JP7084431B2 - VoIPネットワークカバレッジを増加させるための方法 - Google Patents

VoIPネットワークカバレッジを増加させるための方法 Download PDF

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Description

[関連出願の相互参照]
[0001] 本出願は、「METHODS FOR INCREASING VOIP NETWORK COVERAGE」と題されて2017年6月5日に出願された米国仮出願第62/515,342号、「METHODS FOR INCREASING VOIP NETWORK COVERAGE」と題されて2017年10月3日に出願された米国仮出願第62/567,613号、および「METHODS FOR INCREASING VOIP NETWORK COVERAGE」と題されて2018年3月30日に出願された米国仮出願第62/651,045号の利益を主張し、それらは各々本願の譲受人に譲渡され、それらの内容は各々、これにより全体が参照によって明示的に組み込まれる。
[技術分野]
[0002] ここに説明される様々な態様および実施形態は一般に、ワイヤレス通信に関し、特に、ボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)セッションおよび/または他の音声ベースのマルチメディアサービスのためのネットワークカバレッジを増加させることに関する。
[0003] ワイヤレス通信システムは、第1世代アナログワイヤレス電話サービス(1G)、第2世代(2G)デジタルワイヤレス電話サービス(中間の2.5Gおよび2.75Gネットワークを含む)、および第3世代(3G)および第4世代(4G)高速データおよびインターネット対応ワイヤレスサービスを含む、様々な世代を通して開発されてきた。セルラおよびパーソナル通信サービス(PCS)システムを含む、多くのワイヤレス通信システムが使用されている。例示的なセルラシステムは、セルラアナログアドバンストモバイル電話システム(AMPS)と、符号分割多元接続(CDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、時分割多元接続(TDMA)、TDMAのGSM(登録商標)(Global System for Mobile access)バリエーションに基づくデジタルセルラシステムと、TDMAおよびCDMA技術の両方を使用するより新しいハイブリッドデジタル通信システムとを含む。つい最近、高速でデータを通信するための携帯電話および他の端末のためのワイヤレス通信プロトコルとしてロングタームエボリューション(LTE(登録商標))が開発された。LTEはGSMに基づき、様々なGSM関連プロトコル、例えばGSMエボリューションのための向上されたデータレート(EDGE)、およびユニバーサルモバイル電気通信システム(UMTS)プロトコル、例えば高速パケットアクセス(HSPA)からの貢献を含む。
[0004] 第5世代(5G)モバイル規格は、現在策定中であり、数ある改善の内でも特に、より速いデータ転送速度、より多くの接続、およびより良いカバレッジを要求する。次世代モバイルネットワークアライアンスによる5G規格は、オフィスフロアの何十人もの雇用者に対して1秒あたり1ギガビットを提供して、何万ものユーザの各々に1秒あたり数十メガビットのデータレートを提供することが期待されている。大きなセンサ展開をサポートするために、数十万の同時の接続がサポートされるべきである。その結果、5Gモバイル通信のスペクトル効率は、現在の4G規格に比べて著しく向上されるべきである。さらに、現在の規格に比べてシグナリング効率が向上されるべきであり、レイテンシが十分に低減されるべきである。
[0005] 以下は、ここに開示される1つまたは複数の態様および/または実施形態に関する簡略化された概要を提示する。したがって、以下の概要は、すべての考慮された態様および/または実施形態に関する広範な概観と見なされるべきではなく、また以下の概要は、すべての考慮された態様および/または実施形態に関係する主要または重要な要素を特定するように、あるいは任意の特定の態様および/または実施形態に関連する範囲を詳細に叙述するように考えられるべきでもない。したがって、以下の概要は、ここに開示されたメカニズムに関係する1つまたは複数の態様および/または実施形態に関係するある特定の概念を、以下に提示される詳細な説明に先立って、簡略化された形式で提示することを唯一の目的としている。
[0006] 様々な態様によれば、本開示は一般に、ボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)セッションおよび/または他の音声ベースのマルチメディアサービスに関してネットワークカバレッジを増加させるための様々な方法に関する。特に、音声セッションを確立するとき、2つ以上の端末は、サポートされたマルチメディアコーデックおよび/またはコーデックモード、ジッタバッファ管理(JBM)、およびパケットロスコンシールメント(PLC)能力に関する情報を交換するためにコーデック交渉を実施し得る。交換された情報に基づいて、各端末についての最大パケットロスレート(PLR)を示すためのメッセージが基地局に送られ得る。追加的な技法は、不必要および/または過度なハンドオーバを回避するのを助けるために、カバレッジのエッジに接近するときに利用可能な最もロバストなコーデックまたはコーデックモードを端末が使用することを保証し得る。
[0007] 例えば、様々な態様によれば、第1のユーザ装置(UE)と第2のUEとの間のVoIPセッションのためのネットワークカバレッジを増加させるための方法は、第1のUEと第2のUEとの間で、第1のUEと第2のUEとの間のVoIPセッションで使用するためのコーデック構成を交渉することと、第1のUEにおいて、交渉されたコーデック構成に少なくとも部分的に基づいて、受信される媒体について第1のUEおよび第2のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRを決定することと、第1のUEにおいて、第1のUEおよび第2のUEにおけるそれぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の最大エンドツーエンドPLRの分配を決定することと、第1のUEによって、サービング基地局に、決定された分配に従って、第1のUEから第2のUEへの方向に送信される媒体についてのアップリンクPLRおよび第2のUEから第1のUEへの方向に送信される媒体についてのダウンリンクPLRを要求するためのメッセージを送信することと、を備え得る。さらに、様々な実施形態において、最大エンドツーエンドPLRは、第1のUEおよび第2のUEにおいて使用されるそれぞれのPLCおよびJBMインプリメンテーションにさらに基づき得る。一態様では、受信される媒体について第1のUEおよび第2のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRを決定することは、第1のUEによって、第2のUEに、交渉されたコーデック構成を考慮して受信される媒体について第1のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRを送信することと、第1のUEにおいて第2のUEから、交渉されたコーデック構成を考慮して受信される媒体について第2のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRを受信することと、を備え得る。一態様では、サービング基地局は、要求されるアップリンクPLRおよび要求されるダウンリンクPLRに少なくとも部分的に基づいて、VoIPセッションについてのハンドオーバしきい値(例えば、単一無線音声呼連続性(SRVCC)しきい値)を確立するように構成され得る。
[0008] 様々な態様によれば、第1のUEと第2のUEとの間のVoIPセッションのためのネットワークカバレッジを増加させるための別の方法は、第1のUEにサービス提供しているネットワーク要素によって、第1のUEと第2のUEとの間のコーデック構成交渉をモニタすること、ここにおいて、コーデック構成交渉は、交渉されたコーデック構成に少なくとも部分的に基づいて、受信される媒体について第1のUEおよび第2のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRの交換を含み、最大エンドツーエンドPLRは、第1のUEおよび第2のUEにおいて使用されるそれぞれのPLCおよびJBMインプリメンテーションにさらに基づき得る、と、ネットワーク要素によって、第1のUEおよび第2のUEにおけるそれぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の最大エンドツーエンドPLRの合意済み分配を決定することと、ネットワーク要素によって、第1のUEにサービス提供している基地局に、合意済み分配に従って、第1のUEから第2のUEへの方向に送信される媒体についてのアップリンクPLRおよび第2のUEから第1のUEへの方向に送信される媒体についてのダウンリンクPLRを要求するためのメッセージを送信することと、を備え得る。第1のUEにサービス提供している基地局は、ゆえに、要求されるアップリンクPLRおよび要求されるダウンリンクPLRに少なくとも部分的に基づいて、VoIPセッションについてのハンドオーバしきい値(例えば、単一無線音声呼連続性(SRVCC)しきい値)を確立するように構成され得る。
[0009] 様々な態様によれば、上記の方法では、それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の最大エンドツーエンドPLRの分配は、アップリンクPLR対ダウンリンクPLR比を表す合意済み比(R)を備え得る。そのようなケースでは、サービング基地局に対して要求するためのアップリンクPLRおよびダウンリンクPLRは、合意済み比(R)に従って、要求されるアップリンクPLRが、受信される媒体について第2のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLR掛けるR/(R+1)に等しいように、および要求されるダウンリンクPLRが、受信される媒体について第1のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLR掛ける1/(R+1)に等しいように、(例えば要求しているUEまたは要求しているネットワーク要素によって)計算され得る。1つの代替的な態様では、第1のUEおよび第2のUEは、サービング基地局に対して要求されるアップリンクPLRが、受信される媒体について第2のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRと、第2のUEが、それに関連したサービング基地局に対して要求するダウンリンクPLRとの間の差より低いか、またはそれに等しいように、およびサービング基地局に対して要求されるダウンリンクPLRが、受信される媒体について第1のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRと、第2のUEが、それに関連したサービング基地局に対して要求するアップリンクPLRとの間の差より低いか、またはそれに等しいように、セッション記述プロトコル(SDP)を介して、それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の最大エンドツーエンドPLRの分配を決定するように構成され得る。
[0010] 様々な態様によれば、ネットワーク要素は、セッション記述プロトコル(SDP)を介して、第2のUEにサービス提供しているネットワーク要素と、それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の最大エンドツーエンドPLRの合意済み分配を交渉し得、それは、ネットワーク要素において、受信される媒体について第1のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRを示す、第1のUEによって送信されたSDPオファーを受信することと、ネットワーク要素において、オペレータポリシーに基づいて、第1のUEにサービス提供している基地局から第1のUEへのダウンリンクに割り振るための、受信される媒体について第1のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRの比率を決定することと、ネットワーク要素において、オペレータポリシーに基づいて、第1のUEから第1のUEにサービス提供している基地局へのアップリンクについての好ましいPLRを決定することと、ネットワーク要素によって、第1のUEへのダウンリンクに割り振るための決定された比率および第1のUEからのアップリンクについての好ましいPLRを示すようにSDPオファーを修正することと、ネットワーク要素によって、第2のUEにサービス提供しているネットワーク要素に、修正されたSDPオファーを送信することと、を備え得る。ネットワーク要素は次いで、第2のUEにサービス提供しているネットワーク要素から、第2のUEについての提案されたアップリンクPLRを含むSDPアンサーを受信し、第2のUEについての提案されたアップリンクPLRが、受信される媒体について第1のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRと、第1のUEへのダウンリンクに割り振られた最大エンドツーエンドPLRの比率との間の差より低いか、またはそれに等しいかどうかに応じて、SDPアンサーを受け入れるかまたは拒否し得る。
[0011] ここに開示される態様および実施形態に関連する他の目的および利点は、添付の図面および詳細な説明に基づいて、当業者に明らかとなる。
[0012] ここに説明される様々な態様および実施形態およびそれに付随する多くの利点についてのより完全な理解は、限定のためではなく例示のためだけに提示されている添付の図面に関連して考慮されたときに、以下の詳細な説明を参照することによってそれらがより良く理解されるようになるので、容易に得られることになる。
[0013] 図1は、様々な態様によれる、音声ベースのマルチメディアサービスをサポートし得るワイヤレス通信システムの高レベルシステムアーキテクチャを例示する。 [0014] 図2は、様々な態様によれる、音声ベースのマルチメディアサービスをサポートし得る例示的なワイヤレスネットワークアーキテクチャを例示する。 [0015] 図3は、様々な態様によれる、音声ベースのマルチメディアセッションに携わっている2つの端末間の例示的なエンドツーエンド通信フローを例示する。 [0016] 図4Aは、様々な態様による、端末における許容可能なパケットロスに基づいた適切なハンドオーバしきい値を確立するために基地局に好適な情報を提供するために使用されることができる例示的な通信フローを例示する。 図4Bは、様々な態様による、端末における許容可能なパケットロスに基づいた適切なハンドオーバしきい値を確立するために基地局に好適な情報を提供するために使用されることができる例示的な通信フローを例示する。 図4Cは、様々な態様による、端末における許容可能なパケットロスに基づいた適切なハンドオーバしきい値を確立するために基地局に好適な情報を提供するために使用されることができる例示的な通信フローを例示する。 [0017] 図5は、様々な態様によれる、音声セッションに携わっている端末が、カバレッジエッジに到達する際によりロバストなマルチメディアコーデックまたはコーデックモードを使用することになることを保証するために使用されることができる例示的な通信フローを例示する。 [0018] 図6は、ここに説明される様々な態様および実施形態に従って使用され得る例示的なユーザ装置(UE)構成を例示する。 [0019] 図7は、ここに説明される様々な態様および実施形態に従って使用され得る例示的なアクセスポイントを例示する。 [0020] 図8は、ここに説明される様々な態様および実施形態に従って使用されるように構成されることができる様々な構造コンポーネントを有する例示的な通信デバイスを例示する。 [0021] 図9は、ここに説明される様々な態様および実施形態に従って構成され得る例示的なサーバを例示する。
詳細な説明
[0022] 様々な態様および実施形態が、例示的な態様および実施形態に関する特定の例を示すために、以下の説明および関連する図に開示される。代替の態様および実施形態は、本開示を読むと関連技術における当業者にとって明らかとなり、本開示の範囲または精神から逸脱することなく、解釈および実施され得る。さらに、周知の要素は詳細に説明されないか、またはここに開示される態様および実施形態の関連する詳細を不明瞭にすることを避けるために省略され得る。
[0023] 「例示的な(exemplary)」という用語は、ここで「例、事例、または例示としての役割を果たす」という意味で使用される。「例示的」としてここに説明されるいずれの実施形態も、必ずしも他の実施形態よりも有利であるまたは好ましいと解釈されるべきではない。同様に、「実施形態」という用語は、すべての実施形態が、説明された特徴、利点、または動作のモードを含むことを必要としない。
[0024] ここで使用される用語は、単に特定の実施形態を説明するものであり、ここに開示されたいずれの実施形態も限定するように解釈されるべきではない。ここで使用される場合、単数形の「a」、「an」および「the」は、文脈上明確にそうでないことを示していない限り、複数形も含むように意図している。ここで使用されるとき、「備える(comprises)」、「備える(comprising)」、「含む(includes)」、および/または「含む(including)」という用語は、示される特徴、整数、ステップ、動作(operations)、要素、および/またはコンポーネントの存在を明示するが、1つまたは複数の他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、コンポーネント、および/またはそれらのグループの存在または追加を除外しないことを、当業者はさらに理解するだろう。
[0025] さらに、様々な態様および/または実施形態は、例えば、コンピューティングデバイスの要素によって実施されることになる一連のアクションの観点から説明され得る。当業者は、ここに説明される様々なアクションが、特定の回路(例えば、特定用途向け集積回路(ASIC))によって、1つまたは複数のプロセッサによってプログラム命令が実行されることによって、またはそれら両方の組合せによって、実施されることができることを認識するだろう。さらに、ここに説明されるこれらの一連のアクションは、実行されると、関連するプロセッサに、ここに説明される機能性を実施させることになるコンピュータ命令の対応するセットを記憶した、任意の形態の非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体内に、全体が具現化されると考えられることができる。したがって、ここに説明される様々な態様は、いくつかの異なる形態で具現化され得、それらのすべては、特許請求された主題事項の範囲内にあるものとして考慮されている。加えて、ここに説明される態様の各々に関して、任意のそのような態様の対応する形態は、例えば、説明されるアクションを実施する「ように構成される論理」および/または説明されるアクションを実施するように構成される他の構造コンポーネントとしてここに説明され得る。
[0026] ここに説明される技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、およびSC-FDMAシステムのような様々なワイヤレス通信システムに関連して使用され得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、交換可能に使用されることが多い。CDMAシステムは、ユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA)、CDMA2000等のような無線技術をインプリメントし得る。UTRAは、ワイドバンドCDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の変形を含む。CDMA2000は、IS-2000、IS-95、およびIS-856規格をカバーする。TDMAシステムは、移動体通信のためのグローバルシステム(GSM)のような無線技術をインプリメントし得る。OFDMAシステムは、発展型UTRA(E-UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、フラッシュOFDMTM等のような無線技術をインプリメントし得る。UTRAおよびE-UTRAは、ユニバーサルモバイル電気通信システム(UMTS)の一部である。3GPP(登録商標)ロングタームエボリューション(LTE)は、E-UTRAを使用するUMTSのリリースであり、それはダウンリンク上ではOFDMAを用い、アップリンク上ではSC-FDMAを用いる。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、およびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)からの文書に説明されている。cdma2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)と名付けられた組織からの文書に説明されている。明瞭さのために、ある特定の態様は、LTEについて以下で説明され、LTE用語が以下の説明の大部分で使用され得る。
