具体实施方式
移动设备
现在参照图1A,所示为示例移动设备10的框图。移动设备10具有无线接入无线电单元16、处理器17和RAT集成功能15;移动设备10可具有其他部件,但为了简明没有示出它们。
在操作中,移动设备10尝试获取可以为移动设备10提供通信能力的无线网络(未示出)。如果无线网络覆盖在移动设备10所驻留的地理区域内可用,则移动设备10可以使用其无线接入无线电单元16与无线网络进行通信。在特定地理区域内可用的特定无线网络和相关联的RAT(如CDMA,GSM)取决于哪些被部署并因此可用。为了描述的目的,假定了如图1B中所示的非常具体的地理无线网络部署。然而,应当理解,其他地理无线网络部署是可能的。
现在参照图1B,所示为无线网络部署,其中具有由提供数据和语音覆盖的GSM无线网络(未示出)服务的区域50、由CDMA无线网络(未示出)提供CDMA仅支持语音覆盖的区域52、由CDMA无线网络(未示出)提供CDMA语音和数据覆盖的区域54、由GSM无线网络(未示出)提供GSM仅支持语音覆盖的区域55、以及无覆盖的区域56。可以看出,在覆盖区域50和52、覆盖区域52和54、以及覆盖区域54和55之间有重叠。
移动设备10可以从其具有GSM无线网络中部分服务的区域移动到CDMA无线网络中有更好服务可用的另一个区域。参照图1B,当移动设备10从区域55移动到区域54时,将发生这种情况。类似地,移动设备10可以位于GSM覆盖中,由于订阅问题该GSM覆盖拒绝提供服务给该移动设备,但是该移动设备仍寻找在相同区域提供更好服务的CDMA系统。参照图1B,当移动设备10首先在50和52之间的重叠区域中选择GSM RAT,然后在进入GSM中的限制服务状态后选择CDMARAT时,将发生这种情况。此外,移动设备10可从其没有服务的区域移动到服务可用的另一个区域。参照图1B,当移动设备10从区域56移动到区域50、52、54、55中的任一个时,将发生这种情况。
根据本申请的实施例,RAT集成功能15在移动设备10中实现一种方法,用于自动扫描GSM无线网络和CDMA无线网络,从而获取可以提供当前未提供给移动设备10的服务的无线网络。因此,当更好的服务可用时,移动设备避免了部分服务或限制服务。参照图2到8提供进一步的细节。
在所示的示例中,移动设备10的RAT集成功能15被实现为软件并在处理器17上执行。然而,更一般地,RAT集成功能15可以被实现为软件、硬件、固件或其任何适当组合。
另一移动设备
现在参照图1C,所示为可以实现这里描述的任何移动设备方法的另一移动设备100的框图。移动设备100被示为具有用于实现类似于图1A中移动设备10的特征的特定部件。应当理解,仅为示例目的,以非常具体的细节示出了移动设备100。
处理设备(微处理器128)被示意性示为耦合在键盘114和显示器126之间。微处理器128是具有类似于图1A中示出的移动设备10的处理器17的特征的一种处理器。响应于用户在键盘114上的按键动作,微处理器128控制显示器126的操作以及移动设备100的整体操作。
移动设备100具有可以是垂直长形的外壳,或可采用其他大小和形状(包括翻盖外壳结构)。键盘114可以包括模式选择键,或用于在文本条目和电话条目之间进行选择的其他硬件或软件。
除了微处理器128以外,还示意性地示出了移动设备100的其他部分。这些包括:通信子系统170、短距离通信子系统102、键盘114和显示器126,以及包括一组LED104在内的其他输入/输出设备、一组辅助I/O设备106、串行端口108、扬声器111和麦克风112、以及包括闪存116和随机存取存储器(RAM)118在内的存储器设备、以及各种其他设备子系统120。移动设备100可以包括电池121,用于向移动设备100的有源元件供电。在一些实施例中移动设备100是具有语音和数据通信能力的双向射频(RF)通信设备。此外,在一些实施例中移动设备100具有通过因特网与其他计算机系统通信的能力。
