VoLTE优化经验总结及案例分享 (1)
Volte-VoLTE语音质量优化案例精编个
VoLTE语音质量优化案例1:VoLTE窄带与宽带语音质量对比【问题现象】在3GPPLTE中,VoLTE业务编码有AMR-NB窄带和AMR-WB宽带两种编码,两种编码速率具有不同的话音质量,所以又分别称为VoLTE标清语音(或VoLTE12.2kbps)和VoLTE高清语音(或VoLTE23.85kbps)。
【问题分析】AMR-NB和AMR-WB这2种编码具有如下特点:●每20ms产生一个语音包,包括了RTP/UDP/RLC-Security压缩头;●每160ms生成一个SID语音静默包。
●帧长20ms;AMR-NB编码特点为:● 4.75kbps到12.2kbps共8个码率,分别为:4.75、5.15、5.9、6.7、7.4、7.95、10.2、12.2kbps;●采样率为8kHz。
AMR-WB编码特点为:● 6.6kbps到23.85kbps共8个码率,分别为:6.6、8.85、12.65、14.25、15.85、18.25、19.85、23.05、23.85kbps;●采样率为16kHz。
可见两者显着的差异是采样速率不一样,窄带一个语音帧是160个点,宽带一个语音帧采样320个点。
AMRNB的语音带宽范围:300-3400Hz,8KHz采样。
AMRWB 的语音带宽范围:?50-7000Hz,16KHz采样。
用户可主观感受到话音比以前更加自然、舒适和易于分辨。
AMRWB与AMRNB不同之处在于AMRWB按16kHz采样,分别按频率带50~6400Hz?和6400~7000Hz进行编码。
用来降低复杂度,AMRWB将位算法集中到更重要的频率区。
低频带使用ACELP算法进行编码。
添加几个特征来达到一个高的主观质量。
线性预测(LP)算法是在每隔20ms的帧要进行一次线性预测算法,每5ms搜索一次自适应码本,这个过程是在12.8Kbs速率下进行。
高频带是在解码器端使用低带和随机激励的参数重建的,目的是调整与在声音基础上的低频有关的高频带.高频带的声频通过使用由低带LP过滤器产生的LP滤波器进行重建。
(4G学习)中兴VoLTE优化案例5篇经验分享
VOLTE优化案例案例1:异频重定向掉话案例【问题描述】主叫占用广州天河区鱼珠木材市场D-ZLH-3(EARFCN=38100 PCI=83CELLID=135693)小区通话时,信号强度为-101dbm左右,出现一次RRC Connection Release,导致承载拆除,引起一次主叫掉话。
【问题分析】分析测试数据,发现UE占用服务小区广州天河区鱼珠木材市场D-ZLH-3(EARFCN=38100 PCI=83CELLID=135693)在通话的过程中信号越来越差,之后上报测量报告A2事件,eNODEB 收到报告后发起异频重定向判决,下发RRC Connection Release,由异频重定向后,eNodeB 向MME发送ue context release request,mme释放专用承载。
当UE被重定向后在新的小区发起RRC连接,网络只建立了默认承载,UE发送BYE消息,导致掉话。
从地理环境上看,服务小区与UE重定向目标小区相距较远,不需配邻区关系,UE在该路段仅是偶尔测量到目标小区的信号,这种环境极容易触发异频重定向。
【解决方案】关闭异频重定向,复测问题解决,服务小区后台统计指标无异常。
【问题总结】根据拉网统计,目前该类掉话占总掉话次数的82%以上,对测试指标影响非常严重。
异频重定向触发原理:小区间没定义邻区关系,当邻区满足切换条件时,主服务小区无法切换到邻区,基站会给UE下发系统内重定向。
优化办法:通过关闭异频重定向的功能来规避该事件,除此之外,异频邻区的完善需要加大优化力度。
后续解决办法:除了做好邻区优化外,中兴将在下个版本加入基于QCI的异频重定向功能,禁止专用承载的业务发生异频重定向。
案例2:异系统重定向掉话案例【问题描述】VoLTE测试eSRVCC过程中,发现eSRVCC执行的是CCO,而不是PS切换。
而CCO对于VoLTE语音来说,必然导致掉话。
【问题分析】具体如下图所示。
VoLTE优化经验及案例
终端IMS注册问题
终端要完成在IMS的正常注册,前提必须要在LTE MME上 附着成功,即终端当前是在LTE网络上的。
终端未能在IMS注册成功时,终端屏幕上方的IMS图标通常 会显示为红色或出现一个叹号,此时无法做VoLTE语音业 务。
从无线角度可以从QCI=5承载建立不否不SIP注册流程上去 大致定位问题出现在哪部分,然后在联合相关网元迚行具 体排查。
率偏置。 5. 修改RS功率:确保满足预期的小区覆盖半径。
呼叫建立问题—eRAB承载问题