[0027] ここで使用される場合、「ユーザデバイス」、「ユーザ装置」(または「UE」)、「ユーザ端末」、「クライアントデバイス」、「通信デバイス」、「ワイヤレスデバイス」、「ワイヤレス通信デバイス」、「ハンドヘルドデバイス」、「モバイルデバイス」、「モバイル端末」、「モバイル局」、「ハンドセット」、「アクセス端末」、「加入者デバイス」、「加入者端末」、「加入者局」、「端末」という用語およびそれらの変形は、任意の好適なモバイルまたは固定デバイスを置換え可能に指し得る。したがって、上述の用語は、特定の無線アクセス技術(RAT)をインプリメントする無線アクセスネットワーク(RAN)上で、ワイヤードネットワーク上で、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)上で(例えば、IEEE 802.11等に基づいて)、および/または直接のデバイスツーデバイス(D2D)またはピアツーピア(P2P)接続を介して他のデバイスと通信する、およびそれに接続するための、回路構成、メモリ、およびプログラマブルプロセッサを有する、セルラ電話、スマートフォン、パーソナルまたはモバイルマルチメディアプレーヤ、携帯情報端末、ラップトップコンピュータ、パーソナルコンピュータ、タブレットコンピュータ、スマートブック、パームトップコンピュータ、ワイヤレス電子メール受信機、マルチメディアインターネット対応セルラ電話、ワイヤレスゲーミングコントローラ、および同様のデバイスのうちの任意のものまたはそれらのすべてを適切に指し得る。
[0028] 様々な態様によれば、1つまたは複数のUEがRAN、ワイヤードネットワーク、WLAN等に信号を送ることができる通信リンクは、アップリンクまたはリバースリンクチャネル(例えば、リバーストラフィックチャネル、リバース制御チャネル、アクセスチャネル等)と呼ばれ、一方で、RAN、ワイヤードネットワーク、WLAN等がUEに信号を送ることができる通信リンクは、ダウンリンクまたはフォワードリンクチャネル(例えば、ページングチャネル、制御チャネル、ブロードキャストチャネル、フォワードトラフィックチャネル等)と呼ばれる。ここで使用される場合、トラフィックチャネル(TCH)という用語は、アップリンク/リバースリンクチャネルまたはダウンリンク/フォワードリンクチャネルのいずれかを指すことができる。
[0029] 様々な態様によれば、図1は、音声ベースのマルチメディアサービスをサポートし得るワイヤレス通信システム100の高レベルシステムアーキテクチャを例示する。様々な実施形態において、ワイヤレス通信システム100は、ここにおいて集合的にUE102-1..Nと呼ばれる、UE102-1、UE102-2、UE102-3、UE102-4、UE102-5、102-6、UE102-Nを含む様々なUEを包含し得る。UE102-1..Nは、セルラ電話、スマートフォン、パーソナルまたはモバイルマルチメディアプレーヤ、携帯情報端末、ラップトップコンピュータ、パーソナルコンピュータ、タブレットコンピュータ等を含むことができる。例えば、図1において、UE102-1..6は、セルラタッチスクリーン電話またはスマートフォンとして例示され、UE102-Nは、デスクトップコンピュータとして例示される。
[0030] 図1に関して、UE102-1..Nは、エアインタフェース104、106、108および/または直接のまたは間接のワイヤード接続109として図1に示される物理通信インタフェースまたはレイヤ上で、アクセスネットワーク(例えば、RAN120、アクセスポイント125等)と通信し得る。エアインタフェース104および106は、所与のセルラ通信プロトコル(例えば、CDMA、EV-DO、eHRPD、GSM、EDGE、W-CDMA(登録商標)、LTE等)に適合することができ、一方でエアインタフェース108は、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)プロトコル(例えば、IEEE 802.11)に適合することができる。図1には明示的に示されていないが、RAN120は、エアインタフェース104および106のようなエアインタフェース上でUEにサービス提供することができる様々なアクセスポイントを含み得る。RAN120における各アクセスポイントは、アクセスノードまたはAN、アクセスポイントまたはAP、基地局またはBS、ノードB、発展型ノードB、eノードBまたはeNB等と称されることができる。これらのアクセスポイントは、地上アクセスポイント(または地上局)または衛星アクセスポイントであることができる。RAN120は、RAN120を介してサービス提供されるUEと、RAN120または全く異なるRANを介してサービス提供される他のUEとの間で呼(例えば、音声呼)をブリッジすることを含む様々な機能を実施することができる、コアネットワーク140に接続するように構成され得る。
[0031] 様々な実施形態において、RAN120は、RAN120を介してサービス提供されるUEと、RAN120または全く異なるRANを介してサービス提供される他のUEとの間の回線交換(CS)コールをブリッジするように構成され得る。様々な実施形態において、RAN120はまた、インターネット175のような外部のネットワークとのパケット交換(PS)データの交換を仲介するように構成され得る。インターネット175は一般に、様々なルーティングエージェントおよび処理エージェント(便宜上図1には明示的に示されない)を含み得る。図1では、UE102-Nは、ワイヤード接続109を介してインターネット175に接続している(すなわち、802.11ベースのワイヤレスローカルエリアネットワークへのイーサネット(登録商標)接続を介するなどして、コアネットワーク140とは分離されている)ように示される。インターネット175は、それにより、コアネットワーク140を介して、UE102-NとUE102-1~102-6との間の(音声呼に関連するデータを含む)パケット交換データ通信をブリッジすることができる。RAN120とは分離されたアクセスポイント125もまた図1に示されている。アクセスポイント125は、(例えば、光通信システム、ケーブルモデム等を介して)コアネットワーク140から独立してインターネット175に接続し得る。エアインタフェース108は、一例では、IEEE 802.11のようなローカルワイヤレス接続によってUE102-5またはUE102-6にサービス提供し得る。UE102-Nは、一例では、それ自体がアクセスポイント125に対応することができるルータまたはモデムへの直接接続のようなインターネット175へのワイヤード接続109を有するデスクトップコンピュータとして示される(例えば、ワイヤードおよび/またはワイヤレス接続性を有するWLANルータは、アクセスポイント125に対応し得る)。
[0032] 図1に関して、サーバ170は、インターネット175、コアネットワーク140、またはその両方に接続されるように示される。サーバ170は、複数の構造的に分離したサーバとして、または代わりに単一のサーバとしてインプリメントされることができる。サーバ170は、(例えば、ボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)セッション、ボイスオーバLTE(VoLTE)セッション、プッシュトーク(PTT)セッション、グループ通信セッション、ソーシャルネットワーキングサービス、リッチ通信サービス(RCS)、ビデオオーバLTE(ViLTE)または他の好適なビデオコールサービスに関わるセッション等の)インターネット175および/またはコアネットワーク140を介してサーバ170に接続することができるUEのための1つまたは複数の通信サービスをサポートするように構成されるアプリケーションサーバ、アプリケーションダウンロードサーバ、または(例えばウェブページをホストする)ウェブサーバのような、任意の好適なタイプのサーバに対応し得る。
[0033] 図1に関して、UE102-1、102-2、および102-3は、UE102-1および102-3がエアインタフェース104を介してRAN120に接続された状態で、D2DネットワークまたはD2Dグループ185の一部として示される。一実施形態では、UE102-2はまた、UE102-1および/または102-3による仲介によってRAN120への間接的なアクセスを得る可能性があり、それによって、UE102-2ならびにUE102-2の代わりにRAN120と通信し得るUE102-1および102-3のうちの1つ(または複数)へ/から、データが「ホップ」する。
[0034] 様々な態様によれば、RAN120およびコアネットワーク140のための1つの例示的なプロトコル固有のインプリメンテーションが、ワイヤレス通信システム100をより詳細に説明することを助けるために図2に関して以下に提供される。さらに、以下の説明では、RAN120およびコアネットワーク140のコンポーネントは、音声ベースのマルチメディアセッションで使用されることができるパケット交換(PS)通信をサポートすることに関する機能を参照して説明され得る。しかしながら、当業者は、図2には明示的に示されないかまたはそうでなければここで詳細に説明されてはいないが、レガシー回線交換(CS)コンポーネントが存在し得ることを認識することになるだろう。
[0035] 様々な態様によれば、図2は、第1のUE202-1と第2のUE202-2との間の音声ベースのセッションをサポートし得る例示的なワイヤレスネットワークアーキテクチャ200を例示する。様々な実施形態において、ワイヤレスネットワークアーキテクチャ200は、ロングタームエボリューション(LTE)(または発展型パケットシステム(EPS))ネットワークアーキテクチャ200を備え得る。様々な実施形態において、ワイヤレスネットワークアーキテクチャ200は、発展型UMTS地上波無線アクセスネットワーク(E-UTRAN)220、発展型パケットコア(EPC)240、ホーム加入者サーバ(HSS)255、およびオペレータ(例えば、モバイルネットワークオペレータ(MNO))に関連するオペレータインターネットプロトコル(IP)サービス260を含み得る。EPSネットワークアーキテクチャ200は、他のアクセスネットワークおよびコアネットワーク(図示せず)、例えばUMTSアクセスネットワークまたはIPコアネットワークと相互接続することができる。示されているように、EPSネットワークアーキテクチャ200は、パケット交換サービスを提供するが、しかしながら、当業者は、ここに開示された様々な概念は、回線交換サービスを提供するネットワークに拡張され得ることを容易に認識することとなる。
[0036] 様々な実施形態において、E-UTRAN220は、UE202-1と通信している第1のeノードB(eNB)222-1と、UE202-2と通信している第2のeNB(eNB)222-2とを含み得る。eNB222-1、222-2は、UE202-1、202-2へのユーザプレーンおよび制御プレーンプロトコル終端を提供し得、バックホール(例えば、X2インタフェース)を介して互いに接続され得る。eNB222-1、222-2はまた、基地局、ノードB、アクセスポイント、トランシーバ基地局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS)、拡張サービスセット(ESS)、または何らかの他の好適な用語でも呼ばれ得る。eNB222-1、222-2は各々、それぞれのUE202-1、202-2に、EPC240へのアクセスポイントを提供する。
[0037] eNB222-1、222-2は各々、Siインタフェースを介してEPC240に接続し得、ここにおいて、EPC240は、モビリティ管理エンティティ(MME)242、他のMME244、サービングゲートウェイ246、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS)ゲートウェイ250、ブロードキャストマルチキャストサービスセンター(BM-SC)252、およびパケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ248を含み得る。MME242は、UE202-1、202-2とEPC240との間のシグナリングを処理する制御ノードである。一般に、MME242は、ベアラおよび接続管理を提供する。すべてのユーザIPパケットは、サービングゲートウェイ246を通して転送され、それはPDNゲートウェイ248に接続され得る。PDNゲートウェイ248は、UEIPアドレス割り振りならびに他の機能を提供する。PDNゲートウェイ248は、オペレータIPサービス260に接続され、それは、インターネット、イントラネット、IPマルチメディアサブシステム(IMS)および、PSストリーミングサービス(PSS)を含み得る。BM-SC252は、MBMSユーザサービスプロビジョニングおよび配信のための機能を提供し得る。BM-SC252は、コンテンツプロバイダMBMS送信のためのエントリポイントの役割を果たし得、PLMN内でのMBMSベアラサービスを許可するおよび始めるために使用され得、MBMS送信をスケジュールおよび配信するために使用され得る。MBMSゲートウェイ250は、特定のサービスをブロードキャストするマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)エリアに属するeNB(例えば、222-1、222-2)にMBMSトラフィックを分配するために使用され得、セッション管理(開始/停止)とeMBMS関連チャージ情報を収集することとを担い得る。
[0038] 様々な実施形態において、UEペア(例えば、UE202-1およびUE202-2)は、それぞれのeNB222-1、222-2を利用することなく直接的に通信するために、デバイスツーデバイス(D2D)接続204を確立し得る。UEペア202-1、202-2は次いで、D2D接続204上でデータトラフィックを転送し得る。一般に、ネットワークインフラストラクチャ中の1つまたは複数のエンティティ(例えば、eNB222-1、222-2、EPC240中のエンティティ等)は、ネットワークエンティティがD2D接続204を確立するのを支援し得るという点でUE202-1、202-2間のD2D通信を調整すること、D2Dモード対レガシーモードにおける使用を制御すること、セキュリティサポートを提供すること等を行い得る。様々な実施形態において、UEペア202-1、202-2は、D2D接続204を自発的に確立するように構成され得、ここにおいて、最初の発見およびD2D接続204の確立は、それらの間で直接的に信号を通信する能力に基づき得る。
[0039] マルチメディア(例えば、会話(speech))サービスをサポートする端末またはUEが、ネットワークカバレッジのエッジ(例えば、LTEネットワークのようなワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)のエッジ)に到達するとき、ネットワークは典型的に、ハンドオーバしきい値を検査し、端末からの測定報告に基づいて、異なる無線アクセス技術に端末をハンドオフするべきかどうか決める。例えば、LTEネットワークは、最初は音声ベースのサービスではなくデータサービスをサポートするために展開されたが、LTEネットワークは次第にVoLTEおよび他の音声ベースのサービスをサポートするように進化した。しかしながら、ある特定のネットワーク(例えば、LTEネットワーク)におけるアップリンクカバレッジは、制限される傾向があるかまたは少なくともダウンリンクカバレッジに比べてより制限される。したがって、生ずる1つの問題は、ネットワークエッジにおける端末からeNBへのアップリンクカバレッジは、弱い(例えば、それはより高いパケットロスレート(PLR)またはブロックエラーレート(BLER)をもたらす)傾向があることである。したがって、LTEネットワークにおけるパケット交換音声呼を既存のネットワークと相互運用可能にするために、増加されたパケットロスに起因する音声サービスのさらなる劣化を回避するためにVoLTEコールを回線交換ネットワークにハンドオーバするための単一無線音声呼連続性(SRVCC)しきい値が定義される。他の状況(例えば、LTEネットワークからWLANへのハンドオフ、5GNRネットワークからLTEネットワークへのハンドオフ)では、パケットロスに起因する音声サービスの劣化を回避するためにハンドオーバしきい値が定義されるという点で原理は概して同じであるが、端末は、ハンドオーバしきい値を検査し、いつハンドオフすべきか決める。他の状況では、ハンドオーバはまた、1つの無線セルから同様の無線アクセス技術を有する隣接した無線セルへのものである可能性がある。
[0040] 一般に、ハンドオーバしきい値(例えば、SRVCCしきい値)はゆえに、UEによっても(even from one UE to another)変化し得、それは、音声サービスに対するパケットロスの影響が、音声サービスが使用しているマルチメディアコーデックまたはコーデックモード、受信側UE(1つまたは複数)においてインプリメントされるパケットロスコンシールメント(PLC)アルゴリズム、および受信側UE(1つまたは複数)において使用されるジッタ(またはデジッタ)バッファ管理(JBM)インプリメンテーションを含む様々な要因によって決まり得るからである。例えば、使用されることができる1つのマルチメディアコーデックは、適応型マルチレート(AMR)オーディオコーデックであり、それはリンクコンディションに基づいて、8つの異なるビットレートのうちの1つから選択するためのリンク適応を使用し、一般に回線交換ネットワークで使用される。適応型マルチレートワイドバンド(AMR-WB)は、AMR-WBが、AMRオーディオコーデックと比較してより広い会話バンド幅に起因する改善された会話品質を提供する点を除いて、AMRコーデックと同様である。3GPP TS26.441に説明されているような向上された音声サービス(EVS)は、AMRおよびAMR-WBに比べてより優れたロバスト性を提供し、また、EVS非チャネルアウェアモードまたはAMR/AMR-WBと比較して改善された品質/了解度(intelligibility)をもたらす部分的な冗長性ベースのパケットロスコンシールメントメカニズムを含むチャネルアウェアモードを提供する。したがって、ここに説明される様々な態様および実施形態は一般に、AMRオーディオコーデックがAMR-WBに比べてロバスト性がより低く、そして今度はAMR-WBがEVSコーデックに比べてロバスト性がより低く、一方でEVSチャネルアウェアモードは、AMR、AMR-WB、およびEVSと比較して最もロバストであり得る階層を考慮している。しかしながら、当業者は、他の可能性のあるオーディオコーデックがその階層に含まれ得ることを認識することになるだろうし、そしてそれは場合によってはEVSチャネルアウェアモードに比べてより高いロバスト性を提供する将来開発されるオーディオコーデックもまた含む。したがって、EVSチャネルアウェアモードが最もロバストでありAMRが最もロバストでない階層が、単に例示のためだけにここに説明されており、どのような点でも限定するようには意図していない。
[0041] さらに、PLCアルゴリズム、例えばゼロ挿入、波形置換、モデルベースの方法等は、一般に、VoIP通信におけるパケットロスの影響を隠す(mask)。これは、音声信号が、異なる複数のルートを通して宛先に伝わり得、かつそれゆえに遅れて届いたり、破損して届いたり、順序が狂って届いたり、または全く届かなかったりするパケットで、ネットワーク上で送られるからである。関連して、パケットは復号器に順序が狂ってまたは到達時間にランダムなジッタを伴って到達し得るので、JBMインプリメンテーションは、会話パケットが、均等に間隔を空けられた周期的なインターバルで復号器に供給され得るように、パケット到達時間におけるジッタ(1つまたは複数)を吸収するための複数の異なる技法を使用し得る。その結果、各UEが品質音声セッションを維持するために許容することができるパケットロスに影響を与え得る様々な要因が存在する。
[0042] 一般に(例えば、LTEネットワークにおけるeNBにおけるものを例として)WWANまたは他のワイヤレスネットワークにおけるモバイルインフラストラクチャにおいて処理される、適切なハンドオーバしきい値を設定する際の複数の課題のうちの1つは、ゆえに、大いに劣化した品質および/または了解度をもたらすことなくコーデック、PLC、およびJBMが対処することができる最大パケットロスを、媒体の送信元(the media sender)から受信機へのトランスポート経路を渡るエンドツーエンド(e2e)エラーレートが、超えないことを保証することである。例えば、図3に関して、UE302-2からUE302-1への方向における音声送信は、アップリンク332上でUE302-2からローカルeNB322-2に送られ、それは次いでそれら送信をバックホールリンク334上でUE302-1のためのローカルeNB322-1に送る。ローカルeNB322-1は次いで、ダウンリンク336上で、音声送信を受信側UE302-1に送る。同様に、反対方向では、UE302-1からUE302-2への音声送信は、アップリンク342上でUE302-1からローカルeNB322-1に送られ、それは次いでそれら送信をバックホールリンク344上でUE302-2のためのローカルeNB322-2に送る。ローカルeNB322-2は次いで、ダウンリンク346上で受信側UE302-2に音声送信を送る。バックホールリンク334、344上にパケットロスが無いかまたはパケットロスがごくわずかしかないと仮定すれば、これは、UE302-2からUE302-1への方向において送られる音声送信について、アップリンク332およびダウンリンク336上のパケットロスレート(PLR)の合計が、UE302-1において使用されるJBMインプリメンテーション(1つまたは複数)およびPLCアルゴリズム(1つまたは複数)および音声セッションの間に使用されるコーデックについての最大PLRより低いか、またはそれに等しい必要があることを意味する。同様に、UE302-1からUE302-2に音声を送信するもう一方の方向では、アップリンク342およびダウンリンク346上のパケットロスレート(PLR)の合計は、UE302-2において使用されるJBMインプリメンテーション(1つまたは複数)およびPLCアルゴリズム(1つまたは複数)および音声セッションの間に使用されるコーデックについての最大PLRより低いか、またはそれに等しい必要がある。