在一些实施例中,微处理128执行的操作系统软件存储在永久存储器中(如闪存116),但是也可存储在其他类型的存储器设备中(如只读存储器(ROM)或类似存储元件)。此外,系统软件、特定设备应用、或其部分可以临时加载到易失性存储器(如RAM118)中。移动设备100接收的通信信号也可以存储至RAM118。
除了操作系统功能之外,微处理器128能够执行移动设备100上的软件应用。控制基本设备操作的一组预定软件应用,如语音通信模块130A和数据通信模块130B,可以在制造时安装在移动设备100上。此外,个人信息管理器(PIM)应用模块130C也可以在制造时安装在移动设备100上。在一些实施例中,PIM应用能够组织和管理数据项目,如e-mail、日历事件、语音邮件、约会和任务项目。在一些实施例中,PIM应用也能够通过无线网络110发送和接收数据项目。在一些实施例中,PIM应用管理的数据项目通过无线网络110与设备用户存储或与家用电脑系统相关联的相应数据项目无缝集成、同步和更新。此外,另外的软件模块(示意为另一软件模块130N)可以在制造时安装。
通信功能(包括数据和语音通信)通过通信子系统170来执行,并且可能通过短距离通信子系统170来执行。通信子系统170包括接收机150、发射机152和一根或多根天线(示意为接收天线154和发送天线156)。基于微处理器128选择的RAT(例如CDMA或GSM)来配置通信子系统170。此外,通信子系统170还包括处理模块,如数字信号处理器(DSP)158和本地振荡器(LO)160。具有发射机152和接收机150的通信子系统170是具有类似于图1A中移动设备10的无线接入无线电单元16的特征的无线接入无线电单元的实现方式。模块150、160、152、158中的一个或多个可以被配置用于按照来自微处理器128的指令来进行RAT搜索和获取,以提供类似于图1A中移动设备10的RAT集成功能15的功能。通信子系统170的具体设计和实现取决于移动设备100预期在其中操作的通信网络。例如,移动设备100的通信子系统170可以被设计为与MobitexTM、DataTACTM或通用分组无线服务(GPRS)移动数据通信网络进行操作,也可被设计为与各种语音通信网络进行操作,如先进移动电话服务(AMPS)、时分多址(TDMA)、码分多址CDMA、个人通信服务(PCS)、全球移动通信系统(GSM)等。移动设备100也可以利用其他类型的数据和语音网络,分离的和集成的均可。
无线网络接入可以根据通信系统的类型而改变。例如,在MobitexTM和DataTACTM无线网络中,移动设备使用与每个设备相关联的唯一的个人识别码(PIN)在无线网络上注册。然而,在GPRS无线网络中,无线网络接入典型地与设备的订户或用户相关联。因此,GPRS设备典型地具有订户识别模块,通常称为订户识别模块(SIM)卡,以在GPRS无线网络上操作。
当无线网络注册或激活过程已完成时,移动设备100可以在无线网络110上发送和接收通信信号。接收天线154从无线网络110接收到的信号被路由到接收机150,接收机150提供信号放大、下变频、滤波、信道选择等,也可以提供模数转换。接收信号的模数转换允许DSP158执行更复杂的通信功能,如解调及解码。以类似方式,要发送给无线网络110的信号由DSP158处理(例如调制和编码),然后被提供给发射机152进行数模转换、上变频、滤波、放大并通过发送天线156发送到无线网络110。
除了处理通信信号以外,DSP158提供对接收机150和发射机152的控制。例如,可以通过在DSP158中实现的自动增益控制算法来对在接收机150和发射机152中应用至通信信号的增益进行自适应控制。
