VoLTE的基本原理及网络eSRVCC切换优化分析

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VoLTE网络的eSRVCC切换优化方法

VoLTE网络的eSRVCC切换优化方法

VoLTE网络的eSRVCC切换优化方法晋晶晶;杨兴红【摘要】As an evolution scheme to solve the voice technology in LTE, VoLTE makes it possible to carry both voice and data service in area covered with LTE. However, in LTE blind coverage area, the voice service is still carried in 2G/3G network, and eSRVCC handover from LTE to 2G/3G must be supported. The eSRVCC handover process involved many units in LTE and GSM network, and the signaling interaction is complicated. Moreover, the user’s experience is affected much by the differe nt types of phone, different home PLMN, and different scenes. So this article conclude a set of ways by optimization experience, about how to locate the issues, and solve them to improve the successful rate of eSRVCC handover.%VoLTE作为LTE网络解决语音技术的演进方案,实现了在LTE覆盖区内语音和数据都承载在LTE网络,但是在非LTE覆盖区,由2G/3G网络为其服务,支持LTE到2G/3G的eSRVCC切换,eSRVCC切换过程涉及LTE/GSM多个网元,信令交互多,用户行为受终端类型、归属地、所处场景影响较大,本文通过现网优化经验,总结出一套快速准确定位、解决问题,提升eSRVCC切换成功率的工作方法。

4.VoLTE基本原理_图文.

4.VoLTE基本原理_图文.

VoLTE无线功能支持情况 VoLTE无线基本功能• 无线承载组合、QCI 1/2承载、RLC层模式、IMS紧急呼:叫所有厂商eNB产品均已支持• 所有厂商eNB 产品支持在语音和数据并发业务下eSRVCC流程的优先级 VoLTE无线增强功能:• 头压缩、半持续/延迟调度:所有厂商eNB产品均已支持,并可与CDRX同时配置并激活;• TTI bundling:部分厂商eNB仍不能支持;•eSRVCC测控和切换流程:所有厂商eNB产品均已支持 VoLTE/eSRVCC方案性能摸底,包括4大类:• 掉话SINR测试:不同的终端测出的性能有差异;各厂商和终端的VoLTE 语音掉话SINR均在3dB以下,满足LTE无线覆盖指标• 系统内切换性能:各厂商系统内切换性能接近(20±6ms);开关Data Forwarding、标清/高清语音、单语音/混合业务、X2切换/S1切换对于切换时延无明显影响• 语音用户容量:单小区容量和调度算法紧密相关;在3:1时隙配比下,所有主要厂商均能在正常通话条件下支持200用户。

RoHC头压缩算法对于容量提升效果明显,平均可达到26%左右的增益。

SPS厂商实现较差,部分厂商不支持多用户SPS • SRVCC切换性能:各厂商端到端时延均在300ms以下,满足SRVCC切换时延要求;单语音和混合业务对于SRVCC切换时延无明显影响 26
谢谢!。

ESRVCC切换优化思路及方法

ESRVCC切换优化思路及方法

ESRVCC切换优化思路及方法E S R V C C切换优化思路及方法集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-E S R V C C切换优化思路及方法一、ESRVCC切换说明ESRVCC切换是基于对LTE网络覆盖弱或者覆盖盲区的的一个补充,所以在测试过程中是不希望发生ESRVCC切换的发生,但是确实存在弱覆盖或者覆盖盲区时,必须启动ESRVCC切换时,我们需要保障ESRVCC切换的成功。

ESRVCC切换正常流程见下图:ESRVCC切换对应ATUFilePlayer软件信令如下:二、ESRVCC切换失败的原因1、无线测原因ESRVCC切换失败无线常见原因分为2个方面:第一是由于LTE的信号太弱了,在触发往2G切换时由于信号太弱,弱覆盖质差,造成网络无法收到UE上报的ESRVCCRequest,网络侧而无法判决切换,造成一直无法切换而拖死;第二是LTE发起切换ESRVCCRequest请求后,网络侧也响应了,由于GSM网络信号不好(或者说GSM网络覆盖良好但存在干扰、GSM网络覆盖较差),造成切入GSM网络的时候失败,造成ESRVCC切换失败。

