LTE语音相关知识介绍
lte通话原理
lte通话原理LTE(Long Term Evolution)是一种4G移动通信技术,它采用了OFDM(正交频分复用)和MIMO(多输入多输出)等先进技术,以提供高速数据传输和高质量的语音通话。
本文将介绍LTE通话的原理和相关技术。
LTE通话的原理可以分为信令传输和语音数据传输两个方面。
首先,我们来看信令传输。
LTE使用了IP(Internet Protocol)网络来传输信令,其中包括控制信令和用户面信令。
控制信令主要用于LTE 系统的管理和控制,而用户面信令则用于承载语音和数据等用户业务。
在LTE系统中,控制信令是通过LTE核心网和LTE基站之间的接口进行传输的。
LTE核心网负责处理控制信令,例如用户鉴权、呼叫建立和释放等。
LTE基站则负责将控制信令转发给用户终端设备,以完成相应的操作。
通过这种方式,LTE系统能够实现快速的控制信令传输,从而提供高效的通话管理和控制。
而语音数据传输则是通过LTE系统的用户面信令进行的。
LTE采用了VoLTE(Voice over LTE)技术,可以将语音数据以IP数据包的形式传输。
VoLTE技术使用了AMR(Adaptive Multi-Rate)编解码器,可以对语音进行高效的压缩和解压缩,从而减少数据传输的带宽需求。
此外,VoLTE还使用了QoS(Quality of Service)机制,以保证语音数据的传输质量和实时性。
在VoLTE通话过程中,语音数据首先被分割成小的数据包,并通过IP网络传输。
在传输过程中,数据包会经过LTE基站、LTE核心网和其他网络设备,最终到达接收方终端设备。
接收方设备会根据数据包的序列号和时间戳等信息,对数据包进行排序和重组,以还原原始的语音信号。
然后,接收方设备使用AMR解码器对语音信号进行解码,并通过扬声器播放出来,实现通话的目的。
除了信令传输和语音数据传输,LTE通话还需要考虑其他因素,例如网络覆盖和质量等。
LTE系统通过部署多个基站和优化网络算法,以提供广阔的网络覆盖和稳定的通信质量。
LTE常见知识点汇总
LTE常见知识点汇总LTE(Long Term Evolution)是一种无线通信技术,用于4G移动通信网络。
以下是一些关于LTE的常见知识点:1.LTE的基本原理:LTE使用OFDMA(正交频分复用)和MIMO(多输入多输出)技术,提供高速数据传输和更好的信号质量。
OFDMA将频谱划分为多个子载波,每个子载波可以为多个用户提供独立的传输通道。
MIMO利用多个天线发送和接收多个数据流,提高传输速度和信号可靠性。
2. LTE的网络架构:LTE网络由基站(eNodeB),核心网和终端设备(UE)组成。
基站负责无线信号的传输和接收,核心网处理用户数据和控制信息的传输,终端设备是用户使用的移动设备。
3.LTE的带宽:LTE系统使用不同的频段和带宽,包括1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz等。
较大的带宽可提供更高的数据传输速度和容量。
4. LTE的速度和性能:LTE网络可以提供高速的数据传输速度,通常在几十兆比特每秒(Mbps)到几百兆比特每秒(Gbps)之间。
LTE-A(LTE-Advanced)还可以提供更高的速度,达到几千兆比特每秒。
5.LTE的传输方式:LTE使用分时传输和分频传输的混合方式。
下行链路使用OFDMA进行频分复用,上行链路使用SC-FDMA(单载波频分多址)进行频分复用。
6.LTE的频段:LTE系统在不同的频段中运行,包括700MHz、800MHz、1800MHz、2600MHz等。
较低频段的信号可以更好地穿透建筑物,较高频段的信号具有更高的容量。
7.LTE的切换:LTE支持平滑的切换,包括小区间切换(频域、时域和小区间的切换)和宏小区—微小区切换等。
切换可以提供更好的网络覆盖和容量管理。
8.LTE的QoS(服务质量):LTE支持多种QoS级别,以满足不同应用的需求。
QoS包括延迟、带宽、可靠性和优先级等。
9.LTE的安全性:LTE使用多种安全机制来保护用户的数据和通信隐私。
lte语音解决方案有
lte语音解决方案有近几年,随着移动互联网和智能设备的普及,VoLTE(Voice over Long-Term Evolution)也逐渐进入人们的视野。
作为4G网络上的语音通信解决方案,VoLTE相比之前的2G和3G通信方式,优点明显。
今天,我们来了解一下具体是什么以及如何实现。
一、VoLTE是什么?VoLTE是一种在4G网络上提供高质量音频通话服务的技术。
传统语音通信技术需要通过2G或3G网络进行通信,而VoLTE 使用4G网络进行通信。
这种技术使得手机可以在使用数据时仍然进行高质量的语音通话,同时还可以提高通话的可靠性和质量。
二、VoLTE的优势1.高清晰度:VoLTE使用的音频编解码算法比传统语音通信技术更高效,使得语音更加清晰明了;2.实时性:VoLTE在传输时延上大幅度缩短,可以有效降低通话时的延迟,更符合用户的实时通信需求;3.大带宽:VoLTE用的是4G网络,相比2G和3G网络更加强大,可以实现更高质量的音频通话;4.节能:VoLTE的数据传输方式会使得手机更节能,延长手机待机时间。
