个寻呼操作,则所选择的无线电设备与执行所述寻呼操作的无线电设备是不同的无线电设备;
所述多个移动站操作包括:
接收针对无线电设备的寻呼;以及
解释所述寻呼,以确定所述寻呼与哪个无线电设备相关。
13、如权利要求12的制品,其中,所述多个寻呼控制器操作还包括:判断所述至少两个无线电设备中是否有处于连接模式的无线电设备。
14、如权利要求13的制品,其中,选择无线电设备包括:如果所述至少两个无线电设备中有处于连接模式的无线电设备,则选择所述至少两个无线电设备中处于连接模式的一个无线电设备。
15、如权利要求13的制品,其中,选择无线电设备还包括:
如果任一个无线电设备处于连接模式,则选择所述至少两个无线电设备中处于连接模式的一个无线电设备;如果所述至少两个无线电中多于一个的无线电设备处于连接模式,则基于至少一个预定因素,选择所述至少两个无线电设备中处于连接模式的一个无线电设备;以及
如果所述至少两个无线电中没有任一个无线电设备处于连接模式,则基于至少一个预定因素,选择所述至少两个无线电设备中的一个无线电设备。
16、如权利要求13的制品,其中,
选择无线电设备包括:选择所述至少两个无线电设备中处于连接模式的一个无线电设备;
执行寻呼操作包括:针对所述至少两个无线电设备中至少一个其它无线电设备执行寻呼操作。
17、如权利要求16的制品,其中,执行寻呼操作包括:针对所述至少两个无线电设备中处于空闲模式的至少一个其它无线电设备执行寻呼操作。
18、如权利要求16的制品,其中,执行寻呼操作包括:针对所述至少两个无线电设备中处于连接模式的至少一个其它无线电设备执行寻呼操作。
19、如权利要求12的制品,其中,选择无线电设备包括:基于至少一个预定因素,选择所述至少两个无线电设备中的一个无线电设备。
20、如权利要求19的制品,其中,执行寻呼操作包括:针对所选择的无线电设备执行寻呼操作,以及针对所述至少两个无线电设备中处于空闲模式的至少一个其它无线电设备执行寻呼操作。
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