(建议根据现的无线环境对B1/B2切换门限进行合理调整,避免发起ESRVCCRequest过晚,造成网络侧无法收到ESRVCCRequest请求而失败;还有对发生ESRVCC切换路段的GSM 网络优化,避免GSM空口质量差引起切入失败)。

2、终端原因手机测量到的信号已满足触发B1/B2事件的门限,终端不上报B1/B2事件,造成拖死掉话。

3、核心网原因手机测量到的信号已满足触发B1/B2事件的门限,终端已上报B1/B2事件,核心网收到B1/B2事件,但是核心网在处理过程中出错,造成没有向GSM/TD发起切换。

三、ESRVCC切换失败案例由于本轮问题分析中ESRVCC切换全为成功,无失败案例,故目前只整理了一些常见失败现象。

【技术干货】Volte原理讲解

【技术干货】Volte原理讲解

【技术⼲货】Volte原理讲解⼀、LTE语⾳解决⽅案演进1. 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。

2. 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。

3. 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 ⽹络中从⽽实现在2G/3G⽹络中的语⾳功能。

4. 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。

4 SRVCC(eSRVCC)技术详解及优化

4 SRVCC(eSRVCC)技术详解及优化
SRVCC(eSRVCC)技术详解及优化
1
LTE 语音解决方案 VoLTE 介绍 eSRVCC语音方案
eSRVCC切换时延分析 eSRVCC相关指标
eSRVCC参数配置 eSRVCC优化案例
LTE语音解决方案
多模单待
VoLTE-Only 语音、数据在LTE进行 LTE语音 解决方案 语音在CS进行 数据在LTE进行
eSRVCC语音方案--eSRVCC无线侧切换信令
• •
eNB给MME发送的HandoverRequire消息中带有eSRVCC 切换指示,切换原因,切换 目标小区等。 当GSM系统资源准备完成,由MME通过S1口发送HandoverCommand 消息到基站触 发由E-UTRAN到GSM的切换,消息中带有切换的 GERAN目标小区。
eSRVCC ( Enhanced SRVCC) •在SRVCC的基础上,增加ATCF网元,作为SCC AS的前置网元,替代SCC AS作为信令面锚点
•ATCF位于服务网络,而SCC AS位于归属网络,ATCF更接近终端,减少了MSC到IMS的承载建立时间
•增加的ATGW作为媒体面锚点,避免到远端的Remote Leg Update过程。这样可以提高切换成功率,同 时降低切换时间
VoLTE/SRVCC
•特点:语音业务基于IMS 提供,并支持从LTE切换到 2G/3G网络的语音连续性 •优势:基于LTE的语音, 音质好,频谱利用率高, 语音和数据业务可以并发
•劣势:需要部署IMS,终 端支持SRVCC的终端较少
•优势:对网络改动小,用 户体验不变,语音和数据 可以并发,无需切换
•劣势:终端要支持双待, 对手机芯片、电池续航力 都有较高要求
•优势:对终端要求较低, 重用传统2G/3G网络

通信学习:28-基于VoLTE的eSRVCC切换关键问题及策略研究分析-上海联通网络优化中心

通信学习:28-基于VoLTE的eSRVCC切换关键问题及策略研究分析-上海联通网络优化中心

用率、降低网络成本,另一个价值就是提升用户语音感知体验。上海无线环境复杂,在4G覆盖边
缘或深度覆盖区域如何保障用户语音感知,需在VoLTE业务商用前研究制定一套完善的VoLTE会话
持续性策略。
<6.8s
CSFB
<5s
UltraFlash CSFB
<3s
VoLTE
语音网络结构演进
电路连接
All-IP
GSM HR

语音MOS 质量=( MOS>=3.5 个数)TE覆盖率(RSRP>=110&SINR>=-3)=LTE条 件采样点/覆盖率计算参数
,LTE总采样点;
RTP丢包 率=(发 送RTP数接收到 RTP数)/ 发送RTP

