VOLTE分析

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VOLTE端到端掉话分析指导

VOLTE端到端掉话分析指导

VOLTE端到端掉话分析指导端到端掉话是指通话过程中,双方用户在语音通话过程中突然失去声音或嘈杂的背景声音,导致通话无法继续进行。

在进行VOLTE(Voiceover Long Term Evolution)时,如果出现端到端掉话问题,需要进行分析和解决。

1.确定掉话现象2.收集掉话问题的证据在用户报告掉话问题后,需要收集相关的证据以进行分析。

可以收集以下内容:-掉话的具体时间和地点-掉话前后的通话质量和信号强度-接入网关或基站的状态信息-网络负载和流量数据3.检查网络和设备接下来,需要检查网络和设备的问题。

可以执行以下操作:-检查网络连接是否正常,例如查看是否有网络故障或网络拥塞的现象。

-检查设备是否有软件更新或升级,确保设备处于最新的运行状态。

-检查设备的电池是否充足,如果电池电量不足可能会影响通话质量。

4.分析通话质量报告VOLTE通话质量报告会记录通话过程中的相关数据,如接收信号强度指示(RSSI)、信噪比(SNR)、块错误率(BLER)等。

分析这些报告可以帮助找到问题的原因。

如果在特定时间段内出现了信号强度下降、信号干扰或其他异常现象,可能会对通话质量产生影响。

5.进行网络路径分析网络路径分析可以帮助确定通话过程中数据传输的路径,并找出可能的问题。

可以通过以下方式进行网络路径分析:- 使用ping命令测试网络连通性,了解数据包在网络中的传输情况。

-分析数据包进出的路由情况,检查是否存在延迟或丢包的现象。

-检查语音流量是否经过负载均衡设备,负载均衡设备的故障可能会导致掉话问题。

6.调查核心网和IMS网络- 网络设备或服务器故障,如SBC(Session Border Controller)或BGCF(Breakout Gateway Control Function)的故障。

-网络节点配置错误,如路由配置错误或信道配置错误。

总结:。

Volte问题分析定位简析

Volte问题分析定位简析

1、ATU—plyer(MOS关注点)2、定时器超时转SCFB2。

1、两个终端定时器这两个定时器均为终端内部设置,协议规定,Tcall和Tqos定时器,大家记一下,超时后终端转CSFB.定时器名称启动条件停止条件默认值Tcall 主叫终端发送INVITE消息收到100 trying 10sTqos 主叫/被叫收到/发送183 sessionprogress 收到专有QCI1的承载建立消息(Activate dedicated EPS bearer context request)6s2。

2、CS retry问题分析和归类2.2.1、原理:当VoLTE用户作为被叫用户时,且呼叫被域选到IMS域后,由于被叫终端不在IMS域内导致该呼叫不能在IMS域被接续,SCC—AS支持尝试从CS域进行接续。

2。

2。

2、问题分析无线影响(维护、建设、优化、规划):终端不响应寻呼(质差收不到寻呼,响应后基站无法收到),目前AS cs retry 定时器设置长度为11s;超时后AS即选择从CS域寻呼.●设备原因:SEQ看到paging下发,终端不响应1、2、3次寻呼。

●核心网原因:无线无弱覆盖和质差并响应寻呼,或SEQ看到终端响应,IMS内部出错等。

大家遇到此类问题,及时备份SEQ单据,确认是否为无线以及设备原因导致。

2.2.3、典型问题:11s后,AS未收到响应,发cancel转MGCF3、信令查看LTE小区发射功率:在信令侧找到System Information,双击打开找到pdsch-ConfigCommon下面的referenceSignalPower:18 18表示对应的小区发射功率4、MOS大于3.0分,丢包、抖动、延时判断门限:丢包率:1%,大于1%mos急降抖动时延:小于90msVOLTE比较好,大于90ms就是坏点(每次数据包之间传输不一致,就叫抖动时延);时延:250ms(数据包在发生与接收之间的传输时间);MOS打的点为前8秒的通话判定结果5、RRC重建RRC重建的原因:切换失败;2、无线链路失败;3、完成性保护失败;4、RRC重配置失败;5、E—UTRA侧移动性失败在RRC重建初始化阶段,UE会执行如下操作:●停止定时器T310,如果正在运行;●开始定时器T311;●挂起除SRB0之外的所有RB;●复位MAC;●应用缺省的物理信道配置;●应用缺省的半持久调度配置;●应用缺省的M A C主配置;●释放reportProximityConfig并情况所有邻近状态报告相关的定时器;●进行小区选择;当选择一个合适的E—UTRA小区后,意味着RRC重建初始化完成,此时,UE将执行如下操作:●停止定时器T311;●开始定时器T301;●采用SystemInformationBlockType2中包含的timeAlignmentTimerCommon.●初始化RRCConnectionReestablishmentRequest消息的发送;注:该过程同样适用于如果UE返回源小区的情况注:在定时器T311运行过程中,UE选择了一个不同RAT的小区时,UE 将离开RRC_CONNECTED状态,同时‘RRC连接失败’。