要实现VoLTE语音业务和视频业务需要建立以下承载组合: • 语音业务载组合:SRB1+SRB2+2xAM DRB+1xUM DRB,其中,UM DRB
的QCI=1,2个AM DRB的QCI分别为QCI=5和QCI=8/9。 • 音频业务承载组合:SRB1+SRB2+2xAM DRB+2xUM DRB,其中,2个UM
IMS呼叫建立时延
我司目标值 >99% <0.5% >99% >98% <2.6%
<200ms
<1% >3.8 <5% <5% <1% <1%
<3s
<2s
备注
被叫处于IDLE态下,主叫拨打被叫 被叫处于连接态,主叫拨打被叫
对亍接通率、掉话率、eSRVCC切换成功率等挃标,网优侧需要做好基础优化, 如覆盖、邻区(系统内/间、邻区参数、邻区完善等)、合理参数设置等这几 个方面的网优工作。
图一
图二
呼叫建立问题—eRAB承载问题
从基站侧看,源小区在切换时收到了ERAB Release Command消息,但由亍已经开始切换, 因此回的响应消息中显示为失败,原因是切换触发,见下图三:
VoLTE优化经验总结及案例
VoLTE优化经验总结及案例分享1优化经验总结1.1日常优化总结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。
1.2RLC优先级优化现象:呼叫建立与切换过程冲突,专载被MME释放。
呼叫建立过程中专载建立与切换几乎同时发生,MME未收到NAS专载完成消息导致释放专载,终端回复invite580(也有上发CANCLE的情况),专载丢失形成未接通事件。
原因分析:QCI5设置的RLC优先级为2,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QCI5优先级,确保SIP消息及时上传,修改后此类问题改善明显。
1.3QCI5PDCP DiscardTimer时长优化现象:终端业务建立过程中,出现SIP信息传递丢失的问题,导致收到网络下发的INVITE500或者580等原因值释放。
原因分析:UE在无线信道较差的情况下,SIP信令发送或接收不完整或者无法及时传递,导致IMS相关定时器超时而发起会话cancel。
经过分析,由于QCI5的pdcp丢弃时长过小,在无线覆盖较差的地方,上行时延会变大,容易导致QCI5信令丢包。
优化措施:QCI5PDCP DiscardTimer由300ms修改为无穷大优化效果:VoLTE无线接通率提升明显1.4SBC传输协议TCP重传次数优化背景:被叫从2G返回4G后,主叫起呼,被叫首先bye消息,紧接着接连收到多条上一次呼叫的invite,被叫回复bye481\invite486\invite580,呼叫失败。
优化措施:爱立信SBC对TCP配置进行了修改:最大重传次数从15次改为5次,最大重传隔间从十几分钟改为15s,此类问题已解决。
1.5系统间邻区优化LTE网络的GSM邻区关系根据工程参数、共站2G邻区同向小区继承进行规划,同时根据4G、2G道路测试数据匹配进行邻区补充:4G弱信号路段与2G拉网服务小区匹配:利用第三方拉网测试数据,将4G和2G拉网信号强度、经纬度、服务小区等信息导出。
VoLTE语音质量优化案例(14个)
VoLTE语音质量优化案例1:VoLTE窄带与宽带语音质量对比【问题现象】在3GPP LTE中,VoLTE业务编码有AMR-NB窄带和AMR-WB宽带两种编码,两种编码速率具有不同的话音质量,所以又分别称为VoLTE标清语音(或VoLTE 12.2kbps)和VoLTE 高清语音(或VoLTE 23.85kbps)。
【问题分析】AMR-NB和AMR-WB这2种编码具有如下特点:●每20ms产生一个语音包,包括了RTP/UDP/RLC-Security压缩头;●每160ms生成一个SID语音静默包。
●帧长20ms;AMR-NB编码特点为:● 4.75kbps到12.2kbps共8个码率,分别为:4.75、5.15、5.9、6.7、7.4、7.95、10.2、12.2kbps;●采样率为8kHz。
AMR-WB编码特点为:● 6.6kbps到23.85kbps共8个码率,分别为:6.6、8.85、12.65、14.25、15.85、18.25、19.85、23.05、23.85kbps;●采样率为16kHz。
可见两者显著的差异是采样速率不一样,窄带一个语音帧是160个点,宽带一个语音帧采样320个点。
AMR NB的语音带宽范围:300-3400Hz,8KHz采样。
AMR WB的语音带宽范围:50-7000Hz,16KHz采样。
用户可主观感受到话音比以前更加自然、舒适和易于分辨。