网 格1
98.29%
93.50%
3.97
97.26%
-4 -115
-6 -115
结论:排除RSRP值影响,当RSRP=-95, SINR=6dB MOS值开始由4向下波动。
9
结论:当RSRP=-110dBm, SINR值最高点取到 8dB,MOS值一直在4以下,SINR=0开始MOS 值由3向下波动。
结论:当RSRP=-115dBm, SINR值最高点取 到8dB,MOS值一直在4以下,SINR=1开始 MOS值由3向下波动
据第一轮测试数据-100dbm为MOS值向下波动拐点,针对RSRP低于-100dBm的点重点测试,衰减步长为3dBm,SINR值选 点尽量在0-5dB范围内波动。选取测试点如下:
RSRP -90
-95 -100 -105 -108 -111 -114 -117 -120 -123 -126 -129 -132

VoLTE基于无线链路质量esrvcc切换功能

VoLTE基于无线链路质量esrvcc切换功能

VoLTE基于无线链路质量切换功能一、功能说明在部署VoLTE后,为保证用户的VoLTE语音体验,eNodeB引入了基于无线链路质量的切换功能。

该功能开启后,eNodeb将实时监控每个VoLTE终端的无线链路质量,如果无线链路质量差到一定程度,则触发系统内的异频切换或系统间的eSRVCC。

二、设计原理移动网络中,各项业务的表现主要取决于当前业务终端所处的无线环境,成熟的有线网络(核心网/业务平台)及终端差异带来的影响非常小。

具体到LTE 网络,实时的无线链路质量将决定业务的空口调度及传输,依据VoLTE业务的特点,结合大量的测试实践(MOS测试),可以大致确定不同的无线链路质量对应的语音质量(MOS)等级。

在此基础上,通过设定合理的各项参数/门限,对VoLTE 语音质量明显变差的用户采取迁移策略,可以最大限度的保证用户感知。

基于语音质量的切换,在切换流程上与基于覆盖的切换基本一致,但触发的条件有所区别。

基于语音质量的切换触发完全通过eNodeB的内部判决——上行为基站测量到的终端SINR;下行为调度的MCS等级与实时Bler。

当eNodeB判定需要启动基于质量的切换时,通过RRC重配下发相应的测量控制,终端上报满足条件的测量事件后发起切换。

基于无线链路质量的切换和基于覆盖的切换属于并不冲突,前者主要用于弥补后者在VoLTE业务上的一些不足——VoLTE业务的实时性和感知敏感性决定了单一的基于覆盖的移动性策略无法满足运营需求,基于无线链路质量的切换能很大程度上缓解由于上下行高干扰带来VoLTE感知差问题。

三、配置参数基于覆盖的异系统切换判决测量量主要来源于UE对下行信号的测量值,当上下行严重不平衡或上行存在高干扰时,可能导致上行高质差等问题,而上行高干扰对语音质量存在较大影响。

启用基于上行链路质量的异系统切换可以避免这种上下行不平衡、上行强干扰等切换不及时场景,通过合理的设置上行质量门限,在MOS值降低时及时切换出,提升用户感知度。

不同场景下的eSRVCC切换参数优化分析

不同场景下的eSRVCC切换参数优化分析

音连续)。

当L T E 用户在通过程端移动出LT E 覆盖,注册至2G/3G网络时,终端与网络配合将话音无缝地从L T E 网络切换至2G G 网通过S R V C C 切换到2G网络来保障语音业务的连续性。

为了缩短切换时延,3GPP在R10版本中提出了eSRVCC(enhanced Single Radio Voice Call Continuity,增强的单待语音连续)[1-2]。

系统间切换必然会导致暂质量下降的问题,切换过早则会降低用户使用高清语音的时长占比,切换过晚则可能由于信号衰落、无线信号强度不足以支撑后续的链路建立而发生掉话。

目前全网对于S R V C C 相关参数设置存在统设,未考虑到各种场景下S R V C C 切换特征小环境与性能特征,在某些特殊场景下,对用户感知会造成较大影响,所以根据不同的场景,差异化设置切换参数是保障VoLTE用户在覆盖边缘区域感知的重要保障。

本文将主要针对快衰落(高铁、高速、国道的快速移动场景)、慢衰落等不同场景下SRVCC等参数的设置进行研究,以提升用户感知[3-4]。

2 eSRVCC 关键流程及评估标准2.1 eSRVCC 关键流程VoLTE技术里面重要的一项流程就是SRVCC,类似于跨系统的互操作,为了在LTE覆盖受限的区域保证用户VoLTE通话的连续性,需要进行跨系统SRVCC 切换。