[0043] いくつか状況では、マルチメディアセッションは、パケットロスに対する異なるロバスト性を有する複数のコーデックまたはコーデックモードの使用を交渉する。そのような状況では、UE302-1、302-2は、交渉されたコーデックまたはコーデックモードのうちの任意のものを任意の時間に使用することができ、インフラストラクチャ(例えば、eNB322-1、322-2)は、いずれのコーデックが使用されているか明確に知らない。したがって、図4A~図4Cは、端末(例えば、UE302-1、302-2)における許容可能なパケットロスに基づいた適切なハンドオーバしきい値を確立するための好適な情報を基地局(例えば、eNB322-1、322-2)に提供するために使用されることができる、例示的な通信フローを例示する。さらに、PLCアルゴリズム(1つまたは複数)およびJBMインプリメンテーション(1つまたは複数)は、端末によって変化し得るので、適切なハンドオーバしきい値は、UE固有であり得る、なぜなら同じマルチメディアコーデックを使用している2つのUEは、それぞれのUEにおいて使用されるPLCアルゴリズム(1つまたは複数)および/またはJBMインプリメンテーション(1つまたは複数)の差に起因して異なるPLRを許容することが可能であり得るからである。しかしながら、PLCアルゴリズム(1つまたは複数)およびJBMインプリメンテーション(1つまたは複数)およびパフォーマンスは従来、媒体を受信する端末で知られているだけなので、PLCアルゴリズム(1つまたは複数)およびJBMインプリメンテーション(1つまたは複数)はネットワークにシグナリングされる必要がある。さらに、送信側の端末から受信側の端末へのエンドツーエンド経路には典型的に2つの無線リンクが存在する(例えば、UE302-2からUE302-1に送るときのエンドツーエンド経路におけるアップリンク332およびダウンリンク336)ので、情報は、適切なPLRターゲットを如何に設定するかを決定するために、トランスポート経路における2つのeNB322-1、322-2と共有される必要がある。
[0044] したがって、図4Aは、使用されているコーデックならびに使用されているPLCおよびJBMインプリメンテーションに基づいて、UE302-1、302-2間のトランスポート経路における2つのeNB322-1、322-2に対してPLR要件をシグナリングする1つの可能性のある解決策を例示する。より具体的には、432において、UE302-1、302-2は、コーデック交渉を実施し得、その間にUE302-1、302-2は、それらのPLCおよびJBM能力についての情報を交換する。例えば、PLC能力は、1つまたは複数のPLCアルゴリズム、例えば、ゼロ挿入、波形置換、モデルベースの方法を含み得、一方でJBM能力は、(例えば、時間、ロケーションに渡って経験される、有効パケットロス、ジッタ誘導パケット/遅延損失統計値、等の)パケット交換ネットワークにおけるジッタに対抗するために使用されるターゲットアンダーフローレートまたは他の好適なJBMインプリメンテーションを指し得る。PLCおよびJBM能力は、それぞれのUE302-1、302-2が所与のコーデック/モードおよび現在のPLCおよびJBMインプリメンテーションについて許容することができる合計許容可能パケットロスレート(PLR)の形態をとり得る。例えば、コーデックモードは、コーデックの任意の動作ポイントであることができ、それは異なるビットレート(例えば、TS26.441におけるEVSまたはAMR-WBコーデックレートのような)、オーディオバンド幅(例えば、ナローバンド、ワイドバンド、超ワイドバンド)、会話/オーディオコーディングタイプ、チャネルアウェアまたは非チャネルアウェアモード、拡張されたPLC後処理技法等を含み得る。
[0045] 要求される最大エンドツーエンド(e2e)PLRのこの交換に基づいて、それぞれのUE302-1、302-2は、それぞれのローカルeNB322-1、322-2にどのような最大PLRを要求するかを決定することができる。様々な実施形態において、UE302-1、302-2は、合意済み比に従って、アップリンクおよびダウンリンクにわたって最大エンドツーエンド(e2e)PLRを分割するために、指定される、事前構成される、または動的に構成される(例えば、オープンモバイルアライアンスデバイス管理(OMA-DM)を介して)ことができる。例えば、最大e2ePLRは、1:1の比に従って分割される可能性があり、それによってUE302-1、302-2は、eNB322-1、322-2の各々が最大e2ePLRの半分であるPLRをサポートするためのリンクを提供することを要求し得る。代替的に、UE302-1、302-2は、異なる比に従って最大許容可能エンドツーエンドPLRを如何に分配するかを交渉することができる。例えば、LTEネットワークは典型的により限定されたアップリンクカバレッジを有するので、UE302-1、302-2は、ダウンリンクに比べてアップリンクにおいてより多くのエラーを許す比を交渉し得る。したがって、再度図3を参照すると、アップリンクPLR対ダウンリンクPLRの比を表すために変数Rが使用される場合には、UE302-1は、UE302-1からeNB322-1へのアップリンク342上で、UE302-2が許容することができる最大e2e PLR掛けるR/(R+1)に等しいPLRをeNB322-1がサポートすることを要求し得、およびUE302-1はさらに、UE302-1が許容することができる最大e2e PLR掛ける1/(R+1)に等しいPLRをeNB322-1がダウンリンク336上でサポートすることを要求し得る。同様の点で、UE302-2は、UE302-1が許容することができる最大e2e PLR掛けるR/(R+1)に等しいPLRをeNB322-2がUE302-2からeNB322-2へのアップリンク332上でサポートすることを要求し得、さらに、UE302-2が許容することができる最大e2e PLR掛ける1/(R+1)に等しいPLRをeNB322-2がダウンリンク346上でサポートすることを要求し得る。
[0046] 様々な態様によれば、さらなる代替において、以下にさらに詳細に説明されることになるように、UE302-1、302-2は、分配最大許容可能エンドツーエンドPLRをどのように分配するかを明示的に交渉するために、(例えば、セッション記述プロトコル(SDP)を介した)交渉に携わり得る。例えば、UE302-1がUE302-2において使用されるPLCおよび/またはJBMインプリメンテーションと比較してより多くの許容可能なパケットロスを許すPLCおよび/またはJBMインプリメンテーションを用いると仮定すれば、UE302-1は、UE302-2がeNB322-2に対して要求するリンクと比較してより高いPLRをサポートするためのリンクをeNB322-1が提供することを要求する可能性がある。例えば、432において、UE302-1は、UE302-1がコーデックモードおよび現在のPLC/JMBインプリメンテーションについて受信することができる最大エンドツーエンドPLR(例えば、6パーセント)を有するセッション記述プロトコル(SDP)メッセージを送り得る。他のUE302-2は、SDPメッセージにおいてパラメータを受信し、eNB322-2へのアップリンクのためにこのエンドツーエンドPLRの一部(例えば、4パーセント)を使用すると決める。UE302-2は次いで、UE302-2が4%を使用することになることを示すためにUE302-1に応答する、またはUE302-1に、UE302-1がローカルeNB322-1に対して残りの2%の許容可能PLRを要求する必要があることを教える。UE302-2はまた、UE302-2がeNB322-2へのアップリンク上で4%のPLRのみを要求することを示すためにローカルeNB322-2にシグナリングする。いずれの場合も、434に示されるように、UE302-2は、それのそれぞれのアップリンクおよびダウンリンクPLR要件をローカルeNB322-2にシグナリングし、一方でUE302-1は同様に、アップリンクおよびダウンリンクPLR要件を436においてそれのローカルeNB322-1にシグナリングする。
[0047] 様々な態様によれば、図4Bは、それぞれのUE302-1、302-2において使用されているPLCおよびJBMインプリメンテーションならびに使用されているコーデックに基づいて、UE302-1、302-2間のトランスポート経路における2つのローカルeNB322-1、322-2にPLR要件をシグナリングするための別の可能性のある解決策を例示する。図4Bに示される通信フローでは、432において、UE302-1、302-2は、図4Aに関して上述したのと同様の方法で、コーデック交渉に携わり得る。しかしながら、図4Bにおける通信フローは、1つの端末(すなわち、例示された例ではUE302-2)がローカルeNB322-2に対してどのようなPLRを要求するかに関する最初の決定を行い、その結果として434において最初の決定をシグナリングするという意味で異なる。そして、435において、UE302-2は、UE302-2がeNB322-1に対して要求されることを求めるPLRを示すためのメッセージをUE302-1に送り、UE302-1は次いで、436において示されるように、示されたPLRをeNB322-1に要求する。
[0048] 様々な態様によれば、図4Cは、それぞれのUE302-1、302-2において使用されているPLCおよびJBMインプリメンテーションならびに使用されているコーデックに基づいて、UE302-1、302-2間のトランスポート経路における2つのeNB322-1、322-2にPLR要件をシグナリングするためのさらに別の可能性のある解決策を例示する。より具体的には、432において、UE302-1、302-2は、コーデック交渉を実施し得、その間にUE302-1、302-2は、それらのPLCおよびJBM能力についての情報を交換する。例えば、PLC能力は、1つまたは複数のPLCアルゴリズム、例えば、ゼロ挿入、波形置換、モデルベースの方法を含み得、一方でJBM能力は、(例えば、時間、ロケーションに渡って経験される、有効パケットロス、ジッタ誘導パケット/遅延損失統計値、等の)パケット交換ネットワークにおけるジッタに対抗するために使用されるターゲットアンダーフローレートまたは他の好適なJBMインプリメンテーションを指し得る。PLCおよびJBM能力は、それぞれのUE302-1、302-2が所与のコーデック/モードおよび現在のPLCおよびJBMインプリメンテーションについて許容することができる合計許容可能パケットロスレート(PLR)の形態をとり得る。
[0049] 要求される最大エンドツーエンドPLRのこの交換に基づいて、1つまたは複数のネットワーク要素は、それぞれのローカルeNB322-1、322-2にどのような最大PLRを要求するかを決定することができる。例えば、図4Cに示されるように、ネットワーク要素(1つまたは複数)は、UE302-1についてのアップリンクおよびダウンリンクPLRをシグナリングするためのメッセージ442をeNB322-1に送るCSCF(Call Session Control Function)またはPCRF(Policy and Charging Rules Function)412-1、ならびにUE302-2についてのアップリンクおよびダウンリンクPLRをシグナリングするためのメッセージ444をeNB322-2に送るCSCF/PCRF412-2を備え得る。様々な実施形態において、CSCF/PCRF412-1、412-2は、eNB322-1、322-2の各々が特定の比に基づいたPLRをサポートするためのリンクを提供することを要求することを決めることができる。例えば、比は、最大エンドツーエンドPLRの半分がアップリンクに割り振られ、もう半分がダウンリンクに割り振られるように1:1の比であり得るか、または、LTEネットワークはより限定されたアップリンクカバレッジを有する傾向があるので、アップリンクについてより多くのエラーを最大許容可能エンドツーエンドPLRが許す比を、CSCF/PCRF412-1、412-2は決めることができる。比が使用されるそのような状況では、変数Rは、アップリンクPLR対ダウンリンクPLRの比を表し得る。そのようなものとして、CSCF/PCRF412-1は、eNB322-1がUE302-1からのアップリンク上でUE302-2が許容することができる最大e2e PLR掛けるR/(R+1)に等しいPLRをサポートすることを要求し得、さらに、eNB322-1がUE302-1へのダウンリンク上で、UE302-1が許容することができる最大e2e PLR掛ける1/(R+1)に等しいPLRをサポートすることを要求し得る。同様の点で、CSCF/PCRF412-2は、eNB322-2がUE302-2からのアップリンク上でUE302-1が許容することができる最大e2e PLR掛けるR/(R+1)に等しいPLRをサポートすることを要求し得、さらに、eNB322-2がUE302-2へのダウンリンク上で、UE302-2が許容することができる最大e2e PLR掛ける1/(R+1)に等しいPLRをサポートすることを要求し得る。
[0050] 様々な実施形態において、別のアプローチは、UE302-1、302-2間のセッション記述プロトコル(SDP)交渉に基づき得る。例えば、UE302-1は、UE302-1がコーデックモードおよび現在のPLC/JMBインプリメンテーションについて受信することができる最大エンドツーエンドPLR(例えば、6パーセント)を有するセッション記述プロトコル(SDP)メッセージを送り得る。CSCF/PCRF412-1は、SDPメッセージ中のパラメータを見る可能性があり、UE302-1へのダウンリンク上で、最大エンドツーエンドPLRのある比率(例えば、アドバタイズされた6%中の2%)を割り振ることを決める。442において、CSCF/PCRF412-1はゆえに、ローカルeNB322-1に、UE302-1へのダウンリンク上で2%のPLRをサポートするように教える。CSCF/PCRF412-1はまた、4%のPLRが要求されていることを示すようにSDPオファーにおけるパラメータを修正し、この修正されたSDPオファーをCSCF/PCRF412-2に送る。CSCF/PCRF412-2は次いで、eNB322-2におけるアップリンクPLRを設定するためにSDPオファーにおける修正されたPLR値を使用する(例えば、それはUE302-2からのアップリンクについて4%のPLRを使用するようにeNB322-2に命令する)。さらに、反対の方向でも同様のプロシージャが生じ得る。特に、UE302-2は、SDPアンサーにおいて、UE302-2が受信することができる最大PLRを送り返し、ローカルCSCF/PCRF412-2は、PLRバジェットの一部を取る。ローカルCSCF/PCRF412-2はまた、UE302-2へのダウンリンクについてこれを設定するようにローカルeNB322-2に命令し、CSCF/PCRF412-1へとSDPアンサーをリレイする前にSDPアンサーにおける最大PLR値を修正し、それは今度は、UE302-1からのアップリンクについて修正された最大PLR値を使用するようにローカルeNB322-1に命令する。
[0051] 様々な態様によれば、上述したように、図4A~図4Cの各々は、UE302-1、302-2がコーデックおよび/またはコーデックモードをその間に交渉し、さらに、PLCおよびJBM情報を交換するシグナリング交換432を例示する。したがって、そして図3をさらに参照して、UE302-1、302-2は、少なくとも、UE302-1からUE302-2の方向における、UE302-1からeNB322-1へのアップリンク342およびeNB322-2からUE302-2へのダウンリンク346、ならびに、UE302-2からUE302-1への方向における、UE302-2からeNB322-2へのアップリンク332およびeNB322-1からUE302-1へのダウンリンク336を含む、各リンクについてのエラーレートおよび最大エンドツーエンドエラーレートを交渉するためにシグナリング交換432を使用し得る。様々な実施形態において、各リンクについての最大エンドツーエンドエラーレートおよびエラーレートは、パケットロスレート(PLR)値および/またはブロックエラーレート(BLER)値を備え得、それらは一般に割合として表される。したがって、ここに説明される様々な態様は、PLR値またはBLER値を指し得るが、当業者は、ここに説明される様々な態様および実施形態は、PLR値および/またはBLER値を使用して適切に実施され得ることを認識することになるだろう。いずれにしろ、図3および図4A~図4Cにおけるシグナリング交換432を参照して、以下の説明は、2つのエンドポイントUE302-1、302-2がリンク332、336、342、346の各々についてのエラーレートおよび最大エンドツーエンドエラーレートを交渉するために使用され得る例示的なメカニズムを記載する。以下の説明では、最大エンドツーエンドエラーレートおよびリンク固有エラーレートは、簡潔性のためにPLR割合値として説明される。しかしながら、上述したように、交渉メカニズムが、BLER割合値に基づいたエラーレートを使用して代わりにインプリメントされ得る。
[0052] 様々な態様によれば、ここに説明されるように、リンク332、336、342、346の各々についての最大エンドツーエンドPLRおよびPLRは、デバイスレベルで(例えば、製造時に)事前構成され得る、および/またはオープンモバイルアライアンスデバイス管理(OMA-DM)を介してデバイスレベルで構成され得る。例えば、上述したように、PLR値は、一般に、サポートされるコーデック、サポートされるコーデックモード、PLCアルゴリズム、JBMインプリメンテーション等に関するデバイス固有および/またはオペレータ固有のパラメータに依存し得る。さらに、様々な実施形態において、最大エンドツーエンドおよびリンク固有PLR値は、ネットワークコンディションに依存することができる。例えば、ネットワークは、任意の所与の時点において負荷が軽いまたは重い可能性があり得、それは所与のPLR値をサポートするためのネットワークの能力に影響し得る。他の例では、ネットワークは、セルのエッジに到達するまで、(例えば、低いアップリンク/ダウンリンクPLR等の)良好なカバレッジが提供されることができる1つまたは複数のエリアを含み得るか、または最大PLR値は、オペレータポリシーに依存し得る(例えば、ネットワークは、ビジーである時刻の間にはより信頼性の低いベアラを提供し得る)等である。様々な実施形態において、サポートされるPLRについてのこの非静的な情報は、CSCF/PCRF412-1、412-2に通信されることができ、それは次いで、リンク固有PLR制限(1つまたは複数)を反映するために、UE302-1、302-2間のセッション記述プロトコル(SDP)オファー/アンサー交換で使用される1つまたは複数のパラメータを修正し得る。1つの代替的なインプリメンテーションでは、ネットワークPLRコンディションは、UE302-1、302-2がSDPオファー/アンサー交渉を始めることに先立ってUE302-1、302-2に送られ得る(すなわち、ネットワークPLRコンディションはセルにわたってブロードキャストされる)。図4Cに示されるもののような様々な実施形態において、CSCF/PCRF412-1、412-2のような1つまたは複数のネットワークノードは、エンドポイントUE302-1、302-2間のSDPオファー/アンサー交渉の結果を見る可能性があり、そしてメッセージ442、444を介してそれぞれのeNB322-1、322-2に適切な要求をし得る。
[0053] 様々な態様によれば、SDPオファー/アンサー交渉の間、エンドポイントUE302-1、302-2のうちの一方はオファー側デバイスであり得、他方はアンサー側デバイスであり得る。ここでさらに詳細に説明されることになるように、(i)受信するためにオファー側デバイスがセットアップされる最大エンドツーエンド(e2e)PLR(max_e2e_PLR_Off)、(ii)オファー側デバイスからアンサー側デバイスへの方向における提案されるアップリンクPLR(UL_PLR_Off)、および(iii)アンサー側デバイスからオファー側デバイスへの方向における提案されるダウンリンクPLR(DL_PLR_Off)を指定するオファー側デバイスのためのトライアド(triad)を含む、ある特定のSDP属性が、SDPオファー/アンサー交渉において使用され得る。加えて、SDPオファー/アンサー交渉で使用されるSDP属性は、アンサー側デバイスについても事実上同様のトライアドを含み得、ここにおいて、アンサー側トライアドは、(i)受信するためにアンサー側デバイスがセットアップされる最大エンドツーエンド(e2e)PLR(max_e2e_PLR_Ans)、(ii)アンサー側デバイスからオファー側デバイスへの方向にける提案されるアップリンクPLR(UL_PLR_Ans)、および(iii)オファー側デバイスからアンサー側デバイスへの方向における提案されるダウンリンクPLR(DL_PLR_Ans)を指定する。上述したように、すべてのPLR値は割合として表され得る。さらに、所与の方向におけるアップリンクPLRプラスダウンリンクPLRは、一般に合計エンドツーエンドPLRになるので、上で述べたオファー側トライアドおよびアンサー側トライアドは、以下の制約を受ける。
