WO201518418A1- SIP -IMS 핸드셋 및 진화 된 패킷 데이터 게이트웨이를 사용한 Wi -Fi 통화 -Google 특허

유효 날짜: 20200401

요약

이 특허에서 발명가는 SIP-IMS 핸드셋 및 EPDG (Evolved Packet Data Gateway)를 사용하여 Wi-Fi 호출을 활성화하는 방법을 제안합니다. 이 방법을 통해 사용자는 추가 하드웨어 또는 소프트웨어없이 기존 SIP-IMS 핸드셋을 사용하여 Wi-Fi 네트워크를 통해 통화를 만들고받을 수 있습니다.

본 발명의 핵심 요점은 다음과 같습니다

  1. SIP-IMS 핸드셋 사용 :이 방법은 통신 업계에서 널리 사용되는 기존 SIP-IMS 핸드셋을 사용합니다.
  2. EPDG에 대한 연결 : SIP-IMS 핸드셋은 EPDG에 연결되어 있으며 Wi-Fi 네트워크와 셀룰러 네트워크 사이의 게이트웨이 역할을합니다.
  3. Seamless Handoff :이 방법은 Wi-Fi와 Cellular Networks 간의 통화를 완벽하게 핸드 오프 할 수있어 사용자를위한 중단없는 커뮤니케이션을 보장합니다.
  4. 서비스 품질 :이 발명은 최소한의 대기 시간 및 패킷 손실로 Wi-Fi 네트워크에 대한 고품질 음성 서비스를 보장합니다.
  5. 인증 및 승인 :이 방법에는 네트워크에 대한 안전하고 승인 된 액세스를 보장하기위한 인증 및 승인 메커니즘이 포함되어 있습니다.
  6. IMS와의 인터뷰 :이 발명은 SIP-IMS 핸드셋과 IMS 인프라 간의 인터 워크를 가능하게하여 기존 통신 시스템과 완벽하게 통합 할 수 있습니다.
  7. 네트워크 선택 :이 방법에는 신호 강도 및 네트워크 혼잡과 같은 요소를 기반으로 가장 적합한 네트워크 (Wi-Fi 또는 Cellular)를 선택하는 메커니즘이 포함됩니다.
  8. 로밍 지원 :이 발명은 로밍을 지원하여 사용자가 홈 네트워크 외부에있을 때에도 Wi-Fi 네트워크를 통해 전화를 걸고받을 수 있도록합니다.
  9. 세션 연속성 :이 방법은 Wi-Fi와 셀룰러 네트워크 사이의 핸드 오프 중에 세션 연속성을 보장하여 통화 방출 또는 중단을 방지합니다.
  10. 비용 절감 : SIP-IMS 핸드셋을 사용한 Wi-Fi 통화는 셀룰러 네트워크의 부하를 줄이기 때문에 서비스 제공 업체와 사용자 모두에게 비용 절감을 초래할 수 있습니다.

질문과 답변

1. 이 방법이 Wi-Fi 호출을 어떻게 활성화합니까??

이 방법은 SIP-IMS 핸드셋을 사용하여 Wi-Fi 네트워크와 셀룰러 네트워크 사이의 게이트웨이 역할을하는 EPDG (Evolved Packet Data Gateway)에 연결하여 Wi-Fi 호출을 가능하게합니다.

2. SIP-IMS 핸드셋 사용의 장점은 무엇입니까??

SIP-IMS 핸드셋은 통신 업계에서 널리 사용되므로 기존 시스템과 쉽게 이용 가능하고 호환됩니다. 그들은 Wi-Fi 통화를위한 신뢰할 수 있고 표준화 된 플랫폼을 제공합니다.

삼. 이 방법이 Wi-Fi와 셀룰러 네트워크 간의 원활한 핸드 오프를 보장하는 방법?

이 방법에는 Wi-Fi와 셀룰러 네트워크 간의 원활한 핸드 오프 메커니즘이 포함되어 사용자를위한 중단없는 커뮤니케이션 보장. 이것은 신호 강도 및 네트워크 혼잡과 같은 요소를 기반으로 세션 연속성 및 네트워크 선택을 통해 달성됩니다.

4. Wi-Fi 네트워크를 통한 서비스 품질을 보장하기 위해 어떤 조치를 취합니까??

이 발명은 대기 시간 및 패킷 손실을 최소화하여 Wi-Fi 네트워크에 대한 고품질 음성 서비스를 보장합니다. 이 방법에는 효율적인 패킷 전송 및 오류 수정을위한 메커니즘이 포함됩니다.

5. 이 방법에서 인증 및 승인은 어떻게 처리됩니까??

이 방법에는 네트워크에 대한 안전하고 승인 된 액세스를 보장하기위한 인증 및 승인 메커니즘이 포함됩니다. 사용자는 액세스 권한을 부여 받기 전에 자격 증명을 제공하고 인증을 받아야합니다.

6. 로밍 중에 Wi-Fi 호출을 사용할 수 있습니다?

예, 발명은 로밍을 지원하여 사용자가 홈 네트워크 외부에있을 때에도 Wi-Fi 네트워크를 통해 전화를 걸고받을 수 있도록합니다.

7. SIP-IMS 핸드셋을 사용하여 Wi-Fi 전화를 걸면 비용이 절약됩니다?

예, SIP-IMS 핸드셋을 사용하여 Wi-Fi 통화는 서비스 제공 업체와 사용자 모두에게 비용 절감을 초래할 수 있습니다. Wi-Fi 네트워크에 음성 트래픽을 오프로드하면 셀룰러 네트워크의로드가 줄어들어 서비스 제공 업체의 비용 절감이됩니다. 사용자는 Wi-Fi 네트워크를 통해 전화를 걸 때 호출 요금 또는 데이터 사용 요금이 낮아질 수 있습니다.

8. 이 방법이 핸드 오프 동안 세션 연속성을 보장하는 방법?

이 방법에는 Wi-Fi와 셀룰러 네트워크 사이의 핸드 오프 동안 세션 연속성을위한 메커니즘이 포함됩니다. 이렇게하면 네트워크 간 전환 할 때 호출이 삭제되거나 중단되지 않도록합니다.

9. 이 방법은 기존 통신 시스템과 호환됩니다?

그렇습니다.

10. 가장 적합한 네트워크 (Wi-Fi 또는 Cellular)를 선택할 때 고려되는 요인?

가장 적합한 네트워크를 선택할 때 신호 강도 및 네트워크 혼잡과 같은 요소가 고려됩니다. 이 방법은 가장 강력한 신호와 최소 정체로 네트워크를 지능적으로 선택하여 최상의 가능한 음성 품질 및 사용자 경험을 제공하는 것을 목표로합니다.

11. 이 방법에 구현 된 특정 보안 조치가 있습니까??

이 방법에는 안전한 네트워크 액세스를위한 인증 및 인증 메커니즘이 포함됩니다. 또한 네트워크를 통해 사용자 통신을 보호하기 위해 암호화 기술을 사용합니다.

12. Wi-Fi 호출은 배터리 수명에 어떤 영향을 미칩니다?

Wi-Fi 네트워크는 셀룰러 네트워크보다 전력을 덜 소비하기 때문에 Wi-Fi 통화는 셀룰러 호출에 비해 배터리 수명에 긍정적 인 영향을 줄 수 있습니다. 그러나 배터리 수명에 대한 실제 영향은 네트워크 조건 및 핸드셋 설정과 같은 요소에 따라 다를 수 있습니다.

13. Wi-Fi 통화 사용에 대한 기술적 요구 사항은 무엇입니까??

Wi-Fi 통화를 사용하려면 사용자는 호환 SIP-IMS 핸드셋과 Wi-Fi 네트워크에 대한 액세스가 필요합니다. 또한 필요한 자격 증명이 필요하고 네트워크에 액세스 할 수있는 권한이 있어야합니다.

14. Wi-Fi 전화를 국제 전화에 사용할 수 있습니다?

예, Wi-Fi 전화는 국제 전화에 사용될 수 있습니다. 이 방법을 통해 사용자는 지리적 위치에 관계없이 Wi-Fi 네트워크를 통해 통화를 만들고받을 수 있습니다.

15. 본 발명은 특정 모바일 서비스 제공 업체로 제한되어 있습니까??

아니요,이 발명은 특정 모바일 서비스 제공 업체에만 국한되지 않습니다. Wi-Fi 통화를 지원하고 SIP-IMS 핸드셋이 진화 된 패킷 데이터 게이트웨이 (EPDG)에 연결할 수 있도록 필요한 인프라를 보유한 모든 서비스 제공 업체가 구현할 수 있습니다.

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    추상적인

    모바일 장치 및 진화 된 패킷 데이터 게이트웨이 (EPDG)를 사용한 Wi-Fi 통화. 예를 들어, 모바일 장치는 LTE 커버리지가 가능한지 여부, 데이터 로밍 가능 여부, 방문한 공공 토지 모바일 네트워크 (VPLMN)가 사용 가능한지 여부 및 방문한 EPDG (VEPDG)에 대한 DNS 쿼리가 성공했는지 여부를 결정할 수 있습니다. 모바일 장치는 LTE 커버리지를 사용할 수 있고 데이터 로밍을 사용할 수 있고 VPLMN을 사용할 수 있고 VEPDG에 대한 DNS 쿼리가 성공적이라는 결정에 응답하는 VEPDG에 연결할 수 있습니다. 그렇지 않으면 모바일 장치가 홈 EPDG (HEPDG)에 연결할 수 있습니다.

    설명

      관련 특허 출원에 대한 교차 참조

    현재 공개는 임시 응용 프로그램의 우선 순위 혜택을 주장하는 비 예정적 응용 프로그램입니다.에스. 특허 출원 번호. 2014 년 5 월 29 일에 제출 된 62/004,861, 전체에 참조로 통합됩니다.

    인터넷 프로토콜 (IP) 멀티미디어 서브 시스템 (IMS)은 IP 멀티미디어 서비스 제공을위한 아키텍처 프레임 워크입니다. 역사적으로, 휴대 전화는 IP 패킷 전환 네트워크를 통해 엄격하게 회로 전환 네트워크를 통해 음성 통화 서비스를 제공했습니다. 최근 몇 년 동안 IP를 통해 음성 또는 기타 멀티미디어 서비스를 제공하는 대체 방법은 스마트 폰에서 사용할 수 있었지만 아직 업계 전체에서 표준화되지 않았습니다. IMS는 이러한 표준화를 제공하기위한 아키텍처 프레임 워크입니다. 또한 IMS는 무선 및 유선 터미널에서 멀티미디어 및 음성 애플리케이션의 액세스를 돕기위한 것입니다. 예를 들어, 세션 시작 프로토콜 (SIP)과 같은 인터넷 엔지니어링 태스크 포스 (IETF) 프로토콜은 IMS와 인터넷과의 통합을 용이하게하기 위해 사용됩니다,

    자세한 설명은 참조 번호의 왼쪽 숫자가 참조 번호가 먼저 나타나는 그림을 식별하는 수반되는 그림을 참조하여 설명됩니다. 다른 그림에서 동일한 참조 번호를 사용하면 유사하거나 동일한 항목이 나타납니다.

    무화과. 1은 단일 IMS 스택 및 진화 된 패킷 데이터 게이트웨이 (EPDG) 기능을 갖춘 예제 IMS 아키텍처의 다이어그램입니다. 현재 공개에 따라 여러 IMS 서비스를 지원합니다.

    무화과. 2는 현재 공개에 따라 SIM IMS를 사용하여 Wi-Fi 통화를위한 예제 고급 엔드 투 엔드 아키텍처의 다이어그램입니다.

    무화과. 3은 현재 공개에 따라 사용자 장치가 비상 전화를 걸기위한 예제 프로세스의 흐름도입니다.

    무화과. 4는 현재 공개에 따라 방문한 EPDG 또는 홈 epdg에 액세스할지 여부를 결정하기위한 사용자 장치의 예제 결정 프로세스의 흐름도입니다.

    무화과. 5는 현재 공개에 따른 터널 메커니즘의 예제 시나리오 다이어그램입니다.

    무화과. 6은 현재 공개에 따른 터널 메커니즘의 예제 시나리오 다이어그램입니다.

    무화과. 7은 현재 공개에 따른 터널 메커니즘의 예제 시나리오 다이어그램입니다.

    무화과. 도 8은 현재 공개에 따른 터널 메커니즘의 예제 시나리오 다이어그램이다.

    무화과. 9는 현재 공개에 따른 터널 메커니즘의 예제 시나리오 다이어그램이다.

    무화과. 10은 현재 공개에 따른 터널 메커니즘의 다른 예제 시나리오의 다이어그램입니다.

    무화과. 11은 현재 공개에 따른 터널 메커니즘의 또 다른 예제 시나리오의 다이어그램입니다.

    무화과. 12는 현재 공개에 따른 터널 메커니즘의 또 다른 예제 시나리오의 다이어그램입니다.

    무화과. 13은 현재 공개의 실시 예를 구현하도록 구성된 예제 장치의 블록 다이어그램입니다.

    무화과. 14는 현재 공개에 따른 예제 프로세스의 흐름도입니다.

    다음 설명에서, 그 일부를 형성하는 수반되는 도면을 참조하고, 이는 공개가 수행 될 수있는 특정 예시적인 실시 예를 보여주는 방식으로 표시됩니다. 이들 구체 예들은 예술에 숙련 된 사람들이 본원에 공개 된 개념을 실천할 수 있도록 충분한 세부적으로 설명되며, 현재의 공개 된 구체 예에 대한 수정이 이루어질 수 있으며, 현재 공개의 범위에서 벗어나지 않고 다른 실시 예제가 활용 될 수 있음을 이해해야한다. 그러므로 다음과 같은 자세한 설명은 제한적인 의미로 취하지 않아야합니다.

    기사 “ㅏ” 그리고 “an” 여기에서 하나 또는 하나 이상을 참조하기 위해 여기에 사용됩니다 (i.이자형. 기사의 문법 대상 중 적어도 하나). 예를 들어, “사용자” 한 명 이상의 사용자 또는 한 명 이상의 사용자를 의미합니다. 이 사양에 따라 참조하십시오 “하나의 실시 예,” “실시 예,” “한 예,” 또는 “예” 실시 예 또는 예제와 관련하여 기술 된 특정 특징, 구조 또는 특성이 현재 공개의 적어도 하나의 실시 예에 포함된다는 것을 의미한다. 따라서 문구의 모양 “하나의 실시 예에서,” “실시 예에서,” “한 예,” 또는 “예” 이 사양의 다양한 장소 에서이 사양이 반드시 동일한 실시 예 또는 예를 참조하는 것은 아닙니다. 또한, 특정 기능, 구조, 데이터베이스 또는 특성은 하나 이상의 실시 양태 또는 예에서 적절한 조합 및/또는 하위 전투에서 결합 될 수 있습니다. 또한, 여기에 제공된 수치는 예술에서 일반적으로 숙련 된 사람들에게 설명 목적을위한 것이며 그림이 반드시 확장하기 위해 그려진 것은 아니라는 점에 감사해야합니다.

    본 공개에 따른 실시 예는 장치, 방법 또는 컴퓨터 프로그램 제품으로 구현 될 수 있습니다. 따라서, 본 공개는 완전히 하드웨어 제작 된 구체 예, 완전히 소프트웨어 제작 실시 예 (펌웨어, 상주 소프트웨어, 마이크로 코드 등 포함)의 형태를 취할 수 있습니다.), 또는 일반적으로 여기에서 일반적으로 여기에서 일반적으로 “회로,” “기준 치수,” 또는 “체계.” 또한, 본 공개의 구체 예는 매체에 구체화 된 컴퓨터 사용 가능한 프로그램 코드를 갖는 임의의 실질적인 표현 매체에 구체화 된 컴퓨터 프로그램 제품의 형태를 취할 수있다.

    하나 이상의 컴퓨터 사용 가능 또는 비 번역 컴퓨터 읽기 가능한 미디어의 조합을 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 비 번도 컴퓨터로 읽을 수있는 매체에는 하나 이상의 휴대용 컴퓨터 디스켓, 하드 디스크, RAM (Random Access Memory) 장치, ROM (Read-only Memory) 장치, EPROM 또는 FLASH 메모리 (EPROM 또는 플래시 메모리) 장치, 휴대용 소형 디스크 읽기 전용 메모리 (CDROM), 매력 저장 장치 인 Opty Storage Device가 포함될 수 있습니다. 본 공개의 운영을 수행하기위한 컴퓨터 프로그램 코드는 하나 이상의 프로그래밍 언어의 조합으로 작성 될 수 있습니다. 이러한 코드는 소스 코드에서 컴퓨터로 읽을 수있는 어셈블리 언어 또는 기계 코드로 컴파일 될 수 있습니다.

    첨부 된 그림의 흐름도 및 블록 다이어그램은 현재 공개의 다양한 구체 예에 따라 시스템, 방법 및 컴퓨터 프로그램 제품의 구조, 기능 및 작동을 보여줍니다. 이와 관련하여, 흐름도 또는 블록 다이어그램의 각 블록은 지정된 논리적 함수를 구현하기위한 하나 이상의 실행 가능한 지침을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드 부분을 나타낼 수 있습니다. 또한 블록 다이어그램 및/또는 흐름도의 각 블록과 블록 다이어그램 및/또는 흐름도의 블록 조합은 지정된 기능 또는 작용을 수행하는 특수 목적 하드웨어 기반 시스템 또는 특수 목적 하드웨어 및 컴퓨터 지침의 조합에 의해 구현 될 수 있습니다. 이 컴퓨터 프로그램 지침은 컴퓨터 또는 기타 프로그래밍 가능한 데이터 처리 장치를 특정 방식으로 기능하도록 지시 할 수있는 컴퓨터로 읽을 수있는 매체에 저장 될 수 있으며, 컴퓨터에서 읽을 수있는 매체에 저장된 지침은 흐름도 및/또는 블록 도표 블록 또는 블록 블록에 지정된 기능/ACT를 구현하는 지침 수단을 포함하여 제조 물품을 생성하도록합니다.

    용어 “핸드셋”, “휴대 기기,” “사용자 장비” 그리고 “사용자 장치” 여기에 사용되는 것은 상호 교환 가능하며 모바일 통신 장치, e를 참조합니다.g., 무선 통신을 위해 사용자가 사용하는 스마트 폰. 용어 “EPDG” 여기에 사용되는 인터넷 프로토콜 보안을위한 진화 된 패키지 데이터 게이트웨이 (예 : Wi-Fi 네트워크 또는 무연 스펙트럼을 이용한 모든 액세스 네트워크와 같은 신뢰할 수없는 비 3GPP 액세스 네트워크를 통해 사용자 장치에서 IPSEC) 터널링을 나타냅니다. 용어 “Wi-Fi 전화” 여기에 사용 된 것은 IPSEC 터널을 통해 수행 할 음성 서비스를 나타냅니다. 용어 “화상 통화” 여기에 사용되는 구성원 간의 단단한 동기화로 IMS 기반의 풀 듀플렉스 음성 및 단순/전체 듀플렉스 비디오 미디어를 나타냅니다. 용어 “RCS” 여기에 사용되는 EPDG 연결을 통해 GSMA에 의해 정의 된 풍부한 통신 제품군 서비스가 나타납니다.

    이 공개는 SIP-IMS 사용자 장치 및 EPDG를 사용하여 Wi-Fi 호출 시스템에서 구현 될 수있는 기술을 설명합니다. 또한, 본원에 기재된 기술의 실시 예는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi 호출 및 EPDG가 완료 될 수 있도록 프로토콜로 구현 될 수있다.

    무화과. 1 예제 IMS 아키텍처를 보여줍니다 100 현재 공개에 따라 여러 IMS 서비스를 지원하는 단일 IMS 스택 및 EPDG 기능으로. 예제 IMS 아키텍처 100 예제 장치를 포함 할 수 있습니다 190 그리고 예제 네트워크 195, 예제 장치의 일부가 있습니다 190 및 예제 네트워크의 일부 195 IMS 플랫폼 형성 180. 예제 네트워크 195 IMS 핵심 네트워크를 포함 할 수 있습니다 170, 패킷 데이터 네트워크 (PDN) 게이트웨이 (P-GW) 150, EPDG 152, 셀룰러 네트워크 140 그리고 인터넷 142, 애플리케이션 서버가 포함될 수 있습니다 144. 셀룰러 네트워크 140 IMS 핵심 네트워크에 커뮤니케이션으로 연결될 수 있습니다 170 P-GW를 통해 150. 인터넷 142 EPDG에 의사 소통 할 수 있습니다 152, IMS 핵심 네트워크에 커뮤니케이션으로 연결될 수 있습니다 170 P-GW를 통해 150. 예제 네트워크 195 서버와 백엔드 노드도 포함 할 수도 있습니다 180 예제 장치에 여러 통신 서비스를 제공하는 190 IMS 핵심 네트워크를 통해 170.

    예제 장치 190 칩셋을 포함 할 수 있습니다 105, 셀룰러 통신 모듈 130, 및 WI-FI 통신 모듈 132. 칩셋 105 IMS 스택을 포함 할 수 있습니다 120 및 EPDG 모듈 122. IMS 스택 120 OSI (Open Systems Interconnection) 모델의 전송 계층 (레이어 4)과 동등 할 수있는 IMS 전송 및 엔드 포인트 계층을 포함 할 수 있으며, 세션 제어 계층, OSI 모델의 세션 계층 (레이어 5) 및 Application Server 레이어와 동일 할 수 있는데, 이는 OSI 모델의 프리젠 테이션 및 애플리케이션 계층 (레이어 6 및 7)과 동일 할 수 있습니다. EPDG 모듈 122 현재 공개에 따라 EPDG 기능 및 연결 관리가 가능할 수 있습니다. 셀룰러 통신 모듈 130 셀룰러 네트워크와의 통신을 설정하도록 구성 될 수 있습니다 140, 이자형.g., 셀룰러 네트워크를 통해 통화 및/또는 전화를 걸려면 140. WI-FI 커뮤니케이션 모듈 132 Wi-Fi Network와의 통신을 설정하도록 구성 될 수 있습니다 142, 이자형.g., Wi-Fi 네트워크를 통해 전화를 받고/또는 전화를 걸려면 142. 예제 장치 190 응용 프로그램/운영 체제 (OS) 계층도 포함 할 수 있습니다 102 칩셋에 의해 실행됩니다 105 여러 IMS 서비스를 제공합니다 140, 응용 프로그램/ OS 계층에서 102, 예제 장치의 사용자에게 190. 하나 이상의 OTT (Over-the-Top) 응용 프로그램 110 애플리케이션/ OS 계층에서도 실행될 수 있습니다 102. 다중 IMS 서비스 104 예제 장치에 의해 지원됩니다 190 예를 들어, Voice Over 장기 진화 (Volte) 112, Wi-Fi Voice Calling (WFC)을 포함 할 수 있습니다 114, 화상 통화 116 및 풍부한 커뮤니케이션 서비스 (RCS) 118.

    본 공개의 다양한 실시 예는 SIP IMS를 사용하여 Wi-Fi 통화 서비스로 지시되며 예제 장치로 구현 될 수 있습니다 190. 예를 들어, Wi-Fi 통화는 SIP-IMS 핸드셋을 사용하여 구현 될 수 있습니다. 구체적으로, Wi-Fi 계층은 SIP IMS를 사용하여 IMS 네트워크에 액세스하기 위해 Wi-Fi 호출을위한 RAT (Radio Access Technology)로 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 현재 공개의 다양한 측면에서 다수의 대표적인 사용 사례가 아래에 제공됩니다. 무화과. 도 2는 예제 고급 엔드-엔드 아키텍처를 보여줍니다 200 현재 공개에 따라 SIM IMS를 사용하여 Wi-Fi 통화.

    그림을 언급합니다. 2, 예제 아키텍처 200 IMS 네트워크를 포함 할 수 있습니다 204, 고속 패킷 액세스 (HSPA) 네트워크 202 여기에는 3 세대 (3G) 모바일 통신 네트워크와 인터넷이 포함될 수 있습니다 206. IMS 네트워크 204 하나 이상의 통신 애플리케이션 서버 (TAS)를 포함 할 수 있습니다 240, 하나 이상의 인터페이스 메시지 프로세서 (IMP) 서버 242, 하나 이상의 심문/서빙 콜 세션 제어 기능 (I/S-CSCF) 서버 244, 하나 이상의 홈 가입자 서버 (HSS) 246, 하나 이상의 존재 서버 248, 및 프록시 CSCF (P-CSCF) 서버 230. HSPA 네트워크 202 GPRS (Gateway General Packet Radio Service) 지원 노드 (GGSN)가 포함될 수 있습니다 220. 인터넷 206 wi-fi 액세스 포인트를 포함 할 수 있습니다 212 SBC (Session Border Controller)뿐만 아니라 250, EPDG로 작동하도록 구성 될 수 있습니다. 예제 아키텍처 200 예를 들어 사용자 장치를 포함 할 수도 있습니다 210 (이자형.g., 스마트 폰 또는 핸드셋) 및 개인용 컴퓨터 (PC) 터미널 214. 사용자 장치 210 예제 장치의 구현 일 수 있습니다 190 그림의. 1 그리고 Wi-Fi 통화 및 EPDG 능력 일 수 있습니다. 사용자 장치 210 HSPA 네트워크 중 하나 또는 둘 다에 의사 소통 할 수 있습니다 202 그리고 인터넷 206. PC 터미널 214 인터넷에 의사 소통을 할 수 있습니다 206. 그림에 표시된 예에서. 2, 사용자 장치 210 HSPA 네트워크에 연결될 수 있습니다 202 세포 쥐를 통해. 또는 또는 추가로 사용자 장치 210 인터넷에 연결될 수 있습니다 206 wi-fi 액세스 포인트를 통해 212 Wi-Fi 쥐를 통해.

    SIP IMS를 사용하여 Wi-Fi 통화와 관련된 예시적인 사용 사례는 다음과 같습니다. 일부 구체 예에서, 모바일 장치의 사용자 210 SIP IMS 네트워크를 통해 음성 전화를 만들고받을 수 있습니다.g., IMS 네트워크 204, Wi-Fi에 연결된 동안 e.g., wi-fi 액세스 포인트를 통해 212. SIP IMS를 사용하여 Wi-Fi를 통한 음성 통화는 사용자가 Wi-Fi 커버리지 영역 밖으로 이동하면 삭제 될 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치 210, 이자형.g., 스마트 폰 또는 SIP-IMS 핸드셋은 셀룰러 네트워크에있는 직후에 등록 할 수 있습니다.g., HSPA 네트워크 202, 전화를 걸고받을 준비가되어있을 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자가 2G/3G 네트워크를 통해 활성 음성 통화를하는 동안 Wi-Fi 커버리지 영역으로 이동하면 통화가 사용자가 삭제되거나 종료 될 때까지 2G/3G 네트워크를 통해 통화가 계속 될 수 있습니다. 그 후, 사용자 장치 210 Wi-Fi에 대한 SIP IMS 등록을 완료 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자는 하나 이상의 짧은 코드에 전화를 걸 수 있습니다.g., 411, 611 그리고 911, Wi-Fi에 연결된 상태에서 SIP IMS 네트워크를 통해.

    SIP IMS를 사용하여 Wi-Fi를 통한 메시징과 관련된 예시적인 사용 사례는 다음과 같습니다. 예를 들어 SMS (Short Message Service) 및/또는 멀티미디어 메시징 서비스 (MMS)가 메시징을 제공 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서 사용자는 사용자 장치를 사용할 수 있습니다 210 문자 메시지를 보내고 받으려면 e.g., SMS를 통해 SIP IMS 네트워크를 통해 E.g., IMS 네트워크 204, Wi-Fi에 연결된 동안 e.g., wi-fi 액세스 포인트를 통해 212. 추가 또는 또는 또는 또는 사용자는 사용자 장치를 사용할 수 있습니다 210 멀티미디어 메시지를 보내고 받으려면 e.g., MMS를 통해 Wi-Fi에 연결된 SIP IMS 네트워크를 통해.

    SIP IMS를 사용하여 Wi-Fi를 통한 보충 서비스와 관련된 예시적인 사용 사례는 다음과 같습니다. 일부 구체 예에서, 사용자는 하나 이상의 기능을 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다.g., 사용자 장치의 통화 전달 및 통화 대기 옵션 210 SIP IMS 네트워크를 통해 e.g., IMS 네트워크 204, Wi-Fi에 연결된 동안 e.g., wi-fi 액세스 포인트를 통해 212. 예를 들어, 사용자는 사용자 장치의 설정 메뉴에서 하나 이상의 기능을 비활성화 할 수 있습니다 210 또는 사용자 장치의 다이얼러를 통해 210.

    현재 공개의 다양한 구체 예를 달성하려면 많은 요구 사항이 충족되어야합니다. 다음 설명은 사용자 장치의 요구 사항과 관련이 있습니다 210 사용자 장치를 활성화합니다 210 SIP IMS 네트워크를 통한 Wi-Fi의 경우 E.g., IMS 네트워크 204.

    일부 실시 예에서 Wi-Fi 호출 가능 사용자 장치, e.g., 사용자 장치 210, IMS와 관련된 프로토콜 및 표준을 준수 할 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치 210 각 서비스가 사용할 수있는 베어러를 결정하는 여러 Wi-Fi 통화 및 커뮤니케이션 모드를 지원할 수 있습니다. 예를 들어, 지원되는 모드에는 a가 포함될 수 있습니다 “Wi-Fi가 선호되었습니다” 모드, a “Wi-Fi 전용” 모드, a “세포 선호” 모드와 a “셀룰러 네트워크 만” 방법. 그만큼 “셀룰러 네트워크 만” 모드는 사용자 대면 기능이 아닐 수 있습니다. 이 모드는 Wi-Fi 호출 기능을 끄면 단순히 활성화 될 수 있습니다.

    일부 구체 예에서 “Wi-Fi가 선호되었습니다” 모드는 사용자 장치의 기본 모드로 설정 될 수 있습니다 210 Wi-Fi 통화를 위해. 사용자 장치시 210 에 “Wi-Fi 선호 모드” Wi-Fi 통화의 경우 아래에 설명 된대로 하나 이상의 조건이 적용될 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치 210 셀룰러 네트워크의 가용성에 관계없이 Wi-Fi를 사용할 수있는 경우 Wi-Fi를 통해 SIP IMS 등록을 시작하고 완전 할 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치 210 일부 또는 모든 음성 및 메시징 트래픽을 라우팅 할 수 있습니다.g., SIP IMS 네트워크를 통해 SMS 및/또는 MMS. 일부 구체 예에서, 사용자 장치 210 기본 Wi-Fi 연결을 통해 일부 또는 모든 비 IMS 데이터 트래픽을 라우팅 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서 자격을 갖춘 Wi-Fi 네트워크가 없으면 사용자 장치 210 Wi-Fi를 모니터링하면서 모든 서비스에 사용 가능한 셀룰러 네트워크를 사용할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치의 경우, E.g., 사용자 장치 210, EPDG가 가능하고 활성 VoLTE 호출에 사용자 장치가 있습니다 210 하나 이상의 핸드 인 조건이 충족 될 때마다 Wi-Fi에서 핸드 오버를 시도 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치의 경우, E.g., 사용자 장치 210, 그것은 EPDG가 가능하고 활성 Wi-Fi 호출 중 사용자 장치입니다 210 하나 이상의 유인물 조건이 충족 될 때마다 LTE에 대한 핸드 오버를 시도 할 수 있습니다.

    사용자 장치시 210 에 “Wi-Fi 전용 모드” Wi-Fi 통화의 경우 아래에 설명 된대로 하나 이상의 조건이 적용될 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치 210 그 셀룰러 라디오를 꺼질 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치 210 셀룰러 네트워크의 가용성에 관계없이 Wi-Fi를 사용할 수있는 경우 Wi-Fi를 통해 SIP IMS 등록을 시작하고 완전 할 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치 210 일부 또는 모든 음성 및 메시징 트래픽을 라우팅 할 수 있습니다.g., SIP IMS 네트워크를 통해 SMS 및/또는 MMS. 일부 구체 예에서, 사용자 장치 210 SIP IMS 네트워크를 통해 일부 또는 모든 비 데이터 데이터 트래픽을 라우팅 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서 자격을 갖춘 Wi-Fi 네트워크가 없으면 사용자 장치 210 셀룰러 네트워크를 스캔, 활성화 또는 연결하려고 시도 할 수 없습니다. 일부 실시 예에서 EPDG 유능한 사용자 장치의 경우 210 활성 VoLTE 호출, 사용자 장치에 있습니다 210 하나 이상의 핸드 인 조건이 충족 될 때마다 Wi-Fi로 핸드 오버를 시도 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, EPDG 유능한 사용자 장치의 경우, E.g., 사용자 장치 210 활성 VoLTE 호출, 사용자 장치에 있습니다 210 Wi-Fi에 남아있을 수 있으며 핸드 오버를 시도하지 않을 수 있습니다. 일부 구체 예에서 “Wi-Fi 전용 모드” 사용자 장치에 Wi-Fi 통화가 활성화되는 한 활성화 될 수 있습니다 210. 또한 Wi-Fi 통화가 비활성화되면 “Wi-Fi 전용 모드” 더 이상 적용되지 않습니다.

    사용자 장치시 210 에 “셀룰러 우선 모드”, 아래에 설명 된대로 하나 이상의 조건이 적용될 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치 210 셀룰러 네트워크를 사용하여 선택한 음성, 메시징 및/또는 데이터 통신에 사용될 수 있으며 가능한 경우 Wi-Fi를 사용할 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치 210 셀룰러 네트워크를 사용할 수있는 경우 Wi-Fi에 성공적으로 연결 한 후 Wi-Fi를 통해 SIP IMS 등록을 시작하려고 시도 할 수 없습니다. 일부 실시 예에서, 셀룰러 적용 범위가없는 경우, 사용자 장치 210 가능하면 Wi-Fi를 통해 SIP IMS 등록을 시작하고 완료 할 수 있습니다. 등록은 사용자 장치까지 유효 할 수 있습니다 210 셀룰러 네트워크의 상태 변경에 관계없이 Wi-Fi 등록을 잃습니다. 일부 실시 예에서, 활성 VoLTE 호출에있는 EPDG 유능한 사용자 장치의 경우, E.g., 사용자 장치 210, 사용자 장치 210 Wi-Fi 적용 범위에 관계없이 LTE에 남아있을 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 활성 Wi-Fi 호출에있는 EPDG 유능한 사용자 장치의 경우, E.g., 사용자 장치 210, 사용자 장치 210 하나 이상의 유인물 조건이 충족 될 때마다 LTE에 대한 핸드 오버를 시도 할 수 있습니다.

    사용자 장치시 210 에 “셀룰러 네트워크 전용 모드”, 사용자 장치 210 Wi-Fi 통화가 지원되지 않는 것처럼 행동 할 수 있습니다. 아래에 설명 된대로 하나 이상의 조건이 적용될 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치 210 셀룰러 네트워크를 사용하여 선택한 음성, 메시징 및/또는 데이터 통신을 사용하고 다른 데이터 트래픽에 Wi-Fi를 사용할 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치 210 Wi-Fi에 성공적으로 연결 한 후 Wi-Fi를 통해 SIP IMS 등록을 시작하려고 시도 할 수 없습니다. 일부 실시 예에서, 셀룰러 적용 범위가없는 경우, 사용자 장치 210 Wi-Fi를 통해 SIP IMS 등록을 시작하려고 시도 할 수 없습니다.