三、LTE语音解决方案的实现为了使VoLTE可以在4G网络上运行,网络运营商需要建设符合VoLTE规范的网络基础设施,同时也需要使用相关软硬件来实现VoLTE技术的应用。
1.网络基础设施VoLTE需要依赖专用的核心网设备和信令网设备。
核心网设备主要包括VoLTE控制器和P-CSCF,控制用户VoLTE会话,向依赖DNS实现服务发现。
信令网设备主要包括IMS信令处理器,依赖信令实现VoLTE的各种功能。
2.软硬件方案VoLTE的实现需要非常充足的计算能力,现阶段都采用了较高规格的设备,如多核心服务器、DSP加速板等。
语音编解码算法也非常重要,需要使用高效的语音编解码算法,例如,在现有的编码方式中,AMR-WB是一种比较通用的标准语音编码格式。
四、VoLTE的应用VoLTE技术逐渐普及,逐渐成为手机通信行业的标准服务。
lte的语音解决方案
lte的语音解决方案
《LTE的语音解决方案》
LTE(Long Term Evolution)是一种高速无线通信技术,通常
用于移动通信和数据传输。
然而,传统的LTE技术在语音通
信方面存在一些挑战,如音质不佳、延迟高等问题。
为了克服这些问题,各种LTE的语音解决方案被提出并不断改进。
首先,VoLTE(Voice over LTE)是一种基于LTE网络的语音
通信技术。
相比传统的2G或3G网络,VoLTE能够提供更高
的语音质量和更低的延迟。
它还支持高清语音通话和视频通话,使通信更加清晰和逼真。
同时,VoLTE技术也支持更好的用
户体验,如WiFi Calling和VoWiFi,让用户在不同网络环境
下都能保持稳定的语音通话质量。
另外,IMS(IP Multimedia Subsystem)是一种用于支持
VoLTE的关键技术。
它允许用户通过IP网络进行多媒体通信,包括语音、视频、实时消息等。
通过IMS,LTE网络可以实
现更加丰富的语音通信服务,并提供更多的创新功能,如实时翻译、语音助手等。
除此之外,LTE还可以与其他技术结合,如5G、WebRTC等,进一步提升语音通信的性能和体验。
通过不断的技术创新和改进,LTE的语音解决方案将会更加完善和成熟,为用户提供
更加便利和高品质的语音通信服务。
总之,LTE的语音解决方案将不断发展和完善,为用户带来
更好的语音通信体验和服务。
随着技术的进步和应用的扩大,我们相信LTE的语音通信将会成为未来的主流通信方式。
LTE语音业务几种常见的解决方案
LTE语音业务几种常见的解决方案LTE(长期演进)是4G移动通信技术的一种标准,其特点是高速率、低延迟和高可靠性。
在LTE网络中,语音业务是其中一个重要的应用。
为了提供LTE语音服务,有几种常见的解决方案。
2. CSFB(Circuit Switched Fallback):CSFB是一种LTE网络中支持语音通话的解决方案。
当用户在LTE网络中进行语音通话时,CSFB 可以将用户切换到传统的2G/3G网络中进行通话。
这种方式利用了现有的2G/3G网络,确保了语音通话服务的可用性。
然而,CSFB存在一些问题,如切换延迟高、通话质量低等。
3. SRVCC(Single Radio Voice Call Continuity):SRVCC是一种在LTE网络中实现语音通话的解决方案。
它通过将用户的语音通话从LTE 网络切换到3G网络上,实现无缝切换并保持通话连续性。
SRVCC可以提供更低的切换延迟和更好的通话质量,但对网络要求较高,需要在LTE网络和3G网络间进行协作。
4. VoWiFi(Voice over WiFi):VoWiFi是一种基于WiFi网络的语音解决方案。
它利用WiFi网络提供语音通话服务,具有低成本、高覆盖和稳定性强的特点。
VoWiFi可以在没有LTE网络覆盖的区域提供语音通话服务,并与VoLTE进行互补。
VoWiFi解决方案需要支持VoWiFi的终端设备和运营商基础设施。
除了以上几种常见的解决方案,还有其他一些解决方案如VoNR (Voice over New Radio)等,这些解决方案都是为了提供在LTE网络中高质量、高可靠性的语音通话服务。
随着LTE网络的不断发展和技术的进步,未来还可能出现更多新的解决方案。
LTE语音业务几种常见的解决方案
LTE语音业务几种常见的解决方案LTE语音业务是指在LTE网络上进行语音通信的业务。
目前常见的LTE语音解决方案有VOLTE(Voice over LTE)、CSFB(CircuitSwitched Fallback)和SRVCC(Single Radio Voice Call Continuity)。
1. VOLTE(Voice over LTE):VOLTE是一种通过LTE网络进行语音通信的解决方案。
它利用IP网络传输语音数据,将语音数据与其他数据一起在LTE网络上传输,从而实现高质量的语音通信。
VOLTE的优点包括高音质、低时延、快速建立呼叫和兼容性。
