EPC网络语音解决方案
LTE题库(8000题)基础知识

、测量目
负责控制UE在连接态下的移动性管理。 RLC重建是在收到 层的请求时执行。 CA场景下, 调度仅在Pcell上被支持。 SIB1中广播的Cell ID为 位。 用来传输RRCConnectionSetup消息的逻辑信道为 。 在ASN.1的注释中,Need ON代表的意思是 。 在无线链路失败检测中,UE检测到物理层问题的的标志是 。 4G鉴权参数中用于加密的参数是(英文缩写) 。 接口负责MME与2/3G CS域的MSC/VLR之间 的互联互通。 eNodeB和MME之间使用 协议。 一个PDN连接包括一个default bearer和最多 个dedicated bearer。 GTPV1或GTPv2隧道中,用来标示隧道的ID是(英文缩写) 。 EPC/LTE网络中,负责选择SGW/PGW的网元是 。 APN的英文全称是 。 信道负责承载上行数据的ACK/NACK信息。 PBCH用于承载系统消息当中的 信息。 UE通过读取 信道得到相应的调度信息。 和 技术可以提高频谱效率。 SIB消息在 信道上进行传输。 数据信道的传输块 (transport block)需要进行CRC编码, 对数据信道的传输块进行CRC编码所用的校验比特的长 度是 bit。 随机接入过程在RAR消息中分配UL Grant将占据 bit。 SCTP协议中,建立连接的第一条消息是(英文缩写) 。 根据UE的IP地址类型,可以将PDN连接分为三类,IPV4、IPV6和 。 EPC网络,控制面协议主要基于GTP-C和 Diameter,用户面主要基于 协议。 LTE/EPC网络,基于 参数选择PGW。 LTE上行L1/L2控制信令包括 , 和 。 LTE实现话音业务可以通过 和 技术来实现。 MME在下发寻呼消息时以 为单位。 在LTE系统中,每个小区用于随机接入的码是 ,一共有 。 PCI由 和 共同决定。 协议规定,LTE的小区物理ID的取值范围 。 协议规定,一个子帧的时长为 ,一个无线帧的时长为 。 R9版本中,提出了一种新的MIMO技术 。 S1-MME接口存在于MME和 之间。 S3接口是MME和 之间的接口。 EPC中 网元产生PGW-CDR话单。 EPC中 网元产生SGW-CDR话单。 HLR与SGSN之间的接口协议是MAP,EPC HSS与MME之间的接口协议是 。 融合HLR/HSS是网络发展的方向。以 为中心组织数据有利于业务开展,网络结构清晰简单,利于网络运维和 AF通过 接口与PCRF交互。 3GPP定义,TD-LTE下行峰值数据速率在20MHz频谱分配的条件下,网络侧2发射天线,UE侧2接收天线下,可 3GPP定义,TD-LTE上行峰值数据速率在20MHz频谱分配的条件下,UE侧1接收天线下,可以达到 Mbps。 3GPP定义,从驻留状态到激活状态,控制面的传输延迟时间小于 ms,这个时间不包括寻呼延迟时间和NAS 在―零负载‖(即单用户、单数据流)和―小IP包‖(即只有一个IP头、而不包含任何有效载荷)的情况下,期望的 用户面延迟不超过 ms。 EPS承载分为两种类型:GBR和 。 1 个 CCE 包含 个 RE。 LTE系统在20MHz带宽中,使用的资源块个数为 个RB。 Band38频段指的是 MHz—2620MHz。 TD-LTE系统CP有常规CP和 CP。 TD-LTE支持8天线的TM3与TM 之间的自适应,来增强边缘覆盖。 PDSCH信道的TM3模式在信道质量好的时候为 ,信道质量差的时候回落到 。 LTE组网中,如果采用室外D频段组网,一般使用的上下行时隙配比为 ,特殊时隙配比为 。
EPC系统原理

LTE
SAE
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EPS网络功能
EPS网络实现以下逻辑功能:
网络接入控制功能
数据路由和转发功能 移动性管理功能
安全功能
无线资源管理功能 网络管理功能
华为EPC系统原理简介
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目录
1. EPC网络结构介绍
2. MME接口介绍
3. SAE接口介绍 4. 业务介绍
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NodeB RNC
