【摘要】通過對TrFO的原理和優(yōu)勢進行分析,結(jié)合現(xiàn)網(wǎng)VoIP改造后TC資源負(fù)荷增加情況,提出了開通TrFO應(yīng)用來緩解TC資源負(fù)荷的方案;同時,還對TrFO相關(guān)案例進行詳細(xì)探討,為全國核心網(wǎng)VoIP改造后開通TrFO功能提供了參考。
【關(guān)鍵詞】TrFO AMR UE
中圖分類號:TN92 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-1010(2014)-16-
[Abstract]Based on the analysis of the principle and advantage of TrFO, the scheme in which TrFO application are opened to release TC resource load is put forward in the light of the increase of TC resource load after VoIP transformation of current 3G mobile communication system. In the mean time, the corresponding cases of TrFO are discussed in detail to provide domestic core network with a reference to open TrFO function after VoIP transformation.
[Key words]TrFO AMR UE
1 概述
TrFO(Transcoder Free Operation)是一種帶外的協(xié)商機制,指的是在語音傳輸過程中,不需要通過TC(Transcoder,編碼轉(zhuǎn)換器)來進行語音處理,實現(xiàn)了端至端的高保真、低時延的語音傳輸功能。由于TrFO節(jié)省了昂貴的TC資源,在IP或ATM承載的第三代移動通信R4核心網(wǎng)絡(luò)中使用TrFO,話音通過AMR(Adaptive Multi Rate,自適應(yīng)多速率)或AMR2以12.2kbps的速率傳輸,可以有效地節(jié)省帶寬。
2 TrFO原理和優(yōu)勢
2.1 TrFO原理
3GPP在R4版本與R99在功能上的一個區(qū)別是引入了TrFO功能。R99網(wǎng)絡(luò)中,對于AMR編碼,最大編碼速率為12.2kbps,而固定傳輸網(wǎng)絡(luò)中的傳輸速率為64kbps,為實現(xiàn)信號的處理,必須通過碼轉(zhuǎn)換器處理以便進行速率適配。但是,在編解碼過程中,對語音編碼的碼轉(zhuǎn)換操作可顯著降低語音質(zhì)量、增加傳輸時延。UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移動通信系統(tǒng))系統(tǒng)中,在UE(User Equipment,用戶設(shè)備)和網(wǎng)絡(luò)都支持相同編碼類型的端至端呼叫的情況下,可以避免使用碼轉(zhuǎn)換器進行碼轉(zhuǎn)換存在,提升了語音質(zhì)量。通信系統(tǒng)通過OoBTC進行語音編解碼的協(xié)商,實現(xiàn)TrFO特性。
(1)端至端TrFO連接的網(wǎng)絡(luò)模型
端至端TrFO連接的網(wǎng)絡(luò)模型如圖1所示,TrFO功能的實現(xiàn)需要UE、RNC(Radio Network Controller,無線網(wǎng)絡(luò)控制器)以及核心網(wǎng)相關(guān)功能實體的配合。UE與網(wǎng)絡(luò)需配合完成編解碼協(xié)商過程,編碼協(xié)商過程既可以在呼叫建立階段進行,也可以在呼叫建立后進行。以呼叫建立階段為例,發(fā)起方UE需向網(wǎng)絡(luò)側(cè)通知其支持的編碼類型,網(wǎng)絡(luò)側(cè)根據(jù)自身的編解碼情況,刪除不支持的編碼類型,然后向前通知共同的編碼列表,接收方再結(jié)合自身的編碼能力判斷有無共同的編碼類型。若有則網(wǎng)絡(luò)為UE之間建立免編解碼的連接,RNC需根據(jù)協(xié)商的結(jié)果分配相應(yīng)的承載資源;若沒有,則需再插入TC單元。