它提供了更好的用户体验,并且可以节省网络资源。
VOLTE的主要挑战是在现有LTE网络上实现并部署该技术,需要升级设备和网络。
2. CSFB(Circuit Switched Fallback):CSFB是一种LTE语音解决方案,它通过将用户从LTE网络切换到2G或3G网络来提供语音通信。
当用户进行语音通信时,LTE网络无法直接提供语音呼叫功能,因此需要使用2G或3G网络来进行语音通信。
用户在进行语音通信时,LTE网络将用户从数据连接切换到2G或3G网络,完成语音通信后再切换回LTE网络。
CSFB的优点是兼容性好,可以在现有LTE网络上进行部署。
缺点是通话建立时延较高,用户体验相对较差。
3. SRVCC(Single Radio Voice Call Continuity):SRVCC是一种LTE语音解决方案,它允许用户在进行语音通信时从LTE网络切换到3G网络,而无需中断通话。
SRVCC通过利用LTE和3G网络的无缝切换能力,实现语音通话的连续性。
在用户进行语音通话时,LTE网络将语音通信流量切换到3G网络,完成通话后再切换回LTE网络。
SRVCC的优点是提供了良好的用户体验和通话连续性,缺点是需要支持SRVCC技术的设备和网络。
综上所述,VOLTE、CSFB和SRVCC是常见的LTE语音业务解决方案。
lte语音解决方案有
lte语音解决方案有
《LTE语音解决方案》
LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,主要用
于数据传输。
然而,LTE最初并没有为语音通话提供支持。
随着LTE的广泛部署,有关语音通话的问题也开始引起人们
的关注。
为了解决LTE语音通话的问题,产生了一些新的解
决方案。
一种解决方案是Voice over LTE(VoLTE),这是一种将语音
传输到LTE网络的方法。
VoLTE利用IP多媒体子系统(IMS)来处理语音通话,这意味着语音通话可以直接通过LTE网络
进行传输,而不再需要转换到2G或3G网络。
这种方法可以
提供高质量的语音通话,减少了通话接通时间,并实现了更快的数据传输速度。
另一种解决方案是Wi-Fi Calling,这是一种允许用户通过Wi-
Fi网络进行语音通话的技术。
使用Wi-Fi进行语音通话可以帮
助用户在LTE网络覆盖不好的地方获得更好的通话质量。
而且,Wi-Fi Calling还可以帮助运营商降低成本,因为它可以减
少对LTE网络的负荷。
除了以上两种解决方案之外,还有一些其他的解决方案,比如Voice over Wi-Fi(VoWiFi)、LTE Advanced Pro等。
这些解
决方案都旨在提供更好的语音通话体验和更高的网络效率。
总的来说,LTE语音解决方案的出现为用户提供了更好的语
音通话体验,并提升了网络的整体效率。
随着LTE网络的不断发展,我们有理由相信LTE语音通话将会变得更加便捷和高效。
lte call基础知识
lte call基础知识LTE(Long-Term Evolution)是一种无线通信技术,用于实现4G移动通信网络。
LTE使用OFDMA(正交频分多址)作为其下行(从基站到终端)的多址技术,以及使用SC-FDMA(单载波频分多址)作为其上行(从终端到基站)的多址技术。
在LTE中,LTE call是指通过LTE网络进行的语音通话。
在过去的3G网络中,语音通话是通过2G或3G电路交换网络进行的,而在LTE网络中,语音通话可以通过数据网络进行。
实现LTE call的主要技术是VoLTE(Voice over LTE)。
VoLTE使用IP(Internet Protocol)网络来传输语音通话,与传统的基于电路交换的语音通话方式相比,VoLTE具有更高的音质、更快的呼叫建立速度和更好的兼容性。
要实现LTE call,以下是一些基础知识:1. LTE网络:包括基站(eNodeB)、核心网络(EPC)和终端(UE)三个主要组成部分。
基站负责与终端进行通信,核心网络负责处理数据传输和信令控制。
2. VoLTE:VoLTE使用IP网络传输语音通话,而不是传统的电路交换网络。
它通过VoIP(Voice over IP)技术将语音信号转换为数字数据,并使用LTE网络进行传输。
3. IMS(IP Multimedia Subsystem):IMS是一种用于提供多媒体服务的架构,包括语音、视频、消息等。
在LTE网络中,VoLTE使用IMS来处理语音通话的建立、维护和终止。
4. SIP(Session Initiation Protocol):SIP是一种用于建立、修改和终止会话的通信协议。
在VoLTE中,SIP用于语音通话的呼叫建立和释放过程。
5. QoS(Quality of Service):QoS是指网络为不同类型的数据流提供不同的服务质量。
在VoLTE中,QoS可以确保语音通话的实时性和稳定性,以提供高质量的语音体验。
电信lte语音方案
电信LTE语音方案简介电信LTE(Long Term Evolution)是第4代移动通信技术的一种,它提供了更高的数据传输速率和更低的延迟。
