5G网络下VoNR及EPS fallback的语音技术

发布时间:2022-03-11 阅读量:2469 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora

本文对5G网络下包含VoNR及EPS fallback等在内的语音技术进行了介绍,涉及5G语音方案相关的网络架构、基本业务流程等层面。并针对现有语音方案流程设计,提出了存在的问题,以及可能的解决方向。

 

从4GLTE开始,语音实现方案就不再仅仅是2G/3G网络,单纯通过电路域网络提供如语音业务和其他增值业务,而是设计通过IP多媒体子系统(IMS,IP Multimedia Subsystem)实现将语音业务承载在IP网络,也即VoLTE(Voice over LTE)的方式,实现将2G/3G电路域所有业务在4G网络全部“IP化”。4G网络的逐步部署扩展过程中,处于对网络发展的不同阶段及对语音业务连续性的考虑,4G还提出了如电路域回落(CSFB,Circuit Switched Fallback)及单无线语音呼叫连续性(SRVCC,Single Radio Voice Call Continuity)等过渡方案。


5G NR语音方案设计,延续了4G LTE通过IP网络承载语音业务的方式,通过5G网络(无线网+核心网)和IMS系统承载语音业务,该种方式称为VoNR(Voice over NR)。同样地,考虑大道5G不同阶段部署规模不同,而4G网络已经广泛部署并可能在未来长期存在,以及对语音业务连续性保证的需求,回落方案设计也是十分必要的,因此演进的分组系统回落(EPS fallback)方案也是5G语音方案的一种。这里EPS fallback主要指回落到4G通过VoLTE的方式实现语音业务,但由于4G网络存在多种语音方案,当4G网络无线环境较差时,不可避免地,UE会通过如CSFB的方式,完成语音业务。


5G语音方案介绍


方案介绍


在概述部分,本文以简单介绍了5G网络中可能存在的语音方案。


(1)VoNR:基于IMS网络的5G NR 语音解决方案,架构在5G NR网络上,全IP条件下,基于IMS server的端到端语音方案。VoNR通过部署IMS,可以实现语音业务和数据业务并发,所有业务都通过5G网络承载,但语音业务需要IMS进行业务控制。


(2)EPS fallback:借助4G网络语音业务的方案。


1)VoLTE:基于IMS网络的5G NR 语音解决方案,架构在5G NR网络上,全IP条件下,基于IMS server的端到端语音方案。VoLTE方案可以保证话音质量,但需要4G网络和5G网络间的互操作,语音业务发起时延相较VoNR会更长,同时也需要部署IMS。


2)CSFB:终端在LTE接入下能够发起话音业务等CS业务,以及接收到话音等CS业务的寻呼,并且能够对终端在LTE网络中正在进行的PS业务进行正确地处理的技术。终端在LTE接入下能够发起话音业务等CS业务,以及接收到话音等CS业务的寻呼,并且能够对终端在LTE网络中正在进行的PS业务进行正确地处理的技术。当前版本,5G不支持和2/3G网络的交互,因此要发起CSFB,首先需要回落到4G网络。当前版本,5G不支持和2G/3G网络的交互,因此要发起CSFB,首先需要回落到4G网络,通过这种方案实现语音业务,时延最长,但是该方案对终端的要求比较低。


5G网络部署初期,如果5G网络是独立部署(SA)的,通过EPS fallback方式回落4G,通过VoLTE甚至CSFB实现语音业务,可以减少切换,确保语音的连续性。但随着5G网络部署的逐步成熟,VoNR将逐步成为5G主流语音方案。


网络架构


(1)VoNR


与4G网络相似,通过5G核心网(5GC,5G core network),网络就可以满足运营商的业务需求,但是这种通过分组交换(PS,Packet Swith)实现的业务提供的是一种尽力而为的服务,不保证服务质量,而语音业务对于对于话音质量有较高的要求,特别是相较2/3G通过电路分组(CS,Circuit Switch)提供的是较为稳定的高质量业务。因此,5G网络也需要通过部署IMS系统为语音业务提供语音质量的保证。


除了为业务提供质量保证外,IMS系统还提供策略和计费控制(PCC,Policy and Charging Control)。通过5G网络提供VoNR的网络架构如图1所示:


通过5GS连接IMS提供语音业务


图1 通过5GS连接IMS提供语音业务


(2)EPS fallback


根据前面的介绍,我们知道,EPS fallback方式需要5G网络和4G网络间的互操作完成语音业务,由于CSFB方案是UE在回落到4G基础上进行二次回落,因此这里我们仅对通过EPS fallback方式回落到4G通过VoLTE方式完成语音业务进行网络架构的介绍,如图2所示:


通过EPS fallback提供语音业务的网络架构


图2 通过EPS fallback提供语音业务的网络架构


与VoNR网络架构相比,通过(EPS fallback回落后)VoLTE完成语音业务,网络仍需部署IMS系统,同时,需要4G网络来完成语音业务。 


相关资讯
时钟芯片的作用:统筹时钟生成与同步!

在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。

RTC晶振PCB设计的核心要点

RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。

不同应用场景中的晶振分类知识合集1

按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。

晶振分频原理:数字电路的周期性计数实现频率转换!

为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。

RTC时钟芯片的电路工作原理与解析

RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。