在数据通信模式中,接收信号(如文本消息或网页下载)由通信子系统170处理并被输入到微处理器128。然后,接收信号由微处理器128进一步处理并输出至显示器126,或备选地输出至一些其他辅助I/O设备106。设备用户也可以使用键盘114和/或一些其他辅助I/O设备106(如触摸板、摇杆开关、指轮或一些其他类型的输入设备)来编写数据项目,如e-mail消息。然后,所编写的数据项目可以经由通信子系统170在无线网络110上发送。
在语音通信模式中,设备的整体操作实质上类似于数据通信模式,除了接收信号被输出至扬声器111,以及发送信号由麦克风112产生。备选的语音或音频I/O子系统(如语音消息记录子系统)也可以实现在移动设备100上。此外,在语音通信模式中,也可以利用显示器126例如显示呼叫方的身份、语音呼叫的持续时间、或其他与语音呼叫相关的信息。
短距离通信子系统102实现了移动设备100与其他邻近系统或设备之间的通信,所述邻近系统或设备不必需是类似的设备。例如,短距离通信子系统可以包括红外设备和相关联的电路和部件,或提供与具有类似能力的系统和设备进行通信的BluetoothTM通信模块。
移动设备方法
现在参照图2至6,所示为自动扫描GSM无线网络和CDMA无线网络的示例方法的流程图。这些方法均可以由例如图1A示出的移动设备10的RAT集成功能15在移动设备中实现。备选地,这些方法可以在图1C中示出的移动设备100中实现。更一般地,这些方法可以在任何适合的通信设备中实现。这些方法可以单独实现,或以任何适合组合的方式实现。
首先参照图2,在步骤2-1,移动设备维持对当前提供给移动设备的无线网络服务的指示。例如,如果移动设备位于没有无线覆盖的区域中,则可能没有无线网络服务。然而,如果移动设备已经获取了无线网络,则由该无线网络提供的服务可能例如包括电路交换服务和分组交换服务中的一个或更多。在步骤2-2,移动设备自动确定是否扫描无线网络。在这一示例中,所述确定是基于对无线网络服务能力的指示和由该无线网络授予的所请求服务的状态。例如,在移动设备仅被授予电路交换服务的情况下,如果移动设备上的主要应用之一使用分组交换服务,则移动设备可能自动尝试扫描其他无线网络,而不管除了电路交换服务之外还能提供分组交换服务的RAT。
如果移动设备要扫描无线网络,则在步骤2-3,移动设备确定扫描是否会导致对当前服务的中断。相应地,如果扫描会导致对当前服务的中断,则在步骤2-4,移动设备在扫描前进行等待,以避免对当前服务的中断。例如,仅当移动设备不监控其寻呼周期时,移动设备可以开始扫描。在其他实现方式中,移动设备不在扫描前进行较为麻烦的等待,而直接前进到步骤2-5。在步骤2-5,移动设备自动扫描GSM无线网络和CDMA无线网络,以获取可以提供当前未提供给移动设备的服务的无线网络。当扫描导致发现可以提供当前未提供给移动设备的服务的无线网络时,然后在步骤2-6,移动设备获取该无线网络。由于移动设备扫描GSM无线网络和CDMA无线网络,因此所获取的无线网络可以是GSM无线网络和CDMA无线网络中的任一个。
如果移动设备不扫描无线网络,则在步骤2-7,移动设备不进行自动扫描。移动设备不扫描无线网络,因为它确定当前提供给移动设备的无线网络服务是令人满意的。例如,移动设备可能既有电路交换服务又有分组交换服务。
在一些实现方式中,在步骤2-2的确定也基于移动设备是否优选一个网络胜过另一个。当能够从归属无线网络和漫游无线网络中获取实质上相同的服务时,移动设备可能例如优选归属无线网络胜过漫游无线网络。参照图3,提供了当多个无线网络提供实质上相同的服务时,移动设备可能如何在多个无线网络中进行选择的示例。在步骤3-1,移动设备维持对给定RAT的优选无线网络的指示。这可能例如包括在CDMA RAT情况下存储在PRL中的信息和/或在GSM RAT情况下存储在PLMN列表中的信息。如果在步骤3-2,移动设备确定可以从多个无线网络中的每一个获取实质上相同的服务,则在步骤3-3,移动设备从多个无线网络中所选择的无线网络获取服务。所选择的无线网络是基于对优选无线网络的指示来选择的。例如,移动设备可以基于PRL和/或PLMN列表来选择无线网络。
