
Bluetooth を使用するには、デバイスが、目的のサービスを使用するために必要な Bluetoothプロファイルのサブセット(サービスまたは機能と呼ばれることが多い) と互換性がある必要があります。Bluetooth プロファイルは、デバイス間の Bluetooth ベースのワイヤレス通信の側面に関する仕様です。Bluetooth コア仕様と (オプションで) 追加プロトコルの上に存在します。プロファイルはコア仕様の特定の機能を使用することがありますが、プロファイルの特定のバージョンがコア仕様の特定のバージョンに結び付けられることはほとんどなく、プロファイルは互いに独立しています。たとえば、Bluetooth 2.0 と Bluetooth 1.2 の両方のコア仕様を使用するハンズフリー プロファイル (HFP) 1.5 実装があります。
デバイスが Bluetooth を使用する方法は、プロファイルの機能によって異なります。プロファイルは、デバイスが意図した方法で Bluetooth を使用できるようにするためにメーカーが従う標準を提供します。Bluetooth Low Energy スタックの場合、Bluetooth 4.0 に従って、特別なプロファイル セットが適用されます。
ホストオペレーティング システムは、基本的なプロファイル セット (つまり、OBEX、HID、およびオーディオ シンク) を公開でき、製造元はドライバーとスタックに追加のプロファイルを追加して、Bluetooth デバイスの機能を強化できます。携帯電話などのデバイスは、適切なアプリをインストールすることで、追加のプロファイルを公開できます。
各プロファイル仕様には、少なくとも次のトピックに関する情報が含まれています。
- 他のフォーマットへの依存
- 推奨されるユーザーインターフェース形式
- プロファイルで使用される Bluetooth プロトコル スタックの特定の部分。各プロファイルは、タスクを実行するために、スタックの各層で特定のオプションとパラメータを使用します。必要に応じて、必要なサービス レコードの概要が含まれる場合があります。
この記事では、Bluetooth SIG によって定義および採用されているプロファイルの現在の定義と、各プロファイルの可能な用途についてまとめます。
高度なオーディオ配信プロファイル (A2DP)
このプロファイルは、Bluetooth接続を介してマルチメディアオーディオをあるデバイスから別のデバイスにストリーミングする方法を定義します(Bluetoothオーディオストリーミングとも呼ばれます)。たとえば、音楽を携帯電話からワイヤレスヘッドセット、補聴器/人工内耳ストリーマー、またはカーオーディオにストリーミングできます。また、ラップトップ/デスクトップからワイヤレスヘッドセットにストリーミングすることもできます。また、音声をマイクデバイスからPCのレコーダーにストリーミングすることもできます。[1]オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル(AVRCP)は、ヘッドフォン、カーオーディオシステム、スタンドアロンスピーカーユニットなどのデバイスのリモートコントロールにA2DPと組み合わせて使用されることがよくあります。これらのシステムでは、電話通話用のヘッドセット(HSP)プロファイルまたはハンズフリー(HFP)プロファイルも実装されていることが多く、これらは個別に使用できます。
A2DP サービスはそれぞれ、おそらく多数あり、Bluetooth ホストとの間で、最大 2 チャンネル ステレオのオーディオ ストリームを一方向に転送するように設計されています。[2]このプロファイルはAVDTPとGAVDPに依存しています。低複雑度のSBCコーデック ( CVSDMなどの Bluetooth の音声信号コーデックと混同しないでください) の必須サポートが含まれており、オプションでMPEG-1 Part 3 / MPEG-2 Part 3 ( MP2およびMP3 )、MPEG-2 Part 7/ MPEG-4 Part 3 ( AACおよびHE-AAC )、およびATRAC をサポートし、 aptXなどのメーカー定義のコーデックをサポートするように拡張可能です。[3]コーデックの拡張リストについては、コーデックのリスト § Bluetooth を参照してください。
一方向のオーディオ転送用に設計されていますが、CSR はモノラル ストリームを転送し戻す方法 (マイク付きヘッドセットの使用を可能にする) を開発し、これをFastStreamおよびaptX Low Latencyコーデックに組み込みました。特許は期限切れです。