从接入网角度进行观,也同样经历测量、判决等相应步骤,因此可以认为是一种跨系统的切换,但是区别于传统的如2G/3G话音CS(Circuit Switch,电路域切换)-CS域切换,SRVCC一般则属于PS(Packet Switch,分组域切换)-CS域的一种切换流程。

V o L T E 语音业务在L T E 盖边生S R V C C 切换时,需要创建UE(User Equipment,用户设备)与ATGW(Access Transfer Gateway,接入切换网关)之间的承载通道,对端设备A T 间的媒体流还是通过原承载通道传输。

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

ESRVCC切换成功率指标优化方法集

ESRVCC切换成功率指标优化方法集

ESRVCC切换成功率指标优化方法集ESRVCC(Enhanced Single Radio Voice Call Continuity)切换成功率是指在LTE网络中使用ESRVCC技术进行切换时,切换成功的概率。

ESRVCC技术是一种实现LTE到2G/3G网络切换的技术,通过它可以实现在VoLTE通话时从LTE网络切换到2G/3G网络并维持通话的连续性。

1.网络容量增强:通过增加基站、扩大覆盖范围、优化邻区配置等方式,增加网络容量,减少切换时的网络拥塞现象,从而提高切换成功率。

2.优化切换参数设置:调整ESRVCC切换相关的参数设置,如ESRVCC 门限、切换优先级、切换触发条件等,使得切换时更加准确,提高切换成功率。

3.优化切换策略:根据不同区域和网络情况,制定合理的切换策略,例如切换禁止区域的划定、优化切换优先级等,以提高切换成功率。

4.加强干扰管理:通过优化频率规划、减少邻频干扰、限制各种无线干扰源等方式,减少切换时的干扰,提高切换成功率。

5.邻区优化:通过邻区规划、优化邻区配置以及邻区间干扰管理等方式,减少切换时的邻区干扰,从而提高切换成功率。

6.强化信令链路:优化信令链路的建设和网络配置,减少信令延迟和丢包率,确保切换过程中的信令传输稳定,提高切换成功率。

7.强化切换演算:通过优化切换演算算法,提高切换时的准确性和效率,减少切换失败的情况,提高切换成功率。

8.加强网络监控和优化:建立完善的网络监控系统,对切换成功率进行实时监测和分析,及时发现问题并采取相应措施进行优化,从而提高切换成功率。

总之,提高ESRVCC切换成功率需要综合考虑网络容量、切换参数设置、切换策略、干扰管理、邻区优化、信令链路质量、切换演算算法以及网络监控和优化等多个方面的因素,并根据具体情况采取相应的优化方法。

只有在各方面工作都得到合理的改进和优化后,才能提高ESRVCC切换成功率,提升VoLTE通话的质量和用户体验。

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网络中ESRVCC原理与实现分析

VOLTE网络中ESRVCC原理与实现分析

VOLTE 网络中ESRVCC 原理与实现分析季旭东(中国人民解放军9155〇部队3分队)摘要:随着中国4G 网络的建设,4G 用户迅猛增长,终端产业不断成熟,中国VOLTE 业务发展条件已经具备,截至2016 年底,中国移动开通150万个VOLTE 基站,建成全球最大的VOLTE 网络。

在VOLTE 网络建设初期,如何保障VOLTE 用户通话质量,尤其是4G 网络覆盖较弱场景下的用户体验成为目前VOLTE 发展的关键。

ESRVCC 技术通过VOLTE 到2/3G 之间的切换保障了通话质量。

文章介绍ESRVCC 技术原理,切换流程及实际组网分析。

关键词:VOLTE ; eSRVCC ;切换;通话质量中图分类号:TN 915文献标识码:A文章编号:1673-1131(2017)05-0238-021 ESRVCC 原理1.1 VO LTE 组网概述VOLTE (voiceoverLTE )即在LTE 网络上承载语音业务,是4G 语音的最终解决方案,VOLTE 网络主要分为三层: 接入层,主要网元为ENODEB 、EPC 等网元,接入层利用 了 4G 无线网络和分组域核心网,因此VOLTE 网络具备了高 频谱利用率、低时延、低网络建设投入等优势。

