移动终端及其系统扫描方法转让专利

申请号 : CN200810215174.4

文献号 : CN101389142B

文献日 :

基本信息:

PDF:

法律信息:

相似专利:

发明人 : 程孝镇

申请人 : 三星电子株式会社

摘要 :

提供一种移动终端及其系统扫描方法以有效地获得系统信息。该系统扫描方法包括:对注册到最优漫游列表(PRL)的所有信道执行第一扫描处理以获得系统信息;当在第一扫描处理没有获得系统信息时,基于第一扫描处理花费的第一扫描时间来计算节能时间和第二扫描时间,其中,所述第二扫描时间等于第一扫描时间;基于节能时间和第二扫描时间来交替执行第二扫描处理和节能处理,直到获得系统信息。

权利要求 :

1.一种用于移动终端的系统扫描方法,该方法包括:

对信道执行第一扫描处理以获得系统信息;

当在第一扫描处理没有获得系统信息时,基于第一扫描处理花费的第一扫描时间来计算节能时间和第二扫描时间,其中,所述第二扫描时间等于第一扫描时间;以及基于节能时间和第二扫描时间来交替执行第二扫描处理和节能处理,直到获得系统信息,其中,所述第一扫描处理包括步骤:

执行最近使用MRU全扫描以对MRU信道进行扫描;

执行最优漫游列表PRL微扫描以对注册到PRL的信道进行微扫描;以及执行PRL全扫描以对注册到PRL的信道进行全扫描。

2.如权利要求1所述的方法,其中,所述执行第一扫描处理的步骤包括:如果在MRU全扫描、PRL微扫描和PRL全扫描中的至少一个期间找到主站系统,则从主站系统获得系统信息。

3.如权利要求2所述的方法,其中,所述执行第一扫描处理的步骤包括:如果在MRU全扫描、PRL微扫描和PRL全扫描期间没有找到主站系统,则从漫游系统获得系统信息。

4.如权利要求1所述的方法,其中,所述第一扫描时间等于执行MRU全扫描、PRL微扫描和PRL全扫描花费的时间的总和。

5.如权利要求4所述的方法,其中,所述节能时间通过将补偿值乘以第二常数来获得,其中,所述补偿值通过将第一扫描时间除以第一常数来获得。

6.如权利要求5所述的方法,其中,所述执行第二扫描处理和节能处理的步骤包括:在节能时间到期之后连续执行MRU全扫描、PRL微扫描和PRL全扫描,直到获得系统信息。

7.如权利要求5所述的方法,其中,所述第一常数被设置为5,所述第二常数被设置为

36。

8.如权利要求1所述的方法,其中,当移动终端被打开或在获得系统信息之后丢失系统时所述执行第一扫描处理被启动。

9.一种用于移动终端的系统扫描方法,该方法包括:

对信道进行扫描处理;以及

当在扫描处理中没有获得系统信息时,对扫描处理的扫描时间进行测量,基于扫描时间对节能时间和下一扫描处理所需的下一扫描时间进行计算,并在节能时间期间执行节能处理,其中,所述扫描处理和节能处理被交替执行直到获得系统信息,其中,所述执行扫描处理包括步骤:

执行最近使用MRU全扫描以对最近使用的信道进行扫描;

执行最优漫游列表PRL微扫描以对注册到PRL的信道进行微扫描;以及执行PRL全扫描以对注册到PRL的信道进行全扫描。

10.如权利要求9所述的方法,其中,所述扫描处理持续直到在扫描时间内获得系统信息,该扫描时间等于执行MRU全扫描、PRL微扫描和PRL全扫描所花费的时间的总和。

11.一种移动终端,该终端包括:

第一扫描器,用于对信道进行第一扫描处理;