一部の Bluetooth スタックは、SCMS-T デジタル著作権管理(DRM) スキームを適用します。このような場合、特定の A2DP ヘッドフォンを接続して高品質のオーディオを得ることは不可能であり、一部のベンダーはデバイスが A2DP シンクを拒否するのを避けるために A2DP 機能を完全に無効にします。
属性プロファイル (ATT)
ATT は、Bluetooth Low Energy仕様の有線アプリケーション プロトコルです。Generic Attribute Profile (GATT) と密接に関連しています。
オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル (AVRCP)
このプロファイルは、テレビやHi-Fi機器などを制御するための標準インターフェースを提供するように設計されており、ユーザーがアクセスできるすべてのA/V機器を1つのリモコン(または他のデバイス)で制御できます。A2DPまたはVDPと組み合わせて使用できます。[4]カーナビゲーションシステムでは、ストリーミングBluetoothオーディオを制御するためによく使用されます。
ベンダー依存の拡張も可能です。
AVRCPには機能が大幅に向上したいくつかのバージョンがあります。[5]
- 1.0 — 基本的なリモコンコマンド(再生/一時停止/停止など)[6]
- 1.3 — 1.0のすべてに加え、メタデータとメディアプレーヤーの状態のサポート[7]
- 音楽ソースのステータス(再生中、停止中など)
- トラック自体のメタデータ情報 (アーティスト、トラック名など)。
- 1.4 — 1.3のすべてに加え、複数のメディアプレーヤーのメディア閲覧機能[8]
- 複数のプレイヤーの閲覧と操作
- 「現在再生中」リストを含むメディア プレーヤーごとのメディア メタデータの参照
- 基本的な検索機能
- 絶対音量のサポート
- 1.5 — 1.4のすべてに加え、絶対音量コントロール、ブラウジング、その他の機能の仕様修正と明確化[9]
- 1.6 — 1.5のすべてに加え、閲覧データとトラック情報[10]
- リストをダウンロードせずにフォルダ内にあるアイテムの数
- BIP over OBEX プロトコルを介してカバーアートを送信するためのサポート。
- 1.6.1 [11]および 1.6.2 [12]では表内の軽微な誤りを修正しています。[13] [14]
基本画像プロファイル (BIP)
このプロファイルは、デバイス間で画像を送信するために設計されており、受信側デバイスに適したサイズに画像のサイズを変更したり、画像を変換したりする機能が含まれています。このプロファイルは、さらに小さな部分に分割できます。
- 画像プッシュ
- ユーザーが制御するデバイスから画像を送信できるようにします。
- 画像プル
- リモート デバイスから画像を参照および取得できます。
- 高度な画像印刷
- キヤノン、コダック、富士フイルム、松下が開発したDPOFフォーマットを使用して、高度なオプションで画像を印刷します。
- 自動アーカイブ
- ターゲット デバイスからのすべての新しい画像を自動的にバックアップできます。たとえば、ラップトップは範囲内にあるときはいつでもカメラからすべての新しい写真をダウンロードできます。
- リモートカメラ
- イニシエーターがデジタル カメラをリモートで使用できるようにします。たとえば、ユーザーはグループ写真を撮るためにカメラを三脚に設置し、携帯電話を使用して全員がフレーム内に収まっていることを確認し、ユーザーが写真に写っている状態でシャッターを切ることができます。
- リモートディスプレイ
- イニシエーターが画像をプッシュして別のデバイスに表示できるようにします。たとえば、ユーザーはスライドをビデオ プロジェクターに送信してプレゼンテーションを行うことができます。
基本印刷プロファイル (BPP)
これにより、デバイスは印刷ジョブに基づいてテキスト、電子メール、vCard、またはその他のアイテムをプリンターに送信できます。プリンター固有のドライバーを必要としないという点で、HCRP とは異なります。このため、プリンター ベンダーに依存するドライバーで簡単に更新できない携帯電話やデジタル カメラなどの組み込みデバイスに適しています。
共通 ISDN アクセス プロファイル (CIP)
これにより、 ISDN が提供するサービス、データ、シグナリングへの無制限のアクセスが可能になります。
コードレス電話プロファイル (CTP)