在一些实现方式中,移动设备确定如何基于所维持的、所获取的无线网络的历史信息来执行扫描。参照图4提供了一个示例。在步骤4-1,移动设备维持移动设备所获取的无线网络的历史信息。基于该历史信息,在步骤4-2,移动设备在扫描频率和/或扫描顺序方面确定如何发起扫描。因此,根据该扫描频率和扫描顺序来执行扫描。在扫描频率和/或扫描顺序方面,扫描的进一步细节在下面提供。
基于历史信息,有多种方式用于移动设备扫描一个或多个RAT。在一些实现方式中,在出现触发初始服务获取的事件时,移动设备确定扫描顺序从与移动设备上一次获取服务的无线网络相同的RAT开始。例如,如果移动设备上一次获取服务的无线网络的RAT为GSM,则扫描顺序可能例如为GSM,CDMA,GSM,CDMA,...。应当注意,由于移动设备上一次获取服务的无线网络的RAT是GSM,因此这一扫描顺序从GSM开始。触发初始服务获取的事件可能例如为移动设备上电或移动设备进入覆盖的覆盖区域。在一些实现方式中,移动设备确定其是否进入覆盖的服务区域。
在一些实现方式中,GSM和CDMA的扫描频率是基于移动设备上一次获取服务的无线网络的RAT。例如,如果移动设备上一次获取服务的无线网络的RAT是GSM,则扫描顺序可能例如是GSM,GSM,CDMA,GSM,GSM,CDMA,...。应当注意,这一扫描顺序包括扫描GSM的频率是CDMA的两倍。在一些实现方式中,移动设备可以执行多次GSM扫描,之后是交替的GSM和CDMA扫描。类似地,如果移动设备上一次获取服务的无线网络的RAT是CDMA,则移动设备可以扫描CDMA无线网络比GSM无线网络更频繁。其他实现方式是可能的。
在一些实现方式中,对GSM无线网络和CDMA无线网络的扫描包括退避定时器。退避定时器可以用于随时间减小扫描频率,从而减少不必要的扫描。减小扫描频率有助于节约资源,如移动设备的电池资源。例如,扫描之间的时间可以基于退避定时器,初始将退避定时器设为较小值。在接下来的每次扫描时,退避定时器增大,从而扫描之间的时间变大。一旦退避定时器接近预定饱和极限,则退避定时器不再增大。当出现特定事件时,例如移动设备获取新的无线网络或上电,退避定时器可能被复位为该较小值。
在上面描述的示例中,历史信息包括移动设备上一次获取服务的无线网络的RAT。这些示例说明了扫描如何可以基于移动设备上一次获取服务的无线网络的RAT。然而,应当理解,历史信息有其他可能性。相应地,基于历史信息的扫描存在其他可能性。下面参照图7提供历史信息的详细示例。
现在参照图7,所示为提供移动设备所获取的无线网络的示例历史信息的表。在这一示例中,历史信息包括RAT(例如GSM或CDMA)指示、系统标识信息(例如移动国家码和移动网络码对和/或系统标识符和网络标识符对)、服务的等级/类型(例如限制服务、电路交换和/或分组交换)、并置状态(如RAT的覆盖信息)、时间戳和持续时间。更一般地,历史信息可以包括关于移动设备所获取的无线网络的任何信息。
在图7示出的表中,历史信息包括三个条目。更一般地,历史信息可以包括一个或多个条目。条目的数目可以是预定的,或基于某个准则而可变。当移动设备获取无线网络并且尝试获取服务时,针对该无线网络,将新的条目输入到表中。在一些实现方式中,移动设备基于时间戳来确定一些条目是否是旧的并从表中移除那些条目。在一些实现方式中,当出现特定事件(如移动设备上电)时,移动设备清除历史信息。在其他实现方式中,移动设备维持历史信息,而与如移动设备上电之类的事件无关。其他实现方式是可能的。
