馮赟中
【摘要】 VOLTE是在IMS核心網絡架構的基礎上提供的一種端到端全IP音視頻解決方案。該技術無需2G/3G網輔助,而是將音視頻業務承載于LTE網絡上,從而實現數據與語音業務在同一網絡下的承載。本文主要介紹了VOLTE關鍵技術,并提出優化建議。
【關鍵詞】 VOLTE 關鍵技術 優化
隨著移動通信新技術的不斷發展,電信運營商瞄準機會,提出了“4G+”的概念,相關配套技術與終端也會相繼面世。VOLTE技術是其中的一種,能夠實現基于4G網絡的數據傳輸與話語傳輸的統一運行,具有高質量、低時延的優點,是未來移動通信技術發展的重要方向。
一、關鍵技術
1.1半持續調度
它是基于VOIP業務特點,隔20ms調度一次,而RB、MCS資源以及傳輸模式均無需修改。在transient state階段,若無話音分組調度就能開展其它業務的動態調度。在talkspurt state階段,隔20ms會生成一個采樣分組,再進行半靜態調度。這能有效避免每次都執行上行動態調度請求,并能提高20%的話音傳輸能力[1]。靜默期理論只有160ms一次的背景音符號,并無話音數據調度,因此,可開展其它業務的動態調度。
1.2頭壓縮技術
LTE系統中頭壓縮技術ROHC功能位于eNode B與UE的用戶面PDCP實體之中,能完成對用戶面數據分組的頭壓縮與解壓。在不使用ROHC頭壓縮時,RTP開銷約占12byte,而UDP頭僅占8byte。在應用ROHC頭壓縮時,ROHC頭壓縮開銷僅為6byte。比如,AMR12.2kbit/s話音編碼速率為33byte,采用ROHC頭壓縮技術后,約占39byte,若加上RLC、MAC、PDCP頭壓縮后,共占43byte。此時未采用ROHC頭壓縮技術,數據本身的分組長度將增加一倍,約為77byte。
1.3 RLC分段技術
該技術能明顯提高網絡的上行鏈路覆蓋能力。若小區邊緣UE功率受到限制時,其上行覆蓋能力將受到影響,嚴重時UE無法在一個TTI時間內完整發送出一個數據包。RLC分段技術是把一個RLC SDU分為數個小的PDU,通過減少各子幀上傳輸的數據量來提高上行覆蓋能力。當MAC層估算的TBS小于RLC SDU時才滿足RLC分段啟動要求。若未限制RLC分段數量會出現一些問題,過多就會增加傳輸時延,相應的頭部開銷與L1/L2控制信令開銷也會隨之增加[2]。
1.4 TTI Bundling技術
該技術能夠在多個連續子幀上面完成對同一TB的多次發送。當小區邊緣UE功率受限的時候,因為UE的最大發射功率存在差異性,進而引起更多的丟包問題。TTI Bundling技術能夠實現對四個連續子幀的即時重傳,通過能量的累積,提高傳輸成功率,進而也保證了接收成功率。
同時,還解決了HARQ重傳過多的問題,使邊緣用戶的接收性能得到明顯提高。在TDD網絡中由于上下行時隙缺乏連續性,而語音包周期為20ms,協議規定只有配比為0、1、6支持此項技術,而其它配比不能與TTI Bundling技術綁定。該技術的增益在3~4dB左右,若考慮重傳因素,TDD增益只有2dB[3]。因此,TDD網絡中應用該技術的場景與增益均有限。
二、VOLTE改進建議
2.1對LTE網絡覆蓋基礎進行改進
盡管LTE網絡的使用頻率較高,但在室內、電梯等比較封閉的區域內其信號衰減問題較為突出。若處于信號強度陡降的場景內,VOLTE業務也容易出現掉話、切換失敗等問題。因此,為提高覆蓋率與切換成功率,并減小時延問題,應繼續抓好對LTE網絡的覆蓋提升工作,并做好其它基礎優化工作。
2.2建立VOLTE端到端信令跟蹤支撐系統
VOLTE語音信令流程非常復雜,其中,僅呼叫流程就需使用30余種設備,38個接口,還涉及到諸多網絡體系,包括無線網、IMS核心網、承載網、信令網等。一旦有一個環節出現問題,將直接影響VOLTE業務的開展。因此,要盡快解決快速有效定位問題,建立一套完整的端到端支撐系統,完成信令數據采集、統計、分析等工作。
2.3重視VOLTE參數驗證工作
由于VOLTE業務尚處于起步階段,國內外并無過多的經驗可借鑒。因此,要積極開展廣泛的參數驗證工作,獲得更多的測試數據,從而不斷優化參數配置。
三、結語
總之,VOLTE技術是未來移動通信業務發展的重要方向,能為用戶提供更多元化的選擇,更優質的業務體驗。對電信運營商來說,VOLTE網絡的投資建設與市場運營還面臨著諸多挑戰,因此,做好VOLTE有關業務的規劃以及網絡建設更為緊迫。
參 考 文 獻
[1]李沛然,張 揚.VoLTE無線關鍵技術研究[J].移動信息,2015,38(9):10-10.
[2]徐德平,程日濤,張新程.VoLTE關鍵技術及部署策略研究[J].電信工程技術與標準化,2014,26(2):75-79.
[3]童 恩,邵建.Vo LT E關鍵技術應用及現網規劃建設研究[J].2014,22(17):46-50.