これは、コードレス電話がBluetooth を使用して動作するように設計されている。携帯電話は、自宅内では固定電話に接続された Bluetooth CTP ゲートウェイを使用し、圏外では携帯電話ネットワークを使用できるようになることが期待されている。これは、Bluetooth SIGの「3-in-1 電話」ユースケースの中心となる。
デバイス ID プロファイル (DIP)
このプロファイルにより、Bluetooth で既に利用可能なデバイス クラスの制限を超えてデバイスを識別できます。これにより、製造元、製品 ID、製品バージョン、および満たされているデバイス ID 仕様のバージョンを識別できます。これは、PC が接続デバイスを識別し、適切なドライバーをダウンロードできるようにするのに役立ちます。これにより、プラグ アンド プレイ仕様で許可されるものと同様のアプリケーションが可能になります。
これは、識別されたデバイスの機能を最大限に活用するために重要です。この情報の使用例をいくつか以下に示します。
- PC 間の使用モデル (会議テーブルやファイル転送など) では、PC はこの情報を使用して他の Bluetooth 仕様からの情報を補足し、通信する適切なデバイスを識別する場合があります。
- 携帯電話はこの情報を使用して、関連するアクセサリを識別したり、利用可能であることをアドバタイズする別のデバイスから Java アプリをダウンロードしたりすることがあります。
- PC から周辺機器への使用モデル (携帯電話を使用したダイヤルアップ ネットワークなど) では、PC は Web サイトからその周辺機器用のデバイス ドライバーやその他のソフトウェアをダウンロードする必要がある場合があります。これを行うには、ドライバーが周辺機器の適切な ID を認識している必要があります。デバイスは、Bluetooth プロファイル実装のみを使用して基本的な機能を提供することが求められ、デバイス ID 情報を使用してロードされる追加のソフトウェアは、拡張機能または独自の機能にのみ必要です。同様に、別のデバイスのプロファイルにアクセスするデバイスは、デバイス ID 情報の有無に関係なく、プロファイルの基本サービスを提供できることが求められます。
ダイヤルアップ ネットワーク プロファイル (DUN)
このプロファイルは、Bluetooth 経由でインターネットやその他のダイヤルアップサービスにアクセスするための標準を提供します。最も一般的なシナリオは、携帯電話でワイヤレスにダイヤルアップしてラップトップからインターネットにアクセスすることです。シリアル ポート プロファイル(SPP)に基づいており、同じタスク用の既存の有線シリアル プロトコルと共通する多くの機能を通じて、既存の製品を比較的簡単に変換できます。これには、欧州電気通信標準化機構(ETSI) 07.07で指定されたAT コマンドセットや、ポイントツーポイント プロトコル(PPP) が含まれます。
DUN は、接続のイニシエーター (DUN ターミナル) と接続のプロバイダー (DUN ゲートウェイ) を区別します。ゲートウェイはモデム インターフェイスを提供し、PPP ゲートウェイへの接続を確立します。ターミナルは、モデムと PPP プロトコルを使用してネットワーク接続を確立します。標準的な電話では、ゲートウェイ PPP 機能は通常、通信プロバイダーのアクセス ポイントによって実装されます。常時接続のスマートフォンでは、PPP ゲートウェイは電話によって提供されることが多く、ターミナルは接続を共有します。
FAXプロファイル(FAX)
このプロファイルは、携帯電話または固定電話と、FAX ソフトウェアがインストールされた PC との間に、明確に定義されたインターフェイスを提供することを目的としています。ITU -Tで定義されているITU T.31 および/または ITU T.32 AT コマンドセットをサポートする必要があります。データ通話と音声通話はこのプロファイルではカバーされません。
汎用オーディオ/ビデオ配信プロファイル (GAVDP)
GAVDP は、Bluetooth テクノロジを使用してビデオおよびオーディオ ストリームを配信するために設計されたシステムの基盤である A2DP および VDP の基盤を提供します。
GAVDP は、イニシエーターとアクセプターの 2 つの役割を定義します。
- イニシエーター (INT) – シグナリング手順を開始するデバイスです。
- アクセプタ(ACP) - これは、INTからの着信要求に応答するデバイスです。