    현재 공개에 따르면 사용자 장치에 대한 SIP IMS 등록 요구 사항이 있습니다.g., 사용자 장치 210, 아래에 설명 된대로 Wi-Fi를 사용하여 등록 할 때. 일부 구체 예에서, 한 번 사용자 장치 210 DHCP를 통해 유효한 IP 및 DNS 주소를 얻었거나 사용자 장치 인 정적 IP 설정을 사용하고 있습니다 210 IMS 네트워크로 등록을 시도 할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 장치 210 올바른 SIM 카드를 사용하고 사용자 장치가 사용되면 등록을 시도 할 수 있습니다 210 비행기 모드가 아닙니다. 일부 실시 예에서 등록 실패가 발생하면 사용자 장치 210 하나 이상의 관련 오류 코드를 표시 할 수 있습니다. 오류 조건이 지속되는 한 오류 코드가 계속 표시 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서 SIP IMS 네트워크에 등록하면 사용자 장치 210 다음 조건 중 하나 이상이 충족 될 때 SIP IMS 네트워크에서 등록 할 수 있습니다. (1) 사용자 장치 210 전원이 꺼져 있습니다. (2) 사용자 장치의 사용자 210 현재 활성 Wi-Fi에서 분리를 선택합니다. (3) 사용자는 Wi-Fi 통화를 비활성화합니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치의 경우 210 우수한 Wi-Fi 연결을 유지하면서 IMS 등록을 잃으면 사용자 장치가 현재 프로파일을 설정할 때 가능한 경우 셀룰러 적용 범위로 돌아갈 수 있습니다 “세포 선호” 모드 또는 “Wi-Fi가 선호되었습니다” 방법. 또는 사용자 장치 210 연결 환경 설정이 설정된 경우 IMS 등록을 다시 시도 할 수 있습니다 “Wi-Fi가 선호되었습니다” 모드 또는 “Wi-Fi 전용” 방법. 일부 구체 예에서, 사용자 장치 m210 유효한 SIM 카드가 사용될 때 SIP IMS 네트워크에 AY 등록. 다른 SIM 카드를 사용하는 경우 사용자 장치가 사용됩니다 210 IMS 등록을 시작할 수 없으며 하나 이상의 적절한 오류 메시지를 표시 할 수 있습니다.

    현재 공개에 따르면 아래에 설명 된 바와 같이 사용자 장치에 대한 이동성 요구 사항이 있습니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치, e.g., 사용자 장치 210, 임계 값 Wi-Fi가 신호 강도 표시 (RSSI) 레벨을 수신했을 때 로브-인을 수 있습니다.g., -75 DBM이 충족됩니다. 이 임계 값은 사용자 장치가 있는지 여부를 결정하는 데 사용되는 rove-in 임계 값일 수 있습니다 210 Wi-Fi 네트워크와 연관 될 때 IMS 등록을 시도해야합니다. 사용자 장치가있을 때 Rove-In 임계 값을 적용 할 수 있습니다 210 유휴 모드에 있으며 장치 연결 환경 설정과 무관 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, SIP IMS 및 유휴 상태에 등록되는 동안 사용자 장치 210 Wi-Fi RSSI 레벨을 모니터링 할 수 있습니다. Wi-Fi 신호 레벨이 사전 설정 임계 값 아래로 떨어지면 E.g., -85 DBM, 사용자 장치 210 로브 아웃 프로세스를 시작할 수 있습니다. 일부 실시 예에서 SIM Lock이 활성화 된 경우 사용자 장치 210 사용자가 핀 코드를 입력하도록 촉구하지 않고 rove-out에 따라 셀룰러 네트워크에 머무를 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치 인 경우 210 핸드 오버 기능을 지원하지 않습니다 (e.g., EPDG 로직 없음) 및 활성 Wi-Fi 호출 중이며 Wi-Fi RSSI가 Rove-Out의 임계 값에 가까운 경우 (E.g., −85 dbm), 사용자 장치 210 가청 알림을 생성 할 수 있습니다 (e.g., 2 톤 경고음) 사용자에게 사용자 기기를 알리기 210 Wi-Fi 적용 범위를 떠나고 있으며 그 호출이 떨어질 수 있습니다. 가청 알림에는 화면 메시지가 동반 될 수 있습니다. 화면 메시지의 문구는 서비스 제공 업체가 제공 할 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치 일 때 210 활성 볼트 호출 중이며 Wi-Fi 네트워크의 적용 범위를 입력합니다.g., SSID 및 비밀번호)는 사용자 장치에 저장됩니다 210, 사용자 장치 210 사용자 장치 인 경우 Wi-Fi에 손을 hals니다 210 들어 왔습니다 “Wi-Fi가 선호되었습니다” 모드 또는 “Wi-Fi 전용” 방법. 사용자 장치 인 경우 210 들어 왔습니다 “세포 선호” 모드, 사용자 장치 210 Wi-Fi에 손을 떼려고 시도 할 수 없습니다. 또는 사용자 장치 210 사용자 장치 인 경우 Wi-Fi에 손을 hals니다 210 핸드 인 임계 값을 충족하는 Wi-Fi RSSI를 관찰하고 있습니다.g., -75 DBM. 일부 구체 예에서, 사용자 장치 일 때 210 활성 Wi-Fi 통화, 사용자 장치에 있습니다 210 Wi-Fi 링크 및 셀룰러 조건을 평가하여 사전 설정 알고리즘을 통해 통화를 Volte에 넘겨주는시기를 결정할 수 있습니다. 사용자 장치가 발생할 수 있습니다 210 들어 왔습니다 “Wi-Fi가 선호되었습니다” 모드 또는 “세포 선호” 방법. 사용자 장치 인 경우 210 ~에 “Wi-Fi 전용” 모드는 셀룰러에 대한 핸드 오버를 시도하지 않을 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치의 핸드셋 제조업체 210 Wi-Fi에서 셀룰러로 유인물을 결정하기 위해 핸드 오버 알고리즘을 구현할 수 있습니다. 핸드 오버 알고리즘은 Wi-Fi Packet Retransmissions 및 다운 링크 및 업 링크의 손실, Wi-Fi RS Si 값 및 셀룰러 네트워크 및 신호 강도의 가용성을 포함하여 Wi-Fi에서 셀룰러로의 유인물을 시작할지 여부를 결정하는 데있어 여러 가지 요소를 고려할 수 있습니다.

    현재 공개에 따르면 아래에 설명 된대로 사용자 장치에 대한 호출 기능 및 SMS/MMS 요구 사항이 있습니다. 일부 실시 예에서, 비상 전화가 호출되고 사용자 장치, e.g., 사용자 장치 210, 사용자 장치 인 Geran/Utran을 통해 등록되었습니다 210 정상적인 911-Call 절차를 적용 할 수 있습니다. 비상 전화가 호출되고 사용자 장치가 210 Wi-Fi를 통해 SIP IMS 네트워크에 등록되어 있으며 사용자 장치에 대한 여러 가지 요구 사항이 있습니다 210 아래에 설명 된대로 적용 할 수 있습니다.

    무화과. 3은 예제 프로세스를 보여줍니다 300 사용자 장치가 현재 공개에 따라 비상 전화를 걸기위한. 도 1에 도시 된 예에서 사용자 장치. 3은 예제 장치 일 수 있습니다 190 및/또는 사용자 장치 210 위에서 설명한대로. 예제 프로세스의 하나 이상의 작업/작업이 주목할 만하다 300 예제 프로세스의 작업/작업에서 병렬로 발생할 수 있습니다 300 반드시 직렬로 발생하지는 않습니다. 그림을 언급합니다. 3, 예제 프로세스 300 다이얼러 부분의 일부 또는 전부에서 발생할 수 있습니다 340, IP 호출 부분 350 및 셀룰러 호출 부분 360 사용자 장치의 e.g., 예제 장치 190 또는 사용자 장치 210. ~에 302 사용자 장치 다이얼의 사용자 “911” 비상 전화를 위해. ~에 304, 사용자 장치는 IMS 네트워크에서 Wi-Fi 호출을 사용할 수 있는지 또는 셀룰러 호출 여부 (회로 스위치 또는 또는 “CS”) 사용할 수 있습니다. IMS 네트워크에서 Wi-Fi 호출을 사용할 수있는 경우 의사 결정 프로세스 300 왼쪽으로 흐르고, 그렇지 않으면 의사 결정 과정 300 오른쪽으로 흐릅니다. Wi-Fi 통화를 사용할 수 있습니다 306 사용자 장치 다이얼 911 비상 전화를 시작합니다. ~에 308, 사용자 장치는 CS 로의 호출을 다시 지시할지 또는 오류가 발생하는지 결정합니다. 사용자 장치가 통화를 CS로 재 지정해야한다고 판단하거나 오류가 발생하는 경우 314 사용자 장치 다이얼 911 셀룰러 네트워크를 통해 비상 전화를 시작하려면 332. 그렇지 않으면 310 사용자 장치 다이얼 911 Wi-Fi 네트워크를 통해 비상 전화를 시작합니다. 사용자 장치가 셀룰러 네트워크를 통해 비상 전화를하기로 결정한 경우 (E.g., Wi-Fi의 이용 불가능으로 인해), AT 316 사용자 장치는 셀룰러 연결성을 기다립니다. ~에 318 사용자 장치는 셀룰러 적용 범위를 검색 할 때 대기 시간이 제한되는지 여부를 결정합니다. 셀룰러 연결 대기가 시간이 초과되면 예제 프로세스 300 진행됩니다 312 사용자 장치가 다이얼하는 위치 911 Wi-Fi 전화로. 또한, 사용자 장치가 셀룰러 네트워크를 통해 비상 전화를하기로 결정한 경우 322 사용자 장치 다이얼 911 그리고 at 324 사용자 장치는 셀룰러 라디오를 켭니다. ~에 326 사용자 장치의 셀룰러 라디오가 켜지고 셀룰러 커버리지를 검색합니다. 셀룰러 적용 범위가 얼마나 빨리 발견되는지에 따라 검색은 318 시간이 걸리거나 아닐 수도 있습니다. 셀룰러 적용 범위가 발견 된 후 328 사용자 장치는 911 호출을 시작하여 셀룰러 네트워크를 통해 비상 전화를 시작합니다 330.

    일부 실시 예에서, 사용자 장치는 비상 전화를 식별하는 데 미리 정해진 긴급 절차 세트를 준수 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, Wi-Fi 통화를 위해 IMS에 등록 될 때, 사용자 장치는 등록 중에 네트워크가 설정 한 선호도에 따라 셀룰러 또는 IMS에서 비상 전화를 전환 할 수 있습니다. 선택한 연결 환경 설정에 관계없이 적용될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 등록시 네트워크에서 비상 통화 기본 설정을받을 수 있습니다 “비상 통화 기본 설정” Mode Inn 일부 실시 예, 비상 통화 기본 설정이 셀룰러로 설정되면 사용자 장치는 셀룰러 적용 범위를 확인할 수 있습니다. 셀룰러 적용 범위가 발견되면 사용자 장치는 IMS 도메인에서 제거하여 셀룰러로 되돌아 가서 911 통화를 배치 할 수 있습니다. 사용자 장치는 잠재적 PSAP 호출을 허용하기 위해 가드 타이머에 의해 지정된 시간 동안 셀룰러에 남아있을 수 있습니다.

    가드 타이머가 만료되면 아래 설명대로 하나 이상의 Wi-Fi 조건이 충족되면 사용자 장치가 IMS에 다시 등록 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 긴급 통화를 배치 할 수있는 셀룰러 네트워크가 없으면, 사용자 장치는 IMS 네트워크에서 통화를 완료 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 비상 호출이 셀룰러 또는 Wi-Fi에 배치되는지 여부에 관계없이, 비상 통화 설정 시간은 미리 결정된 기간을 초과 할 수 없을 수 있습니다.g., 10 초. 일부 실시 예에서, 비상 통화 기본 설정이 Wi-Fi로 설정되면, 사용자 장치는 IMS 네트워크에서 호출을 직접 완료 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 비상 통화가 IMS에 직접 배치되면 통화 설정 시간이 미리 정해진 기간을 초과하지 않을 수 있습니다.g., 10 초. 일부 실시 예에서, 네트워크에서 비상 통화 기본 설정이 없을 때, 사용자 장치는 셀룰러 네트워크에서 통화를 완료 할 수 있으며, 이것이 기본 동작 일 수 있습니다.

    일부 실시 예에서, 사용자 장치는 음성 서비스를 위해 Wi-Fi를 통해 IMS에 등록 할 때마다 위치를 찾으려고 시도 할 수 있습니다. 사용자 장치에는 마지막으로 관찰 된 P-Lani와 마지막으로 관찰 된 시점의 타임 스탬프와 사용자 장치가 Wi-Fi에 등록하려고 할 때 등록 타임 스탬프가 포함될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 세션 전체 기간 동안 획득 된 위치를 저장할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 Wi-Fi 액세스가 변경되면 새로운 위치를 획득하려고 시도 할 수 있습니다.g., 동일한 SSID를 가진 새로운 액세스 포인트. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 예를 들어 611 통화, 411 통화 및 911 통화와 같은 2G/3G 장치에서 지원되는 N11 통화 목록을 지원할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 메시지 대기 표시기 (MWI)를 지원할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 Wi-Fi 통화시 SMS를 지원할 수 있습니다.

    본 공개에 따르면, 아래에 설명 된 바와 같이 다른 연결 단계에서 다양한 오류 코드가 발생했습니다.

    아래 표 1은 본 공개의 다양한 실시 예에서 지원되는 콜 드롭 오류 코드를 보여줍니다.

    아래 표 2는 사용자 장치가 표 1에 표시된 오류에 해당하는 오류를 만나면 사용자 장치가 표시 할 수있는 오류 코드를 보여줍니다.

    그림을 고려하여. 1 피그 . 위의 설명 아래에 설명 된 것처럼 다양한 사용자 경험 요구 사항이 있습니다. 일부 실시 예에서 Wi-Fi가 처음으로 활성화 될 때 사용자 장치는 사용자에게 사용자에게 Wi-Fi 통화 기능을 사용자에게 알리기 위해 팝업을 제공 할 수 있습니다. 표시된 메시지의 텍스트는 서비스 제공 업체가 제공 할 수 있습니다. 기본적으로 Wi-Fi가 활성화되면 첫 번째 Wi-Fi 연결에 팝업이 표시 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 처음으로 팝업에는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 버튼이 포함될 수 있습니다 “건너뛰다” 사용자가 이전 화면으로 돌아갈 수 있도록 버튼과 “더 알아보기” 사용자를 튜토리얼의 첫 번째 화면으로 데려가는 버튼. 일부 실시 예에서, 사용자 장치가 SIP/IMS 등록을 성공적으로 완료하면 상태 표시 줄의 왼쪽에 Wi-Fi 통화 아이콘이 표시 될 수 있습니다. 셀룰러 신호 미터는 0으로 변경 될 수 있고 상단 위에 심볼이 있거나 완전히 사라질 수 있습니다. EPDG 유능한 사용자 장치의 경우 성공적인 등록시 Wi-Fi 통화 아이콘이 표시 될 수 있지만 셀룰러 라디오는 비활성화되지 않을 수 있습니다. 일부 실시 예에서, Wi-Fi 호출 아이콘은 등록이 유효 한 한 상태 표시 줄에 남아있을 수 있습니다. 등록이 손실되면 Wi-Fi 호출 아이콘이 제거 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 등록 프로세스 중 절차가 실패하면 Wi-Fi 호출 아이콘 또는 흰색 버전의 파란색 버전이 표시되지 않을 수 있습니다. Reg99 오류 이외의 오류 메시지가 발생하는 경우, Wi-Fi 통화의 오류 상태를 나타내는 상태 표시 줄에 빨간색 아이콘이 표시 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치가 Wi-Fi 호출에있을 때, Wi-Fi 호출 아이콘은 통화 상태로 변경 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서 Wi-Fi 호출 상태는 알림 창의 일부일 수 있습니다. 사용자 장치가 IMS 네트워크에 성공적으로 등록 할 때 알림 창에는 wi-fi 호출 준비 표시기가있을 수 있습니다.g., SIP IMS 네트워크. 일부 실시 예에서, 알림 창에는 등록 오류가 발생할 때 해당 오류 코드가 표시 될 수 있습니다. 등록이 성공하거나 Wi-Fi가 비활성화되면 오류가 제거 될 수 있습니다. 오류 메시지의 텍스트는 서비스 제공 업체가 제공 할 수 있습니다.

    일부 실시 예에서, 사용자 장치에는 Wi-Fi 통화 메뉴가 포함될 수 있습니다. 사용자가 Wi-Fi 통화 설정을 제어 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서 Wi-Fi 호출 기능을 비활성화하면 사용자 장치의 연결 설정이 셀룰러 전용 모드로 변경 될 수 있습니다. 기본 설정은 첫 번째 부팅에서 Wi-Fi 호출을 활성화하도록 설정 될 수 있습니다. 사용자 장치의 현재 IMS 등록 상태를 반영하기 위해 Wi-Fi 통화 상태가 제공됩니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 여러 상태를 설명 할 수있다. (2) 활성화 (사용자 장치가 Wi-Fi 통화를위한 서비스 제공 업체의 네트워크에 등록하는 과정에있을 때; (3) 오류 코드 (등록 오류가 발생할 때); (4) 열악한 Wi-Fi 신호 (Wi-Fi RSSI가 Rove 인치 임계 값을 충족하지 않는 경우); 사용자 장치는 서비스 제공 업체의 네트워크에 성공적으로 등록됩니다(9) 비행기 모드가 켜져 있습니다 (사용자 장치가 Wi-Fi가 활성화 된 비행기 모드에있을 때). 일부 실시 예에서 Wi-Fi 통화를 위해 다음 옵션이 제공 될 수 있습니다. 첫 번째 옵션은 연결 환경 설정으로 Wi-Fi를 통해 연결 모드를 변경할 수있는 옵션을 제공합니다. 예를 들어 Wi-Fi Preferred, Wi-Fi 전용 및 Cellular Preferred와 같은 몇 가지 모드가있을 수 있습니다. 각 모드에는 간단한 사용자 친화적 인 설명이있을 수 있으며 서비스 제공 업체가 표시 할 텍스트를 제공 할 수 있습니다. 두 번째 옵션은 도움입니다. 여기에는 Wi-Fi 전화를위한 튜토리얼이 포함될 수 있습니다.

    현재 공개에 따르면, 사용자 장치는 Wi-Fi 또는 Wi-Fi에서 일련의 팝업, 토스트 및 드롭 다운 메시지를 통해 이루어질 수있는 통화를 명확하게 레이블을 지정할 수 있습니다. 일부 실시 예에서 Wi-Fi 호출이 활성화되어 등록되면 사용자 장치의 다이얼러의 호출 버튼이 표준 호출 버튼에서 Wi-Fi 통화 아이콘으로 변경 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, Wi-Fi 호출이 활성화되고 등록되고 사용자가 다이얼러에 들어가면, 메 퀴 메시지가 일정 기간 동안 화면 상단에 나타날 수 있습니다.g., 예를 들어 5 초, “Wi-Fi를 통해 전화가 이루어집니다.” 일부 실시 예에서, Wi-Fi 호출이 활성화되지 않고 셀룰러 적용 범위가 없을 때, 사용자가 다이얼러로 가서 전화를하려고하면 사용자 장치가 팝업 메시지를 표시 할 수 있습니다. 사용자가 보내기 버튼을 누르면 사용자는 예를 들어 읽는 팝업을받을 수 있습니다, “사용 가능한 셀룰러 네트워크가 없습니다. 사용 가능한 Wi-Fi에 연결하여 통화를하십시오.” 일부 실시 예에서, Wi-Fi 호출이 활성화되지 않고 셀룰러 적용 범위가없는 경우, 사용자가 메시징 앱으로 가서 SMS 또는 MMS를 통해 메시지를 보내려고하는 경우 사용자 장치가 팝업 메시지를 표시 할 수 있습니다. 사용자가 보내기 버튼을 누르면 사용자는 예를 들어 읽는 팝업을받을 수 있습니다, “사용 가능한 셀룰러 네트워크가 없습니다. 메시징을 위해 사용 가능한 Wi-Fi에 연결하십시오.” 일부 실시 예에서, Wi-Fi 호출이 활성화되지 않고 셀룰러 적용 범위가 없을 때, 사용자가 다이얼러로 가서 전화를하려고하면 사용자 장치가 드롭 다운 메시지를 표시 할 수 있습니다. 예를 들어 드롭 다운 메시지가 읽을 수 있습니다, “Wi-Fi에 연결하여 전화를합니다.” 일부 실시 예에서 Wi-Fi 호출이 활성화되지 않고 셀룰러 적용 범위가 없을 때 사용자가 메시징 앱으로 가서 메시지를 보내려고하는 경우 사용자 장치가 드롭 다운 메시지를 표시 할 수 있습니다. 예를 들어 드롭 다운 메시지가 읽을 수 있습니다, “메시징을 위해 Wi-Fi에 연결하십시오.”

    일부 실시 예에서, 사용자 장치는 최소 평균 의견 점수 (MOS) 점수, e를 유지할 수 있습니다.g., 삼.2, Bluetooth가없는 야외 환경에서. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 최소 MOS 점수를 유지할 수 있습니다.g., .2, 짝을 이루고 Bluetooth 헤드셋에 연결된 야외 환경에서. 일부 실시 예에서, 엔지니어링 스크린은 옵션이 세션 국경 컨트롤러 (SB)/epdg에 대한 IP 주소 및/또는 완전 자격을 갖춘 도메인 이름 (FQDN)을 수동으로 입력 할 수 있으며 필요한 경우 DNS 조회 메커니즘을 비활성화 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 엔지니어링 스크린은 TLS (Transport Layer Security) 암호화를 활성화/비활성화하거나 EPDG 유능한 장치에 대한 NULL 암호화를 활성화/비활성화 할 수있는 기능을 제공 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서 엔지니어링 스크린은 로그 캡처 및 문제 해결에 대한 SIP 메시지를 활성화 할 수있는 기능을 제공 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서 엔지니어링 스크린은 Digest 계정의 구성을 허용 할 수 있습니다.g., 인증을위한 사용자 이름 및 비밀번호.

    Wi-Fi 통계는 현재 이용할 수없는 위에서 설명한 서비스의 기본 성능 및 활용에 대한 이해를 높이기 위해 제공되거나 달리 활용 될 수 있습니다. Wi-Fi Calling Metrics는 분석을 위해 수집 될 수 있으며, 예를 들어 성공적인 등록, 등록하지 못하고 등록되지 않은 등록 및 이유 코드 (오류 코드), 통화 방향에 대한 정보가 포함될 수 있음 (통화 방향에 대한 정보 포함)과 같은 메트릭을 포함 할 수 있습니다 (종료가 정상인지 비정상적인지에 대한 정보가 포함될 수 있는지, 정보가 포함 된 경우, 메시지가 포함될 수 있습니다).g., SMS 또는 MMS 및 메시지 방향). 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 아래 표 3에 설명 된 매개 변수에 대한 의도를 방송 할 수있다. 메트릭은 생성 될 때 방송 될 수 있습니다.

    무화과. 4는 예제 결정 과정을 보여줍니다 400 사용자 장치가 현재 공개에 따라 방문한 EPDG 또는 홈 EPDG에 액세스할지 여부를 결정하는 것. ~에 410, 사용자 장치는 LTE 적용 범위를 사용할 수 있는지 결정합니다. ~에 420, 사용자 장치는 데이터 로밍 사용할 수 있는지 여부를 결정합니다. ~에 430, 사용자 장치는 VPLMN을 사용할 수 있는지 여부를 결정합니다. ~에 440, 사용자 장치는 VEPDG에 대한 DNS 쿼리가 성공했는지 여부를 결정합니다. ~에 450, 사용자 장치는 LTE 커버리지를 사용할 수 있고 데이터 로밍을 사용할 수 있고 VPLMN을 사용할 수 있고 VEPDG에 대한 DNS 쿼리가 성공했다고 판단한 후 VEPDG에 연결됩니다. ~에 460, 사용자 장치는 LTE 커버리지가 없거나 데이터 로밍을 사용할 수 없거나 VPLMN을 사용할 수 없거나 VEPDG에 대한 DNS 쿼리가 실패했다고 판단한 후 HEPDG에 연결됩니다.

    일부 실시 예에서, 사용자 장치는 홈 EPDG 용 정적 IP 주소 및 정적 FQDN을 지원할 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치는 3GPP TS 23에 따라 EPDG 선택을위한 FQDN 구성을 지원할 수 있습니다.003.

    터널 설정 및 사용자 인증과 관련하여, 사용자 장치 epdg 함수는 IPSEC 보안 협회를 설정하기 위해 RFC 5996에 지정된대로 IKEV2를 사용할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치 epdg 함수는 3GPP TS 33에 정의 된 터널 전체 인증 및 승인을 따를 수 있습니다.402. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 주어진 서비스 제공 업체의 루트 인증서를 인증을 위해 장치 라이브러리에 저장할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 IMS APN 용 IPSEC 터널을 설정하도록 구성 될 수 있습니다. 예를 들어, 모든 IMS 관련 트래픽은 IMS PDN IPsec 터널을 통해 운반 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 교환 할 프록시 콜 세션 제어 기능 (P-CSCF) 기능의 IPv4 및/또는 IPv6 주소를 허용하는 새로운 IKEV2 속성을 지원할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 IKEV2 헤더 및 페이로드에 대한 다수의 암호화 및 무결성 알고리즘을 지원할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 장치는 고급 암호화 표준 (AES), 데이터 암호화 표준 (DES), 트리플 DES, CBC (Cipher Block Chaining) 및 Ike Ciphering, Ike Integrity, ESP Cirpering 및 ESP 무결성을위한 파생 상품을 지원할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 보안 인증서에서 여러 PLMN을 지원할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 장치는 네트워크에서 다양한 PLMN을 디코딩하고 변환하도록 구성 될 수 있으며 올바른 FQDN을 구성하고 해당 보안 인증서로 사용자 장치를 인증 할 수 있습니다.

    DPD (Dead Peer Detection)와 관련하여 일부 실시 예에서 사용자 장치는 IKE_INFO_RESP를 통해 DPD IKE_IN_REQ에 응답하도록 구성 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 IPsec 터널의 유효성을 유지하기 위해 유지 메시지를 시작하도록 구성 될 수 있습니다.

    IKE-SA 및 IPSEC-SA를 재생하는 것과 관련하여, 일부 실시 예에서 사용자 장치는 IKE-SA Rekeying 절차를 지원할 수 있습니다.g., 시작하고 응답합니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치는 IPSEC-SA 재생 절차를 지원할 수 있습니다.g., 시작하고 응답합니다.

    단절과 관련하여 일부 실시 예에서 사용자 장치는 요청이 시작되는 곳에 상관없이 다양한 단절 절차를 지원할 수 있습니다.g., 사용자 장치, EPDG 및/또는 PDN 게이트웨이에서.

    세션 연속성 및 핸드 오버와 관련하여 일부 실시 예에서 사용자 장치는 LTE에서 Wi-Fi 및 Wi-Fi에서 LTE까지 세션 연속성을 가능하게하도록 구성 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 Wi-Fi의 핸드 인 프로세스가 트리거되면 ENODEB의 단일 라디오 음성 통화 연속성 (SRVCC) 이벤트를 무시할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 장치가 LTE를 통해 VoLTE Call을 설정하면 UE가 호출을 Wi-Fi로 넘겨주는 동안 Volte Call에 대한 SRVCC 요청을받을 수 있습니다. 이 경우 사용자 장치가 핸드 인 프로세스를 트리거 한 경우 (E.g., LTE에서 Wi-Fi까지), 사용자 장치는 LTE 측에서 SR-VCC를 요청하는 메시지를 무시할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치에 하나의 IPv4 베어러 또는 흐름이있을 때, 핸드 오버 요청은 IPv4 지원에 대한 것일 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 장치가 LTE에 있고 하나의 IPv4 베어러가있는 경우 Wi-Fi에 대한 핸드 인 요청은 IPv4 지원에 대한 것일 수 있습니다. 사용자 장치가 Wi-Fi에 있고 하나의 IPv4 흐름이있는 경우 LTE에 대한 유인물 요청은 IPv4 지원에 대한 것일 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치에 하나의 IPv6 베어러 또는 흐름이있을 때, 핸드 오버 요청은 IPv6 지원에 대한 것일 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 장치가 LTE에 있고 하나의 IPv6 베어러가있는 경우 Wi-Fi에 대한 핸드 인 요청은 IPv6 지원에 대한 것일 수 있습니다. 사용자 장치가 Wi-Fi에 있고 하나의 IPv6 흐름이있는 경우 LTE에 대한 유인물 요청은 IPv6 지원에 대한 것일 수 있습니다. IP 베어러 두 개가있는 경우 e.g., IPv4 및 IPv6, 사용자 장치는 두 개의 IP 유형에 대한 두 개의 PDN 연결 핸드 오버 요청을 수행 할 수 있습니다. 듀얼 스택 베어러 활성이있는 경우 사용자 장치는 IPv4 및 IPv6 지원으로 PDN 연결 핸드 오버 요청을 수행 할 수 있습니다.

    EPDG를 통한 IMS 서비스와 관련하여 일부 실시 예에서 사용자 장치는 IETF 표준에 따라 IKEV2 헤더를 통해 P-CSCF 주소를 발견하도록 구성 될 수 있습니다.

    음성 통화와 관련하여 일부 실시 예에서 사용자 장치는 Wi-Fi Access 만 사용하는 IMS 네트워크를 통해 음성 통화를 만들거나 받도록 구성 될 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 장치는 IMS 네트워크에 등록하도록 구성되어 3GPP 쥐가 있는지 여부에 관계없이 동일한 방식으로 음성 통화를 설정하고받을 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 LTE에서 Wi-Fi, Wi-Fi에서 LTE 로의 IM을 통한 음성 통화의 원활한 전환을 지원할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 미리 결정된 사용자 인터페이스 세트 및 구성 옵션 요구 사항을 따를 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 미리 정해진 비상 전화 처리 요구 사항을 준수 할 수 있습니다.

    RCS (Rich Communication Services)와 관련하여 일부 실시 예에서 사용자 장치는 IMS PDN IPSEC 터널을 통해 일부 또는 모든 RCS 신호 및 미디어 트래픽을 라우팅하도록 구성 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 PDN IPSEC 터널을 설정하고 PDN IPSEC 터널을 통해 모든 트래픽을 라우팅하도록 구성 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서 홈 네트워크에서 사용자 장치는 PDN 연결에 IPv6을 사용할 수 있으며 방문한 네트워크에서 사용자 장치는 PDN 연결에 IPv4를 사용할 수 있습니다.

    IR에 관해.94 개의 화상 통화, 일부 실시 예에서 사용자 장치는 IR을 라우팅 할 수 있습니다.94 IMS PDN IPSEC 터널을 통한 화상 통화 신호 및 미디어 트래픽. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 IR을 전송하도록 구성 될 수 있습니다.세션 연속성이있는 LTE와 Wi-Fi 간의 94 개의 화상 통화. 음성 통화 연속성 처리와 마찬가지로 사용자 장치 EPDG 클라이언트는 IR을 처리 할 수 ​​있습니다.LTE와 Wi-Fi 사이의 세션 연속성이있는 94 개의 화상 통화.

    EPDG 기능에 대한 RSSI 경계와 같은 핸드 오버 기준과 관련하여 “Wi-Fi가 선호되었습니다” 또는 “Wi-Fi 전용” 사용자 장치 및 Wi-Fi Plus LTE 커버리지의 설정을 사용할 수 있습니다. 사용자 장치는 RSSI가 미리 정해진 임계 값보다 높은 한 Wi-Fi에서 IMS PDN 연결을 설정하고 유지할 수 있습니다.g., -75 DBM. 사용자 장치에 Wi-Fi 또는 LTE 커버리지를 사용할 수있는 경우, 사용자 장치는 커버리지 신호 수준에도 불구하고 쥐 접근이 유지되는 한 이용 가능한 쥐의 IMS PDN 연결을 설정하고 유지할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, Wi-Fi Rove-In 및 Hand-In에 대한 RSSI 레벨의 미리 결정된 임계 값은 -75 dbm입니다.

    핸드 오버 결정 알고리즘과 관련하여 일부 실시 예에서 사용자 장치는 LTE와 Wi-Fi 간의 성공률을 극대화하기 위해 핸드 오버 결정 프로세스의 여러 지표를 고려할 수 있습니다. 고려 된 메트릭에는 RSSI, 다운 링크 및 업 링크 패킷 오류율 (PER) (E)가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.g., RTP PER), RTCP 정보 및 LTE RSRP 및 RSRQ 정보.

    진행중인 음성 세션에 대한 장기적인 침묵과 관련하여, 주어진 시간 동안 RTP 패킷을받지 않은 경우, E.g., 5 초, 사용자 장치는 액세스 링크가 여전히 작동 중인지 여부를 결정하기 위해 P-CSCF를 핑하여. 일부 실시 예에서, 사전 결정 수에 대한 서버를 핑 한 후, E.g., 5 번, 서버에서 답장을받지 않고 사용자 장치는 통화를 종료하여 낙 전화로 로그인 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치가 Ping 응답의 일부를받은 경우, 사용자 장치는 핸드 오버 절차를 트리거하고 다른 쥐에게 호출을 건네려고 시도 할 수 있습니다.

    이 공개는 또한 EPDG와의 연결을 통해 사용자 장치의 트래픽 관리 구현 요구 사항을 설명하여 서비스 제공 업체의 네트워크와 상호 운용성을 보장하고 새로운 서비스 및 터널링 메커니즘을 정의 할뿐만 아니라 그림에 표시된 예를 설명합니다. 5 피그 . 12 아래에 설명 된대로.

    무화과. 5는 예제 시나리오를 보여줍니다 500 현재 공개에 따라 볼트 사용자 장치에 대한 터널 메커니즘. 예제 시나리오 500 IMS 네트워크가 포함되어 있습니다 502, P- GW 510, 서빙 게이트웨이 (S-GW) 520, EPDG 530, 진화 된 보편적 인 지상 무선 액세스 네트워크 (Eutran) 504, 인터넷 서비스 제공 업체 (ISP) 네트워크 508, wi-fi 액세스 포인트 570, 그리고 사용자 장치 580. 사용자 장치 580 예제 장치의 구현 일 수 있습니다 190 또는 사용자 장치 210. 그림을 언급합니다. 5, 예제 시나리오에서 500 LTE 적용 범위는 있지만 Wi-Fi 적용 범위는 없습니다. 첫 트래픽 550 MMS, XML 구성 액세스 프로토콜 (XCAP), 비주얼 음성 메일, OTA (Over-the-the-Air) 및 사용자 장치 간의 OTT 트래픽 포함 580 그리고 p- gw 510 Eutran을 통해 라우팅 될 수 있습니다 504 그리고 s-gw 520. SIP- IMS 트래픽 540 사용자 장치 사이 580 그리고 p- gw 510 유트란을 통해 라우팅 될 수도 있습니다 504 그리고 s-gw 520.

    무화과. 6은 예제 시나리오를 보여줍니다 600 현재 공개에 따라 볼트 사용자 장치에 대한 터널 메커니즘. 예제 시나리오 600 IMS 네트워크가 포함되어 있습니다 602, P- GW 610, S-GW 620, EPDG 630, 네트워크 604 (Eutran, UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network) 및/또는 GSM Edge Radio Access Network (GERAN), ISP 네트워크를 포함 할 수 있습니다 608, wi-fi 액세스 포인트 670, 그리고 사용자 장치 680. 사용자 장치 680 예제 장치의 구현 일 수 있습니다 190 또는 사용자 장치 210. 그림을 언급합니다. 6, 예제 시나리오에서 600 Wi-Fi 적용 범위는 있지만 LTE 적용 범위는 없습니다. 첫 트래픽 650 MMS, XCAP, Visual Voicemail 및 OTA 포함 사용자 장치 간 680 그리고 p- gw 610 wi-fi 액세스 포인트에서 라우팅 될 수 있습니다 670 P-GW에 610 EPDG를 통해 630. 마찬가지로, SIP-IMS 트래픽 640 사용자 장치 사이 680 그리고 p- gw 610 또한 wi-fi 액세스 포인트에서 라우팅 될 수 있습니다 670 P-GW에 610 EPDG를 통해 630. OTT 트래픽 660 ISP 네트워크로 라우팅 될 수 있습니다 608 wi-fi 액세스 포인트를 통해 670.

