VONR信令流程

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VoNR语音解决方案

VoNR语音解决方案
16©.4Z/T2E4A.l4l r/ig3h2ts/r4es8e/r6ve4d/96/128
VoNR Qos要求
5QI特性列表
VoNR所需承载
3GPP协议根据资源类型、优先级、时延等性能特征定义了5QI,描述了 QoS流在UE和UPF之间端到端接收分组数据处理特性。
5QI 等级
1
2 3 4
5
资源 类型
VoNR是全IP条件下的端到端语音解决方案,其业务特点决定在NR网络 侧需要使用多种类型承载来支持。所使用的的承载包括信令承载和业 务承载:SRB、DRB。
语音业务载组合: SRB1+SRB2+1xAM DRB+1xUM DRB UM DRB为5QI=1 AM DRB分别为5QI=5
视频业务承载组合: SRB1+SRB2++1xAM DRB+2xUM DRB, UM DRB为5QI=1和5QI=2 AM DRB分别为5QI=5
• 扩展音频带宽:50Hz – 16kHz,支持人类听觉的全带宽,高娱乐
品质的音乐编码
高清晰高保真语音体验
• 网络部署初期,传统4G终端较多,EVS采用AMR兼容模式
• 网络成熟期5G终端渗透率提高后,5G终端采用EVS提升语音质 量
目前:H.265/HEVC: 比上一代视频大小减少39 – 44% 未来:H.266/VVC: 比上一代视频大小减少40%+
视频画质不变前提下,数据 量减少40%以上
VR应用结合 /
R16定义IVAS[2] 语音编码标准,支持更好的抗丢包能力,可面向VR 应用带来沉浸的效果,还能在EVS 的基础上进一步提升抗丢包能力
可与VR应用结合
[1]VoNR起呼阶段不依赖系统间互操作,但是移动过程中如果遇到无信号、强干扰等问题也需要系统间互操作保障语音连续性

【漫画】图解5G信令流程:03 PDU会话流程

【漫画】图解5G信令流程:03 PDU会话流程

图解5G 信令流程云核心信息体验团队作者: 崔雅馨审核: 程晓丽打开手机看视频小冬同学在新手机安装好后,首先打开了一个视频APP。

听说5G 网络速度超快,小冬同学满怀期待的点击了视频播放,准备好好感受下。

作为承载用户数据通路的PDU 会话,包含了一系列的信息,如用户信息、速率要求、计费要求等。

数据通路基于上诉信息创建和运行,以满足用户的业务需求。

PDU 会话建立流程这个数据通路建立的过程,就是P D U会话建立流程PDU 的全称是Packet Data Unit,分组数据单元,我们上网产生的用户数据,就是被打包成一个个的数据单元,在数据通路中被传送的。

数据通路数据通路数据通路首先把我要发送的数据都打包起来打包好后就可以通过数据通路传到目的地了!VIP 用户小冬看视频,可以分配一个最大速率20M/秒的数据通路,100G 以内的流量不收费PDU 会话的建立流程,主要由AMF、SMF、PCF 以及UPF 配合完成。

主要包含 ①会话建立请求 -> ② AMF 上报SMF 建立会话 -> ③获取会话建立策略 -> ④ 选择UPF,下发策略 -> ⑤ 通知无线侧建立PDU 会话-> ⑥通知UPF 建立PDU 会话 几大关键步骤。

PDU 会话建立第一步:会话建立请求用户终端(User Equipment,UE)经由无线基站向AMF 发送PDU 会话建立请求。

产生一条信令消息PDU Session Establishment Request。

PDU 会话建立第二步:AMF 上报SMF 建立会话AMF 查询用户接入网络的类型、当前所在位置等信息,上报到经理SMF 处,请求为小冬同学建立PDU 会话。

你好,我是小冬,我现在要观看视频您好,很高兴为您服务经理,小冬同学要接入到Internet 看视频,请为他创建PDU 会话数据通路好的,我来统一协调分配UE 的PDU 请求:XXX UE 设备ID:xxx UE 位置信息:xxx ....小冬PDU 会话建立项目经理我负责数据通路负责前台接待我决定数据通路建设规格PDU会话建立第三步:获取会话建立策略在为小冬同学创建PDU会话前,SMF首先到策略控制中心PCF处获取会话建立策略。