LTE eNodeB
S-GW
Operator Service Network
P-GW/GGSN Corporate Services
CDMA BTS BSC/PCF PDSN/HSGW
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S11接口
GTP-C UDP/IP L2 L1 GTP-C UDP/IP L2 L1 S11
eNodeB
S-GW
MME
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LTE考试题 -答案不一定对

1、LTE网管系统中,EMS的北向接口连接(A)A. OSS/NMSB. OMMC. LMTD. MINOS待检查2、以下操作中可能导致小区退服告警的是_B___A. 修改小区切换算法参数B. 批量修改PCIC. 打开小区负荷控制算法开关D. 将该小区添加为其他小区的邻小区待检查3、LTE/EPC网络实现语音业务的解决方案包括(D)A. CSfallbackB. 多模双待C. SRVCCD. 其他选项均正确待检查4、Probe记录数据扩展名为___C_____。
A. .idxB. .tmfC. .genD. .isf待检查5、PUSCH信道承载的信息不可能包括(D)A. HARQ-ACKB. RIC. CQID. TPC待检查6、语音包头开销:RTP开销占(),UDP头开销占(),IP层的IP头开销占(A)(IPv4)/40Byte (IPv6)A. 12Byte,8Byte,20ByteB. 8Byte,8Byte,20ByteC. 12Byte,12Byte,20ByteD. 12Byte,20Byte,20Byte待检查7、传播模型的选择与覆盖区域的半径有关,一般认为,当覆盖半径大于(C)时,统计型模型的预测精度比较理想。
A. 100mB. 50mC. 1000mD. 35m待检查8、发生切换时,(B)发生数据的反传,在一定程度上保证数据不丢包A. RLCB. PDCPC. GTPUD. DMAC待检查9、网管系统发生安全威胁时,下列哪一项不是由于硬件设备问题产生(C)A. 非法访问B. 病毒或恶意代码C. 误操作D. 口令猜测待检查10、关于Cat3 UE在20M带宽TD-LTE 不同模式下峰值速率说法正确的是(A)A. TM3=tm8>TM2=TM7B. TM2C. TM3>TM8>TM7>TM2D. TM3>TM8>TM2>TM7待检查11、扫频仪扫到信号时域特点是:帧周期4.615ms;时隙数8;时隙宽度0.577ms;载波间隔200k,该信号最有可能是:AA. GSMB. PHSC. TDSD. LTE待检查12、S-GW和P-GW之间的接口(C)A. S1B. S11C. S5D. S10待检查13、以下操作中需要O接口正常才能执行成功的有CD_____A. 以网元为准同步网元配置数据B. 自动备份网元配置数据C. 导出网元数据备份文件D. 设置备份策略待检查14、当UE发起同系统切换时,源小区与目标小区之间会完成数据转发流程,目标小区通过(C)信令向SGW申请对UE的数据进行转发A. data forwardingB. RRCConnection Reconfiguration CompleteC. swtich DL pathD. UE Context Release待检查15、常规CP有(A)个OFDM符号,可以在()km的时延扩展范围内提供抗多径保护能力,适合于市区、郊区、农村以及小区半径低于5km的山区环境;扩展CP有6个OFDM符号,其长度是()μs。
EPC网络语音解决方案

EPC网络语音解决方案EPC网络语音解决方案是一种基于网络的语音通信技术,它提供了高质量、高可靠性的语音通话服务。
该解决方案结合了EPC(Enhanced Packet Core)网络和语音通信技术,为用户提供了更好的语音通信体验。
EPC网络语音解决方案的主要特点包括以下几个方面:1. 高质量语音通话:EPC网络语音解决方案采用了先进的语音编解码技术,能够提供高质量的语音通话效果。
无论是在固定网络还是挪移网络环境下,用户都可以享受到清晰、流畅的语音通信体验。
2. 高可靠性:EPC网络语音解决方案采用了分布式架构,具有高度的可靠性和稳定性。