除了支持高速数据传输,电信LTE也可以支持语音通信。
本文档将介绍电信LTE语音方案的相关内容。
电信LTE语音技术电信LTE语音技术主要有两种:VoLTE(Voice over LTE)和CSFB(Circuit Switched Fallback)。
VoLTEVoLTE是利用LTE网络进行语音通信的一种技术。
它将语音数据转换为IP数据,并通过LTE网络进行传输。
相比传统的2G和3G语音技术,VoLTE具有更高的音质和更低的延迟。
同时,VoLTE还支持高清语音(HD Voice)、多方通话和视频通话等功能。
VoLTE技术的实现需要支持VoLTE的终端设备和网络。
终端设备需要有VoLTE的硬件和软件支持,而网络则需要支持VoLTE的核心网和IMS(IP Multimedia Subsystem)。
CSFBCSFB是一种LTE语音解决方案,它利用LTE网络传输数据,但在进行语音通信时通过切换到2G或3G网络来完成。
CSFB主要用于那些不支持VoLTE或者没有VoLTE网络覆盖的情况下进行语音通信。
CSFB的工作原理是在设备进行语音通信时,它会先从LTE网络切换到2G或3G网络,然后进行语音传输,完成后再切换回LTE网络。
电信LTE语音方案的优势电信LTE语音方案相比传统的2G和3G语音技术有以下优势:1.高音质:VoLTE技术支持高清语音,提供更清晰的通话质量。
2.低延迟:相比传统的2G和3G语音,VoLTE具有更低的延迟,实现更快速的通话响应。
3.多功能:VoLTE支持多方通话和视频通话等功能,满足用户多样化的通信需求。
4.兼容性:CSFB技术可以在不支持VoLTE的设备上进行语音通话,兼容性更强。
5.高效性:电信LTE网络具有更高的数据传输速率和更好的覆盖范围,提供更稳定的语音通信体验。
LTE语音技术名词解读
LTE语音技术名词解读
名词1:什么是IMS?
IMS(IP Multimedia Subsystem)是IP多媒体系统。
是一种全新多媒体业务形式,被认为是下一代网络核心技术,是解决移动与固网融合,引入语音、数据及视频三重融合等差异化业务重要方式。
名词2:什么是VoLTE?
VoLTE(Voice-over-LTE)是基于LTE技术的4G语音服务。
随着语音业务下滑,全球运营商都在寻找如何以最低成本改善网络效率和能力来提升用户体验,VoLTE的发展提供了一个潜在的解决方案。
名词3:什么是VoIP?
VoIP(Voiceover InternetProtocol)是一种以IP电话为主,并推出相应的增值业务的技术。
VoIP最大的优势是能广泛地采用Internet和全球IP 互连的环境提供比传统业务更多、更好的服务。
名词4:什么是VoIMS?
VoIMS指IMS上的语音(VoIMS),GSMA和NGMN都已宣布将VoIMS 作为业界LTE下唯一的、端到端的语音解决方案。
中国移动相关人士认为,TD-LTE 时代话音业务可采用VoIMS+SRVCC作为最终的方案。
VoLTE最全知识点
VoLTE最全知识点一 VoLTE介绍1.1 LTE语音解决方案演进SvLTE(Simultaneous Voice and LTE), 即双待手机方式。
手机同时工作在LTE 和CS,前者提供数据业务,后者提供语音业务。
是纯粹基于手机的方案。
对网络无特别要求,不需要部署IMS,缺点是手机成本高、耗电高。
目前已经有CDMA1x 和LTE的双待手机,被一些CDMA运营商采用作为IMS部署前的过渡方案,而GSM/UMTS和LTE的双待手机目前还没有推出。
CSFB(Circuit Switched Fall Back),LTE只提供数据业务,当发起或者接受语音呼叫时,回落到CS域进行处理。
运营商无需部署IMS,只需要升级MSC就可以支持。
这是一种快速提供业务的方案,但缺点是呼叫接续速度慢。
CSFB适合作为IMS部署之前的过渡方案,另外还可以用来解决LTE手机漫游场景的语音呼叫问题,在拜访地网络没有部署IMS,或者IMS漫游协议尚未应用的情况下,CSFB可以为漫入的LTE用户提供语音业务。
SRVCC(Single Radio Voice Call Continuity),解决语音控制和移动到CS网络切换时的语音连续性问题。
为基于IMS的VOIP呼叫解决方案,利用IMS核心网络提供LTE VoIP语音业务的路由、控制和业务触发,并提供LTE向2G/3G切换时的语音连续性保证。
SRVCC 的实现过程实质上就是一个切换过程,在LTE网络中终端是通过IMS来实现语音功能的,当终端离开LTE网络后,则通过MSC server(Mobile Switching Center server)切换到2G/3G 网络中从而实现z在2G/3G网络中的语音功能。
VoLTE(Voice over Long Term Evolution),实现LTE网络中的IMS域提供高清晰的语音服务。
IMS由于支持多种接入和丰富的多媒体业务,成为全IP时代的核心网标准架构。
基于VoLTE的语音解决方案---三种LTE语音解决方案
