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文档简介
1、VoLTE测试优化指导书初稿目录VOLTE概述1VOLTE关键技术2半持续调度(SPS)2ROHC 头压缩3TTI Bundling3IMS网络结构4SIP呼叫流程典型流程图解及其详细解释6eSRVCC业务流程18预置条件18切换的实现24CDS VOLTE软件测试操作说明27VoLTE KPI指标分类和定义31一、 VOLTE概述VoLTE是基于IMS的语音业务。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。经历了过去几年的发展成熟后,如今IMS已经跨越裂谷,成为固定话音领域VoBB、PSTN网改的主流选择,而且也被3GPP、GSMA确定为移动语音的标准架构。Vo
2、LTE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。换言之,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,后者便需要VoLTE技术来实现。VoLTE业务组网图二、 VOLTE关键技术半持续调度(SPS)VoIP业务源模型l 激活期:数据包的发包间隔为20ms,每个数据包的大小固定为41Byte(AMR 12.2k)l 静默期:SID包的发包间隔为160ms,每个SID包的大小固定为15Byte半持续调度l 根据VOIP业务模型的频域(PRB)和时域(周期)参数,配置SPS调度资
3、源l LTE系统中上下行控制区域CCE个数受限于系统带宽,SPS调度时不需要每个TTI都发送PDCCH,减少了对CCE的占用l 减少了控制信道的资源开销,提高了系统用户的容量ROHC 头压缩头压缩的必要性n 一个含有33B有效载荷的VoIP业务包ü IPv6传输:RTP/UDP/IPv6报头增加60B,开销182%ü IPv4传输:RTP/UDP/IPv4报头增加40B,开销121%n 如不采用头压缩,数据冗余量大n 采用头压缩技术能有效提高频谱利用率ROHC压缩算法l 提供适合于高误码率和长时延的无线链路的头标压缩机制,能够在无线链路中高效工作l 能够尽量避免由误码和丢包
4、导致无法解压缩,且能在发生问题的情况时快速恢复双方上下文信息的同步l 在ROHC压缩分组中加入了循环冗余校验(CRC),并通过反馈机制来确保关联的及时,正确的更新TTI Bundlingl TTI bundling的必要性:n 对于长度为41个字节的VOIP数据包(包含L1/L2层的头部信息)在1ms内发送,物理层的速率需要达到328kbpsn 在某些小区边缘,覆盖受限的情况下,UE由于受到其本身发射功率的限制,可能无法满足数据发送的误块率(BLER)要求l TTI Bundling功能n 对于上行的连续TTI进行绑定,分配给同一UEn 这些上行的TTI中,发送的是相同内容的不同RV版本n 可
5、以提高数据解码成功的概率,提高LTE的上行覆盖范围n 使用8天线可以有效提升上行性能,正常按照数据业务做的网络规划可以满足VoLTE的要求,因此基本不需要开启TTI bundling三、 IMS网络结构IMS功能实体:1本地用户服务器HSS(Home Subscription Server)HSS在IMS中作为用户信息存储的数据库,主要存放用户认证信息、签约用户的特定信息、签约用户的动态信息、网络策略规则和设备标识寄存器信息,用于移动性管理和用户业务数据管理。它是一个逻辑实体,物理上可以由多个物理数据库组成。2呼叫会话控制功能CSCF(Call Session Control Function
6、)CSCF是IMS的核心部分,主要用于基于分组交换的SIP会话控制。在IMS中,CSCF负责对用户多媒体会话进行处理,可以看作IETF架构中的SIP服务器。根据各自不同的主要功能分为代理呼叫会话控制功能PCSCF(Proxy CSCF)、问询呼叫会话控制功能I-CSCF(Interrogation CSCF)和服务呼叫会话控制功能SCSCF(Serving CSCF),三个功能在物理上可以分开,也可以独立。3多媒体资源功能MRF(Multimedia Resource Function)MRF主要完成多方呼叫与多媒体会议功能。MRF由多媒体资源功能控制器MRFC(Multimedia Reso
7、urce Function Controller)和多媒体资源功能处理器MRFP(Multimedia Resource Function Processor)构成,分别完成媒体流的控制和承载功能。MRFC解释从SCSCF收到的SIP信令,并且使用媒体网关控制协议指令来控制MRFP完成相应的媒体流编解码、转换、混合和播放功能。4网关功能网关功能主要包括:出IMS网关控制功能BGCF(Breakout Gateway ControlFunction)、媒体网关控制功能MGCF(Media Gateway Control Function)、IMS媒体网关IMSMGW(IMS Media Gate
8、way)和信令网关SGW(SignalingGateway)。四、 SIP呼叫流程典型流程图解及其详细解释注册流程:注销流程:基本呼叫建立过程:会话更改流程: 正常呼叫释放过程:被叫忙呼叫释放:被叫无应答流程一:被叫无应答流程二:遇忙呼叫前转:无应答呼叫前转流程:呼叫保持:呼叫等待:五、 eSRVCC业务流程SRVCC方案被认为是LTE语音业务的目标提供方案。考虑到LTE覆盖不可能在短时间内做到全覆盖,SRVCC是为了保证语音呼叫连续性,而提出的在LTE的覆盖边界处,将IMS域的语音呼叫从LTE切换到GSM CS域的一种切换技术。当UE附着在LTE网络时,采用通常的IMS呼叫流程建立语音呼叫,