VoNR语音解决方案探讨

VoNR语音解决方案探讨

关键词: VoNR 5G EPS Fallback 语音解决方案
刘智德

工程师,现任职于中国电信股份有限公司研究院移动通信研究所,研究方向为

IMS 核心网络、VoLTE、IMS 网络虚拟化及 5G 语音。

马金兰

高级工程师,现任职于中国电信股份有限公司研究院移动通信研究所,研究方向
为 IMS 核心网络、VoLTE、IMS 网络虚拟化及 5G 语音。
回位置信息,对于 VoNR 呼叫,返回 5G 位置信息;对于
需要回落过程,流程相对简单,接续时间也会短于 EPS
EPS FB 呼叫,返回 4G 位置信息。
FallBack。VoNR 中的 NR 不仅需要支持 IMS 信令通道(SIP
步骤 6:主叫 PCSCF/BAC 将接入类型、位置信息映
over NR), 还 需 要 支 持 IMS 话 音 通 道(RTP/RTCP over
VoNR 即 Voice over NR,指话音业务承载在 5G 无线 接入 NR 即 gNB 上。在 VoNR 下,终端驻留 NR,语音业 务和数据业务都承载在 5G 网络,解决 EPS Fallback 方案 引起数据业务带宽受限等问题。通话中的手机终端移动到 NR 信号覆盖较差的区域时,还可以发起基于覆盖的切换 来实现和 4G 的互操作,切换到 LTE 由 VoLTE 继续来提
射到 INVITE 消息的 P-Access-Network-Info 头域中,并通
NR), 对实时性的要求较高,因此往往需要 NR 持续做网
过 IMS 网络将呼叫接续到被叫。
络优化,以达到语音质量好和 UE 功耗低的要求。
步骤 7:被叫向被叫 PCSCF/BAC 发送 183。

vonr信令心得

vonr信令心得

vonr信令心得(原创版2篇)目录(篇1)1.VONR 信令简介2.VONR 信令的优势3.VONR 信令的应用实例4.VONR 信令的未来发展前景正文(篇1)一、VONR 信令简介VONR 信令,全称为 Voice over New Radio,是一种新型的语音通信技术。

它通过将语音信号数字化,并在无线电频率上进行传输,实现了高品质、低延迟的语音通信。

VONR 信令是基于 LTE(Long Term Evolution)技术的,可以充分利用 LTE 网络的高速数据传输能力,提供更稳定、更清晰的语音通话体验。

二、VONR 信令的优势1.高品质:VONR 信令将语音信号数字化,可以有效降低信号干扰和噪音,提高通话质量。

2.低延迟:VONR 信令采用 LTE 网络的数据传输技术,延迟时间大大缩短,通话双方几乎可以实时听到对方的声音,提高了通话的实时性。

3.高效率:VONR 信令可以充分利用 LTE 网络的带宽,实现多用户共享同一信道资源,提高了网络资源利用率。

三、VONR 信令的应用实例1.VoLTE:VONR 信令技术在 VoLTE(Voice over LTE)业务中的应用最为广泛。

VoLTE 是基于 LTE 网络的一种语音通话技术,可以提供高品质、低延迟的语音通话服务。

2.物联网:VONR 信令技术也可以应用于物联网领域,为各种智能设备提供稳定、高效的语音通信服务。

四、VONR 信令的未来发展前景随着 5G 网络的快速发展,VONR 信令技术也将得到更广泛的应用。

在 5G 网络中,VONR 信令可以实现更高质量的语音通话,提供更丰富的多媒体业务,满足用户日益增长的通信需求。

目录(篇2)1.VONR 信令的概述2.VONR 信令的优势3.VONR 信令的应用4.VONR 信令的未来发展正文(篇2)一、VONR 信令的概述VONR 信令,全称为 Voice over New Radio,即新无线电语音技术,是一种基于 LTE 网络的语音通信技术。

