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图 5-4 Idle状态进行语音建立QCI5过程
在attach过程中,需要建立两条PDN连接,具体NAS消息上面过程中省略了,在过程中应该先建立EPS 数据业务连接,并在EPS注册完成后,在VoLTE终端应支持IMS专用APN,自动建立IMS PDN连接,完成IMS注册过程;VoLTE终端应支持同时建立多个PDN连接;
5.2 QCI1建立流程
在5.1节描述QCI5建立时,获知在初始附着过程中,通过建立 IMS专用的PDN连接过程建立 QCI5,并没有描述QCI1是什么时候建立起来的,只是简单描述在当UE发出Invite后,IMS中的S-CSCF告知PCRF,PCRF进一步告知PCEF,执行QCI1承载的建立,那么在具体的信令流程中,QCI1是什么时候启动建立的?
可见如上面描述一致,当UE发起 INVITE后,IMS连续回复两条SIP消息,同时会触发E-UTRAN建立专有承载QCI1。
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图 5-5主叫流程中的QCI1专有承载建立
但是QCI1采用什么样的速率,两个UE之间需要协商cod,协商 cod时,也是在 INVITE发起的时候携带了cod。协
商好code后,UE发起NAS请求资源,MME建立QCI1的承载。或者是EPS IP CAN直接发起。
同时在IR.92中说明:仅会建立一个QCI1的承载,网络禁止建立多于一个语音承载。因此,UE和网络必须能够多路从多个并发的语音会话的媒体流。
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UE#1P-CSCF#1S-CSCF#1S-CSCF#2P-CSCF#2UE#21. Determine completeset of codecs supportedby UE2. INVITE3. Check the set of mediacomponents if they correspondto the operator's local policy4. INVITE5. Check the set of mediacomponents if they correspondto the served user's profile6. INVITE7. Check the set of mediacomponents if they correspondto the served user's profile8. INVITE9. Check the set of mediacomponents if they correspondto the operator's local policy10. INVITE11. Determine subset ofcodecs supported byUE#212. SDP Answer13. Authorize resources for commoncodecs for this session16. SDPAnswer17. Authorize resources for commoncodecs for this session18. SDPAnswer19. determine initialcodec for this session20. SDP offer21. SDP offer22. SDP offer23. SDP offer24. SDP offer14. SDP Answer15. SDP Answer
图 5-6 2.228( 5.30: Codec negotiation during initial session establishment)
5.3 VoIP 业务流建立及通话过程简化版(4G to 4G)
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图2 VoIP 业务流建立及通话过程
主要流程如下:
1. 主叫UE 建立RRC 连接;
2. 主叫UE 建立承载IMS 信令的E-RAB;
3. 寻呼被叫,触发被叫UE 建立RRC 连接及承载IMS 信令的E-RAB; 4. 通过IMS 信令协商会话所需的信息;
5. 主叫UE 和被叫UE 协商好信息后,主叫UE 和被叫UE 建立承载VoIP 语音包数据的E-RAB; 6. 被叫UE 通过IMS 信令向主叫发回铃音; 7. 被叫UE 应答后,VoIP 会话开始;
8. eNodeB 调度器对VoIP 业务进行调度,根据调度策略决定采用动态调度或半静态调度。
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6 VoLTE语音编/解码标准
根据3GPP TS 26.071、TS 26.090、TS 26.073和TS 26.104中的定义,UE和IMS中的媒体面网元必须支持AMR和AMR-WB语音编码,以及3GPP TS 26.093中定义的所有8种模式和源速率控制操作,还应支持这8种编码模式的所有子集。
在发送时,UE和IMS中的媒体面网元能够将变化的编码模式与每个帧的边界对齐,并且能够限制编码模式变化,以与其他任何一个帧边界对齐,如同3GPP TS 26.103 UMTS_AMR_2的定义;还能限制编码模式变化,以使得编码模式与协商的编码模式集接近。
在接收时,UE和IMS中的媒体面网元能够任何帧边界的编码模式变化,或者改变为协商的编码模式集合中的任何一种编码模式。
在协议中也经常称呼AMR和AMR-WB,AMR就代表窄带AMR。
6.1 AMR编码特点
在3GPP LTE中,目前考虑VoLTE业务的编码主要是AMR-NB和AMR-WB编码两种。这2种编码都具有如下特点:
1) 每20ms产生一个语音包,这个包括了RTP/UDP/RLC-Security压缩头; 2) 每160ms生成一个SID数据包,也包括上面所说的压缩头。 AMR-NB编码的特点为: 1) 4.75kbps到12.2kbps;
2) 8个码率:4.75、5.15、5.9、6.7、7.4、7.95、10.2、12.2kbps; 3) 帧长20ms;
4) 采样率为8kHz,因此,一个语音帧采样160个点。 AMR-WB编码的特点为: 5) 6.6kbps到23.85kbps;
6) 8个码率:6.6、8.85、12.65、14.25、15.85、18.25、19.85、23.05、23.85kbps; 7) 帧长20ms;
8) 采样率为16kHz,因此,一个语音帧采样320个点。
Mode 0 - AMR 4.75 - Encodes at 4.75kbit/s
Mode 1 - AMR 5.15 - Encodes at 5.15kbit/s Mode 2 - AMR 5.9 - Encodes at 5.9kbit/s Mode 3 - AMR 6.7 - Encodes at 6.7kbit/s
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