CN1643955B - 无线通信系统间的定时转移 - Google Patents
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Abstract
通过使用监视计数器而促进无线通信系统之间的互操作,所述通信系统如IS2000-1x和IS856系统。无线通信设备启动一个或多个监视计数器并且执行系统间转移。当无线通信设备从转移返回时,监视计数器用于估计转移的持续时间。然后无线通信设备执行一适于估计的持续时间的任务序列。
Description
技术领域
各种实施例涉及无线通信,尤其涉及无线通信系统内的系统间操作。
背景技术
无线通信系统被广泛部署以提供各种类型的通信,诸如语音和数据通信。这些系统可以基于多种调制技术,诸如码分多址(CDMA)、时分多址(TDMA)、或频分多址(FDMA)。CDMA系统提供优于其他类型系统的某些优点,包括增加的系统容量。
CDMA系统可以被设计以支持一个或多个CDMA标准,诸如(1)“TIA/EIA-95-BMobile Station-Base Station Compatibility Standard for Dual-Mode WidebandSpread Spectrum Cellular System”(IS-95标准),(2)由名为“第三代合伙人计划”(3GPP)的联盟提出的标准,其包含在一组文献中,包括文献号3G TS 25.211、3G TS 25.212、3G TS 25.213和3G TS 25.214(W-CDMA标准),(3)由名为“第三代合伙人计划2”(3GPP2)的联盟提出的标准,其包含在一组文献中,包括“C.S0002-A Physical Layer Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems”、“C.S0005-A Upper Layer(Layer 3)Signaling Standard for cdma2000 SpreadSpectrum Systems”以及“C.S0024 cdma2000 High Rate Packet Data Air InterfaceSpecification”(cdma2000标准),以及(4)某些其它标准。
支持cdma2000标准的CDMA系统可以包括支持几个规范,包括例如高数据速率(HDR)无线通信的IS856规范(也称为1xEV规范)、以及语音和数据通信的IS2000-1x规范。
IS856标准向只有数据的无线通信设备(WCD)或称为混合接入终端(HAT)的WCD提供高数据速率服务,HAT支持多个标准,可能包括IS-2000-1x标准。服从IS856的系统能以某种方式与IS2000-1x网络一起被共同定位或覆盖,以提供增强的高速率数据服务。以与cdma2000系统信道之间分隔的同样方式在频域实现IS856和IS2000-1x系统之间的分隔。然而,IS856和IS2000-1x标准不提供两个系统之间的兼容。
发明内容
一般,本公开针对能在无线通信系统内实现的各种技术。在一实施例中,启动被定义用于第一无线通信系统内的计时器。从第一无线通信系统到第二无线通信系统转移的持续时间根据计时器来确定。
其他实施例针对处理器可读媒质和包括这些技术的装置。例如,一实施例针对无线通信设备,所述设备包括在第一无线通信系统内操作的第一无线通信系统硬件和在第二无线通信系统内操作的第二无线通信系统硬件。互操作模块配置无线通信设备,以响应第一和第二无线通信系统之间的转移。互操作模块被配置以根据监视计时器来确定转移持续时间。
在附图和下面的描述中给出了各种实施例的附加细节.通过描述和附图以及权利要求书,其他特征、目标和优点将变得明显.