即使在网络拥堵或者故障的情况下,用户仍然能够保持稳定的语音通话连接,不会浮现中断或者质量下降的情况。
3. 多媒体支持:EPC网络语音解决方案不仅支持语音通话,还支持多媒体通信。
用户可以通过该解决方案进行语音通话、视频通话、实时消息传输等多种通信方式,满足不同场景下的通信需求。
4. 网络互通性:EPC网络语音解决方案具有良好的网络互通性,可以与其他网络进行无缝对接。
无论是与传统的电信网络还是与互联网进行通信,用户都可以通过该解决方案实现互联互通。
5. 灵便可扩展:EPC网络语音解决方案具有灵便可扩展的特点,可以根据用户需求进行定制化的部署。
无论是小型企业还是大型运营商,都可以根据自身情况选择合适的解决方案,并随着业务的发展进行扩展。
为了实现EPC网络语音解决方案,需要进行以下几个步骤:1. 网络规划和设计:根据用户需求和网络环境,进行网络规划和设计工作。
包括确定网络拓扑结构、选择适当的网络设备和协议等。
2. 网络建设和部署:根据网络规划和设计,进行网络建设和部署工作。
包括网络设备的安装和配置、网络连接的建立等。
3. 语音通信系统的部署:根据用户需求,选择合适的语音通信系统,并进行系统部署工作。
包括服务器的安装和配置、用户终端的接入等。
4. 系统测试和优化:完成系统部署后,进行系统测试和优化工作。
EPC网络语音解决方案

EPC网络语音解决方案一、背景介绍EPC网络语音解决方案是一种基于Evolved Packet Core(EPC)网络的语音通信解决方案。
EPC网络是LTE(Long Term Evolution)无线通信网络的核心部分,主要用于支持高速数据传输和多媒体通信。
传统的语音通信主要依赖于电路交换网络,而EPC网络语音解决方案则利用IP(Internet Protocol)网络进行语音通信,提供更高的效率和更丰富的功能。
二、解决方案概述EPC网络语音解决方案主要包括以下几个关键组件:1. IMS(IP Multimedia Subsystem)核心:IMS核心是EPC网络语音解决方案的核心部分,它提供了一种基于IP的多媒体通信架构,支持语音、视频和其他多媒体服务。
IMS核心包括三个主要功能模块:CSCF(Call Session Control Function)、HSS(Home Subscriber Server)和MGCF(Media Gateway Control Function)。
2. VoLTE(Voice over LTE):VoLTE是一种基于LTE网络的语音通信技术,它利用IMS核心提供高质量的语音通话服务。
相比传统的2G和3G语音通信技术,VoLTE具有更高的音质、更低的延迟和更快的呼叫建立速度。
3. RCS(Rich Communication Services):RCS是一种基于IMS核心的富媒体通信服务,它提供了更丰富的通信功能,包括实时聊天、文件传输、视频通话等。
RCS可以与传统的短信和彩信服务兼容,提供更好的用户体验。
4. eSRVCC(enhanced Single Radio Voice Call Continuity):eSRVCC是一种增强的单无线电语音通话连续性技术,它可以实现从LTE网络到2G/3G网络的平滑切换,保证语音通话在网络切换过程中的连续性和稳定性。
EPC网络语音解决方案

EPC网络语音解决方案一、背景介绍EPC网络语音解决方案是基于EPC(Evolved Packet Core)网络架构的一种语音通信解决方案。
EPC网络是LTE(Long-Term Evolution)无线通信技术的核心网络,用于承载数据服务。
然而,由于LTE网络本身不支持传统的语音通信,因此需要通过EPC网络语音解决方案来实现语音通信服务。
二、解决方案概述EPC网络语音解决方案是通过将语音通信服务基于IP(Internet Protocol)协议传输,利用EPC网络提供高质量、高可靠性的语音通信服务。
该解决方案主要包括以下几个关键组件:1. IMS(IP Multimedia Subsystem):IMS是EPC网络语音解决方案的核心组件,它提供了语音通信服务的标准化架构。
IMS支持多种语音编解码算法,能够实现高质量的语音通话。
同时,IMS还支持其他多媒体服务,如视频通话、消息传递等。
2. VoLTE(Voice over LTE):VoLTE是一种基于LTE网络的语音通信技术,它通过将语音数据转换为IP数据包,实现语音通信服务。
