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VoLTE高清通話關(guān)鍵技術(shù)的詳細資料概述

Wildesbeast ? 來源:今日頭條 ? 作者:科技引領(lǐng)的時代 ? 2020-02-05 14:07 ? 次閱讀
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VoLTE(Voice over LTE)是基于IMS的語音業(yè)務(wù),是一種IP數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),全部業(yè)務(wù)集中于4G網(wǎng)絡(luò)上,實現(xiàn)數(shù)據(jù)與語音業(yè)務(wù)在同一網(wǎng)絡(luò)下的統(tǒng)一,可提供高質(zhì)量的語音和視頻通話。同時VoLTE業(yè)務(wù)具有通率高,音質(zhì)清晰,掉話率低和可實現(xiàn)通話和數(shù)據(jù)收發(fā)同步等優(yōu)點。本文針對VOLTE特性功能參數(shù)、影響因素、進行關(guān)聯(lián)分析,讓大家更多的了解VoLTE。

LTE語音解決方案演進方案

2.VOLTE關(guān)鍵技術(shù)及業(yè)務(wù)模型

2.1 RoHC技術(shù)

在LTE 網(wǎng)絡(luò)中,可以壓縮IP/UDP/RTP 報頭來提高PS 域語音業(yè)務(wù)的傳輸效率。對于VoLTE 語音及視頻業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包,其包長較小,封裝成IP 包后,采用頭壓縮技術(shù)能有效提高頻譜利用率。于是在PDCP 層采用了健壯性報頭壓縮(ROHC,Robust Header Compression)技術(shù)進行報頭壓縮,并且同時支持IPv4 和IPv6。如圖2.1,對一個32 比特的VoIP 分組數(shù)據(jù)包,若支持IPv6 數(shù)據(jù)報頭會增加至60 字節(jié),若支持IPv4 報頭增至40 字節(jié)。在PDCP 層應(yīng)用ROHC 技術(shù),可將其壓縮至4~6byte,不僅能提高信道效率,而且增強了分組數(shù)據(jù)有效性。

ROHC原理

2.2 TTI Bundling技術(shù)

TTI Bundling 功能 (Transmission Time Interval)是將幾個TTI綁定在一起使用,在幾個TTI內(nèi)傳遞同樣的數(shù)據(jù),增加數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?,?yīng)用場景包括VOIP業(yè)務(wù)等。TTI Bundling 功能通常在遠點很低的 SINR下被激活,大幅提高小區(qū)的覆蓋范圍。

網(wǎng)絡(luò)性能:TTI Bundling能夠顯著增強遠點覆蓋性能。在遠點,增益可以通過UE的KPI指標中的BLER、VOLTE掉話率、流量來衡 量。當TTI Bundling使能時,掉話率將會降低,同時遠點的UE BLER 和流量指標將得到改善。在例如VoIP業(yè)務(wù)等應(yīng)用場景中,TTI Bundling可以提高上行傳輸成功率。

該功能通常在遠點,低信噪比的情況下激活,能夠大幅提高小區(qū)的覆蓋范圍,提升邊緣覆蓋。普通調(diào)度通常會有很高的HARQ傳輸失敗,而TTI Bundling可以減少BLER和傳輸失敗導(dǎo)致的延時,因此該項功能可以有效提高用戶在VoLTE業(yè)務(wù)中的感受。

TTI Bundling原理

2.3 半持續(xù)調(diào)度技術(shù)