附图说明
图1是说明无线通信系统的框图。
图2是描绘WCD的示例实现的框图。
图3是说明连接模式中WCD的互操作定时关系的定时图。
图4是说明连接模式中WCD的互操作的流程图。
图5是说明在空闲模式中WCD的互操作定时关系的定时图。
图6是说明空闲模式中WCD的互操作的流程图。
具体实施方式
一般,本发明通过使用监视计时器辅助监视系统而促进无线通信系统之间的互操作性。各种实施例提供可以在至少两个通信系统内操作的WCD,所述通信系统如IS2000-1x和IS856(HDR)系统。在一些实施例中,IS856标准提供的一个或多个监视计时器可以用于估计从IS856系统到诸如IS2000-1x系统的另一系统的转移持续期。然后WCD可以执行适于估计的转移持续的一系列任务。通过使用监视计时器估计到IS2000-1x或其他系统的转移持续期,促进了与有效转移相关的任务执行。因为监视计时器和对监视计时器条件的适当响应在IS856标准中被定义,所以此技术即使对任何通信系统有影响也很小。
图1是说明示例扩频无线通信系统2的框图,其中基站4A,4B通过一个或多个路径将信号12-14发送至WCD 6A-6C。特别地,基站4A通过第一路径将信号12A发送至WCD 6A,通过第二路径将信号12C也发送至WCD 6A,第二路径由障碍10对信号12B的反射引起。障碍10可以是与WCD 6A类似的任何结构,比如建筑物、桥梁、汽车或甚至是一个人。
基站4A也通过来自基站4A的第一路径将信号13A发送到WCD 6B,并且通过由障碍10对信号13B的反射产生的第二路径发送信号13C。此外,基站4A将信号14A发送到WCD 6C。WCD 6A-6C可以实现称为RAKE接收机的结构,以同步跟踪从不同基站和/或从相同基站但通过不同路径接收的不同信号。系统2可以包括任何数目的WCD和基站。例如,如示出的,另一个基站4B从WCD6B接收信号13D。而且,基站4B从WCD6C接收信号14B。
系统2可以被设计以支持一个或多个CDMA标准,包括例如,(1)“TIA/E1A-95-B Mobile Station-Base Station Compatibility Standard forDual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular System”(IS-95标准),(2)“TIA/EIA-98-C Recommended Minimum Standard for Dual-Mode Wideband SpreadSpectrum Cellular Mobile Station”(IS-98标准),(3)由名为“第三代合伙人计划”(3GPP)的联盟提出的标准,其包含在一组文献中,包括文献号3G TS 25.211、3G TS 25.212、3G TS 25.213和3G TS 25.214(W-CDMA标准),(4)由名为“第三代合伙人计划2”(3GPP2)的联盟提出的标准,其包含在一组文献中,包括“TR-45.5Layer Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems”、“C.S0005-A UpperLayer(Layer 3) Signaling Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems”以及“C.S0024 cdma2000 High Rate Packet Data Air Interface Specification”(cdma2000标准),(5)TIA/EIA-IS856中的HDR系统文档“CDMA2000 High RatePacked Data Air Interface Specification”,以及(6)一些其他标准.而且,系统2可以被设计为支持其他标准,诸如GSM标准或相关标准如DCS1800和PCS1900标准.GSM系统使用FDMA和TDMA调制技术的组合.系统2也可以支持其他FDMA和TDMA标准.
WCD6可以被实现为多种无线通信设备中的任一,通信设备如蜂窝无线电话、卫星无线电话、并入在可携带计算机内的PCMCIA卡、装备有无线通信功能的个人数字助理(PDA)等等。基站4(有时称为基站收发机系统,或BTS)通常被连至基站控制器(BSC)8以提供基站4和公共开关电话网络13之间的接口。
在一些实施例中,一个或多个WCD6可以被实现为支持多个系统的混合接入终端(HAT)。例如,WCD6可以支持用于语音通信的1x-CDMA2000标准和用于高速数据通信的IS856标准。服从IS856的系统能以某种其他方式与1x-CDMA2000网络一起被共同定位或覆盖,以提供加强的高速数据服务。可以在频域执行系统之间的分隔,非常类似于1x-CDMA2000系统内的系统信道被分隔。两系统都不提供彼此之间的向后兼容,在两系统中不存在特定的报文传输协议以辅助互操作,服务能被提供在两系统上。这样,WCD6能受益于两网络上可利用的优点。
为了同时支持两个标准,WCD6必须执行有效的双系统监视。而且,一些互操作任务要求同时服从两个标准。如下面结合图2-6所描述,WCD6使用IS856标准中提供的计时器以促进有效的双系统监视和系统间转移。
图2说明了支持多系统的WCD6的示例实现。如图2中所描绘,WCD6支持1x-CDMA2000(IS2000-1x)和IS856标准。互操作的几个模式可以被支持。例如,在仅数据模式中,WCD6仅在IS856中操作。在另一模式中,WCD6支持IS2000-1x语音和IS856数据服务,而不优先于任一网络。其他模式可以被定义以满足不同的用户需要。
