VoLTE要点

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VOLTE知识点

VOLTE知识点

VOLTE知识点VOLTE知识点1、VOLTE概述和基本特征VOLTE是什么?最直接简单的理解就是VOIP,因为LTE没有电路域,需要基于分组域提供IP语⾳业务,即VoLTE(Voice over LTE)。

特征1:VoLTE由IMS提供呼叫控制和业务逻辑。

VoLTE的信令和媒体经EPC路由⾄IMS⽹络,由IMS提供会话控制和业务逻辑。

特征2:VoLTE由EPC提供⾼质量的分组域承载。

在VoLTE中EPC作为IMS的接⼊⽹,通过全球统⼀的专⽤APN(‘IMS’ APN)及独⽴承载为⽤户提供区别于普通数据业务的QoS保障。

特征3:连续覆盖前VoLTE可通过eSRVCC保障呼叫连续性。

VoLTE终端在通话过程中漫游⾄⽆LTE覆盖的区域时,通过eSRVCC将当前呼叫切换⾄2G/3G电路域,此时2G/3G⽹络作为IMS的接⼊⽹。

2、VoLTE竞争⼒体验VoLTE 2G/3G特性呼叫时延0.5-2秒5-8秒视频质量典型分辨率:480*640可选720P/1080P分辨率:176*144话⾳质量AMR-WB频率:50~7000Hz编解码:AMR-WB23.85Kbps抽样:16KHzAMR-NB频率:300~3400Hz编解码:AMR-NB12.2Kbps抽样:8KHz3、终端开机的IMS注册过程⽤户开机以后,⾸先完成EPC附着过程,建⽴QCI=9默认承载,附着完成以后,发起IMS注册过程和鉴权。

在IMS注册流程中,先建⽴QCI=5的SIP信令承载。

然后进⾏SIP的注册过程,当完成注册过程以后,就可以进⾏VoLTE呼叫了。

SIP信令的注册过程如下图所⽰。

SIP注册过程:序号消息解释1 ⽤户⾸次试呼时,终端向代理服务器发送REGISTER注册请求2 IMS认证/计费中⼼获知⽤户信息不在数据库中,向终端回401 Unauthorized质询信息,其中包含安全认证所需的令牌3 终端将⽤户标识和密码根据安全认证令牌加密后,再次⽤REGISTER消息报告给IMS服务器4 IMS服务器将REGISTER消息中的⽤户信息解密,认证合法后,将该⽤户信息登记到数据库中,并向终端返回响应消息200 OK。

VoLTE最全知识点-图文

VoLTE最全知识点-图文

VoLTE最全知识点-图文一VoLTE介绍1.1LTE语音解决方案演进SvLTE(SimultaneouVoiceandLTE),即双待手机方式。

手机同时工作在LTE和CS,前者提供数据业务,后者提供语音业务。

是纯粹基于手机的方案。

对网络无特别要求,不需要部署IMS,缺点是手机成本高、耗电高。

目前已经有CDMA1某和LTE的双待手机,被一些CDMA运营商采用作为IMS部署前的过渡方案,而GSM/UMTS和LTE的双待手机目前还没有推出。

CSFB(CircuitSwitchedFallBack),LTE只提供数据业务,当发起或者接受语音呼叫时,回落到CS域进行处理。

运营商无需部署IMS,只需要升级MSC就可以支持。

这是一种快速提供业务的方案,但缺点是呼叫接续速度慢。

CSFB适合作为IMS部署之前的过渡方案,另外还可以用来解决LTE手机漫游场景的语音呼叫问题,在拜访地网络没有部署IMS,或者IMS漫游协议尚未应用的情况下,CSFB可以为漫入的LTE用户提供语音业务。

SRVCC(SingleRadioVoiceCallContinuity),解决语音控制和移动到CS网络切换时的语音连续性问题。

为基于IMS的VOIP呼叫解决方案,利用IMS核心网络提供LTEVoIP语音业务的路由、控制和业务触发,并提供LTE向2G/3G切换时的语音连续性保证。

SRVCC的实现过程实质上就是一个切换过程,在LTE网络中终端是通过IMS来实现语音功能的,当终端离开LTE网络后,则通过MSCerver(MobileSwitchingCentererver)切换到2G/3G网络中从而实现z在2G/3G网络中的语音功能。