AMR WB与AMR NB不同之处在于AMR WB按16kHz采样,分别按频率带50~6400Hz 和6400~7000Hz 进行编码。
用来降低复杂度,AMR WB将位算法集中到更重要的频率区。
低频带使用ACELP算法进行编码。
添加几个特征来达到一个高的主观质量。
线性预测(LP)算法是在每隔20ms 的帧要进行一次线性预测算法,每5ms搜索一次自适应码本,这个过程是在12.8Kbs 速率下进行。
高频带是在解码器端使用低带和随机激励的参数重建的, 目的是调整与在声音基础上的低频有关的高频带. 高频带的声频通过使用由低带LP 过滤器产生的LP 滤波器进行重建。
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接通率优化思路及案例
VOLTE接通率优化思路及案例随着移动通信技术的快速发展,人们对通话质量的要求也越来越高。
VOLTE(Voice over LTE)作为一种高质量的语音通信技术,具有更高的音质、更快的连接速度和更低的延迟,逐渐取代了传统的2G和3G语音通信方式。
然而,由于各种原因,VOLTE接通率可能会受到一些干扰,影响通话质量。
因此,提高VOLTE接通率成为了运营商和设备厂商共同面临的一个重要问题。
下面将介绍一些优化VOLTE接通率的思路和案例:1.信号覆盖优化:VOLTE需要在LTE网络下进行语音通信,因此优化LTE网络的覆盖范围和信号强度可以提高VOLTE接通率。
对于信号覆盖不好的区域,可以增设更多的LTE基站或放置室内LTE小站,以消除信号死角和盲区。
案例:城市的一些居民小区信号覆盖很差,导致VOLTE接通率低。
该地区的运营商决定在小区内增设室内LTE小站,通过强化信号覆盖,提高VOLTE接通率。
经过实施后,VOLTE接通率显著提高,用户体验得到了极大改善。
2. QoS优化:VOLTE语音通话对QoS(Quality of Service)要求较高,需要保证较低的延迟和较高的网络带宽。
因此,通过对网络中的资源进行调度和优化,可以提高VOLTE接通率。
例如,对于VOLTE通话流量进行优先级调度,确保其能够优先获得网络资源。
案例:国家的一个运营商发现,其LTE网络中VOLTE语音通话的延迟较高,导致VOLTE接通率较低。
通过对网络的QoS策略进行优化,提高了VOLTE语音通话的优先级,将相关资源分配给VOLTE通话,从而提高了接通率。
案例:运营商发现其IMS网络存在一些性能问题,导致VOLTE接通率较低。
运营商对IMS网络进行优化,增加了IMS服务器的数量,改进了通信协议,优化了网络参数等。
通过这些改进措施,VOLTE接通率得到了明显提高。
4.终端设备优化:VOLTE通话不仅依赖于网络的性能,还与终端设备的质量和性能密切相关。
Volte-4-VoLTE语音质量优化案例(14个)-图文
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VoLTe语音质量优化1案例1:VoLTe窄带与宽带语音质量对比【问题现象】在3gppLTe中,VoLTe业务编码有AmR-nb窄带和AmR-wb宽带两种编码,两种编码速率具有不同的话音质量,所以又分别称为VoLTe 标清语音(或VoLTe12.2kbps)和VoLTe高清语音(或VoLTe23.85kbps)。
【问题分析】AmR-nb和AmR-wb这2种编码具有如下特点:?每20ms产生一个语音包,包括了RTp/uDp/RLc-security压缩头;?每160ms生成一个sID语音静默包。
?帧长20ms;AmR-nb编码特点为:?4.75kbps到12.2kbps共8个码率,分别为:4.75、5.15、5.9、6.7、7.4、7.95、10.2、12.2kbps;?采样率为8khz。
AmR-wb编码特点为:?6.6kbps到23.85kbps共8个码率,分别为:6.6、8.85、12.65、14.25、15.85、18.25、19.85、23.05、23.85kbps;?采样率为16khz。
可见两者显著的差异是采样速率不一样,窄带一个语音帧是160个点,宽带一个语音帧采样320个点。
AmRnb的语音带宽范围:300-3400hz,8Khz采样。
AmRwb的语音带宽范围:50-7000hz,16Khz 采样。
用户可主观感受到话音比以前更加自然、舒适和易于分辨。
AmRwb与AmRnb不同之处在于AmRwb按16khz采样,分别按频率带50~6400hz和6400~7000hz进行编码。
经典案例-VoLTE网络呼叫建立时延问题优化实践总结
VOLTE网络呼叫建立时延问题优化实践总结一、问题描述VOLTE技术的应用使4G网络除了能提供高速率的数据业务,同时还能提供高质量的音视频通话,不同于目前2G、3G网络下语音业务,带给4G用户最直接的感受就是接通等待时间更短,音视频通话效果更佳。