VOLTE掉话分析

VOLTE掉话分析

VOLTE掉话分析VOLTE(Voice Over LTE)是一种在4G LTE网络上实现高质量语音通话的技术。

它比传统的2G和3G网络更高效和先进,但在实际应用过程中,仍有可能出现掉话的情况。

下面将分析VOLTE掉话的可能原因和解决方法。

首先,VOLTE掉话的原因可能和网络覆盖有关。

4GLTE网络有时在一些较为偏远的地区信号覆盖可能不稳定,或者室内覆盖不足,这都可能导致VOLTE掉话。

解决这一问题的方法可以是增加基站的覆盖范围或增加室内信号增强器等设备。

其次,VOLTE掉话的原因还可能和设备功率管理有关。

在信号弱的地方,手机可能会增大功率以保持通信连接,这可能会导致电量消耗过快,进而导致掉话。

此外,设备的软件或硬件故障也可能导致VOLTE掉话。

解决这一问题的方法可以是优化设备的功率管理算法,确保设备正常运行,并及时修复软硬件故障。

再次,VOLTE掉话的原因还可能和网络负载有关。

在高峰时段或网络拥堵的情况下,网络负载增加可能导致语音通话的质量下降,包括掉话。

解决这一问题的方法可以是提升网络的容量,增加带宽等。

此外,VOLTE掉话还可能和网络的QoS(Quality of Service)设置有关。

QoS的设置可以对不同类型的数据流分配不同的优先级,如果语音通话的优先级设置不当,可能导致VOLTE掉话。

解决这一问题的方法可以是合理设置QoS,确保语音通话的优先级高于其他数据流。

最后,VOLTE掉话的原因还可能和网络的连接稳定性有关。

网络的连接不稳定可能导致通话中断,从而出现掉话情况。

解决这一问题的方法可以是优化网络的传输协议,提高连接的稳定性。

总的来说,VOLTE掉话的原因可能涉及网络覆盖、设备功率管理、网络负载、QoS设置和连接稳定性等多个方面。

要解决这一问题,需要优化网络、设备和软件配置,并加强对网络质量的监控和维护。

只有在确保网络稳定和通信质量高的情况下,才能实现高质量的VOLTE通话体验。

Volte故障分析手册

Volte故障分析手册

Volte故障分析手册1. 前言随着通信技术的不断发展,Voice over LTE (VoLTE)已成为现代通信中普遍采用的标准。

然而,由于复杂的网络结构和通信设备的多样性,VoLTE服务在一些情况下可能会遇到故障。

本文将介绍一些常见的VoLTE故障及其分析方法,以帮助读者更好地解决和排查故障。

2. 故障一:通话质量差2.1 故障描述在VoLTE通话过程中,用户可能会遇到通话质量差的问题,如杂音、断续和声音不清晰等。

2.2 分析方法a) 检查网络信号强度:VoLTE通话对网络信号强度要求较高,低信号强度可能导致通话质量差。

使用信号测试工具检查信号强度并与基准值进行比较。

b) 检查网络负载:高网络负载可能会降低VoLTE通话质量。

使用网络分析工具检查网络负载情况,确保网络资源足够用于VoLTE通话。

c) 检查设备兼容性:某些设备可能不兼容VoLTE技术,导致通话质量下降。

确保设备支持VoLTE功能并进行升级或更换。

d) 检查网络配置:网络配置错误可能导致VoLTE通话质量差。

检查各个网络节点的配置是否正确,并进行必要的修改。

3. 故障二:呼叫无法接通3.1 故障描述用户在进行VoLTE呼叫时,可能会遇到呼叫无法接通的问题。

无法接通的呼叫可能包括呼叫失败、长时间等待或无法连接对方等。

3.2 分析方法a) 检查设备设置:确保用户设备的呼叫设置正确,如是否开启飞行模式、是否设置了呼叫转移等。

b) 检查呼叫号码:检查呼叫的号码是否正确,可能是输入错误导致无法接通呼叫。

c) 检查网络状态:当网络状态不稳定或网络连接中断时,呼叫可能无法接通。

使用网络分析工具检查网络状态,并进行必要的修复。

d) 检查网络中断:网络中断可能是导致呼叫无法接通的原因之一。

检查网络设备和线路是否正常工作,确保网络连接畅通。

e) 检查呼叫服务器状态:呼叫服务器故障可能导致呼叫无法接通。

检查呼叫服务器的状态,并与运营商联系以修复问题。

VOLTE掉话分析

VOLTE掉话分析

TOP筛选条件◆当日掉话次数大于3次为TOP小区◆一周内出现3次TOP小区为高掉话TOP小区TOP分析方法手段掉话问题掉话原因分析➢按照掉话分子,按原因值提取相关计数器进行分析;➢检查站点是否存在邻区漏配或者配置不合理,导致无法及时切换出而吊死,引发掉线;➢小区存在异频邻区时,需要核查异频切换类相关A2、A3配置门限是否合理;➢检查小区是否存在超远覆盖,导致覆盖孤岛,无法及时切换到周边基站,可通过后台信令跟踪,观察测量报告,补齐漏配的邻区,随后及时对覆盖进行控制;➢对于弱覆盖引起的掉线,若终端处于覆盖边缘,周围无可用LTE小区,可以合理添加异系统邻区,合理配置重定门限,及时重定向到异系统,减少掉线。

➢关注小区无线环境,分析是否NI过高;➢关注影响业务的故障类告警;掉话Context归类如下:●ENB由于S1链路故障发起释放分为三类◆Context释放,Gtpu ErrInd触发释放:主要是核心网参数问题,部分原因是TAC边界不和导致,可以优化TAC边界◆Context释放,Path故障触发释放:传输故障导致,需核查传输◆Context释放,光口故障触发释放:光口、S1链路故障等原因,推维护处理●Context释放,ENB切换失败引发释放:检查切换参数、功率参数、定时器设置;●Context释放,由于小区关断或复位引发释放:检查掉线对应时间段内基站小区故障类告警●Context释放,ENB由于其他原因引发释放:容量等其他问题;●Context释放,ENB重建立失败导致释放:检查小区NI是否过高,RS功率设置是否偏小,检查现场无线环境,开启X2口进行优化(重建立如果在目标基站没有上下文,重建肯定失败);●ENB空口失败引发释放次数分四类◆ERAB释放,空口定时器超时:检查CPU负荷,同时在线用户数是否偏高,如是可增加SR信道配置容量进行优化,排除MR开启时间段内计时器增多,提故障交研发处理;◆ERAB释放,空口质量差触发RLF:检查无线环境是否存在弱覆盖、模三干扰、越区覆盖、底噪偏高、基站存在故障;◆ERAB释放和RLC达到最大重传次数:检查RLC参数设置,排除MR开启时间段内计时器增多,提故障交研发处理;◆ERAB释放,PDCP完整性保护失败:检查加密完保参数设置,排除MR开启时间段内计时器增多,提故障交研发处理;Context整理情况如下:切换问题:切换分为切换准备阶段和切换执行阶段切换准备阶段多由外部邻区参数配置错误(邻区配置正确)或者切换准备目标基站故障引起。