VoLTE(VoiceoverLongTermEvolution),实现LTE网络中的IMS域提供高清晰的语音服务。

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。

VOLTE知识点

VOLTE知识点

1、VOLTE概述和基本特征VOLTE是什么?最直接简单的理解就是VOIP,因为LTE没有电路域,需要基于分组域提供IP语音业务,即VoLTE(Voice over LTE)。

特征1:VoLTE由IMS提供呼叫控制和业务逻辑。

VoLTE的信令和媒体经EPC路由至IMS网络,由IMS提供会话控制和业务逻辑。

特征2:VoLTE由EPC提供高质量的分组域承载。

在VoLTE中EPC作为IMS的接入网,通过全球统一的专用APN(‘IMS’ APN) 及独立承载为用户提供区别于普通数据业务的QoS保障。

特征3:连续覆盖前VoLTE可通过eSRVCC保障呼叫连续性。

VoLTE终端在通话过程中漫游至无LTE覆盖的区域时,通过eSRVCC将当前呼叫切换至2G/3G电路域,此时2G/3G网络作为IMS的接入网。

2、VoLTE竞争力3、终端开机的IMS注册过程用户开机以后,首先完成EPC附着过程,建立QCI=9默认承载,附着完成以后,发起IMS注册过程和鉴权。

在IMS注册流程中,先建立QCI=5的SIP信令承载。

然后进行SIP的注册过程,当完成注册过程以后,就可以进行VoLTE呼叫了。

SIP信令的注册过程如下图所示。

SIP注册过程:4、VoLTE呼叫VoLTE的信令呼叫流程对关键流程的解释如下表所示:5、Volte呼叫volte的AMR-WB 12.65K的确定1)AMR-WB的9种速率索引表2)volte呼叫过程中,Invite消息中携带的媒体类型和编码格式3)主被叫协商以后,在UPDATE消息中确定的媒体类型和编码格式AMR-WB采样频率为16kHz,AMR的采用频率为8kHZ。

AMR-WB总共支持8种模式,在上图中就是mode-set=2,表示AMR-WB只适应12.65kbps编码方式。

6、Volte呼叫vollte的AMR-WB 23.85k的确定1)Invite消息中的AMR-23.85k的编码方法2)update 消息中协商以后的媒体类型和编码方式下图中:媒体类型为AMR-WB,采样频率为16k,单通道。

VOLTE关键知识

VOLTE关键知识

VOL TE关键知识一、VOLTE是什么?有哪些优势?要了解VOLTE是什么,首先了解LTE以及需求,LTE即3GPP网络的长期发展和演进,只有PS网络,LTE网络不包含传统的23G语音业务,对该网络提出了更高的速率,更优的服务质量和更小的时延等需求.VoLTE即Voice络提供语音业务的解决方案,该方案需要解决网络通讯及时性\服务质量保证\与其他网络完成互操作等问题,因此VOLTE网络引入了IMS协议架构,VoLTE又是基于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。

VOLTE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。

优势:1、对于用户而言,VoLTE能够带来更好的使用感受和更佳的用户体验,高清语音和视频编解码的引入将语音通话质量提升2倍,VoLTE的呼叫接续时长大幅缩短,测试表明VoLTE比CSFB缩短一半以上,VoLTE能将高清语音业务与IMS(IP多媒体子系统)网络具有的其他多媒体业务(如融合消息、会议、视频共享等)以及互联网业务进行有机融合,从而提供远比窄带语音业务丰富的融合业务体验。

2、VoLTE基于LTE承载语音,能够充分利用LTE无线技术高频谱利用率、抗衰落性、高带宽、大容量的优点。

同时,LTE的核心网EPC(Evolved Packet Core)网络在设计之初就为对时延敏感而带宽要求较低的语音业务制定了相应的QoS控制机制,从而保证了在LTE网络上提供高质量VoIP的能力。

