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eSRVCC切换成功率指标优化
1、eSRVCC概述
1.1实现原理
SRVCC(Single Radio Voice Call Continuity),解决语音控制和移动到CS网络切换时的语音连续性问题。
为基于IMS的VOIP呼叫解决方案,利用IMS核心网络提供LTE VoIP语音业务的路由、控制和业务触发,并提供LTE向2G/3G切换时的语音连续性保证。SRVCC的实现过程实质上就是一个切换过程,在LTE网络中 终端是通过IMS来实现语音功能的,当终端离开LTE网络后,则通过MSC server(Mobile Switching Center server)切换到2G/3G 网络中从而实现在2G/3G网络中的语音功能。
eSRVCC:相比于SRVCC,媒体切换点改为更靠近本端的设备。具体方案就是增加ATCF/ATGW功能实体作为媒体锚定点,无论是切换前还是切换后的会话消息都要经过ATCF/ATGW转发。后续在发生eSRVCC切换时,只需要创建UE与ATGW之间的承载通道,对端设备与ATGW之间的媒体流还是通过原承载通道传输。这样其创建新承载通道的消息交互路径明显短于SRVCC方案,减少了切换时长。
eSRVCC方案相对于SRVCC方案的增强在于减少了切换时长(切换时长小于300ms),使用户获得更好的通话体验。
1.2信令流程
当网络或者终端不支持DTM,那么网络只可以使用普通的切换命令HANDOVER COMMAND,仅进行cs域切换,Ps业务和流程挂起,切换完成后终端将请求挂起GPRS。流程分析如下:
(1)UE发送测量报告给E—UTRAN。
(2)源E—UTRAN根据当前的测量结果以及终端是否支持SRVCC功能来决定是否发起SRVCC过程。
(3)源E—UTRAN发送切换请求信息给MME。
(4)基于语音承载相关的QCI和SRVCC HO指示,源MME将语音承载从非语音承载中分离出来,且仅向MSCServer发起语音承载的Ps—CS切换流程
(5)MME向MSC Server发送一个SRVCC PS to CS Request消息。cs域安全秘钥可以通过包含在MM上下文中的E—UTRAN的E—UTRAN/EPS域秘钥由MME推导出。
(6)MSC Server通过发送Prepare Handover Request消息给目标MSC,让Ps—cs切换请求和cs—inter—MSC切换请求相互作用。MSC Server对目标BSS在接口上分配一个默认SAI作为源ID,且对Prepare Handover Request使用BSSMAP encapsulatedo
(7)目标MSC和目标BSS之间交换切换请求消息及响应消息,以执行资源分配。
(8)目标MSC向MSC Server发送Prepare Handover I/e—sponse消息。
(9)建立目标MSC和MSC/MGW 之间的电路域连接,可以通过使用ISUP IAM和ACM消息来建立。
(10)MSC Server通过使用STN—SR来发起会话转移流程,通过发送ISUP IMA消息至IMS网络,在会话转移过程中执行标准的IMS业务连续性流程。
(11)在会话转移流程过程中,由CS access leg的SDP更新远端,此时VolP分组包下行数据流转换至CS access leg。(12)源IMS access leg被释放。
(13)MSC Server发送一个SRVCC PS to CS Response消息给源MME。
(14)源MME发送一个切换命令消息给源E—UTRAN,该消息中仅包含话音组件消息。
(15)—UTRAN发送一个切换命令消息给UE。
(16)UE转移至GERAN。
(17)目标BSS进行切换检测,UE通过目标BSS向目标MSC发送切换完成消息。
(18)UE开始挂起操作流程。从GUTI获取TLu和RAI pair,将触发目标SGSN向源MME发送Suspend Notifieation消息,MME向目标SGSN回复Suspend Acknowledge。
(19)目标BSS向目标MSC发送切换完成消息。
(20)目标MSC向MSC Server发送SES消息。
(21)通过发送ISUP Answer message给MSC Server完成建立过程。
(22)MSC Server发送SRVCC PS to CS Complete Notifi—cation消息给源MME,通知其UE已经到达目标侧。源MME通过发送SRVCC IX5 to CS Complete Acknowledge消息给MSCServer来确认该消息。
(22a)MME通过话音或GBR承载去激活所有承载。
(23a)若HLR更新,IMSI已被鉴定,但是在VLR中未知,
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