VOLTE接通率优化思路及案例

VOLTE接通率优化思路及案例

VOLTE接通率优化思路及案例VOLTE (Voice over LTE) 是一种利用LTE网络传输语音和数据的技术。

VOLTE接通率优化是指通过调整和优化网络参数和配置,以提高VOLTE呼叫的接通率。

下面将介绍一些优化思路和案例,以提高VOLTE接通率。

1.数据分析和故障排查:首先,进行数据分析和故障排查是优化VOLTE接通率的基础。

通过分析呼叫失败原因、掉话率、信号覆盖和质量等指标,定位问题,并采取相应的措施进行修复。

2.优化VoLTE频谱资源:VOLTE需要分配适当的频谱资源以保证通话质量。

通过合理规划和配置频谱资源,避免与其他无线网络干扰,优化频谱利用率,提高VOLTE接通率。

3.参数优化:调整和优化网络参数是提高VOLTE接通率的重要手段。

例如,设置适当的调度算法、增加资源预留、调整拥塞控制参数等,以优化资源分配和控制,提高呼叫的接通率。

4.优化呼叫控制和信令处理:呼叫控制是VOLTE接通率的关键。

通过优化呼叫控制流程、有效处理和分发信令等方式,减少呼叫失败、超时等问题,提高VOLTE接通率。

5.扩充信号覆盖:信号覆盖是影响VOLTE接通率的重要因素。

通过添加、调整和优化基站、天线的位置和布局,加强覆盖,提高信号质量和接通率。

6.增加容量和优化网络拓扑:根据需求,增加基站和小区,扩充网络容量,分担负载,减少拥堵,提高VOLTE接通率。

同时,对网络拓扑进行优化,合理设计和布置小区,以提高效率和质量。

7.实时性网络优化:通过对网络信号和质量进行实时监测和优化,及时发现和解决问题,提高VOLTE接通率。

例如,利用实时数据和监控系统,对信道质量、拥塞情况等进行监测和控制。

下面以一个案例来说明VOLTE接通率的优化:地区的手机运营商发现VOLTE接通率较低,通过数据分析发现主要问题是信号覆盖不佳和呼叫控制流程不完善。

1.基站优化:首先,他们增加了一些基站,将基站的覆盖范围调整到更适合VOLTE通话的区域。

VoLTE端到端业务质量分析要点

VoLTE端到端业务质量分析要点

VoLTE端到端业务质量分析要点什么是VoLTE?VoLTE,即Voice over LTE,是一项利用LTE网络传输语音和多媒体信息的技术。

相比于传统的通话方式,VoLTE具有更高的通话质量、更快的接通速度和更低的通话掉线率。

VoLTE业务质量分析对于VoLTE业务运营商和用户而言,业务质量分析是十分重要的。

以下是VoLTE端到端业务质量分析的一些要点:1. 测试方法针对VoLTE的业务质量分析,应采用业界已经认可的测试方法,如3GPP(3rd Generation Partnership Project)规定的测试方法。

测试结果应当可重复性和可比性。

2. 网络漫游在进行VoLTE业务质量分析时,需要考虑到网络漫游的情况。

在用户移动时,需要了解业务质量的变化,以便了解VoLTE网络在不同地点的业务质量表现。

3. 网络覆盖率VoLTE业务质量分析应考虑到网络覆盖率。

网络覆盖率的高低直接影响VoLTE 的通话质量和通话掉线率。

测试时应该按照网络覆盖率进行测试,并对测试结果加以分析。

4. 信号强度信号强度是影响VoLTE业务质量的重要因素之一。

对于VoLTE来说,信号强度需要达到一定的水平,才能保证语音、多媒体传输的质量。

测试时应考虑信号强度,并对测试结果进行比较和分析。

5. QoS保障在VoLTE业务质量分析时,需要重点关注QoS保障。

QoS保障是VoLTE能够提供高质量服务的关键。

在测试时,应关注到VoLTE是否满足业务质量要求,如通话质量、接通速度、通话掉线率、数据传输速度等。

6. 时延VoLTE业务质量还与时延有关。

在VoLTE通话中,时延较大会导致通话质量下降。

因此,在进行业务质量分析时,时延也是需要考虑到的因素之一。

7. 安全性VoLTE业务质量分析中还应特别关注安全性,尤其是数据传输的安全性。

业务质量分析应包括对VoLTE的安全性进行测试,并对测试结果进行评估。

结论VoLTE业务质量分析是一个综合性的任务,需要考虑到多个因素的影响。

VOLTE寻呼拥塞分析优化案例

VOLTE寻呼拥塞分析优化案例

VOLTE寻呼拥塞分析优化案例一、案例背景VOLTE(Voice over LTE)是指通过LTE网络进行语音通信的技术,它提供了高质量的语音通话和丰富的通话功能。