扫描调节器,用于当第一扫描器没有获得系统信息时,基于第一扫描处理花费的第一扫描时间对节能时间进行计算,并设置第二扫描时间等于第一扫描时间;和第二扫描器,用于交替地在节能时间期间执行节能处理和在第二扫描时间期间执行第二扫描处理,直到获得系统信息,其中,所述第一扫描器执行最近使用MRU全扫描以对MRU信道进行扫描,执行最优漫游列表PRL微扫描以对注册到PRL的信道进行微扫描,执行PRL全扫描以对注册到PRL的信道进行全扫描。

12.如权利要求11所述的终端,其中,所述第一扫描时间等于执行MRU全扫描、PRL微扫描和PRL全扫描所花费的时间的总和。

13.如权利要求12所述的终端,其中,所述扫描调节器通过将补偿值乘以第二常数来计算节能时间,所述补偿值通过将第一扫描时间除以第一常数来获得。

14.如权利要求13所述的终端,其中,所述第二扫描器在节能时间到期之后连续执行MRU全扫描、PRL微扫描和PRL全扫描,直到获得系统信息。

15.如权利要求13所述的终端,其中,所述第一常数被设置为5,所述第二常数被设置为36。

16.一种移动终端,该终端包括:

扫描器,用于对信道进行扫描处理;

扫描调节器,用于对扫描处理的扫描时间进行测量,并当扫描器没有获得系统信息时,基于扫描时间对节能时间和下一扫描处理所需的下一扫描时间进行计算;和电源控制器,用于当扫描器没有获得系统信息时,执行节能处理,其中,所述扫描器和电源控制器交替执行扫描处理和节能处理,直到系统信息被获得,其中,所述扫描器连续执行最近使用MRU全扫描以对MRU信道进行扫描,执行最优漫游列表PRL微扫描以对注册到PRL的信道进行微扫描,执行PRL全扫描以对注册到PRL的信道进行全扫描。

17.如权利要求16所述的终端,其中,所述扫描处理持续直到在扫描时间内获得系统信息,该扫描时间等于执行MRU全扫描、PRL微扫描和PRL全扫描所花费的时间的总和。

说明书 :

移动终端及其系统扫描方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种移动通信系统。更具体地,本发明涉及一种可有效地获得系统信息的移动终端及其系统扫描方法。

背景技术

[0002] 在蜂窝式移动通信系统中,移动终端选择对其进行服务的基站,并从选择的基站接收系统信息。移动终端使用该系统信息将其位置和注册信息提供给基站,从而基站可对该移动终端进行服务。当获得系统信息时,移动终端将获得的系统信息(以下指“信道”)注册到最近使用(MRU)的列表。
[0003] 在此,术语“系统”表示被特定移动运营商提供的移动通信系统,包括:模拟和数字蜂窝式系统和个人通信服务(PCS)系统。
[0004] 同时,当移动终端与系统失去连接时,其根据预设的系统扫描状态来执行系统扫描。根据系统扫描状态,移动终端在扫描模式或节能处理下工作。扫描模式和节能处理是交替执行的。为了获得系统信息,移动终端以优先顺序对注册到MRU列表的系统进行扫描,然后以偏好的优先顺序对移动运营商提供的最优漫游列表(PRL)中列出的信道进行扫描。
[0005] 在PRL列出的多个信道的情况下,在移动终端在扫描模式下完成对所有信道进行扫描之前,该移动终端的操作模式可转换为节能处理,从而延长获得系统信息所需花费的时间。同样,由于以微扫描模式对大多数在PRL中列出的信道进行扫描,而以全扫描模式对少数信道进行扫描,故传统的系统扫描方法具有需要很长时间来获得系统信息的缺点,尤其是在-100dB以下的弱电场中。
[0006] 因此,需要一种能够有效地获得系统信息的改进的系统扫描方法和使用该方法的终端。