呼市电信VOLTE业务于2017年9月份已全部开通,但目前还未正式投入商用,此次优化重点找出VOLTE网络薄弱环节重点提升,夯实网络基础,确保VOLTE网络顺利试商用。
二、问题定位过程描述前期集团要求VOLTE网络全网摸底测试发现,呼叫建立时延较差在4S左右,未达到3S之内标准。
本次优化考虑到市内路况拥堵因素对测试结果的影响,故试验区域选择丰州路与昭君路区间南二环及其南侧区域主要道路为测试路线,规划路线总长约48km,途径站点74个,共273个小区。
具体规划路线如下图所示:对规划路线进行了首轮摸底测试,测试参数设置如下:主叫侧参数配置被叫侧参数配置测试指标统计如下:经分析电子围栏干扰发生一次掉话外,发现呼叫建立时延指标未达到标准值,本次重点提升呼叫建立时延指标。
全程呼叫成功率(%)测试里程(km)平均RSRP(dBm)平均SINR(dB)掉话次数(次)掉话率(%)呼叫建立时延(s)平均MOS值MOS>3.5比例(%)100.00% 47 -83.98 12.27 1 2.63% 3.49 4.11 97.73%三、优化过程(方法)描述➢过程1优化方案目前现网控制面user-inactivity定时器设置为10s,即VOLTE 呼叫结束10s内如无数据业务所有承载将全部被释放掉;而本次测试设置呼叫间隔为15s,故每次呼叫均在QCI=9和QCI=5的承载被释放后发起,此时主被叫均需重新建立QCI=9和QCI=5的承载,即每次呼叫主被叫均要发起随机接入过程,由空闲态转为连接态,如果让主被叫在呼叫过程中一直保持在连接态,则会省掉RRC连接建立过程,缩短呼叫时延。
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。
中兴VoLTE优化经验的总结及案例
VoLTE优化经验总结及案例分享1 优化经验总结1.1 日常优化总结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。
1.2 RLC优先级优化现象:呼叫建立与切换过程冲突,专载被MME释放。
呼叫建立过程中专载建立与切换几乎同时发生,MME未收到NAS专载完成消息导致释放专载,终端回复invite580(也有上发CANCLE的情况),专载丢失形成未接通事件。
原因分析:QCI5设置的RLC优先级为2,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SIP消息及时上传,修改后此类问题改善明显。
1.3 QCI 5 PDCP DiscardTimer时长优化现象:终端业务建立过程中,出现SIP信息传递丢失的问题,导致收到网络下发的INVITE500或者580等原因值释放。
原因分析:UE在无线信道较差的情况下,SIP信令发送或接收不完整或者无法及时传递,导致IMS相关定时器超时而发起会话cancel。
经过分析,由于QCI5的pdcp 丢弃时长过小,在无线覆盖较差的地方,上行时延会变大,容易导致QCI5信令丢包。
优化措施:QCI5 PDCP DiscardTimer 由300ms 修改为无穷大优化效果:VoLTE无线接通率提升明显1.4 SBC传输协议TCP重传次数优化背景:被叫从2G返回4G后,主叫起呼,被叫首先bye消息,紧接着接连收到多条上一次呼叫的invite,被叫回复bye481\invite486\invite580,呼叫失败。
优化措施:爱立信SBC对TCP配置进行了修改:最大重传次数从15次改为5次,最大重传隔间从十几分钟改为15s,此类问题已解决。
1.5 系统间邻区优化LTE网络的GSM邻区关系根据工程参数、共站2G邻区同向小区继承进行规划,同时根据4G、2G道路测试数据匹配进行邻区补充:4G弱信号路段与2G拉网服务小区匹配:利用第三方拉网测试数据,将4G和2G拉网信号强度、经纬度、服务小区等信息导出。
经典案例-高流量商业区场景VoLTE无线优化方法
浙江省杭州市VoLTE问题处理最佳实践总结高流量商业区场景VoLTE无线优化方法1 高流量商业区场景概述高流量商业区场景具有环境多样性的特点,一般位于城市中心区域,地段繁华,大量沿街商铺与居民区、写字楼共存,人流量大,终端移动缓慢,切换频繁等现象明显。
VoLTE网络的发展上升期,对高流量商区易引起丢包、抖动、MOS差等VoLTE异常指标的潜在信号弱覆盖区、频繁切换等区域提出更高信号覆盖要求,随着业务发展成熟,也会逐步涉及部分商区范围站点容量等迫切需求,因此高流量商业区的VoLTE无线网络优化方法亟需提前探索。