SPS也可稱為半靜態(tài)調(diào)度。LTE 引入 SPS 調(diào)度模式主要目的是支持 VoIP 業(yè)務(wù)。 在下行方向(上行亦適用 SPS),SPS 調(diào)度方式可減少控制信道的資源開銷和時延抖動;VoIP 業(yè)務(wù)用戶語音包發(fā)送頻率較大 SPS 周期調(diào)度時無需每次都發(fā)送 PDCCH(Physical Downlink Control Channel),減少控制區(qū)單元 CCE(Control Channel Element)的占用量,理論上可提高系統(tǒng)用戶容量。VoIP 業(yè)務(wù)狀態(tài)分為激活期和靜默期,在激活期(Talk Spurt),數(shù)據(jù)包的發(fā) 包間隔為 20ms,每個數(shù)據(jù)包的大小固定為 35~47Byte。對于暫態(tài)(Transient State) 時的數(shù)據(jù)包,由于未被壓縮,數(shù)據(jù)包大小為 92Byte,在靜默期((Silence Insertion Descriptor,SID)數(shù)據(jù)包發(fā)送間隔為 160ms,每個 SID 包大小固定為 10~22Byte。總 之,采用 SPS 相當于給用戶分配了固定共享信道中的物理資源,可減少 PDCCH占用數(shù)。半持續(xù)調(diào)度是LTE中為了節(jié)省PDCCH數(shù)量而提出的一種新的調(diào)度方法,最初主要是針對VoIP業(yè)務(wù)。其可大大降低信令開銷,使信令開銷資源最低可僅為業(yè)務(wù)的1.3%。

語音業(yè)務(wù)模型

2.4 RLC分段技術(shù)

當處于小區(qū)邊緣,UE 功率受限時,上行覆蓋能力下降,導(dǎo)致終端無法在一個 TTI 時間 內(nèi)發(fā)送一個完整的語音數(shù)據(jù)包,通過 RLC 分段,可將一個 RLCSDU 拆分成若干個小的 SDU, 減小了每個子幀上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量,提升了上行覆蓋能力。

RLC分段原理

上行 RLC 分段主要是由上行調(diào)度分配的 TBS 決定。每次調(diào)度的 TBS 越小,上行 RLC 分 段越多。當信道質(zhì)量很差時,UE 功率受限,上行調(diào)度的 TBS 很小,上行 RLC 分段很多,這樣會導(dǎo)致:

VoLTE 包時延大、VoLTE 業(yè)務(wù)上行丟包(UE buffer 中的 VoIP 包不能得到及時調(diào)度, 丟包定時器超時)、RLC 頭/MAC 頭開銷大、VoLTE 業(yè)務(wù)的上行動態(tài)調(diào)度消耗的 CCE 資源和 RB 資源多、VoLTE 業(yè)務(wù)上行 RLC 分段增強通過限制上行動態(tài)調(diào)度的 TBS 來限制 VoLTE 語音包的上行 RLC 分段數(shù),以提高信道質(zhì)量很差時的語音質(zhì)量。

該特性無功能開關(guān),只有 1 個 VoIP 上行最大 RLC 分段數(shù),用于控制處于非 TTI Bundling 狀態(tài)的 UE 的上行最大 RLC 分段數(shù),非 0 表示打開該功能;默認等于 0 表示關(guān)閉該功能,即不限制分段。該參數(shù)不在空口下發(fā),屬于設(shè)備后臺參數(shù)。

2.5上行 CoMP技術(shù)

UL CoMP采用了多點聯(lián)合接收(JR:Joint Reception)方案,其基本原理為:利用相鄰小區(qū)的天線對某一個用戶的發(fā)送信號進行聯(lián)合接收,獲得多天線的信號合并增益或干擾抑制增益。

UL CoMP類似于在一個小區(qū)中使用更多天線進行接收,但和多天線接收的區(qū)別為:

不增加小區(qū)的總天線數(shù),可以重用現(xiàn)有的天線。

進行UL CoMP的各小區(qū)接收到的信號功率有所不同,性能要差于多天線接收。

UL CoMP根據(jù)應(yīng)用場景、聯(lián)合接收協(xié)作范圍以及傳輸帶寬的開銷可分為如下幾類。

UL COMP分類

2.6 VOLTE調(diào)度技術(shù)

VoLTE語音承載于LTE網(wǎng)絡(luò),其調(diào)度過程遵循數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)則。無線資源調(diào)度功能位于eNodeB的MAC層,由eNodeB的動態(tài)資源調(diào)度器實現(xiàn),動態(tài)資源調(diào)度器為下行共享信道(DL-SCH)和上行共享信道(UL-SCH)分配物理層資源。依據(jù)上下行信道的無線鏈路狀態(tài)來進行資源分配,而無限鏈路狀態(tài)是由eNodeB和UE上報的測量結(jié)果進行判定的。分配的無線資源包含物理資源塊的數(shù)量、物理資源塊的位置以及調(diào)制編碼方案MCS。