UL_PLR_Off+DL_PLR_Ans<=max_e2e_PLR_Ans、および、
UL_PLR_Ans+DL_PLR_Off<=max_e2e_PLR_Off
[0054] 様々な態様によれば、上述したSDP属性に基づいて、SDPオファー/アンサー交渉は、以下の様に進み得る。最初に、オファー側デバイスが、max_e2e_PLR_Off、UL_PLR_Off、およびDL_PLR_Offを含む、オファー側トライアドのセットを示すSDPオファーをアンサー側デバイスに送り得る。アンサー側デバイスは次いで、SDPオファーを受信すると、提案されたUL_PLR_OffおよびDL_PLR_Off値を受け入れるかまたは修正し得る。例えば、提案されたUL_PLR_Offがmax_e2e_PLR_AnsとDL_PLR_Ansとの間の差を超える場合、提案されたUL_PLR_Offは、アンサー側デバイスが対処することができるものを上回る可能性がある。そのようなケースでは、アンサー側デバイスは、アンサー側デバイスがDL_PLR_Ansのために予約することが必要であり得るそれの任意の部分を考慮して、アンサー側デバイスが対処することができるエンドツーエンドPLR制限内に収まるように、提案されたUL_PLR_Off値を低減し得る。アンサー側デバイスがSDPオファーを受信するとき、アンサー側デバイスは、オファー側トライアドにおける情報およびアンサー側デバイスにおけるPLR構成、具体的にはmax_e2e_PLR_Ans、UL_PLR_Ans、およびDL_PLR_Ansについての値に基づいて、オファーを受け入れるかまたは修正するために必要とされるすべての情報を有し得る。アンサー側デバイスがオファー側トライアドに定められたPLRパラメータを修正することを決める場合には、オファー側デバイスは、修正されたオファーにおける修正されたPLRパラメータを受け入れ得るか、または修正されたオファーを拒否し得る。様々な実施形態において、アンサー側デバイスはゆえに、それのトライアドセットで応答し得る。ある特定の場合には、所与の方向におけるアップリンクPLRおよびダウンリンクPLRは、その方向における合計エンドツーエンドPLRになるので、アンサー側デバイスが提供する必要があるのはmax_e2e_PLR_Ans値のみであり得る、なぜなら他の値は、オファー側トライアドにおける値から導出されることができるからである。しかしながら、以下で説明するように、SDPアンサーにおいて提供されるパラメータを低減することは、(例えば、より高品質の音声呼を維持するために)全PLRバジェットを使い果たさない状況を可能にしない可能性がある、および/またはアップリンクPLRおよびダウンリンクPLRが等しく分割される状況への適応可能性を制限し得る。
[0055] 1つのインプリメンテーションでは、上述したようなSDPオファー/アンサー交渉は、オファー側デバイスからのSDPオファーに含まれるオファー側トライアドとの合意を示すPLR構成をアンサー側デバイスが有し、さらに全エンドツーエンドPLRバジェットが利用される状況に適用され得る。例えば、SDPオファーは、max_e2e_PLR_Offが5(5)に等しく、UL_PLR_Offが7(7)に等しく、DL_PLR_Offが1(1)に等しい、オファー側トライアドを含み得る。アンサー側デバイスが、サポートされるコーデック/コーデックモード、PLCアルゴリズム、および/またはJBMインプリメンテーションに基づいて、これらのPLR要件をサポートすることができると仮定すると、アンサー側デバイスは、オファー側トライアドを修正することなく、アンサー側トライアドをSDPアンサーに入れ得る。したがって、この例では全エンドツーエンドPLRバジェットが利用されるので、SDPアンサーは、max_e2e_PLR_Ansが9(9)に等しく、UL_PLR_Ansが4(4)に等しく、およびDL_PLR_Ansが2(2)に等しい、アンサー側トライアドを含み得る。したがって、アンサー側デバイスからオファー側デバイスへの方向において、max_e2e_PLR_Offについての最大5%のエンドツーエンドバジェットは、オファー側デバイスへのダウンリンクについての1%のPLR、およびアンサー側デバイスからのアップリンクについての4%のPLRに分割される。同様に、オファー側デバイスからアンサー側デバイスへの方向において、max_e2e_PLR_Ansのための最大9%のエンドツーエンドバジェットは、アンサー側デバイスへのダウンリンクのための2%のPLR、およびオファー側デバイスからのアップリンクについての7%のPLRへと分割される。
[0056] 別の例示的なインプリメンテーションでは、上述したようなSDPオファー/アンサー交渉は、この状況が、全エンドツーエンドPLRバジェットが利用されない点で前の状況とは異なり得ることを除いて、アンサー側デバイスが、オファー側デバイスからのSDPオファーに含まれるオファー側トライアドに合意するPLR構成を有する状況に適用され得る。当業者に明らかになるように、音声品質は、PLR/BLERが増加するにつれて一般に劣化し得、それによってより全エンドツーエンドPLRバジェットに満たないエンドツーエンドPLRバジェットを利用することは、より良い品質の音声セッションをリーダし得る。例えば、SDPオファーは、max_e2e_PLR_Offについての値が10(10)であり、UL_PLR_Offについての値が5(5)であり、DL_PLR_Offについての値が1(1)であるオファー側トライアドを含み得る。サポートされるコーデック/コーデックモード、PLCアルゴリズム、および/またはJBMインプリメンテーションに基づいて、アンサー側デバイスがこれらのPLR要件をサポートすることができると仮定すると、アンサー側デバイスは、オファー側トライアドを修正することなく、アンサー側トライアドをSDPアンサーへと入れ得る。しかしながら、この例では全エンドツーエンドPLRバジェットは利用されないので、SDPアンサーは、全max_e2e_PLR_Offおよび/またはmax_e2e_PLR_Ansエンドツーエンドバジェットを利用しないように値が構成されるアンサー側トライアドを含み得る。例えば、この目的を達成し得る1つの可能性のあるアンサー側トライアドでは、max_e2e_PLR_Ansについての値は9(9)に設定され得、UL_PLR_Ansについての値は4(4)に設定され得、DL_PLR_Ansについての値は2(2)に設定され得る。したがって、アンサー側デバイスからオファー側デバイスへの方向において、max_e2e_PLR_Offについての最大10%のエンドツーエンドバジェットは、5%のエンドツーエンドバジェットを利用されないまま残して、オファー側へのダウンリンクについての1%のPLR、およびアンサー側からのアップリンクについての4%のPLRに分割される。同様に、オファー側デバイスからアンサー側デバイスへの方向において、max_e2e_PLR_Ansについての最大9%のエンドツーエンドバジェットは、2%のエンドツーエンドバジェットを利用されないまま残して、アンサー側へのダウンリンクについての2%のPLR、およびオファー側からのアップリンクについての5%のPLRに分割される。
[0057] さらに別の例示的なインプリメンテーションでは、上述したようなSDPオファー/アンサー交渉は、オファー側デバイスからのSDPオファーに含まれるオファー側トライアドと抵触するPLR構成をアンサー側デバイスが有する状況に適用され得、ここでは、いずれかまたは両方の方向において、リンク固有PLR値を最大エンドツーエンドPLR値に収めるために、全エンドツーエンドPLRバジェットが利用される必要があり得る。例えば、この状況は、max_e2e_PLR_Offについての値が10(10)であり、UL_PLR_Offについての値が7(7)であり、DL_PLR_Offについての値が1(1)であるオファー側トライアドを含むSDPオファーに例示され得る。max_e2e_PLR_Ansが7(7)であり、UL_PLR_Ansが4(4)であり、およびDL_PLR_Ansが2(2)であるPLR構成をアンサー側デバイスが有すると仮定すれば、UL_PLR_Offについての提案される値は、max_e2e_PLR_AnsとDL_PLR_Ansとの間の差によって定義される制限を超える。したがって、アンサー側デバイスは、UL_PLR_Off+DL_PLR_Ans=max_e2e_PLR_Ansであるように、UL_PLR_Offについての値を7(7)から5(5)へと低減するようにSDPオファーを修正し得る。そのような場合には、SDPアンサーは、max_e2e_PLR_Ansが7(7)であり、UL_PLR_Ansが4(4)であり、DL_PLR_Ansが2(2)であり、およびさらに、オファー側トライアドが、max_e2e_PLR_Offが10(10)のままであり、UL_PLR_Offが5(5)に低減され、DL_PLR_Offが1(1)のままであるように修正されるSDP属性を含み得る。SDPアンサーを受信すると、オファー側デバイスは、ペイロードタイプを受け入れるかまたは拒否することができる。
[0058] 様々な態様によれば、上に簡潔に述べたように、SDPオファー/アンサーで使用されるSDP属性の数が、上述したオファー側/アンサー側トライアドで使用される3つから低減されることができる、ある特定の場合が存在し得る。例えば、様々な実施形態において、所与の方向におけるアップリンクPLRおよびダウンリンクPLRは一般に、その方向における合計エンドツーエンドPLRになると仮定されることができる。したがって、オファー側/アンサー側PLR構成は、2つのパラメータ、すなわちアップリンクまたはダウンリンクのいずれかの方向におけるエンドツーエンドPLRおよびリンク固有PLRに単純化され得る、なぜなら他方の方向におけるPLRは他の値から導出されることができるからである。しかしながら、このアプローチは、(例えば、より良い音声品質を維持するために)全エンドツーエンドPLRバジェットが利用されない状況は可能にしない。さらに、別の可能性のある単純化は、単に1つのパラメータ、すなわち最大エンドツーエンドPLRバジェットのみを通信することであり得、それは、アップリンクPLRおよびダウンリンクPLRの間で最大エンドツーエンドPLRバジェットが等しく分割されるインプリメンテーションによく適している可能性がある。
[0059] 様々な態様によれば、図4Cを特に参照して、上で説明された原理は、CSCF/PCRF412-1、412-2が、メッセージ442、444を使用して、要求される最大アップリンクPLRおよびダウンリンクPLR値をeNB322-1、322-2に送る状況に適用され得る。例えば、SDP交渉アプローチ(SDP-negotiated approach)では、UE302-1、302-2は、上述したものと事実上同様の方法で、それらのローカルeNB322-1、322-2に関連するアップリンクおよびダウンリンクに割り振るための最大エンドツーエンド(e2e)PLRの比率を交渉し得る。しかしながら、UE302-1、302-2に、直接的にeNB322-1、322-2に対して結果的なアップリンクおよびダウンリンクPLRを要求させるのではなく、CSCF/PCRF412-1、412-2は、交渉されたPLR構成を抽出するためにSDPアンサーを検査し、適切な値をそれぞれのローカルeNB322-1、322-2に通信し得る。例えば、UE302-1がオファー側デバイスであり、UE302-2がアンサー側デバイスである場合には、CSCF/PCRF412-1は、UE302-2からのSDPアンサーに示された適切な値に基づいて、eNB322-1に対して、UE302-1からのそれのアップリンク上でUL_PLR_Offをサポートするように求め得、さらに、eNB322-1に対して、UE302-1へのそれのダウンリンク上でDL_PLR_Offについてサポートすることを求め得る。さらに、CSCF/PCRF412-2は、eNB322-2に対して、UE302-2からのそれのアップリンク上でUL_PLR_Ansをサポートするように求め得、さらに、eNB322-2に対して、UE302-2へのそれのダウンリンク上でDL_PLR_Ansをサポートするように求め得る。
[0060] 様々な態様によれば、PCRF交渉アプローチ(PCRF-negotiated approach)もまたインプリメントされ得、それはUE302-1、302-2にサービス提供しているeNB322-1、322-2のカバレッジ状況およびローディングについてのより動的な情報をCSCF/PCRF412-1、412-2が有し得る事実を有利に活用し得る。したがって、PCRF交渉アプローチでは、CSCF/PCRF412-1、412-2は、eNB322-1、322-2に関連するアップリンクおよびダウンリンクに割り振るための最大エンドツーエンド(e2e)PLRの比率を以下の様に交渉する。最初に、アンサー側UE302-2へのSDPオファー中に、オファー側UE302-1は、それの最大エンドツーエンドPLR(max_e2e_PLR_Off)を示し得る。CSCF/PCRF412-1は、オペレータポリシーに基づいて、eNB322-1のダウンリンクに、max_e2e_PLR_Offの比率をどのように割り振るかを決めるためにこのパラメータ値を見る可能性があり、それはSDPオファーにDL_PLR_Offを追加することによって示され得る。CSCF/PCRF412-1はまた、SDPオファーにUL_PLR_Offを追加することによって好ましいアップリンクPLRを示し得る。CSCF/PCRF412-2は、SDPオファーにDL_PLR_OffおよびUL_PLR_Offの値を記憶し得、SDPオファーからこれらのSDPパラメータを、これをアンサー側UE302-2に送る前に、削除し得る。アンサー側UE302-2は、SDPオファーを受信し、それが送り返すSDPアンサーに、それの最大エンドツーエンドPLR、max_e2e_PLR_Ansを含めることによって応答する。CSCF/PCRF412-2は、SDPアンサーを受信し、DL_PLR_AnsプラスUL_PLR_Offがmax_e2e_PLR_Ansより低いことをチェックする。この条件が満たされる場合には、CSCF/PCRF412-2は、DL_PLR_AnsおよびUL_PLR_OffをSDPアンサーに追加する。そうでなければ、CSCF/PCRF412-2は、DL_PLR_AnsおよびUL_PLR_Offの両方を修正してそれらの合計がmax_e2e_PLR_Ansより低いようにし、そしてそれらをSDPアンサーに含める。同様の点で、CSCF/PCRF412-2は、UL_PLR_AnsプラスDL_PLR_Offがmax_e2e_PLR_Offより低いことをチェックし得る。この条件が満たされる場合、CSCF/PCRF412-1は、UL_PLR_AnsおよびDL_PLR_OffをSDPアンサーに追加し得る。そうでなければ、CSCF/PCRF412-2は、UL_PLR_AnsおよびDL_PLR_Offの両方を修正してそれらの合計がmax_e2e_PLR_Offより低いようにし、そしてそれらをSDPアンサーに含める。CSCF/PCRF412-1がSDPアンサーを受信するとき、SDPアンサーは、CSCF/PCRF412-2によって修正されたUL_PLR_OffおよびDL_PLR_Offの値が受け入れ可能でない場合には拒否され得る。CSCF/PCRF412-1がSDPアンサーを受け入れる場合には、CSCF/PCRF4121、412-2の両方は、要求されるULおよびDL PLRをそれらのローカルeNB322-1、322-2に通信するために必要なすべての情報を有する。
[0061] 様々な態様によれば、いくつかの実施形態では、PCRF交渉アプローチは、単一のSDPパラメータ、すなわち最大エンドツーエンドPLRまたはmax_e2e_PLRを使用してインプリメントされ得る。以下の説明では「_Off」および「_Ans」という付加部分は、説明されているものを理解することを助けるため、明確にするために追加されている、なぜなら実際のSDPパラメータにおいてはmax_e2e_PLRパラメータのみが使用され得るからである。単一のSDPパラメータを使用するPCRF交渉アプローチでは、オファー側UE302-1は、SDPオファーにおいてmax_e2e_PLR_Offを送る。CSCF/PCRF412-1は、SDPオファー中のこのパラメータを見る可能性があり、max_e2e_PLR_Offより低いDL_PLR_OffをそれがUE302-1へのダウンリンク上で割り振ることにすると決め得る。CSCF/PCRF412-1はまた、新max_e2e_PLR_Off=旧max_e2e_PLR_Off-DL_PLR_Offであることを示すように、SDPオファーにおけるmax_e2e_PLR_Offパラメータを修正する。この修正されたSDPオファーは、CSCF/PCRF412-2に送られ、それはeNB322-2におけるアップリンクPLRをUL_PLR_Ans=新max_e2e_PLR_Offに設定するためにSDPオファーにおける修正されたmax_e2e_PLR_Off値を使用する。CSCF/PCRF412-2はまた、それが全e2ePLRバジェットを使用したくない場合には、新max_e2e_PLR_Offより低いUL_PLR_Ansを使用することを選び得る。反対の方向では同様のプロシージャが生じ、ここにおいて、アンサー側UE302-2は、それのmax_e2e_PLR_AnsをSDPアンサーにおいて送る。ローカルCSCF/PCRF412-2は、max_e2e_PLR_Ansの一部を取り、それをDL_PLR_AnsにおいてeNB322-2のダウンリンクに割り振る。CSCF/PCRF412-2はまた、新max_e2e_PLR_Ans=旧max_e2e_PLR_Ans-DL_PLR_Ansであることを示すように、SDPアンサーにおけるmax_e2e_PLR_Ansを修正する。CSCF/PCRF412-2は次いで、この修正されたmax_e2e_PLR_Ans値をCSCF/PCRF412-1に送り、それはUL_PLR_Off=新max_e2e_PLR_Ansであるように、eNB322-1におけるアップリンクPLRを設定するために、SDPアンサーにおける修正されたmax_e2e_PLR_Ans値を使用する。CSCF/PCRF412-1はまた、それが全e2ePLRバジェットを使用したくない場合には、新max_e2e_PLR_Ansより低いUL_PLR_Offについての値を使用することを選び得る。
[0062] 様々な態様によれば、音声セッションに携わっている端末がカバレッジエッジに到達する際によりロバストなマルチメディアコーデックまたはコーデックモードを使用することになることを保証するために使用されることができる例示的な通信フローが、これより図5を参照して説明されることになる。特に、様々な実施形態に従って、音声セッションに携わっている各UEは、音声セッションの間に実際のパケットロスレートを決定し得る。媒体パケットを受信する遠端のUEが不良ネットワークカバレッジに起因するパケットロスの増加を検出するとき、媒体パケットを受信する遠端のUEは、媒体パケットを送信するUEに、(例えば、AMRまたはAMR-WBからEVSへの移行、EVSからEVSチャネルアウェアへの移行等の)よりロバストなコーデックまたはコーデックモードを使用することを求める要求を送り得る(例えば、コーデックモード要求(CMR)を使用して)。他の例では、媒体パケットを受信するUEが不良ネットワークカバレッジに起因する増加したパケットロスを検出するとき、受信側UEは、交渉されたビットレートに応じてアプリケーションレイヤ冗長性および/またはペイロードまたは部分的な冗長性を使用することを求める要求を送信側UEに送り得る。別の可能性のある解決策では、送信側UEは、(例えば、低送信電力ヘッドルーム、アップリンク送信バッファの増大等に起因する)不良ネットワークカバレッジを検出し得る。そのようなケースでは、送信側UEは、よりロバストなコーデックまたはコーデックのよりロバストなモードを使用して送信することを自発的に開始し得る。
[0063] 様々な態様によれば、音声セッションに携わっている端末がよりロバストなマルチメディアコーデックまたはコーデックモードを使用することになることを保証するための別の可能性のある解決策が図5に例示される。図5に示される通信フローは、UE302-1、302-2の両方がコーデック適応を実施することになることを示すセッション記述プロトコル(SDP)パラメータに基づき得、それは、532において実施される最初のコーデック交渉の一部として、UE302-1、302-2間で交換され得る。コアネットワーク要素(例えば、CSCF/PCRF412-1、412-2)がSDPコーデック適応パラメータ/能力が交渉されたことを検出するとき、CSCF/PCRF412-1、412-2は、542、544において、最もロバストなモードに関連するPLRをローカルeNB322-1、322-2に送り得る。これは、ネットワークカバレッジが不良になる場合には、UE302-1、302-2がよりロバストなコーデック/モードへと切り替わることになるという前提に基づき得る。そうでなければ、SDPコーデック適応パラメータ/能力が交渉されていない場合には、CSCF/PCRF412-1、412-2は、(例えば、UE302-1、302-2がよりロバストなコーデック/モードに切り替わることになるかどうかに関して不確実性があるとき、コール継続性を保証するために)最もロバストでないモードに関連するPLRをローカルeNB322-1、322-2に送り得る。さらに、保証されたビットレート(GBR)よりも最大ビットレート(MBR)を高く設定するべきかどうか、および/または、保証されたビットレート(GBR)よりも最大ビットレート(MBR)をいつ高く設定するべきかを決定するためにコーデック適応パラメータをCSCF/PCRF412-1、412-2が使用し得るので、このコーデック適応パラメータはまた、一般に有益であり得る。