然而,在实际网络运营中,由于网络拥塞等原因,VOLTE寻呼过程中可能浮现延迟或者失败的情况,影响用户的通话体验。

因此,我们需要进行VOLTE寻呼拥塞分析优化,以提高寻呼成功率和通话质量。

二、问题分析1. 寻呼拥塞原因分析:我们需要对VOLTE寻呼拥塞问题进行深入分析,找出导致寻呼失败或者延迟的具体原因。

可能的原因包括网络拥塞、信号覆盖不足、信道干扰等。

2. 寻呼成功率分析:对于寻呼成功的情况,我们需要分析成功率,并根据不同地区、时间段等因素进行对照分析,找出成功率较低的地区或者时间段,并进一步分析原因。

3. 通话质量分析:除了寻呼成功率外,我们还需要分析VOLTE通话质量,包括音质、时延、丢包率等指标。

通过对通话质量的分析,我们可以找出影响通话质量的因素,并进行优化。

三、数据采集与分析1. 数据采集:我们需要采集VOLTE寻呼过程中的相关数据,包括寻呼请求次数、寻呼成功次数、寻呼失败次数、寻呼延迟时间、通话质量指标等。

这些数据可以通过网络监测设备、基站设备、用户设备等进行采集。

2. 数据分析:采集到的数据需要进行详细的分析,包括寻呼成功率的计算、寻呼延迟时间的统计、通话质量指标的计算等。

通过对数据的分析,我们可以找出问题所在,并制定相应的优化方案。

四、优化方案1. 网络优化:针对网络拥塞问题,我们可以通过增加基站、优化网络参数、调整信道分配等手段来提高网络容量和覆盖范围,从而减少寻呼拥塞情况的发生。

2. 信号优化:对于信号覆盖不足的问题,我们可以通过增加基站或者调整天线方向来改善信号覆盖情况,提高寻呼成功率。

3. 干扰处理:针对信道干扰问题,我们可以通过频谱分析、干扰源定位等手段来找出干扰源,并采取相应的干扰消除措施,提高寻呼成功率和通话质量。

VOLTE基本原理和技术及测试分析

VOLTE基本原理和技术及测试分析

面RLC采用AM模式,保障其准确性。
QCI等级 资源类型 优先级 数据包时延预 算 数据包丢失率 典型业务
1
2 3 4 5 6 NonGBR GBR
2
4 3 5 1 6
100 ms
150 ms 50 ms 300 ms 100 ms 300 ms
10-2
10-3 10-3 10-6 10-6 10-6 实时游戏
头压缩
ROHC主要功能是将 核心网和UE之间的数 据报文的报文头,如IP 头、UDP头、RTP头进 行压缩后,再进行传输, 达到节省空口带宽资源 的作用。
半静态调度
在LTE系统中,对于小数据量的VoIP应 用,制约系统容量的因素不是系统带宽, 而是控制信道的容量,SPS(SemiPersistent Scheduling)将资源周期性 (20ms)分配给特定UE,具有“一次 分配,多次使用”的特点,以降低对应 控制信道(PDCCH)的开销。但SPS采 用保守调度算法(MSC不得高于15)。 可能导致系统容量受限于PUSCH而有所 下降,不建议开启。
2X
话音质量
频率:50~7000Hz 编解码:AMR-WB 23.85Kbps
3X
频谱效率
LTE
2G/3G
仿真测试结果显示:同样承载AMR,LTE的频谱效率可达 到R99 3倍以上
责任 诚信 专业 专注

一、走进VOLTE
AMR:是一种自适应多速率编码,根据传输信道的实际 情况,调整编码模式、速率和纠错码位数来保证语音质 量,在数据压缩和容错上面取得平衡。一般语音质量越 高抗干扰能力越弱。
责任 诚信 专业 专注

二、VOLTE关键技术
QOS
VOLTE采用双APN(数据APN+语音APN):语音APN的默认承载QCI=5,数据APN的默认承载QCI=9. 按照协议,对于语音业务需要建立QCI=1承载,视频业务需要建立QCI=1和QCI=2的传输承载。根据延迟 要求,无线侧用户面RLC选用UM模式传输,保证其实时性要求。走SIP信令流的QCI=5承载,无线侧控制

【4G+(VOLTE)知识】_Volte分析方法与主要问题

【4G+(VOLTE)知识】_Volte分析方法与主要问题

分析:QCI5 设置的 RLC 优先级为 1,高于 SRB=2(传送 NAS 层消息)配置为 3. 导致 NAS 的层 3 消息已经比 MR 要早,但是因为优先级比 MR 和 SIP 低,未及时发送。 优化措施:降低 QCI 5 优先级,确保 NAS 消息及时上传,修改后此类问题改善明显。
1.2 QCI 5 PDCP DiscardTimer 时长优化
1.4 重定向掉话
XX 区域掉话最严重属于重定向掉话,在 XX 基站算法中,以下三种可能发生重定向,重定向 释放 RRC 后,专载同时被拆除,VoLTE 业务产生掉话。
1.5 RTP 丢包率优化
背景:测试发现,XX 区域 RTP 丢包率偏高,个别网格甚至达到 2%以上。 原因分析:在无线质量较好的情况下基本无丢包;无线质量较差的情况下上行丢包现象较为 严重,PDCP 重传时间超时,数据包将被丢弃; 外场测试表明QCI 1 PDCP Discardtimer 配置与RTP 丢包率及Jitter 有密切关系,QCI1 PDCP
1.7 专载释放与切换冲突,通话结束未收到专载释放掉话
问题描述:在拉网测试过程中,通话挂机后,主叫上报 BYE 消息,IMS 回 BYE200 消息前后, 同时手机发生切换,未收到 EPS 专载释放请求,1s 后软件统计掉话。 问题分析:经分析 MME log,发现 MME 未收到 PGW 下发的 delete bearer request 消息。当 X2 切换触发 SGW-initiated bearer modification procedure(完整信令是 CCR-CCA),如 果此时 SIP 挂机触发 PCRF 也发 RAR 给 PGW,由于 Gx 链路时延等原因,使得 RAR 先于 CCA 到 达 PGW,根据协议规定,PGW会继续SGW-initiated bearer modification procedure 而 reject RAR (result code DIAMETER_OUT_OF_SPACE)。 优化措施:当前解决办法: 1 缩短 DRA 时延配置。 2修改 SAPC 到 DRA 链路为主-备模式,保证 CCA 和 RAR 走同一路径和到达 PGW 的先后顺 序 。 优化结果:近期调整后的网格测试,暂时没有发现 BYE200 消息前后发生的切换没释放 QCI 1 专载的情况。 现网华为答复:由于没有协议支撑,且 MME 的重传机制对周边网元也有要求,暂无版本规划, 如必须具备此功能,可提至集团层面提出具体的需求统一开发