“3、VoLTE网络性能高于现网,其接续时间相比2G/3G 网络可提高50%以上。

(完整版)VoLTE技术培训

(完整版)VoLTE技术培训
之上,为用户提供文本、语音、视频、图片等不同的IP多媒体信息.
IP = 基于IP的传输 基于IP的会话控制 基于IP的业务实现
Multimedia = 语音、视频、图片、文本等多种媒体的组合 在多种接入基础之上具有不同能力的终端组合
Subsystem = 依赖于现有网络技术和网络设备发展的系统 最大程度重用现有网络系统 无线网络把GSM/ WCDMA/CDMA/ TD-SCDMA/LTE/ SAE/WiMax网络作为承载网络 固定网络把基于固定接入IP系统(LAN、WLAN、xDSL)作为承载网络

定位 业务平

IP短信 网关
VoLTE AS /IM-
Sh SSF
智 CAP 能
网 CASCPP
业务配Ut 置代理 网关
Zh
PCC PCRF
Rx/Gx
信令网
IMS域
SLh/SLg
IBCF Mx Cx
ISC SLs
I/S-
CSCF
/BGCF Mw
Mg/Mj
用户数据
2G/3G电
J 三合 C/D
TDM IP
IP是通过电信与互联网同步实现全业务的基础
语音 多媒体
挖掘网络潜力,实现纯语音业务向多媒体能力的转 变
固网和移动网 FMC固网移动融合
用户需求推动固网移动的融合
电信业务操作与管理 Web
通过Web实现电信网的运营维护及业务操作
IP
多媒体 FMC
Web
IMS到底是啥?
IMS :IP Multimedia Subsystem IMS是在3GPP R5阶段提出的一个新的域,它基于IP承载,叠加在PS(分组域)
一个融合了固定接入和移动接入的统一架构,能够提供丰富业务的网络平台离我们越来越近了。

最新VoLTE常见问题及优化策略知识讲解

最新VoLTE常见问题及优化策略知识讲解

MT UE
2G网络
二、VoLTE优化特点以及优化手段 VoLTE无线网络优
化经验
一、参数配置
1、配置头压缩
(1)打开ROHC开关(2)头压缩格式QCI=1配置支持Profile0x0001、Profile0x0002
2、配置RLC
(1)RLC模式QCI1配置UM模式,QCI5和QCI9配置AM模式
LTE:eNB
适时切换至G网通话
GSM:BSC
及时返回LTE
二、VoLTE优化特点以及优化手段 与数据优化对比
4、VoLTE优化需要端对端进行优化
保证QCI1专 载建立正常
MME
UE
保证空口连 接正常
eNB SGW
保证QCI5 SIP信 令发生正常
IMS
保证QCI5 SIP信 令发生正常
端到端信令分析获取节点
未接通/掉话 基础优化
未接通
基础优化
未接通/掉话 增补邻区
专载与切换 流程冲突
切换过程中专载被MME释放
专载建立与切换同时发生,NAS消息晚于切换请求 到达MME,导致专载被释放
未接通
核心网或基站做 切换流程优化
核心网配置 问题
2G返回4G问题(TCP配置不当 )
呼叫建立过程中eSRVCC失败
被叫收到多条invite消息/paging超时 呼叫建立过程中eSRVCC失败
13.ACK
14.Bye 15.200 OK(Bye)
挂机操作可以是反向的
三、VoLTE信令流程 eSRVCC流程图
目录
一. 广州VoLTE现网指标情况 二. VoLTE优化方法,及与LTE优化区别 三. VoLTE信令流程 四. 广州VoLTE常见问题分类 五. 常见问题分析优化方法、案例

volte面试知识

volte面试知识

Volte面试知识什么是Volte?Volte(Voice over LTE)是一种通话技术,它允许手机用户通过LTE(Long Term Evolution)网络进行语音通话。

传统上,语音通话是通过2G或3G网络传输的,而Volte技术将语音通话转换为数据包,通过LTE网络进行传输。

Volte的优势Volte技术相比传统的2G或3G语音通话有以下几个优势: 1. 高清语音质量:Volte使用宽带LTE网络传输语音数据,相比传统通话质量更高,语音更加清晰。