(2)端至端TrFO連接的建立過程
端至端TrFO呼叫建立過程如圖2所示:
具體如下:
◆OoBTC階段:即編碼協(xié)商過程,是主叫側(cè)MSC Server和被叫側(cè)MSC Server之間協(xié)商Codec Type的過程。
◆網(wǎng)絡(luò)側(cè)承載建立階段:是主叫側(cè)MGW和被叫側(cè)MGW根據(jù)協(xié)商的Codec建立相應(yīng)的承載資源,并實現(xiàn)主被叫地面?zhèn)鬏斁W(wǎng)絡(luò)的互通。
◆RAB指配階段:即無線接入承載指配,是MGW和RNC根據(jù)協(xié)商的Codec實現(xiàn)空口資源的互通。
OoBTC負(fù)責(zé)協(xié)商網(wǎng)絡(luò)中各個節(jié)點的Codec,選擇呼叫模型中所有節(jié)點都支持的一個Codec,實現(xiàn)TrFO功能。
(3)跨MSC之間實現(xiàn)TrFO的基本原理
TrFO在呼叫建立時先協(xié)商呼叫雙方的編解碼規(guī)則,使用雙方都支持的編解碼類型和編解碼模式,減少了傳輸過程中碼轉(zhuǎn)換器的處理。其原理如圖3所示:
具體如下:
①主叫用戶先向被叫MSC發(fā)送自己所支持的語音編解碼。
②被叫用戶向被叫MSC發(fā)送自己所支持的語音編解碼。
③被叫MSC對比主被叫用戶所提供的語音編解碼,選取其中雙方都支持的語音編解碼類型和模式發(fā)送給主叫MSC,作為最后協(xié)商的結(jié)果。
④主被叫雙方根據(jù)協(xié)商好的語音編解碼類型和模式進行語音傳輸。
由于整個呼叫使用同一個Codec,避免了建立呼叫時使用TC,從而提高語音質(zhì)量、節(jié)省網(wǎng)絡(luò)資源。
2.2 TrFO優(yōu)勢
對運營商來說,TrFO節(jié)省了TC資源,從而節(jié)省運營商的投資,提高其競爭力;對移動用戶來說,提高了語音通信質(zhì)量,減少了話音傳輸時延,增加了用戶體驗。
3 TrFO應(yīng)用案例
3.1 網(wǎng)絡(luò)狀況
為滿足移動網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和MSC Pool組網(wǎng)的要求,需要對核心網(wǎng)CS設(shè)備進行VoIP改造,即Nc口(MSC與MSC之間的接口)與Nb口(MGW與MGW之間的接口)由原有的TDM承載改為IP承載。VoIP改造分為信令面和媒體面兩部分,其中信令面涉及Mc口和Nc口,媒體面涉及Nb口。改造分為三個階段進行:第一階段,增加IP與CS LAR進行對接、多歸屬改造;第二階段,進行BICC局向?qū)?;第三階段,進行BICC話務(wù)割接。在現(xiàn)網(wǎng)軟交換各端局進行VoIP改造后,由于與大部分BSC之間仍然采用TDM對接,與在TDM組網(wǎng)時相比,兩端局之間的呼叫過程中會插入雙倍TC,導(dǎo)致改造前TC使用量為40%,而改造后為80%。特別繁忙時甚至達(dá)到100%,可能會造成一定的呼損。因此,采用減少TC使用量的技術(shù)非常必要。
3.2 TrFO應(yīng)用
TrFO功能的實現(xiàn)需要核心網(wǎng)、無線接入網(wǎng)以及UE的配合。UE與網(wǎng)絡(luò)需配合完成編解碼協(xié)商過程,編解碼協(xié)商過程既可以在呼叫建立階段進行,也可以在呼叫建立后進行。若編解碼協(xié)商一致,則不使用TC資源;若不一致,則需使用TC資源。本次VoIP改造后,分別對開通TrFO前后TC的使用情況進行分析。
開通TrFO前后的TC占用情況對比如圖4所示:
從圖4可以看出,開通TrFO后,TC的使用量減少30%,達(dá)到了節(jié)省TC資源的目的。
4 結(jié)束語
在第三代移動通信的核心網(wǎng)和無線接入網(wǎng)上開通TrFO功能,可以有效節(jié)省TC單板的投資30%以上;配合AMR、AMR2的使用,可以降低對傳輸帶寬的需求。因此,開通TrFO功能可以提高語音呼叫的用戶感知,減少移動用戶呼叫過程中語音編解碼轉(zhuǎn)換帶來的語音時延,提升語音質(zhì)量、增強用戶體驗,從而增加運營商的移動通信網(wǎng)絡(luò)競爭力。
參考文獻:
[1] 單秀云. TrFO技術(shù)分析[J]. 通信世界, 2003(40): 39.