volte基本原理及关键技术

volte基本原理及关键技术

一、volte基本原理VoLTE(Voice over Long-Term Evolution)是指在LTE网络上实现的语音通信服务。

与传统的语音通信服务相比,VoLTE具有高清晰度、低时延、高稳定性等特点,可以为用户带来更好的通信体验。

VoLTE基本原理包括语音编解码、IP包交换、QoS保障等多个方面的技术。

1. 语音编解码VoLTE使用了AMR-WB(Adaptive Multi-Rate Wideband)编解码技术,能够提供更高的音频质量和更广泛的频率范围。

与传统的AMR-NB(Narrowband)相比,AMR-WB支持更高的比特率和更好的语音保真度。

2. IP包交换VoLTE利用LTE网络的IP技术进行语音数据的传输,实现了语音通信和数据通信的统一。

在VoLTE中,语音数据被转换成IP数据包,通过LTE网络进行传输,然后再解码成语音信号,这种方式可以提高语音通信的效率和质量。

3. QoS保障在VoLTE网络中,通过QoS(Quality of Service)技术对语音数据进行优先处理,保证语音通话的实时性和稳定性。

VoLTE网络能够为语音通话提供更低的时延和更高的可靠性,从而保障了语音通信的质量和体验。

二、关键技术实现VoLTE需要涉及到多项关键技术的研发和部署,包括IMS(IP Multimedia Subsystem)、eSRVCC(enhanced Single Radio Voice Call Continuity)、eMBMS(enhanced Multimedia Broadcast Multicast Service)等。

1. IMSIMS是VoLTE的关键支撑技术,它提供了语音、视频和多媒体通信的统一架构,能够实现不同网络之间的互通和互操作。

IMS架构包括了多个网络实体,如P-CSCF(Proxy-Call Session Control Function)、S-CSCF(Serving-Call Session Control Function)、HSS(Home Subscriber Server)等,它们共同构成了VoLTE网络的核心部分。

VOLTE优化经验总结

VOLTE优化经验总结

VOLTE优化经验总结VOLTE(Voice Over LTE)是一种基于LTE网络的语音服务技术,主要用于4G网络。

它提供高质量的语音通话,同时允许用户同时进行语音和数据传输,提供更好的用户体验。

然而,由于网络质量、硬件设备、软件等方面的限制,VOLTE的性能可能会受到影响。

为了提高VOLTE的质量和可靠性,需要对网络进行优化。

以下是VOLTE优化的几个方面的经验总结:1.信号覆盖优化:VOLTE通话对网络信号要求较高,因此需要优化网络信号覆盖。

可以通过增加基站数量、调整天线方向和高度、增加室内覆盖等方式来改善信号覆盖。

此外,可以使用信号增强器或信号中继器来提高覆盖范围和信号质量。

2.指令调度优化:指令调度对于VOLTE通话的质量和稳定性至关重要。

需要合理调度资源,保证VOLTE用户在通话过程中能够获得足够的带宽和优先权。

可以通过优化调度算法和参数配置来提高指令调度效果。

3.传输链路优化:传输链路是VOLTE通话的关键部分。

传输链路的稳定性和带宽对通话质量有重要影响。

可以通过优化传输链路参数配置、增加传输链路容量和带宽等方式来提高传输链路质量。

4.网络拓扑优化:网络拓扑对VOLTE通话的质量和稳定性也有重要影响。

需要合理规划网络结构,减少网络节点数量,优化网络节点位置等。

此外,还可以通过增加容量、优化网络拓扑配置、设置负载均衡等方式来提高VOLTE通话的质量。

5.核心网优化:核心网是VOLTE通话的关键组成部分。

需要优化核心网节点的位置和容量,合理配置核心网参数,以提高通话质量和稳定性。

此外,还可以通过增加核心网资源、提高核心网处理能力等方式来提高VOLTE通话的质量。

6. QOS优化:QOS(Quality of Service)是VOLTE通话优化的重要指标之一、需要合理配置QOS参数,为VOLTE通话设置优先级,并根据用户需求进行调整。

通过QOS优化,可以保证VOLTE通话的质量和稳定性。

VOLTE基本原理和技术及测试分析

VOLTE基本原理和技术及测试分析

素不是系统带宽,而是控制信
一传输块来提高小区
报文头,如IP头、 道的容量,SPS(Semi-Persistent
边缘UE上行增益(仿
UDP头、RTP头进 Scheduling)将资源周期性(
真提高4db),它是
行压缩后,再进
20ms)分配给特定UE,具有“一
提高用户在小区边缘
行传输,达到节
次分配,多次使用”的特点,以
11
1
AMR-WB 8.85 kbit/s
10 留用-; -
TDMA-EFR SID
22
2
AMR-WB 12.65 kbit/s 11 -
-
PDC-EFR SID
33 44 55
3 4 5
AMR-WB 14.25 kbit/s AMR-WB 15.85 kbit/s AMR-WB 18.25 kbit/s
12-
14
AMR NB的语音带宽范围:
-
-
For future use
300-3400Hz,8KHz采N样o Data (No
66
6
AMR-WB 19.85 kbit/s 1A5MR-W-B: -
transmission/No
7
7
88
7 8
AMR-WB 23.05 kbit/s AMR-WB 23.85 kbit/s
话音比以前更加自然、re舒cep适tio和n)易于分
二、VOLTE关键技术
关键技术
小区边缘QoS保障
头压缩
半静态调度
TTI Bundling (TTI 绑
ROHC主要功能是 在LTE系统中,对于小数据量的
定):通过连续使用

