中兴VoLTE优化经验的总结及案例
精品案例_大话务背景下的VOLTE参数优化思路

大话务背景下的VOLTE参数优化思路目录大话务背景下的VOLTE参数优化思路 (1)大话务背景下的VOLTE参数优化思路 (2)一、压力测试条件说明 (2)二、压力测试成果综述 (2)三、标准负荷模型分析 (3)四、压力测试过程具体分析 (4)五、压力测试总结 (8)六、大话务背景下语数并发参数优化思路 (11)大话务背景下的VOLTE参数优化思路【摘要】为了更好应对语数组合业务对网络负荷增加可能带来的影响。
【关键字】负荷感知优化【业务类别】参数优化经与中兴负责人沟通,以中兴基站为例,测试VOLTE语音与数据业务混合容量承受能力。
派遣优化人员对中兴于蚌埠电信室分XY-BB-蚌山区-淮河路营业厅4G+的容量压力测试。
基站基本配置如下:一、压力测试条件说明为了验证VOLTE语数容量情况,现场一共准备了6个中兴MF825C,30部VOLTE商务终端加一套测试设备,测试前准备工作:1、确认XY-BB-蚌山区-淮河路营业厅4G+小区基站运行正常,性能指标正常;2、由于该小区为双载波小区,测试前已经关闭该小区的载波聚合功能,并锁闭辅载波;3、后台提前对测试小区实施信令跟踪;4、相关测试终端以及人员准备就位。
二、压力测试成果综述本次压力测试主要分4个阶段进行测试,测试结果如下:1.6中兴MF825C全速FTP下载+30部VOLTE终端语音压力测试(命名为阶段1)测试时间区间:8:45~9:30,实现基础用户50户+6中兴MF825C全速FTP下载+30户VOLTE 终端平稳接入,未出现拥塞。
下行PRB利用率由未接入6中兴MF825C+30VOLTE的22.91%提升至98.81%,上行PRB利用率由31.22%提升至47.25%。
2.5中兴MF825C全速FTP上传+20部VOLTE终端语音压力测试(命名为阶段2)测试时间区间:9:30~9:45,实现基础用户45户+5中兴MF825C全速FTP上传+20户VOLTE 终端平稳接入,未出现拥塞。
(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常见问题及优化策略

五、常见问题分析二 异系统重定向(1/2)
➢问题现象
终端在弱场区域,基站下发盲重定向的RRC Release消息,消息中包含重定向的2G 频点列表。
➢优化方法 1)可以通过调整天线方向角和下倾角、增加天线挂高、更换更高增益天线、 增强RS功率等方法来优化覆盖 2)对于相邻基站覆盖区不交叠部分内用户较多或者不交叠部分较大时,应新 建基站,或增加周边基站的覆盖范围,使两基站覆盖交叠深度加大 3)对于凹地、山坡背面等引起的弱覆盖区可用新增基站或RRU,以延伸覆盖 范围;对于电梯井、隧道、地下车库或地下室、高大建筑物内部的信号盲区可 以利用RRU、室内分布系统、泄漏电缆、定向天线等方案来解决
五、常见问题分析三 RSRP/SINR差(1/2)
➢问题现象 终端在弱场区域,RSRP/SINR过差,导致业务中断,原因多为RTP inactivity 导致RRC Release。 ➢分析方法 查看RRC Release之前的终端测量,确定终端是否处在RSRP/SINR过差区域。
五、常见问题分析三 RSRP/SINR差(2/2)
五、常见问题分析二 异系统重定向(2/2)
➢ 优化方法 1. LTE弱覆盖:优化LTE覆盖 2. 假性弱覆盖:优化切换、重选参数 3. 终端测量B2不及时:一是高通正在验证新的芯片,新芯片支持DRX休
眠期对异频异系统进行测量,缩短测量周期;二是通过删减无用的异 频频点,减少终端测量的频点数以达到缩短测量周期的目的 4. 2G邻区配置错误:做好eSRVCC的邻区精细化规划和周期一致性核查 5. 基站功能改进: 601P02版本可针对语音业务关闭重定向功能
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。
ZTE区域上行RTP丢包分析优化总结报告V1

龙岩中兴区域上行RTP丢包分析优化总结报告1.RTP丢包原理VoLTE语音编码采用AMR-WB,VoLTE高清语音编码速率为23.85kbps,终端每20ms 生成一个VoLTE语音包,使用RTP实时流媒体协议传输,再加上UDP包头、IP包头,在应用层最终打包成IP包进行传输。
在空口按照协议IP包进一步转换成PDCP包,PDCP包就是空口传输的有效数据,PDCP包在终端和基站间传输异常会导致应用层RTP包丢失,从而引起用户感知差。
2.RTP丢包优化主要原因为实现VoLTE语音包(PDCP层)在终端与基站间的正常传输,务必保证两个关键点:传输过程中保证不能丢失PDCP包:传输侧链路故障和业务高负荷引发重传都会大量消耗无线资源,若基站因为传输不及时或缺乏有效的无线资源无法完成对PDCP包的及时调度,会造成基站或终端主动丢弃VoLTE语音包。
空口侧不能丢失PDCP包:弱覆盖、系统内干扰、系统外干扰都会引发无线网络质差,会直接导致VoLTE语音包在无线空口传输过程中出现丢失。
无论空口丢失还是基站弃包,都会直接影响VoLTE用户的实际语音感知。
4G语音质差小区问题类型主要分为基站故障、弱覆盖、上行干扰、空口质差、资源受限。
基站故障:射频单元驻波告警、小区服务能力下降告警、传输光接口异常告警等影响业务能力告警。
弱覆盖:按集团定义MR RSRP<-110dbm的采样点比例>10%的小区,定义为弱覆盖小区。
覆盖场景主要分为弱覆盖、超远覆盖、重叠覆盖等。
超远、弱覆盖场景造成覆盖超出链路预算最大路损,上、下行覆盖不平衡,导致丢包。
重叠覆盖,造成无线环境差,导致上下行质差丢包。
针对超远覆盖、弱覆盖,以及重叠覆盖的处理,可以通过调整天线角度、功率参数配置、添加站点等方式进行解决。
1)弱覆盖,MR覆盖率<90%就认为是小区弱覆盖。
2)超远覆盖,城区:TA>9的占比大于20%;农村:TA>20(相当于1500米)的占比大于50%就认为是超远覆盖。
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。
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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。
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 codeDIAMETER_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。
分析:被叫响应寻呼并进行了RRC申请,表明MME已收到由SGW触发的数据业务请求,即sip invite消息应由IMS网元的SBC下发给了PGW、SGW。