[2] 胡馮梅,劉麗娟. TrFO技術(shù)探討[J]. 中國新通信, 2013(12): 30.
[3] 常永宏. 第三代移動通信系統(tǒng)與技術(shù)[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2002.
[4] 彭林. 第三代移動通信技術(shù)[M]. 北京: 電子工業(yè)出版社, 2003.
[5] 趙學(xué)軍. 軟交換技術(shù)問答[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2005.
[6] 胡捍英,楊峰義. 第三代移動通信系統(tǒng)[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2001.
[7] 華為技術(shù)有限公司. GSM無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2004.
[8] 中興軟交換系統(tǒng)維護指南[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2008.
作者簡介
吉才利:工程師,碩士畢業(yè)于華南理工大學(xué),現(xiàn)任職于中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司深圳市分公司,主要從事移動核心網(wǎng)維護工作。endprint
【摘要】通過對TrFO的原理和優(yōu)勢進行分析,結(jié)合現(xiàn)網(wǎng)VoIP改造后TC資源負(fù)荷增加情況,提出了開通TrFO應(yīng)用來緩解TC資源負(fù)荷的方案;同時,還對TrFO相關(guān)案例進行詳細(xì)探討,為全國核心網(wǎng)VoIP改造后開通TrFO功能提供了參考。
【關(guān)鍵詞】TrFO AMR UE
中圖分類號:TN92 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-1010(2014)-16-
[Abstract]Based on the analysis of the principle and advantage of TrFO, the scheme in which TrFO application are opened to release TC resource load is put forward in the light of the increase of TC resource load after VoIP transformation of current 3G mobile communication system. In the mean time, the corresponding cases of TrFO are discussed in detail to provide domestic core network with a reference to open TrFO function after VoIP transformation.
[Key words]TrFO AMR UE
1 概述
TrFO(Transcoder Free Operation)是一種帶外的協(xié)商機制,指的是在語音傳輸過程中,不需要通過TC(Transcoder,編碼轉(zhuǎn)換器)來進行語音處理,實現(xiàn)了端至端的高保真、低時延的語音傳輸功能。由于TrFO節(jié)省了昂貴的TC資源,在IP或ATM承載的第三代移動通信R4核心網(wǎng)絡(luò)中使用TrFO,話音通過AMR(Adaptive Multi Rate,自適應(yīng)多速率)或AMR2以12.2kbps的速率傳輸,可以有效地節(jié)省帶寬。
2 TrFO原理和優(yōu)勢
2.1 TrFO原理
3GPP在R4版本與R99在功能上的一個區(qū)別是引入了TrFO功能。R99網(wǎng)絡(luò)中,對于AMR編碼,最大編碼速率為12.2kbps,而固定傳輸網(wǎng)絡(luò)中的傳輸速率為64kbps,為實現(xiàn)信號的處理,必須通過碼轉(zhuǎn)換器處理以便進行速率適配。但是,在編解碼過程中,對語音編碼的碼轉(zhuǎn)換操作可顯著降低語音質(zhì)量、增加傳輸時延。UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移動通信系統(tǒng))系統(tǒng)中,在UE(User Equipment,用戶設(shè)備)和網(wǎng)絡(luò)都支持相同編碼類型的端至端呼叫的情況下,可以避免使用碼轉(zhuǎn)換器進行碼轉(zhuǎn)換存在,提升了語音質(zhì)量。通信系統(tǒng)通過OoBTC進行語音編解碼的協(xié)商,實現(xiàn)TrFO特性。