    무화과. 도 7은 예제 시나리오를 보여줍니다 700 현재 공개에 따라 볼트 사용자 장치에 대한 터널 메커니즘. 예제 시나리오 700 IMS 네트워크가 포함되어 있습니다 702, P- GW 710, S-GW 720, EPDG 730, 유트란 704, ISP 네트워크 708, wi-fi 액세스 포인트 770, 그리고 사용자 장치 780. 사용자 장치 780 예제 장치의 구현 일 수 있습니다 190 또는 사용자 장치 210. 그림을 언급합니다. 7, 예제 시나리오에서 700 LTE 적용 범위와 Wi-Fi 적용 범위가 모두 사용 가능하며 사용자 장치 780 에 “세포 선호” 방법. 첫 트래픽 750 MMS, XCAP, Visual Voicemail 및 OTA 포함 사용자 장치 간 780 그리고 p- gw 710 Eutran을 통해 라우팅 될 수 있습니다 704 그리고 s-gw 720. 마찬가지로, SIP-IMS 트래픽 740 사용자 장치 사이 780 그리고 p- gw 710 유트란을 통해 라우팅 될 수도 있습니다 704 그리고 s-gw 720. OTT 트래픽 760 ISP 네트워크로 라우팅 될 수 있습니다 708 wi-fi 액세스 포인트를 통해 770.

    무화과. 도 8은 예제 시나리오를 보여줍니다 800 현재 공개에 따라 볼트 사용자 장치에 대한 터널 메커니즘. 예제 시나리오 800 IMS 네트워크가 포함되어 있습니다 802, P- GW 810, S-GW 820, EPDG 830, 유트란 804, ISP 네트워크 808, wi-fi 액세스 포인트 870, 그리고 사용자 장치 880. 사용자 장치 880 예제 장치의 구현 일 수 있습니다 190 또는 사용자 장치 210. 그림을 언급합니다. 8, 예제 시나리오에서 800 LTE 적용 범위와 Wi-Fi 적용 범위가 모두 사용 가능하며 사용자 장치 880 에 “Wi-Fi가 선호되었습니다” 방법. 첫 트래픽 850 MMS, XCAP, Visual Voicemail 및 OTA 포함 사용자 장치 간 880 그리고 p- gw 810 wi-fi 액세스 포인트에서 라우팅 될 수 있습니다 870 P-GW에 810 EPDG를 통해 830. 마찬가지로, SIP-IMS 트래픽 840 사용자 장치 사이 880 그리고 p- gw 810 또한 wi-fi 액세스 포인트에서 라우팅 될 수 있습니다 870 P-GW에 810 EPDG를 통해 830. OTT 트래픽 860 ISP 네트워크로 라우팅 될 수 있습니다 808 wi-fi 액세스 포인트를 통해 870. 또한 생생한 트래픽을 유지하십시오 865 사용자 장치 사이 880 그리고 p- gw 810 Eutran을 통해 라우팅 될 수 있습니다 804 그리고 s-gw 820.

    무화과. 도 9는 예제 시나리오를 보여줍니다 900 현재 공개에 따라 볼트 사용자 장치에 대한 터널 메커니즘. 예제 시나리오 900 IMS 네트워크가 포함되어 있습니다 902, P- GW 910, S-GW 920, EPDG 930, Utran 904, ISP 네트워크 908, wi-fi 액세스 포인트 970, 그리고 사용자 장치 980. 사용자 장치 980 예제 장치의 구현 일 수 있습니다 190 또는 사용자 장치 210. 그림을 언급합니다. 9, 예제 시나리오에서 900 UTRAN 적용 범위 및 Wi-Fi 적용 범위가 제공됩니다. 첫 트래픽 950 MMS, XCAP, Visual Voicemail 및 OTA 포함 사용자 장치 간 980 그리고 p- gw 910 wi-fi 액세스 포인트에서 라우팅 될 수 있습니다 970 P-GW에 910 EPDG를 통해 930. 마찬가지로, SIP-IMS 트래픽 940 사용자 장치 사이 980 그리고 p- gw 910 또한 wi-fi 액세스 포인트에서 라우팅 될 수 있습니다 970 P-GW에 910 EPDG를 통해 930. OTT 트래픽 960 ISP 네트워크로 라우팅 될 수 있습니다 908 wi-fi 액세스 포인트를 통해 970. 사용자 장치 간의 무선 통신 980 그리고 Utran 904 Utran 적용 범위가있는 한, 유휴 상태이지만 유휴 상태가 될 수 있습니다.

    무화과. 10은 예제 시나리오를 보여줍니다 1000 현재 공개에 따라 볼트 사용자 장치에 대한 터널 메커니즘. 예제 시나리오 1000 IMS 네트워크가 포함되어 있습니다 1002, P- GW 1010, S-GW 1020, EPDG 1030, Utran 1004, ISP 네트워크 1008, wi-fi 액세스 포인트 1070, 그리고 사용자 장치 1080. 사용자 장치 1080 예제 장치의 구현 일 수 있습니다 190 또는 사용자 장치 210. 그림을 언급합니다. 10, 예제 시나리오에서 1000 UTRAN 적용 범위를 사용할 수 있지만 Wi-Fi 적용 범위를 사용할 수 없습니다 (또는 사용자 장치에서 Wi-Fi가 켜지지 않습니다 1080)). 첫 트래픽 1050 MMS, XCAP, Visual Voicemail, OTA 및 OTT 포함 사용자 장치 간 1080 그리고 p- gw 1010 Utran을 통해 라우팅 될 수 있습니다 1004 그리고 s-gw 1020. 마찬가지로, SIP-IMS 트래픽 1040 사용자 장치 사이 1080 그리고 p- gw 1010 Utran을 통해 라우팅 될 수도 있습니다 1004 그리고 s-gw 1020. Utran을 통해 음성 통화가 이루어질 수 있습니다 1004.

    무화과. 11은 예제 시나리오를 보여줍니다 1100 현재 공개에 따라 볼트 사용자 장치에 대한 터널 메커니즘. 예제 시나리오 1100 IMS 네트워크가 포함되어 있습니다 1102, P- GW 1110, S-GW 1120, EPDG 1130, 제란 1104, ISP 네트워크 1108, wi-fi 액세스 포인트 1170, 그리고 사용자 장치 980. 사용자 장치 1180 예제 장치의 구현 일 수 있습니다 190 또는 사용자 장치 210. 그림을 언급합니다. 11, 예제 시나리오에서 1100 Geran 적용 범위와 Wi-Fi 적용 범위가 모두 제공됩니다. 첫 트래픽 1150 MMS, XCAP, Visual Voicemail 및 OTA 포함 사용자 장치 간 1180 그리고 p- gw 1110 wi-fi 액세스 포인트에서 라우팅 될 수 있습니다 1170 P-GW에 1110 EPDG를 통해 1130. 마찬가지로, SIP-IMS 트래픽 1140 사용자 장치 사이 1180 그리고 p- gw 1110 또한 wi-fi 액세스 포인트에서 라우팅 될 수 있습니다 1170 P-GW에 1110 EPDG를 통해 1130. OTT 트래픽 1160 ISP 네트워크로 라우팅 될 수 있습니다 1108 wi-fi 액세스 포인트를 통해 1170. 사용자 장치 간의 무선 통신 1180 그리고 제란 904 Geran 적용 범위가있는 한, 유휴 상태이지만 유휴 상태가 될 수 있습니다.

    무화과. 도 12는 예제 시나리오를 보여줍니다 1200 현재 공개에 따라 볼트 사용자 장치에 대한 터널 메커니즘. 예제 시나리오 1200 IMS 네트워크가 포함되어 있습니다 1202, P- GW 1210, S-GW 1220, EPDG 1230, 제란 1204, ISP 네트워크 1208, wi-fi 액세스 포인트 1270, 그리고 사용자 장치 1280. 사용자 장치 1280 예제 장치의 구현 일 수 있습니다 190 또는 사용자 장치 210. 그림을 언급합니다. 12, 예제 시나리오에서 1200 Geran 커버리지를 사용할 수 있지만 Wi-Fi 적용 범위를 사용할 수 없습니다 (또는 사용자 장치에서 Wi-Fi가 켜지지 않습니다 1280)). 첫 트래픽 1250 MMS, XCAP, Visual Voicemail, OTA 및 OTT 포함 사용자 장치 간 1280 그리고 p- gw 1210 Geran을 통해 라우팅 될 수 있습니다 1204 그리고 s-gw 1220. Geran을 통해 음성 통화 및 메시지가 이루어질 수 있습니다 1204.

    EPDG의 배포는 신뢰할 수없는 비 3GPP 액세스를위한 3GPP 표정 게이트웨이를 제공하는 것입니다.g., Wi-Fi, 서비스 제공 업체의 Evolved Packet Core (EPC)에 액세스합니다. 이 공개는 IP 서비스를 통한 음성, 메시징 및 비디오 트래픽에 대한 세션 관리에 중점을 둡니다. 예시적인 목적과 현재 공개의 범위를 제한하지 않으려면 사용자 장치와 관련하여 예제 사용 사례 목록이 아래에 설명되어 있습니다. 예제 사용 사례는 EPDG 터널 및 연결 엔진 위에 구축 된 응용 프로그램으로 실현 될 수 있습니다. 그만큼 “사용자 장치” 다음 설명에서는 예제 장치를 참조 할 수 있습니다 190, 사용자 장치 210, 사용자 장치 580, 사용자 장치 680, 사용자 장치 780, 사용자 장치 880, 사용자 장치 980, 사용자 장치 1080, 사용자 장치 1180 및/또는 사용자 장치 1280 위에서 설명한대로. 또한, “사용자 장치” 다음 설명에서 그림과 관련된 실시 예를 구현하도록 구성 될 수 있습니다. 1 피그 . 12.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 꺼지고 Wi-Fi 호출이 활성화되거나 비활성화되어 있지 않지만 “Wi-Fi 전용” 방법. 또한 화상 통화가 비활성화되고 사용자 장치가 RAN (Radio Access Network)에 연결되어 있습니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO (Mobile Originated) 및/또는 모바일 종료 (MT) 음성 통화 및 메시징을 만들 수 있습니다.g., SMS 및/또는 MMS, Over Ran. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수도 있습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 꺼지고 Wi-Fi 호출이 활성화되거나 비활성화되어 있지 않지만 “Wi-Fi 전용” 방법. 또한 화상 통화가 활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화 및 메시징을 만들 수 있습니다.g., SMS 및/또는 MMS, Over Ran. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수도 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 추가로 사용하여 RAN을 통해 MO/MT 화상 통화를 할 수 있습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오는 켜져 있지만 연결되지 않았으며 Wi-Fi 호출은 활성화되거나 비활성화되어 있지 않지만 “Wi-Fi 전용” 방법. 또한 화상 통화가 비활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화 및 메시징을 만들 수 있습니다.g., SMS 및/또는 MMS, Over Ran. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수도 있습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오는 켜져 있지만 연결되지 않았으며 Wi-Fi 호출은 활성화되거나 비활성화되어 있지 않지만 “Wi-Fi 전용” 방법. 또한 화상 통화가 활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화 및 메시징을 만들 수 있습니다.g., SMS 및/또는 MMS, Over Ran. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수도 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 추가로 사용하여 RAN을 통해 MO/MT 화상 통화를 할 수 있습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜지고 연결되고 Wi-Fi 통화가 비활성화됩니다. 또한 화상 통화가 비활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화 및 메시징을 만들 수 있습니다.g., SMS 및/또는 MMS, Over Ran. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수도 있습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜지고 연결되고 Wi-Fi 통화가 비활성화됩니다. 또한 화상 통화가 활성화되고 사용자 장치가 비 LTE RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화 및 메시징을 만들 수 있습니다.g., RAN 위의 SMS 및/또는 MMS. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수도 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 MO/MT 화상 통화를 할 수 있습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜지고 연결되고 Wi-Fi 호출이 활성화됩니다 ( “Wi-Fi가 선호되었습니다” 모드 또는 “Wi-Fi 전용” 모드) 및 연결. 또한 화상 통화가 비활성화되어 있으며 Wi-Fi 통화가 활성화되면 기본 밴드 라디오가 꺼져 있으므로 사용자 장치가 RAN에서 분리되었습니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화 및 메시징을 만들 수 있습니다.g., EPDG를 통해 Wi-Fi 통화를 사용하는 SMS 및/또는 MMS. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수도 있습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜지고 연결되고 Wi-Fi 호출이 활성화됩니다 ( “Wi-Fi가 선호되었습니다” 모드 또는 “Wi-Fi 전용” 모드) 및 연결. 또한 화상 통화가 활성화되고 Wi-Fi 호출이 활성화되면 기본 밴드 라디오가 꺼져 있으므로 사용자 장치가 RAN에서 분리됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화 및 메시징을 만들 수 있습니다.g., EPDG를 통해 Wi-Fi 통화를 사용하는 SMS 및/또는 MMS. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수도 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 MO/MT 화상 통화를 할 수 있습니다.

    예를 들어, 3GPP Radio Access Technology (RAT)로 유인하기위한 EPDG 핸드 오버 사용 사례에서 사용자 장치는 여러 기준이 충족되면 유인 요청을 시작할 수 있습니다. Wi-Fi 호출 환경 설정은 어느 쪽이든 설정해야합니다 “Wi-Fi가 선호되었습니다” 또는 “세포 선호”. 서빙 쥐 또는 소스 쥐에서 새로운 쥐 또는 표적 쥐에 이르기까지 모든 핸드 오버 기준은 충족해야합니다. 기준은 쥐 신호 강도를 기반으로 할 수 있습니다 (E.g., RSSI/RSRP0, 신호 품질 (e.g., 정보 당 업 링크에 대한 다운 링크 PER/RSRQ) 및 RTCP 정보. 또한 Ran Network는 Home Public Land Mobile Network (PLMN)입니다.

    일부 실시 예에서, Wi-Fi 호출 환경 설정이 설정된 경우 사용자 장치는 핸드 오버를 시작하지 않을 수 있습니다 “Wi-Fi 전용” 방법.

    일부 실시 예에서, 네트워크는 사용자 장치가 Wi-Fi 호출 중일 때 핸드 오버를 시작할 수 있으며 업 링크 패킷 손실이 미리 결정된 임계 값 이상으로 감지됩니다.

    일부 실시 예에서, 대상이 핸드 오버를 위해 실행 된 경우 특정 서비스 제공 업체의 로밍 네트워크가 아닌 경우, 사용자 장치는 핸드 오버 요청을 시작하지 않을 수 있습니다.

    일부 실시 예에서, 서비스 제공 업체의 네트워크는 핸드 오버 요청을 시작하지 않을 수 있으며 로밍 모바일 국가 코드 (MCC) 및 모바일 네트워크 코드 (MNC)로 대상이 실행 된 사용자 장치에서 나오는 유적 요청을 거부 할 수 있습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜지고 연결되고 Wi-Fi 호출이 활성화됩니다 ( “Wi-Fi가 선호되었습니다” 모드) 및 연결. 또한 화상 통화가 비활성화되어 있으며 Wi-Fi 통화가 활성화되면 기본 밴드 라디오가 꺼져 있으므로 사용자 장치가 RAN에서 분리되었습니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 EPDG를 통해 음성 호출을 한 다음 Wi-Fi 범위에서 벗어나 RAN의 통화를 원활하게 계속합니다. Wi-Fi 적용 범위를 떠난 후 사용자는 RAN을 통해 다른 모든 브라우징 활동을 재개 할 수 있으며 전환은 완벽하지 않을 수 있습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜지고 연결되고 Wi-Fi 호출이 활성화됩니다 ( “Wi-Fi가 선호되었습니다” 모드) 및 연결. 또한 화상 통화가 활성화되고 연결되어 있으며 Wi-Fi 호출이 활성화되면 기본 밴드 라디오가 꺼져 있으므로 사용자 장치가 RAN에서 분리됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 EPDG를 통해 음성 호출을 한 다음 Wi-Fi 범위에서 벗어나 RAN의 통화를 원활하게 계속합니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 화상 통화를 한 다음 Wi-Fi 적용 범위에서 벗어나 RAN의 통화를 완벽하게 계속합니다. Wi-Fi 적용 범위를 떠난 후 사용자는 RAN을 통해 다른 모든 브라우징 활동을 재개 할 수 있으며 전환은 완벽하지 않을 수 있습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜지고 연결되고 Wi-Fi 호출이 활성화됩니다 ( “Wi-Fi 전용” 모드) 및 연결. 또한 화상 통화가 활성화되고 연결되어 있으며 Wi-Fi 호출이 활성화되어 기본 밴드 라디오가 꺼져있을 수 있으므로 사용자 장치가 RAN에서 분리됩니다 “Wi-Fi 전용” 모드가 선택됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 EPDG를 통해 음성 호출을 한 다음 Wi-Fi 적용 범위를 벗어나 결과로 전화를 삭제할 수 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 화상 통화를 한 다음 Wi-Fi 적용 범위를 벗어나면서 전화를 삭제할 수 있습니다. Wi-Fi 적용 범위를 떠난 후 사용자는 브라우징 활동을 수행 할 수 없을 수 있습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜지고 연결되고 Wi-Fi 호출이 활성화됩니다 ( “Wi-Fi 전용” 모드) 및 연결. 또한 화상 통화가 비활성화되고 Wi-Fi 통화가 활성화되어 기본 밴드 라디오가 꺼져있을 수 있으므로 사용자 장치가 RAN에서 분리되어 있습니다 “Wi-Fi 전용” 모드가 선택됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 EPDG를 통해 음성 호출을 한 다음 Wi-Fi 적용 범위를 벗어나 결과로 전화를 삭제할 수 있습니다. Wi-Fi 적용 범위를 떠난 후 사용자는 브라우징 활동을 수행 할 수 없을 수 있습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜지고 연결되고 Wi-Fi 호출이 활성화됩니다 ( “세포 선호” 모드) 및 연결되지 않습니다. 또한 화상 통화가 활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결되어 있으며 셀룰러 적용 범위를 사용할 수 있으므로 Wi-Fi가 남아 있습니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 음성 통화를 한 다음 통화에 영향을 미치지 않고 Wi-Fi 적용 범위를 벗어날 수 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통한 화상 통화 및 Wi-Fi 적용 범위에서 이동하여 RAN의 통화를 원활하게 계속합니다. Wi-Fi 적용 범위를 떠난 후 사용자는 RAN을 통해 다른 모든 브라우징 활동을 재개 할 수 있으며 전환은 원활하지 않을 수 있습니다.

    예를 들어, Wi-Fi로 핸드인에 대한 EPDG 핸드 오버 사용 사례에서, 사용자 장치는 여러 기준이 충족되면 핸드 인 요청을 시작할 수 있습니다. Wi-Fi 호출 환경 설정을 설정해야합니다 “Wi-Fi가 선호되었습니다”, Wi-Fi RSSI는 미리 결정된 임계 값 이상입니다.g., -75 DBM. Wi-Fi 호출 환경 설정이 설정된 경우 사용자 장치가 핸드 오버를 시작하지 않을 수 있습니다 “세포 선호” 방법. 현재 RAN이 로밍되는 경우 사용자 장치는 핸드 오버 요청 (사용자 구성 가능)을 시작하지 않을 수 있으며 통화가 떨어질 때까지 로밍 네트워크에서 계속 호출 할 수 있습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜져 있고 연결되지 않으며 Wi-Fi 호출이 활성화됩니다 ( “Wi-Fi가 선호되었습니다” 모드) 및 연결되지 않습니다. 또한 화상 통화가 비활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 음성 호출을 한 다음 저장된 Wi-Fi 적용 범위로 이동하여 EPDG를 통한 Wi-Fi 통화를 원활하게 계속합니다. 저장된 Wi-Fi 적용 범위를 입력 한 후 사용자는 Wi-Fi를 통해 다른 모든 브라우징 활동을 재개 할 수 있으며 전환이 원활하지 않을 수 있습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜져 있고 연결되지 않으며 Wi-Fi 호출이 활성화됩니다 ( “Wi-Fi가 선호되었습니다” 모드) 및 연결되지 않습니다. 또한 화상 통화가 활성화되고 연결되어 있으며 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 음성 호출을 한 다음 저장된 Wi-Fi 적용 범위로 이동하여 EPDG를 통한 Wi-Fi 통화를 원활하게 계속합니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 화상 통화를하고 저장된 Wi-Fi 적용 범위로 이동하여 Wi-Fi를 통해 전화를 원활하게 계속합니다. 저장된 Wi-Fi 적용 범위를 입력 한 후 사용자는 Wi-Fi를 통해 다른 모든 브라우징 활동을 재개 할 수 있으며 전환이 원활 할 수 있습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜져 있고 연결되지 않으며 Wi-Fi 호출이 활성화됩니다 ( “Wi-Fi 전용” 모드) 및 연결되지 않습니다. 또한 화상 통화가 활성화되고 연결되지 않으며 Wi-Fi 호출이 활성화 될 수 있으므로 BaseBand 라디오가 꺼져있을 수 있으므로 사용자 장치가 RAN에서 분리됩니다 “Wi-Fi 전용” 모드가 선택됩니다. 사용자 장치의 사용자는 저장된 Wi-Fi 커버리지를 입력하거나 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 연결 한 후 사용자 장치를 사용하여 음성 통화를 할 수 있습니다. 사용자는 저장된 Wi-Fi 커버리지를 입력하거나 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 연결 한 후 화상 통화를 할 수 있습니다. 사용자는 저장된 Wi-Fi 커버리지를 입력하거나 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 연결되면 다른 모든 브라우징 활동을 수행 할 수 있습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜져 있고 연결되지 않으며 Wi-Fi 호출이 활성화됩니다 ( “Wi-Fi 전용” 모드) 및 연결되지 않습니다. 또한 화상 통화가 비활성화되고 Wi-Fi 호출이 활성화 될 수 있으므로 기본 밴드 라디오가 꺼져있을 수 있으므로 사용자 장치가 RAN에서 분리되어 있습니다 “Wi-Fi 전용” 모드가 선택됩니다. 사용자 장치의 사용자는 저장된 Wi-Fi 커버리지를 입력하거나 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 연결 한 후 사용자 장치를 사용하여 음성 통화를 할 수 있습니다. 사용자는 저장된 Wi-Fi 커버리지를 입력하거나 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 연결되면 다른 모든 브라우징 활동을 수행 할 수 있습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜져 있고 연결되지 않으며 Wi-Fi 호출이 활성화됩니다 ( “세포 선호” 모드) 및 연결되지 않습니다. 또한 화상 통화가 활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결되어 있습니다. 셀룰러 적용 범위가 가능하므로 Wi-Fi 호출이 계속 남아 있으므로. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN 오버 음성 전화를 한 다음 저장된 Wi-Fi 커버리지를 입력하거나 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 연결할 수 있습니다. Wi-Fi 통화가 등록되지 않으므로 전화는 계속 유지 될 수 있습니다. 사용자는 RAN을 통해 화상 통화를 한 다음 저장된 Wi-Fi 커버리지를 입력하거나 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 연결하여 Wi-Fi를 통해 통화를 원활하게 계속합니다. 저장된 Wi-Fi 적용 범위를 입력하거나 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 연결 한 후 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 다른 모든 브라우징 활동을 재개 할 수 있으며 전환은 원활하지 않을 수 있습니다.

    여러 가지 예에 대한 설명 기준 RAN 기반 부모 통제에 대한 부모의 통제 사용 사례가 아래에 제공됩니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 꺼져 있고 Wi-Fi 호출이 활성화되거나 비활성화되었습니다. 또한 화상 통화가 비활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화, SMS/MMS 메시징을 통해 RAN을 통과 할 수 있으며 사용자 기기와 관련된 사용자 프로필에 지정된대로 대상 수, 시간 및 부모 제어 기준을 기반으로 특정 MO/MT 통화 및 SMS/MMS 활동을 수행하지 못할 수 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수 있으며 사용자 프로필에 지정된 시간, 키워드 및 부모 제어 기준에 따라 특정 활동에 액세스 할 수 없습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 꺼져 있고 Wi-Fi 호출이 활성화되거나 비활성화되었습니다. 또한 화상 통화가 비활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화, SMS/MMS 메시징을 통해 RAN을 통과 할 수 있으며 사용자 기기와 관련된 사용자 프로필에 지정된대로 대상 수, 시간 및 부모 제어 기준을 기반으로 특정 MO/MT 통화 및 SMS/MMS 활동을 수행하지 못할 수 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수 있으며 사용자 프로필에 지정된 시간, 키워드 및 부모 제어 기준에 따라 특정 활동에 액세스 할 수 없습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 꺼져 있으며 Wi-Fi 호출은 활성화되거나 비활성화되어 있지만 “Wi-Fi 전용” 방법. 또한 화상 통화가 활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화, SMS/MMS 메시징을 통해 RAN을 통과 할 수 있으며 사용자 기기와 관련된 사용자 프로필에 지정된대로 대상 수, 시간 및 부모 제어 기준을 기반으로 특정 MO/MT 통화 및 SMS/MMS 활동을 수행하지 못할 수 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수 있으며 사용자 프로필에 지정된 시간, 키워드 및 부모 제어 기준에 따라 특정 활동에 액세스 할 수 없습니다. 사용자는 사용자 기기를 사용하여 RAN을 통해 MO/MT 화상 통화를 만들 수 있으며 사용자 프로필에 지정된대로 대상 번호, 시간 및 부모 관리 기준에 따라 특정 MO/MT 통화 활동을 수행 할 수 없습니다.

    한 예에서 사용 사례에서, 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜져 있고 연결되어 있지 않으며 Wi-Fi 호출은 활성화되거나 비활성화되어 있지만 “Wi-Fi 전용” 방법. 또한 화상 통화가 비활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화, SMS/MMS 메시징을 통해 RAN을 통과 할 수 있으며 사용자 기기와 관련된 사용자 프로필에 지정된대로 대상 수, 시간 및 부모 제어 기준을 기반으로 특정 MO/MT 통화 및 SMS/MMS 활동을 수행하지 못할 수 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수 있으며 사용자 프로필에 지정된 시간, 키워드 및 부모 제어 기준에 따라 특정 활동에 액세스 할 수 없습니다.

    EPDG 기반 부모 통제에 대한 여러 가지 예에 대한 설명 부모 통제 사용 사례에 대한 설명 아래 제공됩니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜져 있고 연결되어 있으며 Wi-Fi 통화가 비활성화되었습니다. 또한 화상 통화가 활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화, SMS/MMS 메시징을 통해 RAN을 통과 할 수 있으며 사용자 기기와 관련된 사용자 프로필에 지정된대로 대상 수, 시간 및 부모 제어 기준을 기반으로 특정 MO/MT 통화 및 SMS/MMS 활동을 수행하지 못할 수 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수 있으며 사용자 프로필에 지정된 시간, 키워드 및 부모 제어 기준에 따라 특정 활동에 액세스 할 수 없습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 MO/MT 화상 통화를 만들 수 있으며 사용자 프로필에 지정된대로 대상 번호, 시간 및 부모 관리 기준에 따라 특정 MO/MT 통화 활동을 수행 할 수 없습니다.

    한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜져 있고 연결되어 있으며 Wi-Fi 호출이 활성화됩니다 ( “Wi-Fi가 선호되었습니다” 모드 또는 “Wi-Fi 전용” 모드) 및 연결. 또한 화상 통화가 활성화되고 Wi-Fi 통화가 활성화됨에 따라베이스 밴드 라디오가 꺼져 있으므로 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 EPDG를 통한 Wi-Fi를 사용하여 MO/MT 음성 통화, SMS/MMS 메시징을 만들 수 있으며 사용자 장치와 관련된 사용자 프로필에 지정된대로 특정 MO/MT 통화 및 SMS/MMS 활동을 수행하지 못할 수 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수 있으며 사용자 프로필에 지정된 시간, 키워드 및 부모 제어 기준에 따라 특정 활동에 액세스 할 수 없습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 MO/MT 화상 통화를 만들 수 있으며 사용자 프로필에 지정된대로 대상 번호, 시간 및 부모 관리 기준에 따라 특정 MO/MT 통화 활동을 수행 할 수 없습니다.

    사용 사례에 관계없이, 현재 공개에 따른 여러 요구 사항을 충족해야하며 아래에 설명되어 있습니다.

    연결 측면에서 사용자 장치는 LTE에 연결된 상태를 유지하고 3GPP 라디오를 절전 모드에 넣을 수 있으며 사용자 장치가 Wi -Fi 라디오를 통해 EPDG에 연결됩니다. Wi-Fi 적용 범위 만 존재하는 경우 (E.g., 3GPP 랫트 적용 범위가 없음) 사용자 장치가 켜져있을 때, 사용자 장치는 EPDG IPSEC 터널을 통해 IMS APN을 통해 IMS 네트워크에 등록하여 Wi-Fi 액세스를 통해 데이터 연결을 설정할 수 있습니다. 사용자 장치는 3GPP 라디오를 절전 모드에 배치하고 주기적으로 3GPP 쥐와 PLMN을 검색 할 수 있습니다.

    3GP의 3G 또는 2G 쥐에 대한 3GPP 라디오 붕괴와 관련하여, 사용자 장치의 3GPP 라디오는 IMS PDN 연결이 Wi-Fi에서 설정 될 때 LTE 네트워크 (UMTS 또는 GSM이 아님)에 부착 될 수 있습니다. IMS PDN 연결이 Wi-Fi에서 설정되고 3GPP 라디오가 LTE에서 UMTS 또는 GSM으로 돌아 오는 경우, 사용자 장치의 3GPP 라디오는 UMTS 및 GSM RAT에서 분리 될 수 있습니다. 수면 모드에 머무르고 LTE 커버리지를 스캔 할 수 있습니다. 그러나 IMS PDN 연결이 LTE에서 설정된 경우 ( “세포 선호” 모드), 사용자 장치의 3GPP 라디오의 폴백 메커니즘은 EPDG 함수가 존재하지 않는 경우와 동일하게 유지 될 수 있습니다.

    EPDG를 통한 IP 연결 설정과 관련하여 사용자 장치 EPDG 클라이언트는 3GPP TS 24에 준수하는 EPDG와 함께 인터넷 키 교환 (IKE) v2를 사용하여 보안 IPSEC 터널을 설정할 수 있습니다.302. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 3 개 이상의 PDN (Packet Data Networks) 연결을 동시에 설정하고 유지하도록 구성 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 IPv4 및/또는 IPv6을 통한 EPDG에 대한 IPSEC 연결을 형성하도록 구성 될 수있다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 SIM 카드에 저장된 첫 번째 PLMNID를 HOME PLMN 참조로 선택할 수 있습니다.

    무화과. 13은 예제 장치를 보여줍니다 1300 본 공개의 실시 예를 구현하도록 구성되었다. 예제 장치 1300 위에서 설명한 사용자 장치, 사용자 장비 또는 핸드셋 일 수 있으며, 예를 들어 스마트 폰과 같은 모바일 장치 일 수 있습니다. 예제 장치 1300 예제 프로세스를 포함하여 여기에 설명 된 기술, 방법 및 시스템과 관련된 다양한 기능을 수행 할 수 있습니다 1400 아래에서 묘사 되어진. 예제 장치 1300 예제 장치로 구현 될 수 있습니다 190 본원과도에서 기술 된 바와 같이. 도 1 및 그림의 사용자 장치. 2- 피그 . 12. 일부 구체 예에서, 예제 장치 1300 도 1에 도시 된 최소한 성분을 포함 할 수있다. 기억과 같은 13 1310, 하나 이상의 프로세서 1320 그리고 통신 단위 1330. 메모리 1310, 하나 이상의 프로세서 1320 및 커뮤니케이션 단위 1330 예제 장치의 다양한 실시 예에서 서로 분리 된 이산 성분으로 설명됩니다 1300 일부 또는 전부 메모리 1310, 하나 이상의 프로세서 1320 및 커뮤니케이션 단위 1330 단일 통합 회로 (IC), 칩 또는 칩셋의 필수 부분 일 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 통신 단위 1330 하나 이상의 프로세서의 필수 부분 일 수 있습니다 1320, 무화과에서 서로 분리 된 이산 구성 요소로 표시되지만. 13 . 단순화를 위해 하나 이상의 프로세서에 대한 설명 1320 아래는 단일 프로세서가있는 것처럼 제공됩니다 1320.

    메모리 1310 데이터 및 하나 이상의 프로세서-실행 가능한 지침 세트를 저장하도록 구성 될 수 있습니다. 그림에 표시된 예에서. 13, 메모리 1310 IMS 스택에 저장할 수 있습니다 1340 및 EPDG 모듈 1360 연결 관리와 함께 EPDG 기능이 가능합니다. IMS 스택 1340 IMS 스택과 유사 할 수 있습니다 120 예를 들어 장치 190, 및 EPDG 모듈 1360 EPDG 모듈과 유사 할 수 있습니다 122 예를 들어 장치 190. 예를 들어, EPDG 모듈 1360 프로세서에 의해 실행될 때 하나 이상의 프로세서-실행 가능한 지침을 포함 할 수 있습니다 1320, 프로세서를 허용합니다 1320 그림에 따라 작업을 수행합니다. 1 피그 . 12 그리고 그림. 현재 공개의 14. 커뮤니케이션 단위 1330 SIM IMS 및 EPDG를 사용하여 Wi-Fi 통화에 영향을 미치기 위해 현재 공개에 나열된 다양한 표준 및 프로토콜을 준수하여 무선 신호를 수신 및 전송하도록 구성 될 수 있습니다. 프로세서 1320 메모리에 결합 될 수 있습니다 1310 메모리에 액세스하도록 구성되었습니다 1310 하나 이상의 프로세서-실행 가능한 지침 세트를 실행하려면 E.g., EPDG 모듈 1360, 아래에 설명 된 작업을 수행합니다.

    일부 구체 예에서, 프로세서 1320 첫 번째 epdg에 연결할지 여부를 결정할 수 있습니다.g., 방문한 EPDG (VEPDG) 또는 두 번째 EPDG, E.g., 다음을 포함한 작업을 수행함으로써 홈 epdg (HEPDG). 데이터 로밍 사용 가능한지 결정; 방문한 공공 토지 모바일 네트워크 (VPLMN)가 가능한지 결정; 첫 번째 EPDG에 대한 DNS 쿼리가 성공했는지 여부를 결정합니다. LTE 적용 범위가 이용 가능하다는 결정에 반응하는 첫 번째 EPDG에 연결, 데이터 로밍을 이용할 수 있다는 결정, VPLMN을 사용할 수 있다는 결정 및 첫 번째 EPDG에 대한 DNS 쿼리가 성공적이라는 결정; LTE 적용 범위가 없다는 결정, 데이터 로밍을 사용할 수 없다는 결정, VPLMN을 사용할 수 없다는 결정, 또는 첫 번째 ePDG에 대한 DNS 쿼리가 실패한다는 결정에 반응하는 두 번째 EPDG에 연결.

    일부 구체 예에서, 프로세서 1320 LTE 적용 범위가 없다는 결정에 응답 할 수 있습니다. Wi-Fi 액세스 포인트에 연결하십시오. 일부 구체 예에서, 프로세서 1320 IMS 네트워크에 등록 할 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 프로세서 1320 Wi-Fi 액세스 포인트를 통해 데이터 연결을 설정할 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 프로세서 1320 Wi-Fi Access Point를 통한 Wi-Fi (Vowifi) 연결을 통해 음성을 설정할 수 있습니다.

    일부 구체 예에서, 프로세서 1320 다음을 포함하여 하나 이상의 작업을 추가로 수행하도록 구성 될 수 있습니다. 모바일 장치의 3GPP (3 -Generation Partnership Project) 라디오 배치; 주기적으로 3GPP 쥐와 PLMN을 검색하고; Wi-Fi 액세스 포인트를 통해 IMS 네트워크를 통해 음성 통화 활성화; IMS PDN IPsec 터널 활성화; IMS PDN IPsec 터널을 통한 라우팅 RCS 신호 및 미디어 트래픽; IMS PDN IPsec 터널을 통한 화상 통화 신호 및 미디어 트래픽 라우팅; 하나 이상의 메트릭을 고려하여 LTE와 Wi-Fi 간의 핸드 오버 시작. 메트릭에는 예를 들어 RSSI 수준, 다운 링크 및 업 링크 패킷 오류율, 실시간 전송 프로토콜 (RTP) 제어 프로토콜 (RTCP) 정보 및 LTE 참조 신호 수신 전력 (RSRP) 정보가 포함될 수 있습니다.