特别地,WCD6包括IS856接收机硬件20和IS856发射机硬件22,用于高速接收和发送数据通信。WCD6也包括IS2000-1x接收机硬件24和IS2000-1x发射机硬件26,用于接收和发送语音通信。无线共用器28执行复用转换,以允许接收机硬件和发射机硬件共享单个天线30。
控制器32控制IS856接收机硬件20、IS856发射机硬件22、IS2000-1x接收机硬件24和IS2000-1x发射机硬件26的操作。控制器32也执行IS2000-1x控制与处理软件36,以控制IS2000-1x接收机硬件和IS2000-1x发射机硬件26的操作。在一些实施例中,为了优化目的,一些软件例行程序可以在IS856控制与处理软件34和IS2000-1x控制与处理软件36之间共享。同样,在一些实施例中,一些硬件组件可以在IS856接收机硬件20和IS2000-1x接收机硬件24之间,或在IS856发射机硬件22和IS2000-1x发射机硬件26之间共享。
为了支持IS856和IS2000-1x系统,WCD6必须执行系统间转移,即在两系统之间的转移,用于保持和呼叫支持任务。为了促进系统间转移,控制器32执行互操作控制软件38,此软件执行两系统之间与转移相关的几个任务。这些任务可以包括如,物理调谐至另一个频率或CDMA信道,以及切换硬件块和固件以对于某个标准执行与物理层处理相关联的任务。互操作控制软件38也恰当地加载和执行IS856控制与处理软件34和IS2000-1x控制与处理软件36,以控制接收机和发射机硬件。互操作控制软件38也可以加载和执行软件程序,以执行较高层的处理。
按照多个实施例,IS856标准中定义的某些的监视计时器被用于协调这些任务.这些计时器阻止过早声明一些监视失败或尝试失败,以便允许WCD6继续操作.另一方面,IS856监视计时器的期满表明监视或尝试失败发生条件可能是非瞬时的,以及一组新操作可能是适当的.在IS856监视计时器也允许某些环境下有效资源的重新分配.在一些实施例中,IS856监视计时器也被用于指示WCD6,所述WCD6在控制器32执行系统间转移之后需要的哪些动作.
系统间转移可以被表征为“按命令”转移或静态转移。当必须完成某些任务时控制器32执行按命令转移,所述任务诸如更新导频强度信息的更新或在预定时间限制内获取IS2000-1x系统失败后获取IS856系统。静态转移是两系统为了维护进行的周期性转移。
静态转移可以进一步按照WCD6在IS856系统中被连接还是空闲而被表征。此确定影响控制器32执行静态转移的方式。当在IS856系统中WCD6被分配给前向和反向话务信道并且接收和发送数据时,WCD6处于连接模式。图3-4说明了连接模式中的WCD6的互操作。当另一方面WCD6不在IS856系统中接收或发送任何数据而仅在IS856系统中监视控制信道消息时,WCD6在IS856系统中处于空闲模式。图5-6说明了空闲模式中的WCD6的互操作。
图3是说明连接在IS856系统中和在IS2000-1x系统中空闲时WCD6的互操作计时关系的定时图。在此操作模式中,WCD6在IS2000-1x系统中以分时隙寻呼模式操作。在分时隙寻呼模式中,基站仅在分配的寻呼时隙内发送寻呼信号,所述寻呼时隙由预定时间间隔分隔。分时隙寻呼允许WCD6在连续寻呼时隙之间时间周期期间处于睡眠模式,同时不丢失寻呼信号。WCD6在IS856系统的活动HDR会话中和IS2000-1x系统的分时隙寻呼模式中,对两条时间线感兴趣。在图3中,上面的时间线说明了IS856系统中事件的定时,而下面的时间线说明了IS2000-1x系统中事件的定时。
在IS856系统时间线中,点50代表IS856系统时间,此时间从最早到达的WCD6解调码元导出。WCD6可以结合具有几个解调指以跟踪多径信号的RAKE接收机。同样,IS2000-1x系统时间线中的点52代表IS2000-1x系统时间。这样,WCD6以分时隙寻呼模式的典型方式导出IS2000-1x系统时间。点50和52之间的时间差代表两时间线之间的潜在系统时间差。在点50,WCD6接收话务信道数据,而在点54,WCD6接收控制信道消息的同步封装(SC)56。在点58,新的数据传输由接入网络(AN)启动,与IS2000-1x系统中的基站相似。在此数据传输期间,IS856系统上的操作计时器集合命令WCD6准备静态转移至IS2000-1x系统。WCD6在与此转移的连接中执行几个动作,包括提前恰当地设置数据速率控制(DRC)覆盖和DRC值,以确保所有的多时隙交织传输最晚在点60被接收。
点60代表IS2000-1x系统的唤醒点。而且,点60代表IS856系统的“离开”时隙62的周期的开端。当WCD6在IS2000-1x模式中被唤醒并且执行与IS2000-1x系统相关的任务时,离开时隙62发生。WCD6在离开时隙62期间对于IS856相关任务不可用。因此,WCD6采取某些预防措施以确保在这些不可用的离开时隙62期间WCD6的可预测操作,下面结合图4说明。
点60和64之间的时间间隔代表在分时隙寻呼信道上接收信号的准备中分配给硬件和软件开销的时间.如果不需要RF预热,点60可以被移近点64指示的寻呼信道时隙的实际开端.寻呼信道时隙在点66结束.点66和68之间的时间间隔代表寻呼信道时隙结束之后为硬件和软件开销分配的时间.在点68,WCD6返回IS2000-1x系统中的空闲模式.一旦WCD6转移到IS2000-1x系统,WCD6执行图2的IS2000-1x控制与处理软件36所控制的所有的任务,直到点68.离开时隙62的持续时间从点60到点68,即寻呼信道时隙前后的寻呼信道时隙和硬件和软件开销的整个长度.离开时隙62的持续时间一般能被估计,但不能被预测到高精确度.