注意: 役割はデバイスに固定されていません。役割はシグナリング手順を開始するときに決定され、手順が終了すると解放されます。新しい手順を開始すると、2 つのデバイス間で役割を切り替えることができます。
ベースバンド、LMP、L2CAP、および SDP は、Bluetooth コア仕様で定義されている Bluetooth プロトコルです。AVDTP は、ストリーミング パラメータのネゴシエーション用のシグナリング エンティティと、ストリーミングを処理するトランスポート エンティティで構成されます。
汎用アクセス プロファイル (GAP)
他のすべてのプロファイルの基礎を提供します。GAP は、2 つの Bluetooth ユニットが相互に接続を検出して確立する方法を定義します。
汎用属性プロファイル (GATT)
Bluetooth Low Energyプロトコルのプロファイル検出および記述サービスを提供します。ATT属性をセットにグループ化してサービスを形成する方法を定義します。[15]
汎用オブジェクト交換プロファイル (GOEP)
他のデータ プロファイルの基礎を提供します。OBEX に基づいており、そのように呼ばれることもあります。
ハードコピーケーブル交換プロファイル (HCRP)
これは、デバイスとプリンター間のケーブル接続に代わるシンプルなワイヤレス接続を提供します。残念ながら、プリンターへの実際の通信に関する標準は設定されていないため、プリンターのモデルまたは範囲に固有のドライバーが必要です。ドライバーの更新に問題が発生する可能性があるため、このプロファイルはデジタル カメラやパームトップなどの組み込みデバイスにはあまり役立ちません。
健康デバイスプロファイル (HDP)
健康温度計プロファイル (HTP) と心拍数プロファイル (HRP) もこのカテゴリに含まれます。
医療機器データの送受信を容易にするために設計されたプロファイル。この層の API は、下位レベルのマルチチャネル適応プロトコル (MCAP 層) と対話しますが、リモート HDP デバイスに接続するためのSDP動作も実行します。デバイス ID プロファイル (DIP) も使用します。
ハンズフリープロファイル (HFP)
このプロファイルは、車載ハンズフリー キットが車内の携帯電話と通信できるようにするために使用されます。通常、同期接続指向リンク ( SCO ) を使用して、連続可変スロープ デルタ変調またはパルス コード変調、および対数a-lawまたはμ-law量子化によるモノラルオーディオ チャネルを伝送します。バージョン 1.6 では、A2DP プロファイルで義務付けられているSBCコーデックの 16 kHz モノラル構成である mSBC コーデックを使用した広帯域音声のオプション サポートが追加されています。バージョン 1.7 では、ヘッドセットのバッテリー レベルなどを報告するためのインジケーター サポートが追加されています。
2002年、アウディはアウディA8で自動車にBluetooth技術を搭載した最初の自動車メーカーとなり、乗客はワイヤレス車載電話を使用できるようになりました。翌年、ダイムラークライスラーとアキュラは、ハンズフリーリンク(HFL)と呼ばれるシステムで、第3世代アキュラTLのオーディオシステムにBluetooth技術の統合を標準機能として導入しました。その後、 BMWは1シリーズ、3シリーズ、5シリーズ、7シリーズ、X5の車両にオプションとして追加しました。それ以来、他のメーカーも、トヨタプリウス(2004年以降)、2007トヨタカムリ、2006インフィニティG35、レクサスLS430(2004年以降)など、多くの車両でこれに追随しています。いくつかの日産モデル(ヴァーサ、エクストレイル)には、テクノロジーオプションとしてBluetoothが組み込まれています。ボルボは2007年に一部の車両でサポートを導入し始め、2009年現在、すべてのBluetooth対応車両がHFPをサポートしています。[16]
Kenwood、JVC、Sony、Pioneer、Alpine などの多くのカーオーディオ家電メーカーは、さまざまな HFP バージョンをサポートする Bluetooth モジュールを搭載したカーオーディオ レシーバーを製造しています。
Bluetooth カーキットを使用すると、Bluetooth 搭載の携帯電話のユーザーは、携帯電話自体をポケットやハンドバッグに入れたまま、通話などの一部の機能を利用できます。Visteon Corp.、Peiker acustic、RAYTEL、Parrot SA、Novero、Dension、S1NN、Motorola などの企業が、有名ブランドの自動車メーカー向けに Bluetooth ハンズフリー カーキットを製造しています。