(1)端至端TrFO連接的網(wǎng)絡(luò)模型
端至端TrFO連接的網(wǎng)絡(luò)模型如圖1所示,TrFO功能的實現(xiàn)需要UE、RNC(Radio Network Controller,無線網(wǎng)絡(luò)控制器)以及核心網(wǎng)相關(guān)功能實體的配合。UE與網(wǎng)絡(luò)需配合完成編解碼協(xié)商過程,編碼協(xié)商過程既可以在呼叫建立階段進行,也可以在呼叫建立后進行。以呼叫建立階段為例,發(fā)起方UE需向網(wǎng)絡(luò)側(cè)通知其支持的編碼類型,網(wǎng)絡(luò)側(cè)根據(jù)自身的編解碼情況,刪除不支持的編碼類型,然后向前通知共同的編碼列表,接收方再結(jié)合自身的編碼能力判斷有無共同的編碼類型。若有則網(wǎng)絡(luò)為UE之間建立免編解碼的連接,RNC需根據(jù)協(xié)商的結(jié)果分配相應(yīng)的承載資源;若沒有,則需再插入TC單元。
(2)端至端TrFO連接的建立過程
端至端TrFO呼叫建立過程如圖2所示:
具體如下:
◆OoBTC階段:即編碼協(xié)商過程,是主叫側(cè)MSC Server和被叫側(cè)MSC Server之間協(xié)商Codec Type的過程。
◆網(wǎng)絡(luò)側(cè)承載建立階段:是主叫側(cè)MGW和被叫側(cè)MGW根據(jù)協(xié)商的Codec建立相應(yīng)的承載資源,并實現(xiàn)主被叫地面?zhèn)鬏斁W(wǎng)絡(luò)的互通。
◆RAB指配階段:即無線接入承載指配,是MGW和RNC根據(jù)協(xié)商的Codec實現(xiàn)空口資源的互通。
OoBTC負(fù)責(zé)協(xié)商網(wǎng)絡(luò)中各個節(jié)點的Codec,選擇呼叫模型中所有節(jié)點都支持的一個Codec,實現(xiàn)TrFO功能。
(3)跨MSC之間實現(xiàn)TrFO的基本原理
TrFO在呼叫建立時先協(xié)商呼叫雙方的編解碼規(guī)則,使用雙方都支持的編解碼類型和編解碼模式,減少了傳輸過程中碼轉(zhuǎn)換器的處理。其原理如圖3所示:
具體如下:
①主叫用戶先向被叫MSC發(fā)送自己所支持的語音編解碼。
②被叫用戶向被叫MSC發(fā)送自己所支持的語音編解碼。
③被叫MSC對比主被叫用戶所提供的語音編解碼,選取其中雙方都支持的語音編解碼類型和模式發(fā)送給主叫MSC,作為最后協(xié)商的結(jié)果。
④主被叫雙方根據(jù)協(xié)商好的語音編解碼類型和模式進行語音傳輸。
由于整個呼叫使用同一個Codec,避免了建立呼叫時使用TC,從而提高語音質(zhì)量、節(jié)省網(wǎng)絡(luò)資源。
2.2 TrFO優(yōu)勢
對運營商來說,TrFO節(jié)省了TC資源,從而節(jié)省運營商的投資,提高其競爭力;對移動用戶來說,提高了語音通信質(zhì)量,減少了話音傳輸時延,增加了用戶體驗。
3 TrFO應(yīng)用案例
3.1 網(wǎng)絡(luò)狀況
為滿足移動網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和MSC Pool組網(wǎng)的要求,需要對核心網(wǎng)CS設(shè)備進行VoIP改造,即Nc口(MSC與MSC之間的接口)與Nb口(MGW與MGW之間的接口)由原有的TDM承載改為IP承載。VoIP改造分為信令面和媒體面兩部分,其中信令面涉及Mc口和Nc口,媒體面涉及Nb口。改造分為三個階段進行:第一階段,增加IP與CS LAR進行對接、多歸屬改造;第二階段,進行BICC局向?qū)?;第三階段,進行BICC話務(wù)割接。在現(xiàn)網(wǎng)軟交換各端局進行VoIP改造后,由于與大部分BSC之間仍然采用TDM對接,與在TDM組網(wǎng)時相比,兩端局之間的呼叫過程中會插入雙倍TC,導(dǎo)致改造前TC使用量為40%,而改造后為80%。特別繁忙時甚至達(dá)到100%,可能會造成一定的呼損。因此,采用減少TC使用量的技術(shù)非常必要。