vonr信令心得

vonr信令心得

vonr信令心得【最新版】目录1.VONR 信令简介2.VONR 信令的优势3.VONR 信令的应用场景4.VONR 信令的发展前景正文1.VONR 信令简介VONR 信令,全称 Voice over New Radio 信令,是一种基于 LTE 网络的新型语音通信技术。

VONR 信令主要用于实现 LTE 网络上的语音通话,为运营商提供了一种在 4G 网络中进行高质量语音通话的有效手段。

与传统的语音通信技术相比,VONR 信令具有更高的效率、更好的语音质量和更低的时延,因此在当前的通信行业中得到了广泛的应用和关注。

2.VONR 信令的优势(1)更高的效率:VONR 信令采用了 LTE 网络的数据传输能力,使得语音通话的传输速率大大提高,从而提高了通信效率。

(2)更好的语音质量:VONR 信令采用了高清语音编解码技术,使得语音通话的质量更加清晰、自然。

(3)更低的时延:VONR 信令的传输时延远低于传统语音通信技术,能够实现更快速的通话连接和更高的通话质量。

3.VONR 信令的应用场景VONR 信令技术主要应用于以下场景:(1)LTE 网络中的语音通话:VONR 信令技术可以实现 LTE 网络上的高质量语音通话,为用户提供更好的通话体验。

(2)VoLTE 业务:VONR 信令技术是 VoLTE 业务的核心技术之一,可以实现基于 LTE 网络的语音、视频和数据一体化业务。

(3)IMS 网络:VONR 信令技术可以支持 IMS 网络中的语音和视频通话,提供更高效、更优质的通信服务。

4.VONR 信令的发展前景随着 LTE 网络的快速发展和 5G 网络的逐步部署,VONR 信令技术将在未来的通信行业中发挥越来越重要的作用。

未来的 VONR 信令技术将更加高效、智能,为用户提供更加丰富、多样化的通信服务。

vonr信令心得

vonr信令心得

vonr信令心得(原创实用版4篇)篇1 目录I.引言A.vonr信令系统的定义与作用B.为什么学习vonr信令系统很重要II.vonr协议的基本原理A.信令系统的基本概念B.vonr协议的工作原理C.信令消息的传输过程III.vonr协议的优点和缺点A.vonr协议的优点B.vonr协议的缺点C.克服缺点的方法IV.vonr协议的应用场景和限制A.vonr协议的应用场景B.vonr协议的限制C.克服限制的方法V.结论A.vonr协议的重要性和局限性B.对未来的展望篇1正文vonr信令心得vonr信令系统是一种用于通信网络中的信令协议,它负责在移动设备和网络之间传递控制信息,以实现通信连接的建立、管理和释放。

学习vonr信令系统对于理解移动通信网络的工作原理非常重要。

下面我们将详细介绍vonr协议的基本原理、优缺点、应用场景和限制,以及未来的展望。

一、vonr协议的基本原理信令系统是通信网络中的中枢神经系统,负责管理通信连接的建立、管理和释放。

vonr协议是一种基于会话发起协议(SIP)的信令协议,它通过传输层在网络上传递信令消息。

在vonr协议中,消息包含各种控制指令,如呼叫建立、通话保持、通话挂起等。

篇2 目录1.关于vonr信令2.vonr信令的心得体会3.总结篇2正文一、关于vonr信令vonr信令是一种用于移动通信的信令协议,它负责在基站和移动设备之间传递控制信息,以实现语音和数据的传输。