2. 快速呼叫接通:Volte技术可以更快地建立语音通话连接,减少了呼叫接通的时间。

3. 高效能力利用:Volte可以与数据业务共享LTE网络,提高了网络资源的利用率。

4. 兼容性强:Volte技术兼容现有的2G和3G网络,可以实现与传统网络的互通。

Volte的技术原理Volte技术的实现依赖于以下几个关键技术: 1. VoIP(Voice over IP):Volte 将语音转换为数据包,并通过VoIP技术进行传输。

VoIP技术将语音信号转换为数字信号,并使用IP协议进行传输。

2. IMS(IP Multimedia Subsystem):IMS是一种网络架构,它支持多媒体业务,包括语音、视频和消息等。

Volte使用IMS来管理和控制语音通话。

3. QoS(Quality of Service):Volte技术通过QoS机制保证语音通话的优先级,提供高质量的语音服务。

QoS可以确保语音数据在网络中的传输优先级高于其他数据。

Volte面试常见问题1.请解释什么是Volte技术?2.Volte与传统语音通话有什么不同?3.Volte技术有哪些优势?4.Volte如何实现语音通话的高清质量?5.请解释VoIP技术在Volte中的作用。

6.请解释IMS在Volte中的作用。

7.如何确保Volte语音通话的优先级?8.Volte技术对LTE网络的利用率有何影响?9.请解释QoS在Volte中的作用。

VOLTE知识点

VOLTE知识点

VOLTE知识点1、VOLTE概述和基本特征VOLTE是什么?最直接简单的理解就是VOIP,因为LTE没有电路域,需要基于分组域提供IP语音业务,即VoLTE(Voice over LTE)。

特征1:VoLTE由IMS提供呼叫控制和业务逻辑。

VoLTE的信令和媒体经EPC路由至IMS网络,由IMS提供会话控制和业务逻辑。

特征2:VoLTE由EPC提供高质量的分组域承载。

在VoLTE中EPC作为IMS的接入网,通过全球统一的专用APN(‘IMS’ APN) 及独立承载为用户提供区别于普通数据业务的QoS保障。

特征3:连续覆盖前VoLTE可通过eSRVCC保障呼叫连续性。

VoLTE终端在通话过程中漫游至无LTE覆盖的区域时,通过eSRVCC将当前呼叫切换至2G/3G电路域,此时2G/3G网络作为IMS的接入网。

2、VoLTE竞争力体验VoLTE 2G/3G特性呼叫时延0.5-2秒5-8秒视频质量典型分辨率:480*640可选720P/1080P分辨率:176*144话音质量AMR-WB频率:50~7000Hz编解码:AMR-WB23.85Kbps抽样:16KHzAMR-NB频率:300~3400Hz编解码:AMR-NB12.2Kbps抽样:8KHz3、终端开机的IMS注册过程用户开机以后,首先完成EPC附着过程,建立QCI=9默认承载,附着完成以后,发起IMS注册过程和鉴权。

在IMS注册流程中,先建立QCI=5的SIP信令承载。

然后进行SIP的注册过程,当完成注册过程以后,就可以进行VoLTE呼叫了。

SIP信令的注册过程如下图所示。

SIP注册过程:序号消息解释1 用户首次试呼时,终端向代理服务器发送REGISTER注册请求2 IMS认证/计费中心获知用户信息不在数据库中,向终端回401 Unauthorized质询信息,其中包含安全认证所需的令牌3 终端将用户标识和密码根据安全认证令牌加密后,再次用REGISTER消息报告给IMS服务器4 IMS服务器将REGISTER消息中的用户信息解密,认证合法后,将该用户信息登记到数据库中,并向终端返回响应消息200 OK。

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V oLTE KPI指标定义1概述2资源占用类2.1上行RB数(新指标)1,定义•每秒上行调度RB数/每秒上行实际调度次数。

2,统计方法•每秒上行调度RB数:指该用户在过去1秒内被实际调度的上行RB数;•每秒上行实际调用次数:指该用户在过去1秒内被系统实际上行调度的次数,而非过去1秒内的所有调度机会(例如过去一秒内所有的上行时隙数目);•例如,在过去1秒内如果系统调度了4次,调度的RB数分别为34、81、57、70,则该数据应为(34+81+57+70)/4,而不是简单得将总调度RB数平摊到过去1秒内所有的调度机会上:(34+81+57+70)/600。