基于VoLTE的语音解决方案---三种LTE语音解决方案引言概述:随着移动通信技术的不断发展,VoLTE(Voice over LTE)作为一种基于LTE 网络的语音解决方案,逐渐成为主流。
本文将介绍三种基于VoLTE的语音解决方案,包括VoLTE的基本原理、优势以及应用场景。
正文内容:1. 基于VoLTE的语音解决方案1.1 VoLTE的基本原理- VoLTE是基于IP网络的语音通信技术,通过将语音数据转换为IP数据包,在LTE网络上进行传输。
- VoLTE使用IMS(IP Multimedia Subsystem)架构,将语音通信与其他多媒体服务集成在一起,实现全IP化的通信体验。
- VoLTE利用LTE网络的高带宽、低延迟等特点,提供更高质量的语音通信服务。
1.2 VoLTE的优势- 高清语音质量:VoLTE支持宽带语音,提供更高品质的语音通信,消除了传统语音通信中的杂音和失真。
- 快速连接速度:VoLTE通过LTE网络的快速连接能力,实现更快的呼叫建立速度,提高用户的通话体验。
- 丰富的多媒体功能:VoLTE支持多媒体通信,用户可以在通话中共享图片、视频等多媒体内容,增加交流的丰富性。
1.3 VoLTE的应用场景- VoLTE广泛应用于移动通信领域,为移动网络运营商提供高质量的语音通信服务。
- VoLTE也逐渐应用于企业通信领域,提供更稳定、高质量的语音通信,满足企业通信的需求。
- VoLTE还可以应用于物联网领域,为物联网设备提供语音通信能力,实现物联网设备之间的语音交互。
2. 第二种基于VoLTE的语音解决方案2.1 方案的特点和优势- 介绍第二种基于VoLTE的语音解决方案的特点和优势。
2.2 方案的应用场景- 详细阐述第二种基于VoLTE的语音解决方案在不同领域的应用场景。
2.3 方案的发展前景- 分析第二种基于VoLTE的语音解决方案的发展前景,以及对相关行业的影响。
3. 第三种基于VoLTE的语音解决方案3.1 方案的原理和特点- 介绍第三种基于VoLTE的语音解决方案的原理和特点。
lte volte概述功能指导书
lte volte概述功能指导书LTE-VoLTE(Long Term Evolution – Voice over LTE)是一种基于LTE(长期演进)技术的语音传输服务,通过VoLTE可以在4G网络上实现高质量的语音和视频通话。
本文将对VoLTE的功能和使用方法进行概述。
一、VoLTE的主要功能1. 高音质:VoLTE支持宽带语音(HD Voice)和超高清语音(Ultra HD Voice),可以传输更高质量的语音和音乐,并提供更清晰、更真实的通话体验。
2. 高通话接通率:VoLTE利用LTE网络优势,实现了快速的呼叫接通时间,提高了通话接通率。
3. 语音与数据同时传输:与传统的2G/3G网路相比,VoLTE可以在通话时同时进行数据传输,例如同时浏览网页、下载文件等,提高了用户的多任务处理能力。
4. 调度与优先级:VoLTE在网络调度上具有优先级,可以保证语音数据的传输优先级高于数据业务,确保语音通话的优质体验。
5. 网络覆盖与漫游:VoLTE通过利用LTE网络的全球覆盖特性,可以在国内外实现高清语音的漫游。
二、VoLTE的使用方法1. VoLTE支持的设备:使用VoLTE功能需要使用支持VoLTE的手机或其他终端设备。
用户可以通过运营商提供的官方网站或其他渠道查询所使用的设备是否支持VoLTE功能。
2. 开启VoLTE功能:在支持VoLTE功能的设备上,用户可以进入手机设置界面,搜索“VoLTE”相关选项,然后开启VoLTE功能。
开启后,手机将会连接VoLTE网络。
3. 呼叫通话:开启VoLTE功能后,用户可以使用手机拨号界面输入电话号码,发起语音通话。
VoLTE支持高质量语音通话和视频通话,用户可以根据需求选择通话方式。
4. 数据传输:在VoLTE通话过程中,用户仍然可以同时进行其他数据业务,例如浏览网页、使用社交媒体等。
同时,VoLTE也支持语音与数据的切换,例如在通话过程中需要查看其他应用,可以通过切换到数据传输模式实现。
LTE的语音解决方案——CSFB方案部署知识点
LTE的语音解决方案——CSFB方案部署知识点背景1:目前LTE语音业务要进行相关处理,包括三种途径:1、多模双待:终端上的考虑,即多模双待(双待机),对于移动来说,就是支持TD-S与TD-L、或GSM与TD-L的双模双待终端。
2、CSFB:将LTE终端发起的语音业务转移至GSM或TD-S网络(简称CSFB:即将CS 业务回落),目前中移动的回落方案是:R8版本的重定向,重定向需要在MSC(GSM核心网)与EPC(4G核心网之间增设SGs接口)3、VoLTE:VoLTE R8采用SRVCC(单一无线语音呼叫连续性)方案:用于解决LTE覆盖问题时,将语音业务切换至GSM(或TDSCDMA)的方案。
VoLTE R10采用eSRVCC(增强单一无线语音呼叫连续性)方案:语音在不同制式网络中切换时用户无感知,达到更佳的语音质量。
考点1:LTE语音业务方案:多模双待、CSFB、VoLTE。