发明内容

[0007] 本发明的一方面在于解决至少上述问题和/或缺点,并提供至少下述优点。因此,本发明的一方面在于提供一种能够减小系统信息获得延迟的移动终端及系统扫描方法。
[0008] 本发明的一方面在于提供一种能够有效地获得系统信息的移动终端及其系统扫描方法。
[0009] 本发明的另一方面在于提供一种甚至在弱电场区域也能够提高系统信息获得性能的移动终端及其系统扫描方法。
[0010] 根据本发明的示例性实施例,提供了一种用于移动终端的系统扫描方法。该方法包括:对注册到最优漫游列表(PRL)的所有信道执行第一扫描处理以获得系统信息;当在第一扫描处理没有获得系统信息时,基于第一扫描处理花费的第一扫描时间来计算节能时间和第二扫描时间,其中,所述第二扫描时间等于第一扫描时间;基于节能时间和第二扫描时间来交替执行第二扫描处理和节能处理,直到获得系统信息。
[0011] 根据本发明的另一示例性实施例,提供了一种用于移动终端的系统扫描方法,该方法包括:执行包括用于对注册到最优漫游列表(PRL)的所有信道进行扫描的PRL全扫描的扫描处理;当在第一扫描处理中没有获得系统信息时,在节能时间期间执行节能处理,其中,所述扫描处理和节能处理被交替执行直到获得系统信息。
[0012] 根据本发明的另一示例性实施例,提供了一种移动终端,该终端包括:第一扫描器,用于执行包括对注册到最优漫游列表(PRL)的所有信道进行全扫描的第一扫描处理;扫描调节器,用于当第一扫描器没有获得系统信息时,基于第一扫描处理花费的第一扫描时间对节能时间进行计算,并设置第二扫描时间等于第一扫描时间;和第二扫描器,用于交替地在节能时间期间执行节能处理和在第二扫描时间期间执行第二扫描处理,直到获得系统信息。
[0013] 根据本发明的另一示例性实施例,提供了一种移动终端,该终端包括:扫描器,用于执行包括对注册到最优漫游列表(PRL)的所有信道进行全扫描的扫描处理;和电源控制器,用于当扫描器没有获得系统信息时,执行节能处理,其中,所述扫描器和电源控制器交替执行扫描处理和节能处理,直到系统信息被获得。
[0014] 通过下面结合附图公开本发明示例性实施例进行的详细描述,本发明的其他方面、优点和突出特点将会对本领域的技术人员变得更加清楚。

附图说明

[0015] 通过下面结合附图进行的详细描述,本发明特定示例性实施例的上述和其他方面、特点和优点将会变得更加清楚,其中:
[0016] 图1是示出根据本发明示例性实施例的用于执行系统扫描方法的通信环境的示意图;
[0017] 图2是示出根据本发明示例性实施例的移动终端的结构的框图;
[0018] 图3是示出根据本发明示例性实施例的移动终端的系统扫描方法的流程图;
[0019] 图4是示出根据本发明示例性实施例的第一扫描处理的流程图;
[0020] 图5是示出根据本发明示例性实施例的扫描状态确定处理的流程图;
[0021] 图6是示出根据本发明示例性实施例的第二扫描处理的流程图;和[0022] 图7和图8是示出根据本发明示例性实施例的系统扫描方法的系统扫描处理的流程图。
[0023] 在整个附图中,将理解相同的标号始终表示相同的部件、组件和结构。