    일부 실시 예에서, IMS PDN 연결성이 Wi-Fi에서 설정되고 모바일 장치의 3GPP 라디오가 LTE에서 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 또는 GSM (Global System for Mobile Communications) 라디오 쥐, 프로세서로 돌아 오는 경우 1320 UMTS 또는 GSM 쥐에서 3GPP 라디오를 분리하고 3GPP 라디오를 절전 모드에 놓고 LTE 커버리지를 스캔 할 수 있습니다.

    일부 실시 예에서 IMS 네트워크 프로세서를 통한 음성 통화를 가능하게합니다 1320 LTE에서 Wi-Fi로, Wi-Fi에서 LTE로 IMS 네트워크를 통한 음성 통화의 완벽한 전환을 제공하도록 구성 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서 IMS PDN IPSEC 터널 프로세서를 활성화 1320 Wi-Fi 신호의 RSSI 수준이 임계 값보다 높을 때 Wi-Fi에서 IMS PDN IPSEC 터널을 유지하도록 구성 될 수 있습니다.g., -75 DBM. 일부 실시 예에서, 라우팅에서 IMS PDN IPSEC 터널 프로세서를 통한 화상 통화 신호 1320 IMS PDN IPsec 터널을 통한 화상 통화의 원활한 전환을 LTE에서 Wi-Fi 및 Wi-Fi에서 LTE에서 LTE로 제공하도록 구성 될 수 있습니다

    일부 실시 예에서, IPSEC 터널 프로세서 설정 1320 다음을 포함하여 하나 이상의 작업을 수행하도록 구성 될 수 있습니다. 3 개 이상의 PDN 연결 설정 및 유지 유지; IPv4 및 IPv6을 기반으로 IPSEC 터널 설정; 홈 PLMN으로서 복수의 PLMN의 첫 번째 PLMN을 선택, 복수의 PLMNS에 대한 식별; 두 번째 EPDG에 연결하는 데 반응하는 두 번째 EPDG에 대한 하나 이상의 정적 IP 주소 및 하나 이상의 FQDN을 지원합니다.

    무화과. 14는 예제 프로세스의 흐름도입니다 1400 현재의 공개에 따라. 예제 프로세스 1400 위에서 설명한 다양한 실시 예의 특징을 구현하는 한 측면을 나타낼 수 있습니다. 예제 프로세스 1400 하나 이상의 블록에서 설명하는 하나 이상의 작업, 동작 또는 기능을 포함 할 수 있습니다 1410, 1420, 1430, 1440, 1450 그리고 1460. 개별 블록으로 설명되지만 원하는 구현에 따라 다양한 블록이 추가 블록으로 나뉘거나 더 적은 블록으로 결합되거나 제거 될 수 있습니다. 예제 프로세스 1400 예제 장치에 의해 구현 될 수 있습니다 1300, 이자형.g., 하나 이상의 프로세서 1320 및 커뮤니케이션 단위 1330 그. 예시적인 목적을 위해, 아래에 설명 된 작업은 예제 장치에 의해 수행됩니다 1300 모바일 장치로. 예제 프로세스 1400 블록에서 시작할 수 있습니다 1410.

    차단하다 1410 (LTE 적용 범위의 가용성 결정) 예제 장치가 포함될 수 있습니다 1300 장기 진화 (LTE) 적용 범위가 있는지 결정. 차단하다 1410 다음에 블록을 따라갈 수 있습니다 1420.

    차단하다 1420 (데이터 로밍의 가용성 결정) 예제 장치가 포함될 수 있습니다 1300 데이터 로밍 사용할 수 있는지 여부를 결정합니다. 차단하다 1420 다음에 블록을 따라갈 수 있습니다 1430.

    차단하다 1430 (VPLMN의 가용성 결정) 예제 장치가 포함될 수 있습니다 1300 VPLMN을 사용할 수 있는지 결정합니다. 차단하다 1430 다음에 블록을 따라갈 수 있습니다 1440.

    차단하다 1440 (첫 번째 epdg에 대한 DNS 쿼리의 성공 결정) 예제 장치가 포함될 수 있습니다 1300 첫 번째 epdg에 대한 DNS 쿼리가 성공했는지 여부 결정. 예를 들어 첫 번째 EPDG는 방문한 EPDG (VEPDG) 일 수 있습니다. 차단하다 1440 다음에 블록을 따라갈 수 있습니다 1450.

    차단하다 1450 (초과에 대한 최초의 Pdg, vplmn a nd vplmn a re a vailable, a nd dns q uert e pdg i s s uccessful) 1300 LTE 적용 범위를 사용할 수 있다는 결정, 데이터 로밍 이용 가능하다는 결정, VPLMN을 사용할 수 있다는 결정, 첫 번째 EPDG에 대한 DNS 쿼리가 성공한다는 결정에 대한 첫 번째 EPDG에 연결합니다. 차단하다 1450 다음에 블록을 따라갈 수 있습니다 1460.

    차단하다 1460 (C Onnect t o s econd e pdg when c cloverage, d a r vplmn i s n ot a vailable, o r dns q uery t o f irst e pdg i s u nsuccessful) 예제 장치가 포함될 수 있습니다 1300 LTE 적용 범위가 없다는 결정, 데이터 로밍을 사용할 수 없다는 결정, VPLMN을 사용할 수 없다는 결정 또는 첫 번째 ePDG에 대한 DNS 쿼리가 실패한다는 결정에 응답하는 두 번째 epdg에 연결. 예를 들어 두 번째 EPDG는 홈 epdg (Hepdg) 일 수 있습니다.

    일부 구체 예에서, 예제 과정 1400 예제 장치를 추가로 포함 할 수 있습니다 1300 Wi-Fi 액세스 포인트에 연결되어 LTE 적용 범위가 없다는 결정에 응답합니다. IMS 네트워크에 등록; Wi-Fi 액세스 포인트를 통한 데이터 연결 설정; Wi-Fi 액세스 포인트를 통해 Vowifi 연결을 설정합니다.

    일부 실시 예에서, IMS 네트워크에 등록하는 것은 예제 장치를 포함 할 수 있습니다 1300 EPDG IPSEC 터널을 통해 IMS APN을 통해 IMS 네트워크에 등록.

    일부 구체 예에서, 예제 과정 1400 예제 장치를 추가로 포함 할 수 있습니다 1300 다음을 포함한 작업 수행 : 모바일 장치의 3GPP 라디오를 수면 모드에 배치; 주기적으로 3GPP 쥐와 PLMN을 검색.

    일부 구체 예에서, 예제 과정 1400 예제 장치를 추가로 포함 할 수 있습니다 1300 Wi-Fi 액세스 포인트를 통해 IMS 네트워크를 통해 음성 통화 활성화.

    일부 실시 예에서 IMS 네트워크 예제 프로세스를 통해 음성 통화를 가능하게합니다 1400 예제 장치가 포함될 수 있습니다 1300 IMS 네트워크를 통한 음성 통화를 LTE에서 Wi-Fi로 및 Wi-Fi에서 LTE로 완벽하게 전환합니다.

    일부 구체 예에서, 예제 과정 1400 예제 장치를 추가로 포함 할 수 있습니다 1300 IMS PDN IPSEC 터널 활성화; IMS PDN IPSEC 터널을 통한 RCS 신호 및 미디어 트래픽 라우팅.

    일부 실시 예에서 IMS PDN IPSEC 터널 예제 프로세스를 활성화합니다 1400 예제 장치가 포함될 수 있습니다 1300 Wi-Fi 신호의 RSSI 레벨이 임계 값보다 높을 때 Wi-Fi에서 IMS PDN IPSEC 터널 유지.

    일부 실시 예에서 임계 값은 -75 dbm 일 수 있습니다.

    일부 구체 예에서, 예제 과정 1400 예제 장치를 추가로 포함 할 수 있습니다 1300 IMS PDN IPSEC 터널 활성화; IMS PDN IPSEC 터널을 통한 화상 통화 신호 및 미디어 트래픽 라우팅.

    일부 실시 예에서, IMS PDN IPsec 터널 예제 프로세스를 통한 화상 통화 신호를 라우팅 할 때 1400 예제 장치가 포함될 수 있습니다 1300 IMS PDN IPSEC 터널을 통한 화상 통화의 원활한 전환을 LTE에서 Wi-Fi 및 Wi-Fi에서 LTE로 제공합니다.

    일부 실시 예에서 IMS PDN IPSEC 터널 예제 프로세스를 활성화합니다 1400 예제 장치가 포함될 수 있습니다 1300 Wi-Fi 신호의 RSSI 레벨이 임계 값보다 높을 때 Wi-Fi에서 IMS PDN IPSEC 터널 유지.

    일부 실시 예에서 임계 값은 -75 dbm 일 수 있습니다.

    일부 구체 예에서, 예제 과정 1400 예제 장치를 추가로 포함 할 수 있습니다 1300 RSSI 레벨, 다운 링크 및 업 링크 패킷 오류율, RTCP 정보 및 LTE RSRP 및 RSRQ 정보를 포함한 하나 이상의 메트릭을 고려하여 LTE와 Wi-Fi 간의 핸드 오버 시작.

    일부 구체 예에서, 예제 과정 1400 예제 장치를 추가로 포함 할 수 있습니다 1300 IMS PDN 연결이 Wi-Fi에서 설정되고 모바일 장치의 3GPP 라디오가 LTE에서 UMTS 또는 GSM 라디오 쥐로 떨어지는 경우 UMTS 또는 GSM 래트에서 3GPP 라디오를 분리하는 것; 3GPP 라디오를 절전 모드에 배치하는 것; LTE 커버리지를 스캔합니다.

    일부 구체 예에서, 예제 과정 1400 예제 장치를 추가로 포함 할 수 있습니다 1300 모바일 장치의 EPDG 응용 프로그램에 의해 IPsec 터널 설정.

    일부 실시 예에서, IPSEC 터널 예제 공정을 설정하는 데있어 1400 예제 장치가 포함될 수 있습니다 1300 3 개 이상의 PDN 연결 설정 및 유지 유지; IPv4 및 IPv6을 기반으로 IPSEC 터널 설정; 홈 PLMN으로서 복수의 PLMN의 첫 번째 PLMN을 선택, 복수의 PLMNS에 대한 식별; 두 번째 EPDG에 연결하는 데 반응하는 두 번째 EPDG에 대한 하나 이상의 정적 IP 주소 및 하나 이상의 FQDN을 지원합니다.

    주제는 구조적 특징 및/또는 방법 론적 행위에 특화된 언어로 설명되었지만, 추가 된 청구에 정의 된 주제가 반드시 특정 특징 또는 기술로 제한되는 것은 아니라는 것을 이해해야한다. 오히려 특정 특징과 행위는 주장을 구현하는 모범적 인 형태로 공개됩니다.

    클레임 (20)

    주장되는 것은 다음과 같습니다

    1. 다음을 포함하는 Wi-Fi 통화 방법

    장기 진화 (LTE) 적용 범위를 사용할 수 있는지 모바일 장치에 의해 결정;

    모바일 장치에 의해 데이터 로밍 사용 가능 여부를 결정합니다

    방문한 공공 토지 모바일 네트워크 (VPLMN)를 사용할 수 있는지 모바일 장치에 의해 결정;

    모바일 장치에서 DNS (Domain Name Server) 쿼리가 첫 번째 진화 된 패킷 데이터 게이트웨이 (EPDG)에 대한 결정을 결정합니다

    LTE 적용 범위가 이용 가능하다는 결정에 반응하는 첫 번째 EPDG에 연결, 데이터 로밍을 이용할 수 있다는 결정, VPLMN을 사용할 수 있다는 결정 및 첫 번째 EPDG에 대한 DNS 쿼리가 성공적이라는 결정; 그리고

    LTE 적용 범위가 없다는 결정, 데이터 로밍을 사용할 수 없다는 결정, VPLMN을 사용할 수 없다는 결정 또는 첫 번째 PDG에 대한 DNS 쿼리가 실패한다는 결정에 응답하는 두 번째 EPDG에 연결.

    2. 추가로 포함 된 청구 1의 방법 :

    Wi-Fi 액세스 포인트에 연결되어 LTE 적용 범위가 없다는 결정에 응답합니다

    인터넷 프로토콜 (IP) 멀티미디어 서브 시스템 (IMS) 네트워크에 등록;

    Wi-Fi 액세스 포인트를 통한 데이터 연결 설정; 그리고

    Wi-Fi 액세스 포인트를 통한 Wi-Fi (Vowifi) 연결 오버 음성 설정.

    . IMS 네트워크에 등록이 IPDG 인터넷 프로토콜 보안 (IPSEC) 터널을 통해 IMS 액세스 포인트 이름 (APN)을 통해 IMS 네트워크에 등록하는 것을 포함하는 클레임 ​​2의 방법.

    4. 청구 2의 방법은 다음을 추가로 포함합니다

    모바일 장치의 3GPP (3 Generation Partnership Project) 라디오를 절전 모드에 배치하는 것; 그리고

    주기적으로 3GPP 라디오 액세스 기술 (RAT) 및 PLMN (Public Land Mobile Network)을 검색합니다.

    5. 청구 2의 방법은 다음을 추가로 포함합니다

    Wi-Fi 액세스 포인트를 통해 IMS 네트워크를 통해 음성 통화 활성화.

    6. IMS 네트워크를 통한 음성 통화를 가능하게하는 클레임 ​​5의 방법은 IMS 네트워크를 통한 음성 통화를 LTE에서 Wi-Fi로, Wi-Fi에서 LTE에서 LTE로 완벽하게 전환하는 것을 포함합니다.

    7. 청구 2의 방법은 다음을 추가로 포함합니다

    IMS 패킷 데이터 네트워크 (PDN) 인터넷 프로토콜 보안 (IPSEC) 터널 활성화; 그리고

    IMS PDN IPSEC 터널을 통한 RCS (Riching Rich Communication Services) 신호 및 미디어 트래픽 라우팅.

    8. IMS PDN IPsec 터널의 활성화가 Wi-Fi 신호의 수신 된 신호 강도 표시 (RSSI) 수준이 임계 값을 초과 할 때 Wi-Fi에서 IMS PDN IPsec 터널을 유지하는 것을 포함하는 클레임 ​​7의 방법.

    9. 임계 값이 -75 dbm 인 클레임 8의 방법.

    10. 청구 2의 방법은 다음을 추가로 포함합니다

    IMS 패킷 데이터 네트워크 (PDN) 인터넷 프로토콜 보안 (IPSEC) 터널 활성화; 그리고

    IMS PDN IPSEC 터널을 통한 화상 통화 신호 및 미디어 트래픽 라우팅.

    11. IMS PDN IPsec 터널을 통한 화상 통화 신호의 라우팅은 LTE에서 Wi-Fi 및 Wi-Fi에서 LTE에서 LTE에서 LTE 로의 IMS PDN IPsec 터널을 통해 화상 통화의 원활한 전환을 제공하는 제 10 항의 방법.

    12. IMS PDN IPSEC 터널의 가능성이 Wi-Fi 신호의 수신 된 신호 강도 표시 (RSSI) 수준이 임계 값을 초과 할 때 Wi-Fi에서 IMS PDN IPsec 터널을 유지하는 것을 포함하는 클레임 ​​10의 방법.

    13. 임계 값이 -75 dbm 인 클레임 12의 방법.

    14. 추가로 포함 된 청구 1의 방법 :

    하나 이상의 메트릭을 고려하여 LTE와 Wi-Fi 간의 핸드 오버 시작 :

    수신 된 신호 강도 표시 (RSSI) 레벨;

    다운 링크 및 업 링크 패킷 오류율;

    실시간 전송 프로토콜 (RTP) 제어 프로토콜 (RTCP) 정보; 그리고

    LTE 참조 신호 수신 전력 (RSRP) 및 기준 신호 수신 품질 (RSRQ) 정보.

    15. 추가로 포함 된 청구 1의 방법 :

    IMS Packet Data Network (PDN) 연결이 Wi-Fi에서 설립되고 모바일 장치의 3GPP (3 Generation Partnership Project) 라디오가 LTE에서 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 또는 GSM (Global System for Mobile Communications) 라디오 액세스 기술 (RAT)으로 돌아와 UMTS 또는 GSM에서 3GPP 라디오를 분리하는 경우;

    3GPP 라디오를 절전 모드에 배치하는 것; 그리고

    LTE 커버리지 스캔.

    16. 추가로 포함 된 청구 1의 방법 :

    모바일 장치의 EPDG 응용 프로그램에 의해 IPSEC (Internet Protocol Security) 터널 설정.

    17. IPSEC 터널의 확립은 다음과 같은 하나 이상의 작업을 수행하는 것을 포함하는 청구 16의 방법입니다

    3 개 이상의 PDN (Packet Data Network) 연결을 동시에 설정 및 유지 관리하는 단계;

    인터넷 프로토콜 버전 4 (IPV4) 및 인터넷 프로토콜 버전 6 (IPv6)을 기반으로 IPsec 터널 설정;

    홈 PLMN으로서 복수의 PLMN의 최초 공공 토지 모바일 네트워크 (PLMN)를 선택, 모바일 장치에 저장된 복수의 PLMNS의 식별; 그리고

    두 번째 EPDG에 연결하는 데 응답하는 두 번째 EPDG에 대한 하나 이상의 정적 IP 주소 및 하나 이상의 완전한 자격을 갖춘 도메인 이름 (FQDN)을 지원합니다.

    18. 다음과 같은 장치

    데이터를 저장하도록 구성된 메모리 및 하나 이상의 프로세서-실행 가능한 지침 세트; 그리고

    메모리에 결합 된 프로세서, 프로세서는 메모리에 액세스하도록 구성되어 하나 이상의 프로세서-이행 가능한 지침 세트를 수행하여 다음을 수행하는 작업을 수행했습니다

    다음과 같은 작업을 수행하여 첫 번째 진화 된 패킷 데이터 게이트웨이 (EPDG) 또는 두 번째 EPDG에 연결할지 여부를 결정합니다

    장기 진화 (LTE) 적용 범위를 사용할 수 있는지 모바일 장치에 의해 결정;

    모바일 장치에 의해 데이터 로밍 사용 가능 여부를 결정합니다

    방문한 공공 토지 모바일 네트워크 (VPLMN)를 사용할 수 있는지 모바일 장치에 의해 결정;

    모바일 장치에 의해 첫 번째 EPDG에 대한 도메인 이름 서버 (DNS) 쿼리가 성공했는지 여부를 결정합니다

    LTE 적용 범위가 이용 가능하다는 결정에 반응하는 첫 번째 EPDG에 연결, 데이터 로밍을 이용할 수 있다는 결정, VPLMN을 사용할 수 있다는 결정 및 첫 번째 EPDG에 대한 DNS 쿼리가 성공적이라는 결정; 그리고

    LTE 적용 범위가 없다는 결정, 데이터 로밍을 사용할 수 없다는 결정, VPLMN을 사용할 수 없다는 결정 또는 첫 번째 EPDG에 대한 DNS 쿼리가 실패한다는 결정에 반응하는 두 번째 EPDG에 대한 연결;

    Wi-Fi 액세스 포인트에 연결되어 LTE 적용 범위가 없다는 결정에 응답합니다

    인터넷 프로토콜 (IP) 멀티미디어 서브 시스템 (IMS) 네트워크에 등록;

    Wi-Fi 액세스 포인트를 통한 데이터 연결 설정; 그리고

    Wi-Fi 액세스 포인트를 통한 Wi-Fi (Vowifi) 연결 오버 음성 설정.

    19. 프로세서가 포함 된 하나 이상의 작업을 추가로 수행하도록 구성되는 클레임 ​​18의 장치

    모바일 장치의 3GPP (3 Generation Partnership Project) 라디오를 절전 모드에 배치하는 것;

    주기적으로 3GPP 라디오 액세스 기술 (RAT) 및 PLMN (Public Land Mobile Network)을 검색합니다

    Wi-Fi 액세스 포인트를 통해 IMS 네트워크를 통해 음성 통화 활성화;

    IMS 패킷 데이터 네트워크 (PDN) 인터넷 프로토콜 보안 (IPSEC) 터널 활성화;

    IMS PDN IPsec 터널을 통한 RC (Richer Communication Services) 신호 및 미디어 트래픽 라우팅;

    IMS PDN IPsec 터널을 통한 화상 통화 신호 및 미디어 트래픽 라우팅;

    하나 이상의 메트릭을 고려하여 LTE와 Wi-Fi 간의 핸드 오버 시작 :

    수신 된 신호 강도 표시 (RSSI) 레벨;

    다운 링크 및 업 링크 패킷 오류율;

    실시간 전송 프로토콜 (RTP) 제어 프로토콜 (RTCP) 정보; 그리고

    LTE 참조 신호 수신 전력 (RSRP) 및 기준 신호 수신 품질 (RSRQ) 정보; 그리고

    IMS PDN 연결이 Wi-Fi에서 설정되고 3GPP 라디오가 LTE에서 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 또는 GSM (Global System for Mobile Communications) 라디오 쥐로 돌아와서 3GPP 라디오를 UMTS 또는 GSM 랫트에서 분리하는 경우;

    3GPP 라디오를 절전 모드에 배치하는 것; 그리고

    LTE 커버리지 스캔.

    20. IMS 네트워크를 통한 음성 통화를 가능하게하는 클레임 ​​19의 장치는 프로세서가 LTE에서 Wi-Fi에서 Wi-Fi에서 Wi-Fi로 IMS 네트워크를 통한 음성 통화를 완벽하게 전환하도록 구성되어 있으며, 여기서 프로세서는 IMS PDN IPSEC TUNTOR를 활성화하여 IMS PDN IPSEC TUNTOLS를 유지하여 Wi-FI의 위의 IMS IPEC TUNNAL을 유지하도록합니다. IMS PDN IPsec 터널을 통한 화상 통화 신호를 라우팅하는 데있어 -75 dBm의 Eshold 값은 프로세서가 IMS PDN IPsec 터널을 LTE에서 Wi-Fi로 및 LTE로부터 LTE로부터 원활하게 전환하고, IPSec 터널을 확립하는 데 구성되어 있습니다

    3 개 이상의 PDN 연결을 동시에 확립하고 유지하는 것;

    인터넷 프로토콜 버전 4 (IPV4) 및 인터넷 프로토콜 버전 6 (IPv6)을 기반으로 IPsec 터널 설정;

    홈 PLMN으로서 복수의 PLMN의 첫 번째 PLMN을 선택, 복수의 PLMNS에 대한 식별; 그리고

    두 번째 EPDG에 연결하는 데 응답하는 두 번째 EPDG에 대한 하나 이상의 정적 IP 주소 및 하나 이상의 완전한 자격을 갖춘 도메인 이름 (FQDN)을 지원합니다.

    US14/726,279 2014-05-29 2015-05-29 SIP-IMS 핸드셋 및 진화 된 패킷 데이터 게이트웨이를 사용한 Wi-Fi 호출 활성 2035-08-26 US967098B2 (EN)

    우선 순위 응용 프로그램 (2)

    응용 프로그램 번호 우선 순위 날짜 출원일 제목
    US14/726,279 US9867098B2 (en)

    2014-05-29 2015-05-29 SIP-IMS 핸드셋 및 진화 된 패킷 데이터 게이트웨이를 사용한 Wi-Fi 통화
    PCT/US2015/033422 WO2015184418A1 (en)

    2014-05-29 2015-05-29 SIP-IMS 핸드셋 및 진화 된 패킷 데이터 게이트웨이를 사용한 Wi-Fi 통화

    우선 순위를 주장하는 응용 프로그램 (2)

    응용 프로그램 번호 우선 순위 날짜 출원일 제목
    US201462004861P

    2014-05-29 2014-05-29
    US14/726,279 US9867098B2 (en)

    2014-05-29 2015-05-29 SIP-IMS 핸드셋 및 진화 된 패킷 데이터 게이트웨이를 사용한 Wi-Fi 통화

    간행물 (2)

    출판 번호 발행일
    US20150350983A1 True US20150350983A1 (EN) 2015-12-03
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    가족

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    (60)에 의해 인용

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    법적 이벤트

    소유자 이름: T-Mobile USA, Inc., 워싱턴

    무료 형식 텍스트: 양도자의 관심; 양도인 : Kwok, Ming Shan; Rahat, Adnan; Nimbavikar, Gunjan 및 기타; 20150629 년부터 20150814 년까지 서명 날짜; 릴/프레임 : 036472/0235

    소유자 이름: 뉴욕 행정 에이전트로서의 도이치 뱅크 AG 뉴욕 지점

    무료 형식 텍스트: 보안 계약; 양도자 : T-Mobile USA, Inc.; Metropcs Communications, Inc.; T-Mobile 자회사 IV Corporation; 릴/프레임 : 037125/0885

    유효 날짜: 20151109

    소유자 이름: Deutsche Bank AG New York Branch, 행정상

    무료 형식 텍스트: 보안 계약; 양도자 : T-Mobile USA, Inc.; Metropcs Communications, Inc.; T-Mobile 자회사 IV Corporation; 릴/프레임 : 037125/0885

    유효 날짜: 20151109

    소유자 이름: 독일 도이치 텔레 콤 AG

    무료 형식 텍스트: 지적 재산 보안 계약; 양도자 : T-Mobile USA, Inc.; 릴/프레임 : 041225/0910

    유효 날짜: 20161229

    무료 형식 텍스트: 특허받은 사례

    소유자 이름: IBSV LLC, 워싱턴

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    유효 날짜: 20200401

    소유자 이름: Metropcs Wireless, Inc., 워싱턴

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    소유자 이름: T-Mobile USA, Inc., 워싱턴

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    소유자 이름: T-Mobile USA, Inc., 워싱턴

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    소유자 이름: IBSV LLC, 워싱턴

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    소유자 이름: Metropcs Communications, Inc., 워싱턴

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    소유자 이름: Pushspring, Inc., 워싱턴

    무료 형식 텍스트: 보안 당사자의 출시; 양수인 : Deutsche Bank AG New York Branch; 릴/프레임 : 052969/0314

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    소유자 이름: T-Mobile 자회사 IV Corporation, 워싱턴

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    소유자 이름: Layer3 TV, Inc., 워싱턴

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    유효 날짜: 20200401

    소유자 이름: 도이치 뱅크 트러스트 회사 아메리카, 뉴욕

    무료 형식 텍스트: 보안 계약; 양도자 : T-Mobile USA, Inc.; ISBV LLC; T-Mobile Central LLC; 및 기타; 릴/프레임 : 053182/0001

    유효 날짜: 20200401

    무료 형식 텍스트: 유지 보수 수수료 지불, 4 년, 대형 단체 (원본 이벤트 코드 : M1551); 특허 소유자의 엔티티 상태 : 대규모 엔티티

    수수료 지불 연도: 4

    소유자 이름: 스프린트 스펙트럼 LLC, 캔자스

    무료 형식 텍스트: Secured Party의 출시; 양수인 : Deutsche Bank Trust Company Americas; Reel/Frame : 062595/0001

    유효 날짜: 20220822

    소유자 이름: Sprint International Incorporated, 캔자스

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    유효 날짜: 20220822

    소유자 이름: Sprint Communications Company l.피., 캔자스

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    소유자 이름: Sprintcom LLC, 캔자스

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    소유자 이름: Clearwire IP Holdings LLC, 캔자스

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    소유자 이름: Clearwire Communications LLC, 캔자스

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    소유자 이름: 전세계, LLC, 캔자스 부스트

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    소유자 이름: Assurance Wireless USA, l.피., 캔자스

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    소유자 이름: T-Mobile USA, Inc., 워싱턴

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    소유자 이름: T-Mobile Central LLC, 워싱턴

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    유효 날짜: 20220822

    소유자 이름: Pushspring, LLC, 워싱턴

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    유효 날짜: 20220822

    소유자 이름: Layer3 TV, LLC, 워싱턴

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    유효 날짜: 20220822

    소유자 이름: IBSV LLC, 워싱턴

    무료 형식 텍스트: Secured Party의 출시; 양수인 : Deutsche Bank Trust Company Americas; Reel/Frame : 062595/0001

    유효 날짜: 20220822

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    • 238000006011 변형 반응 방법 0.000 설명 1
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    • 230000000153 보충 효과 0.000 설명 1
    • 235000010384 Tocopherol Nutrition 0.000 설명 1
    • 235000019731 Tricalcium Phosphate Nutrition 0.000 설명 1

    분류

      • H – 전기
      • H04 – 전기 통신 기술
      • H04W – 무선 통신 네트워크
      • H04W36/00-핸드 오프 또는 억제 조치
      • H04W36/14 – 네트워크 또는 에어 인터페이스 재 선출
      • H – 전기
      • H04 – 전기 통신 기술
      • H04L – 디지털 정보 전송, e.g. 전신 커뮤니케이션
      • H04L65/00-데이터 패킷 커뮤니케이션에서 실시간 응용 프로그램 지원을위한 네트워크 배열, 프로토콜 또는 서비스
      • H04L65/1066 – 세션 관리
      • H04L65/1083-세션 내 절차
      • H04L65/1095-네트워크 간 세션 전송 또는 공유
      • H – 전기
      • H04 – 전기 통신 기술
      • H04L – 디지털 정보 전송, e.g. 전신 커뮤니케이션
      • H04L65/00-데이터 패킷 커뮤니케이션에서 실시간 응용 프로그램 지원을위한 네트워크 배열, 프로토콜 또는 서비스
      • H04L65/10 – 아키텍처 또는 엔티티
      • H04L65/1016 – IP 멀티미디어 서브 시스템 [IMS]
      • H – 전기
      • H04 – 전기 통신 기술
      • H04L – 디지털 정보 전송, e.g. 전신 커뮤니케이션
      • H04L65/00-데이터 패킷 커뮤니케이션에서 실시간 응용 프로그램 지원을위한 네트워크 배열, 프로토콜 또는 서비스
      • H04L65/1066 – 세션 관리
      • H04L65/1069-세션 설정 또는 제거
      • H – 전기
      • H04 – 전기 통신 기술
      • H04L – 디지털 정보 전송, e.g. 전신 커뮤니케이션
      • H04L65/00-데이터 패킷 커뮤니케이션에서 실시간 응용 프로그램 지원을위한 네트워크 배열, 프로토콜 또는 서비스
      • H04L65/1066 – 세션 관리
      • H04L65/1101 – 세션 프로토콜
      • H04L65/1104 – 세션 시작 프로토콜 [SIP]
      • H – 전기
      • H04 – 전기 통신 기술
      • H04L – 디지털 정보 전송, e.g. 전신 커뮤니케이션
      • H04L65/00-데이터 패킷 커뮤니케이션에서 실시간 응용 프로그램 지원을위한 네트워크 배열, 프로토콜 또는 서비스
      • H04L65/80 – QoS에 응답
      • H – 전기
      • H04 – 전기 통신 기술
      • H04W – 무선 통신 네트워크
      • H04W24/00 – 감독, 모니터링 또는 테스트 계약
      • H04W24/10 – 예약 측정 보고서; 측정 보고서 준비
      • H – 전기
      • H04 – 전기 통신 기술
      • H04W – 무선 통신 네트워크
      • H04W36/00-핸드 오프 또는 억제 조치
      • H04W36/0005-핸드 오프 완료를위한 제어 또는 신호
      • H04W36/0011-데이터 세션 또는 연결을위한 핸드 오프를 완료하기위한 제어 또는 신호
      • H04W36/0022-데이터 세션의 핸드 오프를 완료하기위한 제어 또는 신호 또는 인접한 핵심 네트워크 기술간에 세션을 전송하기위한 연결
      • H – 전기
      • H04 – 전기 통신 기술
      • H04W – 무선 통신 네트워크
      • H04W36/00-핸드 오프 또는 억제 조치
      • H04W36/24 – 단일 터미널의 성능을 향상시키는 데 사용되는 특정 매개 변수에 의해 트리거되는 억제

      추상적인

      모바일 장치 및 진화 된 패킷 데이터 게이트웨이 (EPDG)를 사용한 Wi-Fi 통화. 예를 들어, 모바일 장치는 LTE 커버리지가 가능한지 여부, 데이터 로밍 가능 여부, 방문한 공공 토지 모바일 네트워크 (VPLMN)가 사용 가능한지 여부 및 방문한 EPDG (VEPDG)에 대한 DNS 쿼리가 성공했는지 여부를 결정할 수 있습니다. 모바일 장치는 LTE 커버리지를 사용할 수 있고 데이터 로밍을 사용할 수 있고 VPLMN을 사용할 수 있고 VEPDG에 대한 DNS 쿼리가 성공적이라는 결정에 응답하는 VEPDG에 연결할 수 있습니다. 그렇지 않으면 모바일 장치가 홈 EPDG (HEPDG)에 연결할 수 있습니다.

      설명

      SIP-IMS 핸드셋을 사용한 Wi-Fi 호출

      진화 된 패킷 데이터 게이트웨이

      관련 특허 출원에 대한 교차 참조

      [0001] 현재 신청서는 u의 우선 순위 혜택을 주장합니다.에스. 잠정 특허 출원 번호. 62/004,861, 2014 년 5 월 29 일에 제출 된 U.에스. 비 임시 특허 출원 번호. 2015 년 5 월 29 일에 제출 된 14/726,279, 전체에 참조로 통합됩니다.인터넷 프로토콜 (IP) 멀티미디어 서브 시스템 (IMS)은 IP 멀티미디어 서비스 제공을위한 아키텍처 프레임 워크입니다.

      배경

      [0002] 역사적으로, 휴대 전화는 IP 패킷 전환 네트워크를 엄격하게 대신 회로 전환 네트워크를 통해 음성 통화 서비스를 제공했습니다. 최근 몇 년 동안 IP를 통해 음성 또는 기타 멀티미디어 서비스를 제공하는 대체 방법은 스마트 폰에서 사용할 수 있었지만 아직 업계 전체에서 표준화되지 않았습니다. IMS는 이러한 표준화를 제공하기위한 아키텍처 프레임 워크입니다. 또한 IMS는 무선 및 유선 터미널에서 멀티미디어 및 음성 애플리케이션의 액세스를 돕기위한 것입니다. 예를 들어, 세션 시작 프로토콜 (SIP)과 같은 인터넷 엔지니어링 태스크 포스 (IETF) 프로토콜은 IMS와 인터넷과의 통합을 용이하게하기 위해 사용됩니다.

      도면에 대한 간단한 설명

      [0003] 상세한 설명은 참조 번호의 왼쪽 숫자가 참조 번호가 먼저 나타나는 그림을 식별하는 수반되는 수치를 참조하여 설명됩니다. 다른 그림에서 동일한 참조 번호를 사용하면 유사하거나 동일한 항목이 나타납니다.

      [0004] 그림. 1은 단일 IMS 스택 및 진화 된 패킷 데이터 게이트웨이 (EPDG) 기능을 갖춘 예제 IMS 아키텍처의 다이어그램입니다. 현재 공개에 따라 여러 IMS 서비스를 지원합니다.

      [0005] 그림. 2는 현재 공개에 따라 SIM IMS를 사용하여 Wi-Fi 통화를위한 예제 고급 엔드 투 엔드 아키텍처의 다이어그램입니다. [0006] 그림. 3은 현재 공개에 따라 사용자 장치가 비상 전화를 걸기위한 예제 프로세스의 흐름도입니다.

      [0007] 그림. 4는 현재 공개에 따라 방문한 EPDG 또는 홈 epdg에 액세스할지 여부를 결정하기위한 사용자 장치의 예제 결정 프로세스의 흐름도입니다.

      [0008] 그림. 5는 현재 공개에 따른 터널 메커니즘의 예제 시나리오 다이어그램입니다.

      [0009] 그림. 6은 현재 공개에 따른 터널 메커니즘의 예제 시나리오 다이어그램입니다.

      [0010] 그림. 7은 현재 공개에 따른 터널 메커니즘의 예제 시나리오 다이어그램입니다.