[0064] 様々な態様によれば、カバレッジエッジにあるときのコーデックのエラーロバスト性を改善するために(EVSチャネルアウェアモードで使用される部分的な冗長性の代わりに)アプリケーションレイヤ冗長性を使用するときに生じ得る1つの可能性のある問題は、(例えば、異なるPLCおよび/またはJBMインプリメンテーション、異なるコーデック/モード構成オプション等の)会話品質とエラーロバスト性の間でトレードオフするいくつかの可能性が存在するので、高いパケットロスが検出されるときにUE302-1、302-2が使用することになる特定の構成が、未知であり得ることである。したがって、この不確実性に対処するために、UE302-1、302-2のうちの1つまたは複数がカバレッジエッジに近づくか、またはそうでなければ増加したパケットロスおよび/または不良ネットワークカバレッジを検出するとき、ネットワーク要素(例えば、eNB322-1、322-2およびCSCF/PCRF412-1、412-2)が、何を求めるべきかを知り得るように、UE302-1、302-2は、それぞれのUE302-1、302-2においてサポートされる「最もロバストなコーデック構成」を(例えば、SDP中で)示すように構成され得る。適切なネットワーク要素(1つまたは複数)は、それにより、それぞれのUE302-1、302-2によって示される最もロバストなコーデック構成に従って、適用可能SRVCCしきい値(1つまたは複数)を設定することができる。さらに、様々な実施形態において、オペレータはオプションとして、高いパケットロスが検出されるとき、特定の構成を使用するようにUE302-1、302-2のうちの1つまたは複数を構成し得、およびこの構成は、遠端のeNBおよびUEに、SDPを介してシグナリングされ得る。例示的な実施形態では、UE302-1、302-2からのシグナリングに基づいて、eNB322-1、322-2は、それぞれCSCF/PCRF412-1、412-2からのシグナリングに基づいて当初設定されたSRVCCしきい値(1つまたは複数)をさらに更新するまたは修正するように構成され得る。別の例示的な実施形態では、CSCF/PCRF412-1、412-2からのシグナリングに基づいて、eNB322-1、322-2は、それぞれUE302-1、302-2からのシグナリングに基づいて当初設定されたSRVCCしきい値(1つまたは複数)および/または他の好適なハンドオフしきい値をさらに更新または修正するように構成され得る。別の例示的な実施形態では、eNB322-1、322-2は、UE302-1、302-2とCSCF/PCRF412-1、412-2の両方からのシグナリングに基づいて、SRVCCしきい値(1つまたは複数)および/または他の好適なハンドオフしきい値をさらに更新または修正するように構成され得る。
[0065] これより図6を参照すると、ここに説明される様々な態様および実施形態による使用に適切な構成を有し得るユーザ装置(UE)600が例示される。一般に、UE600は、1つまたは複数のプロセッサ605(例えば、1つまたは複数のASIC、1つまたは複数のデジタルシグナルプロセッサ(DSP)等)およびメモリ610(例えば、RAM、ROM、EEPROM(登録商標)、フラッシュカード、またはコンピュータプラットフォームに共通の任意のメモリ)を含み得る。UE600はまた、1つまたは複数のUI入力コンポーネント615(例えば、キーボードおよびマウス、タッチスクリーン、マイクロフォン、ボリュームまたは電力ボタンのような1つまたは複数のボタン等)、および1つまたは複数のUI出力コンポーネント620(例えば、スピーカ、ディスプレイスクリーン、UE600を振動させるためのバイブレーションデバイス等)を含む。
[0066] UE600はさらに、ワイヤード通信インタフェース625およびワイヤレス通信インタフェース630を含む。例示的な実施形態では、ワイヤード通信インタフェース625は、(例えば、イーサネットケーブルまたは別のタイプのケーブルであってHDMIv1.4またはより高度のもののようなワイヤードアクセスネットワークへのブリッジとして機能することができるものを介するなどして)ワイヤードアクセスネットワークへの、および/または(例えば、USB接続、ミニUSBまたはライトニング接続、ヘッドホンジャック、グラフィックスポート、例えばシリアル、VGA、HDMI(登録商標)、DVI、またはディスプレイポート、オーディオポート等の)周辺デバイスへのワイヤードローカル接続をサポートするために使用されることができる。別の例示的な実施形態では、ワイヤレス通信インタフェース630は、(例えば、WLAN、Wi-Fiダイレクト、Bluetooth(登録商標)等の)ローカルワイヤレス通信プロトコルに従って通信するための1つまたは複数のワイヤレストランシーバを含む。ワイヤレス通信インタフェース630はまた、(例えば、CDMA、W-CDMA、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交周波数分割多重(OFDM)、GSM、またはワイヤレス通信ネットワークまたはデータ通信ネットワークにおいて使用され得る他のプロトコルを介して)セルラRANと通信するための1つまたは複数のワイヤレストランシーバを含み得る。UE600の様々なコンポーネント605~630は、バス635を介して互いに通信することができる。
[0067] 図6に関して、UE600は、スマートフォン、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、ウェアラブルデバイス(例えば、歩数計、スマートウォッチ等)等に限定されるわけではないが、それらを含むいかなるタイプのUEにも対応し得る。UE600の2つの特定のインプリメンテーションの例が図6に示され、それらはラップトップ640およびタッチスクリーンデバイス655(例えば、スマートフォン、タブレットコンピュータ等)として例示される。ラップトップ640は、ディスプレイスクリーン645およびUIエリア650(例えば、キーボード、タッチパッド、電力ボタン等)を含み、および示されていないが、ラップトップ640は、様々なポートならびにワイヤードおよび/またはワイヤレストランシーバ(例えば、イーサネットカード、WLANカード、ブロードバンドカード等)を含み得る。
[0068] タッチスクリーンデバイス655は、当該技術分野において知られているように、いくつかのコンポーネントの中でもとりわけ、タッチスクリーンディスプレイ660、周辺機器ボタン665、670、675および680(例えば、電力制御ボタン、ボリュームまたはバイブレート制御ボタン、飛行機モードトグルボタン等)および少なくとも1つの前方パネルボタン685(例えば、ホームボタン等)で構成される。タッチスクリーンデバイス655の一部として明示的には示されていないが、タッチスクリーンデバイス655は、WLANアンテナ、セルラアンテナ、衛星ポジションシステム(SPS)アンテナ(例えば、グローバルポジショニングシステム(GPS)アンテナ)等に限定されるわけではないが、それらを含む、タッチスクリーンデバイス655の外装へと組み込まれた1つまたは複数の統合されたアンテナおよび/または1つまたは複数の外部のアンテナを含むことができる。
[0069] 様々な実施形態において、図6に例示されるUE600は、図3、図4A~図4C、および図5に例示されたUE302-1、302-2を含む、上述したUEのいずれのものにも対応し得る。したがって、UE600の様々なコンポーネントは、少なくとも、図3、図4A~図4C、および図5に例示されたUE302-1、302-2に関連する機能を実施するための手段を提供し得る。
[0070] これより図7を参照すると、そこに例示される例示的なアクセスポイント700は、ここに説明される様々な態様および実施形態に従って使用され得る。アクセスポイント700は、1つまたは複数のプロセッサ705(例えば、1つまたは複数のASIC、1つまたは複数のDSP等)、およびメモリ710(例えば、RAM、ROM、EEPROM、フラッシュカード、またはコンピュータプラットフォームに共通の任意のメモリ)を含み得る。アクセスポイント700はさらに、ワイヤード通信インタフェース725およびワイヤレス通信インタフェース730を含む。アクセスポイント700の様々なコンポーネント705~330は、バス735を介して互いに通信することができる。
[0071] 例示的な実施形態では、ワイヤード通信インタフェース725は、1つまたは複数のバックホールコンポーネントに接続するために使用されることができる。アクセスポイントが展開されるネットワークインフラストラクチャに応じて、ワイヤード通信インタフェース725を介してアクセスポイント700が接続される先の1つまたは複数のバックホールコンポーネントは、基地局コントローラ(BSC)、無線ネットワークコントローラ(RNC)、他のアクセスポイント(例えば、LTEによって定義されるようなX2接続を介した他のノードB)、サービングゲートウェイ(S-GW)またはモバイル管理エンティティ(MME)のようなコアネットワークコンポーネント等を含み得る。
[0072] 別の例示的な実施形態では、ワイヤレス通信インタフェース730は、ワイヤレス通信プロトコルに従って通信するための1つまたは複数のワイヤレストランシーバを含む。ワイヤレス通信プロトコルは、アクセスポイント700の構成に基づき得る。例えば、アクセスポイント700がマクロセル740またはスモールセル745(例えば、フェムトセル、ピコセル等)としてインプリメントされる場合、ワイヤレス通信インタフェース730は、(例えば、CDMA、W-CDMA、GSM、3G、4G、5G等の)セルラプロトコルをインプリメントするように構成される1つまたは複数のワイヤレストランシーバを含み得る。別の例では、アクセスポイント700がワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)アクセスポイント750としてインプリメントされる場合、ワイヤレス通信インタフェース730は、(例えば、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n等の)Wi-Fi(または802.11)プロトコルをインプリメントするように構成される1つまたは複数のワイヤレストランシーバを含み得る。
[0073] 様々な実施形態において、図7に例示されるアクセスポイント700は、図3、図4A~図4C、および図5に例示されたeNB322-1、322-2を含む、上述したアクセスポイント、基地局等のうちのいずれのものにも対応し得る。したがって、図7に例示されるアクセスポイント700の様々なコンポーネントは、少なくとも、図3、図4A~図4C、および図5に例示されたeNB322-1、322-2に関連する機能を実施するための手段を提供し得る。
[0074] これより図8を参照すると、ここに例示される例示的な通信デバイス800は、ここに説明される様々な態様および実施形態に従って構成されることができる様々な構造コンポーネントを含み得る。通信デバイス800は、UEまたはアクセスポイント、基地局、アクセスポイント、eNB、BSCまたはRNCのようなRANに含まれる任意のコンポーネント、CSCFまたはPCRFまたはコアネットワークの任意の他の好適なコンポーネント、サーバ、またはインターネットに結合される任意の他のコンポーネント等に限定されるわけではないが、それらを含む、上述された通信デバイスのいずれのものにも対応することができる。したがって、通信デバイス800は、ここに説明される1つまたは複数の他のエンティティと通信する(またはそれらとの通信を容易にする)ように構成される任意の電子デバイスに対応することができる。
[0075] 図8に関して、通信デバイス800は、情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路構成805を含む。一例では、通信デバイス800がUEのようなワイヤレス通信デバイスに対応する場合、情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路構成805は、ワイヤレストランシーバおよび関連したハードウェア(例えば、RFアンテナ、MODEM、変調器および/または復調器等)のようなワイヤレス通信インタフェース(例えば、Bluetooth、WLAN、Wi-Fiダイレクト、LTEダイレクト等)を含むことができる。別の例では、情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路構成805は、(例えば、インターネットがそれを通してアクセスされることができるイーサネット接続、Firewire接続またはUSB、直列接続等の)ワイヤード通信インタフェースに対応することができる。したがって、通信デバイス800がネットワークベースのサーバのいくつかのタイプに対応する場合、情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路構成805は、一例ではイーサネットプロトコルを介して他の通信エンティティにネットワークベースのサーバを接続するイーサネットカードに対応することができる。さらなる例では、情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路構成805は、(例えば、ローカルRF信号をモニタするためのアンテナ、光センサ、温度センサ、加速度計等の)通信デバイス800がそれのローカル環境をそれによってモニタすることができる、感覚または測定ハードウェア(sensory or measurement hardware)を含むことができる。情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路構成805はまた、実行されると、情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路構成805の関連するハードウェアに、それの受信および/または送信機能(1つまたは複数)の実施を許すソフトウェアを含むことができる。しかしながら、情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路構成805は、ソフトウェア単体には対応せず、情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路構成805は、それの機能性を達成するために少なくとも部分的に構造的ハードウェアに依存する。また、情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路構成805は、根本的な機能が受信または送信機能に対応する限り、「受信する」および「送信する」以外の用語によって示され得る。例えば、取得する、獲得する、取り出す、測定する等のような機能は、特定のタイプの受信機能としてある特定のコンテキストにおいて情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路構成805によって実施され得る。別の例では、送る(sending)、配信する、伝送する、送る(forwarding)等のような機能は、特定のタイプの送信機能としてある特定のコンテキストにおいて情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路構成805によって実施され得る。他のタイプの受信および/または送信機能に対応する他の機能もまた、情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路構成805によって実施され得る。
[0076] 図8に関して、通信デバイス800はさらに、情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ810を含む。情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ810によって実施されることができる処理のタイプの例示的なインプリメンテーションは、決定を実施する、接続を確立する、異なる情報オプション間で選択を行う、データに関する評価を実施する、測定動作を実施するために通信デバイス800に結合されたセンサと相互作用する、1つのフォーマットから別のフォーマットに情報を変換する(例えば、.wmvから.aviへのような異なるプロトコル間等で)等を含むが、それらに限定されるわけではない。例えば、情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ810は、ここに説明された機能を実施するように設計された、汎用プロセッサ、DSP、ASIC、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、またはそれらの任意の組合せを含むことができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであり得るが、別の方法では、情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ810は、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ(例えば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連結した1つまたは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成)としてもインプリメントされ得る。情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ810はまた、実行されると、情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ810の関連するハードウェアに、それの処理機能(1つまたは複数)を実施することを許すソフトウェアを含むことができる。しかしながら、情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ810は、ソフトウェア単体には対応せず、情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ810は、それの機能性を達成するために少なくとも部分的に構造的ハードウェアに依存する。また、情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ810は、根本的な機能が処理機能に対応する限り、「処理する」以外の用語によって示され得る。例えば、評価する、決定する、計算する、識別する等のような機能は、特定のタイプの処理機能としてある特定のコンテキストにおいて情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ810によって実施され得る。他のタイプの処理機能に対応する他の機能もまた、情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ810によって実施され得る。
[0077] 図8に関して、通信デバイス800はさらに、情報を記憶するように構成されるメモリ815を含む。一例では、情報を記憶するように構成されるメモリ815は、少なくとも非一時的なメモリおよび関連したハードウェア(例えば、メモリコントローラ等)を含むことができる。例えば、情報を記憶するように構成されるメモリ815に含まれる非一時的なメモリは、RAM、フラッシュメモリ、ROM、消去可能なプログラマブルROM(EPROM)、EEPROM、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または当該技術分野において知られている任意の他の形態の記憶媒体に対応することができる。情報を記憶するように構成されるメモリ815はまた、実行されると、情報を記憶するように構成されるメモリ815の関連するハードウェアに、それの記憶機能(1つまたは複数)を実施することを許すソフトウェアを含むことができる。しかしながら、情報を記憶するように構成されるメモリ815は、ソフトウェア単体には対応せず、情報を記憶するように構成されるメモリ815は、それの機能性を達成するために少なくとも部分的に構造的ハードウェアに依存する。また、情報を記憶するように構成されるメモリ815は、根本的な機能が記憶機能に対応する限り、「記憶する」以外の用語によって示され得る。例えば、キャッシュする、維持する等のような機能は、特定のタイプの記憶機能としてある特定のコンテキストにおいて情報を記憶するように構成されるメモリ815によって実施され得る。他のタイプの記憶機能に対応する他の機能もまた、情報を記憶するように構成されるメモリ815によって実施され得る。