VOLTE方案及测试指导讲解

VOLTE方案及测试指导讲解

VOLTE方案及测试指导讲解VOLTE(Voice over LTE)是一种技术解决方案,用于在LTE网络上提供高质量的语音通话服务。

它使用IP数据传输进行语音通信,将语音信号转换为数字数据流进行传输,从而提供更高质量、更稳定可靠的通话体验。

以下是对VOLTE方案及测试指导的详细讲解。

1.VoLTE协议:2.VoLTE可用性:VoLTE可用性解决了在LTE网络中实现高质量语音通话的问题。

它通过优化无线网络资源使用和增强实时语音传输技术,提供更好的语音通话质量和稳定性。

3.VoLTE服务质量管理:VoLTE服务质量管理包括对语音通话性能和用户体验的监控和管理。

通过对通话质量指标进行监控和分析,可以及时发现和解决网络问题,提高用户满意度。

测试指导:1.VoLTE功能测试:a.测试VoLTE的基本功能,如呼叫建立、通话保持、通话转移等;b.测试VoLTE在不同场景下的能力,如高速移动、弱信号等;c.测试VoLTE与其他服务(如数据传输)之间的互操作性。

2.VoLTE性能测试:a.测试语音通话的音质和延迟,以及信号覆盖范围和容量等指标;b.测试VoLTE的抗干扰和鲁棒性,如对干扰和噪声的抑制能力;c.测试VoLTE在不同网络条件下的表现,如对网络质量变化的适应能力。

3.VoLTE兼容性测试:a.测试VoLTE与不同设备(如终端设备、网络设备)之间的互操作性;b.测试VoLTE在多个运营商网络之间的互通性。

4.VoLTE安全测试:a.测试VoLTE网络的安全性,如对入侵和攻击的防护能力;b.测试VoLTE的加密和鉴权机制的可靠性;c.测试VoLTE对隐私和数据保护的保障能力。

5.VoLTE网络优化测试:a.测试VoLTE在不同网络参数下的性能,如无线接入、传输、核心网等;b.测试VoLTE在网络拓扑变化和负载增加等情况下的性能表现;c.测试VoLTE对移动性管理和切换的支持能力。

综上所述,VOLTE方案及测试指导是为了保证在LTE网络上提供高质量、稳定可靠的语音通话服务。

VOLTE的10个重点指标

VOLTE的10个重点指标

VOLTE的10个重点指标1. 呼叫建立成功率(Call Setup Success Rate):指呼叫成功建立的比率。

该指标衡量了VOLTE网络在发起呼叫时的可靠性。

2. 呼叫掉话率(Call Drop Rate):指呼叫在通话过程中意外中断的比率。

较低的掉话率意味着VOLTE网络的稳定性和可靠性较高。

3. 通话音质(Voice Quality):衡量通话质量的指标,包括语音清晰度、抗干扰性和抗噪性等。

VOLTE应提供高质量的音频传输,确保用户能够流畅、清晰地进行通话。

4. 呼叫建立时延(Call Setup Delay):指呼叫建立所需的时间。

较低的时延对于提供即时通话体验至关重要,因此VOLTE网络应尽量减少呼叫建立时延。

5. 发送和接收时延(Transmission Delay):衡量从发送语音数据到接收方接收到语音数据所需的时间。

较低的传输时延对于保证VOLTE通话的实时性非常重要。

6. 延迟变化(Delay Variation):指传输时延的变化范围。

它影响着通话过程中的丢包率和抖动情况。

较低的延迟变化可以提供更稳定和平滑的通话体验。

7. 抖动(Jitter):指数据包的传输时间不一致性。

抖动越小,通话过程中的语音质量越好。

VOLTE网络应能够有效控制抖动,以提供稳定的语音通话。

8. 丢包率(Packet Loss Rate):指在数据传输过程中丢失的数据包比率。

较低的丢包率可以提供更高质量的语音通话体验。

9. 音频带宽(Audio Bandwidth):指在通话过程中使用的音频频率范围。

VOLTE技术可以支持更宽带的音频频率范围,提供更丰富细腻的通话体验。

10. 通话容量(Call Capacity):指在给定时间内网络可以支持的并发通话数。

高通话容量意味着网络可以应对更多用户同时进行通话,提供更好的用户体验。

这些重点指标是衡量VOLTE网络性能和用户体验的关键因素。

移动网络运营商和设备制造商可以通过监测和改进这些指标,提供更稳定和高质量的VOLTE服务。

【技术干货】VOLTE基础资料最新总结

【技术干货】VOLTE基础资料最新总结

【技术干货】VOLTE基础资料最新总结1、VOLTE技术提出的背景因LTE网络只有PS域,没有CS域,LTE网络的语音通话问题急需解决。

LTE网络语音解决方案:1) 双卡双待:终端支持双卡插入,同时注册2/3G网络和4G网络,用户在4G网络进行数据业务,在2/3G上进行语音通话。

优点:实现起来比较简单缺点:对终端支持性要求高,且相对较费电。

2) CSFB:用户在4G网络进行数据业务,语音通话时回落到2/3G 上进行。

优点:对终端支持性要求低缺点:呼叫时延高,用户体验差。

3) VOLTE:通过引入IMS核心网,实现用户在LTE网络上同时进行通话和数据业务。

优点:呼叫时延小,保证通话质量,系统兼容性好缺点:系统复杂度高2、VOLTE专用承载VOLTE业务中需要建立的承载:1) QCI9:用户附着LTE网络建立的默认承载。

