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一、概述
VoNR作为5G网络成熟期的目标语音解决方案,具有VoNR上行RLC分段优化、
语音用户的PUSCH功率差异化配置、基于重传次数增加的上行覆盖优化、基于
MACCE的调速及基于语音质量的异频切换及基于覆盖/语音质量的VoNR到
VoLTE的切换的技术特性。本文旨在研究在覆盖边缘合理利用这些技术特点提升
VoNR语音感知的效果。
当前XXX地市NR小区7985个,主要分布于城区、县城、乡镇中心,农村主要
为700M覆盖;在覆盖边缘,VoNR用户容易出现吞字、断续、杂音、单通、掉话
等问题,研究如何利用VoNR技术特性提升用户在边缘覆盖场景的使用感知极有意
义。
二、VoNR技术特性
2.1,VoNR上行RLC分段优化
VoNR上行RLC分段优化:当信道质量较低时,UE发射功率受限,上行动态调度
分配的TBS(transportblocksize)会随之调小,使得RLC分段变多。RLC分段
变多会导致VoNR语音包时延增大、丢包率抬升以及上行开销增多的语音质量问
题。上行RLC分段优化功能通过限制上行动态调度分配的TBS来控制上行RLC分
段数,以提高信道质量较低时的语音质量。
2.2,语音用户的PUSCH功率差异化配置
语音用户的PUSCH功率差异化配置:语音小包业务可能由于功率不足导致丢包,
为提高语音小包业务可靠性,需要提高用户在功率未用满时的PSD,保证当用户
发送小包时,可以尽量用满功率。针对语音用户,设置差异于数据用户的PSD:
为了提高VoNR小包业务的可靠性,在功率没有用完的情况下,可以增大功率谱密
度;
通过配置VoNRPUSCH功率偏置,保证UE发送小包业务时功率可用满。
2.3,基于重传次数增加的上行覆盖优化
当5QI1承载采用UM模式时,gNodeB针对语音用户进行最大4次HARQ重传,
如果用户处于小区边缘,重传4次可能也无法确保上行数据完全准确传输。本功
能支持将最大HARQ重传次数调整为8次,通过增加上行重传机会,在弱覆盖场
景下提高上行数据传输的成功率。本功能在语音业务发起时生效,语音业务结束后
失效。本功能通过开关控制,关闭时,最大重传4次。打开后最大重传8次,重
传次数不可配置。在降低丢包率,提升覆盖的同时,每增加一次HARQ重传,会
增加一定时延。
2.4,基于MACCE的调速
ANBR(acessnetworkbitraterecommendations):本功能支持gNodeB根据MAC
CE反馈的上行空口能力,向UE提供推荐速率信息,以配合UE实现语音速率调
整功能。
2.5,ROHC语音包头压缩
ROHC:通过减少语音包头部负荷来降低无线链路误码率和时延、减少无线资源
消耗。ROHC支持IPv4和IPv6包头的压缩。
Profile1用于RTP,Profile2用于RTCP.RProfile0不压缩。gNodeB将在用户进行语
音业务时启动ROHC流程:gNodeB首先确认与UE支持的Profile的交集,再与
UE协商ROHC最大上下文。
ROHC头解压失败恢复
价值:使ROHC解压失败的包能够恢复正确,减少丢包,减少MOS分降低概
率,同时避免在远点时退出ROHC引起语音中断丢包,进一步发挥ROHC提升覆
盖的价值。
原理:远点处存在空口丢包的时候,若出现通话期和静默期转换的时候有关键压
缩包丢失(TS_Scaled的更新,或者TS_Stride的更新等),ROHC解压更容易出
错,从而导致ROHC解压失败。ROHC头解压失败恢复功能主要针对Timestamp
进行恢复,适用于RTP协议(RTCP没有timestamp字段)。
增益:解压恢复成功率约为0%~15%。解压失败的恢复比例与终端的ROHC具体实
现机制有关,部分场景下可能无增益。Timestamp的变化与TS_Scaled、
TS_Stride、TS_Offset三个变量均有关,不同终端的实现,在语音期、静默期之间
切换时可能会调整其中的一个或者多个变量。因此出
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