核心层,S fl IMS core ,主要由SBC 、P /I /S -CSCF 等网元组 成,是整个VOLTE 网络的核心控制层,各网元间主要采用SIP 信令交互,该类网元多采用高性能的通用硬件平台,保障了信 令交互的及时性,并降低了网络建设和维护成本业务层,主要由各种A S 组成,为用户提供各项业务,由于 VOLTE 网络将承载、控制、业务分离,降低了网络和业务的耦 合,有利于新业务拓展和实现。

1.2 SRVCC 原理SRVCCXSingle Radio Voice Call Continuity )单待语音连续 业务是指用户在通话过程中从E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 即 4G 网络)漫游到 UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network 即 3G 网络)/GERAN (GSM EDGE Radio Access Network 2G 网络)时,经过 UE 和 网络设备的切换过程,保持用户的通话不中断。

VOLTE主叫eSRVCC切换到3G后单通问题分析

VOLTE主叫eSRVCC切换到3G后单通问题分析

VOLTE主叫 eSRVCC切换到 3G后单通问题分析一、案例摘要摘要:4G用户在使用VOLTE通话过程中,因4G网络覆盖变差后,主叫VOLTE用户需进行eSRVCC切换到3G网络保持通话连续,在eSRVCC切换过程中被叫用户在刚接通的几秒内可以正常听到主叫声音,RNC侧能收到来自核心网的正常语音包,但是当主叫用户SRVCC到3G后,被叫立即出现静音,从信令跟踪分析来看,被叫未收到来自核心网的任何语音包,同时在问题发生时刻,主叫用户能正常发送语音包给核心网,此外主被叫用户的无线侧信令无任何异常,因此可以确认被叫用户出现静音是因为核心网存在异常,没有把语音包发给被叫用户导致。

二、关键词关键词:4G;VOLTE;eSRVCC切换;静音三、案例正文(一)案例背景2021年1月分以来,陆续接到用户反映VOLTE通话出现单通情况,为了解决VOLTE通话单通问题,网络部立即组织相关专业人员进行摸测排查,并同步将测试号码在基站侧、核心网侧做好信令跟踪,综合分析定位单通问题。

(二)案例描述用户反映拨通电话一段时间后听不到对方声音,经过不断地现场测试后确定单通均为4G信号逐渐变差导致,为进一步确定问题,抽取了只有3G信号的鼎尚城地下停车场作为模拟场景,测试人员从室外拨通电话后逐渐走向地下停车场,经过不断地测试,多次出现主叫VOLTE用户进行eSRVCC切换到3G网络后单通,具体现象为主叫终端能听到被叫终端声音,被叫终端听不到主叫终端声音。

(三)分析总结1.切换前后媒体流走向变化2.VOLTE-PSBC消息抓包消息分析主叫:130****2954被叫:186****2814呼叫开始时间:2021-02-23 15:05:13PSBC终端呼叫请求:切换开始时间:2021-02-23 15:05:36PSBC收到eMSC切换请求:(1)切换前呼叫正常,切换前媒体地址+端口号:(2)切换后主叫侧媒体地址+端口号变化如下图,被叫侧无变化:(3)eMSC切换请求携带媒体信息(4)PSBC分配切换后媒体IP(5)切换后媒体包分析结果,PSBC未收到eMSC下挂MGW发送的媒体包(6)SRVCC-MGW发包情况:3.无线3G侧抓包消息分析(1)分析被叫用户信令确认,被叫用户在15:05:19接通电话,然后一直在3G侧直到用户释放。