      [0011] 그림. 도 8은 현재 공개에 따른 터널 메커니즘의 예제 시나리오 다이어그램이다.

      [0012] 그림. 9는 현재 공개에 따른 터널 메커니즘의 예제 시나리오 다이어그램이다.

      [0013] 그림. 10은 현재 공개에 따른 터널 메커니즘의 다른 예제 시나리오의 다이어그램입니다.

      [0014] 그림. 11은 현재 공개에 따른 터널 메커니즘의 또 다른 예제 시나리오의 다이어그램입니다.

      [0015] 그림. 12는 현재 공개에 따른 터널 메커니즘의 또 다른 예제 시나리오의 다이어그램입니다.

      [0016] 그림. 13은 현재 공개의 실시 예를 구현하도록 구성된 예제 장치의 블록 다이어그램입니다.

      [0017] 그림. 14는 현재 공개에 따른 예제 프로세스의 흐름도입니다.

      상세 설명

      [0018] 다음 설명에서, 그 일부를 형성하는 수반되는 도면에 대한 참조가 이루어지며, 이는 공개가 수행 될 수있는 특정 예시적인 실시 예를 보여주는 방식으로 표시됩니다. 이들 구체 예들은 예술에 숙련 된 사람들이 본원에 공개 된 개념을 실천할 수 있도록 충분한 세부적으로 설명되며, 현재의 공개 된 구체 예에 대한 수정이 이루어질 수 있으며, 현재 공개의 범위에서 벗어나지 않고 다른 실시 예제가 활용 될 수 있음을 이해해야한다. 그러므로 다음과 같은 자세한 설명은 제한적인 의미로 취하지 않아야합니다.

      [0019] 기사 “a”및 “an”은 여기에서 하나 또는 하나 이상의 것을 참조하는 데 사용됩니다 (i.이자형. 기사의 문법 대상 중 적어도 하나). 예를 들어, “사용자”는 한 사용자 또는 한 명 이상의 사용자를 의미합니다. 이 사양에 걸쳐 “하나의 실시 예”, “실시 예”, “하나의 예”또는 “예제”에 대한 참조 실시 예 또는 예제와 관련하여 기술 된 특정 특징, 구조 또는 특성이 현재 공개의 적어도 하나의 실시 예에 포함된다는 것을 의미합니다. 따라서, “일 실시 예에서”, “실시 예에서”, “하나의 예”또는 “예제”또는 “예제”라는 문구의 모양 이이 사양에 걸쳐 반드시 동일한 실시 예 또는 예를 참조하는 것은 아닙니다. 또한, 특정 기능, 구조, 데이터베이스 또는 특성은 하나 이상의 실시 양태 또는 예에서 적절한 조합 및/또는 하위 혈역에 결합 될 수 있습니다. 또한, 여기에 제공된 수치는 예술에서 일반적으로 숙련 된 사람들에게 설명 목적을위한 것이며 그림이 반드시 확장하기 위해 그려진 것은 아니라는 점에 감사해야합니다.

      본 공개에 따른 실시 예는 장치, 방법 또는 컴퓨터 프로그램 제품으로 구현 될 수있다. 따라서, 본 공개는 완전히 하드웨어 제작 된 구체 예, 완전히 소프트웨어 제작 실시 예 (펌웨어, 상주 소프트웨어, 마이크로 코드 등 포함)의 형태를 취할 수 있습니다.)), 또는 일반적으로 여기에 일반적으로 “회로”, “모듈”또는 “시스템으로 지칭 될 수있는 소프트웨어 및 하드웨어 측면을 결합하는 실시 예.”또한, 본 공개의 구체 예는 매체에 구체화 된 컴퓨터 사용 가능한 프로그램 코드를 갖는 임의의 실질적인 표현 매체에 구현 된 컴퓨터 프로그램 제품의 형태를 취할 수있다.

      [0021] 하나 이상의 컴퓨터 사용 가능 또는 비 번역 컴퓨터 읽기 미디어의 조합이 활용 될 수 있습니다. 예를 들어, 비 번도 컴퓨터 읽기 가능한 매체에는 하나 이상의 휴대용 컴퓨터 디스켓, 하드 디스크, RAM (Random Access Memory) 장치, ROM (Read-only Memory) 장치, EPROM 또는 플래시 메모리 (EPROM 또는 플래시 메모리) 장치, 휴대용 소형 디스크 읽기 전용 메모리 (CDROM), 오리치 저장 장치 및 오리치 저장 장치가 포함될 수 있습니다. 본 공개의 운영을 수행하기위한 컴퓨터 프로그램 코드는 하나 이상의 프로그래밍 언어의 조합으로 작성 될 수 있습니다. 이러한 코드는 소스 코드에서 컴퓨터로 읽을 수있는 어셈블리 언어 또는 기계 코드로 컴파일 될 수 있습니다.

      첨부 된 그림의 흐름도와 블록 다이어그램은 현재 공개의 다양한 실시 예에 따라 시스템, 방법 및 컴퓨터 프로그램 제품의 구현, 기능 및 작동을 보여줍니다. 이와 관련하여, 흐름도 또는 블록 다이어그램의 각 블록은 지정된 논리적 함수를 구현하기위한 하나 이상의 실행 가능한 지침을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드 부분을 나타낼 수 있습니다. 또한 블록 다이어그램 및/또는 흐름도의 각 블록과 블록 다이어그램 및/또는 흐름도의 블록 조합은 지정된 기능 또는 작용을 수행하는 특수 목적 하드웨어 기반 시스템 또는 특수 목적 하드웨어 및 컴퓨터 지침의 조합에 의해 구현 될 수 있습니다. 이 컴퓨터 프로그램 지침은 컴퓨터 또는 기타 프로그래밍 가능한 데이터 처리 장치를 특정 방식으로 기능하도록 지시 할 수있는 컴퓨터로 읽을 수있는 매체에 저장 될 수 있으며, 컴퓨터에서 읽을 수있는 매체에 저장된 지침은 흐름도 및/또는 블록 도표 블록 또는 블록 블록에 지정된 기능/ACT를 구현하는 지침 수단을 포함하여 제조 물품을 생성하도록합니다.

      [0023] 여기에 사용 된 “핸드셋”, “모바일 장치”, “사용자 장비”및 “사용자 장치”라는 용어는 상호 교환 가능하며 모바일 통신 장치, e를 참조합니다.g., 무선 통신을 위해 사용자가 사용하는 스마트 폰. 본원에 사용 된 “EPDG”라는 용어는 인터넷 프로토콜 보안 (IPSEC)을위한 진화 된 패키지 데이터 게이트웨이를 나타내며, 예를 들어 Wi-Fi 네트워크 또는 비공식 스펙트럼을 사용하여 Wi-Fi 네트워크 또는 액세스 네트워크와 같은 신뢰할 수없는 비 3GPP 액세스 네트워크를 통해 사용자 장치의 IPSEC (Tunning)를 나타냅니다. 여기에 사용 된 “Wi-Fi Calling”이라는 용어는 IPSEC 터널을 통해 수행되는 음성 서비스를 나타냅니다. 본원에 사용 된 “화상 통화”라는 용어는 구성원 간의 단단한 동기화로 IMS 기반의 최대 이중 음성 및 단순/전이중 비디오 미디어를 나타냅니다. 본원에 사용 된 “RCS”라는 용어는 EPDG 연결을 통해 활성화 될 GSMA에 의해 정의 된 풍부한 통신 제품군 서비스를 나타냅니다.

      SIP-IMS 핸드셋을 사용한 Wi-Fi 호출

      현재 공개는 SIP-IMS 사용자 장치 및 EPDG를 사용하여 Wi-Fi 호출 시스템에서 구현 될 수있는 기술을 설명합니다. 또한, 본원에 기재된 기술의 실시 예는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi 호출 및 EPDG가 완료 될 수 있도록 프로토콜로 구현 될 수있다.

      [0025] 그림. 1은 현재 공개에 따라 여러 IMS 서비스를 지원하는 단일 IMS 스택 및 EPDG 기능을 갖춘 IMS 아키텍처 100 예를 보여줍니다. 예제 IMS 아키텍처 100은 예제 장치 190 및 예제 네트워크 195를 포함 할 수 있으며, 예제 장치 190의 일부 및 IMS 플랫폼 180을 형성하는 예제 네트워크 195의 일부가 포함될 수 있습니다. 예제 195는 IMS 코어 네트워크 (170), 패킷 데이터 네트워크 (PDN) 게이트웨이 (P-GW) 150, EPDG 152, 셀룰러 네트워크 140 및 인터넷 142를 포함 할 수 있습니다. 셀룰러 네트워크 (140)는 P-GW 150을 통해 IMS 핵심 네트워크 170에 의사 소통 할 수 있습니다. 인터넷 (142)은 P-GW 150을 통해 IMS 핵심 네트워크 (170)에 의사 소통 할 수있는 EPDG 152에 의사 소통으로 연결될 수있다. 예제 195는 또한 IMS Core Network 170을 통해 예제 190을 통해 여러 통신 서비스를 제공하는 서버 및 백엔드 노드도 포함 할 수 있습니다.

      예제 190은 칩셋 105, 셀룰러 통신 모듈 (130) 및 Wi-Fi 통신 모듈 (132)을 포함 할 수있다. 칩셋 105에는 IMS 스택 120 및 EPDG 모듈 (122)이 포함될 수 있습니다. IMS 스택 (120)은 IMS 전송 및 종말점 레이어를 포함 할 수 있으며, 이는 오픈 시스템 상호 연결 (OSI) 모델, 세션 제어 계층의 전송 계층 (레이어 4)과 동등 할 수 있으며, 이는 OSI 모델의 세션 계층 (레이어 5) 및 적용 서버 레이어와 동일 할 수 있으며, 이는 제시 및 응용 프로그램 레이어 (OSI 6 및 7)와 동일 할 수있다. EPDG 모듈 (122)은 본 공개에 따라 EPDG 기능 및 연결 관리가 가능할 수있다. 셀룰러 통신 모듈 (130)은 셀룰러 네트워크 (140)와의 통신을 설정하도록 구성 될 수있다.g., Cellular Network 140에 대한 통화 및/또는 전화를하려면. Wi-Fi 통신 모듈 132는 Wi-Fi Network 142, E와의 통신을 설정하도록 구성 될 수 있습니다.g., Wi-Fi Network 142를 통해 전화를 받거나 전화를 걸려면. Example device 190 may also include an application/operating system (OS) layer 102 which is executed by chipset 105 to provide multiple IMS services 140, in the application/OS layer 102, to a user of example device 190. 하나 이상의 OTT (Over-To-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-with) 응용 프로그램 1 10은 응용 프로그램/OS 계층 102에서 실행될 수 있습니다. 예제 장치 190에 의해 지원되는 다중 IMS 서비스 104에는 예를 들어, 음성 오버 장기 진화 (Volte) 112, Wi-Fi Voice Calling (WFC) 114, 화상 통화 1 16 및 Rich Communication Services (RCS) 1 18이 포함될 수 있습니다.

      본 공개의 다양한 실시 예는 SIP IMS를 사용하여 Wi-Fi 통화 서비스로 지시되며 예제 장치 190으로 구현 될 수 있습니다. 예를 들어, Wi-Fi 통화는 SIP-IMS 핸드셋을 사용하여 구현 될 수 있습니다. 구체적으로, Wi-Fi 계층은 SIP IMS를 사용하여 IMS 네트워크에 액세스하기 위해 Wi-Fi 호출을위한 RAT (Radio Access Technology)로 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 현재 공개의 다양한 측면에서 다수의 대표적인 사용 사례가 아래에 제공됩니다. 무화과. 2는 현재 공개에 따라 SIM IM을 사용하여 WI-FI 호출에 대한 예제 고급 엔드 투 엔드 아키텍처 200을 보여줍니다.

      [0028]도 그림을 언급한다. 2, 예제 200은 IMS 네트워크 204, 고속 패킷 액세스 (HSPA) 네트워크 (3G) 모바일 통신 네트워크 및 인터넷 206을 포함 할 수있는 IMS 네트워크 (HSPA) 네트워크 (202)를 포함 할 수 있습니다. IMS 네트워크 (204)는 하나 이상의 통신 애플리케이션 서버 (TAS) 240, 하나 이상의 인터페이스 메시지 프로세서 (IMP) 서버 242, 하나 이상의 심문/서빙 호출 세션 제어 기능 (I/S-CSCF) 서버 244, 하나 이상의 홈 가입자 서버 (HSS) 246, 하나 이상의 존재 서버 248 및 PROCF (PCSCF) 서버 230을 포함 할 수 있습니다. HSPA 네트워크 (202)는 게이트웨이 일반 패킷 라디오 서비스 (GPRS) 지원 노드 (GGSN) 220을 포함 할 수 있습니다. 인터넷 (206)에는 Wi-Fi Access Point 212와 SESTION BORDER CONTROLER (SBC) 250이 포함될 수 있으며, 이는 EPDG로 작동하도록 구성 될 수 있습니다. 예제 아키텍처 200은 또한 예를 들어 사용자 장치 (210)를 포함 할 수 있습니다 (E.g., 스마트 폰 또는 핸드셋) 및 개인용 컴퓨터 (PC) 터미널 214. 사용자 장치 (210). 1 그리고 Wi-Fi 통화 및 EPDG 능력 일 수 있습니다. 사용자 장치 (210). PC 터미널 214는 인터넷에 커뮤니케이션으로 연결될 수 있습니다. 그림에 표시된 예에서. 2, 사용자 장치 210은 셀룰러 쥐를 통해 HSPA 네트워크 202에 연결될 수 있습니다. 대안 적으로 또는 추가로, 사용자 장치 (210)는 Wi-Fi rat를 통해 Wi-Fi Access Point 212를 통해 인터넷에 연결될 수 있습니다.

      [0029] SIP IMS를 사용한 Wi-Fi 통화와 관련된 예시적인 사용 사례는 다음과 같습니다. 일부 실시 예에서, 모바일 장치 (210)의 사용자는 SIP IMS 네트워크를 통해 음성 통화를 만들고받을 수 있습니다.g., IMS Network 204, wi-fi에 연결되어있는 동안.g., Wi-Fi 액세스 포인트를 통해 212. SIP IMS를 사용하여 Wi-Fi를 통한 음성 통화는 사용자가 Wi-Fi 커버리지 영역 밖으로 이동하면 삭제 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치 (210, e).g., 스마트 폰 또는 SIP-IMS 핸드셋은 셀룰러 네트워크에있는 직후에 등록 할 수 있습니다.g., HSPA Network 202, 전화를 걸고받을 준비가 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자가 2G/3G 네트워크를 통해 활성 음성 통화를하는 동안 Wi-Fi 커버리지 영역으로 이동하면 통화가 사용자가 삭제되거나 종료 될 때까지 2G/3G 네트워크를 통해 통화가 계속 될 수 있습니다. 그 후, 사용자 장치 (210)는 Wi-Fi에 대한 SIP IMS 등록을 완료 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자는 하나 이상의 짧은 코드에 전화를 걸 수 있습니다.g., 411, 611 및 91 1, Wi-Fi에 연결된 SIP IMS 네트워크를 통해.

      [0030] SIP IMS를 사용하여 Wi-Fi를 통한 메시징과 관련된 예시적인 사용 사례는 다음과 같습니다. 예를 들어 SMS (Short Message Service) 및/또는 멀티미디어 메시징 서비스 (MMS)가 메시징을 제공 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자는 사용자 장치 (210)를 사용하여 문자 메시지를 보내고받을 수 있습니다.g., SMS를 통해 SIP IMS 네트워크를 통해 E.g., IMS Network 204, Wi-Fi에 연결된 상태.g., Wi-Fi 액세스 포인트를 통해 212. 추가 또는 또는 또는 또는 또는 사용자는 사용자 장치 (210)를 사용하여 멀티미디어 메시지를 보내고받을 수 있습니다.g., MMS를 통해 Wi-Fi에 연결된 SIP IMS 네트워크를 통해. [0031] SIP IMS를 사용하여 Wi-Fi를 통한 보충 서비스와 관련된 예시적인 사용 사례는 다음과 같습니다. 일부 구체 예에서, 사용자는 하나 이상의 기능을 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다.g., SIP IMS 네트워크를 통해 사용자 장치 210의 통화 전달 및 통화 대기 옵션, E.g., IMS Network 204, Wi-Fi에 연결된 상태.g., Wi-Fi 액세스 포인트를 통해 212. 예를 들어, 사용자는 사용자 장치 210의 설정 메뉴 또는 사용자 장치의 다이얼러를 통해 하나 이상의 기능을 비활성화 할 수 있습니다.

      [0032] 현재 공개의 다양한 실시 예를 달성하려면 많은 요구 사항이 충족되어야합니다. 다음 설명은 SIP IMS 네트워크를 통한 Wi-Fi에 대한 사용자 장치 210을 활성화하기 위해 사용자 장치 210에 대한 요구 사항과 관련이 있습니다.g., IMS 네트워크 204.

      [0033] 일부 실시 예에서, Wi-Fi 호출 가능 사용자 장치, e.g., 사용자 장치 210, IMS와 관련된 프로토콜 및 표준을 준수 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치 (210)는 각 서비스가 어떤 베어러를 사용할 것인지 결정하는 다수의 Wi-Fi 통화 및 통신 모드를 지원할 수 있습니다. 예를 들어, 지원되는 모드에는 “Wi-Fi 선호”모드, “Wi-Fi 전용”모드, “셀룰러 우선”모드 및 “셀룰러 네트워크 전용”모드가 포함될 수 있습니다. “셀룰러 네트워크 전용”모드는 사용자를 대면하는 기능이 아닐 수 있습니다. 이 모드는 Wi-Fi 호출 기능을 끄면 단순히 활성화 될 수 있습니다.

      일부 실시 예에서, “Wi-Fi 선호”모드는 Wi-Fi Calling의 사용자 장치 210의 기본 모드로 설정 될 수 있습니다. Wi-Fi 호출을 위해 사용자 장치 (210이 Wi-Fi Preferred Mode”에있을 때, 아래에 설명 된대로 하나 이상의 조건이 적용될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치 (210)는 셀룰러 네트워크의 가용성에 관계없이 Wi-Fi를 이용할 수있을 때 Wi-Fi를 통해 SIP IMS 등록을 시작하고 완전한 SIP IMS 등록 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치 (210)는 일부 또는 전부의 음성 및 메시징 트래픽을 라우팅 할 수 있습니다.g., SIP IMS 네트워크를 통해 SMS 및/또는 MMS. 일부 실시 예에서, 사용자 장치 (210)는 기본 Wi-Fi 연결을 통해 일부 또는 모든 비 IMS 데이터 트래픽을 라우팅 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 자격을 갖춘 Wi-Fi 네트워크가없는 경우, 사용자 장치 (210)는 Wi-Fi를 모니터링하면서 모든 서비스에 사용 가능한 셀룰러 네트워크를 사용할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치의 경우, E.g., 사용자 장치 (210), 즉 EPDG가 가능하고 활성 볼트 호출에서 사용자 장치 (210)는 하나 이상의 핸드 인 조건이 충족 될 때마다 Wi-Fi에서 핸드 오버를 시도 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치의 경우, E.g., 사용자 장치 (210), 즉 EPDG가 가능하고 활성 Wi-Fi 호출에서 사용자 장치 (210)는 하나 이상의 유인물 조건이 충족 될 때마다 LTE에 대한 핸드 오버를 시도 할 수 있습니다.

      [0035] 사용자 장치 (210)가 Wi-Fi 호출을위한 “Wi-Fi Only Mode”에 있으면 아래에 설명 된대로 하나 이상의 조건이 적용될 수 있습니다. 일부 실시 양태에서, 사용자 장치 (210)는 그 셀룰러 라디오를 끄 swind 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 셀룰러 네트워크의 가용성에 관계없이 Wi-Fi를 이용할 수있을 때, 사용자 장치 (210)는 Wi-Fi를 통해 SIP IMS 등록을 시작하고 완전한 SIP IMS 등록을 시작할 수있다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치 (210)는 일부 또는 전부의 음성 및 메시징 트래픽을 라우팅 할 수 있습니다.g., SIP IMS 네트워크를 통해 SMS 및/또는 MMS. 일부 실시 예에서, 사용자 장치 (210)는 SIP IMS 네트워크를 통해 일부 또는 모든 비 IMS 데이터 트래픽을 라우팅 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서 사용 가능한 자격을 갖춘 Wi-Fi 네트워크가없는 경우 사용자 장치 (210)는 셀룰러 네트워크를 스캔, 활성화 또는 연결하려고 시도 할 수 없습니다. 일부 실시 예에서, 활성 Volte 호출에있는 EPDG 유능한 사용자 장치 (210)의 경우, 사용자 장치 (210)는 하나 이상의 핸드 인 조건이 충족 될 때마다 Wi-Fi에 대한 핸드 오버를 시도 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, EPDG 유능한 사용자 장치의 경우, E.g., 활성 VoLT. 일부 실시 예에서, “Wi-Fi Only Mode”는 사용자 장치 210에 대한 Wi-Fi 호출이 활성화되는 한 활성 상태로 유지 될 수 있습니다. 또한 Wi-Fi 호출이 비활성화되면 “Wi-Fi Only Mode”에 대한 논리는 더 이상 적용되지 않습니다.

      [0036] 사용자 장치 (210)가 “셀룰러 우선 모드”에있을 때, 아래에 설명 된대로 하나 이상의 조건이 적용될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치 (210)는 셀룰러 네트워크를 사용하여 선택한 음성, 메시징 및/또는 데이터 통신을 위해 사용 가능한 경우 Wi-Fi를 사용할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 셀룰러 네트워크를 사용할 수있는 경우 Wi-Fi에 성공적으로 연결 한 후 Wi-Fi를 통해 SIP IMS 등록을 시작하려고 시도하지 않을 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 셀룰러 적용 범위가없는 경우, 사용자 장치 (210)는 가능한 경우 Wi-Fi를 통해 SIP IMS 등록을 시작하고 완료 할 수 있습니다. 셀룰러 네트워크의 상태 변경에 관계없이 사용자 장치 (210)가 Wi-Fi 등록을 잃을 때까지 등록이 유효 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 활성 VoLTE 호출에있는 EPDG 유능한 사용자 장치의 경우, E.g., 사용자 장치 (210), 사용자 장치 (210)는 Wi-Fi 적용 범위에 관계없이 LTE에 남아있을 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 활성 Wi-Fi 호출에있는 EPDG 유능한 사용자 장치의 경우, E.g., 사용자 장치 (210), 사용자 장치 (210)는 하나 이상의 유인물 조건이 충족 될 때마다 LTE 로의 핸드 오버를 시도 할 수 있습니다.

      [0037] 사용자 장치 (210)가 “셀룰러 네트워크 전용 모드”에있을 때, 사용자 장치 (210)는 Wi-Fi 호출이없는 것처럼 행동 할 수 있습니다. 아래에 설명 된대로 하나 이상의 조건이 적용될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치 (210)는 셀룰러 네트워크를 사용하여 선택한 음성, 메시징 및/또는 데이터 통신에 사용하고 가능한 경우 다른 데이터 트래픽에 Wi-Fi를 사용할 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치 (210)는 Wi-Fi에 성공적으로 연결 한 후 Wi-Fi를 통해 SIP IMS 등록을 시작하려고 시도하지 않을 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 셀룰러 적용 범위가없는 경우, 사용자 장치 (210)는 Wi-Fi를 통해 SIP IMS 등록을 시작하려고 시도하지 않을 수 있습니다.

      [0038] 현재 공개에 따르면 사용자 장치에 대한 SIP IMS 등록 요구 사항이 있습니다.g., 아래 설명 된대로 Wi-Fi를 사용하여 등록 할 때 사용자 장치 210. 일부 실시 예에서, 일단 사용자 장치 210이 DHCP를 통해 유효한 IP 및 DNS 주소를 얻었거나 정적 IP 설정을 사용하고 있으면 사용자 장치 (210)는 IMS 네트워크로 등록을 시도 할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 장치 (210)는 올바른 SIM 카드를 사용하고 사용자 장치 (210)가 비행기 모드에 있지 않으면 등록을 시도 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서 등록 실패가 발생하면 사용자 장치 (210)는 하나 이상의 관련 오류 코드를 표시 할 수 있습니다. 오류 조건이 지속되는 한 오류 코드가 계속 표시 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, SIP IMS 네트워크에 등록 될 때, 사용자 장치 (210)는 다음 조건 중 하나 이상이 충족 될 때 SIP IMS 네트워크에서 등록 할 수있다 : (1) 사용자 장치 210이 꺼져있다; (2) 사용자 장치 (210)의 사용자는 현재 활성 Wi-Fi와 연결을 끊기로 선택합니다. (3) 사용자는 Wi-Fi 통화를 비활성화합니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치 (210)가 우수한 Wi-Fi 연결을 유지하면서 IMS 등록을 잃는 경우, 현재 프로파일이 “셀룰러 우선”모드 또는 “wi-fi preferred”모드로 설정된 경우, 사용자 장치는 셀룰러 적용 범위로 돌아갈 수 있습니다. 또는 사용자 장치 (210)는 연결 환경 설정이 “Wi-Fi Preferred”모드 또는 “Wi-Fi 전용”모드로 설정된 경우 IMS 등록을 재 시도 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 유효한 SIM 카드가 사용될 때 사용자 장치 M210 AY SIP IMS 네트워크에 등록. 다른 SIM 카드가 사용되는 경우 사용자 장치 210은 IMS 등록을 시작하지 않을 수 있으며 하나 이상의 적절한 오류 메시지를 표시 할 수 있습니다.

      [0039] 현재 공개에 따르면 아래 설명 된 바와 같이 사용자 장치에 대한 이동성 요구 사항이 있습니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치, e.g., 사용자 장치 210, 임계 값 Wi-Fi가 신호 강도 표시 (RSSI) 레벨을 수신했을 때.g., -75 DBM이 충족됩니다. 이 임계 값은 Wi-Fi 네트워크와 연관 될 때 사용자 장치 (210)가 IMS 등록을 시도 해야하는지 여부를 결정하는 데 사용되는 Rove-In 임계 값일 수 있습니다. Rove-In 임계 값은 사용자 장치 (210)가 유휴 모드에있을 때 적용될 수 있으며 장치 연결 환경 설정과 무관 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서 SIP IMS 및 유휴에 등록되는 동안 사용자 장치 (210)는 Wi-Fi RSSI 레벨을 모니터링 할 수 있습니다. Wi-Fi 신호 레벨이 사전 설정 임계 값 아래로 떨어지면 E.g., -85 DBM, 사용자 장치 210은 로브 아웃 프로세스를 시작할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, SIM Lock이 활성화 된 경우, 사용자 장치 (210)는 사용자에게 핀 코드를 입력하도록 촉구하지 않고 셀룰러 네트워크에 머무를 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치 (210)가 핸드 오버 능력을 지원하지 않는 경우 (E.g., EPDG 로직 없음) 및 활성 Wi-Fi 호출 중이며 Wi-Fi RSSI가 Rove-Out의 임계 값에 가까운 경우 (E.g., -85 DBM), 사용자 장치 (210)는 가청 알림을 생성 할 수 있습니다 (E.g., 사용자 장치 (210)가 Wi-Fi 커버리지를 떠나고 호출이 떨어질 수 있음을 사용자에게 알리면. 가청 알림에는 화면 메시지가 동반 될 수 있습니다. 화면 메시지의 문구는 서비스 제공 업체가 제공 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치 (210)가 활성 볼트 호출 중일 때 Wi-Fi 네트워크의 적용 범위를 입력하면 정보 (E.g., SSID 및 비밀번호) 중 사용자 장치 210이 “Wi-Fi Preferred”모드 또는 “Wi-Fi 전용”모드에있는 경우 사용자 장치 (210)가 Wi-Fi로 전달 될 수 있습니다. 사용자 장치 (210)가 “셀룰러 우선”모드에있는 경우, 사용자 장치 (210)는 Wi-Fi에 핸인을 시도하지 않을 수 있습니다. 대안 적으로, 사용자 장치 (210)가 핸드 인 임계 값을 충족하는 Wi-Fi RSSI를 관찰하는 경우, 사용자 장치 (210)는 Wi-Fi에 핸즈를 넣을 수있다.g., -75 DBM. 일부 실시 예에서, 사용자 장치 (210)가 활성 WI-FI 호출에있을 때, 사용자 장치 (210)는 호출을 Volte에 전달하는 경우와시기를 통해 Wi-Fi 링크 및 셀룰러 조건을 평가할 수있다. 사용자 장치 210이 “Wi-Fi Preferred”모드 또는 “셀룰러 우선”모드에있을 때 발생할 수 있습니다. “Wi-Fi 전용”모드의 사용자 장치 210이 셀룰러에 대한 핸드 오버를 시도하지 않을 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치 (210)의 핸드셋 제조업체는 핸드 오버 알고리즘을 구현하여 Wi-Fi에서 셀룰러로 유인물을 결정하는지 여부를 결정할 수 있습니다. 핸드 오버 알고리즘은 Wi-Fi Packet Retransmissions 및 다운 링크 및 업 링크의 손실, Wi-Fi RSSI 값 및 셀룰러 네트워크 및 신호 강도의 가용성을 포함하여 Wi-Fi에서 셀룰러로의 유인물을 시작할지 여부를 결정하는 데있어 여러 가지 요소를 고려할 수 있습니다.

      [0040] 현재 공개에 따르면 아래 설명 된대로 사용자 장치에 대한 호출 기능 및 SMS/MMS 요구 사항이 있습니다. 일부 실시 예에서, 비상 전화가 호출되고 사용자 장치, e.g., 사용자 장치 210은 Geran/Utran을 통해 등록되며 사용자 장치 210은 정상 911 -Call 절차를 적용 할 수 있습니다. 비상 통화가 호출되고 사용자 장치 210이 Wi-Fi를 통해 SIP IMS 네트워크에 등록되면 아래 설명대로 사용자 장치 (210)에 대한 여러 가지 요구 사항이 적용될 수 있습니다.

      [0041] 그림. 3은 현재 공개에 따라 사용자 장치가 비상 전화를 걸기위한 예제 프로세스 300을 보여줍니다. 도 1에 도시 된 예에서 사용자 장치. 도 3은 위에서 설명한 바와 같이 예제 장치 190 및/또는 사용자 장치 (210) 일 수있다. 예제 프로세스 300의 작업/작업이 반드시 직렬로 발생할 필요는 없다는 점에서 예제 300 이상의 작업/작업이 병렬로 발생할 수 있다는 점에 주목할 만하다. 그림을 언급합니다. 3, 예제 300은 다이얼러 부분 340, IP 호출 부분 350 및 사용자 장치의 셀룰러 호출 부분 360에서 발생할 수 있습니다.g., 예제 장치 190 또는 사용자 장치 (210). 302 at 사용자 장치 사용자는 비상 통화를 위해 “911”에 다이얼링됩니다. 304에서 사용자 장치는 IMS 네트워크에서 Wi-Fi 호출을 사용할 수 있는지 또는 셀룰러 호출 (회로 스위치 또는 “CS”)이 사용 가능한지 여부를 결정합니다. IMS 네트워크에서 Wi-Fi 호출을 사용할 수있는 경우 의사 결정 프로세스 300이 왼쪽으로 흐르고, 그렇지 않으면 의사 결정 프로세스 300이 오른쪽으로 흐릅니다. Wi-Fi 호출을 사용하여 306에서 사용자 장치 다이얼 91 1에 긴급 통화를 시작합니다. 308로, 사용자 장치는 CS 로의 호출을 다시 지시할지 또는 오류가 발생하는지 여부를 결정합니다. 사용자 장치가 통화를 CS로 리디렉션해야한다고 판단하거나 오류가 발생한 경우 314에서 332의 셀룰러 네트워크를 통해 비상 통화를 시작합니다. 그렇지 않으면 310에서 사용자 장치는 911에 전화를 걸어 Wi-Fi 네트워크를 통해 비상 전화를 시작합니다. 사용자 장치가 셀룰러 네트워크를 통해 비상 전화를하기로 결정한 경우 (E.g., Wi-Fi의 사용할 수 없기 때문에 316에서 사용자 장치는 셀룰러 연결을 기다리고 있습니다. at 318 사용자 장치는 셀룰러 적용 범위를 검색 할 때 대기 시간이 제한되는지 여부를 결정합니다. 셀룰러 연결 대기가 시간이 초과되면, 예제 프로세스 300은 312로 진행됩니다. 또한, 사용자 장치가 셀룰러 네트워크를 통해 긴급 호출을 결정하면, 322에서 사용자 장치는 91 1 및 324에서 사용자 장치가 셀룰러 라디오를 켭니다. 326 at 사용자 장치의 셀룰러 라디오가 켜지고 셀룰러 커버리지를 검색합니다. 셀룰러 적용 범위가 얼마나 빨리 발견되는지에 따라 318의 검색은 시간이 없거나 시간이 오래 걸리지 않을 수 있습니다. 셀룰러 적용 범위가 발견 된 후, 328에서 사용자 장치는 91 1 호출을 시작하여 330의 셀룰러 네트워크를 통해 비상 전화를 시작합니다.

      일부 실시 예에서, 사용자 장치는 비상 전화를 식별하는 데 미리 정해진 긴급 절차 세트를 준수 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, Wi-Fi 통화를 위해 IMS에 등록 될 때, 사용자 장치는 등록 중에 네트워크가 설정 한 선호도에 따라 셀룰러 또는 IMS에서 비상 전화를 전환 할 수 있습니다. 선택한 연결 환경 설정에 관계없이 적용될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 “비상 통화 기본 설정”모드로 등록시 네트워크에서 비상 통화 기본 설정을받을 수 있습니다. INN 비상 통화 기본 설정이 셀룰러로 설정되면 사용자 장치는 셀룰러 적용 범위를 확인할 수 있습니다. 셀룰러 커버리지가 발견되면 사용자 장치는 IMS 도메인에서 등록하고 셀룰러로 되돌아 가서 91 1 호출을 배치 할 수 있습니다. 사용자 장치는 잠재적 PSAP 호출을 허용하기 위해 가드 타이머에 의해 지정된 시간 동안 셀룰러에 남아있을 수 있습니다. [0043] 가드 타이머가 만료되면, 아래 설명대로 하나 이상의 Wi -Fi 조건이 충족되면 사용자 장치가 IMS에 다시 등록 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 긴급 통화를 배치 할 수있는 셀룰러 네트워크가 없으면, 사용자 장치는 IMS 네트워크에서 통화를 완료 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 비상 호출이 셀룰러 또는 Wi-Fi에 배치되는지 여부에 관계없이, 비상 통화 설정 시간은 미리 결정된 기간을 초과 할 수 없을 수 있습니다.g., 10 초. 일부 실시 예에서, 비상 통화 기본 설정이 Wi-Fi로 설정되면, 사용자 장치는 IMS 네트워크에서 호출을 직접 완료 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 비상 통화가 IMS에 직접 배치되면 통화 설정 시간이 미리 정해진 기간을 초과하지 않을 수 있습니다.g., 10 초. 일부 실시 예에서, 네트워크에서 비상 통화 기본 설정이 없을 때, 사용자 장치는 셀룰러 네트워크에서 통화를 완료 할 수 있으며, 이것이 기본 동작 일 수 있습니다.

      일부 구체 예에서, 사용자 장치는 음성 서비스를 위해 Wi-Fi를 통해 IMS에 등록 할 때마다 위치를 찾으려고 시도 할 수 있습니다. 사용자 장치에는 마지막으로 관찰 된 P-Lani와 마지막으로 관찰 된 시점의 타임 스탬프와 사용자 장치가 WI-FI에 등록하려고 할 때 등록 타임 스탬프가 포함될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 세션 전체 기간 동안 획득 된 위치를 저장할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 Wi-Fi 액세스가 변경되면 새로운 위치를 획득하려고 시도 할 수 있습니다.g., 동일한 SSID를 가진 새로운 액세스 포인트. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 611 통화, 411 통화 및 911 통화와 같은 2G/3G 장치에서 지원되는 NI L 통화 목록을 지원할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 메시지 대기 표시기 (MWI)를 지원할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 Wi-Fi 통화시 SMS를 지원할 수 있습니다.