[0078] 図8に関して、通信デバイス800はさらに、オプションとして、情報を提示するように構成されるユーザインタフェース出力回路構成820を含む。一例では、情報を提示するように構成されるユーザインタフェース出力回路構成820は、少なくとも出力デバイスおよび関連したハードウェアを含むことができる。例えば、出力デバイスは、ビデオ出力デバイス(例えば、ディスプレイスクリーン、HDMI、USBのようなビデオ情報を搬送することができるポート等)、オーディオ出力デバイス(例えば、スピーカ、HDMI、USB、マイクロフォンジャックのようなオーディオ情報を搬送することができるポート等)、バイブレーションデバイスおよび/または、情報がそれによって出力のためにフォーマットされるまたは通信デバイス800のオペレータまたはユーザによって実際に出力されることができる任意の他のデバイスを含むことができる。例えば、通信デバイス800が、図6に示されるようなUE600に対応する場合は、情報を提示するように構成されるユーザインタフェース出力回路構成820は、タッチスクリーンディスプレイ660またはディスプレイスクリーン645のようなディスプレイを含むことができる。さらなる例では、情報を提示するように構成されるユーザインタフェース出力回路構成820は、(例えば、ネットワークスイッチまたはルータ、リモートサーバ等の)ローカルユーザを有しないネットワーク通信デバイスのようなある特定の通信デバイスについては除外されることができる。情報を提示するように構成されるユーザインタフェース出力回路構成820はまた、実行されると、情報を提示するように構成されるユーザインタフェース出力回路構成820の関連するハードウェアに、それの提示機能(1つまたは複数)を実施することを許すソフトウェアを含むことができる。しかしながら、情報を提示するように構成されるユーザインタフェース出力回路構成820は、ソフトウェア単体には対応せず、情報を提示するように構成されるユーザインタフェース出力回路構成820は、それの機能性を達成するために少なくとも部分的に構造的ハードウェアに依存する。また、情報を提示するように構成されるユーザインタフェース出力回路構成820は、根本的な機能が提示機能に対応する限り、「提示する」以外の用語によって示され得る。例えば、表示する、出力する、促す、伝送する等のような機能は、特定のタイプの提示機能としてある特定のコンテキストにおいて情報を提示するように構成されるユーザインタフェース出力回路構成820によって実施され得る。他のタイプの提示機能に対応する他の機能もまた、情報を提示するように構成されるユーザインタフェース出力回路構成820によって実施され得る。
[0079] 図8に関して、通信デバイス800はさらに、オプションとして、ローカルユーザ入力を受け取るように構成されるユーザインタフェース入力回路構成825を含む。一例では、ローカルユーザ入力を受け取るように構成されるユーザインタフェース入力回路構成825は、少なくとも、ユーザ入力デバイスおよび関連したハードウェアを含むことができる。例えば、ユーザ入力デバイスは、ボタン、タッチスクリーンディスプレイ、キーボード、カメラ、オーディオ入力デバイス(例えば、マイクロフォンジャックのようなオーディオ情報を搬送することができるポートまたはマイクロフォン等)、および/または通信デバイス800のオペレータまたはユーザからそれによって情報が受け取られることができる任意の他のデバイスを含むことができる。例えば、通信デバイス800が図6に示されるようなUE600に対応する場合は、タッチスクリーンディスプレイ660またはローカルUIエリア650を受け取るように構成されるユーザインタフェース入力回路構成等。さらなる例では、ローカルユーザ入力を受け取るように構成されるユーザインタフェース入力回路構成825は、(例えば、ネットワークスイッチまたはルータ、リモートサーバ等の)ローカルユーザを有しないネットワーク通信デバイスのようなある特定の通信デバイスについては除外されることができる。ローカルユーザ入力を受け取るように構成されるユーザインタフェース入力回路構成825はまた、実行されると、ローカルユーザ入力を受け取るように構成されるユーザインタフェース入力回路構成825の関連するハードウェアに、それの入力受取機能(1つまたは複数)を実施することを許すソフトウェアを含むことができる。しかしながら、ローカルユーザ入力を受け取るように構成されるユーザインタフェース入力回路構成825は、ソフトウェア単体には対応せず、ローカルユーザ入力を受け取るように構成されるユーザインタフェース入力回路構成825は、それの機能性を達成するために少なくとも部分的に構造的ハードウェアに依存する。また、ローカルユーザ入力を受け取るように構成されるユーザインタフェース入力回路構成825は、根本的な機能がローカルユーザ入力受取機能に対応する限り、「ローカルユーザ入力を受け取る」以外の用語によって示され得る。例えば、取得する、受け取る、収集する等のような機能は、特定のタイプのローカルユーザ受取機能としてある特定のコンテキストにおいてローカルユーザ入力を受け取るように構成されるユーザインタフェース入力回路構成825によって実施され得る。他のタイプのローカルユーザ入力受取機能に対応する他の機能もまた、ローカルユーザ入力を受け取るように構成されるユーザインタフェース入力回路構成825によって実施され得る。
[0080] 図8に関して、805~825の構成された構造コンポーネントは(明示的に図示されていない)関連する通信バスを介して互いに黙示的に結合された別々のまたは個別のブロックとして図8では示されているが、805~825のそれぞれの構成された構造コンポーネントがそれによってそれらのそれぞれの機能性を実施するソフトウェアおよび/またはハードウェアは部分的にオーバーラップすることができることは、認識されることになる。例えば、805~825の構成された構造コンポーネントの機能性を容易にするために使用される任意のソフトウェアは、805~825の構成された構造コンポーネントが各々、情報を記憶するように構成されるメモリ815によって記憶されるソフトウェアの動作に部分的に基づいてそれらのそれぞれの機能性(すなわち、このケースではソフトウェア実行)を実施するように、情報を記憶するように構成されるメモリ815に関連する非一時的なメモリに記憶されることができる。同様に、805~825の構成された構造コンポーネントのうちの1つに直接的に関連するハードウェアは、時々805~825の構成された構造コンポーネントのうちの他のものによって使用されるまたは借りられることができる。例えば、情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ810は、情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ810に関連する構造的ハードウェアの動作に部分的に基づいて、情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路構成805がそれの機能性(すなわち、このケースでは、データの送信)を実施するように、情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路構成805によって送信される前にデータを適切なフォーマットにフォーマットすることができる。
[0081] ここに説明される様々な態様および実施形態は、図9に例示されるサーバ900のような多様な市販のサーバデバイスのうちのいずれのものでもインプリメントされ得る。一例では、サーバ900は、上述したサーバ170の1つの例示的な構成に対応し得る。図9では、サーバ900は、揮発性メモリ902に結合されたプロセッサ901、およびディスクドライブ903のような大容量不揮発性メモリを含む。サーバ900はまた、プロセッサ901に結合されたフロッピー(登録商標)ディスクドライブ、コンパクトディスク(CD)またはDVDディスクドライブ906を含み得る。サーバ900はまた、他のブロードキャストシステムコンピュータおよびサーバにまたはインターネットに結合されたローカルエリアネットワークのようなネットワーク907とのデータ接続を確立するためにプロセッサ901に結合されたネットワークアクセスポート904を含み得る。図8のコンテキストでは、図9のサーバ900は、通信デバイス800の1つの例示的なインプリメンテーションを例示し、それによって、情報を送信するおよび/または受信するように構成されるトランシーバ回路構成805は、ネットワーク907と通信するためにサーバ900によって使用されるネットワークアクセスポート904に対応し、情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ810は、プロセッサ901に対応し、情報を記憶するためのメモリ構成815は、揮発性メモリ902、ディスクドライブ903、および/またはディスクドライブ906のいかなる組合せにも対応することは、認識されることになる。情報を提示するように構成されるオプションのユーザインタフェース出力回路構成820およびローカルユーザ入力を受け取るように構成されるオプションのユーザインタフェース入力回路構成825は、図9に明示的に示されず、そこに含まれるまたは含まれない可能性がある。したがって、図9は、図8に例示された通信デバイス800が、図6にあるようなUE600および/または図7にあるようなアクセスポイント700に加えて、および/またはその代替として、図9に示されるようなサーバとしてインプリメントされ得ることを明示するのを助ける。
[0082] 当業者は、情報および信号は、多様な異なる技術および技法のうちのいずれを使用しても表され得ることを認識することになるだろう。例えば、上の説明の全体を通して言及された可能性のあるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光場または光粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され得る。
[0083] さらに、当業者は、ここに開示された態様に関連して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、アルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはその両方の組合せとしてインプリメントされ得ることを認識するだろう。ハードウェアおよびソフトウェアのこの互換性を明確に例示するために、様々な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、一般にそれらの機能性の観点から上に説明されている。そのような機能性が、ハードウェアとしてインプリメントされるかまたはソフトウェアとしてインプリメントされるかは、特定の用途およびシステム全体に課せられる設計制約に依存する。当業者は、特定の用途ごとに様々な方法において説明された機能性をインプリメントし得るが、そのようなインプリメンテーションの決定は、ここに説明された様々な態様および実施形態の適用範囲から逸脱するように解釈されるべきではない。
[0084] ここに開示された態様に関連して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、またはここに説明された機能を実施するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて、インプリメントまたは実施され得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであり得るが、別の方法では、プロセッサはいかなる従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンでもあり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ(例えば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連結した1つまたは複数のマイクロプロセッサ、または他のそのような構成)としてもインプリメントされ得る。
[0085] ここに開示された態様に関連して説明された方法、シーケンスおよび/またはアルゴリズムは、直接的にハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールにおいて、またはそれら2つの組合せにおいて、具現化され得る。ソフトウェアモジュールは、RAM、フラッシュメモリ、ROM、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または当該技術分野において周知であるその他任意の形態の非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体内に存在し得る。例示的な非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体は、プロセッサが非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体から情報を読み出すことができるように、および非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合され得る。別の方法では、非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体は、プロセッサに統合され得る。プロセッサおよび非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体は、ASICに存在し得る。ASICは、IoTデバイス中に存在し得る。別の方法では、プロセッサおよび非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体は、ユーザ端末中のディスクリートコンポーネントであり得る。
[0086] 1つまたは複数の例示的な態様では、ここに説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せにおいてインプリメントされ得る。ソフトウェアでインプリメントされる場合、それら機能は、非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体上の1つまたは複数の命令またはコードとして記憶または送信され得る。コンピュータ読み取り可能な媒体は、1つの場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にし得る任意の非一時的な媒体を含む記憶媒体および/または通信媒体を含み得る。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされることができる任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ読み取り可能な媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROMまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは、命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用されることができ、コンピュータによってアクセスされることができる、任意の他の媒体を備えることができる。また、いかなる接続も、コンピュータ読み取り可能な媒体と適切に称される。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ディスク(disk)およびディスク(disc)という用語は、ここで置換え可能に使用され得、CD、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、DVD、フロッピーディスク、およびBlu-ray(登録商標)ディスクを含み、それらは通常データを磁気的に再生するおよび/またはレーザを用いて光学的に再生する。上記の組合せもまた、コンピュータ読み取り可能な媒体の範囲内に含まれるべきである。
[0087] 前述の開示は、例示的な態様および実施形態を示すが、当業者は、様々な変更および修正が、添付の特許請求の範囲によって定義されるような本開示の範囲から逸脱することなくここで成され得ることを認識することになるだろう。さらに、ここに説明される様々な例示的な態様および実施形態に従って、当業者は、上述した任意の方法におけるおよび/またはここに添付した任意の方法の請求項に記載した機能、ステップ、および/またはアクションは、如何なる特定の順序でも実施される必要はないことを認識することになるだろう。さらに、任意の要素が単数形で上述されたかまたは添付の特許請求の範囲に記載される範囲で、当業者は、単数形(1つまたは複数)への限定が明示的に述べられていない限り、単数形(1つまたは複数)は複数形も考慮することを認識することになるだろう。
以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
第1のユーザ装置(UE)と第2のUEとの間のボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)セッションのためのネットワークカバレッジを増加させるための方法であって、
前記第1のUEと前記第2のUEとの間で、前記第1のUEと前記第2のUEとの間の前記VoIPセッションで使用するためのコーデック構成を交渉することと、
前記第1のUEにおいて、前記交渉されたコーデック構成に少なくとも部分的に基づいて、受信される媒体について前記第1のUEおよび前記第2のUEが許容することができる最大エンドツーエンドパケットロスレート(PLR)を決定することと、
前記第1のUEにおいて、前記第1のUEおよび前記第2のUEにおけるそれぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドPLRの分配を決定することと、
前記第1のUEによって、サービング基地局に、前記決定された分配に従って、前記第1のUEから前記第2のUEへの方向に送信される媒体についてのアップリンクPLRおよび前記第2のUEから前記第1のUEへの方向に送信される媒体についてのダウンリンクPLRを要求するためのメッセージを送信することと、
を備える、方法。
[C2]
受信される媒体について前記第1のUEおよび前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRを決定することが、
前記第1のUEによって、前記第2のUEに、前記交渉されたコーデック構成を考慮して受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRを送信することと、
前記第1のUEにおいて、前記第2のUEから、前記交渉されたコーデック構成を考慮して受信される媒体について前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRを受信することと、
を備える、C1に記載の方法。
[C3]
前記サービング基地局が、前記要求されるアップリンクPLRおよび前記要求されるダウンリンクPLRに少なくとも部分的に基づいて、前記VoIPセッションについてのハンドオーバしきい値を確立するように構成される、C1に記載の方法。
[C4]
前記ハンドオーバしきい値が、単一無線音声呼連続性(SRVCC)しきい値を備える、C3に記載の方法。
[C5]
前記最大エンドツーエンドPLRが、前記第1のUEおよび前記第2のUEにおいて使用される、それぞれのパケットロスコンシールメント(PLC)およびジッタバッファ管理(JBM)インプリメンテーションにさらに基づく、C1に記載の方法。
[C6]
前記決定された分配が、アップリンクPLR対ダウンリンクPLR比を表す合意済み比(R)を備える、C1に記載の方法。
[C7]
前記合意済み比(R)に従って、前記サービング基地局に対して要求するための前記アップリンクPLRおよび前記ダウンリンクPLRを、
前記要求されるアップリンクPLRが、受信される媒体について前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR掛けるR/(R+1)に等しく、 前記要求されるダウンリンクPLRが、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR掛ける1/(R+1)に等しい、 ように計算することをさらに備える、C6に記載の方法。
[C8]
前記第1のUEおよび前記第2のUEは、セッション記述プロトコル(SDP)を介して、前記それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドPLRの前記分配を、
前記サービング基地局に対して要求される前記アップリンクPLRが、受信される媒体について前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRと、前記第2のUEが、それに関連したサービング基地局に対して要求するダウンリンクPLRとの間の差より低いか、またはそれに等しく、
前記サービング基地局に対して要求される前記ダウンリンクPLRが、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRと、前記第2のUEが、それに関連した前記サービング基地局に対して要求するアップリンクPLRとの間の差より低いか、またはそれに等しい、
ように決定するように構成される、
C1に記載の方法。
[C9]
前記それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドPLRの前記分配を決定することが、
前記第1のUEによって、前記第2のUEに、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR、前記サービング基地局に対して要求されるべき提案されるアップリンクPLR、および前記サービング基地局に対して要求されるべき提案されるダウンリンクPLRを含むオファー側トライアドを示すSDPオファーを送信することと、
前記第1のUEにおいて、前記第2のUEから、少なくとも、受信される媒体について前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRを示すSDPアンサーを受信することと、ここにおいて、前記SDPアンサーが前記SDPオファーに示された前記オファー側トライアドとの合意を示すことに応答して、前記サービング基地局に対して要求される前記アップリンクPLRおよび前記ダウンリンクPLRが、前記提案されたアップリンクPLRおよび前記提案されたダウンリンクPLRに等しくなる、