3.2 TrFO應(yīng)用
TrFO功能的實現(xiàn)需要核心網(wǎng)、無線接入網(wǎng)以及UE的配合。UE與網(wǎng)絡(luò)需配合完成編解碼協(xié)商過程,編解碼協(xié)商過程既可以在呼叫建立階段進行,也可以在呼叫建立后進行。若編解碼協(xié)商一致,則不使用TC資源;若不一致,則需使用TC資源。本次VoIP改造后,分別對開通TrFO前后TC的使用情況進行分析。
開通TrFO前后的TC占用情況對比如圖4所示:
從圖4可以看出,開通TrFO后,TC的使用量減少30%,達(dá)到了節(jié)省TC資源的目的。
4 結(jié)束語
在第三代移動通信的核心網(wǎng)和無線接入網(wǎng)上開通TrFO功能,可以有效節(jié)省TC單板的投資30%以上;配合AMR、AMR2的使用,可以降低對傳輸帶寬的需求。因此,開通TrFO功能可以提高語音呼叫的用戶感知,減少移動用戶呼叫過程中語音編解碼轉(zhuǎn)換帶來的語音時延,提升語音質(zhì)量、增強用戶體驗,從而增加運營商的移動通信網(wǎng)絡(luò)競爭力。
參考文獻:
[1] 單秀云. TrFO技術(shù)分析[J]. 通信世界, 2003(40): 39.
[2] 胡馮梅,劉麗娟. TrFO技術(shù)探討[J]. 中國新通信, 2013(12): 30.
[3] 常永宏. 第三代移動通信系統(tǒng)與技術(shù)[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2002.
[4] 彭林. 第三代移動通信技術(shù)[M]. 北京: 電子工業(yè)出版社, 2003.
[5] 趙學(xué)軍. 軟交換技術(shù)問答[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2005.
[6] 胡捍英,楊峰義. 第三代移動通信系統(tǒng)[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2001.
[7] 華為技術(shù)有限公司. GSM無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2004.
[8] 中興軟交換系統(tǒng)維護指南[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2008.
作者簡介
吉才利:工程師,碩士畢業(yè)于華南理工大學(xué),現(xiàn)任職于中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司深圳市分公司,主要從事移動核心網(wǎng)維護工作。endprint
【摘要】通過對TrFO的原理和優(yōu)勢進行分析,結(jié)合現(xiàn)網(wǎng)VoIP改造后TC資源負(fù)荷增加情況,提出了開通TrFO應(yīng)用來緩解TC資源負(fù)荷的方案;同時,還對TrFO相關(guān)案例進行詳細(xì)探討,為全國核心網(wǎng)VoIP改造后開通TrFO功能提供了參考。
【關(guān)鍵詞】TrFO AMR UE
中圖分類號:TN92 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-1010(2014)-16-
[Abstract]Based on the analysis of the principle and advantage of TrFO, the scheme in which TrFO application are opened to release TC resource load is put forward in the light of the increase of TC resource load after VoIP transformation of current 3G mobile communication system. In the mean time, the corresponding cases of TrFO are discussed in detail to provide domestic core network with a reference to open TrFO function after VoIP transformation.