如前所述,提供给移动设备的服务取决于与移动设备所获取的RAT相关联的核心无线网络。移动设备确定哪些服务由所获取的无线网络提供。基于服务限制(如果存在),移动设备扫描可以提供当前无线网络未提供的服务的、更好的无线网络。下面参照图5A至5C,提供示例实现方式。其他实施例是可能的。
首先参照图5A,在步骤5A-1,移动设备确定当前提供给移动设备的任何服务是否限于紧急呼叫。例如,如果移动设备请求特定非紧急服务并从无线网络接收到指示拒绝除紧急呼叫外所有服务的响应,则移动设备确定服务限于紧急呼叫。所述响应可能例如包括关键原因码,该关键原因码指示该设备要将该无线网络视为禁用无线网络,并且由该无线网络提供的服务限于紧急呼叫。如果服务限于紧急呼叫,则在步骤5A-2,移动设备扫描可以提供不限于紧急呼叫的服务的无线网络。
现在参照图5B,在步骤5B-1,移动设备确定当前提供给移动设备的服务是否不包括电路交换服务。例如,如果移动设备尝试注册电路交换服务或请求电路交换服务,并从无线网络接收到指示该请求未被满足的响应,则移动设备确定该电路交换服务未提供给该移动设备。所述响应可能例如包括关键原因码,该关键原因码指示电路交换服务的拒绝。如果当前提供给移动设备的服务不包括电路交换服务,则在步骤5B-2,移动设备扫描可以提供电路交换服务的无线网络。
现在参照图5C,在步骤5C-1,移动设备确定当前提供给移动设备的服务是否不包括分组交换服务。例如,如果移动设备请求分组交换服务,并从无线网络接收到指示该请求未被满足的响应,则移动设备确定该分组交换服务未提供给该移动设备。所述响应可能例如包括关键原因码,该关键原因码指示分组交换服务的拒绝。如果当前提供给移动设备的服务不包括分组交换服务,则在步骤5C-2,移动设备扫描可以提供分组交换服务的无线网络。
在一些实现方式中,对GSM无线网络和CDMA无线网络的扫描包括对GSM无线网络和CDMA无线网络之一的偏向。例如由于移动设备确定经由一个RAT成功获取服务的可能性比经由另一个RAT成功获取服务的可能性更高,则可能施加偏向。下面参照图6A和6B提供施加偏向的示例实施例。
首先参照图6A,如果在步骤6A-1,移动设备确定从GSM无线网络成功获取服务的可能性大于从CDMA无线网络成功获取服务的可能性,则在步骤6A-2,移动设备扫描GSM无线网络比扫描CDMA无线网络更加频繁,以对GSM无线网络施加偏向。所述扫描可能具有如GSM,GSM,CDMA,GSM,GSM,CDMA,...的扫描顺序。应当注意,这一扫描顺序从GSM开始并且扫描GSM的频率两倍于CDMA。其他扫描顺序是可能的。例如如果移动设备上一次获取服务的无线网络的RAT为GSM,则移动设备可以执行步骤6A-1中的确定。
在其他示例中,移动设备可能对CDMA施加偏向。这样的示例示于图6B-1。如果在步骤6B-1,移动设备确定从CDMA无线网络成功获取服务的可能性大于从GSM无线网络成功获取服务的可能性,则在步骤6B-2,移动设备扫描CDMA无线网络比扫描GSM无线网络更加频繁,以对CDMA无线网络施加偏向。所述扫描可能具有如CDMA,CDMA,GSM,CDMA,CDMA,GSM,...顺序。应当注意,这一扫描顺序从CDMA开始并且扫描CDMA的频率两倍于GSM。其他扫描顺序是可能的。例如如果移动设备上一次获取服务的无线网络的RAT为CDMA,则移动设备可以执行步骤6A-1中的确定。
另一移动设备方法
现在参照图8,所示为对GSM和CDMA无线网络执行集成接入的示例方法的流程图。这一方法可以例如由图1A中示出的移动设备10的RAT集成功能15在移动设备中实现。备选地,这一方法可以在图1C示出的移动设备100中实现。更一般地,这一方法可以在任何合适的通信设备中实现。应当理解,这是非常具体的方法,仅用于示例目的。