を備える、C8に記載の方法。
[C10]
前記SDPアンサーが、前記SDPオファーに示される前記提案されたダウンリンクPLRと組み合わせられたとき、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRを完全には利用しない前記第2のUEについての提案されたアップリンクPLRをさらに示す、C9に記載の方法。
[C11]
前記SDPアンサーが、前記SDPオファーに示される前記提案されたアップリンクPLRと組み合わせられたとき、受信される媒体について前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRを完全には利用しない前記第2のUEについての提案されたダウンリンクPLRをさらに示す、C9に記載の方法。
[C12]
前記それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドPLRの前記分配を決定することが、
前記第1のUEによって、前記第2のUEに、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR、前記サービング基地局に対して要求されるべき提案されるアップリンクPLR、および前記サービング基地局に対して要求されるべき提案されるダウンリンクPLRを含むオファー側トライアドを示すSDPオファーを送信することと、
前記第1のUEにおいて、前記第2のUEから、前記サービング基地局に対して要求されるべき前記提案されたアップリンクPLRおよび前記提案されたダウンリンクPLRについての値を示すSDPアンサーを受信することと、ここにおいて、前記SDPアンサーに示された前記値のうちの1つまたは複数は、受信される媒体について前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR内に収まるように、前記SDPオファーから修正されている、
を備える、C8に記載の方法。
[C13]
前記サービング基地局に対して要求される前記アップリンクPLRおよび前記ダウンリンクPLRが、前記SDPアンサーに示された前記値に等しい、C12に記載の方法。
[C14]
前記サービング基地局に対して要求される前記アップリンクおよびダウンリンクPLRについての最大可能値および前記最大エンドツーエンドPLRが、デバイスレベルにおいて、事前構成されるか、オープンモバイルアライアンスデバイス管理(OMA-DM)を介して動的に構成されるか、またはセルにわたってブロードキャストされるネットワークPLRコンディションに少なくとも部分的に基づくか、のうちの1つまたは複数である、C8に記載の方法。
[C15]
前記第1のUEと前記第2のUEとの間の前記VoIPセッションで使用するための前記コーデック構成を交渉することが、
前記第1のUEによって、前記第1のUEにおいてサポートされる最もロバストなコーデック構成を示す情報を送信すること、ここにおいて、前記サービング基地局は、前記第1のUEにおいてサポートされる前記最もロバストなコーデック構成に少なくとも部分的に基づいて、前記VoIPセッションについてのハンドオーバしきい値を確立するように構成される、
を備える、C1に記載の方法。
[C16]
前記第1のUEによって、前記第2のUEから前記第1のUEへの前記方向に送信される前記媒体についての増加したパケットロスを検出することと、
前記第1のUEによって、前記第2のUEに、前記第1のUEと第2のUEとの間で交渉されたビットレートに応じて、前記最もロバストなコーデック構成、アプリケーションレイヤ冗長性、または部分的な冗長性のうちの1つまたは複数を使用するための能力に順応することを求める要求を送ることと、
をさらに備える、C15に記載の方法。
[C17]
前記第1のUEにおいて、前記第1のUEと第2のUEとの間で交渉されたビットレートに応じて、前記最もロバストなコーデック構成、アプリケーションレイヤ冗長性、または部分的な冗長性のうちの1つまたは複数を使用するための能力に順応することを求める要求を受信することと、
前記第1のUEによって、前記要求に示された前記順応した能力に従って、前記第1のUEから前記第2のUEへの前記方向に媒体を送信することと、
をさらに備える、C15に記載の方法。
[C18]
前記第1のUEによって、低送信電力ヘッドルームまたはアップリンク送信バッファにおける増大のうちの1つまたは複数に基づいて、不良ネットワークカバレッジを検出することと、
前記第1のUEによって、前記第1のUEから前記第2のUEへの前記方向に媒体を送信するために、前記第1のUEにおいてサポートされる前記最もロバストなコーデック構成を使用することと、
をさらに備える、C15に記載の方法。
[C19]
装置であって、
ピアユーザ装置(UE)と、前記ピアUEとのボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)セッションで使用するためのコーデック構成を交渉することと、前記交渉されたコーデック構成に少なくとも部分的に基づいて、受信される媒体について前記装置および前記ピアUEが許容することができる最大エンドツーエンドパケットロスレート(PLR)を決定することと、前記装置および前記ピアUEにおけるそれぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドPLRの分配を決定することと、を行うように構成される、少なくとも1つのプロセッサと、
サービング基地局に、前記決定された分配に従って、前記装置から前記ピアUEへの方向に送信される媒体についてのアップリンクPLRおよび前記ピアUEから前記装置への方向に送信される媒体についてのダウンリンクPLRを要求するためのメッセージを送信するように構成されるトランシーバと、
を備える、装置。
[C20]
前記トランシーバが、
前記ピアUEに、前記交渉されたコーデック構成を考慮して受信される媒体について前記装置が許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRを送信することと、
前記ピアUEから、前記交渉されたコーデック構成を考慮して受信される媒体について前記ピアUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRを受信することと、
を行うようにさらに構成される、
C19に記載の装置。
[C21]
前記サービング基地局が、前記要求されるアップリンクPLRおよび前記要求されるダウンリンクPLRに少なくとも部分的に基づいて、前記VoIPセッションについてのハンドオーバしきい値を確立するように構成される、C19に記載の装置。
[C22]
前記ハンドオーバしきい値が、単一無線音声呼連続性(SRVCC)しきい値を備える、C21に記載の装置。
[C23]
前記最大エンドツーエンドPLRが、前記装置および前記ピアUEにおいて使用される、それぞれのパケットロスコンシールメント(PLC)およびジッタバッファ管理(JBM)インプリメンテーションにさらに基づく、C19に記載の装置。
[C24]
前記決定された分配が、アップリンクPLR対ダウンリンクPLR比を表す合意済み比(R)を備える、C19に記載の装置。
[C25]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記合意済み比(R)に従って、前記サービング基地局に対して要求するための前記アップリンクPLRおよび前記ダウンリンクPLRを、
前記要求されるアップリンクPLRが、受信される媒体について前記ピアUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR掛けるR/(R+1)に等しく、
前記要求されるダウンリンクPLRが、受信される媒体について前記装置が許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR掛ける1/(R+1)に等しい、
ように計算するようにさらに構成される、C24に記載の装置。
[C26]
前記装置および前記ピアUEは、セッション記述プロトコル(SDP)を介して、前記それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドPLRの前記分配を、
前記サービング基地局に対して要求される前記アップリンクPLRが、受信される媒体について前記ピアUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRと、前記ピアUEが、それに関連したサービング基地局に対して要求するダウンリンクPLRとの間の差より低いか、またはそれに等しく、
前記サービング基地局に対して要求される前記ダウンリンクPLRが、受信される媒体について前記装置が許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRと、前記ピアUEが、それに関連した前記サービング基地局に対して要求するアップリンクPLRとの間の差より低いか、またはそれに等しい、
ように決定するように構成される、C19に記載の装置。
[C27]
前記トランシーバが、
前記ピアUEに、受信される媒体について前記装置が許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR、前記サービング基地局に対して要求されるべき提案されるアップリンクPLR、および前記サービング基地局に対して要求されるべき提案されるダウンリンクPLRを含むオファー側トライアドを示すSDPオファーを送信することと、
前記ピアUEから、少なくとも、受信される媒体について前記ピアUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRを示すSDPアンサーを受信することと、ここにおいて、前記SDPアンサーが前記SDPオファーに示された前記オファー側トライアドとの合意を示すことに応答して、前記サービング基地局に対して要求される前記アップリンクPLRおよび前記ダウンリンクPLRが、前記提案されたアップリンクPLRおよび前記提案されたダウンリンクPLRに等しくなる、
を行うようにさらに構成される、C26に記載の装置。
[C28]
前記SDPアンサーが、前記SDPオファーに示される前記提案されたダウンリンクPLRと組み合わせられたとき、受信される媒体について前記装置が許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRを完全には利用しない前記ピアUEについての提案されたアップリンクPLRをさらに示す、C27に記載の装置。
[C29]
前記SDPアンサーが、前記SDPオファーに示される前記提案されたアップリンクPLRと組み合わせられたとき、受信される媒体について前記ピアUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRを完全には利用しない前記ピアUEについての提案されたダウンリンクPLRをさらに示す、C27に記載の装置。
[C30]
前記トランシーバが、
前記ピアUEに、受信される媒体について前記装置が許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR、前記サービング基地局に対して要求されるべき提案されるアップリンクPLR、および前記サービング基地局に対して要求されるべき提案されるダウンリンクPLRを含むオファー側トライアドを示すSDPオファーを送信することと、
前記ピアUEから、前記サービング基地局に対して要求されるべき前記提案されたアップリンクPLRおよび前記提案されたダウンリンクPLRについての値を示すSDPアンサーを受信することと、ここにおいて、前記SDPアンサーに示された前記値のうちの1つまたは複数は、受信される媒体について前記ピアUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR内に収まるように、前記SDPオファーから修正されている、 を行うようにさらに構成される、C26に記載の装置。
[C31]
前記サービング基地局に対して要求される前記アップリンクPLRおよび前記ダウンリンクPLRが、前記SDPアンサーに示された前記値に等しい、C30に記載の装置。
[C32]
前記サービング基地局に対して要求される前記アップリンクおよびダウンリンクPLRについての最大可能値および前記最大エンドツーエンドPLRが、デバイスレベルにおいて、事前構成されるか、オープンモバイルアライアンスデバイス管理(OMA-DM)を介して動的に構成されるか、またはセルにわたってブロードキャストされるネットワークPLRコンディションに少なくとも部分的に基づくか、のうちの1つまたは複数である、C26に記載の装置。
[C33]
前記トランシーバが、
前記サービング基地局または前記ピアUEのうちの1つまたは複数に、前記装置においてサポートされる最もロバストなコーデック構成を示す情報を送信すること、ここにおいて、前記サービング基地局が、前記装置においてサポートされる前記最もロバストなコーデック構成に少なくとも部分的に基づいて、前記VoIPセッションについてのハンドオーバしきい値を確立するように構成される、
を行うようにさらに構成される、C19に記載の装置。
[C34]
前記トランシーバが、
前記ピアUEに、前記ピアUEから前記装置への前記方向に送信される前記媒体についてのパケットロスの増加に応答して、前記第1のUEとピアUEとの間で交渉されたビットレートに応じて、前記最もロバストなコーデック構成、アプリケーションレイヤ冗長性、または部分的な冗長性のうちの1つまたは複数を使用するための能力に順応することを求める要求を送ること、
を行うようにさらに構成される、C33に記載の装置。
[C35]
前記トランシーバが、
前記第1のUEとピアUEとの間で交渉されたビットレートに応じて、前記最もロバストなコーデック構成、アプリケーションレイヤ冗長性、または部分的な冗長性のうちの1つまたは複数を使用するための能力に順応することを求める要求を受信することと、
前記要求に示された前記順応した能力に従って、前記装置から前記ピアUEへの前記方向に媒体を送信することと、
を行うようにさらに構成される、C33に記載の装置。
[C36]
前記少なくとも1つのプロセッサが、
低送信電力ヘッドルームまたはアップリンク送信バッファにおける増大のうちの1つまたは複数に基づいて不良ネットワークカバレッジを検出することと、
前記装置から前記ピアUEへの前記方向に媒体を送信するために、前記装置においてサポートされる前記最もロバストなコーデック構成を使用することと、
を行うようにさらに構成される、C33に記載の装置。
[C37]
第1のユーザ装置(UE)と第2のUEとの間のボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)セッションのためのネットワークカバレッジを増加させるための方法であって、
前記第1のUEにサービス提供しているネットワーク要素によって、前記第1のUEと前記第2のUEとの間のコーデック構成交渉をモニタすることと、ここにおいて、前記コーデック構成交渉は、前記交渉されたコーデック構成に少なくとも部分的に基づいて、受信される媒体について前記第1のUEおよび前記第2のUEが許容することができる最大エンドツーエンドパケットロスレート(PLR)の交換を含む、
前記ネットワーク要素によって、前記第1のUEおよび前記第2のUEにおけるそれぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドPLRの合意済み分配を決定することと、
前記ネットワーク要素によって、前記第1のUEにサービス提供している基地局に、前記合意済み分配に従って、前記第1のUEから前記第2のUEへの方向に送信される媒体についてのアップリンクPLRおよび前記第2のUEから前記第1のUEへの方向に送信される媒体についてのダウンリンクPLRを要求するためのメッセージを送信することと、
を備える、方法。
[C38]
前記第1のUEにサービス提供している前記基地局が、前記要求されるアップリンクPLRおよび前記要求されるダウンリンクPLRに少なくとも部分的に基づいて、前記VoIPセッションについてのハンドオーバしきい値を確立するように構成される、C37に記載の方法。
[C39]
前記ハンドオーバしきい値が、単一無線音声呼連続性(SRVCC)しきい値を備える、C38に記載の方法。
[C40]
前記最大エンドツーエンドPLRが、前記第1のUEおよび前記第2のUEにおいて使用される、それぞれのパケットロスコンシールメント(PLC)およびジッタバッファ管理(JBM)インプリメンテーションにさらに基づく、C37に記載の方法。
[C41]
前記合意済み分配が、アップリンクPLR対ダウンリンクPLR比を表す合意済み比(R)を備える、C37に記載の方法。
[C42]
前記合意済み比(R)に従って、前記サービング基地局に対して要求するための前記アップリンクPLRおよび前記ダウンリンクPLRを、
前記要求されるアップリンクPLRが、受信される媒体について前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR掛けるR/(R+1)に等しく、 前記要求されるダウンリンクPLRが、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR掛ける1/(R+1)に等しい、 ように計算することをさらに備える、C41に記載の方法。
[C43]
前記第1のUEおよび前記第2のUEが、セッション記述プロトコル(SDP)を介して、前記それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドPLRの前記合意済み分配を、
前記要求されるアップリンクPLRが、受信される媒体について前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRと、前記第2のUEが、それに関連したサービング基地局に対して要求するダウンリンクPLRとの間の差より低いか、またはそれに等しく、
前記要求されるダウンリンクPLRが、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRと、前記第2のUEが、それに関連した前記サービング基地局に対して要求するアップリンクPLRとの間の差より低いか、またはそれに等しい、
ように交渉するように構成される、C37に記載の方法。
[C44]
少なくとも、受信される媒体について前記第1のUEおよび前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR、および少なくとも1つのアップリンクおよび少なくとも1つのダウンリンクについての合意済みの値を指定するSDPアンサーから、前記第1のUEにサービス提供している前記基地局に対して要求するための、前記アップリンクPLRおよび前記ダウンリンクPLRを抽出することをさらに備える、C43に記載の方法。
[C45]
セッション記述プロトコル(SDP)を介して、前記第2のUEにサービス提供しているネットワーク要素と、前記それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドPLRの前記合意済み分配を交渉することをさらに備える、C37に記載の方法。
[C46]
前記最大エンドツーエンドPLRの前記合意済み分配を交渉することが、
前記ネットワーク要素において、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRを示す前記第1のUEによって送信されたSDPオファーを受信することと、
前記ネットワーク要素において、オペレータポリシーに基づいて、前記第1のUEにサービス提供している前記基地局から前記第1のUEへの前記ダウンリンクに割り振るための、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRの比率を決定することと、
前記ネットワーク要素において、前記オペレータポリシーに基づいて、前記第1のUEから前記第1のUEにサービス提供している前記基地局への前記アップリンクについての好ましいPLRを決定することと、
前記ネットワーク要素によって、前記第1のUEへの前記ダウンリンクに割り振るための前記決定された比率および前記第1のUEからの前記アップリンクについての前記好ましいPLRを示すように前記SDPオファーを修正することと、
前記ネットワーク要素によって、前記第2のUEにサービス提供しているネットワーク要素に、前記修正されたSDPオファーを送信することと、
を備える、C45に記載の方法。
[C47]
前記最大エンドツーエンドPLRの前記合意済み分配を交渉することが、
前記ネットワーク要素において、前記第2のUEにサービス提供している前記ネットワーク要素からSDPアンサーを受信することと、ここにおいて、前記SDPアンサーは、前記第2のUEについての提案されたアップリンクPLRを含む、
前記ネットワーク要素によって、前記第2のUEについての前記提案されたアップリンクPLRが、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRと、前記第1のUEへの前記ダウンリンクに割り振られた前記最大エンドツーエンドPLRの前記比率との間の差より低いか、またはそれに等しいことを決定することに応答して、前記SDPアンサーを受け入れることと、
をさらに備える、C46に記載の方法。
[C48]
前記最大エンドツーエンドPLRの前記合意済み分配を交渉することが、