2 高流量商业区场景优化方法2.1 高流量商业区场景特点2.1.1 网络结构高流量商业区地处于城市中心区域,由于商区建筑密集,路面相对较窄,容易出现覆盖盲区,采用宏站加微站的组网方式不仅可以解决深度覆盖问题,同时也可以有效的进行话务分担,亦能缓解容量需求。
同时站点密集就会引入同频干扰,因此高流量商业区类场景后续可选择FDD1800+FDD2100+TDD多频段组网方式降低干扰。
现网LTE网络站点结构如下:1)FDD1.8G+2.1G多频段组网:采用宏站共站址建设,小微站1.8G+室分2.1G提升覆盖,降低干扰;2)站间距:平均站间距200米左右,低于普通场景站间距;3)站高:平均高度为30米;4)频点使用:1.8G频段使用频点为1825,2.1G频段分为100与75频点,TDD2.6G频段使用频点为41140。
2.1.2 扩容方案高流量商业区场景人流量大,特别是周末及节假日,站点容易出现拥塞,为确保用户感知,需要对易出现拥塞站点进行扩容,具体分为以下几种:1)负荷均衡对宏站高站进行覆盖控制,避免过覆盖;对覆盖不足区域进行新增站点补盲,考虑到高流量商业区站点建设问题,可以采用小微站(如灯杆站)解决覆盖与容量需求;开启小区间空闲态与业务态负载均衡。
2)扩容双载波对于短期内无法完成的建设或整改方案,可采用扩容双载波的方案引入第二频点缓解负荷问题,并开启负载均衡。
VOLTE接通率优化思路及案例(个人资料)
VOLTE 接入问题优化思路及方案整理一、 VLOTE 主被叫接入流程主被叫接入流程指标定义:主叫呼叫成功次数/主叫发起呼叫总数*100% 事件定义:主叫上发 INVITE 后,收到网络下发200 OK二、 VOLTE 接入分析流程:影响业务告警过覆盖弱覆盖重叠覆盖干扰无线质差网络问题终端问题外部因素ATU 维护邻区漏配ATU 建、优、规VOLTE 未接通问题分析思路ATU 优化三、 VOLTE 接入处理流程:1. 影响业务告警:转维护处理2.无线质差:a)弱覆盖:转ATU建设、优化、规划流程处理b)过覆盖、重叠覆盖、干扰、邻区漏配:转ATU优化流程处理3.网络问题:转EPC\IMS排查处理4.终端问题:转软件、终端排查处理5.外部因素:人为误操作:转测试相关人员按规范正确操作、测试。
四、本轮VOLTE分析未接通分类:➢无线问题:1.弱覆盖、过覆盖、重叠覆盖、邻区缺失、模三干扰、外部干扰空口质差导致信令交互超时未接通。
案例:主叫发送UPDATE REQUEST后由于弱覆盖质差UPDATE REQUEST超时导致未接通。
➢网络问题:1.网络不回消息案例:主叫上发INVITE request 消息后网络侧未回100tring导致未接通。
2.流程冲突案例:主叫QCI1专载建立请求与切换请求流程冲突导致未接通。
3.网络主动释放案例:主叫在收到200 OK前网络侧下发rrcConnectionRelease导致未接通。
4.网络回错误码案例1:网络侧下发500 Server Internal Error消息导致主叫未接通。
案列2:网络下发invite service unavaible消息转CSFB导致主叫未接通。
➢软件&终端问题1.终端无响应案列:被叫上发INVITE- Ringing消息后终端10秒无响应,导致网络向主叫下发rrcConnectionRelease未接通。
2.终端响应延时案列:被叫UE发送INVITE- Ringing消息13秒后才上发INVITE 200 OK,导致网络向主叫下发rrcConnectionRelease未接通。
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丢包率优化案例
V o l t e丢包率优化方案一、概述随着市场推广,移动VOLTE用户逐步增多,Volte丢包率对用户语音质量影响较大,为提升用户感知,现针对VOLTE 上下行丢包进行优化,提升用户满意度。
二、Volte丢包率优化思路1、影响Volte丢包率的因素用户对语音质量的感知直接受语音编码、丢包、时延以及抖动影响。
语音编码:高速率编码消耗带宽大,低速率编码影响语音质量丢包:数据包丢失,会显着地影响语音质量时延:时延会带来语音变形和会话中断抖动:效果类似丢包,某些字词听不清楚2、Volte语音通话协议栈和接口映射从协议上看,一个Volte语音通话的参与网元主要有:UE、eNB、SGW、IMS,既有RAN侧网元,又有传统EPC侧网元,还有IMS侧网元。
其中在无线测我们需要重点关注的网元是UE和eNB以及UE和eNB之间的Uu接口。
即主要涉及的协议是PHY、MAC、RLC、PDCP。
需要注意的是,IMS侧的控制面协议,在EPC是以用户面数据形式进行传输的,在IMS侧才会被拆分成控制面和用户面。