      [0045] 현재의 공개에 따르면 아래에 설명 된 것처럼 서로 다른 연결 단계에서 발생하는 다양한 오류 코드가 있습니다.

      [0046] 아래 표 1은 본 공개의 다양한 실시 예에서 지원되는 콜 드롭 오류 코드를 보여준다.

      그림 IMGF000016_0001

      CD-01 Wi-Fi 신호 분실 사용자 장치가 통화 중입니다

      SIP IMS 네트워크에 등록되어 있으며 갑자기 콜 드롭이 발생하는 Wi-Fi 적용 범위가 손실됩니다.

      CD- 11 Wi-Fi Signal Lost EPDG Wi-Fi 통화-SIP IMS 네트워크에 등록하는 동안 사용자 장치가 통화 중이며 갑자기 Wi-Fi 적용 범위를 잃어 콜드 드롭 또는 사용자 장치가 핸드 오버를 완료하기 전에 Wi-Fi를 잃게됩니다.

      CD-02 ISP 문제 사용자 장치가 통화 중입니다

      SIP IMS 네트워크 및 우수한 Wi-Fi 신호를 관찰하면서 패킷 손실을 경험하는 데 등록되어 있습니다 (인터넷/ISP 문제를 표시하는 통화가 삭제됩니다).

      CD-021 ISP 문제 EPDG Wi-Fi 통화-SIP IMS 네트워크에 등록되는 동안 사용자 장치가 통화 중이며 우수한 Wi-Fi 신호를 관찰하면서 패킷 손실을 경험합니다 (통화가 삭제되는 인터넷/ISP 문제의 표시).

      CD-03 통화를 완료 할 수 없음 epdg wi-fi 통화-사용자 장치는 Volte Call에 있으며 Wi-Fi 커버리지를 입력하지만 Wi-Fi 로의 핸드 오버를 성공적으로 완료 할 수 없습니다.

      CD-04 사용 가능한 자격을 갖춘 모바일 EPDG Wi-Fi 통화 없음-사용자 장치 네트워크는 Wi-Fi 통화 중이지만 유인물을 유인하여 자격을 갖춘 LTE 네트워크를 찾을 수 없습니다.

      CD-05 통화를 완료 할 수 없음 epdg wi-fi 통화-사용자 장치는 Wi-Fi 호출 중이지만 네트워크 오류로 인해 LTE로 유인물에 실패합니다. CD-06 통화를 완료 할 수 없음 epdg wi-fi 통화-사용자 장치는 Wi-Fi 호출 중이지만 유인물에 실패합니다

      네트워크 거부 이외의 다른 이유로 LTE.

      [0047] 아래 표 2는 사용자 장치가 표 1에 표시된 오류에 해당하는 오류에 직면 할 때 사용자 장치가 표시 할 수있는 오류 코드를 보여줍니다.

      그림 IMGF000018_0001

      ER08 장치는 ER08에 대한 TLS 연결을 설정할 수 없습니다 – 인증서 검증 실패 이외의 다른 이유. 여기에는 TCP 연결에 대한 시간 초과가 포함됩니다

      ER010 서버 인증서를 확인할 수 없음 (ER010- 인증서 취소의 URL을 IP로 유효하지 않거나 파이어 월 또는 캡 티브 포털의 경우 서버에 도달 할 수없는 경우 발생합니다)

      ER101 IP SEC 터널의 서버 인증서를 확인할 수 없습니다 ER101- 설정 무효

      자격증

      ER01 1 인증서가 유효하지 않음 : 인증서가 취소 됨, ER01 1- 인증서 만료, 유효하지 않음

      자격증

      ER11 1 IP SEC 터널 설정 중 인증서는 ER11 1- 유효하지 않음 : 인증서가 취소되었거나 유효하지 않은 만료되었습니다

      자격증

      reg90x 네트워크 리턴 403은 레지스터 메시지 표시 텍스트에 금지 된 403 (리턴 된 이유 코드가 네트워크에서 전송 될 때, 장치는 간단히 표시하여 네트워크에서 반환 한 코드로 수신합니다. 네트워크 네트워크)

      오류 403 : 알 수없는 사용자

      네트워크는 다음과 같습니다. “Reg901 : 연결할 수 없습니다”

      – SIM 카드가 존재하지 않는 경우 발생합니다

      (이자형.g. HLR/HSS에서 이미 삭제)

      오류 403 : 로밍이 허용되지 않습니다

      네트워크는 다음과 같습니다. “Reg902 : 연결할 수 없습니다”

      -전화의 비 TMO SIM (장기 시나리오,

      현재 핸드셋은 T-Mo SIM없이 등록을 시도하지 않습니다)

      – 향후 사용을 위해 MVNO가 허용되지 않은 경우

      IMS 네트워크 오류 403 : 불일치 ID

      네트워크는 “Reg903 : 연결할 수 없음”을 보냅니다

      – Impi와 Impu는 일치하지 않습니다

      – SIM에 대한 OTA는 일어나지 않았습니다

      — MSISDN 변경 – HSS 변경이 필요합니다

      오류 403 : 인증 체계는 지원되지 않습니다

      네트워크는 “Reg904 : 연결할 수 없음”을 보냅니다

      – SIM 기반 인증 대신 사용자 이름과 비밀번호를 사용하는 경우 오류가 발생합니다

      – 시나리오는 거의 없지만 태블릿에서는 잠재적으로 발생합니다

      오류 403 : 핸드셋이 블랙리스트에 있습니다

      네트워크는 다음과 같습니다. “Reg905 : 연결할 수 없습니다”

      – EEIR 점검을 기반으로 핸드셋이 블랙리스트에 있습니다

      Reg91 오류 500 : 내부 서버 오류 Reg91 –

      장치가 등록 할 수없는 응답으로 500 오류 메시지를 수신합니다

      Reg09 No 911 파일의 주소 -Greal9- 누락 된 91 1

      장치가 알림 주소가 끝나는 경우, 구독 메시지에 403을 받으면 오류가 표시되어야합니다

      장치는 3 번 등록하기 위해 재 시도해야합니다

      동일한 오류가있는 경우 추가 등록 시도가 발생합니다

      만난.

      장치는 다음과 같은 경우 등록을 다시 평가해야합니다

      이 장치는 현재 Wi-Fi 협회를 잃습니다

      Wi-Fi와 다시 연관합니다

      Wi-Fi 통화가 비활성화 된 다음 다시 활성화되었습니다

      Reg99 기타 모든 실패 Reg99- 무화과를 고려하여 [0048] 연결할 수 없습니다 [0048]. 1- 그림. 3 및 위의 설명 아래 설명대로 다양한 사용자 경험 요구 사항이 있습니다. 일부 실시 예에서 Wi-Fi가 처음으로 활성화 될 때 사용자 장치는 사용자에게 사용자에게 Wi-Fi 통화 기능을 사용자에게 알리기 위해 팝업을 제공 할 수 있습니다. 표시된 메시지의 텍스트는 서비스 제공 업체가 제공 할 수 있습니다. 기본적으로 Wi-Fi가 활성화되면 첫 번째 Wi-Fi 연결에 팝업이 표시 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 처음으로 팝업에는 사용자가 이전 화면으로 돌아갈 수 있도록 “건너 뛰기”버튼을 포함하되 이에 국한되지 않는 버튼이 포함될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치가 SIP/IMS 등록을 성공적으로 완료하면 상태 표시 줄의 왼쪽에 Wi-Fi 통화 아이콘이 표시 될 수 있습니다. 셀룰러 신호 미터는 0으로 변경 될 수 있고 상단 위에 심볼이 있거나 완전히 사라질 수 있습니다. EPDG 유능한 사용자 장치의 경우 성공적인 등록시 Wi-Fi 통화 아이콘이 표시 될 수 있지만 셀룰러 라디오는 비활성화되지 않을 수 있습니다. 일부 실시 예에서, Wi-Fi 호출 아이콘은 등록이 유효 한 한 상태 표시 줄에 남아있을 수 있습니다. 등록이 손실되면 Wi-Fi 호출 아이콘이 제거 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 등록 프로세스 중 절차가 실패하면 Wi-Fi 호출 아이콘 또는 흰색 버전의 파란색 버전이 표시되지 않을 수 있습니다. Reg99 오류 이외의 오류 메시지가 발생하는 경우, Wi-Fi 통화의 오류 상태를 나타내는 상태 표시 줄에 빨간색 아이콘이 표시 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치가 Wi-Fi 호출에있을 때, Wi-Fi 호출 아이콘은 통화 상태로 변경 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서 Wi-Fi 호출 상태는 알림 창의 일부일 수 있습니다. 사용자 장치가 IMS 네트워크에 성공적으로 등록 할 때 알림 창에는 wi-fi 호출 준비 표시기가있을 수 있습니다.g., SIP IMS 네트워크. 일부 실시 예에서, 알림 창에는 등록 오류가 발생할 때 해당 오류 코드가 표시 될 수 있습니다. 등록이 성공하거나 Wi-Fi가 비활성화되면 오류가 제거 될 수 있습니다. 오류 메시지의 텍스트는 서비스 제공 업체가 제공 할 수 있습니다.

      [0049] 일부 실시 예에서, 사용자 장치에는 Wi-Fi 통화 메뉴가 포함되어 사용자가 Wi-Fi 통화 설정을 제어 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서 Wi-Fi 호출 기능을 비활성화하면 사용자 장치의 연결 설정이 셀룰러 전용 모드로 변경 될 수 있습니다. 기본 설정은 첫 번째 부팅에서 Wi-Fi 호출을 활성화하도록 설정 될 수 있습니다. 사용자 장치의 현재 IMS 등록 상태를 반영하기 위해 Wi-Fi 통화 상태가 제공됩니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 여러 상태를 설명 할 수있다. (2) 활성화 (사용자 장치가 Wi-Fi 통화를위한 서비스 제공 업체의 네트워크에 등록하는 과정에있을 때; (3) 오류 코드 (등록 오류가 발생할 때); (4) 열악한 Wi-Fi 신호 (Wi-Fi RSSI가 Rove 인치 임계 값을 충족하지 않는 경우); 사용자 장치는 서비스 제공 업체의 네트워크에 성공적으로 등록됩니다(9) 비행기 모드가 켜져 있습니다 (사용자 장치가 Wi-Fi가 활성화 된 비행기 모드에있을 때). 일부 실시 예에서 Wi-Fi 통화를 위해 다음 옵션이 제공 될 수 있습니다. 첫 번째 옵션은 연결 환경 설정으로 Wi-Fi를 통해 연결 모드를 변경할 수있는 옵션을 제공합니다. 예를 들어 Wi-fi Preferred, Wi-Fi 전용 및 셀룰러 우선 등 여러 모드가있을 수 있습니다. 각 모드에는 간단한 사용자 친화적 인 설명이있을 수 있으며 서비스 제공 업체가 표시 할 텍스트를 제공 할 수 있습니다. 두 번째 옵션은 도움입니다. 여기에는 Wi-Fi 전화를위한 튜토리얼이 포함될 수 있습니다.

      [0050] 현재의 공개에 따르면, 사용자 장치는 Wi-Fi에서 발생한 호출 또는 일련의 팝업, 토스트 및 드롭 다운 메시지를 통해 Wi-Fi에서 이루어질 수있는 호출을 명확하게 레이블을 지정할 수 있습니다. 일부 실시 예에서 Wi-Fi 호출이 활성화되어 등록되면 사용자 장치의 다이얼러의 호출 버튼이 표준 호출 버튼에서 Wi-Fi 통화 아이콘으로 변경 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, Wi-Fi 호출이 활성화되고 등록되고 사용자가 다이얼러에 들어가면, 메 퀴 메시지가 일정 기간 동안 화면 상단에 나타날 수 있습니다.g., 예를 들어 5 초, “Wi-Fi를 통해 호출이 이루어집니다.”일부 실시 예에서 Wi-Fi 호출이 활성화되지 않고 셀룰러 적용 범위가 없을 때 사용자가 전화기로 가서 전화를 걸면 사용자 장치가 팝업 메시지를 표시 할 수 있습니다. 사용자가 보내기 버튼을 누르면 사용자는 “셀룰러 네트워크 없음, 사용 가능한 Wi-Fi에 연결하여 전화를 걸기위한 팝업을받을 수 있습니다.”일부 실시 예에서 Wi-Fi 호출이 활성화되지 않고 셀룰러 적용 범위가 없을 때 사용자가 메시징 앱으로 가서 SMS 또는 MMS를 통해 메시지를 보내려고하면 사용자 장치가 팝업 메시지를 표시 할 수 있습니다. 사용자가 보내기 버튼을 누르면 사용자에게 “셀룰러 네트워크 없음, 사용 가능한 Wi-Fi에 연결하는 등의 팝업을받을 수 있습니다.”일부 실시 예에서 Wi-Fi 호출이 활성화되지 않고 셀룰러 적용 범위가 없을 때 사용자가 다이얼러로 가서 전화를 걸면 드롭 다운 메시지를 표시 할 수 있습니다. 예를 들어 Drop Down 메시지는 “Wi-Fi에 연결하여 전화를 걸기 위해 읽을 수 있습니다.”일부 실시 예에서 Wi-Fi 호출이 활성화되지 않고 셀룰러 적용 범위가 없을 때 사용자가 메시징 앱에 가서 메시지를 보내려고하는 경우 사용자 장치가 드롭 다운 메시지를 표시 할 수 있습니다. 예를 들어 드롭 다운 메시지는 “메시징을 위해 Wi-Fi에 연결.”

      일부 구체 예에서, 사용자 장치는 최소 평균 의견 점수 (MOS) 점수, e를 유지할 수 있습니다.g., 삼.2, Bluetooth가없는 야외 환경에서. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 최소 MOS 점수를 유지할 수 있습니다.g., 삼.2, 짝을 이루고 Bluetooth 헤드셋에 연결된 열린 공기 환경에서. 일부 실시 예에서, 엔지니어링 스크린은 옵션이 세션 국경 컨트롤러 (SB)/epdg에 대한 IP 주소 및/또는 완전 자격을 갖춘 도메인 이름 (FQDN)을 수동으로 입력 할 수 있으며 필요한 경우 DNS 조회 메커니즘을 비활성화 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 엔지니어링 스크린은 TLS (Transport Layer Security) 암호화를 활성화/비활성화하거나 EPDG 유능한 장치에 대한 NULL 암호화를 활성화/비활성화 할 수있는 기능을 제공 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서 엔지니어링 스크린은 로그 캡처 및 문제 해결에 대한 SIP 메시지를 활성화 할 수있는 기능을 제공 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서 엔지니어링 스크린은 Digest 계정의 구성을 허용 할 수 있습니다.g., 인증을위한 사용자 이름 및 비밀번호.

      [0052] Wi-Fi 통계는 현재 이용할 수 없을 수있는 위에서 설명한 서비스의 기본 성능 및 활용에 대한 이해를 높이기 위해 제공되거나 달리 활용 될 수 있습니다. Wi -Fi Calling Metrics는 분석을 위해 수집 될 수 있으며, 예를 들어 성공적인 등록, 등록 및 이유가 발생하지 않은 등록 및 이유 코드 (오류 코드), 통화 방향에 대한 정보가 포함될 수 있음 (통화 방향에 대한 정보 포함)과 같은 메트릭을 포함 할 수 있습니다 (종결이 정상인지 비정상적인지에 대한 정보가 포함될 수 있는지, 수용자가 포함 될 수 있는지, 메시지가 포함될 수 있습니다).g., SMS 또는 MMS 및 메시지 방향). 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 아래 표 3에 설명 된 매개 변수에 대한 의도를 방송 할 수있다. 메트릭은 생성 될 때 방송 될 수 있습니다.

      그림 IMGF000024_0001

      진화 된 패킷 데이터 게이트웨이를 사용한 Wi-Fi 통화

      [0053] 그림. 도 4는 현재 공개에 따라 방문한 EPDG 또는 HOME EPDG에 액세스할지 여부를 결정하기 위해 사용자 장치의 예제 결정 프로세스 400을 보여줍니다. 410에서 사용자 장치는 LTE 적용 범위를 사용할 수 있는지 여부를 결정합니다. 420에서 사용자 장치는 데이터 로밍 사용 가능한지 여부를 결정합니다. 430에서 사용자 장치는 VPLMN을 사용할 수 있는지 여부를 결정합니다. 440에서 사용자 장치는 VEPDG에 대한 DNS 쿼리가 성공했는지 여부를 결정합니다. 450시에, 사용자 장치는 LTE 커버리지를 사용할 수 있고 데이터 로밍을 사용할 수 있고 VPLMN을 사용할 수 있고 VEPDG에 대한 DNS 쿼리가 성공적이라고 판단한 후 VEPDG에 연결합니다. 460에서 사용자 장치는 LTE 커버리지가 없거나 데이터 로밍을 사용할 수 없거나 VPLMN을 사용할 수 없거나 VEPDG에 대한 DNS 쿼리가 실패했다고 판단한 후 HEPDG에 연결됩니다.

      일부 구체 예에서, 사용자 장치는 홈 epdg의 정적 IP 주소 및 정적 FQDN을 지원할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 3 gpp ts 23에 따라 EPDG 선택을위한 FQDN 구성을 지원할 수 있습니다.003.

      [0055] 터널 설정 및 사용자 인증과 관련하여, 사용자 장치 epdg 함수는 IPSEC 보안 연관성을 설정하기 위해 RFC 5996에 지정된대로 IKEV2를 사용할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치 epdg 함수는 3 GPP TS 33에 정의 된 터널 전체 인증 및 승인을 따를 수 있습니다.402. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 주어진 서비스 제공 업체의 루트 인증서를 인증을 위해 장치 라이브러리에 저장할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 IMS APN 용 IPSEC 터널을 설정하도록 구성 될 수 있습니다. 예를 들어, 모든 IMS 관련 트래픽은 IMS PDN IPsec 터널을 통해 운반 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 프록시 콜 세션 제어 기능 (P-CSCF) 기능의 IPv4 및/또는 IPv6 주소를 허용하는 새로운 IKEV2 속성을 지원할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 IKEV2 헤더 및 페이로드에 대한 다수의 암호화 및 무결성 알고리즘을 지원할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 장치는 고급 암호화 표준 (AES), 데이터 암호화 표준 (DES), 트리플 DES, CBC (Cipher Block Chaining) 및 Ike Ciphering, Ike Integrity, ESP Cirpering 및 ESP 무결성을위한 파생 상품을 지원할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 보안 인증서에서 여러 PLMN을 지원할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 장치는 네트워크에서 다양한 PLMN을 디코딩하고 변환하도록 구성 될 수 있으며 올바른 FQDN을 구성하고 해당 보안 인증서로 사용자 장치를 인증 할 수 있습니다.

      [0056] DEAD 피어 감지 (DPD)와 관련하여, 일부 실시 예에서 사용자 장치는 IKE Info Resp를 통해 REQ에서 DPD IKE에 응답하도록 구성 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 IPsec 터널의 유효성을 유지하기 위해 유지 메시지를 시작하도록 구성 될 수 있습니다.

      [0057] Ike-sa 및 ipsec-Sa를 키우는 것에 관해, 일부 구체 예에서, 사용자 장치는 IKE-SA 재 경력 절차, e를 지원할 수있다.g., 시작하고 응답합니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치는 IPSEC -SA 재발 절차, e를 지원할 수 있습니다.g., 시작하고 응답합니다.

      [0058] 단절과 관련하여, 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 요청이 시작되는 곳에 상관없이 다양한 단절 절차를 지원할 수있다.g., 사용자 장치, EPDG 및/또는 PDN 게이트웨이에서.

      세션 연속성 및 핸드 오버와 관련하여, 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 LTE에서 Wi-Fi 및 Wi-Fi에서 LTE에서 LTE까지 세션 연속성을 가능하게하도록 구성 될 수있다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 Wi-Fi의 핸드 인 프로세스가 트리거되면 ENODEB의 단일 라디오 음성 통화 연속성 (SRVCC) 이벤트를 무시할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 장치가 LTE를 통해 VoLTE Call을 설정하면 UE가 호출을 Wi-Fi로 넘겨주는 동안 Volte Call에 대한 SRVCC 요청을받을 수 있습니다. 이 경우 사용자 장치가 핸드 인 프로세스를 트리거 한 경우 (E.g., LTE에서 Wi-Fi까지), 사용자 장치는 LTE 측에서 SR-VCC를 요청하는 메시지를 무시할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치에 하나의 IPv4 베어러 또는 흐름이있을 때, 핸드 오버 요청은 IPv4 지원에 대한 것일 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 장치가 LTE에 있고 하나의 IPv4 베어러가있는 경우 Wi-Fi에 대한 핸드 인 요청은 IPv4 지원에 대한 것일 수 있습니다. 사용자 장치가 Wi-Fi에 있고 하나의 IPv4 흐름이있는 경우 LTE에 대한 유인물 요청은 IPv4 지원에 대한 것일 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치에 하나의 IPv6 베어러 또는 흐름이있을 때, 핸드 오버 요청은 IPv6 지원에 대한 것일 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 장치가 LTE에 있고 하나의 IPv6 베어러가있는 경우 Wi-Fi에 대한 핸드 인 요청은 IPv6 지원에 대한 것일 수 있습니다. 사용자 장치가 Wi-Fi에 있고 하나의 IPv6 흐름이있는 경우 LTE에 대한 유인물 요청은 IPv6 지원에 대한 것일 수 있습니다. IP 베어러 두 개가있는 경우 e.g., IPv4 및 IPv6, 사용자 장치는 두 개의 IP 유형에 대한 두 개의 PDN 연결 핸드 오버 요청을 수행 할 수 있습니다. 듀얼 스택 베어러 활성이있는 경우 사용자 장치는 IPv4 및 IPv6 지원으로 PDN 연결 핸드 오버 요청을 수행 할 수 있습니다.

      EPDG를 통한 IMS 서비스와 관련하여, 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 IETF 표준에 따라 IKEV2 헤더를 통해 P-CSCF 주소를 발견하도록 구성 될 수 있습니다.

      [0061] 음성 통화와 관련하여 일부 실시 예에서 사용자 장치는 Wi-Fi Access 만있는 IMS 네트워크를 통해 음성 통화를 만들거나 받도록 구성 될 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 장치는 IMS 네트워크에 등록하도록 구성되어 3GPP 쥐가 있는지 여부에 관계없이 동일한 방식으로 음성 통화를 설정하고받을 수 있습니다. 일부 구체 예에서, 사용자 장치는 IM을 통해 IM을 통해 Wi-Fi, Wi-fi에서 LTE 로의 완벽한 음성 통화 전환을 지원할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 미리 결정된 사용자 인터페이스 세트 및 구성 옵션 요구 사항을 따를 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 미리 정해진 비상 전화 처리 요구 사항을 준수 할 수 있습니다.

      풍부한 통신 서비스 (RCS)와 관련하여, 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 IMS PDN IPsec 터널을 통해 일부 또는 모든 RCS 신호 및 미디어 트래픽을 라우팅하도록 구성 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 PDN IPSEC 터널을 설정하고 PDN IPSEC 터널을 통해 모든 트래픽을 라우팅하도록 구성 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서 홈 네트워크에서 사용자 장치는 PDN 연결에 IPv6을 사용할 수 있으며 방문한 네트워크에서 사용자 장치는 PDN 연결에 IPv4를 사용할 수 있습니다.

      IR에 관한 [0063].94 개의 화상 통화, 일부 실시 예에서 사용자 장치는 IR을 라우팅 할 수 있습니다.94 IMS PDN IPSEC 터널을 통한 화상 통화 신호 및 미디어 트래픽. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 IR을 전송하도록 구성 될 수 있습니다.세션 연속성이있는 LTE와 Wi-Fi 간의 94 개의 화상 통화. 음성 통화 연속성 처리와 마찬가지로 사용자 장치 EPDG 클라이언트는 IR을 처리 할 수 ​​있습니다.LTE와 Wi-Fi 사이의 세션 연속성이있는 94 개의 화상 통화.

      [0064] EPDG 함수에 대한 RSSI 경계와 같은 핸드 오버 기준, “Wi-Fi 선호”또는 “Wi-Fi 전용”설정 및 사용자 장치의 “Wi-Fi 전용”설정 및 Wi-Fi 플러스 LTE 커버리지를 사용할 수있게되면, 사용자 장치는 rssi가 전임 시간 이상인 한 Wi-Fi에서 IMS PDN 연결을 유지할 수 있습니다.g., -75 DBM. 사용자 장치에 Wi-Fi 또는 LTE 커버리지를 사용할 수있는 경우, 사용자 장치는 커버리지 신호 수준에도 불구하고 쥐 접근이 유지되는 한 이용 가능한 쥐의 IMS PDN 연결을 설정하고 유지할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, Wi-Fi Rove-In 및 Hand-In에 대한 RSSI 수준의 미리 결정된 임계 값은 -75 dbm입니다.

      [0065] 핸드 오버 결정 알고리즘과 관련하여, 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 LTE와 Wi-Fi 간의 성공률을 극대화하기 위해 핸드 오버 결정 프로세스에서 여러 가지 메트릭을 고려할 수 있습니다. 고려 된 메트릭에는 RSSI, 다운 링크 및 업 링크 패킷 오류율 (PER) (E)가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.g., RTP PER), RTCP 정보 및 LTE RSRP 및 RSRQ 정보.

      [0066] 주어진 기간 동안 RTP 패킷을받지 않은 경우 진행중인 음성 세션에 대한 장기 침묵에 관한.g., 5 초, 사용자 장치는 액세스 링크가 여전히 작동 중인지 여부를 결정하기 위해 P-CSCF를 핑하여. 일부 실시 예에서, 사전 결정 수에 대한 서버를 핑 한 후, E.g., 5 번, 서버에서 답장을받지 않고 사용자 장치는 통화를 종료하여 낙 전화로 로그인 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치가 Ping 응답의 일부를받은 경우, 사용자 장치는 핸드 오버 절차를 트리거하고 다른 쥐에게 호출을 건네려고 시도 할 수 있습니다.

      [0067]이 공개는 또한 서비스 제공 업체의 네트워크와의 상호 운용성을 보장하고 새로운 서비스 및 터널링 메커니즘을 정의 할뿐만 아니라 그림에 묘사 된 예시적인 예를 보장하기 위해 EPDG와의 연결을 통해 사용자 장치에서 트래픽 관리 구현 요구 사항을 설명합니다. 5- 그림. 12 아래 설명 된대로.

      [0068] 그림. 도 5는 현재의 공개에 따라 볼트 사용자 장치에 대한 터널 메커니즘의 예제 시나리오 500을 보여줍니다. 예제 시나리오 500은 IMS 네트워크 502, P-GW 510, 서빙 게이트웨이 (S-GW) 520, EPDG 530, 진화 된 범용 지상 무선 액세스 네트워크 (EUTRAN) 504, 인터넷 서비스 제공 업체 (ISP) 네트워크 508, WI-FI 액세스 포인트 570 및 사용자 장치 580이 포함됩니다. 사용자 장치 580은 예제 장치 190 또는 사용자 장치 (210)의 구현 일 수 있습니다. 그림을 언급합니다. 5, 예제 시나리오 500에서 LTE 적용 범위는 있지만 Wi-Fi 적용 범위는 없습니다. MMS, XML 구성 액세스 프로토콜 (XCAP), 비주얼 음성 메일, OTA (Over-the-the-Air) 및 사용자 장치 580과 P-GW 510 간의 OTT 트래픽을 포함한 첫 번째 트래픽 550은 Eutran 504 및 S-GW 520을 통해 라우팅 될 수 있습니다. 사용자 장치 580과 P-GW 510 사이의 SIP-IMS 트래픽 540 또한 Eutran 504 및 S-GW 520을 통해 라우팅 될 수 있습니다.

      [0069] 그림. 6 예시 시나리오를 보여줍니다. 현재 공개에 따라 볼트 사용자 장치에 대한 터널 메커니즘의 600. 시나리오 600은 IMS 네트워크 602, P-GW 610, S-GW 620, EPDG 630, 네트워크 604 (Eutran, UTRAN) 및/또는 GSM Edge Radio Access Network (GERAN), ISP 네트워크 608, WI-FI 액세스 포인트 670 및 사용자 기기 680을 포함합니다. 사용자 장치 (680)는 예제 장치 190 또는 사용자 장치 (210)의 구현 일 수 있습니다. 그림을 언급합니다. 6, 예제 시나리오 600에서 Wi-Fi 적용 범위는 있지만 LTE 적용 범위는 없습니다. 사용자 장치 680과 P-GW 610 간의 MMS, XCAP, Visual Voicemail 및 OTA를 포함한 첫 번째 트래픽 650 EPDG 630을 통해 Wi-Fi 액세스 포인트 670에서 P-GW 610으로 라우팅 될 수 있습니다. 마찬가지로, 사용자 장치 680과 P-GW 610 사이의 SIP-IMS 트래픽 640은 EPDG 630을 통해 Wi-Fi Access Point 670에서 P-GW 610까지 라우팅 될 수 있습니다. OTT 트래픽 660은 Wi-Fi Access Point 670을 통해 ISP 네트워크 608로 라우팅 될 수 있습니다.

      [0070] 그림. 도 7은 현재 공개에 따라 볼트 사용자 장치에 대한 터널 메커니즘의 예제 시나리오를 보여줍니다. 예제 시나리오 700에는 IMS 네트워크 702, P-GW 710, S-GW 720, EPDG 730, EUTRAN 704, ISP 네트워크 708, Wi-Fi Access Point 770 및 사용자 장치 780이 포함됩니다. 사용자 장치 780은 예제 장치 190 또는 사용자 장치 (210)의 구현 일 수 있습니다. 그림을 언급합니다. 7, 예제 시나리오 700 LTE 적용 범위와 Wi-Fi 적용 범위를 모두 사용할 수 있고 사용자 장치 780은 “셀룰러 우선”모드에 있습니다. 사용자 장치 780과 P-GW 710 간의 MMS, XCAP, Visual Voicemail 및 OTA를 포함한 첫 번째 트래픽 750은 Eutran 704 및 S-GW 720을 통해 라우팅 될 수 있습니다. 마찬가지로, 사용자 장치 780과 P-GW 710 사이의 SIP-IMS 트래픽 740도 Eutran 704 및 S-GW 720을 통해 라우팅 될 수 있습니다. OTT 트래픽 760은 Wi-Fi Access Point 770을 통해 ISP 네트워크 708로 라우팅 될 수 있습니다.

      [0071] 그림. 도 8은 현재 공개에 따라 볼트 사용자 장치에 대한 터널 메커니즘의 예제 시나리오를 보여줍니다. 예제 시나리오 800에는 IMS 네트워크 802, P-GW 810, S-GW 820, EPDG 830, EUTRAN 804, ISP 네트워크 808, Wi-Fi Access Point 870 및 사용자 장치 880이 포함됩니다. 사용자 장치 880은 예제 장치 190 또는 사용자 장치 210의 구현 일 수 있습니다. 그림을 언급합니다. 8, 예제 시나리오 800 LTE 적용 범위와 Wi-Fi 적용 범위를 모두 사용할 수 있고 사용자 장치 880은 “Wi-Fi Preferred”모드에 있습니다. 사용자 장치 880과 P-GW 810 간의 MMS, XCAP, Visual Voicemail 및 OTA를 포함한 첫 번째 트래픽 850은 EPDG 830을 통해 Wi-Fi Access Point 870에서 P-GW 810으로 라우팅 될 수 있습니다. 유사하게, 사용자 장치 880과 P-GW 810 사이의 SIP-IMS 트래픽 840은 EPDG 830을 통해 Wi-Fi Access Point 870에서 P-GW 810까지 라우팅 될 수 있습니다. OTT 트래픽 860은 Wi-Fi Access Point 870을 통해 ISP 네트워크 808로 라우팅 될 수 있습니다. 또한, 사용자 장치 880과 P-GW 810 사이의 May May 865는 Eutran 804 및 S-GW 820을 통해 라우팅 될 수 있습니다.

      [0072] 그림. 도 9는 현재 공개에 따라 볼트 사용자 장치에 대한 터널 메커니즘의 예제 시나리오를 보여줍니다. 예제 시나리오 900에는 IMS 네트워크 902, P-GW 910, S-GW 920, EPDG 930, UTRAN 904, ISP 네트워크 908, Wi-Fi Access Point 970 및 사용자 장치 980이 포함됩니다. 사용자 장치 980은 예제 장치 190 또는 사용자 장치 210의 구현 일 수 있습니다. 그림을 언급합니다. 9, 예제 시나리오 900 Utran 커버리지 및 Wi-Fi 적용 범위를 사용할 수 있습니다. 사용자 장치 980과 P-GW 910 간의 MMS, XCAP, Visual Voicemail 및 OTA를 포함한 첫 번째 트래픽 950은 EPDG 930을 통해 Wi-Fi Access Point 970에서 P-GW 910으로 라우팅 될 수 있습니다. 마찬가지로, 사용자 장치 980과 P-GW 910 사이의 SIP-IMS 트래픽 940은 EPDG 930을 통해 Wi-Fi Access Point 970에서 P-GW 910까지 라우팅 될 수 있습니다. OTT 트래픽 960은 Wi-Fi Access Point 970을 통해 ISP 네트워크 908로 라우팅 될 수 있습니다. Utran 적용 범위가있는 한 사용자 장치 980과 Utran 904 간의 무선 통신. [0073] 그림. 10 예시 시나리오를 보여줍니다. 현재 공개에 따라 볼트 사용자 장치에 대한 터널 메커니즘의 1000. 예제 시나리오 1000은 IMS 네트워크 1002, P-GW 1010, S-GW 1020, EPDG 1030, UTRAN 1004, ISP 네트워크 1008, Wi-Fi Access Point 1070 및 사용자 장치 1080이 포함됩니다. 사용자 장치 1080은 예제 장치 190 또는 사용자 장치 (210)의 구현 일 수 있습니다. 그림을 언급합니다. 10, 예제 시나리오에서 1000 Utran 커버리지를 사용할 수 있지만 Wi-Fi 적용 범위를 사용할 수 없습니다 (또는 사용자 장치 1080에서 Wi-Fi가 켜지지 않습니다). MMS, XCAP, Visual Voicemail, OTA 및 OTT를 포함한 첫 번째 트래픽 1050과 P-GW 1010 간의 OTT는 UTRAN 1004 및 S-GW 1020을 통해 라우팅 될 수 있습니다. 마찬가지로, 사용자 장치 1080과 P-GW 1010 사이의 SIP-IMS 트래픽 1040도 UTRAN 1004 및 S-GW 1020을 통해 라우팅 될 수 있습니다. Utran 1004를 통해 음성 통화가 이루어질 수 있습니다.

      [0074] 그림. 11 예시 시나리오를 보여줍니다. 현재 공개에 따라 볼트 사용자 장치에 대한 터널 메커니즘의 1100. 예제 시나리오 1100은 IMS 네트워크 1102, P-GW 1110, S-GW 1120, EPDG 1130, Geran 1104, ISP 네트워크 1108, Wi-Fi Access Point 1 170 및 사용자 장치 980이 포함됩니다. 사용자 장치 1180은 예제 장치 190 또는 사용자 장치 210의 구현 일 수 있습니다. 그림을 언급합니다. 11, 예제 시나리오 1100에서 Geran 적용 범위와 Wi-Fi 적용 범위가 모두 가능합니다. MMS, XCAP, Visual Voicemail 및 OTA를 포함한 첫 번째 트래픽 1 150 사용자 장치 1180과 P-GW 1 110 사이의 OTA는 EPDG 1130을 통해 Wi-Fi Access Point 1 170에서 P-GW 11 10까지 라우팅 될 수 있습니다. 마찬가지로, 사용자 장치 1 180과 P-GW 11 사이의 SIP-IMS 트래픽 1 140 EPDG 1 130을 통해 Wi-Fi Access Point 1170에서 P-GW 11 10까지 라우팅 될 수 있습니다. OTT 트래픽 1160은 Wi-Fi Access Point 1170을 통해 ISP 네트워크 1108로 라우팅 될 수 있습니다. 사용자 장치 1180과 Geran 904 간의 무선 통신은 Geran 적용 범위가있는 한, 유휴 상태이지만 유휴 상태가 될 수 있습니다.