VoLTE具有高清语音质量、快速呼叫建立和较低的通话延迟等优势。
3. SRVCC(Single Radio Voice Call Continuity):SRVCC是一种实现从LTE 网络到2G/3G网络的无缝切换的技术。
当LTE网络覆盖不到的区域或者用户在移动时,SRVCC可以将正在进行的语音通话从LTE网络切换到2G/3G网络,保持通话的连续性。
4. VoWiFi(Voice over WiFi):VoWiFi是一种基于WiFi网络的语音通信技术,它通过将语音数据转换为IP数据包,实现语音通信服务。
VoWiFi可以在没有LTE 网络覆盖的区域,利用WiFi网络提供语音通话服务。
三、解决方案优势EPC网络语音解决方案具有以下几个优势:1. 高质量语音通话:通过采用先进的语音编解码算法和高带宽的EPC网络,EPC网络语音解决方案能够提供高质量的语音通话服务,保证通话的清晰度和稳定性。
LTE语音业务几种常见的解决方案(VOLTE、CSFB、SRVCC)
MME高优先级寻呼UE
1、S-GW在Downlink Data Notification、Create Bearer Request、 Update Bearer Request中携带ARP信息给MME。 2、MME根据SET MPSARP命令的“PRILVL”参数值,与S-GW下发的 ARP值比较,判断S-GW下发的ARP是否小于等于配置的ARP值。
三、SRVCC(Single Radio Voice Call Continuity)单语音 呼叫持续
原理: 当用户在LTE网络进行语音业务并需要切换至GSM/UMTS网络时,为 了保证不中断用户的语音业务,产品提供了SRVCC解决方案,解决了基于LTE 网络的语音业务向GSM/UMTS网络的语音业务的无缝切换。 应用场景
SPR
SPR支持检测到基于VoLTE的优先语音服务签约数据(MPS业务相关的优先级)发生 变化时在Sp接口将基于VoLTE的优先语音服务相关的签约数据下发给PCRF。
基于VoLTE的优先语音服务与普通流程的区别:
基于VoLTE的优先语音服务特性在基本接入流程中,对四个 接入过程中做了优先级的特殊处理,保证基于VoLTE的优先 语音服务用户能够高优先级的使用网络,按照流程顺序分别 为:
HSS/IMS-HSS 传递给MME;在UE发起IMS业务时,将优先级信息传递给CSCF。
CSCF
UE进行IMS业务时,CSCF将基于VoLTE的优先语音服务的业务信息传递给PCRF。
UE发起业务请求时,根据签约数据判断是否高优先级接入UE。UE在进行基于VoLTE
MME
的优先语音服务业务时,根据S-GW下发的ARP值和本地配置的ARP值判断该寻呼是否
–如果是,在paging消息中增加Paging Priority,Paging Priority 的值根据S-GW下发的ARP来设定。 –如果不是,按普通业务处理。 3、eNodeB根据MME下发的Paging Priority信息进行高优先寻呼。
5G(NR)网络语音(Voice)解决方案
在移动通信网络中尽管数据业务的需求是5G增长和演进主要驱动力,但语音业务仍然是移动通信中不可或缺的一部分。
一、VONR5G网络提供的新无线语音(VoNR)功能类似于4G的VoLTE,VoNR是5G SA架构中基于IMS的语音解决方案。
在VoNR 通话中终端(UE)一直驻留在5G网络中,语音和数据业务在5G网络上同时连接gNB和5GC。
当终端(UE)移出5G(NR)覆盖范围时,将启动跨RAT切换,在LTE覆盖区域内提供VoLTE。
在5G的部署早期阶段,如果VoNR功能尚未部署在SA架构网络上或网络部署NSA Option3架构且缺少5GC,则网络可能不支持VoNR功能。
二、NSA网络VOLTE在带有EPC的NSA模式下5G终端(UE)使用LTE的VoLTE语音服务,而数据由NR提供。
三、EPS fallback在5G(SA)模式下当网络不支持VoNR时,终端的语音业务呼叫转移至4G(LTE)网络由其提供持续的语音服务,3GPP 定义了语音回退(EPS fallback)功能。
四、5G两种语音回退(EPS fallback)分别为演进分组系统(EPS)和RAT fallback。