VOLTE調(diào)度示意

下行調(diào)度

(1)下行信道質(zhì)量測量

eNodeB發(fā)送CRS 給UE,UE估計CQI并上報給基站,UE上報CQI分兩種方式:周期性和非周期性,可以同時存在,若同時上報的話,僅保留非周期性CQI。

(2)CQI上報

周期CQI報告信道(PUCCH),非周期性CQI報告信道(PUSCH)

接收到的DCI format 0的CQI request設(shè)置為1時,UE非周期上報CQI、PMI和RI,上層可半靜態(tài)地配置UE周期性上報不同的CQI、PMI和RI。

(3)下行資源分配

基站根據(jù)下行信道的質(zhì)量情況,自適應(yīng)分配下行資源(針對 UE選擇不同的載波和slot)。下行鏈路中,網(wǎng)絡(luò)在每個TTI動態(tài)地給UE分配資源(PRBs & MCS)

(4)數(shù)據(jù)傳輸

根據(jù)資源分配的結(jié)果在PDSCH上填充數(shù)據(jù), 并在PDCCH上傳輸相應(yīng)的C-RNTI。

(5)重傳指示判斷

UE根據(jù)檢測PDCCH信道,解碼對應(yīng)的PDSCH信息。UE根據(jù)PDCCH告知的DCI format在公共搜索區(qū)中接收PDSCH 廣播控制信息。此外,UE通過PDCCH UE 特定檢索區(qū)接收PDSCH數(shù)據(jù)傳輸。隨后基站重傳數(shù)據(jù)/發(fā)送新數(shù)據(jù)過程。

上行調(diào)度

(1)上行資源請求

RACH成功之后,eNodeB配置UE的SR子幀位置和發(fā)送周期,UE通過PUCCH中的控制消息UCI傳輸SR,UE有發(fā)送數(shù)據(jù)需求時,把相應(yīng)的SR置1,無資源請求時SR為空。SR提示基站是否有資源需求,而具體資源需求量由之后的信令交互完成。

基站收到SR后,下發(fā)UL grant,先配置部分資源給UE上傳BSR,之后UE通過BSR告知基站要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量,ENB收到UE上報的BSR之后,根據(jù)該UE上報的SRS及基站現(xiàn)有資源等綜合分析決定是否給UE分配資源。若條件不滿足就不分配資源給UE,UE在多次SR不成功后會重新發(fā)起隨機接入。

(2)上行信道質(zhì)量測量

基站給UE分配上行資源之前首先必須要知道上行信道的質(zhì)量,如果UE的上行信道質(zhì)量較好且有傳輸數(shù)據(jù)的需求,ENB才會給UE分配資源。

(3)上行資源分配

分配完資源后eNodeB必須把分配的uplink grant(PRB & MCS)通知UE,即UE可以在何時占用什么載波傳輸數(shù)據(jù),以及采用的調(diào)制編碼方案。E-UTRAN在每個TTI動態(tài)地給UE分配資源(PRBs & MCS),并在PDCCH上傳輸相應(yīng)的C-RNTI,同時規(guī)定UE上傳的bit數(shù)(MCS和傳輸bit數(shù)的表)。

(4)數(shù)據(jù)傳輸

UE接收基站下發(fā)的資源分配,監(jiān)視PDCCH以查找可能的上行傳輸資源分配,從common search space中獲取公共信息,從UE specific search space中搜索關(guān)于自己的調(diào)度信息。根據(jù)搜索到的結(jié)果在PUSCH對應(yīng)的PRB上傳輸數(shù)據(jù)信息。

(5)重傳指示

如果有重傳,則相應(yīng)控制信息亦通過PDCCH傳送。這屬于自適應(yīng)傳輸,下行一般采用非同步自適應(yīng)HARQ,非同步:初傳數(shù)據(jù)和重傳數(shù)據(jù)時間差不固定一般>=8ms,一旦收到NACK,若當前是下行幀就立即重傳;自適應(yīng):自適應(yīng)的調(diào)整PUSCH的位置,并通過PDCCH通知UE。后續(xù)UE重傳數(shù)據(jù)/發(fā)送新數(shù)據(jù)步驟同(4)。