具体实施方式

[0024] 提供参照附图的以下描述来帮助完全理解由权利要求及其同等物限定的本发明的示例性实施例。该描述包括各种具体的细节来帮助理解,但是这仅仅被作为示例。因此,在不脱离本发明范围和精神的情况下,本领域的普通技术人员可以对所述实施例进行各种变形和修改。同样,为了清楚和简明的目的,将省略对已知功能和结构的描述。
[0025] 在本发明示例性实施例的系统扫描方法中,移动终端可在全扫描模式中对具有等于或大于-105dB的接收信号强度指示(RSSI)值的信道进行扫描和在微扫描模式中对具有等于或大于-100dB的接收信号强度指示(RSSI)值的信道进行扫描。
[0026] 图1是示出根据本发明示例性实施例的用于执行系统扫描方法的通信环境的示意图。
[0027] 参照图1,移动终端10通过通信网络30连接到移动通信系统20。
[0028] 移动通信系统20包括多个被移动交换中心(MSC)控制的各个基站的无线覆盖区域定义的蜂窝,从而移动终端10可在蜂窝之间漫游时维持到服务的连接。
[0029] 移动终端10建立到移动通信系统20的连接以获得系统信息,并告知移动通信系统20其自身的位置和注册以接收通信服务。
[0030] 如果移动终端10由于与基站断开连接而丢失系统,则其执行系统扫描以寻找移动通信系统20。
[0031] 图2是示出根据本发明示例性实施例的移动终端的结构的框图。
[0032] 参照图2,移动终端10包括:控制单元11、输入单元12、存储器单元13、射频(RF)单元14、显示单元15和电池单元16。
[0033] 控制单元11是用于控制移动终端10的一般操作的微处理器。控制单元11执行系统扫描以建立到移动通信系统的连接,并根据初始系统扫描结果来确定扫描状态。当移动终端10被打开并在获得系统信息之后丢失系统时,系统扫描被初始。
[0034] 输入单元12配置有用于响应于用户的键输入来产生键信号的多个键,并将键信号发送到控制单元11。输入单元12可用键盘、例如触摸板的指点装置和触摸屏中的至少一个实现。
[0035] 存储器单元13存储与移动终端的操作有关的应用程序和当执行应用程序时产生的应用数据。更具体地,在此示例性实施例中,存储器单元13对用于执行系统扫描的扫描应用程序进行存储,并基于系统扫描的结果确定扫描状态。存储器单元13还对从移动通信系统20接收的系统信息13a与扫描状态13b进行存储。
[0036] RF单元14负责移动终端与移动通信系统20的无线通信。即是,RF单元14建立与移动通信系统20的连接并使移动终端10能够从移动通信系统20接收系统信息。更具体地,当移动终端10丢失系统时,RF单元14根据扫描状态执行系统扫描以寻找移动通信系统。
[0037] 显示单元15显示与由移动终端提供的功能相关的各种菜单和从存储器单元13检索的数据。显示单元15可用液晶显示器(LCD)或触摸屏液晶显示器实现。在显示单元15由触摸屏液晶显示器实现的情况下,显示单元15不但可被用作显示单元,还可被用作输入单元。
[0038] 电池单元16对移动终端10的内部单元供应电源。
[0039] 控制单元11包括:第一扫描器11a、第二扫描器11d、扫描调节器11b和电源控制器11c。第一扫描器11a对PRL的所有信道执行全扫描。如果第一扫描器11a系统获得失败,则扫描调节器11b基于第一扫描花费的第一扫描时间(S1)对节能时间(D)进行计算,并设置第二扫描时间(S2)等于第一扫描时间(S1)。电源控制器11c在第一扫描处理之后在节能时间(D)期间关闭电源。当节能时间(D)到期时,第二扫描器11d执行第二扫描处理。此时,电源控制器11c和第二扫描器11d交替操作直到获得系统信息。
[0040] 虽然在图2中描绘的第一扫描器11a和第二扫描器11d是分开的,但是它们也能够实现为执行第一和第二扫描处理两者的单一的扫描器。