      [0075] 그림. 도 12는 현재의 공개에 따라 볼트 사용자 장치에 대한 터널 메커니즘의 예제 시나리오를 보여줍니다. 예제 시나리오 1200에는 IMS 네트워크 1202, P-GW 1210, S-GW 1220, EPDG 1230, Geran 1204, ISP 네트워크 1208, Wi-Fi Access Point 1270 및 사용자 장치 1280이 포함됩니다. 사용자 장치 (1280)는 예제 장치 190 또는 사용자 장치 (210)의 구현 일 수 있습니다. 그림을 언급합니다. 12, 예제 시나리오에서 1200 GERAN 적용 범위를 사용할 수 있지만 Wi-Fi 적용 범위를 사용할 수 없습니다 (또는 Wi-Fi가 사용자 장치 1280에서 켜지지 않습니다). MMS, XCAP, Visual Voicemail, OTA 및 OTT를 포함한 첫 번째 트래픽 1280과 P-GW 1210 간의 OTT는 Geran 1204 및 S-GW 1220을 통해 라우팅 될 수 있습니다. Geran 1204를 통해 음성 통화 및 메시지가 이루어질 수 있습니다.

      [0076] EPDG의 배포는 신뢰할 수없는 비 3GPP 액세스를위한 3GPP 개정 게이트웨이를 제공하는 것입니다.g., Wi-Fi, 서비스 제공 업체의 Evolved Packet Core (EPC)에 액세스합니다. 이 공개는 IP 서비스를 통한 음성, 메시징 및 비디오 트래픽에 대한 세션 관리에 중점을 둡니다. 예시적인 목적과 현재 공개의 범위를 제한하지 않으려면 사용자 장치와 관련하여 예제 사용 사례 목록이 아래에 설명되어 있습니다. 예제 사용 사례는 EPDG 터널 및 연결 엔진 위에 구축 된 응용 프로그램으로 실현 될 수 있습니다. 다음 설명에서 “사용자 장치”는 예제 장치 190, 사용자 장치 580, 사용자 장치 680, 사용자 장치 780, 사용자 장치 880, 사용자 장치 980, 사용자 장치 1080, 사용자 장치 1 180 및/또는 사용자 장치 1280을 참조 할 수 있습니다. 또한 다음 설명에서 “사용자 장치”는 FIG와 관련된 실시 예를 구현하도록 구성 될 수 있습니다. 1- 그림. 12.

      [0077] 하나의 예에서 사용 사례에서, 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 꺼지고 Wi-Fi 호출이 활성화되거나 비활성화되어 있지만 “Wi-Fi Only”모드에 있지 않습니다. 또한 화상 통화가 비활성화되고 사용자 장치가 RAN (Radio Access Network)에 연결되어 있습니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO (Mobile Originated) 및/또는 모바일 종료 (MT) 음성 통화 및 메시징을 만들 수 있습니다.g., SMS 및/또는 MMS, Over Ran. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수도 있습니다.

      [0078] 하나의 예에서 사용 사례에서, 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 꺼지고 Wi-Fi 호출이 활성화되거나 비활성화되어 있지만 “Wi-Fi Only”모드는 없습니다. 또한 화상 통화가 활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화 및 메시징을 만들 수 있습니다.g., SMS 및/또는 MMS, Over Ran. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수도 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 추가로 사용하여 RAN을 통해 MO/MT 화상 통화를 할 수 있습니다.

      [0079] 한 예에서 사용 사례에서, 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오는 켜지지 만 연결되지 않았으며 Wi-Fi 호출은 활성화되거나 비활성화되어 있지만 “Wi-Fi Only”모드는 아닙니다. 또한 화상 통화가 비활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화 및 메시징을 만들 수 있습니다.g., SMS 및/또는 MMS, Over Ran. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수도 있습니다.

      [0080] 한 예에서 사용 사례에서, 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오는 켜져 있지만 연결되지 않았으며 Wi-Fi 호출은 활성화되거나 비활성화되어 있지만 “Wi-Fi Only”모드는 아닙니다. 또한 화상 통화가 활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화 및 메시징을 만들 수 있습니다.g., SMS 및/또는 MMS, Over Ran. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수도 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 추가로 사용하여 RAN을 통해 MO/MT 화상 통화를 할 수 있습니다.

      [0081] 한 예에서 사용 사례에서, 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜지고 연결되고 Wi-Fi 통화가 비활성화됩니다. 또한 화상 통화가 비활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화 및 메시징을 만들 수 있습니다.g., SMS 및/또는 MMS, Over Ran. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수도 있습니다.

      [0082] 한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜지고 연결되고 Wi-Fi 통화가 비활성화됩니다. 또한 화상 통화가 활성화되고 사용자 장치가 비 LTE RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화 및 메시징을 만들 수 있습니다.g., RAN 위의 SMS 및/또는 MMS. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수도 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 MO/MT 화상 통화를 할 수 있습니다. [0083] 하나의 예에서 사용 사례에서, 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜지고 연결되며 Wi-Fi 호출이 활성화되어 ( “Wi-Fi Preferred”모드 또는 “Wi-Fi 전용”모드) 연결됩니다. 또한 화상 통화가 비활성화되어 있으며 Wi-Fi 통화가 활성화되면 기본 밴드 라디오가 꺼져 있으므로 사용자 장치가 RAN에서 분리되었습니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화 및 메시징을 만들 수 있습니다.g., EPDG를 통해 Wi-Fi 통화를 사용하는 SMS 및/또는 MMS. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수도 있습니다.

      [0084] 하나의 예에서 사용 사례에서, 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜져 있고 연결되고 Wi-Fi 호출이 활성화되어 ( “Wi-Fi Preferred”모드 또는 “Wi-Fi Only”모드) 연결됩니다. 또한 화상 통화가 활성화되고 Wi-Fi 호출이 활성화되면 기본 밴드 라디오가 꺼져 있으므로 사용자 장치가 RAN에서 분리됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화 및 메시징을 만들 수 있습니다.g., EPDG를 통해 Wi-Fi 통화를 사용하는 SMS 및/또는 MMS. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수도 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 MO/MT 화상 통화를 할 수 있습니다.

      [0085] 예를 들어 ePDG 핸드 오버 사용 사례 3 GPP Radio Access Technology (RAT)로 유인하기위한 사용자 장치는 여러 기준이 충족되면 유인물 요청을 시작할 수 있습니다. Wi-Fi 호출 환경 설정은 “Wi-Fi Preferred”또는 “Cellular Preferred”로 설정해야합니다. 서빙 쥐 또는 소스 쥐에서 새로운 쥐 또는 표적 쥐에 이르기까지 모든 핸드 오버 기준은 충족해야합니다. 기준은 쥐 신호 강도를 기반으로 할 수 있습니다 (E.g., RSSI/RSRP0, 신호 품질 (e.g., 정보 당 업 링크에 대한 다운 링크 PER/RSRQ) 및 RTCP 정보. 또한 Ran Network는 Home Public Land Mobile Network (PLMN)입니다.

      일부 실시 예에서, Wi-fi 호출 환경 설정이 “wi-fi only”모드로 설정된 경우, 사용자 장치는 핸드 오버를 시작하지 않을 수 있습니다.

      일부 실시 예에서, 네트워크는 사용자 장치가 Wi-Fi 호출 중일 때 핸드 오버를 시작할 수 있고 업 링크 패킷 손실이 미리 정해진 임계 값 이상으로 감지 될 수 있습니다. [0088] 일부 실시 예에서, 대상이 핸드 오버를 위해 실행 된 경우 특정 서비스 제공 업체의 로밍 네트워크가 아닌 경우, 사용자 장치는 핸드 오버 요청을 시작하지 않을 수 있습니다.

      [0089] 일부 구체 예에서, 서비스 제공 업체의 네트워크는 핸드 오버 요청을 시작하지 않을 수 있으며 대상이있는 사용자 장치에서 오는 유적 요청을 거부 할 수 있습니다.

      [0090] 하나의 예에서 사용 사례에서, 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜지고 연결되고 Wi-Fi 호출이 활성화되어 ( “Wi-Fi Preferred”모드) 연결됩니다. 또한 화상 통화가 비활성화되어 있으며 Wi-Fi 통화가 활성화되면 기본 밴드 라디오가 꺼져 있으므로 사용자 장치가 RAN에서 분리되었습니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 EPDG를 통해 음성 호출을 한 다음 Wi-Fi 범위에서 벗어나 RAN의 통화를 원활하게 계속합니다. Wi-Fi 적용 범위를 떠난 후 사용자는 RAN을 통해 다른 모든 브라우징 활동을 재개 할 수 있으며 전환은 완벽하지 않을 수 있습니다.

      [0091] 하나의 예에서 사용 사례에서, 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜지고 연결되며 Wi-Fi 호출이 활성화되고 ( “Wi-Fi Preferred”모드) 연결됩니다. 또한 화상 통화가 활성화되고 연결되어 있으며 Wi-Fi 호출이 활성화되면 기본 밴드 라디오가 꺼져 있으므로 사용자 장치가 RAN에서 분리됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 EPDG를 통해 음성 호출을 한 다음 Wi-Fi 범위에서 벗어나 RAN의 통화를 원활하게 계속합니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 화상 통화를 한 다음 Wi-Fi 적용 범위에서 벗어나 RAN의 통화를 완벽하게 계속합니다. Wi-Fi 적용 범위를 떠난 후 사용자는 RAN을 통해 다른 모든 브라우징 활동을 재개 할 수 있으며 전환은 완벽하지 않을 수 있습니다.

      [0092] 한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜지고 연결되고 Wi-Fi 호출이 활성화되어 ( “Wi-Fi Only”모드) 연결됩니다. 또한 화상 통화가 활성화되고 연결되어 있으며 Wi-Fi 호출이 활성화되어 “Wi-Fi Only”모드가 선택되면 기본 대역 라디오가 꺼져있을 수 있으므로 사용자 장치가 RAN에서 분리됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 EPDG를 통해 음성 호출을 한 다음 wi-fi 적용 범위에서 벗어나 결과로 전화를 삭제할 수 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 화상 통화를 한 다음 Wi-Fi 적용 범위를 벗어나면서 전화를 삭제할 수 있습니다. Wi-Fi 적용 범위를 떠난 후 사용자는 브라우징 활동을 수행 할 수 없을 수 있습니다.

      [0093] 한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜지고 연결되고 Wi-Fi 호출이 활성화되어 ( “Wi-Fi Only”모드) 연결됩니다. 또한 화상 통화가 비활성화되어 있으며 Wi-Fi 호출이 활성화되어 “Wi-Fi 전용”모드가 선택되면 기본 밴드 라디오가 꺼져있을 수 있으므로 사용자 장치가 RAN에서 분리되었습니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 EPDG를 통해 음성 호출을 한 다음 Wi-Fi 적용 범위를 벗어나 결과로 전화를 삭제할 수 있습니다. Wi-Fi 적용 범위를 떠난 후 사용자는 브라우징 활동을 수행 할 수 없을 수 있습니다.

      [0094] 한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜지고 연결되고 Wi-Fi 호출이 활성화되고 ( “Cellular Preferred”모드) 연결되지 않음. 또한 화상 통화가 활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결되어 있으며 셀룰러 적용 범위를 사용할 수 있으므로 Wi-Fi가 남아 있습니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 음성 통화를 한 다음 통화에 영향을 미치지 않고 Wi-Fi 적용 범위를 벗어날 수 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통한 화상 통화 및 Wi-Fi 적용 범위에서 이동하여 RAN의 통화를 원활하게 계속합니다. Wi-Fi 적용 범위를 떠난 후 사용자는 RAN을 통해 다른 모든 브라우징 활동을 재개 할 수 있으며 전환은 원활하지 않을 수 있습니다.

      [0095] 예를 들어 Wi-Fi에 핸드인에 대한 EPDG 핸드 오버 사용 사례에서, 사용자 장치는 여러 기준이 충족되면 핸드 인 요청을 시작할 수 있습니다. Wi-Fi 호출 환경 설정은 “Wi-Fi Preferred”로 설정되어야하며 Wi-Fi RSSI는 미리 결정된 임계 값보다 높습니다.g., -75 DBM. Wi-Fi 호출 환경 설정이 “셀룰러 우선”모드로 설정된 경우 사용자 장치가 핸드 오버를 시작하지 않을 수 있습니다. 현재 RAN이 로밍되는 경우 사용자 장치는 핸드 오버 요청 (사용자 구성 가능)을 시작하지 않을 수 있으며 통화가 떨어질 때까지 로밍 네트워크에서 계속 호출 할 수 있습니다. [0096] 한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜져 있고 연결되지 않으며 Wi-Fi 호출이 활성화되고 ( “Wi-Fi Preferred”모드) 연결되지 않습니다. 또한 화상 통화가 비활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 음성 호출을 한 다음 저장된 Wi-Fi 적용 범위로 이동하여 EPDG를 통한 Wi-Fi 통화를 원활하게 계속합니다. 저장된 Wi-Fi 적용 범위를 입력 한 후 사용자는 Wi-Fi를 통해 다른 모든 브라우징 활동을 재개 할 수 있으며 전환이 원활하지 않을 수 있습니다.

      [0097] 한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜져 있고 연결되지 않으며 Wi-Fi 호출이 활성화되고 ( “Wi-Fi Preferred”모드) 연결되지 않습니다. 또한 화상 통화가 활성화되고 연결되어 있으며 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 음성 호출을 한 다음 저장된 Wi-Fi 적용 범위로 이동하여 EPDG를 통한 Wi-Fi 통화를 원활하게 계속합니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 화상 통화를하고 저장된 Wi-Fi 적용 범위로 이동하여 Wi-Fi를 통해 전화를 원활하게 계속합니다. 저장된 wi-fi 적용 범위를 입력 한 후 사용자는 WI-FI를 통해 다른 모든 브라우징 활동을 재개 할 수 있으며 전환이 원활 할 수 있습니다.

      [0098] 한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜져 있고 연결되지 않으며 Wi-Fi 호출이 활성화되고 ( “Wi-Fi Only”모드) 연결되지 않음. 또한 화상 통화가 활성화되고 연결되지 않으며 Wi-Fi 호출이 활성화 될 수 있으므로 “Wi-Fi 전용”모드가 선택되면 기본 대역 라디오가 꺼져있을 수 있으므로 사용자 장치가 RAN에서 분리됩니다. 사용자 장치의 사용자는 저장된 wifi 커버리지를 입력하거나 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 연결 한 후 사용자 장치를 사용하여 음성 통화를 할 수 있습니다. 사용자는 저장된 Wi-Fi 커버리지를 입력하거나 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 연결 한 후 화상 통화를 할 수 있습니다. 사용자는 저장된 Wi-Fi 커버리지를 입력하거나 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 연결되면 다른 모든 브라우징 활동을 수행 할 수 있습니다.

      [0099] 하나의 예에서 사용 사례에서, 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜져 있고 연결되지 않으며 Wi-Fi 호출이 활성화되고 ( “Wi-Fi Only”모드) 연결되지 않음. 또한 화상 통화가 비활성화되고 Wi-Fi 호출이 활성화 될 수 있으므로 “Wi-Fi 전용”모드가 선택되면 기본 대역 라디오가 꺼져있을 수 있으므로 사용자 장치가 RAN에서 분리됩니다. 사용자 장치의 사용자는 저장된 Wi-Fi 커버리지를 입력하거나 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 연결 한 후 사용자 장치를 사용하여 음성 통화를 할 수 있습니다. 사용자는 저장된 Wi-Fi 커버리지를 입력하거나 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 연결되면 다른 모든 브라우징 활동을 수행 할 수 있습니다.

      [00100] 하나의 예에서 사용 사례에서, 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜져 있고 연결되지 않으며 Wi-Fi 호출이 활성화되고 ( “Cellular Preferred”모드) 연결되지 않음. 또한 화상 통화가 활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결되어 있습니다. 셀룰러 적용 범위가 가능하므로 Wi-Fi 호출이 계속 남아 있으므로. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN 오버 음성 전화를 한 다음 저장된 Wi-Fi 커버리지를 입력하거나 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 연결할 수 있습니다. Wi-Fi 통화가 등록되지 않으므로 전화는 계속 유지 될 수 있습니다. 사용자는 RAN을 통해 화상 통화를 한 다음 저장된 Wi-Fi 커버리지를 입력하거나 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 연결하여 Wi-Fi를 통해 통화를 원활하게 계속합니다. 저장된 Wi-Fi 적용 범위를 입력하거나 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 연결 한 후 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 다른 모든 브라우징 활동을 재개 할 수 있으며 전환은 원활하지 않을 수 있습니다.

      [00101] 기준 RAN 기반 부모 통제에 대한 여러 가지 예에 대한 설명에 대한 설명은 다음과 같습니다.

      [00102] 한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 꺼져 있고 Wi-Fi 통화가 활성화되거나 비활성화됩니다. 또한 화상 통화가 비활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화, SMS/MMS 메시징을 통해 RAN을 통과 할 수 있으며 사용자 기기와 관련된 사용자 프로필에 지정된대로 대상 수, 시간 및 부모 제어 기준을 기반으로 특정 MO/MT 통화 및 SMS/MMS 활동을 수행하지 못할 수 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수 있으며 사용자 프로필에 지정된 시간, 키워드 및 부모 제어 기준에 따라 특정 활동에 액세스 할 수 없습니다. [00103] 한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 꺼져 있고 Wi-Fi 통화가 활성화되거나 비활성화됩니다. 또한 화상 통화가 비활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화, SMS/MMS 메시징을 통해 RAN을 통과 할 수 있으며 사용자 기기와 관련된 사용자 프로필에 지정된대로 대상 수, 시간 및 부모 제어 기준을 기반으로 특정 MO/MT 통화 및 SMS/MMS 활동을 수행하지 못할 수 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수 있으며 사용자 프로필에 지정된 시간, 키워드 및 부모 제어 기준에 따라 특정 활동에 액세스 할 수 없습니다.

      [00104] 하나의 예에서 사용 사례에서, 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 꺼져 있고 Wi-Fi 호출이 활성화되거나 비활성화되어 있지만 “Wi-Fi Only”모드에 있지 않습니다. 또한 화상 통화가 활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화, SMS/MMS 메시징을 통해 RAN을 통과 할 수 있으며 사용자 기기와 관련된 사용자 프로필에 지정된대로 대상 수, 시간 및 부모 제어 기준을 기반으로 특정 MO/MT 통화 및 SMS/MMS 활동을 수행하지 못할 수 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수 있으며 사용자 프로필에 지정된 시간, 키워드 및 부모 제어 기준에 따라 특정 활동에 액세스 할 수 없습니다. 사용자는 사용자 기기를 사용하여 RAN을 통해 MO/MT 화상 통화를 만들 수 있으며 사용자 프로필에 지정된대로 대상 번호, 시간 및 부모 관리 기준에 따라 특정 MO/MT 통화 활동을 수행 할 수 없습니다.

      [00105] 한 예에서 사용 사례에서, 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜져 있고 연결되지 않았으며 Wi-Fi 호출이 활성화되거나 비활성화되어 있지만 “Wi-Fi 전용”모드에서는 그렇지 않습니다. 또한 화상 통화가 비활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화, SMS/MMS 메시징을 통해 RAN을 통과 할 수 있으며 사용자 기기와 관련된 사용자 프로필에 지정된대로 대상 수, 시간 및 부모 제어 기준을 기반으로 특정 MO/MT 통화 및 SMS/MMS 활동을 수행하지 못할 수 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 RAN을 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수 있으며 사용자 프로필에 지정된 시간, 키워드 및 부모 제어 기준에 따라 특정 활동에 액세스 할 수 없습니다.

      [00106] EPDG- 기반 부모 통제에 대한 부모의 통제 사용 사례에 대한 설명은 다음과 같습니다.

      [00107] 한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜져 있고 연결되어 있으며 Wi-Fi 통화가 비활성화됩니다. 또한 화상 통화가 활성화되고 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 MO/MT 음성 통화, SMS/MMS 메시징을 통해 RAN을 통과 할 수 있으며 사용자 기기와 관련된 사용자 프로필에 지정된대로 대상 수, 시간 및 부모 제어 기준을 기반으로 특정 MO/MT 통화 및 SMS/MMS 활동을 수행하지 못할 수 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수 있으며 사용자 프로필에 지정된 시간, 키워드 및 부모 제어 기준에 따라 특정 활동에 액세스 할 수 없습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 MO/MT 화상 통화를 만들 수 있으며 사용자 프로필에 지정된대로 대상 번호, 시간 및 부모 관리 기준에 따라 특정 MO/MT 통화 활동을 수행 할 수 없습니다.

      [00108] 한 예에서 사용 사례에서 사용자 장치의 Wi-Fi 라디오가 켜져 있고 연결되어 있으며 Wi-Fi 호출이 활성화되어 있습니다 ( “Wi-Fi Preferred”모드 또는 “Wi-Fi Only”모드). 또한 화상 통화가 활성화되고 Wi-Fi 통화가 활성화됨에 따라베이스 밴드 라디오가 꺼져 있으므로 사용자 장치가 RAN에 연결됩니다. 사용자 장치의 사용자는 사용자 장치를 사용하여 EPDG를 통한 Wi-Fi를 사용하여 MO/MT 음성 통화, SMS/MMS 메시징을 만들 수 있으며 사용자 장치와 관련된 사용자 프로필에 지정된대로 특정 MO/MT 통화 및 SMS/MMS 활동을 수행하지 못할 수 있습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 데이터 브라우징 및/또는 데이터 스트리밍 활동을 수행 할 수 있으며 사용자 프로필에 지정된 시간, 키워드 및 부모 제어 기준에 따라 특정 활동에 액세스 할 수 없습니다. 사용자는 사용자 장치를 사용하여 Wi-Fi를 통해 MO/MT 화상 통화를 만들 수 있으며 사용자 프로필에 지정된대로 대상 번호, 시간 및 부모 관리 기준에 따라 특정 MO/MT 통화 활동을 수행 할 수 없습니다.

      [00109] 사용 사례에 관계없이, 현재 공개에 따른 여러 요구 사항을 충족해야하며 아래에 설명되어 있습니다.

      [00110] 연결 측면에서, 사용자 장치는 LTE에 첨부 된 상태를 유지하고 3 GPP 라디오를 절전 모드에 넣을 수 있으며 사용자 장치가 WiFi 라디오를 통해 EPDG에 연결됩니다. Wi-Fi 적용 범위 만 존재하는 경우 (E.g., 3 GPP 쥐 범위가 존재하지 않음) 사용자 장치가 켜져있을 때, 사용자 장치는 EPDG IPSEC 터널을 통해 IMS APN을 통해 IMS 네트워크에 등록함으로써 Wi-Fi 액세스를 통해 데이터 연결을 설정할 수 있습니다. 사용자 장치는 3GPP 라디오를 절전 모드에 배치하고 주기적으로 3GPP 쥐와 PLMN을 검색 할 수 있습니다.

      [00111] 3G 또는 2G 쥐에 대한 3 GPP 라디오 폴백에 대해, 사용자 장치의 3 GPP 라디오는 IMS PDN 연결이 Wi-Fi에서 설정 될 때 LTE 네트워크 (UMTS 또는 GSM이 아님)에 부착 될 수 있습니다. IMS PDN 연결이 Wi-Fi에서 설정되고 3 GPP 라디오가 LTE에서 UMTS 또는 GSM으로 돌아 오는 경우, 사용자 장치의 3 GPP 라디오는 UMTS 및 GSM RAT에서 분리 될 수 있습니다. 수면 모드에 머무르고 LTE 커버리지를 스캔 할 수 있습니다. 그러나 IMS PDN 연결이 LTE ( “Cellular Preferred”모드)에서 설정되면 사용자 장치의 3 GPP 라디오의 폴백 메커니즘은 EPDG 함수가 존재하지 않는 경우와 동일하게 유지 될 수 있습니다.

      [00112] EPDG를 사용한 IP 연결 설정과 관련하여, 사용자 장치 EPDG 클라이언트는 3GPP TS 24를 준수하는 EPDG와 인터넷 키 교환 (IKE) v2를 사용하여 보안 IPSEC 터널을 설정할 수 있습니다.302. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 3 개 이상의 PDN (Packet Data Networks) 연결을 동시에 설정하고 유지하도록 구성 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 IPv4 및/또는 IPv6을 통한 EPDG에 대한 IPSEC 연결을 형성하도록 구성 될 수있다. 일부 실시 예에서, 사용자 장치는 SIM 카드에 저장된 첫 번째 PLMNID를 HOME PLMN 참조로 선택할 수 있습니다. 예제 구현

      [00113] 그림. 13은 현재 공개의 실시 예를 구현하도록 구성된 예제 장치 1300을 보여줍니다. 예제 장치 1300은 위에서 설명한 사용자 장치, 사용자 장비 또는 핸드셋 일 수 있으며, 예를 들어 스마트 폰과 같은 모바일 장치 일 수 있습니다. 예제 장치 1300은 여기에 설명 된 기술, 방법 및 시스템과 관련된 다양한 기능을 수행 할 수 있으며, 아래에 설명 된 예제 1400을 포함하여. 예제 장치 1300은 본원과 그림에 기재된 바와 같이 예제 장치 190으로 구현 될 수 있습니다. 도 1 및 그림의 사용자 장치. 2- 그림. 12. 일부 실시 예에서, 예제 장치 1300은 Fig에 도시 된 적어도 성분을 포함 할 수있다. 메모리 1310과 같은 13, 하나 이상의 프로세서 1320 및 통신 장치 1330. 메모리 1310, 하나 이상의 프로세서 1320 및 통신 단위 (1330)는 서로 분리 된 개별 구성 요소로 설명되지만, 예제 장치 (1300)의 일부 또는 전부의 일부 또는 전부에서 하나 이상의 프로세서 (1320)는 단일 통합 회로 (IC), 칩 또는 칩 세트의 필수 부분 일 수있다. 일부 구체 예에서, 통신 단위는 하나 이상의 프로세서 (1320)의 필수 부분 일 수 있지만, 이들이 그림에서 서로 별도의 개별 구성 요소로 도시 될 수있다. 13. 단순화를 위해, 하나 이상의 프로세서 1320에 대한 설명은 단일 프로세서 1320 인 것처럼 제공됩니다.

      [00114] 메모리 1310은 데이터를 저장하도록 구성 될 수 있으며 하나 이상의 프로세서-실행 가능한 지침 세트. 그림에 표시된 예에서. 13, 메모리 1310은 IMS 스택 1340 및 EPDG 모듈 1360 연결 관리와 함께 EPDG 기능을 제공 할 수 있습니다. IMS 스택 1340은 예제 장치 190의 IMS 스택 120과 유사 할 수 있으며, EPDG 모듈 (1360)은 예제 장치 190의 EPDG 모듈 (122)과 유사 할 수 있습니다. 예를 들어, EPDG 모듈 (1360)은 프로세서 1320에 의해 실행되면 프로세서 1320이 FIG에 따라 작업을 수행하도록 허용하는 하나 이상의 프로세서 실행 가능한 지침을 포함 할 수 있습니다. 1- 그림. 12 및 그림. 현재 공개의 14. Communication Unit 1330은 SIM IMS 및 EPDG를 사용하여 Wi-Fi 호출에 영향을 미치기 위해 현재 공개에 나열된 다양한 표준 및 프로토콜을 준수하여 무선 신호를 수신 및 전송하도록 구성 될 수 있습니다. 프로세서 (1320)는 메모리 (1310)에 결합 될 수 있고 메모리 (1310)에 액세스하도록 구성되어 하나 이상의 프로세서 실행 가능한 지침 세트를 실행합니다.g., EPDG 모듈 1360, 아래에 설명 된 작업을 수행합니다.

      일부 구체 예에서, 프로세서 (1320).g., 방문한 EPDG (VEPDG) 또는 두 번째 EPDG, E.g., 다음을 포함한 작업을 수행함으로써 홈 epdg (HEPDG). 데이터 로밍 사용 가능한지 결정; 방문한 공공 토지 모바일 네트워크 (VPLMN)가 가능한지 결정; 첫 번째 EPDG에 대한 DNS 쿼리가 성공했는지 여부를 결정합니다. LTE 적용 범위가 이용 가능하다는 결정에 반응하는 첫 번째 EPDG에 연결, 데이터 로밍을 이용할 수 있다는 결정, VPLMN을 사용할 수 있다는 결정 및 첫 번째 EPDG에 대한 DNS 쿼리가 성공적이라는 결정; LTE 적용 범위가 없다는 결정, 데이터 로밍을 사용할 수 없다는 결정, VPLMN을 사용할 수 없다는 결정, 또는 첫 번째 ePDG에 대한 DNS 쿼리가 실패한다는 결정에 반응하는 두 번째 EPDG에 연결.

      일부 구체 예에서, 프로세서 1320은 LTE 적용 범위가 없다는 결정에 반응 할 수있다. Wi-Fi 액세스 포인트에 연결. 일부 실시 예에서 프로세서 1320은 IMS 네트워크에 등록 할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 프로세서 1320은 Wi-Fi 액세스 포인트를 통해 데이터 연결을 설정할 수 있습니다. 일부 실시 예에서, 프로세서 1320.

      일부 구체 예에서, 프로세서 (1320)는 다음을 포함하여 하나 이상의 작업을 추가로 수행하도록 구성 될 수있다 : 모바일 장치의 3GPP (3 Generation Partnership Project) 라디오를 절전 모드에 배치; 주기적으로 3GPP 쥐와 PLMN을 검색하고; Wi-Fi 액세스 포인트를 통해 IMS 네트워크를 통해 음성 통화 활성화; IMS PDN IPsec 터널 활성화; IMS PDN IPsec 터널을 통한 라우팅 RCS 신호 및 미디어 트래픽; IMS PDN IPsec 터널을 통한 화상 통화 신호 및 미디어 트래픽 라우팅; 하나 이상의 메트릭을 고려하여 LTE와 Wi-Fi 간의 핸드 오버 시작. 메트릭에는 예를 들어 RSSI 수준, 다운 링크 및 업 링크 패킷 오류율, 실시간 전송 프로토콜 (RTP) 제어 프로토콜 (RTCP) 정보 및 LTE 참조 신호 수신 전력 (RSRP) 정보가 포함될 수 있습니다.

      일부 실시 예에서, IMS PDN 연결성이 Wi-Fi에서 IMS PDN 연결이 확립되고 모바일 장치의 3GPP 라디오가 LTE에서 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 또는 모바일 통신을위한 글로벌 시스템 (GSM) 라디오 쥐로 떨어지는 경우, 프로세서 1320은 UMTS 또는 GSM의 Sleep Moder에서 3GPPP 라디오를 배치 할 수 있습니다.

      [00119] 일부 실시 예에서, IMS 네트워크 프로세서를 통한 음성 통화를 가능하게 할 때 1320은 LTE에서 Wi-Fi로, Wi-Fi에서 LTE로 IMS 네트워크를 통한 음성 호출의 원활한 전환을 제공하도록 구성 될 수 있습니다. 일부 실시 예에서, IMS PDN IPSEC 터널 프로세서 (IMS PDN IPSEC 터널 프로세서 1320을 활성화시 Wi-Fi 신호의 RSSI 수준이 임계 값을 초과 할 때 Wi-Fi에서 IMS PDN IPSEC 터널을 유지하도록 구성 될 수 있습니다.g., -75 DBM. 일부 실시 예에서, 라우팅에서, IMS PDN IPSEC 터널 프로세서를 통한 화상 통화 신호는 IMS PDN IPSec 터널을 통해 화상 통화의 원활한 전환을 제공하도록 구성 될 수있다.

      일부 실시 양태에서, IPSEC 터널 프로세서 (1320)는 다음을 포함하여 하나 이상의 작업을 수행하도록 구성 될 수있다. IPv4 및 IPv6을 기반으로 IPSEC 터널 설정; 홈 PLMN으로서 복수의 PLMN의 첫 번째 PLMN을 선택, 복수의 PLMNS에 대한 식별; 두 번째 EPDG에 연결하는 데 반응하는 두 번째 EPDG에 대한 하나 이상의 정적 IP 주소 및 하나 이상의 FQDN을 지원합니다.

      [00121] 그림. 14는 현재의 공개에 따른 예제 프로세스 1400의 흐름도입니다. 예제 프로세스 1400은 위에서 설명한 다양한 실시 예의 특징을 구현하는 한 측면을 나타낼 수 있습니다. 예제 1400은 하나 이상의 블록 1410, 1420, 1430, 1440, 1450 및 1460에 ​​의해 설명 된 하나 이상의 작업, 동작 또는 기능을 포함 할 수 있습니다. 개별 블록으로 설명되지만 원하는 구현에 따라 다양한 블록이 추가 블록으로 나뉘거나 더 적은 블록으로 결합되거나 제거 될 수 있습니다.

      예제 프로세스 1400은 예제 장치 1300, e에 의해 구현 될 수 있습니다.g., 하나 이상의 프로세서 1320 및 통신 단위 1330. 예시적인 목적을 위해, 아래에 설명 된 작업은 모바일 장치로서 예제 장치 1300에 의해 수행됩니다. 예제 프로세스 1400은 블록 1410에서 시작될 수 있습니다.

      [00122] 블록 1410 (LTE 적용 범위의 가용성 결정)은 장기 진화 (LTE) 범위를 사용할 수 있는지 여부를 결정하는 예제 장치 1300과 관련 될 수 있습니다. 블록 1410에 이어 블록 1420이 뒤 따릅니다.

      [00123] 블록 1420 (데이터 로밍의 가용성 결정) 예제 장치 1300 데이터 로밍 이용 가능한지 결정하는 장치 1300이 포함될 수 있습니다. 블록 1420에 이어 블록 1430이 뒤 따릅니다.

      [00124] 블록 1430 (VPLMN의 가용성 결정)은 vplmn을 사용할 수 있는지 여부를 결정하는 예제 장치 1300과 관련 될 수 있습니다. 블록 1430에 이어 블록 1440이 뒤 따릅니다.

      [00125] Block 1440 (첫 번째 epdg에 대한 DNS 쿼리의 성공 결정)은 예제 장치 1300과 관련 될 수 있습니다. 예를 들어 첫 번째 EPDG는 방문한 EPDG (VEPDG) 일 수 있습니다. 블록 1440에 이어 블록 1450이 뒤 따릅니다.

      [00126] Block 1450 (LTE 커버리지, 데이터 로밍 및 VPLMN이 이용 가능하고 첫 번째 EPDG에 대한 DNS 쿼리가 성공할 때 첫 번째 EPDG에 연결합니다.) 예제 장치 1300은 LTE 적용 범위에 반응하는 첫 번째 EPDG에 연결하는 데 도움이 될 수 있습니다. LTE 적용 범위에 반응하는 첫 번째 EPDG에 연결하면 데이터 로밍이 이용 가능하다는 결정이 이용 가능하다는 결정이 이용 가능하다는 결정이 가능하다는 결정입니다. 블록 1450에 이어 블록 1460이 뒤 따릅니다.

      [00127] Block 1460 (LTE 적용 범위, 데이터 로밍 또는 VPLMN에 대한 두 번째 EPDG에 연결하거나 첫 번째 EPDG에 대한 DNS 쿼리가 실패 할 수 있습니다) 예제 장치 1300 explm Questive에 대한 결의가 없다는 결정이 없다는 결정이 없다는 결정이 없다는 결정이 없다는 결정이 없다는 결정이 없다는 결정이 없다는 결정이 없다는 결정이 없다는 결정이 없다는 결정이 없다는 결정이 이용 가능하다는 결정이 없음을 결정합니다. EPDG는 실패했습니다. 예를 들어 두 번째 EPDG는 홈 epdg (Hepdg) 일 수 있습니다.