VoLTE现代交换网讨论课二

VoLTE现代交换网讨论课二

案例分析
LTE弱覆盖时,eSRVCC切换若不及时, 将造成掉话。
10:57:29.710时刻,基站下发异频异系统测量报告,包含2G 频点及B2门限。 但是下发的测量频点 较多,达到13个,导致 测量周期长。
bandIndicator——频段指示 ARFCN——无线频道编号
案例分析
10:57:42.109,主叫RSRP已恶化至-117dBm,信噪比SNR降 至-3dB(门限为3~10dB)。但由于基站测量周期过长,终端 仍未上报B2事件。 RSRP (Reference
支持VoLTE的设备
要实现VoLTE除了需要运营商建设VoLTE网络,还需要 硬件设备支持 中国移动A1,中国移动N1,中国 移动N1 MAX,华为荣耀6,华为 MATE7和MATE8,华 为P8,三星 S6,中兴天机AXON,大神NOTE3, 小米 4C,小米Note顶配版,联想乐 檬X3,乐视1pro、乐1max , LGFlex2等
解决措施 解决措施1
解决措施2
终端芯片提高测量能力,尽快实现CDRX休眠期测量功能。
规范LTE频点配置,清理多余异频频点,缩短终端测量周期;
感谢聆听!
Signal Receiving Power,
单位dBm,参考信号 接收功率) 是LTE网络中 可以代表无线信号强度 的关键参数。
案例分析
案例分析
• 10:58:05.587时刻,RTP包不能正常收发,10s后RTP inactivity(静止状态)定时器触发,会话中断,出现掉话。
RTP——提供端对端传 输服务的实时传输协 议
• A1事件:服务小区质量高于一个绝对门限,用于关闭正在进行的频间测量和去激
活Gap。 • A2事件:服务小区质量低于一个绝对门限,用于打开频间测量和激活Gap。

VOLTE原理分析终稿

VOLTE原理分析终稿

VoLTE/SRVCC原理与性能分析2015-11目录无线特性基本原理功能特性网络结构信令流程案例分析VoIP 协议层RTP 是用于传送实时话音和视频数据的IP 协议,负责实时数据的传输。

RTCP 是RTP 控制协议,负责对RTP 的通信和会话进行控制和管理,如流量控制、拥塞控制、会话管理等,以便于发送方进行错误纠正。

RTPUDPIP RTCP 话音12.2KbpsSIP IP RTP RTCP 用户面控制面VoIP 头压缩IP 包头UDP 包头RRP 包头RTP 载荷20字节8字节12字节20~160字节包头压缩后:RRP包头RTP 载荷3~5字节20~160字节IP/UDP/RTP 包头RTPRTP•RTP 典型的负荷长度为20字节到160字节,而RTP 的头部一般为40到60字节。

•可以通过RoHC(Robust Header Compression ,RFC3095)算法对RTP/UDP/IP 包头进行压缩。

•VoIP AMR 话音包头被压缩后的长度为1~4字节。

VOIP AMR 参数及调度特性VoIP 包, AMR12.2Kbps 时长度为352比特SID 包,,包长度为120比特交谈状态发包间隔为20ms 静默状态发包间隔为160ms 状态半持续性调度资源释放半持续性调度资源激活动态调度半持续性调度集中式虚拟资源块分布式虚拟资源块SID 包VoIP 包大的IP 包静默态谈话态VoIP无线特性VoIP基本特性:–严格的分组时延要求–突发性低比特率话务VoIP面临的挑战:–延迟和抖动控制。

–移动性。

–发射功率和覆盖优化•解决和优化方案:–多用户共享–包头压缩技术–动态调度方式–半静态调度方式–针对VoIP的切换方式VoLTE/无线技术关键点头压缩功能•对数据包包头进行压缩:不采用ROHC头压缩,应用层RTP开销占12Byte,UDP头开销占8Byte,IP层的IP头开销占20Byte(IPv4);采用ROHC头压缩后,ROHC头压缩开销占6Byte左右,每个数据包可以节省包头开销34Byte。

VoLTE基本原理

VoLTE基本原理

目录
VoLTE基本概念
➢ 什么是VoLTE? ➢ VoLTE语音解决方案
LTE时代的语音解决方案
多模单待
VoLTE-Only
语音、数据在LTE进行
LTE语音 解决方案
语音在CS进行 数据在LTE进行
(e)SRVCC
多模单待
CSFB
多模多待
SvLTE
SvLTE(Simultaneous voice and LTE) :终端同时驻留在2G/3G和LTE网络中。传统的电路域提 供话音业务,LTE网络提供数据业务,数据和话音可以同时并发。
基本概念:锚定、切换
什么是锚定? •锚定(Anchoring)是指将呼叫从CS网络路由到IMS网络进行业务处理的过程。 •在以下两种场景中,与LTE用户相关的呼叫请求需要通过锚定功能路由到IMS网络:
➢LTE用户通过CS网络接入,并且签约了IMS网络业务 ➢LTE用户作为被叫用户,通过LTE网络接入,并且主叫用户为CS网络用户 锚定方案: •VoLTE AS锚定:MSC根据在融合HLR/HSS中签约的T-CSI触发到VoLTE AS上的锚定功能模块上获取 IMRN,将呼叫路由到IMS
SvLTE是什么?
SvLTE
CSFB
(e)SRVCC
CS
MSC
SGs
MME
EPC
语音业务 2G/3G
双待手机
数据业务
LTE
SvLTE(Simultaneous Voice and LTE) •双模手机方式。手机同时工作在LTE和CS方式,前者提供数据业务,后者提供语音业务
部署特点 ➢优点:对网络无特别要求,无需改动网络 ➢缺点:手机成本高、耗电高
SCC AS
远端IMS终端
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优化方法