ほとんどの Bluetooth ヘッドセットは、ハンズフリー プロファイルとヘッドセット プロファイルの両方を実装しています。これは、HFP に、最後の番号のリダイヤル、通話保留、音声ダイヤルなどの携帯電話で使用するための追加機能があるためです。
HFP リンクの携帯電話側は、オーディオ ゲートウェイまたは HFP サーバーです。HFP リンクの自動車側は、カー キットまたは HFP クライアントです。
ヒューマン インターフェース デバイス プロファイル (HID)
マウス、ジョイスティック、キーボード、その他の種類のデバイスのシンプルなボタンやインジケーターなどのHID デバイスのサポートを提供します。低電力要件で低遅延リンクを提供するように設計されています。PlayStation 3コントローラーとWiiリモコンも Bluetooth HID を使用します。
Bluetooth HID は、 USB用に定義されたヒューマン インターフェイス デバイスプロトコルの軽量ラッパーです。HID プロトコルを使用すると、 USB HIDの既存のサポートの一部を再利用してBluetooth HID もサポートするため、 ホストの実装が簡素化されます (ホストオペレーティング システムでサポートされている場合)。
キーボードとキーパッドは安全でなければなりません。他のHIDデバイスの場合、セキュリティはオプションです。[17]
HID over GATT プロファイル - Bluetooth Low Energy (HOGP)
汎用属性プロファイルを使用して、Bluetooth 低エネルギー無線通信を備えたデバイスが低エネルギー プロトコル スタックを使用して Bluetooth 経由で HID デバイスをサポートする方法を定義するプロファイル。
ヘッドセット プロファイル (HSP)
これは最も一般的に使用されているプロファイルで、携帯電話やゲーム コンソールで使用される一般的な Bluetooth ヘッドセットをサポートします。64 kbit/s CVSD または PCM でエンコードされたSCOオーディオと、GSM 07.07 のAT コマンドのサブセットを使用して、呼び出し音、通話への応答、切断、音量調整などの最小限のコントロールを実行します。
iPod アクセサリ プロトコル (iAP)
iAP およびそれ以降の iAPv2 プロトコルは、 iPhone、iPod、iPad 用のサードパーティ アクセサリとの通信用にApple Inc.が開発した独自のプロトコルです。Windows 用のほとんどの Bluetooth ドライバーとスタックは iAP プロファイルをサポートしていません。これは、このようなプロトコルを使用するにはApple からのMFi ライセンスが必要であり、デバイス マネージャーに「Bluetooth 周辺機器」または「サポートされていない Bluetooth 機能」として表示されるためです。
インターコムプロファイル (ICP)
これは、トランシーバープロファイルと呼ばれることがよくあります。これは、SCOを利用してオーディオを伝送する、別のTCSベースのプロファイルです。Bluetooth 経由で、2 つの Bluetooth 対応ハンドセット間で音声通話を可能にすることが提案されています。
ICP規格は2010年6月10日に撤回された。[18]
LAN アクセス プロファイル (LAP)
LAN アクセス プロファイルを使用すると、Bluetooth デバイスは、ネットワークに物理的に接続されている別のデバイスを介してLAN、WAN、またはインターネットにアクセスできるようになります。接続を確立するには、 PPP over RFCOMMを使用します。LAP を使用すると、デバイスはアドホック Bluetooth ネットワークに参加することもできます。
Bluetooth 仕様では、LAN アクセス プロファイルは PAN プロファイルに置き換えられました。
メッシュプロファイル (MESH)
メッシュプロファイル仕様[19]は、Bluetooth無線を介した多対多の通信を可能にします。データ暗号化、メッセージ認証をサポートし、効率的なスマート照明システムやIoTネットワークを構築することを目的としています。
Bluetooth Meshのアプリケーション層は、別のメッシュモデル仕様で定義されています。[20]リリース1.0では、照明、センサー、時間、シーン、汎用デバイスが定義されています。