•在EPS fallback中如果UE尝试在不支持VoNR的5G网络中使用语音服务,gNB会重定向或切换到LTE网络,因此UE能够通过VoLTE进行语音服务。
语音会话结束后,UE可以回到5G网络。
•RAT fallback与EPS fallback类似,只是UE在语音会话期间fallback到由5GC控制的eLTE网络。
五、5G语音解决方案三星在“5G_SA_Architecture”白皮书中给出的5G综合语音服务解决方案如下图所示,它可用于在移动通信网络中实现无缝连续性。
•VoNR仅在配备5GC和gNB的NR部署区域中可行;•运营商需要利用VoLTE服务并维护EPC以提供持续的语音服务;•作为不支持VoLTE和VoNR区域的5G语音解决方案的替代方案,UMTS 陆地无线电接入网络(UTRAN) 可以为连续语音服务提供5G 单无线电语音呼叫连续性(SRVCC)。
网优每日练习-(100道简单题)
⽹优每⽇练习-(100道简单题)1、请简述TD-LTE帧结构。
答案:1) ⽆论是正常⼦帧还是特殊⼦帧,长度均为1ms。
FDD⼦帧长度也是1ms。
2) ⼀个⽆线帧分为两个5ms半帧,帧长10ms,和FDD LTE的帧长⼀样。
3) 特殊⼦帧 DwPTS + GP + UpPTS = 1ms2、请简述PCI的配置原则。
答案:1) 避免相同的PCI分配给邻区2) 避免模3相同的PCI分配给邻区,规避相邻⼩区的PSS序列相同3) 避免模6相同的PCI分配给邻区,规避相邻⼩区RS信号的频域位置相同4)避免模30相同的PCI分配给邻区,规避相邻⼩区的PCFICH频域位置相同3、LTE有哪些关键技术,请做简单说明。
答案:1)OFDM:将信道分成若⼲正交⼦信道,将⾼速数据信号转换成并⾏的低速⼦数据流,调制到在每个⼦信道上进⾏传输。
2)MIMO:不相关的各个天线上分别发送多个数据流,利⽤多径衰落,在不增加带宽和天线发送功率的情况下,提⾼信道及频谱利⽤率,下⾏数据的传输质量。
3) ⾼阶调制:16QAM、64QAM4) HARQ:下⾏:异步⾃适应HARQ5) AMC:TD-LTE⽀持根据上下⾏信道互易性进⾏AMC调整4、请简述随机接⼊信令流程(4条信令流程即可)。
答案:1) UE在RACH上发送随机接⼊前缀;2) ENb的MAC层产⽣随机接⼊响应,并在DL-SCH上发送;3) UE的RRC层产⽣RRC Connection Request 并在映射到UL –SCH上的CCCH逻辑信道上发送;4) RRC Contention Resolution 由ENb的RRC层产⽣,并在映射到DL –SCH上的CCCH or DCCH(FFS)逻辑信道上发送。
5、请简述TD-LTE和TD-SCDMA帧结构的主要区别。
答案:1).时隙长度不同。
TD-LTE的⼦帧(相当于TD-S的时隙概念)长度和FDD LTE保持⼀致,有利于产品实现以及借助FDD的产业链2).TD-LTE的特殊时隙有多种配置⽅式,DwPTS,GP,UpPTS可以改变长度,以适应覆盖、容量、⼲扰等不同场景的需要。
2023年LTE知识竞赛题库【满分必刷】
2023年LTE知识竞赛题库第一部分单选题(200题)1、LTE/EPC网络中用户平面数据流路径是()A.UE->eNodeB->SGW->PGW->PDNB.UE->eNodeB->MME->PGW-PDNC.UE->eNodeB->SGW->MME-PGW->PDND.UE->eNodeB->SGW->HSS->PGW->PDN【答案】:A2、3G相对于LTE,多了哪个单元()A.NodeBB.RNCD.BBU【答案】:B3、PCFICH占用了()个REGA.2B.4C.6D.8【答案】:B4、简单地说,CSFB方案的本质是什么()A.在LTE网络下,利用VOIP承载语音B.在LTE网络下,利用OTT(如微信)承载语音C.在LTE网络下,回落到2G/3G网络,利用2G/3G网络承载语音【答案】:C5、以下哪种数据不能被OMC保存至少3个月()A.网元告警B.性能数据C.操作日志D.CDL文件【答案】:D6、LTE FDD和TDD系统中的PSS与SSS之间分别相差几个OFDM符号()A.1和1B.1和3C.3和1D.3和3【答案】:B7、LTE中,TDD模式的峰值速率最多大约是FDD模式的多少()A.50%B.70%C.80%D.90%【答案】:C8、TD-LTE无线中继基站Relay在部署时候,基站的传输采用何种方式()A.PTNB.PONC.