规范LTE频点配臵,清理多余异频频点,缩短终端测量周期;
终端芯片提高测量能力,尽快实现CDRX休眠期测量功能。

eSRVCC组网架构
网络切换优化分析

日常优化工作主要从无线覆盖优化、参 数优化、系统内外邻区优化,功能优化 四个方面着手,与ATU路网、工程建设 紧密配合,提升整体网络质量。

LTE弱覆盖时,eSRVCC切换若不及时,将造成掉话。 10:57:29.710基站下发异频异系统测量报告,包含2G频点及 B2门限(LTE:-110dB,GERAN:-95dB)。
SRVCC存在切换性能问题,无法达到语音中断时长小 于300ms的部署要求,会严重影响VoLTE用户体验
eSRVCC:为增强的SRVCC, 相比SRVCC最大的改进就是缩短了切换 时延,改善用户感知. 在SRVCC基础上,通过在拜访地引入AFCT作为媒体锚定点,节省远 端媒体更新时间,可将切换时延减低至300ms以内
性方案,主要是为了解决当单射频UE 在LTE/Pre-LTE 网络和2G/3G CS 网络之间移动
时,语音呼叫连续性的问题,即保证单射频UE 在IMS 控制的VoIP 语音和CS 域语音之 间的平滑切换,通话不中断
SRVCC切换解决了语音连续性问题,呼叫时延短,无需回落2G/3G发起语音,避免频
繁网间重选。Leabharlann Volte的关键技术

1.无线承载Qos等级标识;
2.SIP&SDP 3.RoHC健壮性报头压缩协议;
4.SPS半持续调度;
5. eSRVCC(Enhanced Single Radio Voice Call Continuity)
SRVCC切换
SRVCC(Single Radio Voice Call Continuity)是3GPP提出的一种VoLTE语音业务连续

但是下发的测量频点
较多,达到13个,导致 测量周期长。
10:57:42.109,主叫RSRP(参考信 号接收功率)已恶化至-117dBm, 信噪比SNR降至-3dB(门限为3~ 10)。但由于基站测量周期过长, 终端仍未上报B2事件。
10:58:05.587,RTP包不能正常收发,10s后 RTP inactivity(静止状态)定时器触发,会话中 断,出现掉话。

VoLTE基本特征
VoLTE技术优势

呼叫建立时延更短,接续时间降低到1-2秒 采用高分辨率编解码技术和eSRVCC切换,语音质量更高, 掉线率接近于零


实时高清视频通话质量比2G/3G提升近10倍
基于LTE承载语音,充分利用LTE无线技术高频谱利用率、抗衰落性、高带宽、 大容量的优点。

VoLTE特点
基本概念

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,可实现数据与语音业务在同一网络下的 统一。 VoLTE是基于IMS的语音业务,由IMS配合LTE 、和EPC网络实现端到 端的基于分组域的语音、视频通信业务。通过IMS系统的控制, VoLTE解决方案可以提供和电路域性能相当的语音业务及其补充业务, 包括号码显示、呼叫转移、呼叫等待、会议电话等
计算机网络
VoLTE的基本原理及网络eSRVCC切换优化分析
目录
VoLTE基本原理 eSRVCC简介 网络切换优化分析
LTE是英文Long Term Evolution的缩写。LTE也被通俗的称为 3.9G ,具有 100Mbps 的数据下载能力,被视作从 3G 向 4G 演 进的主流技术。它改进并增强了 3G 的空中接入技术,采用 OFDM 和 MIMO 作为其无线网络演进的唯一标准。在 20MHz 频谱带宽下能够提供下行 100Mbit/s 与上行 50Mbit/s 的峰值速 率。
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