几个事件可以影响离开时隙62的持续时间。例如,如果导频搜索成功,即如果导频被发现并且WCD6具有WCD6位置所在扇区的开销信息,则WCD6不需要更新它的开销信息。结果,离开时隙62的持续时间可能被减小。当寻呼信道上没有消息指向WCD6时或者当没有动作需要结合寻呼信道上接收到的寻呼消息而被执行时,离开时隙62的持续时间也可能被减小。
另一方面,如果导频搜索不成功,即如果WCD6分配用于在实际寻呼信道时隙前搜索的时间周期内从活动的或所选的邻近扇区查找任何信号路径失败,则离开时隙62的持续时间可以被增加。这样,WCD6必须进入操作的非分时隙模式。WCD6也可以由于其他原因进入非分时隙模式,所述原因诸如响应于语音寻呼。这样,离开时隙62的持续时间不能被预测,而且IS856操作被延缓至WCD6在IS2000-1x系统中再次进入分时隙模式,即睡眠状态。
当WCD6在IS2000-1x模式中操作时,WCD6不尝试涉及IS856系统的任何动作,直到WCD6在点66返回IS2000-1x系统中的睡眠模式。从而,在点68再次转移至IS856。在点68WCD6采取的动作可以取决于点60和68之间经过的时间,即离开时隙62的持续时间。为了确定在返回IS856系统时WCD应当采取的一组恰当动作,WCD6能使用IS856模式中可用的监视计时器。因为IS856标准规定响应于监视计时器要采取的动作,图2的IS856控制与处理软件34包括执行这些动作所需的例行程序。从而,不需要知道IS2000-1x系统的状态信息。
图4是说明图2的互操作控制软件38执行的动作的示例序列的流程图,所述互操作控制软件38结合了IS2000-1x系统中的监视寻呼信道。在转移到IS2000-1x系统以监视寻呼信道前,互操作控制软件38将数据速率控制(DRC)值设为0,以及将DRC覆盖设置为0(100)。将这些值设置为0与IS856系统中将转移至IS2000-1x系统处理为短期信道降级相似。即,将这些值设置为0模拟了前向链路中降低的信号质量,所述前向链路即从基站到WCD6的链路。如IS856标准所要求的,当DRC被设置为0时,互操作控制软件38启动了DRC监视计时器(102),DRC监视计时器运行240毫秒(ms)的持续时间。DRC监视计时器可以随着到IS2000-1x系统的转移而同时被设置,尽管WCD6对于转移之前的时隙所计算的实际DRC值可能不为0。
然后WCD6按照IS2000-1x控制与处理软件36执行IS2000-1x相关的任务(104),并且返回IS856系统(106)。DRC监视计时器为WCD6分配240毫秒以发送至少一个非零DRC值,而DRC监视计时器仍然在运行。如果非零DRC值被发送,指示DRC监视计时器期满之前改进的前向链路条件,互操作控制软件38按照IS856标准(108)规定来重置DRC监视计时器。值得注意的是,如果在DRC监视计时器期满前WCD6从IS2000-1x系统返回,则WCD6可以尝试发送非零DRC值,并且继续在同一状态中,在此状态中,WCD6按照标准IS856任务流(110)从IS856系统转移。