它是一种基于IP的协议,可以支持多种无线网络协议,如UM、ISDN、GSM等。

二、vonr信令的心得体会1.信令协议的重要性:vonr信令协议是移动通信的核心技术之一,它负责在基站和移动设备之间传递控制信息,以保证语音和数据的传输。

如果信令协议出现故障,将导致通信中断,影响用户的使用体验。

2.协议的可靠性: vonr信令协议具有很高的可靠性,它可以有效地防止数据丢失和传输错误。

这种可靠性得益于其设计理念和算法,使其在各种复杂的网络环境中都能够稳定运行。

5G网络下,打电话VoNR和VoLTE有什么区别?_语音

5G网络下,打电话VoNR和VoLTE有什么区别?_语音

5G网络下,打电话VoNR和VoLTE有什么区别打电话,是每个人最原始的需求,也是移动通信最初的目标。

目前,微信为代表的各种OTT(Over The Top)语音非常流行。

但是,仍然无法取代传统语音电话业务。

传统语音电话业务,作为最基础的通信服务,拥有最高的优先级。

在关键时刻,它是我们的救命稻草。

在网络信号不好的时候,上网龟速,微信语音卡成狗,视频根本无法接通。

但是,电话肯定是可以打通的,虽然音质可能不好,但可以满足基本需求。

这就是基础服务保障的承诺。

当遇到紧急情况时,不管你的手机有没有信号,甚至连SIM卡都没插,照样能打通紧急呼叫电话。

这就是传统语音电话业务的优势。

5G,作为最先进的移动通信网络,是如何实现语音业务的呢?5G网络怎样支持语音业务?最根本的方式是:自己动手,丰衣足食。

也就是说,5G直接支持VoNR(Voice over New Radio),不看4G甚至3G和2G的脸色。

5G的网络架构其实承袭自4G,只支持分组交换,不支持电路交换,也就是说自身的5GC核心网是没法支撑语音业务的,必须依赖于一个叫做IMS的系统。

IMS又叫IP多媒体子系统,可以在分组交换网络下实现语音业务。

5G的无线接入部分叫做NR(New Radio),跟IMS结合之后,独立打电话的问题完美解决。

因此基于5G的语音业务就叫做VoNR (Voice over NR)。

这一点跟4G如出一辙, 4G在IMS支持下的语音业务就叫VoLTE(Voice over LTE)。

VoLTE目前已经在国内广泛支持。

如果5G不支持VoNR,那就只能靠4G的VoLTE,甚至3G和2G支持的电路交换域语音业务,进行兜底。

根据网络部署模式, 5G可分为NSA(非独立组网)和SA(独立组网)两类。

再根据5G是否支持VoNR,以及4G是否支持VoLTE,分为以下多种方案。

NSA下的语音业务:在NSA下,5G网络被称作辅节点,作为4G的流量补充,并不直接参与语音业务,所有语音功能完全由4G完成,因此5G就都不支持VoNR。

一种VoNR语音呼叫方法和系统

一种VoNR语音呼叫方法和系统

CN 114126081 A 说明书 1/5页 12 一种VoNR语音呼叫方法和系统 技术领域 [0001] 本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种VoNR语音呼叫方法和系统。

背景技术 [0002] 随着5G网络建设的不断加快,语音呼叫方案逐渐由EPS回落方案走向VoNR方案。在 5G网络中,用户终端对VoNR语音业务的感知最为直观。其中,语音业务的接通时延、通话质量 是用户终端对VoNR语音业务感知的两大要素。因此,如何从这两大要素中去提升用户终端对 VoNR语音业务感知,是一个重要的课题。 [0003] 用户终端使用VoNR语音呼叫业务,从信令维度涉及随机接入、NAS流程、空口加密& UE能力查询、数据承载建立、语音IMS承载建立、IMS注册、VoNR呼叫、VoNR语音承载建立等八 大流程,任何一个流程出现异常,都有可能导致呼叫建立失败或者呼叫建立时延过长。 [0004]在VoNR语音呼叫流程中,基站需要进行多次调度才能将信令的信息成功调度,≡ 次调度30字节为例,一般基站需要调度40次左右,用户终端才能将该信令的信息成功上发。 而每一次VoNR语音呼叫,用户终端都要重复发送该信令的信息,因此很有必要对该信令的信息 发送和处理进行优化。