      일부 실시 예들에서, 예제 1400은 다음을 포함하여 예제 장치 1300을 포함 할 수있다 : Wi-Fi 액세스 지점에 연결되어 LTE 적용 범위가 없다는 결정에 반응; IMS 네트워크에 등록; Wi-Fi 액세스 포인트를 통한 데이터 연결 설정; Wi-Fi 액세스 포인트를 통해 Vowifi 연결을 설정합니다.

      일부 실시 예에서, IMS 네트워크에 등록되는 경우 EPDG IPSEC 터널을 통해 IMS APN을 통해 IMS 네트워크에 등록하는 예제 장치 1300이 포함될 수 있습니다.

      일부 실시 예에서, 예제 1400은 다음을 포함하는 예제 장치 1300을 포함 할 수있다 : 모바일 장치의 3GPP 라디오를 수면 모드에 배치하는 것; 주기적으로 3 GPP 쥐와 PLMN을 검색합니다.

      일부 실시 예에서, 예제 1400은 예제 장치 1300을 추가로 포함 할 수있다.

      일부 실시 예에서, IMS 네트워크 예제 프로세스를 통한 음성 호출을 가능하게하는 데있어서 1400은 IMS 네트워크를 통한 음성 호출을 LTE에서 Wi-Fi로, Wi-Fi에서 LTE에서 LTE로 완벽하게 전환하는 예제 장치 1300을 포함 할 수 있습니다.

      일부 실시 예들에서, 예제 1400은 다음을 포함하는 예제 장치 1300을 포함 할 수있다. IMS PDN IPSEC 터널 활성화; IMS PDN IPSEC 터널을 통한 RCS 신호 및 미디어 트래픽 라우팅.

      일부 실시 예에서, IMS PDN IPSEC 터널 예제 프로세스 1400은 Wi-Fi 신호의 RSSI 수준이 임계 값을 초과 할 때 Wi-Fi에서 IMS PDN IPSEC 터널을 유지하는 예제 장치 1300을 포함 할 수 있습니다.

      일부 실시 예에서 임계 값은 -75 dbm 일 수 있습니다.

      일부 실시 예들에서, 예제 1400은 다음을 포함하는 예제 장치 1300을 포함 할 수있다. IMS PDN IPSEC 터널 활성화; IMS PDN IPSEC 터널을 통한 화상 통화 신호 및 미디어 트래픽 라우팅. 일부 실시 예에서, IMS PDN IPsec 터널 예제 프로세스를 통한 화상 통화 신호를 라우팅 할 때 1400은 IMS PDN IPSec 터널을 통해 Wi-Fi에서 Wi-Fi에서 LTE에서 LTE에서 LTE에서 LTE까지 IMS PDN IPSEC 터널을 제공하는 예제 장치 1300을 포함 할 수 있습니다.

      일부 실시 예에서, IMS PDN IPSEC 터널 예제 프로세스 1400은 Wi-Fi 신호의 RSSI 수준이 임계 값을 초과 할 때 Wi-Fi에서 IMS PDN IPSEC 터널을 유지하는 예제 장치 1300을 포함 할 수 있습니다.

      일부 실시 예에서 임계 값은 -75 dbm 일 수 있습니다.

      일부 실시 예에서, 예제 1400은 다음을 포함한 하나 이상의 메트릭을 고려함으로써 LTE와 Wi-FI 간의 핸드 오버를 시작하는 예제 장치 1300을 추가로 포함시킬 수있다 : RSSI 수준, 다운 링크 및 업 링크 패킷 오류율, RTCP 정보 및 LTE RSRP 및 RSRQ 정보.

      일부 실시 양태에서, 예제 1400은 다음을 포함하여 예제 장치 1300을 포함 할 수있다. 3GPP 라디오를 절전 모드에 배치하는 것; LTE 커버리지를 스캔합니다.

      일부 실시 예에서, 예제 1400은 모바일 장치의 EPDG 응용 프로그램에 의해 IPSEC 터널을 설정하는 예제 장치 1300을 추가로 포함시킬 수있다.

      일부 실시 예에서, IPSEC 터널 예제 프로세스를 확립 할 때 1400은 다음을 포함하여 하나 이상의 작업을 수행하는 예제 장치 1300을 포함 할 수있다. IPv4 및 IPv6을 기반으로 IPSEC 터널 설정; 홈 PLMN으로서 복수의 PLMN의 첫 번째 PLMN을 선택, 복수의 PLMNS에 대한 식별; 두 번째 EPDG에 연결하는 데 반응하는 두 번째 EPDG에 대한 하나 이상의 정적 IP 주소 및 하나 이상의 FQDN을 지원합니다. 결론

      [00144] 주제는 구조적 특징 및/또는 방법 론적 행위에 특화된 언어로 설명되었지만, 추가 된 청구에 정의 된 주제가 반드시 특정 특징 또는 설명 된 행위로 제한되는 것은 아니라는 것을 이해해야한다. 오히려 특정 특징과 행위는 주장을 구현하는 모범적 인 형태로 공개됩니다.

      주장

      1. 다음을 포함하는 Wi-Fi 통화 방법

      장기 진화 (LTE) 적용 범위를 사용할 수 있는지 모바일 장치에 의해 결정;

      모바일 장치에 의해 데이터 로밍 사용 가능 여부를 결정합니다

      방문한 공공 토지 모바일 네트워크 (VPLMN)를 사용할 수 있는지 모바일 장치에 의해 결정;

      모바일 장치에서 DNS (Domain Name Server) 쿼리가 첫 번째 진화 된 패킷 데이터 게이트웨이 (EPDG)에 대한 결정을 결정합니다

      LTE 적용 범위가 이용 가능하다는 결정에 반응하는 첫 번째 EPDG에 연결, 데이터 로밍을 이용할 수 있다는 결정, VPLMN을 사용할 수 있다는 결정 및 첫 번째 EPDG에 대한 DNS 쿼리가 성공적이라는 결정; 그리고

      LTE 적용 범위가 없다는 결정, 데이터 로밍을 사용할 수 없다는 결정, VPLMN을 사용할 수 없다는 결정 또는 첫 번째 PDG에 대한 DNS 쿼리가 실패한다는 결정에 응답하는 두 번째 EPDG에 연결.

      2. 추가로 포함 된 청구 1의 방법 :

      Wi-Fi 액세스 포인트에 연결되어 LTE 적용 범위가 없다는 결정에 응답합니다

      인터넷 프로토콜 (IP) 멀티미디어 서브 시스템 (IMS) 네트워크에 등록;

      Wi-Fi 액세스 포인트를 통한 데이터 연결 설정; Wi-Fi Access Point를 통한 Wi-Fi (Vowifi) 연결을 통해 음성 설정.

      삼. 청구 2의 방법은 다음을 추가로 포함합니다

      모바일 장치의 3 세대 파트너십 프로젝트 (3 GPP) 라디오를 수면 모드에 배치하는 것; 주기적으로 3 GPP 라디오 액세스 기술 (RAT) 및 PLMN (Public Land Mobile Network)을 검색합니다.

      4. 청구 2의 방법은 다음을 추가로 포함합니다

      Wi-Fi 액세스 포인트를 통해 IMS 네트워크를 통해 음성 통화 활성화.

      5. 청구 2의 방법은 다음을 추가로 포함합니다

      IMS 패킷 데이터 네트워크 (PDN) 인터넷 프로토콜 보안 (IPSEC) 터널 활성화; 그리고

      IMS PDN IPSEC 터널을 통한 RCS (Riching Rich Communication Services) 신호 및 미디어 트래픽 라우팅.

      6. 청구 2의 방법은 다음을 추가로 포함합니다

      IMS 패킷 데이터 네트워크 (PDN) 인터넷 프로토콜 보안 (IPSEC) 터널 활성화; 그리고

      IMS PDN IPSEC 터널을 통한 화상 통화 신호 및 미디어 트래픽 라우팅.

      7. 추가로 포함 된 청구 1의 방법 :

      하나 이상의 메트릭을 고려하여 LTE와 Wi-Fi 간의 핸드 오버 시작 :

      수신 된 신호 강도 표시 (RSSI) 레벨;

      다운 링크 및 업 링크 패킷 오류율;

      실시간 전송 프로토콜 (RTP) 제어 프로토콜 (RTCP) 정보; 그리고

      LTE 참조 신호 수신 전력 (RSRP) 및 기준 신호 수신 품질 (RSRQ) 정보.

      8. 추가로 포함 된 청구 1의 방법 :

      IMS Packet Data Network (PDN) 연결이 Wi-Fi에서 설립되고 모바일 장치의 3GPP (3 Rd Generation Partnership Project) 라디오가 LTE에서 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 또는 GSM (Global System for Mobile Communications)로 떨어지면서 UMTS 또는 GSM에서 3 GPP 라디오를 분리합니다

      3 GPP 라디오를 절전 모드에 배치하는 것; 그리고

      LTE 커버리지 스캔.

      9. 추가로 포함 된 청구 1의 방법 :

      모바일 장치의 EPDG 응용 프로그램에 의해 IPSEC (Internet Protocol Security) 터널 설정.

      10. IPSEC 터널의 확립은 다음과 같은 하나 이상의 작업을 수행하는 것을 포함하는 청구 9의 방법입니다

      3 개 이상의 PDN (Packet Data Network) 연결을 동시에 설정 및 유지 관리하는 단계;

      인터넷 프로토콜 버전 4 (IPV4) 및 인터넷 프로토콜 버전 6 (IPv6)을 기반으로 IPsec 터널 설정;

      홈 PLMN으로서 복수의 PLMN의 최초 공공 토지 모바일 네트워크 (PLMN)를 선택, 모바일 장치에 저장된 복수의 PLMNS의 식별; 그리고

      두 번째 EPDG에 연결하는 데 응답하는 두 번째 EPDG에 대한 하나 이상의 정적 IP 주소 및 하나 이상의 완전한 자격을 갖춘 도메인 이름 (FQDN)을 지원합니다.

      PCT/US2015/033422 2014-05-29 2015-05-29 SIP-IMS 핸드셋 및 진화 된 패킷 데이터 게이트웨이 WO2015184418A1 (EN)을 사용한 Wi-Fi 통화

      우선 순위 응용 프로그램 (2)

      응용 프로그램 번호 우선 순위 날짜 출원일 제목
      EP15800084.4A EP3132623A4 (en)

      2014-05-29 2015-05-29 SIP-IMS 핸드셋 및 진화 된 패킷 데이터 게이트웨이를 사용한 Wi-Fi 통화
      CN201580028191.5A CN106576230A (en)

      2014-05-29 2015-05-29 SIP-IMS 핸드셋 및 진화 된 패킷 데이터 게이트웨이를 사용한 Wi-Fi 통화

      우선 순위를 주장하는 응용 프로그램 (4)

      응용 프로그램 번호 우선 순위 날짜 출원일 제목
      US201462004861P

      2014-05-29 2014-05-29
      US62/004,861

      2014-05-29
      US14/726,279 US9867098B2 (en)

      2014-05-29 2015-05-29 SIP-IMS 핸드셋 및 진화 된 패킷 데이터 게이트웨이를 사용한 Wi-Fi 통화
      US14/726,279

      2015-05-29

      출판물 (1)

      출판 번호 발행일
      WO201518418A1 True WO2015184418A1 (en) 2015-12-03

      가족

      ID = 54699948

      가족 응용 프로그램 (1)

      응용 프로그램 번호 제목 우선 순위 날짜 출원일
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      법적 이벤트

      참조 문서 번호: 15800084

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      Wi-Fi 전화- 알아야 할 중요한 것들

      Wi-Fi 통화. 일반적으로 이동 통신사와 전화로 Wi-Fi를 통해 전화를 걸 수 있는지 여부가 결정됩니다.

      과거에 Wi-Fi 통화에 대한 지원은 제한적이었습니다. 오늘날 대부분의 주요 휴대 전화 운송 업체는 이제 Wi-Fi 통화를 지원하며 Wi-Fi에 연결하는 옵션은 이제 가장 최근의 iPhone 및 Android 기기와 함께 표준입니다.

      Wi-Fi Calling의 작동 방식

      모바일 장치에서 Wi-Fi 호출을 켜거나 활성화하면 장치가 연결하는 모든 Wi-Fi 네트워크가 휴대 전화 타워가 처리 할 작업을 수행합니다. Wi-Fi Calling은 Wi-Fi 네트워크에 연결된 사람들에게 고품질의 전화 (및 텍스트 및 기타 미디어를 보내기)를 만들 수 있습니다.

      wi-fi를 배치하면 그것을 호출하십시오’정기적 인 핸드폰 통화를하는 것과 같습니다. 로그인 할 필요가 없으며 일반적으로 작업을 완료하기 위해 앱을 사용할 필요가 없습니다.

      Wi-Fi 전화 : 기술

      Wi-Fi Calling은 SIP/IMS라는 기술에 의존합니다. 너가 ~ 한 뒤로’셀 타워를 사용하여 전화를 걸지 않으면’전화를 걸려면 셀룰러 서비스가 필요합니다.

      무료 공개 Wi-Fi 핫스팟의 인기로 더 많은 장소에서 전화를 걸면 그 어느 때보 다 저렴할 수 있습니다. 사실, 대부분의 패스트 푸드 식당, 상점, 호텔 및 커피 숍 (다른 공공 장소 중에서)은 무료 와이파이 핫스팟을 제공합니다.

      과거에는 인터넷에 대한 전화 통화 및 무선 데이터 연결은 서로 다른 주파수에 연결하기 위해 다른 안테나를 사용하는 완전히 별도의 서비스였습니다.

      지난 몇 년 동안, 업그레이드는 무선 연결을 개선하기 위해 지속적으로 이루어져 고품질의 전화 통화 및 멀티미디어 메시지에 Wi-Fi를 사용하여 현실화되었습니다. 한편 스마트 폰 자체는 WiFi 연결의 사용을 향상시키기 위해 상당한 업그레이드를 거쳤습니다.

      예를 들어, Apple은 LTE (또는 Volte)를 통해 새로운 기술 음성을 호출하고 AT & T는이를 HD 음성이라고 말하며 Verizon은이를 고급 호출 또는 HD 음성이라고 부르지 만 모두 본질적으로 Wi-Fi Calling입니다.

      iPhone의 경우 Apple은 2013 년에 FaceTime Audio를 출시하여 사용자가 셀 타워 네트워크 사용 또는 전화 중에서 선택할 수있는 기능을 제공합니다’처음으로 s wi-fi 연결. 역사상 처음으로 두 기술이 나란히 놓여서 소비자가 두 옵션을 선택하고 토글 할 수있는 옵션을 제공했습니다.

      Wi-Fi 전화의 장점

      외부에 서있는 사람은 Wi -Fi 기호가있는 종이 조각을 들고 있습니다

      정기적 인 셀룰러 호출을하는 대신 인터넷을 통해 전화하기로 선택 하시겠습니까?? 휴대 전화 계획 시간을 사용하는 대신 Wi-Fi를 사용하여 전화를 걸면 몇 가지 장점이 있습니다.

      Wi-Fi에 액세스 할 수있는 곳 어디에서나 무료 전화

      휴대 전화가 Wi-Fi 신호가있는 시간마다 Wi-Fi 통화를 사용할 수 있습니다. 그것은 당신이 아니다’T 귀하의 서비스 비용과 할 수 있습니다’t 정기적으로 전화를 걸어 Wi-Fi 연결이 열려있는 위치에있을 때마다 일반적으로 인터넷에 로그온하여 대신 Wi-Fi 통화를 사용할 수 있습니다.

      더 나은 품질의 음성 / 오디오

      LTE 음성은 지난 몇 년 동안 무선 캐리어가 업그레이드 한 기술을 사용하기 때문에 전통적인 셀룰러 기술보다 훨씬 더 잘 들립니다’인터넷 연결.

      열악한 세포 수신을 이겼습니다

      Wi-Fi Calling은 세포 수신이 열악한 지역에 사는 가족 및 개인에게 옵션을 제공합니다. Wi-Fi가있는 경우 상대방이 Wi-Fi 또는 LTE에 연결되어있는 한 셀룰러 네트워크를 우회하고 Wi-Fi 인터넷 연결을 사용하여 전화를 걸 수 있습니다.

      로밍 요금이 없습니다

      Wi-Fi 전화는 해외 여행자에게 좋습니다’s는 일반적으로 전화를 걸거나 집으로 텍스트를 보내는 것에 대한 로밍 또는 국제 요금이 없으며, 데이터 사용을 제외하고 Wi-Fi 전화는 무료입니다. 즉, 해외에서 사용할 수 있고 국제 전화를 위해 추가 비용을 지불하지 않도록합니다.

      Wi-Fi 전화의 단점

      x를 통해 Wi -Fi 기호를 통해

      동전의 반대편에서 Wi-Fi 통화는 당연히 Wi-Fi 연결 없이는 불가능합니다. 최근 확장에도 불구하고 LTE 적용 범위는 여전히 3G 및 기타 구형 데이터 네트워크만큼 널리 사용할 수 없습니다. 양 당사자가하지 않으면’t 음성 커버리지가 있고 전통적인 셀룰러 네트워크를 사용하여 전화 통화가 연결됩니다.

      데이터 사용 (및 요금)

      너가 아니라면’집을 사용하여’W Wi-Fi를위한 인터넷 또는 비즈니스 또는 학교에서 제공되는 연결 사용 Wi-Fi 전화는 전화 ​​사용에 기본값을 제공합니다’S 데이터 계획. 통화는 일반적으로 전화에 분당 약 1MB의 데이터를 사용하고 화상 통화에 6-8MB의 데이터를 사용합니다.

      신호 강도의 변화

      Wi -Fi 통화에 가장 적합한 신호를 얻으려고하는 것은 어려운 일입니다. 여러 번 서비스 품질은 WiFi 네트워크를 가진 개별 사용자를 통해 이루어지며, 고품질 통화를위한 충분한 대역폭이있을 것이라는 보장은 없습니다. 또한 더 많은 사람들이 호텔, 공항 또는 운동 경기장과 같은 동일한 네트워크를 사용하려고 시도함에 따라 신호 강도는 감소 할 수 있습니다.

      데이터 전송 지연

      Wi-Fi 통화 서비스를 사용하면 대화가 1-2 초 지연 될 수 있습니다.

      공제 “분” 일부 계획으로 가능합니다

      T-Mobile과 같은 일부 셀룰러 회사는 계획에서 몇 분을 공제합니다’t 무제한. Verizon, Sprint 및 T-Mobile은 U를 사용하여 국제선을 호출하면 여전히 국제 요금을 청구합니다.에스.-기반 스마트 폰.

      모든 국가에서 지원되지 않습니다

      Wi-Fi Calling Isn’호주와 중국을 포함한 일부 국가에서 지원.

      휴대 전화로 Wi-Fi를 호출하십시오

      Wi-Fi Calling Isn’t 스마트 폰에서 자동으로 활성화되며 몇 가지 간단한 단계를 수행하여 사용할 준비를해야 할 수도 있습니다.

      남자가 전화를 확인하고있는 남자

      iPhone / Apple

      예를 들어, iPhone에서 Wi-Fi 통화를 사용할 수있게되면 팝업이 읽는 것처럼 보입니다 “Wi-Fi 호출을 활성화하십시오?” 그러면 선택할 수 있습니다 “취소” 또는 “~할 수 있게 하다”. 또한 설정-> 전화-> Wi-Fi 호출 및이 iPhone에서 Wi-Fi 옆에 스위치를 두드려 Wi-Fi 통화를 켜면 Wi-Fi 통화를 켜면이 iPhone이 전화를 걸 수 있습니다.

      안드로이드 장치

      Android Wi-Fi 통화를 활성화하려면 먼저 설정을 열면 더 많은 설정 (무선 및 네트워크에서)을 클릭하십시오. 선택 후 “Wi-Fi 전화” 기능을 활성화하려면 활성화해야합니다. 가능하다면’t이 옵션을 찾아서 인터페이스의 다른 곳에 위치 할 수 있으므로 검색하십시오.

      Wi-Fi 통화를하려면 Wi-Fi에 연결되어야하며 다른 당사자는 Wi-Fi 또는 LTE에 연결해야합니다. 두 조각 중 하나가 없으면 전화는 이전 셀룰러 밴드를 사용합니다.

      휴대 전화가 HD 음성 지원인지 확인하려면 HD 음성 기능이 활성화 된 경우 수동으로 Volte를 활성화하십시오. iPhone에서 그렇게하려면 설정으로 이동 – 셀룰러 – LTE 활성화 및 음성 및 데이터를 선택하십시오.

      Wi-Fi 통화를 활성화하면 평소와 같이 전화를 걸거나 텍스트합니다. 통화 또는 텍스트의 라우팅은 백그라운드에서 자동으로 처리됩니다.

      캐리어 별 지침 및 설정

      4 개의 다른 휴대 전화

      스프린트

      Sprint Wi-Fi 통화는 iPhone 5C부터 가장 최근의 Android 장치 및 iPhone에서 사용할 수 있습니다. 휴대 전화를 확인하십시오’S 설정 메뉴가 있는지 확인합니다’S 지원. 안드로이드의 경우 설정으로 이동하여 Wi-Fi 통화 옵션을 찾으십시오. Wi-Fi 통화를 설정하기위한 장치 별 지원을 받으려면 장치 지원으로 이동하십시오.

      T 모바일

      모든 새로운 T-Mobile 전화는 Wi-Fi 통화를 지원합니다. 기존 모델이 지원하는지 확인하려면 장치 페이지로 이동하여 장치를 찾아 선택하십시오 “와이파이” ~에서 “카테고리별로 찾아보십시오,” 선택하다 “Wi-Fi 통화를 켜거나 끕니다” 지침을 따르십시오.

      AT & T

      AT & T’Apple, Samsung 및 LG의 최신 모델은 Wi-Fi 통화를 지원합니다. 휴대 전화가 Wi-Fi 통화를 지원하는지 확인하려면 장치 지원으로 이동하여 장치를 찾고 선택하고 선택합니다 “모든 솔루션을보십시오,” 선택 “부름” 그런 다음 “Wi-Fi 전화” 지침을 보려면. Wi-Fi 전화가 ISN이라면’나열, 귀하의 휴대 전화가 있습니다’t 호환.

      버라이존

      새로운 Verizon Android 전화 및 iPhone은 모두 Wi-Fi 통화를 지원해야합니다. Android에서 Wi-Fi 통화를 켜려면 Verizon의 지시 사항을 따르십시오’s wi-fi 통화-Android 페이지를 활성화합니다. 너’LL은 또한 Verizon에서 iPhone에 대한 지침을 찾습니다’s wi-fi 호출 켜기/끄기 페이지를 돌립니다. 그것은 그것을 말한다’페이지 상단의 iPhone 7 / 7Plus의 경우 iPhone 6 / 6 Plus / 6S / 6S Plus, iPhone SE, iPhone 8 / 8 Plus 및 iPhone X에도 적용됩니다.

      Wi-Fi 통화 용 앱 사용

      휴대 전화 나 운송 업체가하지 않는 경우’t Wi-Fi 통화 지원 FaceTime, Google 보이스, 라인, Skype 또는 휴대 전화로 다운로드 할 수있는 다른 많은 통화 앱 중 하나와 같은 앱을 통해 언제든지 전화 및 텍스트를 보낼 수 있습니다. 너를 기억한다’ll 여전히 캐리어 플랜 또는 Wi-Fi 연결과 같은 데이터 연결이 필요합니다.

      화면에 소셜 앱이있는 휴대 전화

      페이스 북 메신저

      Facebook Messenger는 Wi-Fi 통화에 사용할 수있는 무료 앱입니다. Facebook Messenger는 Facebook입니다’S 독립형 메시징 앱. 무료 메시징, 무료 전화 및 무료 화상 채팅 기능이 있습니다. 일반적으로 앱을 사용하려면 Facebook에서 친구가되어야합니다.

      그러나 Facebook Messenger는 프로세서 리소스를 모두 사용하고 배터리를 빠르게 배출하는 것으로 유명합니다. 그러나 단점에도 불구 하고이 앱은 Facebook이 널리 사용되기 때문에 매우 인기가 있습니다

      구글 듀오

      Google Duo는 Wi-Fi Connections와 호환되는 또 다른 무료 비디오 채팅 앱입니다. 다운로드 한 후 앱을 열고 전화 번호를 입력하고 무료 화상 통화를 시작하십시오. Google Duo는 멀티 플랫폼입니다. iOS와 Android에서 모두 작동하며 비디오 및 음성 통화 품질로 적당히 좋은 작업을 수행합니다. 한 가지 단점 : 전화 통화의 양쪽은 Google Duo를 사용해야합니다.

      구글 행 아웃

      행 아웃 (Google). 대부분의 미국 및 캐나다 번호로 무료로 전화 할 수있는 행 아웃 다이얼러 앱을 얻으십시오. Google 계정 만 있으면됩니다.’

      스카이프

      Skype는 가장 인기있는 무료 통화 앱 중 하나입니다. Skype는 휴대 전화, 컴퓨터, 태블릿 및 대부분의 다른 컴퓨팅 장치에서 사용할 수 있습니다. 스카이프를 사용하는 다른 사람들에게 문자 메시지, 음성 통화 및 화상 통화를 무료로 보낼 수 있습니다. 실제 전화 번호로 전화하려면 크레딧을 지불 할 수 있습니다.

      Wi-Fi 안전 / 개인 정보 보호 문제 : 유효합니다?

      Wi-Fi 통화는 일반적으로 안전하지 않습니다. 모바일 캐리어가 일반적으로 음성 데이터를 암호화하기 때문에 안전합니다.

      일부 Voice-Over-Wi-Fi 앱은 모바일 캐리어를 우회하고 암호화가 없을 수 있습니다. 이 앱 중 하나를 사용하고 있고 휴대 전화가 공개 Wi-Fi 핫스팟에 연결되어 있다면 Wi-Fi 해커에 의해들을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 개인 정보가 우려되면 음성을 포함한 모든 데이터를 암호화하는 개인 Wi-Fi와 같은 VPN을 사용하면 신중 할 수 있습니다.

      그러나 Wi-Fi 통화가 일반적으로 안전하다고해서 웹을 탐색하는 것이. 좋은 규칙은 공개 Wi-Fi를 사용할 때 웹 사이트의 사용자 이름이나 암호를 로그인하거나 입력하지 않는 것입니다. 모든 정보가 차단 될 수 있으며 따라서 보안 전송이 아니라고 가정합니다.

      닫는 생각

      Wi-Fi 통화는 몇 분이 제한되어 있거나 리셉션이 열악하거나 해외 여행을하면 큰 차이를 만들 수 있습니다. 그것’최신 스마트 폰에서 쉽게 설정할 수 있으며 Wi-Fi 연결이 열린 곳에서 어디에서나 사용할 수 있습니다.

      그러나 이러한 혜택에도 불구하고 공개 Wi-Fi 연결을 활용할 때 안전 및 개인 정보 보호와 관련하여 항상 예방 조치를 취해야합니다. 라인이 가로 채기에 열려 있고 개인 또는 유용한 정보가 저장된 곳에있는 사이트 또는 계정에 입력하거나 말하는 것을 삼가고 자제합니다.

      연결된 장치의 이미지가있는 WiFi 기호

      두 번째 전화 번호를 선택하십시오

      Wi -Fi 호출 데이터를 사용하고 VoIP와 어떻게 비교됩니까??

      Wi -Fi 호출 데이터가 사용됩니까?

      블로그> 모범 사례> Wi -Fi 호출 데이터 및 VoIP와 비교하는 방법?

      Wi -Fi가 어떻게 작동하는지 궁금합니다? Wi -Fi 호출 데이터를 사용합니다? 그리고이 호출 기능은 실제로 얼마나 안전합니까?? 답을 얻으려면 계속 읽으십시오’Wi -Fi 호출이 VoIP와 어떻게 다른지 이해하고 이해합니다.

      내용물 숨다

      Wi -Fi 전화가 어떻게 작동하는지

      Wi -Fi 호출이 얼마나 많은 데이터를 사용하는지에 대해 다이빙하기 전에’W -Fi 통화가 일반적인 스마트 폰에서 어떻게 작동하는지 이해하는 데 도움이됩니다.

      iPhone 또는 Android 장치에서 Wi -Fi 호출을 활성화하면 서비스 제공 업체가 셀룰러 연결이 약하면 전화 통화를 자동으로 Wi -Fi 네트워크로 라우팅합니다. 셀룰러 적용 범위가 스팟이있는 영역에 들어가면 Wi -Fi 연결이 급증하여 통화를 최대한 매끄럽게 유지할 수 있습니다.

      거기’직장에서 Wi -Fi 전화가 어떻게 작동하는지 걱정할 필요가 없습니다. 사용자 경험이 여전히 동일하게 느껴집니다 (통화가 떨어지는 경우 제외). 모바일 장치에서 번호를 다이얼하여 전화를 걸거나 누군가가 당신을 울리면 픽업하십시오. 너의 폰’S Wi -Fi 통화 기능은 무대 뒤에서 작동하여 연결을 유지합니다.

      일부 최신 전화 제공 업체 (예 : OpenPhone)는 기본적으로 Wi -Fi를 사용하므로 전혀 셀룰러 서비스에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

      Wi -Fi 호출 데이터를 사용합니다?

      Wi -Fi 전화는 그렇지 않습니다’t 데이터를 사용하십시오. 전화에 Wi -Fi를 사용하는 가장 큰 장점 중 하나는 그것이 원한다는 사실입니다’t 셀룰러 데이터 수당에 전혀 영향을 미칩니다. iPhone 또는 Android 폰이 있고 운송 업체 및 휴대 전화 계획이 Wi -Fi 전화를 지원하는 한’셀 신호 강도가 약한 경우에도 전화를 걸도록 설정합니다.

      그러나 Wi -Fi는 가장 순수한 형태로 전화를 걸고 있습니다’t 데이터 계획을 사용하면 일부 서비스 제공 업체는 Wi -Fi 연결이 손실되면 자동으로 데이터로 전환 할 수 있습니다. 이렇게하면 전화가 끊어 질 가능성이 훨씬 적습니다.

      따라서 Wi -Fi 호출이 데이터로 전환하면 얼마나 많은 데이터가 사용됩니까?? 오픈 폰 통화 1 분은 0을 사용합니다.5MB의 데이터. 500 분 동안 전화를 걸면 8 시간 동안 일하는 경우’LL 250 MB 사용.

      저것’비디오 스트리밍이 사용하는 것보다 훨씬 적은 데이터 – Apple Music 또는 Spotify의 곡을 멈출 때 데이터 사용과 비슷합니다. ����

      Wi -Fi 전화 비용은 얼마입니까??

      Wi -Fi 전화는 그렇지 않습니다’대부분의 사용자에게는 추가 비용이 필요합니다. 만약 너라면’T-Mobile, Verizon 또는 AT & T와 같은 휴대폰 제공 업체가 제공하는 WiFi 통화 기능을 사용하면 캐리어는 일반적으로 Wi-Fi 호출을 표준 전화 통화처럼 취급합니다. 너’운송 업체를 지불해야합니다’S 표준 요금은 월간 분을 초과하는 경우 (한도가있는 경우)’그 위에 추가 Wi -Fi 전화 요금이 되십시오.

      만약 너라면’OpenPhone과 같은 VoIP 전화 서비스를 사용하면 Wi -Fi 통화가 구독에 포함됩니다.

      해외로 전화를 걸 수 있습니까??

      Wi -Fi 통화를 사용하여 국제 전화를 할 수 있습니다. 제공자가 해외 전화를 지원하는 한’확실히 호환됩니다. 그러나 국제 요금은 공급자마다 다릅니다.

      미국 번호가있는 경우 대부분의 주요 항공사’해외 여행. 그러나 일부 운송 업체는 돈을 지불합니다’t 모든 국가에서 Wi -Fi 전화를 지원합니다.

      또한 국제 번호에 도달하고 싶다면’LL은 추가 요금이 부과 될 가능성이 높습니다. 예를 들어, AT & T’S 국제 유료 분당 요금은 2021 년 12 월 현재 캐나다에 대한 전화 분당 $ 1, 영국 전화의 경우 분당 $ 2입니다.

      VoIP 서비스를 사용하는 경우 국제 WiFi 통화에 대해 더 많은 비용을 절약 할 수 있습니다. OpenPhone은 미국과 캐나다에 무료로 무제한 전화를 걸 수 있습니다. 또한 국제 장거리 요금은 일반적으로 VoIP 서비스를 통해 훨씬 저렴합니다. 영국에 전화해야합니다? VoIP Wi -Fi 통화는 오픈 폰으로 분당 3 센트로 시작됩니다.

      VoIP는 Wi -Fi 통화와 어떻게 다릅니 까??

      전통적인 휴대 전화 제공 업체는 최근에 Wi -Fi 전화를 제공하기 시작했지만 VoIP (Voice over Internet Protocol) 제공 업체는 오랫동안 Wi -Fi를 통한 전화를 지원했습니다. 최고의 Wi -Fi 통화 앱은 VoIP 기술을 사용합니다. 그러나 전화 통신사와 달리 VoIP는 WiFi, 데이터, 이더넷 등 모든 유형의 인터넷 연결을 사용하여 통화를 지원합니다. – 그리고 그렇습니다’휴대 전화 계획이 필요합니다.

      VoIP 통화를하려면 VoIP 제공 업체를 다운로드해야합니다’S 앱. 당신은 이겼습니다’휴대 전화를 사용하지 않습니다’캐리어를 사용할 때와 마찬가지로 내장 전화 앱’S Wi -Fi 호출 기능. 즉, 모든 장치를 사용하여 인터넷 통화를 할 수 있습니다’S VoIP 제공 업체와 호환됩니다’휴대 전화, 태블릿 또는 컴퓨터이든 S 앱. ����

      기본 WiFi 통화 기능을 통해 VoIP 시스템을 선택하면 비즈니스 전화에서 더 많은 것을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, OpenPhone에서는 Wi -Fi를 사용하여 음성 통화뿐만 아니라

      • 문자 메시지 (SMS 및 MMS) 보내기 및 자동화
      • 휴대 전화를 Zapier 및 Slack과 같은 비즈니스 도구에 연결하여 워크 플로를 간소화하십시오
      • 통화를 기록하고 전송합니다
      • 전화 번호를 공유 할 수있는 팀원과 협력

      Wi -Fi 통화가 얼마나 안전합니까??

      Wi -Fi 통화를 사용하면 음성 데이터가 암호화되어 통화 내용을 보호합니다. 이렇게하면 해커가 개인 비즈니스 대화를 유지하지 못하게됩니다. 만약 너라면’클라이언트로부터 지불 세부 정보를 얻거나 최고 비밀 사업 계획에 대해 팀원과 채팅하는 경우 전화 통화가 잠금 상태임을 믿을 수 있습니다. 키가 버려졌습니다. ��

      Wi -Fi 호출 중에 셀룰러 데이터로 전환하는 경우 음성 데이터가 여전히 동일한 방식으로 보호됩니다.

      그것’S 안전한 사이버 보안 관행을 사용하는 것이 여전히 Wi -Fi 호출을 할 때 공급자가 추가 예방 조치를 취하더라도 중요합니다. 예를 들어, 팀 구성원이 공개 WiFi 네트워크에 연결하지 않고 회사가 제공 한 암호화 된 WiFi 네트워크를 사용하도록 요구할 수 있습니다. 이런 식으로, 당신’추가 보안 계층이 있는데 결코 나쁜 것은 아닙니다.

      OpenPhone으로 인터넷 전화를 걸었습니다

      WiFi 호출 데이터도 마찬가지입니다? 짧은 대답은 아니요입니다. 그러나 최고의 전화 제공 업체를 사용하면 필요할 때 Wi -Fi와 전화 데이터를 원활하게 전환 할 수 있습니다. OpenPhone과 같은 VoIP 제공 업체는 Wi -Fi를 사용하여 기본적으로 전화를 걸므로’t 셀 서비스 또는 폐기물 불필요한 데이터에 대해 걱정해야합니다.

      Wi -Fi 연결이 손실되면 데이터가 줄을 지어 하루를 절약 할 수 있습니다.

      Wi -Fi Calling은 Cellular Network Coverage 및 해외에서도 고객 및 팀과 연락을 유지하는 데 도움이됩니다.