无线回传D.微波【答案】:C9、以下哪种双工方式更适用于非对称频谱()A.TDMAB.FDDC.CDMAD.TDD【答案】:D10、下列协议中,哪个不归LTE的基站处理()A.RRCB.PDCPC.RLCD.RANAP【答案】:D11、以前在GGSN-MPG中板卡被称为C-PIC,而在EPG-S中它们被称为()A.NMBB.CPBC.PPBD.SSC【答案】:B12、以下哪个来自于核心网参数不是用来描述EPS承载的QoS的()A.QCIB.ARPC.BLER【答案】:C13、LTE/EPC网络中,手机完成业务请求后,状态变为()A.EMM-RegisteredB.ECM ConnectedC.ECM IDLED.EMM-Deregisted【答案】:B14、SPS调度可以应用在()方向A.仅上行B.仅下行C.仅上行和下行同时应用D.上行或下行或上下行同时应用【答案】:D15、LTE系统中,对normal子帧,有几种CP长度()A.一种B.两种C.三种D.四种【答案】:B16、LTE/EPC网络实现语音业务的解决方案包括()A.CS fallbackB.多模双待C.SRVCCD.以上都正确【答案】:D17、得到工信部正式批复,中国移动TD-LTE扩大规模试验是什么时候启动()A.2012年3月B.2012年7月C.2013年7月D.2012年12月【答案】:B18、RLC层和MAC层之间的接口是().A.传输信道B.逻辑信道C.物理信道【答案】:B19、以下哪些描述可以最贴切的描述S4接口()A.通过GSM&WCDMA网络进行PS开关机和PDP的激活去激活B.支持在所属网络中PGW和在拜访网络中SGW之间的互操作C.一个单独PGW可以通过S4接口和外部的SGW通信D.支持UE的无缝切换过程【答案】:A20、MIB块里不包含下列()信息A.系统帧号B.PLMN信息C.下行系统带宽D.PHICH配置信息【答案】:B21、使用4G的终端用户能够获得的好处是()A.更高的数据业务速率B.更加顺畅的上网浏览C.使得视频通话成为可能D.以上皆是【答案】:D22、在鉴权过程的非接入层消息当中,以下哪个参数会被返回给MME ()A.IK&CKB.AUTNC.RANDD.RES【答案】:D23、对于TD-LTE,一个无线帧时间长度()A.0.5msB.1msC.5msD.10ms【答案】:D24、如果出现eNB的告警“小区退服,射频单元退服”(1018000),不可能是以下哪种原因造成的()A.RRU掉电B.RRU损坏C.Ir接口光纤损坏D.基带板挂死【答案】:D25、LTE/EPC网络中,GTP-C协议使用的GTP版本是()A.V1B.V2C.V3D.V4【答案】:B26、V-PCRF与H-PCRF之间的接口是()A.S9B.S6aC.SpD.S6d【答案】:A27、当基站需要进行升级,向基站中上传的升级包叫做()A.CUB.BPC.CV【答案】:D28、以下哪个小区最大发射功率值是不可能的()A.500B.400C.300D.200【答案】:D29、一个CCE对应()个REGA.1B.3C.9D.12【答案】:C30、室外F频段组网采用的时隙配比为()A.3:9:2B.9:3:2C.10:2:2D.11:1:2【答案】:A31、LTE/SAE为UE的位置管理提出()A.Tracking AreaB.Routing AreaC.Location AreaD.Mobility Area【答案】:A32、2012年10月中国政府首次正式公布了TDD频谱规划方案,宣布将2.6G频段共()MHz规划为TDD。
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EPC网络语音解决方案
【摘要】EPC系统是纯分组网络,不提供电路域业务,在部署LTE网络时,电路域业务如何有效实现,是各运营商急需考虑的问题。
本文主要介绍三种语音解决方案及其特点。
【关键词】LTE;EPC;多模终端;CS Fall Back;SR-VCC
一、EPC基本概念和系统特点
SAE(System Archiecture Evolution)是3GPP在研究无线网的长期演进LTE(Long term Evolution)同时,对系统架构方面的演进研究。
此系统已经具备4G 通信技术的特征,因此被称为“准4G技术”。