另一方面,如果WCD6在DRC监视计时器期满后从IS2000-1x系统返回,即如果IS2000-1x任务需要长于240毫秒,则WCD6可以使用另一个IS856计时器指示一组可选任务.另一个可以与DRC监视计时器组合使用的这样的计时器是反向信道话务重启计时器,也由IS856标准定义.反向信道话务重启计时器运行12个控制信道循环,即5.12秒.与启动DRC监视计时器并行,互操作控制软件38也启动组合计时器(102),所述组合计时器(102)运行DRC监视计时器和反向信道话务重启计时器的组合持续时间.从而,此组合计时器按照IS856标准规定将反向信道话务重启计时器长度延伸DRC监视计时器的长度.大多数情况下,此组合计时器应该给WCD6足够的时间以在IS2000-1x系统中静态或按命令转移期间执行与分时隙寻呼信道监视相关的公共任务.因此,WCD6通常能在组合计时器期满前转移回IS856系统.这样,WCD6为最近时隙和可编程数目的随后时隙计算连续DRC值(112).如果DRC值不是0,则WCD6可以重启IS856发射机硬件22(114)并且重置组合计时器(116).IS856标准要求在重启IS856发射机硬件22前产生十六个连续非零DRC值.然而,因为组合计时器响应于前向链路中的实际降级而未被重启,所以不必服从此要求.从而,计算的链路DRC值的个数可以被设置到少于十六.在一实施例中,WCD6在重启IS856发射机硬件22前仅产生一个非零DRC值.
如果在WCD 6从IS2000-1x系统返回前组合计时器期满,或如果没有产生规定数目的连续非零DRC值,则WCD6转移到具有“监视失败”指示的非活动状态(118)。假定此状态中WCD6不分配前向话务信道(FTC),并且很可能将必须通过连接建立例程。这些情况下,可以要求WCD6返回网络捕获状态。
以此方式,IS856和IS2000-1x系统之间的转移由IS856标准规定的监视计时器控制。互操作软件38使用这些计时器,基于图3的离开时隙62的持续时间确定转移任务的适当序列。如上所述,返回IS856系统时WCD6执行的转移任务确定如下:IS856系统的转移发生在DRC监视计时器期满之前,DRC监视计时器期满之后但组合计时器期满之前,还是组合计时器期满之后。
当WCD6不接收和发送IS856系统中的任何数据并且仅监视IS856系统中的控制信道消息时,WCD6处于IS856系统的空闲模式。空闲模式中的互操作包括与上面结合图3-4描述的连接模式相比较更简单的要求。图5是说明在空闲模式中WCD6的互操作定时关系的定时图。在图5中,上面的时间线说明IS856系统中事件的定时,而下面的时间线表示IS2000-1x系统中事件的定时。
在IS856系统时间线中,点150代表IS856系统时间,此系统时间从最早到达的经WCD6解码的指导而出。同样,IS2000-1x系统时间线中的点152代表IS2000-1x系统时间。这样,WCD6以分时隙寻呼模式的典型方式导出IS2000-1x系统时间。点150和152之间的时间差代表两个时间线之间的潜在系统时间差。在点150,WCD6接收话务信道数据,在点154,WCD6接收控制信道消息的同步封装(SC)156。在话务信道数据被接收后睡眠计时器被启动,指示WCD6何时已返回IS2000-1x系统并且停止监视控制或寻呼消息的两系统。如果在点158睡眠时间期满,则WCD6将在IS856系统中处于空闲足够的时间,以确保没有更多数据交换发生,而且WCD6通过仅在IS2000-1x系统中操作而节省功率。如果WCD6随后需要发送数据,则WCD6能使用按命令转移,以转移回IS856系统。
然而在睡眠计时器期满前,WCD6继续监视IS856和IS2000-1x系统,同时附加数据可以被交换.在此时间期间,WCD6可以在IS856和IS2000-1x系统之间执行一个或多个转移,以监视分时隙寻呼信道.当在点158睡眠计时器期满时,WCD6或者保持在IS2000-1x系统上或者转移至IS2000-1x系统并保持在那里.