考点2:中移动LTE目前采用的语音方案:CSFB考点3:CSFB需在MSC与EPC之间部署:SGs接口。
考点4:需要回落的语音业务包括:CS域的语音、CS域的补充业务、CS域的USSD。
不包括:CS域的短信、PS域业务。
考点5:SGs接口的三项功能:联合附着/位置更新,被叫语音寻呼,短信转发考点6:中移动CSFB的策略是LTE→GSM,不进行LTE→TDSCDMA回落。
考点7:回落后的返回策略是终端自主(手机在空闲时自行选择LTE,不需要网络侧的操作),返回失败时,终端将停留在GSM网络,后通过TDSCDMA架桥再回到LTE网络。
在频率配置上:LTE需要定义相邻GSM小区的测量频率,但GSM不需要补充定义相邻LTE小区的测量频率(通过TDSCDMA架桥方式,原本GSM与TDSCDMA已有相关测量频率的配置)背景2:CSFB的服务区规划:因为GSM与LTE是两个不同的网络,LTE可以为终端部署回落对象的MSC,称为SGs MSC。
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功能
VoLTE功能VoLTE(Voice over LTE)即LTE语音通信,是指在LTE网络上实现语音通话的技术。
传统的电话通信是通过电路交换网络(Circuit Switched Network)来实现的,而VoLTE则是通过互联网协议(IP)来传输语音信号。
VoLTE功能的主要优势是语音质量更好、连接速度更快、响应速度更快、更省电和支持高清语音通话。
首先,VoLTE技术可以提供高清语音通话质量。
传统的2G和3G网络使用窄带语音编解码(Narrowband Codec),而VoLTE使用宽频语音编解码(Wideband Codec),可以提供更高的音频频率范围和更清晰的音质。
其次,VoLTE网络连接速度更快和响应速度更快。
由于VoLTE使用LTE网络,具有更高的带宽和更低的延迟,所以通话建立时间更短,用户拨号时的等待时间更少,通话连接更快。
再次,VoLTE技术相比传统通信方式更省电。
由于传统通信方式需要在通话期间保持网络连接和搜索网络,而VoLTE基于LTE网络,可以更有效地处理通讯数据,因此耗电量更低。
最后,VoLTE支持高清语音通话和多媒体通信。
传统通信方式无法支持高清音频和多媒体通信,而VoLTE可以支持高质量的音频和视频通信,使用户可以更轻松地分享照片、视频和其他多媒体内容。
除了以上功能,VoLTE还具有其他一些附加功能,如高速上网和同时语音和数据传输等。
这些功能都是基于LTE网络提供的高速数据传输能力和IP报文传输技术实现的。
总之,VoLTE功能将为用户带来更好的通话质量、更快的连接速度、更快的响应速度、更省电和更多的多媒体功能。
随着VoLTE技术的不断发展和普及,越来越多的手机用户将能够享受这些优点所带来的便利和乐趣。
LTE_语音方案
LTE话音方案主要有VoLTE,CSFB(单卡单待),SRVCC,双待机等。
1、VoLTE即Voice over LTE,它是一种IP数据传输技术,无需2G/3G 网,全部业务承载于4G网络上,实现数据与语音业务在同一网络下的统一。
即在4G网络下不仅仅提供高速率的数据业务,同时还提供高质量的音视频通话(需要VoLTE技术来实现)。
2、CSFB即Circuit Switched Fallback,电路域回落。
CSFB技术适用于2G/3G电路域与TD-LTE的无线网络重叠覆盖的场景,网络结构简单,不需要部署IMS系统,能有效利用现有CS网络投资。
在有4G 网络环境下,当用数据业务时即用4G网络资源,当使用话音时自动回落到2G/3G 电路域,利用2G/3G实现语音通话。
3、SRVCC即Single Radio Voice Call Continuity,单无线模式语音呼叫连续性
SRVCC技术适用于运营商已部署IMS网络,在TD-LTE网络已经能提供基于IMS的语音业务,但TD-LTE没有达到全网覆盖的场
景;TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)多模双待终端可选择TD-SCDMA/GSM模式建立语音业务,选择PS域当前附着的网络建立分组域业务,对网络没有额外要求,但终端实现比较复杂。
4、多模双待机终端
多模双待机终端直接利用2G/3G网络来提供语音业务。
终端里有2张卡,1张使用2/3G网络,通常提供语音服务,1张使用4G网络,通常提供高速数据服务。
目前,中移动主要提供CSFB及双待机,也有部分SRVCC终端
(SG-LTE).VoLTE还在开发测试中,预计明年下半年才会正式提供。
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LTE语音相关知识介绍1 基础概念CS语音:在2G/3G网络中,语音一般由电路域交换(Circuit Switch,CS)系统提供,因此我们一般也称之为CS语音。