さらに、アプリケーション固有のプロパティはメッシュデバイスプロパティ[21]仕様で定義されており、これにはすべてのメッシュ固有のGATT特性とその記述子の定義が含まれています。
メッセージ アクセス プロファイル (MAP)
メッセージ アクセス プロファイル (MAP) [22]仕様では、デバイス間でのメッセージの交換が可能です。主に自動車のハンズフリーで使用されます。MAP プロファイルは、2 つのデバイス間でのメッセージの交換が必要な他の用途にも使用できます。自動車のハンズフリーの使用例は、車載端末デバイス (通常は車内に搭載されたカーキットなどの電子機器) がメッセージ機能を介して別の通信デバイス (通常は携帯電話) と通信できる場合です。たとえば、Bluetooth MAP は HP によって使用されています。Palm/HP スマートフォンから HP TouchPad タブレットにテキスト (SMS) メッセージを送受信します。[23] Bluetooth MAP は、Ford によって SYNC Generation 1 を搭載した 2011 年および 2012 年の厳選された車両[24]で使用され、BMW の多くの iDrive システムでも使用されています。レクサスLXとGS 2013モデルもMAPをサポートしており、ホンダCRV 2012、アキュラ 2013、ILX 2013も同様です。AppleはiPhoneとiPad向けにiOS 6でBluetooth MAPを導入しました。Androidのサポートはバージョン4.4(KitKat)で導入されました。[25]
オブジェクト交換 (OBEX)
オブジェクト プッシュ プロファイル (OPP)
写真、仮想名刺、予定の詳細などの「オブジェクト」を送信するための基本プロファイル。転送は受信者 (サーバー) ではなく、常に送信者 (クライアント) によって開始されるため、プッシュと呼ばれます。
OPP は OBEX プロファイルの API を使用し、OPP で使用される OBEX 操作は、接続、切断、配置、取得、中止です。これらの API を使用すると、OPP レイヤーは OBEX 上に常駐し、Bluetooth スタックの仕様に従います。
パーソナルエリアネットワーキングプロファイル (PAN)
このプロファイルは、Bluetooth リンクを介した転送に、 レイヤー 3プロトコルで Bluetooth ネットワーク カプセル化プロトコルを使用できるようにすることを目的としています。
電話帳アクセス プロファイル (PBAP、PBA)
電話帳アクセス(PBA)[26] [27] [28]または電話帳アクセスプロファイル(PBAP)は、デバイス間で電話帳オブジェクトの交換を可能にするプロファイルです。これは、カーキットと携帯電話の間で次のような目的で使用される可能性があります。
- カーキットに着信者の名前を表示できるようにします。
- カーキットが電話帳をダウンロードできるようにして、ユーザーが車のディスプレイから通話を開始できるようにします。
プロファイルは次の 2 つのロールで構成されます。
- PSE - 電話帳サーバー携帯電話などの電話帳データを配信する側の機器
- PCE - 電話帳クライアント機器。パーソナルナビゲーションデバイス (PND) など、このデータを受信するデバイス用。
近接プロファイル (PXP)
近接プロファイル (PXP) を使用すると、2 つのデバイス間の近接監視が可能になります。この機能は、接続された Bluetooth スマートフォンが近くにあるときに、PC などのデバイスのロックを解除するのに特に便利です。
シリアルポートプロファイル (SPP)
このプロファイルは、 ETSI 07.10 とRFCOMMプロトコルに基づいています。シリアル ケーブルをエミュレートして、使い慣れた制御信号を含む既存のRS-232の簡単な代替を提供します。これは、 DUN、FAX、HSP、およびAVRCPの基礎となります。SPP の最大ペイロード容量は 128 バイトです。
シリアル ポート プロファイルは、仮想シリアル ポートを設定し、2 つの Bluetooth 対応デバイスを接続する方法を定義します。
サービス検出アプリケーション プロファイル (SDAP)
SDAP は、アプリケーションが SDP を使用してリモート デバイス上のサービスを検出する方法を規定します。SDAP では、すべてのアプリケーションが、接続する Bluetooth 対応デバイスで利用可能なサービスを検出できることが求められます。