所述方法开始于步骤8-1,移动设备上电,或移动设备从覆盖区域之外移动进入的具有覆盖的区域。在步骤8-2,移动设备确定全局扫描模式是否是自动的。全局扫描模式是这里提供的新的集成扫描方式。全局扫描模式可以被设为“自动”以指示总是要执行。通过将其设为“手动”,则不执行全局扫描模式。而是如在步骤8-3所示,执行传统扫描。
如果全局扫描模式被设为“手动”,则在步骤8-3,移动设备或执行根据3GPP2规范(TIA-683)的仅CDMA的无线网络获取,或执行根据3GPP规范(TS23.122)的仅GSM的无线网络获取。然而,如果全局扫描模式被设为“自动”,则在步骤8-4,移动设备确定该移动设备是否具有用于GSM服务的SIM(订户识别模块)卡。如果没有SIM卡,则在步骤8-5,移动设备执行根据3GPP2规范的仅CDMA的无线网络获取。然而,如果有SIM卡,则移动设备除了CDMA无线网络获取外还能够进行GSM无线网络获取,处理在步骤8-6继续开始进行。
在步骤8-6,移动设备确定上次使用的是哪个RAT,从而移动设备可以首先扫描使用该RAT的无线网络。如果移动设备具有上一次获得的RAT为CDMA的指示,则处理继续至步骤8-21,在步骤8-21,移动设备尝试获取CDMA无线网络,下面提供其详细情况。然而,如果移动设备具有上一次获得的RAT为GSM的指示,则在步骤8-7,移动设备尝试获取GSM无线网络。如果在步骤8-8移动设备找到GSM无线网络,则在步骤8-9,移动设备从广播信道确定GSM无线网络模式操作(NMO)的值。NMO确定根据3GPP规范(TS24.008)以组合方式还是分离地执行电路交换注册和分组交换注册。
如果NMO等于1,则电路交换注册和分组交换注册是组合的。在步骤8-10,移动设备确定组合的电路交换注册和分组交换注册是否成功。如果组合的电路交换注册和分组交换注册不成功,则在步骤8-11,移动设备确定GSM无线网络仅提供受限的仅紧急的服务。例如,移动设备可能不被提供分组交换能力。因此,处理继续至步骤8-28,在该步骤中,移动设备尝试获取CDMA无线网络以获得更多通信能力;下面提供进一步的细节。然而,如果组合的电路交换和分组交换注册成功,则处理继续至步骤8-19,下面提供其细节。
如果NMO等于2,则电路交换注册和分组交换注册是分离的。在步骤8-12,移动设备确定电路交换注册是否成功。如果电路交换注册不成功,则在步骤8-13,覆盖的GSM服务不完全。因此,处理继续至步骤8-28,在该步骤中,移动设备尝试获取CDMA无线网络以获得更多通信能力;下面提供进一步的细节。然而,如果电路交换注册成功,则在步骤8-14,移动设备确定覆盖的GSM服务包括电路交换能力。在步骤8-15,移动设备确定分组交换注册是否成功。如果分组交换注册不成功,则在步骤8-16,移动设备确定拒绝是否仅适用于分组交换注册。这是为了验证电路交换注册仍然有效。如果拒绝也适用于电路交换注册,则在步骤8-17,移动设备确定覆盖的GSM服务不完全,因为既没有电路交换注册也没有分组交换注册。在任何情况下,处理继续至步骤8-28,在该步骤中,移动设备尝试获取CDMA无线网络以获得更多通信能力;下面提供进一步的细节。然而,如果在步骤8-15分组交换注册成功,则在步骤8-18,移动设备确定覆盖的GSM服务既包括电路交换能力也包括分组交换能力。
在步骤8-19,移动设备应当既有电路交换注册也有分组交换注册。移动设备确定针对其主要分组数据服务的PDP激活过程是否成功。主要服务PDP激活用来建立PDP上下文,PDP上下文用于与外部应用服务器进行分组通信。如果主要服务PDP激活不成功,则处理继续至步骤8-28,在该步骤中,移动设备尝试获取CDMA无线网络以获得更多通信能力;下面提供进一步的细节。然而,如果主要服务PDP激活成功,则在步骤8-20,移动设备停留在当前GSM无线网络,但是使用对GSM的搜索偏向来执行周期性扫描以扫描更优选的无线网络。移动设备维持上一次获取的RAT为GSM的指示。