IMS语音: 当IP多媒体子系统(IP Multi-media Subsystem,IMS)出现后,我们将IMS提供的语音业务称之为IMS语音,一般也可以称之为PS(分组域交换,Packet Switch)语音,这是因为IMS需要通过分组域交换网络提供的IP 通道与用户终端进行交互。
一般认为,IMS语音是LTE/EPS阶段提供的标准语音服务方案。
全IP网络:随着IP技术的发展,电信网络逐渐废弃了传统七号信令网络,而全面转向全IP网络,以第三代伙伴项目(3GPP,3rd Generation Partnership Project)组织为例,LTE 将采用全IP 化核心网,抛弃了当前2G/3G系统中的电路交换域,而将分组交换域进行研究,从而定义了全IP的长期演进/演进分组系统网络LTE/EPS(Long Term Evolution/Evolved PacketSystem[1])。
因此在LTE/EPS网络中CS语音将不可用。
由于语音业务对时延的要求比较高, 在目前的3G 及其以前的系统中, 都通过电路域承载。
利用专用资源。
语音业务通过IP 承载已经成为发展趋势。
在LTE( Long Term Evolution) 系统中, 只存在分组域, 语音业务通过VoIP( Voice over Internet Protocol) 承载。
2 LTE语音实现方案LTE 将采用全IP 化核心网,从而带来对传统电路域语音业务承载的变革。
CS回退(CS Fallback)技术。
使用CS 回退技术可把语音业务从LTE 网络转移到传统的2G 或3G 网络,通过传统的电路域进行语音承载。
缺点:CS 回退过程中将发生inter- RAT 小区选择或切换,因此带来较大的呼叫建立延迟,且CS 回退要求2G/3G 网络与E- UTRAN 网络重叠覆盖,没有传统2G/3G 网络的新兴运营商无法采用此方案。
SR-VCC 方案。
一般认为,IMS语音是LTE/EPS阶段提供的标准语音服务方案,但是基于IMS 的VoIP技术只支持在存在分组域的网络发起语音业务,无法保证用户从E-UTRAN 移动到GERAN/UTRAN/cdma2000 1X网络后的语音连续性。
为此3GPP 提出了基于IMS 的SR- VCC 方案,此方案支持将分组域的语音业务切换到电路域,但需要运营商部署IMS系统。
VoLGA 方案。
考虑利用LTE 接入网络,以数据包方式封装语音数据并透明传输到CS 域的MSC服务器,从而实现在即使不存在UTRAN/GERAN/cdma2000 1X等传统接入网络的情况下,利用E- UTRAN接入网和传统的CS 域核心网来提供CS 语音业务。
此方案需在网络侧增加VoLGA 接入网络控制器(VANC)来实现语音业务管理。
3 VOIPVOIP建立在IP技术上的分组化、数字化传输技术,其基本原理是:通过语音压缩算法对话音进行压缩编码处理,然后把这些语音数据按IP等相关协议进行打包,经过IP网络把数据包传输到目的地,再把这些语音数据包串起来,经过解码解压处理后,恢复成原来的语音信号,从而达到由IP网络传送话音的目的。
3.1 VoIP的基本传输过程传统的电话网是以电路交换方式传输语音,所要求的传输宽带为64kbit/s.而所谓的VoIP是以IP分组交换网络为传输平台,对模拟的语音信号进行压缩、打包等一系列的特殊处理,使之可以采用无连接的UDP协议进行传输。
为了在一个IP网络上传输语音信号,要求几个元素和功能。
最简单形式的网络由两个或多个具有VoIP功能的设备组成,这一设备通过一个IP网络连接。
VoIP 模型的基本结构图如图下图所示。
从图中可以发现VoIP设备是如何把语音信号转换为IP数据流,并把这些数据流转发到IP目的地,IP目的地又把它们转换回到语音信号。
两者之音的网络必须支持IP传输,且可以是IP路由器和网络链路的任意组合。
因此可以简单地将VoIP的传输过程分为下列几个阶段。
1)语音-数据转换语音信号是模拟波形,通过IP方式来传输语音,不管是实时应用业务还是非实时应用业务,首先要对语音信号进行模拟数据转换,也就是对模拟语音信号进行8位或6位的量化,然后送入到缓冲存储区中,缓冲器的大小可以根据延迟和编码的要求选择。
许多低比特率的编码器是采取以帧为单位进行编码。
典型帧长为10~30ms.考虑传输过程中的代价,语音包通常由60、120或240m s的语音数据组成。
数字化可以使用各种语音编码方案来实现,目前采用的语音编码标准主要有ITU-T G.711.源和目的地的语音编码器必须实现相同的算法,这样目的地的语音设备帮可以还原模拟语音信号。
2)原数据到IP转换一旦语音信号进行数字编码,下一步就是对语音包以特定的帧长进行压缩编码。
大部份的编码器都有特定的帧长,若一个编码器使用15ms的帧,则把从第一来的60ms的包分成4帧,并按顺序进行编码。
每个帧合120个语音样点(抽样率为8kHz)。
编码后,将4个压缩的帧合成一个压缩的语音包送入网络处理器。
网络处理器为语音添加包头、时标和其它信息后通过网络传送到另一端点。
语音网络简单地建立通信端点之间的物理连接(一条线路),并在端点之间传输编码的信号。
IP网络不像电路交换网络,它不形成连接,它要求把数据放在可变长的数据报或分组中,然后给每个数据报附带寻址和控制信息,并通过网络发送,一站一站地转发到目的地。