SIM アクセス プロファイル (SAP、SIM、rSAP)
このプロファイルにより、 GSMトランシーバーを内蔵した車載電話などのデバイスをBluetooth対応電話のSIMカードに接続できるようになるため、車載電話自体に別のSIMカードを必要とせず、車の外部アンテナを使用することができます。 [29] [30] [31]このプロファイルはrSAP(remote-SIM-Access-Profile)と呼ばれることもありますが、[30]この名前はBluetooth SIGが公開したプロファイル仕様には記載されていません。SAPをサポートする電話に関する情報は以下にあります。
現在[いつ? ]次の車は設計上、SIM アクセス プロファイルで動作できます。
GSM ベースの携帯電話の多くのメーカーが SAP / rSAP をサポートしています。Android 、Maemo、MeeGo の電話 OS でサポートされています。Apple の iOS も Microsoft の Windows Phone も rSAP をサポートしていません。どちらもBluetooth 携帯電話と自動車の統合に PBAP を使用しています。
廃止されたシステム
同期プロファイル (SYNCH)
このプロファイルを使用すると、個人情報マネージャ(PIM) 項目の同期が可能になります。このプロファイルは元々赤外線仕様の一部として作成されましたが、Bluetooth SIG によって採用され、メインの Bluetooth 仕様の一部を形成しているため、一般的にIrMC同期とも呼ばれます。
同期マークアップ言語プロファイル (SyncML)
Bluetooth にとって、同期は最も重要な領域の 1 つです。Bluetooth 仕様 1.1 までには、IrMC に基づく同期プロファイルがあります。その後、Bluetooth SIG の多くの企業がすでに独自の同期ソリューションを持っていたため、IrMC ベースの同期も実装したくなかったため、SyncML が登場しました。SyncML は、共通データ同期プロトコルのためのオープンな業界イニシアチブです。SyncML プロトコルは、Lotus、Motorola、Ericsson、松下通信工業、Nokia、IBM、Palm Inc.、Psion、Starfish Software など、各分野の大手企業と、600 社を超える SyncML サポーター企業によって開発されました。SyncML は、デバイスが内部に保存されているデータの変更を通信するために使用できる同期プロトコルです。ただし、SyncML は基本的な同期以上の機能を提供できます。SyncML は拡張可能で、検索と実行を可能にする強力なコマンドを提供します。
ビデオ配信プロファイル (VDP)
このプロファイルは、ビデオ ストリームの転送を可能にします。PC メディア センターからポータブル プレーヤーに録画したビデオをストリーミングしたり、デジタル ビデオ カメラからテレビにライブ ビデオをストリーミングしたりするために使用できます。H.263 ベースラインのサポートは必須です。MPEG -4 Visual Simple プロファイル、およびH.263プロファイル 3 と 8 はオプションでサポートされ、仕様でカバーされています 。1
ワイヤレス アプリケーション プロトコル ベアラー (WAPB)
これは、Bluetooth 経由のポイントツーポイント プロトコルでワイヤレス アプリケーション プロトコル (WAP)を伝送するためのプロファイルです。
今後のプロフィール
これらのプロファイルはまだ最終決定されていませんが、現在 Bluetooth SIG 内で提案されています。
- 無制限デジタル情報 (UDI)
- 拡張サービス検出プロファイル(ESDP)[35]
- ビデオ会議プロファイル (VCP): このプロファイルは3G-324Mと互換性があり、3G高速接続を介したビデオ会議をサポートします。
- Tempowオーディオプロファイル(TAP):この新しいオーディオプロファイルは、サンタクララで開催されたBluetooth World 2017で発表されました。現在のA2DPプロファイルをアップグレードし、新しいオーディオ機能を有効にします。[36] [37]
製品とプロファイルの互換性は、Bluetooth 認定プログラムの Web サイトで確認できます。
参考文献
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外部リンク
- 仕様: 採用文書、Bluetooth SIG 公式メンバー Web サイト