[Key words]TrFO AMR UE
1 概述
TrFO(Transcoder Free Operation)是一種帶外的協(xié)商機制,指的是在語音傳輸過程中,不需要通過TC(Transcoder,編碼轉(zhuǎn)換器)來進行語音處理,實現(xiàn)了端至端的高保真、低時延的語音傳輸功能。由于TrFO節(jié)省了昂貴的TC資源,在IP或ATM承載的第三代移動通信R4核心網(wǎng)絡(luò)中使用TrFO,話音通過AMR(Adaptive Multi Rate,自適應(yīng)多速率)或AMR2以12.2kbps的速率傳輸,可以有效地節(jié)省帶寬。
2 TrFO原理和優(yōu)勢
2.1 TrFO原理
3GPP在R4版本與R99在功能上的一個區(qū)別是引入了TrFO功能。R99網(wǎng)絡(luò)中,對于AMR編碼,最大編碼速率為12.2kbps,而固定傳輸網(wǎng)絡(luò)中的傳輸速率為64kbps,為實現(xiàn)信號的處理,必須通過碼轉(zhuǎn)換器處理以便進行速率適配。但是,在編解碼過程中,對語音編碼的碼轉(zhuǎn)換操作可顯著降低語音質(zhì)量、增加傳輸時延。UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移動通信系統(tǒng))系統(tǒng)中,在UE(User Equipment,用戶設(shè)備)和網(wǎng)絡(luò)都支持相同編碼類型的端至端呼叫的情況下,可以避免使用碼轉(zhuǎn)換器進行碼轉(zhuǎn)換存在,提升了語音質(zhì)量。通信系統(tǒng)通過OoBTC進行語音編解碼的協(xié)商,實現(xiàn)TrFO特性。
(1)端至端TrFO連接的網(wǎng)絡(luò)模型
端至端TrFO連接的網(wǎng)絡(luò)模型如圖1所示,TrFO功能的實現(xiàn)需要UE、RNC(Radio Network Controller,無線網(wǎng)絡(luò)控制器)以及核心網(wǎng)相關(guān)功能實體的配合。UE與網(wǎng)絡(luò)需配合完成編解碼協(xié)商過程,編碼協(xié)商過程既可以在呼叫建立階段進行,也可以在呼叫建立后進行。以呼叫建立階段為例,發(fā)起方UE需向網(wǎng)絡(luò)側(cè)通知其支持的編碼類型,網(wǎng)絡(luò)側(cè)根據(jù)自身的編解碼情況,刪除不支持的編碼類型,然后向前通知共同的編碼列表,接收方再結(jié)合自身的編碼能力判斷有無共同的編碼類型。若有則網(wǎng)絡(luò)為UE之間建立免編解碼的連接,RNC需根據(jù)協(xié)商的結(jié)果分配相應(yīng)的承載資源;若沒有,則需再插入TC單元。
(2)端至端TrFO連接的建立過程
端至端TrFO呼叫建立過程如圖2所示:
具體如下:
◆OoBTC階段:即編碼協(xié)商過程,是主叫側(cè)MSC Server和被叫側(cè)MSC Server之間協(xié)商Codec Type的過程。
◆網(wǎng)絡(luò)側(cè)承載建立階段:是主叫側(cè)MGW和被叫側(cè)MGW根據(jù)協(xié)商的Codec建立相應(yīng)的承載資源,并實現(xiàn)主被叫地面?zhèn)鬏斁W(wǎng)絡(luò)的互通。
◆RAB指配階段:即無線接入承載指配,是MGW和RNC根據(jù)協(xié)商的Codec實現(xiàn)空口資源的互通。
OoBTC負(fù)責(zé)協(xié)商網(wǎng)絡(luò)中各個節(jié)點的Codec,選擇呼叫模型中所有節(jié)點都支持的一個Codec,實現(xiàn)TrFO功能。
(3)跨MSC之間實現(xiàn)TrFO的基本原理
TrFO在呼叫建立時先協(xié)商呼叫雙方的編解碼規(guī)則,使用雙方都支持的編解碼類型和編解碼模式,減少了傳輸過程中碼轉(zhuǎn)換器的處理。其原理如圖3所示:
具體如下:
①主叫用戶先向被叫MSC發(fā)送自己所支持的語音編解碼。
②被叫用戶向被叫MSC發(fā)送自己所支持的語音編解碼。
③被叫MSC對比主被叫用戶所提供的語音編解碼,選取其中雙方都支持的語音編解碼類型和模式發(fā)送給主叫MSC,作為最后協(xié)商的結(jié)果。