3)传送在这个通道中,全部网络被看成一个从输入端接收语音包,然后在一定时间(t)内将其传送到网络输出端。
t可以在某全范围内变化,反映了网络传输中的抖动。
网络中的同间节点检查每个IP数据附带的寻址信息,并使用这个信息把该数据报转发到目的地路径上的下一站。
网络链路可以是支持IP数据流的任何拓结构或访问方法。
4)IP包-数据的转换目的地VoIP设备接收这个IP数据并开始处理。
网络级提供一个可变长度的缓冲器,用来调节网络产生的抖动。
该缓冲器可容纳许多语音包,用户可以选择缓冲器的大小。
小的缓冲器产生延迟较小,但不能调节大的抖动。
其次,解码器将经编码的语音包解压缩后产生新的语音包,这个模块也可以按帧进行操作,完全和解码器的长度相同。
若帧长度为15ms,,是60ms的语音包被分成4帧,然后它们被解码还原成60ms的语音数据流送入解码缓冲器。
在数据报的处理过程中,去掉寻址和控制信息,保留原始的原数据,然后把这个原数据提供给解码器。
5)数字语音转换为模拟语音播放驱动器将缓冲器中的语音样点(480个)取出送入声卡,通过扬声器按预定的频率(例如8kHz)播出。
简而言之,语音信号在IP网络上的传送要经过从模拟信号到数字信号的转换、数字语音封装成IP分组、IP分组通过网络的传送、IP分组的解包和数字语音还原到模拟信号等过程。
3.2 关键技术语音编码标准:ITU-T G.711,数据速率为64kbit/s。
压缩编码标准:有ITU-T G.723.1和ITU-T G.729,以及AMR等,其中ITU-T G.723.1的数据速率为5.3kbit/s或6.3kbit/s,而ITU-T G.729的数据速率为8 kbit/s。
注:G.711往往需要进一步压缩,因此它是其它语音编码算法的输入源。
语音传输技术:先利用RTP/TRCP协议进行处理,再交给UDP进行传输。
VoIP利用RTP实时传输协议传送数据。
RTP是一个基于无连接UDP的应用协议,UDP是无连接的,它不会对数据包的传送提供应答和跟踪,这样RTP也不会重新传送网络的丢包,这就要求网络传输中应尽可能减少数据包的丢失;此外,按照TCP的应用协议,RTP也没有直接的碰撞控制,以致于因为发送者发送太多太快的数据包,接收者将被淹没。
为了克服这个问题,RTP应用程序总是以固定速率发送数据包,这就要求网络能够尽量以固定的速率传输数据包。
RTP分组由RTP头部和净荷数据组成;RTP分组由UDP包来进行传输,通常一个UDP包仅含一个RTP分组,若采用一定的封装方法,也可以包含多个RTP 分组;其中的RTP净荷就是RTP传送的语音数据。
控制信令技术:有两种(1)H.323协议是一个协议族,包含RAS、Q.931、H.245等一系列的协议,RAS协议用于呼叫接入控制等功能,Q.931协议用于实现呼叫控制,而H.245协议用于媒体信道控制(2)SIP协议采用的是客户机/服务器(C/S)结构,定义了各种不同的服务器和用户代理,通过和服务器之间的请求和响应来完成呼叫控制。
3.3 VoIP 业务调度问题首先介绍一下LTE 系统中的资源调度。
与传统3G 技术不同的是,LTE 系统采用下行OFDMA、上行SC-FDMA 的接入方式,供基站进行调度的传输资源由以前3G CDMA 系统的码域资源变成了时频二维资源。
同时,LTE 系统中取消了专用信道,采用共享信道的调度式资源分配方式,eNB(基站)可以根据不同用户的不同信道质量、业务的QoS 要求以及系统整体资源的利用情况和干扰水平来进行综合调度,从而更加有效地利用系统资源,提高系统的吞吐量,使得无线资源可以得到最大限度的有效利用。
但同时,这种调度方式带来的开销也是系统设计者必须考虑的问题之一。
在LTE 系统中,取消了全部电路域的语音业务,而代之以数据域的VoIP 业务。
但由于语音用户的数量往往比较庞大,LTE又采用共享式调度的资源分配方式,每次传输都需要相关的控制信息,所以过大控制信息开销可能会成为LTE 系统同时支持的用户数能达到的系统吞吐量的瓶颈。
在LTE 系统中,其带宽所能支持的VoIP 用户数是其可调度指示用户数的5 倍左右,于是,对于VoIP 业务而言,LTE 系统控制信息的不足将极大地限制其所同时支持的用户数。
针对这类数据包大小比较固定,到达时间间隔满足一定规律的实时性业务,LTE 引入了一种新的调度方式———半静态调度技术。
LTE 系统中,每个用户会配置独有的无线网络标识(RNTI),eNB 通过用UE 的RNTI 对授权指示PD-CCH进行掩码来区分用户,对于同一个UE 的不同类型的授权信息,可能会通过不同的RNTI 进行授权指示。
如对于动态业务,eNB 会用UE 的小区无线网络标识(C-RNTI)进行掩码,对于半静态调度业务,使用半静态小区无线网络标识(SPS-C-RNTI)等。
在LTE 的调度传输过程中,起初eNB 通过PDCCH 指示UE 当前的调度信息,UE 识别是半静态调度,则保存当前的调度信息,每隔固定的周期在相同的时频资源位置上进行该业务数据的发送或接收。