2.2下行RB数(新指标)1,定义•每秒下行调度RB数/每秒下行实际调度次数。

2,统计方法•每秒下行调度RB数:指该用户在过去1秒内被实际调度的下行RB数;•每秒下行实际调用次数:指该用户在过去1秒内被系统实际下行调度的次数,而非过去1秒内的所有调度机会(例如过去一秒内所有的下行时隙数目);•例如,在过去1秒内如果系统调度了4次,调度的RB数分别为34、81、57、70,则该数据应为(34+81+57+70)/4,而不是简单得将总调度RB数平摊到过去1秒内所有的调度机会上:(34+81+57+70)/600。

2.3上行MCS(新指标)1,定义•每秒上行调度的MCS值之和/每秒实际调度次数。

2,统计方法•每秒上行调度的MCS值之和:该用户在过去一秒被上行调度的MCS值总和;•每秒实际调用次数:指该用户在过去1秒内被系统实际上行调度的次数,而非过去1秒内的所有调度机会(例如过去一秒内所有的上行时隙数目)。

2.4下行MCS(新指标)1,定义•每秒下行调度的MCS值之和/每秒实际调度次数。

2,统计方法•每秒下行调度的MCS值之和:该用户在过去一秒被下行调度的MCS值总和。

•每秒实际调用次数:指该用户在过去1秒内被系统实际下行调度的次数,而非过去1秒内的所有调度机会(例如过去一秒内所有的下行时隙数目)。

•对于下行来说,取2个code的MCS算术平均值。

2.5上行终端发射功率1,定义•每秒内终端发射功率的平均值2,统计方法•从终端侧进行统计,可以区分不同信道/信号,如PUSCH/PUCCH/PRACH2.6G SM通话时长占比1,定义•指定时间内终端在GSM制式下的通话时长/ 指定时间内终端总通话时长2.7呼叫SRVCC切换占比1,定义•发生了SRVCC切换的呼叫次数/ 总呼叫次数3语音质量类(VoLTE新指标)3.1M oS(Mean Opinion Score)1,定义•平均意见得分,其目的是评估通信系统的语音质量,厂家评估算法包括PESQ和POLQA算法,影响MoS值的因素包括语音编码方式、PLR、抖动等。

2,统计方法•MoS盒输出。

3,影响因素:•主叫端:抖动和时漂(Time Drift)•被叫端:去抖动缓存器、解码器、擦除处理•网络侧:丢包率、抖动•测试仪表:MOS评估工具3.2B LER(Block Error Rate)1,初传BLER•定义:(初传次数-初传成功次数)/初传次数*100%•统计方法:PUSCH / PDSCH信道初传BLER在过去1秒内的平均值2,剩余BLER•定义:(初传次数-多次重传后成功次数)/初传次数*100%•统计方法:PUSCH / PDSCH信道在多次重传后剩余BLER在过去1秒内的平均值3.3语音丢包率(PLR)1,定义•(发送的V oIP数据包数量—接收的数据包数量)/发送的V oIP数据包数量2,统计方法•统计RTP/PDCP层数据包3.4抖动(Jitter)1,不包含终端去抖动缓存器,纯考虑网络侧和空口导致的抖动•定义:接收端PDCP层数据包时延的方差,包括最小、最大和平均抖动时延,取决于用户端去抖动缓存器•测量方法:路测软件输出值2,包含终端去抖动缓存器•定义:接收端RTP层数据包时延的方差,包括最小、最大和平均抖动时延,取决于用户端去抖动缓存器测量方法:路测软件输出值3,备注:考虑终端60~80ms去抖动能力,通常输出的抖动应低于1ms3.5呼叫建立时延(Call Setup Time)(VoLTE新指标)1,定义•第一条随机接入消息到终端接收到网络侧下发的SIP 180 Ring消息之间的时间差。

处于RRC空闲态的终端由于有业务要传输,将首先发起Service Request流程,回到RRC连接态,然后发送SIP INVITE消息建立会话连接,并接收网络侧下发的SIP 180 Ring听到振铃音,一旦被叫接通电话,主叫将接收到SIP 200 OK消息,完成会话建立。