2.7 VOLTE語音業(yè)務(wù)模型

VoLTE架構(gòu)引入IMS等網(wǎng)絡(luò)節(jié)點,終端在LTE網(wǎng)絡(luò)即可實現(xiàn)語音通信。IMS可實現(xiàn)獨立鑒權(quán),計費等功能且獨立性高。另LTE實現(xiàn)了終端永遠在線,終端注冊網(wǎng)絡(luò)即分配IP地址,所以VOLTE實現(xiàn)了架構(gòu)在LTE網(wǎng)絡(luò)上全IP條件下的端到端語音解決方案。

VoLTE語音業(yè)務(wù)過程由暫態(tài)、通話期、靜默期相交替組成,其中語音包間隔20ms,靜默期間隔160ms,為使話音之間的過渡更為自然,在靜默期引入適量的背景噪音數(shù)據(jù)包,即SID包。

語音包結(jié)構(gòu)

(1)暫態(tài):每次業(yè)務(wù)建立初期,尚未穩(wěn)定的狀態(tài)下語音包的ROHC處于非穩(wěn)定態(tài),壓縮還沒有生效,包相對較大,采用動態(tài)調(diào)度。

(2)通話期:指用戶正在通話的狀態(tài),此狀態(tài)下每20ms產(chǎn)生一個語音采樣包,包的大小取決于當前采用的編碼速率。

(3)靜默期:用戶通話停頓的狀態(tài),此狀態(tài)下會每160ms發(fā)較短的背景音符號SID(silence insertion descriptor)啟用動態(tài)調(diào)度。

3.VOLTE語音質(zhì)量影響因素

VoLTE作為高清語音通話業(yè)務(wù),上、下行無線信道環(huán)境是影響其通話質(zhì)量的關(guān)鍵因素。如下圖所示:

VOLTE呼叫示意圖

語音通話的質(zhì)量取決于以下兩點,語音傳送完整和語音傳送保真,所以傳輸時延小且均衡、誤碼及丟包率低是VoLTE高清語音通話質(zhì)量的關(guān)鍵,而決定性因素就是講話方的上行無線信道質(zhì)量及受話方的下行無線信道質(zhì)量。

無線信道質(zhì)量使用信號強度(RSRP)與噪聲的比值(SINR)來表征,無線信道的質(zhì)量對VoLTE通話質(zhì)量有直接影響,所以在無線覆蓋質(zhì)量中,RSRP、SINR是決定VoLTE語音通話質(zhì)量好壞的主要因素,同時RTP包的時延、丟包率以及抖動等也與語音質(zhì)量密切相關(guān)。

鑒于上述分析,要對現(xiàn)網(wǎng)進行分析,梳理出RSRP、SINR、RTP相關(guān)指標與VoLTE語音質(zhì)量關(guān)系,針對現(xiàn)網(wǎng)的覆蓋進行關(guān)聯(lián)分析,即可評估在當前網(wǎng)絡(luò)下商用VoLTE的感知,以及指導(dǎo)后續(xù)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和優(yōu)化。

語音質(zhì)量影響因素

4.VOLTE語音質(zhì)量關(guān)聯(lián)分析

DT拉網(wǎng)覆蓋指標與MOS值關(guān)系

統(tǒng)的DT方式主要是針對道路覆蓋的評估,像小區(qū)、室內(nèi)等深度覆蓋的場景需要有新的評估手段,在此種情況下,我們采用基于用戶數(shù)上報的MR與VoLTE DT測試的結(jié)果進行關(guān)聯(lián)分析,整體評估現(xiàn)網(wǎng)用于承載語音的情況,以及語音質(zhì)量相關(guān)的一些KPI研究,為后續(xù)VoLTE全網(wǎng)部署提供基礎(chǔ)參考。