9、切换过程由IMS来控制。预置条件开关及参数设置在小区算法异系统互操作中设置SRVCC切换开关及门限参数,进行测量配置时必须打开如下图所示的开关1. 系统互操作触发原因选择”目前只支持配置“无线环境触发系统间切换”,2. “启动系统间测量时服务小区门限”必须大于A2测量报告上报的服务小区测量结果,才会触发异系统测量配置,3. 当A2测量报告上报的服务小区测量结果启动系统间测量时服务小区门限时,不会发起异系统的测量配置。添加GERAN系统邻区LMT上添加异系统邻区需要在外部邻小区、小区异频载波信息、邻小区关系三个表中进行配置。1) 添加小区异频载波信息表中GERAN频率信息表 上表的小区重选频点优
10、先级与测量上报采用B1/B2事件有关。当TD-LTE频点优先级<2G/3G频点优先级,则配置B1事件;TD-LTE频点优先级2G/3G频点优先级,配置B2事件。2)添加外部邻小区表中的GERAN邻小区表上表中路由区域存在标志要选为支持。3)在邻小区关系表中添加GERAN邻区GERAN邻区需要配置的参数有邻小区网络类型、移动国家码、移动网络码、邻小区对应的LAC ID、GERAN邻小区的ID,与外部邻小区的GERAN表要对应。LMT上还支持一种方法添加邻区,即在配置管理小区参数配置中进行添加,此方法较简便,选择邻区类型,按照向导进行添加即可完成外部邻小区和邻小区关系表的添加。测量配置测量配
11、置主要关注如下内容:1) 测量对象:根据异系统频点配置来确定相对应的测量对象信息;对于UTRA小区,需要在测量对象中携带小区列表;对于GERAN小区,不需要携带小区列表,仅需要指定频点。目前系统最大支持配置的测量对象个数为8。2) 上报配置:触发Inter-RAT间互操作的测量上报采用B1/B2事件。如果TD-LTE频点优先级<2G/3G频点优先级,则配置B1事件,不考虑TD-LTE服务小区的信道质量,只要某个2G/3G邻小区的信道质量达到门限要求则UE立即上报,触发后续互操作流程。如果TD-LTE频点优先级2G/3G频点优先级,则配置B2事件,此时需要同时考虑TD-LTE服务小区和2G
12、/3G邻小区的信道质量,仅当服务小区的信道质量足够差,低于一定门限,同时异系统邻区信道质量变好,高于一定门限,此时UE才可能上报测量报告,触发后续互操作流程。中移动的SRVCC测试均采用B2事件上报。3) 测量配置时刻:目前实现是通过UE的A2事件测量上报,来触发SRVCC测量配置,同时考虑UE的能力信息。4) 测量量:GERAN的测量量为RSSI,指载波接收机信号场强指示。测量量在测量事件中配置。进行SRVCC互操作,需要配置A2、B2测量。1)配置A2测量2) 配置B2测量上表中GERAN的邻区门限测量量为RSSI。对于不同的测量量,测量报告中的参数值与LMT上设置的参数值有不同的换算关系
13、,要根据协议中的映射进行换算,总结映射关系如下:LMT上配置的PCCPCH RSCP +115=空口消息中的RSCP值(具体映射参见25.133协议);LMT上配置的RSSI+110=空口消息中的RSSI值;(具体映射参见45.008协议)LMT上配置的RSRP+141=空口消息中的RSRP值。切换的实现切换流程测量上报1、UE上报A2测量报告2、基站收到A2测量报告后下发rrcConnectionReconfig消息,配置B2事件测量Event 2298 (43 Bytes) Event Length : 43 Half
14、 SFN : 1766 Event Type : 778 Protocol : 1 Local Cell ID : 0 Cell UE Index : 28 Cell ID : 20 Pad3 : 44 RRCConnectionReconfiguration (eNB->UE) &
15、#160; eNBUEID : 21 Crnti : 89 PduNum : 6 DataLength : 20 Data Asn.1 Decoder
16、60; value DL-DCCH-Message := message c1 : rrcConnectionReconfiguration : rrc-TransactionIdentifier 0, criticalExtensions c1 : rrcConnectionReconfiguration-r8 :
17、; measConfig
18、60; measObjectToAddModList &
19、#160; measObjectId 2, measObject measObjectGERAN :
20、60; carrierFreqs
21、 startingARFCN 520,
22、0; bandIndicator dcs1800, followingARFCNs explicitListOfARFCNs : &
23、#160;
24、; , offsetFreq 0, &
25、#160; ncc-Permitted '11111111'B
26、160; , reportConfigToAddModList
27、60;
28、reportConfigId 3, reportConfig reportConfigInterRAT :
29、; triggerType event :
30、160; eventId eventB2 :
31、 b2-Threshold1 threshold-RSRP : 64,
32、 b2-Threshold2 b2-Threshold2GERAN : 30
33、0; , hysteresis 4,
34、 timeToTrigger ms512 ,
35、160; maxReportCells 8, reportInterva
36、l ms480, reportAmount infinity
37、; , measIdToAddModList
38、
39、0; measId 3, measObjectId 2, reportConfigId 3
40、60; , quantityConfig
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