发明内容 [0005]本发明的主要目的在于提供一种通过优化邀请请求信令发送机制,从而提升用户终 端的VoNR语音业务感知的VoNR语音呼叫方法和系统。 [0006]为达成上述目的,本发明提供一种VoNR语音呼叫方法,所述方法包括先后执行的如 下步骤: S1、用户终端进行第一次VoNR业务时向核心网发送第一VoNR邀请请求信令,所述 第一 VoNR邀请请求信令包括第一信息; S3、所述核心网接收到所述第一VoNR邀请请求信令,对所述第一VoNR邀请请求信 令中的第一信息进行存储,并进行后续呼叫处理流程; S5、所述用户终端进行后续VoNR业务时向所述核心网发送去除了所述第一信息的 第二VoNR邀请请求信令, S7、所述核心网接收到所述第二VoNR邀请请求信令,并根据所述第二VoNR邀请请 求信令进行所述后续呼叫处理流程; S9、所述核心网在需要所述第一信息进行判决处理时直接调用之前存储的所述第一 信息。 [0007]作为优选的技术方案,在步骤S9中所述核心网未查询到所述第一信息时,所述 VoNR语音呼叫方法还包括如下先后执行的步骤: S1K所述核心网构造第一信息的查询命令发送给所述用户终端; S13、所述用户终端接收到所述第一信息的查询命令后,反馈所述第一信息给所述核 小FH的迎a 说明书 2/5页

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.1 VoNR语音业务主叫流程
步骤1:拨打VoNR呼叫时,终端如果处于Idle态,则需要启动Service Request(服务请求)过程,恢复建立UE到UPF的端到端的信令连接和用户面承载。

1.1:UE向gNB发送RRCConnectionRequest消息,请求建立RRC连接。

1.2:gNB向UE发送RRCConnectionSetup消息,开始建立RRC连接。

1.3:UE向gNB发送RRCConnectionSetupComplete消息,其中携带了UE发送给AMF的NAS层Service Request消息。

1.4:gNB向AMF发送AS层Initial UE消息,请求为用户建立N2接口连接,该消息中携带了1.2中UE发送给AMF的NAS层Service Request 消息。

1.5:AMF调用SMF的Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext service operation,请求SMF激活PDU Session的用户面资源,SMF的响应消息中包含了UPF的N3接口隧道资源信息。

1.6:AMF向gNB发送INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息,其中包含UPF的N3接口隧道资源信息。

1.7:gNB与UE之间进行安全流程,并且为UE分配空口资源,然后向AMF返回INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE消息,该消息中包括gNB为各PDU Session分配的N3接口隧道资源信息。

1.8:AMF调用SMF的Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext service operation,请求SMF向UPF更新gNB分配的N3接口隧道资源信息。

1.9:SMF向UPF发送N4 Session Modification Request消息,请求更新gNB分配的N3接口隧道资源信息。

UPF更新成功过后向SMF返回响应消息。

步骤2:终端发起呼叫,发送SIP INVITE消息到P-CSCF, P-CSCF收到SIP消息后,向PCF触发资源预留流程。

P-CSCF发送AAR请求,请求建立语音专有承载,并要求获取用户位置信息。

步骤3:PCF和SMF/AMF交互完成语音专有承载建立及用户位置上报:
3.1 PCF通过Npcf_SMPolicyControl_UpdateNotify服务通知SMF为用户建立5QI=1的语音专有QoS Flow。