[0041] 为了获得系统信息,第一扫描器11a连续对注册到MRU列表的最近使用的信道执行MRU全扫描并对注册到PRL的信道执行PRL微扫描。第一扫描时间(S1)等于MRU全扫描时间、PRL微扫描时间和PRL全扫描时间的总和。
[0042] 以下将对第一扫描器11a的操作进行更详细地描述。
[0043] 首先,第一扫描器11a执行用于系统获得的MRU全扫描。如果在MRU全扫描期间没有找到主站系统或找到漫游系统,则第一扫描器11a执行PRL微扫描。相反,如果找到主站系统,则第一扫描器11a立即停止第一扫描处理并从主站系统获得系统信息。
[0044] 同样,当在MRU全扫描期间没有找到系统时,第一扫描器11a执行PRL微扫描。如果在PRL微扫描期间没有找到主站系统或找到漫游系统,则第一扫描器11a执行PRL全扫描。如果在PRL全扫描中找到主站系统,则第一扫描器11a立即停止第一扫描处理并从主站系统获得系统信息。
[0045] 同时,如果在PRL微扫描中找到漫游系统,则第一扫描器11a在PRL全扫描中搜寻主站系统。如果在PRL全扫描中没有找到主站系统,则第一扫描器11a停止第一扫描并从漫游系统获得系统信息。相反,如果在PRL全扫描中找到主站系统,则第一扫描器11a停止第一扫描处理并从主站系统获得系统信息。
[0046] 同样,当甚至在PRL微扫描处理中也系统获得失败时,第一扫描器11a执行PRL全扫描。如果在PRL全扫描中找到系统,则第一扫描器11a立即停止第一扫描处理并从系统获得系统信息。此时,该系统可为主站系统或漫游系统。如果甚至在PRL全扫描中也系统获得失败,则第一扫描器11a停止第一扫描处理,从而扫描状态可被扫描调节器11b确定。
[0047] 在第一扫描处理期间,第一扫描器11a尝试从主站系统获得系统。如果其寻找主站系统失败,则第一扫描器11a尝试从漫游系统获得系统。尽管已经在MRU全扫描或PRL微扫描中找到漫游系统,但是第一扫描器11a尝试在PRL全扫描中寻找主站系统。如果在第一扫描处理中系统获得失败,则扫描调节器11b产生或更新扫描状态。
[0048] 扫描调节器11b计算第一扫描时间S1并通过将第一扫描时间S1除以第一常数C1来计算补偿值R。扫描调节器11b通过将补偿值R与第二常数C2相乘来计算节能时间D。接下来,扫描调节器11b通过将补偿值R与第一常数C1相乘来计算第二扫描时间S2。即是,扫描调节器11b确定第一和第二扫描时间S1和S2。
[0049] 第一和第二常数C1和C2指示设置为默认值的扫描时间和节能时间,补偿值R作为应用到扫描时间和节能时间的权值。第一常数C1可被设置为相应于之前使用的扫描时间的值,第二常数C2可被设置为相应于之前使用的节能时间的值。例如,第一和第二常数C1和C2可被分别设置为5和36。采用这些常数,如果测量的第一扫描时间S1是30秒,则补偿值R是6。在此情况下,节能时间D变为216秒(36秒×6=216),第二扫描时间S2从5秒到30秒增加6倍,等于第一扫描时间S1。由于采用第一常数C1扫描时间从5秒增加到30秒,故采用第二常数C2扫描调节器11b输出的节能时间D变为216秒(36秒×6)。
[0050] 电源控制器11c控制使移动终端在节能时间D期间在节能模式下操作。当节能时间D到期时第二扫描器11d开始第二扫描处理。在第二扫描处理中,第二扫描器11d如在第一扫描处理中一样,执行MRU全扫描、PRL微扫描和PRL全扫描直到第二扫描时间(S2)到期。
[0051] 如果第二扫描时间S2在获得系统期间到期,则电源控制器11c执行节能处理。电源控制器11c与第二扫描器11d交替操作直到系统获得成功。
[0052] 在此示例性实施例中,由于移动终端10在第一和第二扫描处理期间连续执行MRU全扫描、PRL微扫描和PRL全扫描,故其即使在弱电场区域也可快速获得系统信息。