通過對室外區(qū)域拉網(wǎng)數(shù)據(jù)分析,整理兩大基礎(chǔ)覆蓋指標RSRP、SINR與MOS值關(guān)系如圖所示,室外覆蓋的曲線擬合來看,覆蓋與MOS值之間并沒有出現(xiàn)明顯拐點,室外MOS值整體水平均在3以上,說明室外覆蓋良好。

室外測試MOS值與RSRP/SINR的關(guān)系圖

結(jié)合室內(nèi)、外拉網(wǎng)測試數(shù)據(jù)分析,從VoLTE MOS語音質(zhì)量看,開始出現(xiàn)明顯拐點:

>語音質(zhì)量較高,MOS值3.5對應(yīng)RSRP>=-118dBm或SINR>=0dBm

>語音質(zhì)量一般,MOS值3對應(yīng)的RSRP>=-123Bm或SINR>=-5dBm

室內(nèi)外測試MOS值與RSRP/SINR的關(guān)系圖

查看MOS值與BLER關(guān)系,下行PDSCH BLER與MOS值無明顯對應(yīng)關(guān)系,當上行PUSCH BLER=<9.5%時,MOS值平均在4以上,當BLER大于9.5后,MOS值波動較大難以收斂。

端到端傳輸性能與MOS值關(guān)系

MOS 測試采樣機制

MOS采樣機制如下:

1. 主叫起呼,進行錄音(8s 左右);

2. 被叫放音,主叫收音,被叫記錄第 1個 MOS 采樣點(8s);

3. 主叫放音,被叫收音,主叫記錄第 1個 MOS 采樣點(8s);

4. 被叫放音,主叫收音,被叫記錄第 2個 MOS 采樣點(8s);

5. 主叫放音,被叫收音,主叫記錄第 2個 MOS 采樣點(8s);

6. 被叫放音,主叫收音,被叫記錄第 3個 MOS 采樣點(8s),如此類推……

由 MOS 采樣點機制可以看出,MOS采樣點收集的是采樣時間點前 8秒的語音質(zhì)量, 所以在分析的時候,需著重分析 MOS采樣時間前 8秒主被叫上下行的情況。MOS值的直接影響因素為:端到端時延、抖動、丟包;

VoLTE端到端時延可以分解為:UE語音編/解碼時延、空口傳輸時延、核心網(wǎng)的處理時延、傳輸網(wǎng)的傳輸時延。丟包和抖動的影響因素包括:空口信號質(zhì)量、eNB負載、 傳輸網(wǎng)的丟包和抖動。

可細分出弱覆蓋、下行質(zhì)差、鄰區(qū)及頻繁切換、上行干擾、RRC重建、小區(qū)高負荷、上行接入受限等幾個方面。

RTP丟包率與MOS值關(guān)系

VoLTE過程送話端RTP實體會給每個被傳送的RTP順序標記序號,受話端RTP實體根據(jù)接收RTP的序號就能判斷在端到端的RTP包傳送鏈路上是否發(fā)生丟包,并計算出RTP丟包率。下圖為RTP丟包率與VoLTE業(yè)務(wù)質(zhì)量MOS值間的相關(guān)性分析圖:‘

丟包率與MOS間的關(guān)聯(lián)關(guān)系

由統(tǒng)計可以看出,下行RTP丟包率均值低于2%時,可保證VoLTE語音通話的MOS均值高于3.5,感知質(zhì)量優(yōu)良。

下行RTP丟包率在2%至8%區(qū)間時,相應(yīng)的MOS均值可維持在3.0以上,保證基本的語音交流順暢。

以上統(tǒng)計及分析結(jié)果表明:

RTP傳送丟包率小于8%時,可以保證VoLTE業(yè)務(wù)的基本流順暢。

RTP傳送丟包率小于2%是保證VoLTE業(yè)務(wù)優(yōu)良的閾值。

RTP丟包率與MOS值關(guān)系

送話端RTP實體在發(fā)送每個RTP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包時會給其打上發(fā)送時間戳,受話端RTP協(xié)議在接收到該RTP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包時也會打上接收時間戳,根據(jù)兩個時間戳的差值可計算VoLTE語音業(yè)務(wù)RTP數(shù)據(jù)包的傳送時延,以下為VoLTE業(yè)務(wù)RTP傳送時延與語音感知MOS值間的相關(guān)性分析圖:

時延與MOS間的關(guān)聯(lián)關(guān)系

VoLTE語音業(yè)務(wù)質(zhì)量在RTP時延小于200ms時可以保持在MOS值大于3.5的優(yōu)良感知。

RTP時延在200ms至260ms之間時,VoLTE語音業(yè)務(wù)感知質(zhì)量略有下降,但可保證基本的溝通順暢。

以上統(tǒng)計及分析結(jié)果表明:

200ms的RTP時延是VoLTE語音業(yè)務(wù)的優(yōu)良閾值。

250ms的RTP時延是VoLTE語音業(yè)務(wù)的基線值。

RTP抖動與MOS值關(guān)系

RTP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包傳送過程中不同的延遲時間形成了RTP時延抖動。在VoLTE語音通話過程中的影響與丟失數(shù)據(jù)包產(chǎn)生的效果相似,造成某些字不清楚或錯誤,從而影響VoLTE語音通話的質(zhì)量感知。抖動的大小取決于數(shù)據(jù)包的延遲時間的差異程度,差異程度越大,則抖動越大。以下為VoLTE業(yè)務(wù)RTP傳送時延與語音感知MOS值間的相關(guān)性分析圖:

時延抖動與MOS間的關(guān)聯(lián)關(guān)系

VoLTE語音業(yè)務(wù)質(zhì)量在RTP時延抖動小于60ms時可以保持在MOS值大于3.5的優(yōu)良感知。RTP時延抖動在60ms至90ms之間時,VoLTE語音業(yè)務(wù)感知質(zhì)量略有下降,但可保證基本的溝通順暢。

以上統(tǒng)計及分析結(jié)果表明:

60ms的RTP時延抖動是VoLTE語音業(yè)務(wù)的優(yōu)良閾值。

90ms的RTP時延抖動是VoLTE語音業(yè)務(wù)的基線閾值。

端到端傳輸性能與MOS值關(guān)系

正常的VoLTE語音通話中,每20ms發(fā)送一次數(shù)據(jù),每個數(shù)據(jù)包的數(shù)據(jù)量也有在一定范圍之內(nèi),所以每次(20ms一次)調(diào)度時使用的上行RB數(shù)也一定。但隨著RSRP的下降(等效于上/下行路損的增大),上行SINR會相應(yīng)下降,網(wǎng)絡(luò)側(cè)會指示UE降低MCS,用處理增益來彌補衰耗。那樣的話傳送同樣大小的數(shù)據(jù)量就可能需要更多的上行空口資源RB。

以下是測試區(qū)域VoLTE業(yè)務(wù)終端在不同RSRP條件下的上行空口資源RB占用分析

RSRP和上行RB占用資源的關(guān)系

由以上關(guān)聯(lián)統(tǒng)計分析可知:

當RSRP大于-80dBm時,VoLTE高清語音每時隙調(diào)度的上行RB數(shù)均值穩(wěn)定在2個RB。

RSRP小于-115dBm后,VoLTE高清語音每時隙調(diào)度的上行RB數(shù)均值超過7個。

按照之前RSRP與MOS值關(guān)系分析,取3dB余量,當前現(xiàn)網(wǎng)中RSRP大于-115dBm時可保持VoLTE語音通話感知良好,上行RB占用數(shù)占用區(qū)間在2~8個。

正常的VoLTE語音通話中,每20ms發(fā)送一次數(shù)據(jù),每個數(shù)據(jù)包的數(shù)據(jù)量也有在一定范圍之內(nèi),所以每次(20ms一次)調(diào)度時使用的下行RB數(shù)也一定。

但隨著下行SINR的下降,網(wǎng)絡(luò)側(cè)降低MCS,用處理增益來彌補衰耗。那樣的話傳送同樣大小的數(shù)據(jù)量就可能需要更多的下行空口資源RB。