应支持分段统计RRC连接建立时延和SIP会话请求到振铃、振铃到会话建立时延。

2,统计方法•包括RRC状态转换和SIP会话请求、振铃、建立过程:i.RRC状态转换:定义为第一条随机接入消息到RRC Connection ReconfigurationComplete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会话请求→振铃:从主叫终端发起SIP INVITE消息到接收到网络侧下发的SIP 180 Ring消息,包括专用承载建立、会话建立等过程。

iii.振铃→会话建立:主叫终端接收到SIP 180 Ring消息开始,到被叫接通电话后,主叫终端接收到SIP 200 OK消息。

3.6I P包时延(Packet Delay)1,定义•从主叫发出到被叫接收的V oLTE RTP层数据包时延。

2,统计方法•从主叫端语音编码器输出,到被叫端语音译码器输入前的时间差。

3.7端到端时延(Mouth-to-ear-delay,E2E时延测试工具)1,定义•端到端时延,从主叫端语音编码器输入到被叫端解码输出的时间差。

2,统计方法•采用专用的端到端测量工具•框架:3.8上行速率1,定义•过去一秒内,上行PDCP层发送的总比特数3.9下行速率1,定义•过去一秒内,下行PDCP层发送的总比特数3.10切换中断时延(VoLTE新指标)1,LTE系统内切换•控制面中断时延(Intra-LTE HO Interruption Time)i.定义:终端在源小区收到RRC重配消息指示切换,到终端在目标小区收到RRC重配消息指示切换完成之间的时间差。

•用户面中断时延i.定义:源小区最后一个PDCP层数据包到目标小区接收到的第一个PDCP层数据包的时间差。

2,eSRVCC切换•控制面中断时延(eSRVCC HO Interruption Time)i.空口:从eNodeB下发Handover Command到终端向BSS发送HO Complete之间的时间差。

ii.核心网:MME向eMSC发送PS to CS Request,到收到PS to CS Complete/Ack 之间的时间差(见下图)。

•用户面中断时延空口:源小区最后一个PDCP层数据包到目标小区建立专有信道恢复话音的时间差。

3.11话音挂机时延(Call End Time)(VoLTE新指标)1,定义•成功释放一个VoIP通话所需的时延,定义为从主叫端发起BYE Message到收到网络侧下发的SIP 200 OK消息时延2,统计方法•根据终端Log统计Home NetworkVisited NetworkVisited NetworkHome Network3.12 R RC 重建时延1, 定义:终端由于无线链路失败导致掉线,之后马上发起RRC 重建流程并重建成功,业务得到恢复的时延。

2, 统计方法:起始时间为终端发生RLF (Radio Link Failure ,无线链路失败)的时刻,终止时间为终端发出RRC Connection Reestablishment Complete 的时刻。

4 KPI 指标类4.1 I MS 注册成功率(VoLTE 新指标)1, 定义:• IMS 注册成功次数 /终端开机次数 2, 统计方法:• 终端开机后,将先后完成EPC 附着,IMS 信令承载建立和IMS 注册六程,以上3个流程均正常完成定义为一次IMS 注册成功。

i. EPC 附着:终端开机→广播消息读取→随机接入→RRC 连接建立→默认承载建立(CMNET ,QCI=9)→RRC Connection Reconfiguration Complete ii. IMS 信令承载建立:终端发起PDN Connectivity Service 到→默认承载建立(IMS ,QCI=5)→RRC Connection Reconfiguration Completeiii. IMS 注册:终端发起SIP REGISTER →SIP401→SIP REGISTER →SIP 200 OK4.2话音接通成功率(VoLTE新指标)1,定义成功完成呼叫次数/终端发起呼叫总数。

处于RRC空闲态的终端由于有业务要传输,将首先发起Service Request流程,回到RRC连接态,然后发送SIP INVITE消息建立会话连接。

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 ReconfigurationComplete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。

4.3掉话率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。

•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。

4.4网内切换成功率1,定义•切换成功次数/切换请求次数。

该定义同时适用于语音、数据业务。

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