点160代表IS2000-1x系统的唤醒点。另外,点160代表IS856系统的“离开”时隙162期间的开端。当WCD6在IS2000-1x模式中被唤醒并且执行与IS2000-1x系统相关的任务时,离开时隙162发生。在离开时隙162期间WCD6对于IS856相关的任务不可用。
点160和164之间的时间间隔代表在分时隙寻呼信道上接收信号的准备中分配给硬件和软件开销的时间。因为不需要RF预热,点160可以被移近点164指示的寻呼信道时隙的实际开端。寻呼信道时隙在点166结束。点166和168之间的时间间隔代表寻呼信道时隙结束之后为硬件和软件开销分配的时间。在点168,WCD6返回IS2000-1x系统的空闲模式。一旦WCD6转移到IS2000-1x系统,WCD6执行由图2的IS2000-1x控制与处理软件36所控制的所有的任务,直到点168。离开时隙162的持续时间从点160到点168,即寻呼信道时隙前后的寻呼信道时隙和硬件和软件开销的整个长度。离开时隙162的持续时间一般能被估计,但不能被预测到高精确度。
图6是说明图2的互操作控制软件38执行的动作的示例序列,所述互操作控制软件38结合IS2000-1x系统中的监视寻呼信道。按照IS856标准规定,空闲模式中WCD6监视同步控制信道(CCH)封装。从而,当在空闲模式中操作时WCD6利用IS856标准中定义的控制信道监视计时器,而不是DRC监视计时器或反向信道话务重启计时器。当WCD6进入IS856标准的默认空闲状态协议中定义的监视状态时,控制信道监视计时器被启动(180)。在此状态中,WCD6监视CCH,听取寻呼消息,以及按照需要更新从开销消息协议接收到的参数。
当在空闲模式中操作时,WCD5可以在监视状态和睡眠状态之间周期性地转移,其中在睡眠状态中一些子系统可以被关闭以节省功率。在监视状态中,WCD6尝试解调同步的CCH封装。在睡眠计时器仍然活动的同时,当WCD6监视IS2000-1X和IS856系统时,互操作控制软件38可以在转移至IS2000-1x系统前立即启动控制信道监视计时器(184)。如果WCD6按照IS856标准的默认空闲状态协议定义,处于睡眠状态,则当WCD6被计划安排转移至IS856系统上的监视状态时而非立即在转移至IS2000-1x系统前WCD6可以启动计时器。在这两种情况下,互操作控制软件38可以在转移至IS2000-1x系统的点上启动控制信道监视计时器,但是计时器长度可以相应地被调整。即,计时器长度增加一定量,此量为WCD6不必转移至IS2000-1x系统时保持在睡眠状态的时间。
然后WCD6按照IS2000-1x控制与处理软件36的控制而执行IS2000-1x相关的任务(186),并且返回IS856系统(188)。当WCD6返回IS856系统时,互操作控制软件38检验控制信道监视计时器的状态,以确定应该采取此操作。如果WCD6在计时器期满前返回IS856系统,则WCD6尝试接收同步CCH封装(190)直到计时器期满。如果WCD6不能在计数器期满前接收同步CCH封装,则WCD6禁止控制信道监视计数器(192)并且返回“监视失败”指示符(194)。如果WCD6不接收有效的同步CCH封装,则WCD6继续在空闲模式中操作。IS2000-1x系统中花费的时间最终包括在为WCD6分配用于接收有效CCH封装的总时间中。
如果在WCD6从IS2000-1x系统返回前或略微过后,控制信道监视计时器期满,则WCD6进行至少一个附加尝试以便甚至在计时器期满后调制下一个CCH同步封装.根据此尝试的结果,WCD继续在空闲状态(196)中或发布一“监视失败”指示符(194)并且按照IS856标准所定义转移至网络捕获状态.然后从此点起,WCD6遵照IS856标准规定的规则.
