VoLTE网络优化指导手册 - 图文 联系客服

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建立会话连接。 2, 统计方法:

?

完成呼叫判断准则:成功完成SIP会话建立,包括RRC状态转换和SIP会话建立两个过程: i.

RRC状态转换:定义为第一条随机接入消息到RRC Connection Reconfiguration Complete消息。RRC IDLE状态的终端由于有数据需传送(比如发起Ping)而发起SERVICE REQUEST过程,终端通过“随机接入-RRC连接建立-DRB建立”立空口过程完成与无线网的连接并开始上、下行数据传送,视作成功完成连接建立;

ii.

SIP会话建立:从主叫终端发起SIP INVITE消息到接收到网络侧下发的SIP 200 OK消息,包括专用承载建立、会话建立等过程;

SBC/ATCFUE-AeNBMMES/PGWPCRFHSSI-CSCFS-CSCFTASUE Triggered Service Request ProcedureINVITE(SDP-A)INVITE(SDP-A)INVITE(SDP-A)INVITE(SDP-A)INVITE[to remote end]180 Ringing180 Ringing180 Ringing180 Ringing180 Ringing200 OK(SDP-B)200 OK(SDP-B)AAR(业务需求)RAR(QCI=1)Create Bearer RequestBearer Setup Request/Session Management RequestRRC Connection ReconfigurationRRC Connection Reconfigurationn CompleteBearer Setup ResponseDirect TransferSession Management ResponseCreate Bearer ResponseRAAAAA200 OK(SDP-B)ACKACKACKACKACKRTP flowRTP flowRTP flow

? 掉线率

1, 定义:掉话次数/成功建立呼叫次数 2, 统计方法

?

掉线:空口RRC连接释放(终端Radio Link Failure或者网络侧RRC Release),或10s以上未接通均视作掉线。

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? 成功建立呼叫,包括RRC连接建立和SIP会话建立。 i.

RRC连接建立:RRC IDLE状态的终端通过“随机接入-RRC连接建立-DRB建立”立空口过程完成与无线网的连接并开始上、下行数据传送,视作成功完成连接建立;

iii.

成功建立呼叫:从主叫终端发起SIP INVITE消息到接收到网络侧下发的SIP 200 OK消息;

6.1.2 优化方法

通过上述分析可以看出,作为无线侧主要优化方向为终端侧和无线侧。通过无线侧可以发现核心侧的相关问题,尤其是 VoLTE优化早期,IMS及终端均未完全成熟,容易导致异常事件。

6.1.2.1 终端侧优化方向

如果终端侧出现问题我们需要通过测试的手段,对该终端进行信令跟踪和和结合CDL分析,该终端是否有信令上报,如果没有信令上报,则需要重点排查终端是否异常;如果有信令上报则需要进一步分析信令终端上报编码方式等是否异常,如异常则需要终端厂家配合处理;如果无异常则转无线侧处理。 6.1.2.2 无线侧优化方向

无线侧优化主要分为无线优化和参数优化两个方面: 1, 无线优化

对于一个无线网络RF优化、覆盖优化是基础,对基础优化我们主要方向有以下几点: 1、边界区域的(TA边界、地市边界、厂家边界)覆盖控制优化,目前像广东省TALIST规划,一个TALIST只有一个TA,在TAU过程中极容易出现寻呼丢失问题,导致未接通。

2、地市内部的覆盖优化主要包括越区覆盖、覆盖过近、覆盖方向是否合理、PCI干扰等优化。

3、加强室内覆盖,严格控制室分泄漏。

4、增强高层导频污染优化,对天线调整无法解决的站点建议通过整改解决,类似换成低增益的小射灯天线等。 2, 参数优化

LTE网络已经过长时间的RF优化,本身基础已较好,现在VoLTE优化是建立在之前数据业务优化的基础上,所以在参数优化方面主要是针对重选、切换参数进行优化,保证合理的小区占用及切换顺序,在弱覆盖时通过合理的eSRVCC门限切入GSM,避免掉话,但注意

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切换GSM后MOS变差,与MOS优化冲突。 6.1.2.3 核心侧优化方向

LTE无线接入网IMS是为了VoLTE而新建的网元,IMS域由多个网元组包,包括P-CSCF、I-CSCF、SCC AS等,可能由不同厂家设备组成,这样会造成问题定位较为缓慢。全程呼叫成功率优化方面主要是结合测试信令、CDL进行分析,找出由于IMS、EPC等造成的异常事件,推动相关厂商进行处理。 6.2

MOS简介

MOS全称为Mean Opinion Score平均意见得分,其目的是评估通信系统的语音质量;在2/3G时代语音编码均使用AMR编码,主要使用PESQ算法进行MOS评分,而VoLTE使用AMR-WB编码,PESQ算法已不适用,所以在VoLTE上引入POLQA算法;影响MoS值的因素包括语音编码方式、PLR、抖动等。MOS评分0-5分,不同分数对应不同的用户感知,目前VoLTE测试在好点可达4.3~4.5。 6.2.1 优化方法 6.2.1.1 编码速率

VoLTE使用的AMR-WB有9种编码格式,常用的有AMR-WB 12.65 kbit/s、AMR-WB 23.85 kbit/s,采用更高的编码方式可以带来更好的语音质量,提升MOS。 Frame Type Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-13 14 15 Mode Indication 0 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - Mode Request 0 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - Frame content (AMR-WB comfort noise, or other) AMR-WB 6.60 kbit/s AMR-WB 8.85 kbit/s AMR-WB 12.65 kbit/s AMR-WB 14.25 kbit/s AMR-WB 15.85 kbit/s AMR-WB 18.25 kbit/s AMR-WB 19.85 kbit/s AMR-WB 23.05 kbit/s AMR-WB 23.85 kbit/s AMR-WB SID (Comfort Noise Frame) For future use speech lost No Data (No transmission/No reception) mode, 6.2.1.2 ERAB保证速率

VoLTE语音通过QCI=1的ERAB承载传送,QCI=1的承载属于GBR业务,业务建立

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时需要指定业务GBR速率,通过设定较高的GBR,可以保证高清语音业务传送,正常情况下上下行GBR速率均需超过40kbps,GBR速率由PCRF设定。

6.2.1.3 RTP丢包率优化

影响MOS的因素还有RTP丢包率,由于语音使用RTP协议传送,所以该项指标直接影响MOS,该项指标除了与版本实现有关,在无线侧主要与SINR及覆盖水平、切换相关,需要提升覆盖质量;在网管侧无法统计RTP丢包,但RTP包在传输过程中是通过IP、UDP协议发送,从ENB上可以统计到小区的业务面丢包率等,对于质差小区需要尽快处理,防止测试时占用这此小区出现高误码。 6.2.1.4 SINR优化

所有业务质量均与网络覆盖存在直接关系,通过实际验证,MOS主要与SINR相关,RSRP高于一定值后(-110dbm)与MOS关系不大;所以在无线环境提升方面,我们最主要是要提升现网的SINR值。

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