Volte语音通话涉及的协议图:当前网络结构图:三、Volte丢包率优化目标梳理Volte语音通话中各设备的问题表现及对应的影响因素,即可明确无线优化手段:参数优化,覆盖优化,干扰优化,移动性能优化,邻区优化,容量优化,功能优化。
1、PDCP 层参数优化PDCP 是对分组数据汇聚协议的一个简称。
它是UMTS 中的一个无线传输协议栈,它负责将IP 头压缩和解压、传输用户数据并维护为无损的无线网络服务子系统 SRNS 设置的无线承载的序列号。
涉及参数:pdb 、pdboffset 、aqmmode 、 UlPdcpSduTimerDiscardEnabled 涉及的功能:TcpOptimization参数优化原理:通过修改相关参数,延长或缩短 PDCP 层的丢包定时器,从而控制丢包 具体步骤如下 参数优化建议:RLC RLC UM 接收实体设置了一个RLC PDC 重新排列的定时器,当检测到有收到PDU 时启动定时器,如果定时器超时,UM 接收实体将不再等待未接受的PDU,而是直接将接收缓冲区的PDU 重组为SDU 交给上层。
VOLTE质量提升优化总结
XX地市VOLTE质量提升优化总结目录1.质差小区优化背景 (3)2.质差小区优化思路 (3)2.1质差小区定义 (3)2.2质差小区优化思路 (3)3.质差小区原因分析 (5)4.VOLTE质差小区解决案例 (5)4.1语数分层承载优化案例 (5)4.2基于质量的异频切换优化案例 (8)4.3FDD 2T4T收发模式优化案例 (10)4.4传输高丢包导致高质差优化案例 (11)4.5基于ANR优化邻区案例 (13)4.6过覆盖小区调整电调下倾角优化案例 (16)5.质差小区优化成效 (17)6.质差小区优化总结 (18)1.质差小区优化背景为持续提升VoLTE语音质量,保持VoLTE语音质量领先优势,XX公司从解决VoLTE 质差入手,优先解决空口质差问题,重点从承载策略、质量切换、上行覆盖提升、传输问题排查、邻区及覆盖控制几个维度分析,与省公司联动完成VoLTE质量攻坚战。
2.质差小区优化思路2.1质差小区定义质差小区的筛选需满足4个条件。
筛选条件如下:1 总单据数大于720;2 “VoLTEtoVoLTE MOS小于3.0”或“VoLTEtoCS MOS值小于2.6”或“吞字、断续大于500ms”单据占所有单据的比例大于5%;3 上行丢包率大于1%;算法:(v2v丢包数(rtcp)+v2c丢包数(rtp))/上行总包数(rtp+rtcp)*100%;4 一周内同小区质差天数>3天2.2质差小区优化思路在现网VoLTE参数配置满足基线要求的前提下,要进一步提升现网语音用户感知,需要逐个对语音质差小区进行解决。
VoLTE是对称业务,容易表现出上行受限特征,需要重点关注上行丢包和质差:1、针对质差小区重点分析以下两个维度:上行质差话单占比>5%小区上行QCI1业务出现连续丢包的通话次数>100次/天2、针对这些小区,根据话统计算相关KPI;3、根据话统界定规则,快速识别每个小区的相应问题;4、按照下表中几个维度对排查方法,逐一排查优化。
湖南公司VoLTE优化经验汇报V
组建多专业 优化团队
问题 单兵种优化无法解决问题:端到端问题导致接通问题占比46%,VoLTE呼叫涉及终端、无线、核 心网等多专业;
措施
成立联合优化团队:成立由省公司计划建设部、网络部、网管中心、网优中心、分公司、设备厂 家人员人员组成的多专业VoLTE优化团队,通过召开月会、发布优化周报、联合分析、驻地技术 支援等方式开展多专业联动优化工作。
完成全省基 站设备和网 优平台的升 级改造和工 作。
7月8日
完成全省 Volte和 eSRVCC无 线功能部署 工作。
8月31日
完成长沙 VoLTE信令监 测系统的联调 测试工作。启 动全省信令监 测系统的建 设。
9月30日
9月15日
完成智能网、
完成全省及外 各项补充业务
省(第一批8省 的联调测试和
建立分析 支撑手段
问题 措施
初期分析手段缺失:VoLTE问题排查定位只能依赖于拨打测试、设备挂表分析等方法,分析支撑 系统缺失; 具备端到端分析能力:完成长沙VoLTE信令监测系统试点改造,9月准备启动部署全省VoLTE信令 监测系统.同时完成网优平台升级改造工作,23项关键指标具备采集分析工作。
理顺问题 处理流程
0.15%
湘潭
98.53%
0.15%
长沙
97.64%
0.40%
岳阳
97.39%
0.22%
衡阳
2.00% 1.80% 1.60% 1.40% 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00%5Biblioteka VOLTE全省商用总体计划