3.2:SMF调用AMF的Namf_Communication_N1N2MessageTransfer服务,携带N2 SM information和N1 SM information,N2 SM information包括QoS profile、session-AMBR等信息,N1 SM information为PDU Session Modification Command,包括QoS rule、session-AMBR等信息。

3.3:AMF向gNB发送PDU Session Resource Modify Request消息,建立无线资源。

3.4:gNB向UE发送PDU Session Modification Command,通知UE建立无线资源。

3.5:UE建立语音专有QoS Flow,返回PDU Session Modification Command ACK。

3.6:gNB在完成无线资源建立后返回响应消息和用户当前位置信息。

3.7:AMF调用SMF的Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext 服务,向SMF返回收到的N2 PDU Session Resource Modification Response、PDU Session Modification Command ACK和用户位置信息。

3.8:SMF向UPF发送N4 Session Modification Request消息,请求UPF建立语音专有QoS Flow相关资源。

UPF返回N4 Session Modification Response消息。

3.9:SMF调用PCF的Npcf_SMPolicyControl_update服务,向PCF发送用户当前位置信息。

步骤4:PCF发送RAR消息上报用户位置信息,P-CSCF返回响应消息RAA。

P-CSCF收到RAR后,根据3gppUserLocationInfo AVP,提取用户的5G位置信息,更新到INVITE消息的PANI头域中。

步骤5:P-CSCF继续呼叫建立流程,发送INVITE消息给S-CSCF。

S-CSCF触发相应的MMTel AS以及其它主叫AS后,继续后续流程,接续到被叫网络,完成后续呼叫的接听和释放。

2.2 VoNR语音业务被叫流程
步骤1:被叫侧I-CSCF收到初始会话INVITE请求后,发送LIR请求到UDM/HSS,获取被叫用户注册的S-CSCF地址。

步骤2:UDM/HSS向I-CSCF发送LIA响应,消息中携带为被叫用户提供服务的S-CSCF地址。

步骤3:被叫侧I-CSCF根据UDM/HSS返回的S-CSCF地址,转发INVITE消息给S-CSCF。

步骤4:S-CSCF收到INVITE消息,判断被叫用户已注册,则首先根据被叫用户签约的iFC模板,触发相应的MMTEL AS。

步骤5、6、7以及8:电信使用简单域选,无此流程。

步骤9:MMTEL AS收到INVITE消息后,判断用户有IMS注册,认为用户是在IMS域接续,发送INVITE消息给S-CSCF。

步骤10、11:S-CSCF完成被叫业务触发,查询本地保存的被叫用户注册的P-CSCF地址,发送INVITE消息给P-CSCF。

P-CSCF将INVITE 消息发送给UPF。

步骤12:如果UE在空闲态,UPF通知SMF发起用户寻呼流程。

UE被寻呼后,通过Service Request恢复UE和UPF之间的QoS Flow,具体流程参见TS 23.502。

步骤13:UPF将INVITE消息发送给终端。

步骤14:终端发送183消息给P-CSCF。

步骤15、16:P-CSCF收到183消息后,向PCF触发资源预留流程,发送AAR请求,请求建立语音专有承载,并要求获取用户位置信息。

PCF通过Npcf_SMPolicyControl_UpdateNotify服务,通知SMF为用户建立5QI=1的语音专有QoS Flow。

步骤17,18:语音专有QoS Flow建立后,SMF调用PCF的Npcf_SMPolicyControl_update服务,向PCF发送用户当前位置信息。

PCF发送RAR消息上报用户位置信息,P-CSCF返回响应消息RAA。

步骤19:P-CSCF收到RAR后,根据3gppUserLocationInfo AVP,获取用户5G 位置信息,更新到183消息的PANI头域中,将183消息转发给S-CSCF。

S-CSCF 转发183消息给MMTEL AS,完成后续呼叫的振铃、接听和释放。

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