LTE是3GPP演进到R8时的网络结构,是HSPA的后续演进目标。
由于LTE 架构是完全建立在分组域之上的,LTE的系统也被成为EPS(Evolved Packet Sytem),SAE也被称为EPC(Evolved Packet Core)。
EPC系统的主要网元包括移动管理实体(MME)、服务网关(Serving Gateway)、公共数据网关(PDN Gateway)、策略和计费规则功能(PCRF)、归属用户服务器(HSS)等。
EPC与现有GPRS网络对比,其中一个主要特点就是控制面与用户面分离,使得用户的数据传送时延缩短,操作维护也更加简单。
EPC系统中的MME跟SGSN位置相似,都处于控制面,S-GW相当于SGSN的用户面部分功能,P-GW 则相当于原GGSN的功能。
3GPP组织SAE/EPC项目的目标是:制定一个以高速率、低延迟、数据分组化、支持多种无线接入技术为特征的,具有可移植性的3GPP系统架构。
EPC网络的主要特征还有:针对不同接入技术,提供端到端的QoS;全分组域组网,支持IP宽带业务、不提供电路域业务;支持多种接入技术,包括非3GPP接入方式;简化网络结构和协议标准,无线网络扁平化;高数据传输速率;优化信令流程,减少网络时延,缩短接续时间,提升网络性能。
二、EPC网络语音解决方案
EPC系统是纯分组网络,不提供电路域业务,在部署LTE网络时,电路域业务如何有效实现,是各运营商急需考虑的问题。
对于国外有些小规模移动运营商和新建网络运营商,能够采用纯新建的方式快速、低成本进入全IP业务LTE 网络运营阶段,第一时间部署采用IMS控制业务模式支持各种语音及短信业务,可以对原有电路域业务完全替代。
而对于国内移动运营商而言,现有电路域业务量巨大,网络基础设施经过多年建设已非常完善。
采用LTE直接完全替代现有网络,短时间内难以实现。
因此,LTE应采用逐步部署,尽量利用现有成熟网络,以保护投资,维持用户体验。
目前对于EPC的语音解决方案主要有三种:多模终端、CS FallBack、V oIMS+SRVCC。
(一)多模终端语音解决方案
多模终端是指能够支持多种网络制式的终端,可同时接入并驻留在LTE网络和2G/3G网络的终端称为多模双待终端。
采用多模双待终端同时接入并驻留LTE及2G/3G网络,当有语音业务需求时,由2G/3G网络提供。
有数据业务需求时,在有LTE覆盖的地方,优先由LTE网络提供,否则由2G/3G网络提供。
此方案中语音业务解决简单易行,对现网设备无影响。
语音业务由现网2G/3G核心网提供,语音业务体验同现网一致。
但对终端要求较高、同时驻留两
张网络,致使待机时间缩短、体积与成本增加,多模终端的研发技术难度较大。
(二)CS FallBack回落电路域解决方案
CS FallBack技术是3GPP在R8阶段提出的标准,重点研究CSFB的网络架构、设备功能、主要流程等。
R8完成CSFB的定义和流程描述,R9和R10在对CSFB的性能进行优化。
CS FallBack主要采用将终端回落到现有2G/3G电路域网络中发起并完成所有电路域业务的方式来提供电路域网络已经开展的各项业务,这是一个最为简单的EPC承载电路域业务实现方法。
借鉴了2G/3G网络SGSN通过Gs接口与MSC 互联互通的形式,采用SGs接口连接MME和MSC,并通过该接口完成在EPC 和电路域的联合附着、位置更新/去附着、寻呼终端等。
支持CS FallBack方案的终端在EPC和电路域网络双注册。
当终端有语音业务需求时,由EPC网络通过MME将终端切换至2G/3G电路域完成语音业务。
同时将该终端在EPC侧的网络连接挂起,直至电路域业务完成,再重新将终端切换回到EPC网络连接。
采用此方案,需要对LTE无线覆盖范围重叠(具有切换关系)的2G/3G核心网电路域MSC Server需改造支持SGs接口,并支持联合位置更新。
核心网电路域中用户归属HLR需记录用户的位置信息。
该方案非常简单,很适合EPC早期建设阶段。
EPC网络只对电路域业务提供终端连接状态管理、业务寻呼和终端网络切换控制,对EPC网络实体的功能影响较小。
实际业务建立和传输发生在原有电路域网络连接状态下,对EPC网络资源占用较少。
对于除短信业务外的电路域业务处理流程相对统一,降低了网络实体和终端实现难度。