[0053] 尽管在MRU全扫描或PRL微扫描中已找到漫游系统,但是移动终端通过PRL全扫描搜寻主站系统。这是因为与漫游系统相比主站系统的使用在通信花费和质量上更加具有优势。
[0054] 在此示例性实施例中,由于基于第一扫描时间S1对节能时间D和第二扫描时间S2进行了调整,故可有效地执行系统获得。
[0055] 以下将参照图1到图8对移动终端10的系统扫描方法进行更详细的描述。
[0056] 图3是示出根据本发明示例性实施例的移动终端的系统扫描方法的流程图。通过以下对系统扫描方法的描述,以上结构的移动终端的结构和功能将会更加清楚。
[0057] 参照图1到图3,移动终端10在步骤S51开始第一扫描处理。当移动终端10被打开或丢失获得的系统时,移动终端执行第一扫描处理。
[0058] 图4是示出根据本发明示例性实施例的第一扫描处理的流程图。
[0059] 参照图4,为了获得系统信息,移动终端10的第一扫描器11a在步骤S511参照列出最近使用的信道的MRU列表来执行MRU全扫描。第一扫描器11a在步骤S513对PRL上列出的所有信道执行PRL微扫描,在步骤S515对PRL上列出的所有信道连续执行PRL全扫描。
[0060] 重新参照图3,在第一扫描处理结束之后,移动终端10在步骤S53确定系统是否被找到。如果有系统被找到,则移动终端10在步骤S65从系统获得系统信息13a并将系统信息13a存储在存储器单元13。否则,如果在步骤S53没有系统被找到,则移动终端10在步骤S55基于扫描调节器11b测量的第一扫描时间S1来确定扫描状态。
[0061] 图5是示出根据本发明示例性实施例的扫描状态确定处理的流程图。
[0062] 参照图5,在步骤S55的扫描状态确定处理中,扫描调节器11b在步骤S551对第一扫描时间S1进行测量,并在步骤S553通过将第一扫描时间S1除以第一常数C1来计算补偿值R。然后扫描调节器11b在步骤S555通过将第二常数C2乘以补偿值R来计算节能时间D,通过将第一常数C1乘以补偿值R来计算第二扫描时间S2。即是,扫描调节器11b设置第二扫描时间S2相等于第一扫描时间S1。扫描状态被存储在存储器单元13。
[0063] 重新参照图3,在扫描状态被确定之后,移动终端10在步骤S57进入节能处理并在步骤S59确定节能时间D是否到期。如果节能时间D没有到期,则移动终端10在步骤S57维持节能处理。相反,如果在步骤S59节能时间D到期,则移动终端10在步骤S61开始第二扫描处理。
[0064] 图6是示出根据本发明示例性实施例的第二扫描处理的流程图。
[0065] 参照图6,在第二扫描处理中,移动终端10的第二扫描器11d在步骤S611参照列出最近使用信道的MRU列表来执行MRU全扫描,在步骤S613对PRL列出的所有信道执行PRL微扫描。然后第二扫描器11d在步骤S615对PRL列出的所有信道连续执行PRL全扫描。第二扫描器11d执行PRL全扫描直到第二扫描时间S2到期。
[0066] 重新参照图3,移动终端在步骤S63确定是否有系统被找到。如果有系统被找到,则移动终端10在步骤S65从系统获得系统信息13a并将系统信息13a存储在存储器单元13。相反,如果没有系统被找到,则移动终端10返回步骤S57。即是,当在第一扫描处理中系统获得失败时,移动终端10交替地重复节能处理和第二扫描处理直到系统获得成功。
[0067] 图7和图8是示出根据本发明示例性实施例的系统扫描方法的系统扫描处理的流程图。由于第一和第二扫描处理被以相同的方式执行,故将第一扫描处理作为典型来描述。
[0068] 参照图7和图8,移动终端10在步骤S71使用第一扫描器11a来执行MRU全扫描以寻找系统,并在步骤S72确定当第一扫描器11a执行MRU全扫描时是否有系统被找到。
[0069] 如果找到系统,则移动终端10在步骤S73确定系统是主站系统还是漫游系统。