VoLTE是4G语音业务目标解决方案,技术实现极其复杂,承载话音呼叫的网元类型 由8种增至21种,网络接口数量由9个增加到38个,涉及十大专业改造升级,为确保8月底 全省网络基本具备商用能力,预计9月全省商用,总体计划如下:
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VoLTE优化经验总结及案例分享2015-09-22网优雇佣军本文部分内容源于网络整理,如有版权问题,请联系微信号lte678删除!1 优化经验总结1.1 日常优化总结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。
1.2 RLC优先级优化现象:呼叫建立与切换过程冲突,专载被MME释放。
呼叫建立过程中专载建立与切换几乎同时发生,MME未收到NAS专载完成消息导致释放专载,终端回复invite580(也有上发CANCLE 的情况),专载丢失形成未接通事件。
原因分析:QCI5设置的RLC优先级为2,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SIP消息及时上传,修改后此类问题改善明显。
1.3 QCI 5 PDCP DiscardTimer时长优化现象:终端业务建立过程中,出现SIP信息传递丢失的问题,导致收到网络下发的INVITE500或者580等原因值释放。
原因分析:UE在无线信道较差的情况下,SIP信令发送或接收不完整或者无法及时传递,导致IMS相关定时器超时而发起会话cancel。
经过分析,由于QCI5的pdcp 丢弃时长过小,在无线覆盖较差的地方,上行时延会变大,容易导致QCI5信令丢包。
优化措施:QCI5 PDCP DiscardTimer由300ms修改为无穷大优化效果:VoLTE无线接通率提升明显1.4 SBC传输协议TCP重传次数优化背景:被叫从2G返回4G后,主叫起呼,被叫首先bye消息,紧接着接连收到多条上一次呼叫的invite,被叫回复bye481\invite486\invite580,呼叫失败。
优化措施:爱立信SBC对TCP配置进行了修改:最大重传次数从15次改为5次,最大重传隔间从十几分钟改为15s,此类问题已解决。
1.5 系统间邻区优化LTE网络的GSM邻区关系根据工程参数、共站2G邻区同向小区继承进行规划,同时根据4G、2G道路测试数据匹配进行邻区补充:4G弱信号路段与2G拉网服务小区匹配:利用第三方拉网测试数据,将4G和2G拉网信号强度、经纬度、服务小区等信息导出。
通过经纬将4G弱信号(RSRP<-110dbm)与2G强信号(RXLOV>-95dbm)在50米范围内拟合,根据拟合度对2G邻区进行补漏工作。
剔除现网已配置的邻区关系,补漏邻区关系对后,eSRVCC切换提升明显,且由于2G邻区不准确导致的异系统重定向大大减少。
1.6 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。
1.7 上行PUSCH功控参数优化背景:xx区域拉网测试发现上行PUSCH发射功率偏高,对现网参数检查发现,xx区域上行期望功率值设置过高。
优化措施: 进行功控相关参数优化,现网配置: p0NominalPUSCH =-75 ;puschPCAdjType=0优化值: p0NominalPUSCH =-87 ;puschPCAdjType=2●同等路损情况下,参数修改后,ue发射功率大约下降2~3dB。
●目前终端平均上行发射功率仍高于10db,仍需完善现有功控方式。
修改后,PUSCH TxPower(10dbm以上)占比由40%下降到30%左右。
1.8 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,QCI 1 PDCP Discardtimer 配置越大,RTP丢包率越低,但Jitter也随之变大。
●MOS值与RTP丢包及Jitter关系都较大,目前正在进行100ms / 300ms / 500ms / 750ms / 1500ms / infinity完整的对比验证。
1.9 MME专载保存功能(可选)功能描述:在基站发起UE-lost原因值的上下文释放请求时,MME保持专载2s不释放,等待空口重建。
验证情况:已在某MME下成功验证了该功能。
当时无线环境较差,UE发起RRC重建失败,通过MME专载QCI1保持功能使得在新发起的业务过程中,RRC重配中建立包括专载QCI1的3条DRB,不会发生掉话。
(本次测试中专载保持时长约1.358s)功能总结:1)当无线环境较差时,UE发生RRC重建,若RRC重建成功,手机将不会掉话。