按命令转移被处理,相似于上面结合图3-6所述的静态转移。某些类型的按命令转移可以对于它们被安排执行的任务而被优化。例如,为了更新导频强度信息而从IS2000-1x系统到IS856系统的按命令转移可以通过在转移回IS2000-1x系统后执行导频搜索而被优化。
使诸如控制器32的处理器在WCD6中被提供的指令可以存储在处理器可读媒质上。通过示例,而非限制,处理器可读媒质可以包括存储媒质和/或通信媒质。存储媒质包括易失和非易失、可移动和固定媒质,它们以用于诸如处理器可读指令、数据结构、程序模块或其他数据的存储的任何方法和技术而被实现。存储媒质可以包括但不受限于随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、EEPROM、闪存、固定或可移动盘媒质,包括光或磁媒质,或者能用于存储期望的信息并能由WCD6内的处理器访问的任何其他媒质。
通信媒质通常包含处理器可读指令、数据结构、程序模块、或调制数据信号内的其他数据,诸如载波或其他传输媒质,包括任何信息传送媒质。术语“调制数据信号”表示具有它的特性的一个或多个以编码信号内信息的方式被设置或改变的信号。通过示例,而非限制,通信媒质包括有线媒质和无线媒质,有线媒质如有线网络或直接连线连接,无线媒质如声学的、RF、红外的以及其他无线媒质。计算机可读媒质也可以包括任何上述媒质的组合。
尽管描述了多个实施例,可以进行修改而不违背本发明的原理和范围。例如,在IS856和IS2000-1x系统之间的互操作上下文中已经描述了几个实施例,其他实施例可以提供其他系统之间的互操作。这些和其他实施例在所附权利要求书的范围内。
Claims (15)
1.一种无线通信设备,包括:
第一无线通信系统硬件,用于在IS856系统内操作;
第二无线通信系统硬件,用于在IS2000-1x系统内操作;
互操作模块,用于响应于IS856系统和IS2000-1x系统之间的转移来配置所述无线通信设备,所述互操作模块被配置成通过以下操作、根据一数据速率控制(DRC)监视计时器来确定转移的持续时间:
启动一组合计时器;
当返回IS856系统时,根据所述DRC监视计时器和所述组合计时器来确定转移的持续时间;
如果所述DRC监视计时器的DRC值不为零,则重启一发射机并且重置所述组合计时器;以及
响应于所述组合计时器的期满而转移至非活动状态。
2.如权利要求1所述的无线通信设备,其特征在于,所述互操作模块被配置成根据多个监视计时器来确定转移的持续时间。
3.如权利要求1所述的无线通信设备,其特征在于,所述监视计时器是控制信道监视计时器。
4.如权利要求3所述的无线通信设备,其特征在于,所述互操作模块被配置成:
尝试接收同步控制信道封装;以及
当尝试接收同步控制信道封装不成功时转移至网络捕获状态。
5.一种无线通信装置,包括:
用于启动被定义用于IS856系统内的计时器的装置;以及
用于根据所述计时器来确定从IS856系统到IS2000-1x系统转移的持续时间的装置,包括:
用于在空闲模式中监视同步控制信道(CCH)封装的装置;
用于通过利用在IS856标准中定义的控制信道监视计时器而在空闲模式中操作的装置;
用于当进入IS856标准的默认空闲状态协议中定义的监视状态时启动控制信道监视计时器的装置;
用于在计时器期满前返回IS856系统以确定所述持续时间的装置。
6.如权利要求5所述的装置,还包括用于执行与计时器相关的预定义操作的装置。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述操作由IS856系统预定义。
8.如权利要求5所述的装置,其特征在于,计时器包括监视计时器。
9.如权利要求5所述的装置,还包括:
用于启动被定义用于IS856系统内的多个计时器的装置;以及
用于根据当返回IS856系统时的多个计时器来确定转移的持续时间的装置。
10.如权利要求5所述的装置,还包括:
用于尝试接收同步的控制信道封装的装置;以及
当尝试接收同步的控制信道封装不成功时转移至网络捕获状态的装置。
11.一种无线通信方法,包括:
启动被定义用于IS856系统内的多个计时器;以及
通过以下步骤,根据所述计时器来确定从IS856系统到IS2000-1x系统转移的持续时间:
在空闲模式中监视同步控制信道(CCH)封装;
通过利用在IS856标准中定义的控制信道监视计时器而在空闲模式中操作;
当进入IS856标准的默认空闲状态协议中定义的监视状态时启动控制信道监视计时器;
在计时器期满前返回IS856系统以确定所述持续时间。
12.如权利要求11所述的方法,还包括执行与所述计时器相关的预定义操作;其中此操作由IS856系统预定义。
13.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述计时器包括监视计时器。
14.如权利要求11所述的方法,还包括:
启动被定义用于IS856系统内的多个计时器;以及
当返回IS856系统时,根据多个计时器来确定转移的持续时间。
15.如权利要求11所述的方法,还包括:
用于尝试接收同步的控制信道封装;以及
当尝试接收同步的控制信道封装不成功时转移至网络捕获状态。
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