[0070] 如果系统是主站系统,则移动终端10在步骤S79立即停止MRU全扫描并从主站系统获得系统信息。
[0071] 相反,如果系统是漫游系统,则移动终端10在步骤S74使用第一扫描器来执行PRL微扫描以寻找主站系统,并在步骤S75确定当执行PRL微扫描时是否有主站系统被找到。如果主站系统被找到,则移动终端10在步骤S79立即停止PRL微扫描并从主站系统获得系统信息。即是,当主站系统和至少一个漫游系统被找到时,优选地是,移动终端10从主站系统获得系统信息。
[0072] 如果在步骤S75没有找到主站系统,则移动终端10在步骤S76使用第一扫描器来执行PRL全扫描,并在步骤S77确定当第一扫描器执行PRL全扫描时是否有主站系统被找到。如果主站系统被找到,则移动终端10在步骤S79立即停止PRL全扫描并从主站系统获得系统信息。相反,如果甚至在PRL全扫描中也没找到主站系统,则移动终端10在步骤S78停止第一扫描处理并从在MRU全扫描中找到的漫游系统获得系统信息。
[0073] 同时,如果在步骤S72没有在MRU全扫描中找到系统,则移动终端10在步骤S81执行PRL微扫描并在步骤S83确定在执行PRL微扫描时是否有系统被找到。如果有系统被找到,则移动终端10在步骤S85确定系统是主站系统还是漫游系统。
[0074] 如果系统是漫游系统,则移动终端10在步骤S76使用第一扫描器11a来执行PRL全扫描。相反,如果系统是主站系统,则移动终端10在步骤S87从主站系统获得系统信息。
[0075] 同时,如果在步骤S83没有在PRL微扫描中找到系统,则移动终端10在步骤S91执行PRL全扫描,并在步骤S93确定当执行PRL全扫描时是否有系统被找到。如果有系统被找到,则移动终端10在步骤S95确定系统是主站系统还是漫游系统。
[0076] 如果系统是漫游系统,则移动终端10结束第一扫描处理并在步骤S97从漫游系统获得系统信息。否则,如果系统是主站系统,则移动终端10在步骤S99从主站系统获得系统信息。
[0077] 同时,如果在S93甚至在PRL全扫描中也没有系统被找到,则移动终端结束第一扫描处理并使用扫描调节器11b来配置扫描状态,故第二扫描器11d使用扫描调节器11b配置的扫描状态来执行第二扫描处理。如果甚至在第二扫描处理中也没有系统被找到,则移动终端10使用电源控制器11c来执行节能处理。
[0078] 本发明的某些方面也可被实施为计算机可读记录介质上的计算机可读代码。计算机可读记录介质是能够存储其后可被计算机系统读取的数据的任何数据存储装置。计算机可读记录介质的例子包括:只读存储器(ROM)、动态随机存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘、光数据存储装置和载波(例如通过互联网的数据传输)。计算机可读记录介质也可分布于连接网络的计算机系统以使计算机可读代码可以以分布方式被存储和执行。同样,用于实现本发明的功能性程序、代码和代码段可被本发明所属领域的程序员容易地解释。
[0079] 尽管在上文中详细描述了本发明的示例性实施例,但是本领域的技术人员应该清楚地理解对这里教导的基本发明概念的各种改变和/或修改。落入权利要求及其同等物限定的本发明的精神和范围内。
[0080] 如上所述,本发明示例性实施例的系统扫描方法使移动终端能够连续执行MRU全扫描、PRL微扫描和PRL全扫描,从而快速获得系统信息。甚至当在MRU全扫描或PRL微扫描中找到漫游系统时,移动终端也执行PRL全扫描以寻找主站系统。
[0081] 在本发明示例性实施例的系统扫描方法中,基于寻找系统花费的第一扫描时间来调整第二扫描时间,使快速获得系统信息成为可能。
[0082] 同样,本发明示例性实施例的系统扫描方法允许移动终端执行PRL全扫描,移动终端甚至在弱电场区域也可获得系统信息。