2) QCI5:用户进行IMS注册和VOLTE业务时SIP信令承载及短信、彩信传输。

3) QCI1:用户进行VOLTE语音通话业务时需要建立。

4) QCI2:用户进行VOLTE视频通话业务时需要建立。

QCI9和QCI5资源类型为non-GBR即不保证比特速率,使用TCP 协议传输,支持重传。

QCI1和QCI2资源类型为GBR即保证比特速率,使用UDP协议传输,不支持重传。

一般情况下:QCI9、5、1、2分别对应相应的EBI(ERAB Bearer identity)为5、6、7、83、SIP信令SIP协议将Server和User Agent之间的通讯的消息分为两类:请求消息和响应消息。

SIP请求消息:客户端为了激活特定操作而发给服务器的SIP消息,包括INVITE、ACK、BYE、CANCEL、OPTION和UPDATE消息。

SIP响应消息:服务器向客户反馈对应请求的处理结果的SIP消息,包括1xx、2xx、3xx、4xx、5xx、6xx响应SIP请求消息:INVITE & ACK : 建立呼叫,完成三次握手,或者用于建立以后改变会话属性;BYE: 结束会话;OPTIONS : 查询服务器能力;CANCEL : 取消已经发出但未最终结束的请求;REGISTER : 向注册服务器获取注册用户位置等消息;4、SRVCCSRVCC是3GPP提出的一种VoLTE语音业务连续性方案。

VOLTE为我们带来什么

VOLTE为我们带来什么

VoLTE是4G(LTE)移动通信系统语音业务的最佳解决方案;通信与IMS(IP多媒体子系统的结合,不仅运营商增加了收入的潜力,而且为用户(User)带来更丰富的业务享受。

一、用户受益从终端的角度来看,与传统2G/3G语音通话相比,用户可以享受卓越的语音质量,从而更容易感知对方的讲话者所说的内容并听到更微妙的音调。

为了能够享受所提供的高语音音频质量,呼叫双方须先拥有VoLTE(长期演进语音)兼容的终端。

此外,•VOLTE呼叫连接速度是传统3G呼叫两倍,较2G呼叫差异甚至更大。

••VoLTE是QoS保证的服务,而WhatsApp等无法提供。

••VoLTE还可以节省电池寿命,这是因为终端无需在LTE和UMTS/GSM系统之间切换,也无需在呼叫建立过程中测量不同信号。

•二、运营商受惠从网络运营商的角度来看:•高质量的视频通话会进一步用户满意度••VoLTE较CS语音服务更加有效地利用了无线频谱资源;••语音(视频)全部通过LTE网络承载,其将增加无线网络的流量和收益。

•但VoLTE依赖于支持终端渗透,传统的CS语音基础设施关闭需要一段时间完成,因此对于部分未开通(或不支持VOLTE)的终端可通过语音回落(CSFB)技术支持;而在2/4G网络完全关闭后,VOLTE将成为承载语音的唯一通道;支持VoLTE 的数据和语音全部使用IP技术,4G网络的容量将受到极大挑战;为此网络运营商将通过对900MHz、1800MHz和2100MHz等传统无线频段的重耕解决该问题;另外LTE通过载波聚合也将增强网络容量。