2)MME侧也可以在RRC重建失败后,通过MME专载QCI1保持功能使得在新发起的业务过程中,专载QCI1继续保持,也可使得手机不掉话。
3)此功能为爱立信MME非必选功能,建议打开。
但是该功能不在集采目录,暂时无法采购。
1.10 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。
1.11 通话结束MME收到del bearer req,专载释放与切换冲突,基站未下发NAS[问题描述]: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,EPS专载没有释放,1s后软件统计掉话。
[问题分析]:主叫挂机后,MME收到del bearer req,下发Deactivate EPS bearer context Request给源eNB携带NAS释放专载,但同时源eNB触发X2切换,向MME响应ERAB release response (X2-Handover-Triggered),NAS消息未下发到手机。
根据协议36.413 中8.6.2.4有描述当eNB在触发X2切换时,eNB将不传递NAS消息。
[优化措施]:属测试软件统计问题,建议软件加以剔除该问题。
2 案例分析2.1 典型案例案例1:LTE弱覆盖,eSRVCC切换不及时掉话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:-110,GERAN:-95)10:57:38.479,主叫达到B2门限10:57:42.109,主叫RSRP已恶化至-117dBm,SINR至-3,但终端仍没有上报B2事件10:58:05.587,RTP包不能正常收发,10s后RTP inactivity定时器触发,会话中断,出现掉话:解决建议:①规范LTE频点配置,清理多余异频频点,缩短终端测量周期;②终端芯片提高测量能力,尽快实现CDRX休眠期测量功能。
案例2:VoLTE单通现象VoLTE单通现象分为两类:一是VoLTE打VoLTE单通,二是VoLTE拨打GSM单通。
经分析,第一类主要是终端问题,第二类主要是网络问题。
注:红圈为RTP包抓包位置案例3:eNodeB参数配置不合理,导致eSRVCC失败问题现象:终端发生eSRVCC时,在LTE向GSM切换过程中产生掉话。
问题分析:终端可以正常收到测控消息,并上报测量报告,且掉话发生在向GSM切换过程中,是GSM或者和基站侧参数设置问题。
问题解决:基站BsCAccess-ID项中的管理状态为Locked,设置有误。
将该状态修改为Unlock后,对该站点进行重启后发现eSRVCC功能正常。
2.2 空口信令判断案例案例1:RRC重建失败,无线网问题现象:切换失败导致RRC释放,重建RRC未成功,重新进行RRC申请,QCI=1的承载未建立成功,导致掉话分析:呼叫重建失败后,新小区重新申请RRC,未能建立VOLTE专载,导致掉话。
该流程均由ENODEB控制执行。
而切换失败的原因往往是无线环境问题、参数配置不合理、邻区漏配、非竞争随机接入异常等,均为无线网问题。
结论:切换失败与RRC重申请流程均与EUTRAN相关,因此认定为无线网问题。
案例2:基站异常导致双端无下行信令及RTP包断传,无线网问题现象:主被叫VOLTE接通后,在同一小区同时发生缺失下行信令20秒,此后数秒发生终端上发bye request挂断。
分析:丢信令之前,主被叫双端处于同一小区,且RTP包双向传输正常。
丢信令期间,终端测量信息完整,但在2秒后发生RTP包只有终端向网络单向传输,未再有任何网络下发的RTP 包,高度怀疑基站临时故障导致。
结论:软件显示丢信令,但通过进一步分析确认应为基站故障导致。
无线网问题。
案例3: VOLTE接通下发生IMS注册掉话,IMS网络问题现象: VOLTE接通后,被叫发生IMS注册且成功,此时主叫收到网络下发的bye request内含注册超时字样分析:按照3GPP协议,终端应在3000秒上发注册,本次华为SBC于3600秒才收到注册请求,此时IMS认为注册超时,对主叫下发了sip bye消息释放了。
但通过进一步确认,终端实际于600秒前已上发了注册消息(UDP),但此时恰好在G网下,未收到回复:注:同样类型的掉话也有600秒前处于LTE网(TCP),而未收到OK或未鉴权回复的情况结论:前10分钟的注册失败,导致了后续的IMS通话中释放,虽然终端前一次的失败处理机制可能存在问题,但仍然体现出IMS对通话中发生注册时直接释放会话的措施欠妥。
2.3 网元流程判断案例案例1:被叫收到寻呼但未收到INVITE请求,核心网问题现象:主叫上发了invite,被叫收到了寻呼且建立RRC成功,此时应收到下行的invite,但始终未收到。