该方案提供了基于TD-SCDMA/WCDMA网络和CDMA2000网络演进过程中的电路域业务共存方案,适用于不同网络基础的运营商上EPC平滑过渡。
在EPC IMS业务的共存可通过MME能力配置简单的实现,也能够通过该方式实现对EPC全业务的快速过渡。
(三)V oIMS+SRVCC语音解决方案
SRVCC(Singe Radio V oice Call Conti-nuity)单网络接入语音业务连续性方案是在3GPP R8阶段提出的,R8中已经完成了SRVCC的定义和流程描述,R9和R10对SRVCC的性能进行优化,目前R9已经完成,R10继续对SRVCC的性能进行优化。
目前2G/3G网络的覆盖远远大于EPC网络的建设,原有2G/3G语音业务不需要切换到EPC来实现。
因此在LTE覆盖范围内采用V oIMS的方式来提供语音业务,在语音呼叫过程中如果终端移动出LTE覆盖范围时,EPC与2G/TD电路域进行切换以保持语音业务的连续性,即采用SRVCC技术。
SRVCC方案基于IMS实现,主要采用IMS域节点对语音业务进行信令和媒体的接续、转接,从而最大限度的保留了运营商在IMS侧的投资。
SRVCC网络架构包括EPC、CS以及IMS三大模块,实现不中断的语音呼叫需要三个模块协同工作。
其中电路域的MSC需要升级为增强的MSC,以便支持从MME发来的切换过程,支持IMS到CS的切换并关联CS切换和从IMS域到CS域的域转移;EPC中的MME需要能从PS承载中分离出语音和非语音部分,对语音承载部分发起SRVCC切换并协调PS切换和SRVCC切换;IMS中的HSS需要在UE附着过程中把SRVCC VDN(VCC域转移号码)插入MME。
SRVCC基本工作流程:为实现SRVCC,话音呼叫锚定在IMS系统中。
当发起EUTRAN到UTRAN/GERAN的域转移时,MME(具有UE SRVCC相关信
息)首先从EUTRAN网络获得切换指示,然后触发到MSC Server的SRVCC流程,MSC Server发起到IMS的会话转移流程,且完成到目标小区的CS切换流程。
切换完成后MSC Server向MME发送响应(其中包括必要的切换命令信息)并转给UE用于接入UTRAN/GERAN。
这样,语音呼叫就从EUTRAN转移到UTRAN/GERAN了。
SR-VCC支持从SAE网络向2G/3G目标网络切换时语音业务的连续性。
通过该方案能很好的扩展SAE V oIP业务的覆盖,对在SAE网络开展基于IMS的语音业务有很好的促进作用。
与CS FallBack方案相比,SR-VCC方案不要求2G/3G与EPC同覆盖,而是对EPC网络覆盖进行了业务层面的扩展。
重用了IMS 原有语音业务接续到电路域的流程,一定程度上降低了网络建设投资成本。
不过SRVCC方案对终端和EPC网络实体也有新增的要求,比如终端需要增加SR-VCC能力指示,MME需要执行网络的切换等。
从网络架构看,该方案实现的前提是IMS网络部署,但是同时也证明其对EPC网络全业务运营的正面推动,使得EPC网络运营商在建网中期能够很好的保证V oIP业务的用户体验。
该方案只提供语音业务的连续性,对于其他电路域业务比如短信,推荐采用其他基于IMS的方案完成。
三、结语
LTE网络建设才刚刚起步,网络规模、设备及终端等还处在初级阶段,针对以上三种语音解决方案,LTE的发展必将体现很强的阶段性,各阶段采取不同的解决方案,使LTE的建设稳步进行,使现网资源有效利用,最大限度保护运营商的投资。
由于CS FallBack及V oIMS+SRVCC方式呼叫时延较大、现网改造量大、业务流程较为复杂,近期现网实施的条件尚不成熟。
商用初期可考虑使用多模终端来解决语音问题,此方案简单易行,对现网设备无影响,语音业务体验同现网一致,但对终端要求较高,研发技术难度较大,因此可考虑将业务重点偏向提供类似无线上网卡之类的数据业务,体现LTE的速率优势。
后续随着LTE网络规模的扩大、CS FallBack及V oIMS+SRVCC方案的优化、终端技术的成熟,再考虑选择CS FallBack或V oIMS+SRVCC提供语音短信等业务。
参考文献
[1]3GPP TS 23.272 Circuit Switched(CS)fallback in Evolved Packet System(EPS).
[2]姜怡华,许幕鸿,习建德.3GPP系统架构演进(SAE)原理与设计[M].人民邮电出版社,2010.。