前記ネットワーク要素において、前記第2のUEにサービス提供している前記ネットワーク要素からSDPアンサーを受信することと、ここにおいて、前記SDPアンサーは、前記第2のUEについての提案されたアップリンクPLRを含む、
前記ネットワーク要素によって、前記第2のUEについての前記提案されたアップリンクPLRが、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRと、前記第1のUEへの前記ダウンリンクに割り振られた前記最大エンドツーエンドPLRの前記比率との間の差を超えると決定することに応答して、前記SDPアンサーを拒否することと、
をさらに備える、C46に記載の方法。
[C49]
前記最大エンドツーエンドPLRの前記合意済み分配が、受信される媒体について前記第1のUEおよび前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRのうちの1つまたは複数を完全には利用しない、C45に記載の方法。
[C50]
装置であって、
前記装置によってサービス提供される第1のユーザ装置(UE)と第2のUEとの間のコーデック構成交渉をモニタするように構成される少なくとも1つのプロセッサと、ここにおいて、前記コーデック構成交渉は、前記交渉されたコーデック構成に少なくとも部分的に基づいて、受信される媒体について前記第1のUEおよび前記第2のUEが許容することができる最大エンドツーエンドパケットロスレート(PLR)の交換を含み、前記少なくとも1つのプロセッサはさらに、前記第1のUEおよび前記第2のUEにおけるそれぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドPLRの合意済み分配を決定するように構成される、
前記第1のUEにサービス提供している基地局に、前記合意済み分配に従って、前記第1のUEから前記第2のUEへの方向に送信される媒体についてのアップリンクPLRおよび前記第2のUEから前記第1のUEへの方向に送信される媒体についてのダウンリンクPLRを要求するためのメッセージを送信するように構成されるトランシーバと、
を備える、装置。
[C51]
前記第1のUEにサービス提供している前記基地局が、前記要求されるアップリンクPLRおよび前記要求されるダウンリンクPLRに少なくとも部分的に基づいて、前記第1のUEと前記第2のUEとの間のボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)セッションについてのハンドオーバしきい値を確立するように構成される、C50に記載の装置。
[C52]
前記ハンドオーバしきい値が、単一無線音声呼連続性(SRVCC)しきい値を備える、C51に記載の装置。
[C53]
最大エンドツーエンドPLRが、前記第1のUEおよび前記第2のUEにおいて使用される、それぞれのパケットロスコンシールメント(PLC)およびジッタバッファ管理(JBM)インプリメンテーションにさらに基づく、C50に記載の装置。
[C54]
前記合意済み分配が、アップリンクPLR対ダウンリンクPLR比を表す合意済み比(R)を備える、C50に記載の装置。
[C55]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記合意済み比(R)に従って、前記サービング基地局に対して要求するための前記アップリンクPLRおよび前記ダウンリンクPLRを、
前記要求されるアップリンクPLRが、受信される媒体について前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR掛けるR/(R+1)に等しく、 前記要求されるダウンリンクPLRが、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR掛ける1/(R+1)に等しい、 ように計算するようにさらに構成される、C54に記載の装置。
[C56]
前記第1のUEおよび前記第2のUEが、セッション記述プロトコル(SDP)を介して、前記それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドPLRの前記合意済み分配を、
前記要求されるアップリンクPLRが、受信される媒体について前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRと、前記第2のUEが、それに関連したサービング基地局に対して要求するダウンリンクPLRとの間の差より低いか、またはそれに等しく、
前記要求されるダウンリンクPLRが、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRと、前記第2のUEが、それに関連した前記サービング基地局に対して要求するアップリンクPLRとの間の差より低いか、またはそれに等しい、
ように交渉するように構成される、C50に記載の装置。
[C57]
前記少なくとも1つのプロセッサが、少なくとも、受信される媒体について前記第1のUEおよび前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR、および少なくとも1つのアップリンクおよび少なくとも1つのダウンリンクについての合意済みの値を指定するSDPアンサーから、前記第1のUEにサービス提供している前記基地局に対して要求するための、前記アップリンクPLRおよび前記ダウンリンクPLRを抽出するようにさらに構成される、C56に記載の装置。
[C58]
前記少なくとも1つのプロセッサが、セッション記述プロトコル(SDP)を介して、前記第2のUEにサービス提供しているネットワーク要素と、前記それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドPLRの前記合意済み分配を交渉するようにさらに構成される、C50に記載の装置。
[C59]
前記少なくとも1つのプロセッサが、
前記トランシーバを介して、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRを示す前記第1のUEによって送信されたSDPオファーを受信することと、
オペレータポリシーに基づいて、前記第1のUEにサービス提供している前記基地局から前記第1のUEへの前記ダウンリンクに割り振るための、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRの比率を決定することと、
前記オペレータポリシーに基づいて、前記第1のUEから前記第1のUEにサービス提供している前記基地局への前記アップリンクについての好ましいPLRを決定することと、
前記第1のUEへの前記ダウンリンクに割り振るための前記決定された比率および前記第1のUEからの前記アップリンクについての前記好ましいPLRを示すように前記SDPオファーを修正することと、
前記トランシーバを介して、前記第2のUEにサービス提供しているネットワーク要素に、前記修正されたSDPオファーを送信することと、
を行うようにさらに構成される、C58に記載の装置。
[C60]
前記少なくとも1つのプロセッサが、
前記トランシーバを介して、前記第2のUEにサービス提供している前記ネットワーク要素からSDPアンサーを受信することと、ここにおいて、前記SDPアンサーが、前記第2のUEについての提案されたアップリンクPLRを含む、
前記第2のUEについての前記提案されたアップリンクPLRが、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRと、前記第1のUEへの前記ダウンリンクに割り振られた前記最大エンドツーエンドPLRの前記比率との間の差より低いか、またはそれに等しいことに応答して、前記SDPアンサーを受け入れることと、
を行うようにさらに構成される、C59に記載の装置。
[C61]
前記少なくとも1つのプロセッサが、
前記トランシーバを介して、前記第2のUEにサービス提供している前記ネットワーク要素からSDPアンサーを受信することと、ここにおいて、前記SDPアンサーが、前記第2のUEについての提案されたアップリンクPLRを含む、
前記第2のUEについての前記提案されたアップリンクPLRが、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRと、前記第1のUEへの前記ダウンリンクに割り振られた前記最大エンドツーエンドPLRの前記比率との間の差を超えることに応答して、前記SDPアンサーを拒否することと、
を行うようにさらに構成される、C59に記載の装置。
[C62]
前記最大エンドツーエンドPLRの前記合意済み分配が、受信される媒体について前記第1のUEおよび前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRのうちの1つまたは複数を完全には利用しない、C58に記載の装置。

Claims (15)

  1. 第1のユーザ装置(UE)と第2のUEとの間のボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)セッションのためのネットワークカバレッジを増加させるための方法であって、
    前記第1のUEと前記第2のUEとの間で、前記第1のUEと前記第2のUEとの間の前記VoIPセッションで使用するためのコーデック構成を交渉することと、
    前記第1のUEにおいて、前記交渉されたコーデック構成に少なくとも部分的に基づいて、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる最大エンドツーエンドパケットロスレート(PLR)および前記第2のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRを決定することと、
    前記第1のUEにおいて、前記第1のUEおよび前記第2のUEにおけるそれぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドPLRの分配を決定することと、
    前記第1のUEによって、サービング基地局に、前記決定された分配に従って、前記第1のUEから前記第2のUEへの方向に送信される媒体についてのアップリンクPLRおよび前記第2のUEから前記第1のUEへの方向に送信される媒体についてのダウンリンクPLRをサポートすることを前記サービング基地局に要求するためのメッセージを送信することと、
    を備え
    前記第2のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRの分配に基づき、前記アップリンクPLRが決定され、
    前記第1のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRの分配に基づき、前記ダウンリンクPLRが決定される、方法。
  2. 受信される媒体について前記第1のUEおよび前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRを決定することが、
    前記第1のUEによって、前記第2のUEに、前記交渉されたコーデック構成を考慮して受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRを送信することと、
    前記第1のUEにおいて、前記第2のUEから、前記交渉されたコーデック構成を考慮して受信される媒体について前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRを受信することと、
    を備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記サービング基地局が、前記要求されるアップリンクPLRおよび前記要求されるダウンリンクPLRに少なくとも部分的に基づいて、前記VoIPセッションについてのハンドオーバしきい値を確立するように構成される、請求項1に記載の方法。
  4. 前記ハンドオーバしきい値が、単一無線音声呼連続性(SRVCC)しきい値を備える、請求項3に記載の方法。
  5. 前記最大エンドツーエンドPLRが、前記第1のUEおよび前記第2のUEにおいて使用される、それぞれのパケットロスコンシールメント(PLC)およびジッタバッファ管理(JBM)インプリメンテーションにさらに基づく、請求項1に記載の方法。
  6. 前記決定された分配が、アップリンクPLR対ダウンリンクPLR比を表す合意済み比(R)を備え、
    前記合意済み比(R)に従って、前記サービング基地局に対して要求するための前記アップリンクPLRおよび前記ダウンリンクPLRを、
    前記要求されるアップリンクPLRが、受信される媒体について前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR掛けるR/(R+1)に等しく、
    前記要求されるダウンリンクPLRが、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR掛ける1/(R+1)に等しい、
    ように計算することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  7. 装置であって、
    ピアユーザ装置(UE)と、前記ピアUEとのボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)セッションで使用するためのコーデック構成を交渉することと、前記交渉されたコーデック構成に少なくとも部分的に基づいて、受信される媒体について前記装置が許容することができる最大エンドツーエンドパケットロスレート(PLR)および前記ピアUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRを決定することと、前記装置および前記ピアUEにおけるそれぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドPLRの分配を決定することと、を行うように構成される、少なくとも1つのプロセッサと、
    サービング基地局に、前記決定された分配に従って、前記装置から前記ピアUEへの方向に送信される媒体についてのアップリンクPLRおよび前記ピアUEから前記装置への方向に送信される媒体についてのダウンリンクPLRを要求するためのメッセージを送信するように構成されるトランシーバと、
    を備え、
    前記ピアUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRの分配に基づき、前記アップリンクPLRが決定され、
    前記装置が許容することができる最大エンドツーエンドPLRの分配に基づき、前記ダウンリンクPLRが決定される、装置。
  8. 第1のユーザ装置(UE)と第2のUEとの間のボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)セッションのためのネットワークカバレッジを増加させるための方法であって、
    前記第1のUEにサービス提供しているネットワーク要素によって、前記第1のUEと前記第2のUEとの間のコーデック構成交渉をモニタすることと、ここにおいて、前記コーデック構成交渉は、渉されたコーデック構成に少なくとも部分的に基づいて、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる最大エンドツーエンドパケットロスレート(PLR)および前記第2のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRの交換を含む、
    前記ネットワーク要素によって、前記第1のUEおよび前記第2のUEにおけるそれぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドPLRの合意済み分配を決定することと、
    前記ネットワーク要素によって、前記第1のUEにサービス提供している基地局に、前記合意済み分配に従って、前記第1のUEから前記第2のUEへの方向に送信される媒体についてのアップリンクPLRおよび前記第2のUEから前記第1のUEへの方向に送信される媒体についてのダウンリンクPLRをサポートすることを前記基地局に要求するためのメッセージを送信することと、
    を備え、
    前記第2のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRの分配に基づき、前記アップリンクPLRが決定され、
    前記第1のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRの分配に基づき、前記ダウンリンクPLRが決定される、方法。
  9. 前記第1のUEにサービス提供している前記基地局が、前記要求されるアップリンクPLRおよび前記要求されるダウンリンクPLRに少なくとも部分的に基づいて、前記VoIPセッションについてのハンドオーバしきい値を確立するように構成される、請求項8に記載の方法。
  10. 前記ハンドオーバしきい値が、単一無線音声呼連続性(SRVCC)しきい値を備える、請求項9に記載の方法。
  11. 前記最大エンドツーエンドPLRが、前記第1のUEおよび前記第2のUEにおいて使用される、それぞれのパケットロスコンシールメント(PLC)およびジッタバッファ管理(JBM)インプリメンテーションにさらに基づく、請求項8に記載の方法。
  12. 前記合意済み分配が、アップリンクPLR対ダウンリンクPLR比を表す合意済み比(R)を備え、
    前記合意済み比(R)に従って、前記基地局に対して要求するための前記アップリンクPLRおよび前記ダウンリンクPLRを、
    前記要求されるアップリンクPLRが、受信される媒体について前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR掛けるR/(R+1)に等しく、
    前記要求されるダウンリンクPLRが、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLR掛ける1/(R+1)に等しい、
    ように計算することをさらに備える、請求項8に記載の方法。
  13. 前記第1のUEおよび前記第2のUEが、セッション記述プロトコル(SDP)を介して、前記それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドPLRの前記合意済み分配を、
    前記要求されるアップリンクPLRが、受信される媒体について前記第2のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRと、前記第2のUEが、それに関連したサービング基地局に対して要求するダウンリンクPLRとの間の差より低いか、またはそれに等しく、
    前記要求されるダウンリンクPLRが、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる前記最大エンドツーエンドPLRと、前記第2のUEが、それに関連した前記サービング基地局に対して要求するアップリンクPLRとの間の差より低いか、またはそれに等しい、
    ように交渉するように構成される、請求項8に記載の方法。
  14. 装置であって、
    前記装置によってサービス提供される第1のユーザ装置(UE)と第2のUEとの間のコーデック構成交渉をモニタするように構成される少なくとも1つのプロセッサと、ここにおいて、前記コーデック構成交渉は、交渉されたコーデック構成に少なくとも部分的に基づいて、受信される媒体について前記第1のUEが許容することができる最大エンドツーエンドパケットロスレート(PLR)および前記第2のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRの交換を含み、前記少なくとも1つのプロセッサはさらに、前記第1のUEおよび前記第2のUEにおけるそれぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドPLRの合意済み分配を決定するように構成される、
    前記第1のUEにサービス提供している基地局に、前記合意済み分配に従って、前記第1のUEから前記第2のUEへの方向に送信される媒体についてのアップリンクPLRおよび前記第2のUEから前記第1のUEへの方向に送信される媒体についてのダウンリンクPLRをサポートすることを前記基地局に要求するためのメッセージを送信するように構成されるトランシーバと、
    を備え、
    前記第2のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRの分配に基づき、前記アップリンクPLRが決定され、
    前記第1のUEが許容することができる最大エンドツーエンドPLRの分配に基づき、前記ダウンリンクPLRが決定される、装置。
  15. 命令が少なくとも1つのプロセッサによって実行されたときに、請求項1乃至6または請求項8乃至13のいずれかに記載の方法を実施するための前記命令を備える、コンピュータプログラム。
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Study for enhanced VoLTE Performance (Release 15),3GPP TR 23.759 V0.2.0 (2017-02),2017年03月01日,https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.759

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