④主被叫雙方根據(jù)協(xié)商好的語音編解碼類型和模式進行語音傳輸。
由于整個呼叫使用同一個Codec,避免了建立呼叫時使用TC,從而提高語音質(zhì)量、節(jié)省網(wǎng)絡(luò)資源。
2.2 TrFO優(yōu)勢
對運營商來說,TrFO節(jié)省了TC資源,從而節(jié)省運營商的投資,提高其競爭力;對移動用戶來說,提高了語音通信質(zhì)量,減少了話音傳輸時延,增加了用戶體驗。
3 TrFO應(yīng)用案例
3.1 網(wǎng)絡(luò)狀況
為滿足移動網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和MSC Pool組網(wǎng)的要求,需要對核心網(wǎng)CS設(shè)備進行VoIP改造,即Nc口(MSC與MSC之間的接口)與Nb口(MGW與MGW之間的接口)由原有的TDM承載改為IP承載。VoIP改造分為信令面和媒體面兩部分,其中信令面涉及Mc口和Nc口,媒體面涉及Nb口。改造分為三個階段進行:第一階段,增加IP與CS LAR進行對接、多歸屬改造;第二階段,進行BICC局向?qū)樱坏谌A段,進行BICC話務(wù)割接。在現(xiàn)網(wǎng)軟交換各端局進行VoIP改造后,由于與大部分BSC之間仍然采用TDM對接,與在TDM組網(wǎng)時相比,兩端局之間的呼叫過程中會插入雙倍TC,導(dǎo)致改造前TC使用量為40%,而改造后為80%。特別繁忙時甚至達(dá)到100%,可能會造成一定的呼損。因此,采用減少TC使用量的技術(shù)非常必要。
3.2 TrFO應(yīng)用
TrFO功能的實現(xiàn)需要核心網(wǎng)、無線接入網(wǎng)以及UE的配合。UE與網(wǎng)絡(luò)需配合完成編解碼協(xié)商過程,編解碼協(xié)商過程既可以在呼叫建立階段進行,也可以在呼叫建立后進行。若編解碼協(xié)商一致,則不使用TC資源;若不一致,則需使用TC資源。本次VoIP改造后,分別對開通TrFO前后TC的使用情況進行分析。
開通TrFO前后的TC占用情況對比如圖4所示:
從圖4可以看出,開通TrFO后,TC的使用量減少30%,達(dá)到了節(jié)省TC資源的目的。
4 結(jié)束語
在第三代移動通信的核心網(wǎng)和無線接入網(wǎng)上開通TrFO功能,可以有效節(jié)省TC單板的投資30%以上;配合AMR、AMR2的使用,可以降低對傳輸帶寬的需求。因此,開通TrFO功能可以提高語音呼叫的用戶感知,減少移動用戶呼叫過程中語音編解碼轉(zhuǎn)換帶來的語音時延,提升語音質(zhì)量、增強用戶體驗,從而增加運營商的移動通信網(wǎng)絡(luò)競爭力。
參考文獻:
[1] 單秀云. TrFO技術(shù)分析[J]. 通信世界, 2003(40): 39.
[2] 胡馮梅,劉麗娟. TrFO技術(shù)探討[J]. 中國新通信, 2013(12): 30.
[3] 常永宏. 第三代移動通信系統(tǒng)與技術(shù)[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2002.
[4] 彭林. 第三代移動通信技術(shù)[M]. 北京: 電子工業(yè)出版社, 2003.
[5] 趙學(xué)軍. 軟交換技術(shù)問答[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2005.
[6] 胡捍英,楊峰義. 第三代移動通信系統(tǒng)[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2001.
[7] 華為技術(shù)有限公司. GSM無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2004.
[8] 中興軟交換系統(tǒng)維護指南[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2008.
作者簡介
吉才利:工程師,碩士畢業(yè)于華南理工大學(xué),現(xiàn)任職于中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司深圳市分公司,主要從事移動核心網(wǎng)維護工作。endprint