以下是測試區(qū)域VoLTE業(yè)務(wù)終端在不同SINR條件下的下行空口資源RB占用分析:

SINR和下行RB占用資源的關(guān)系

由以上關(guān)聯(lián)統(tǒng)計分析可知:

下行SINR小于0dB后,VoLTE高清語音每時隙調(diào)度的上行RB數(shù)均值超過7個。

下行SINR小于-5dB后,VoLTE高清語音每時隙調(diào)度的上行RB數(shù)均值超過8個。

由此可見,當前現(xiàn)網(wǎng)中,下行SINR大于0dBm時可保持VoLTE語音通話優(yōu)良,下行RB占用數(shù)在8個左右。

5.總結(jié)

ROHC:初期不建議部署,正常覆蓋條件下對 RB 資源的節(jié)省不明顯,對覆蓋性能也無明 顯增益,并且現(xiàn)網(wǎng)存量終端在不同廠家下的 ROHC 兼容性問題存疑,一旦出問題引起單通掉 話非常影響用戶感知。

TTIB:建議部署,弱覆蓋條件下對 MOS 值改善明顯。

SPS:不建議部署,主流廠家 DCI Format 3 功控存在缺陷,不能及時要求 UE 抬升功率 克服誤包,開啟后 MOS 值明顯惡化。

RLC 分段:不建議部署,固定的 RLC 分段數(shù)并不能適應(yīng)變化的無線環(huán)境,如果分段數(shù) 量受限,會導(dǎo)致 RTP 丟包率抬升惡化 MOS 值。

上行 COMP:建議部署,全網(wǎng)打開站內(nèi)上行 COMP,提升邊緣用戶上行吞吐率和 MOS 值。

VoLTE上行基于時延的動態(tài)調(diào)度:在小區(qū)重載和DRX場景,上行VoLTE上行時延調(diào)度可減小語音業(yè)務(wù)的包時延和上行丟包率,提升語音MOS質(zhì)量以及呼叫時延;但會增加語音用戶的RB,降低語音用戶的MCS,當語音用戶較多時,會導(dǎo)致小區(qū)吞吐率下降,建議在非高負荷場景使用。

VoLTE語音獨立預(yù)調(diào)度特性:上行預(yù)調(diào)度或者上行智能預(yù)調(diào)度功能通過增加基站主動調(diào)度UE的次數(shù),來降低上行數(shù)據(jù)包在UE緩存的時長,提高響應(yīng)UE業(yè)務(wù)的速度,提升UE的業(yè)務(wù)體驗。上行語音預(yù)調(diào)度相比普通預(yù)調(diào)度和智能預(yù)調(diào)度,會增加語音的調(diào)度機會,減少語音的時延,提升VoLTE語音MOS質(zhì)量和VoLTE呼叫建立時延,但是在VoLTE用戶較多時,會占有更多的空口資源,CCE利用率和RB利用率會上升,會導(dǎo)致小區(qū)吞吐率有所下降,建議在非高負荷場景使用。

VoLTE語音獨立不活動定時器特性:由于VoLTE語音比數(shù)據(jù)感知更為明顯,本次進行獨立開啟VoLTE語音獨立不活動定時器特性,增加語音不活動定時器時長,減少RRC建立次數(shù), volte語音呼叫中,可以避免被叫未接聽情況下,主叫側(cè)可能會因UE不活動定時器超時被eNodeB釋放的問題,減少VoLTE呼叫失敗,按照建議值使用,設(shè)置過大增加掉話風(fēng)險。

VoLTE上行補償調(diào)度:對語音用戶,上行補償調(diào)度可減少大話務(wù)場景VoLTE上行丟包率,減小語音業(yè)務(wù)的包時延,提升語音MOS質(zhì)量及呼叫時延;但會增加語音用戶的RB和CCE資源開銷,當語音用戶較多時,會導(dǎo)致小區(qū)吞吐率下降,建議在非高負荷場景使用。

VoLTE語音尋呼周期特性:尋呼周期的周期內(nèi)提前響應(yīng)尋呼,減少VoLTE呼叫建立時延,提升VoLTE用戶感知,建議部署,但UE耗電增加。

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