三、VoLTE发展现状根据2018年11月爱立信移动报告,到2018年底VoLTE用户数将接近14亿,而到2024年底将增长到60亿。

VoLTE已在超过75个国家的超过155个网络中推出和应用。

四、VOLTE呼叫关键事件支持VOLTE的网络其复杂性是前所未有的,对运营商网络和电信业务转型提出了巨大挑战。

网络运营维护和优化工程师熟悉VOLTE呼叫流程,对问题定位处理都会带来极大的便利;。

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基站名称 东莞金域中央北DHLH 东莞金域中央北DHLH
异系统 异系统 异系统A1A2幅 异系统A1A2 GERAN切换 GERAN切换 基于覆盖的 服务质量等 GERAN时间迟滞 A1RSRP触发 A2RSRP触发 度迟滞(0.5分 时间迟滞 B2RSRP门限 幅度迟滞 GERAN触发门 级 (毫秒) 门限 门限 贝) (毫秒) 1 (0.5分贝) 限
2016/4/6 17:29:52
113.67 22.868 9064 38350 451
414
-84
11.4
现象描述
1、MO占用东莞白濠第二工业区D-HLH-2,RSRP=-87.375Bm、SINR=15.899dB,并在17:29:24.086发送INVITE,此时MT占用占用东莞白濠第二工业 区F-HLH-2,RSRP=-78.562dBm、SINR=11.5dB,并在17:29:26.155接收到INVITE。 2、继续往下分析,被叫在17:29:27.389发送IMS_SIP_INVITE->Ringing (180),主叫在17:29:27.627接收到IMS_SIP_INVITE->Ringing (180)。MO在 17:29:33.629发送ACK,MT在17:29:33.825接收到ACK,通话接通。 3.测试车辆在行驶过程中,MO由东莞白濠第二工业区D-HLH-2(RSRP=-105.75dBm)切换到东莞白濠第二工业区D-HLH-102(RSRP=-104.125dBm), 继续切换到东莞白濠第二工业区D-HLH-2((RSRP=-107.75dBm),再切换到东莞白濠第二工业区F-HLH-2(RSRP=-91.625dBm),最后切换到东莞 白濠友谊街F-HLH-2(RSRP=-98.75dBm),车辆继续行驶,信号快衰至-110.062dBm以下,弱信号导致SINR质差;
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集团名 编号 称
省份
城市
事件类 场景 型
Log文件名
主被叫
时间
经度
纬度
TAC
频点
PCI
RSRP( SINR(d dBM) B)
京港澳 665 高速
广东
ATU_20160406_ 其他类 广深高速_LTE高 型: 速_正向_东莞 东莞 高速 主叫 SINR质 _4G_volte语音 差 _0x34000032_16 2500_MS8.lte
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问题分析
炎强系统分析,被叫在14:52:19:999569给主叫发送Session_Progress (183) ,但核心网的SBC在14:52: 20:313085给主叫下发Service_Unavailable (503),原因:media dearer lost,导致未接通
3、B2事件触发:服务小区的信,且邻区信号高于-95-2*0.5=-96,且超过320ms时,启动B2事件 二、 IMS信令承载、语音专用承载:号低于-115+2*0.5=-114 1、A1事件触发:-96-2*0.5=-97,即当服务小区质量高于-97,且超过320MS时,停止异系统测量; 2、A2事件触发:-100+2*0.5=-99,即当服务小区质量低于-99,且超过640MS时,启动异系统测量; 3、B2事件触发:服务小区的信号低于-115+2*0.5=-114,且邻区信号高于-95-2*0.5=-96,且超过320ms时,启动B2事件
QCI=9 QCI=1/5 -117 -95 -122 -100 2 2 640 320 -115 -115 2 2 -95 -95 320 320
一、默认承载: 1、A1事件触发:-117-2*0.5=-118,即当服务小区质量高于-118,且超过640MS时,停止异系统测量;
2、A2事件触发:-122+2*0.5=-121,即当服务小区质量低于-121,且超过640MS时,启动异系统测量;
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问题描述
1、MO占用东莞油新大道D-HLH-3,RSRP=-75.187Bm、SINR=20.4dB,并在14:52:14.073发送INVITE,此时MT占用 东莞油新大道D-HLH-3,RSRP=-84.562dBm、SINR=10.6dB,并在17:52:16.837接收到INVITE。 2、继续往下分析,MT在17:52:17.031、 17:52:20.101发送Session_Progress (183) ,MO未收到 Session_Progress (183) ,但MO收到网络侧下发的>Service_Unavailable (503) ,导致MO未接通
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集团名称
编号
省份
城市
事件类型
场景
Log文件名 ATU_20160 406_广深 高速_LTE 高速_正向 _东莞 _4G_volte 语音 _0x340000 32_1625度
纬度
TAC
频点
PCI
RSRP(dBM SINR(dB) )
京港澳高 速
668
广东
东莞
呼叫建立 时延长
高速
主叫
2016/4/6 17:37:28 113.74599 22.8132
9814
37900
305
-84.25
20.4
现象描述
1、MO占用东莞树田高速D-HLH-3起呼,RSRP=-95.312dBm、SINR=7.7dB,MT同样占有东莞树田高速D-HLH-3占=起呼,RSRP=-94dBm、 SINR=7.3dB,MO在17:37:22.169发送INVITE,MT在17:37:27.435收到INVITE; 2、MT在17:37:27.521发送Session_Progress (183),MO在17:37:28.092收到Session_Progress (183);MT在17:37:28.584上发Ringing (180),MO在 17:37:28.852收到Ringing (180) 3、进一步分析数据可发现主叫发送INVITE到被叫接收到INVITE时间间隔达到5秒时间导致呼叫时延较长
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问题分析
1、MO占用东莞树田高速D-HLH-3起呼,RSRP=-95.312dBm、SINR=7.7dB,MT同样占有东莞树田高速D-HLH-3占=起呼,RSRP=94dBm、SINR=7.3dB,无线环境良好; 2、MO在17:37:22.169发送INVITE, 在17:37:28.852收到网络侧下发的Ringing (180),呼叫时延为6S; MO在 17:37:22.201发送Trying (100)后,MT在17:37:26.930才收到网络侧下发Paging消息,时长为4S; 3、炎强系统分析,主叫的CSCF在17:37:22:165284向被叫的CSCF发送INVITE消息,被叫的CSCF在17:37:22:301781发 送INVITE消息给TAS,TAS在17:37:26:381037向CSCF发送INVITE消息;时长为4S; 4、所以导致本次呼叫时延过长主要是TAS向CSCF发送INVITE的时间过长导致。
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问题分析
1、测试车辆在行驶过程中,MO由东莞白濠第二工业区D-HLH-2(RSRP=-105.75dBm)切换到东莞白濠第二工业区D-HLH102(RSRP=-104.125dBm),继续切换到东莞白濠第二工业区D-HLH-2((RSRP=-107.75dBm),再切换到东莞白濠第二工业区FHLH-2(RSRP=-91.625dBm),最后切换到东莞白濠友谊街F-HLH-2(RSRP=-98.75dBm),车辆继续行驶,信号快衰至110.062dBm以下,弱信号导致SINR质差; 2、分析前期LOG,发现该地也存在弱信号质差现象,主要是由于东莞新联新尚路D-HLH/东莞新联新尚路F-HLH拆迁,又没有在 周边新建规划站点,导致该地弱覆盖质差;
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按照以下规范填写,填写不规范会扣东莞公司的分数。 A、每个问题点需描述无线环境,占用小区,RSRP和SINR,描述主叫发送INVITE的时间,被叫接收到INVITE的时间, 被叫发送180的时间,主叫收到180的时间,主叫或被叫发BYE的时间,以及收到对端发来BYE的时间。另外还需描述造成事 件的原因及过程。 B、如果事件由SIP消息错误码产生,需描述错误码的编号,由哪个终端在什么时间发起,发起的原因(cause字段)或 告警(warning字段),并截图存储为word一起反馈。 C、时延长的问题点,需分析主叫发送INVITE到收到183的时间,从收到183到收到180的时间,并与正常时延流程进行
比对,定位具体在哪个网元上时延偏长。
D、如果是切换引起的事件,需写明由哪个小区切换到哪个小区,什么原因导致事件。 E、如果是注册类的事件,需比对VOLTE信令分析手册,以及正常的信令流程,写明具体缺了哪条信令,或者说哪条信令 的哪一个字段与正常的不一致,并把对比情况截图存储为word一起反馈。
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