在步骤8-21,或由于在步骤8-6中上一次获得的RAT为CDMA的指示,或由于在步骤8-8中移动设备不能找到GSM无线网络,移动设备尝试获取CDMA无线网络。如果在步骤8-22移动设备未找到CDMA无线网络,则在步骤8-23,移动设备使用对CDMA的偏向来执行多模的覆盖区外的处理。这包括移动设备周期性扫描GSM和CDMA无线网络。然而,如果在步骤8-22移动设备找到了CDMA无线网络,则在步骤8-24,移动设备确定IS-41注册是否成功。IS-41注册被执行用于在CDMA无线网络中识别和认证的目的。如果IS-41注册不成功,则在步骤8-23,移动设备使用对CDMA的偏向来执行多模的覆盖区外的处理。然而,如果IS-41注册成功,则在步骤2-25,移动设备确定主要分组数据服务激活是否成功。主要数据服务激活可以用于按照3GPP2规范TIA-835的SIP(简单因特网协议)或MIP(移动因特网协议)无线IP网络。如果主要数据服务激活成功,则在步骤8-26,移动设备停留在当前的CDMA无线网络,但是周期性扫描更优选的合适CDMA无线网络。移动设备还维持上一次获取的RAT为CDMA的指示。然而,如果主要数据服务激活不成功,则在步骤8-27,移动设备停留在当前的CDMA无线网络,但是使用对CDMA的搜索偏向来执行多模的周期性扫描以扫描更好的无线网络。移动设备还维持上一次获取的RAT为CDMA的指示。
在步骤8-28,因为由GSM无线网络提供的能力有限,移动设备尝试获取CDMA无线网络。如果在步骤8-29移动设备找到CDMA无线网络,则在步骤8-30,移动设备确定IS-41注册是否成功。如果IS-41注册成功,则在步骤8-31,移动设备确定主要数据服务激活是否成功。主要数据数据激活可以用于在3GPP2规范IS-835中定义的SIP或MIP无线IP网络。如果主要数据服务激活成功,则在步骤8-32,移动设备停留在当前的CDMA无线网络,但是周期性扫描更优选的合适CDMA无线网络。移动设备还维持上一次获取的RAT为CDMA的指示。
应当注意,如果在步骤8-29未找到CDMA无线网络,在步骤8-30IS-41注册不成功,或者在步骤8-31主要数据服务激活不成功,则在步骤8-37、8-38、8-39和8-40中的一个,移动设备将重新获取GSM无线网络,并执行多模的周期性扫描以扫描更好的GSM/CDMA无线网络。例如,如果在步骤8-33移动设备确定覆盖的GSM服务是受限的,则在步骤8-37,移动设备调谐回覆盖的GSM无线网络,停留在限制服务模式并执行多模的周期性扫描以扫描GSM/CDMA无线网络,从而获取不限于仅紧急呼叫的服务。如果在步骤8-34移动设备确定覆盖的GSM服务包括电路交换服务或既有电路交换服务也有分组交换服务,则在步骤8-38,移动设备调谐回具有电路交换服务(或既有电路交换服务也有分组交换服务)的覆盖的GSM,并执行多模的周期性扫描以扫描GSM/CDMA无线网络,从而获取更好的无线网络。如果在步骤8-35移动设备确定覆盖的GSM服务包括仅电路交换服务,则在步骤8-39,移动设备停留在GSM并执行多模的周期性扫描以扫描GSM/CDMA无线网络,从而获取更好的无线网络。如果在步骤8-36移动设备确定覆盖的GSM服务既包括电路交换服务也包括分组交换服务,则在步骤8-40,移动设备调谐回具有电路交换服务(或既有电路交换服务也有分组交换服务)的覆盖的GSM,并执行多模的周期性扫描以扫描GSM/CDMA无线网络,从而获取更好的无线网络。
根据上面的教导,本申请的许多修改和变型是可能的。因此可以理解,在所附权利要求的范围内,本申请可以被实现为与这里具体描述的不同。