移动怎么开通voltee有什么坏处

有关VOLTE接通率提升思路 - 问通信专家
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有关VOLTE接通率提升思路
接通率指标提升手段和优化思路有哪些,还请大神能解答一下,谢谢!
提问者: &提问时间: &
&&&&1、网格结构优化,通过RF解决各类覆盖问题,如弱覆盖,过覆盖,重叠覆盖等;&&& 2、为避免VOLTE优化参数与ATU参数冲突,建议对VOLTE参数进行分层,这样就避免了优化的时候ATU与VOLTE参数调整冲突;&&& 3、干扰优化,提升整体SINR;&&& 4、避免覆盖空洞,进行过加站工程质量整改来解决;&&&
&&|&&&&|&&&&|&&
回答时间: &&&
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其他答案&(4)
首先是无线网络的质量,接入;其次是IMS注册,第三是承载建立……。
&&&&专家指数:22529&&&&
回答时间: &&
这个跟普通LTE接通率的提升相差不大解决弱覆盖,重叠覆盖,提升SINR,排除干扰,基线参数核查调整等
&&&&专家指数:726&&&&
回答时间: &&
其实目前来看手段比较有限,至少在辽宁这边是真样的,只能通过降低系底噪,降低软切换门限阈值的相关后台参数。再就是降低小区的实际载荷()业务信道实际话务量)在极端情况下,可以底稿低端用户介入小区的门槛值,或者向运营商申请增加载频,根本上扩展系统容量,注意是极端情况下。
&&&&专家指数:335&&&&
回答时间: &&
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一、VoLTE语音MOS采样点机制
VoLTE语音MOS采样机制如下:
(1)主叫起呼,进行录音(8s左右);
(2)被叫放音,主叫收音,被叫记录第1个MOS采样点(8s);
(3)主叫放音,被叫收音,主叫记录第1个MOS采样点(8s);
(4)被叫放音,主叫收音,被叫记录第2个MOS采样点(8s,与第1个采样点间隔16s);
(5)主叫放音,被叫收音,主叫记录第2个MOS采样点(8s,与第1个采样点间隔16s);
(6)被叫放音,主叫收音,被叫记录第3个MOS采样点(8s),如此类推……
二、VoLTE语音MOS优化分析方法
1、MOS差的问题点定位
测试log单次通话连续两个采样点MOS值小于3的问题点定义为MOS差的问题点。
注意事项:需剔除通话结束的最后一个采样点与下次通话第一个采样点的MOS值都小于3的问题点。
2、MOS优化分析方法
由MOS采样点机制可以看出,MOS采样点收集的是采样时间点前8秒的语音质量,所以在分析的时候,需着重分析MOS采样时间前8秒UE本端的下行(包括:无线环境、语音编码、抖动、丢包、频繁切换、RRC重建、异频测量频次等),以及对端的上行(包括:频繁切换、RRC重建、异频测量频次等)。
三、VoLTE语音MOS值的影响因素及优化思路
1、MOS值的影响因素
MOS值的直接影响因素为:端到端时延、抖动、丢包;
VoLTE端到端时延可以分解为:UE语音编/解码时延、空口传输时延、核心网的处理时延、传输网的传输时延。
丢包和抖动的影响因素包括:空口信号质量、eNB负载、传输网的丢包和抖动。
故将以上因素分解后,MOS的影响因素包括:语音编码、覆盖、干扰、切换、邻区、基站负荷、基站故障、传输、核心网、测试终端、人为操作失误等。
2、MOS值的优化思路
结合以上影响因素和前期VoLTE拉网测试时遇到的MOS问题,共总结出四类问题点类型:无线问题、基站异常、测试规范和设备、核心网/传输。
在分析MOS问题时,我们首先要考虑基站是否正常工作,其次考虑测试是否规范、测试设备是否正常,再次判断是否为无线问题造成的,最后才考虑是否核心网及传输网引起的。
因此我们在分析MOS问题时,应该按以下步骤进行MOS优化:
(1)基站问题:
是指问题路段中心经纬度150米以内的基站及主瓣65度范围的小区,若存在基站负荷过大、影响业务的告警、断站等问题,必将影响MOS值。
处理方法:在测试前确保基站正常工作。
案例1:基站故障导致MOS值低
问题描述:车辆由南向北行驶至清风路与两河大道交叉路口,UE占用金牛清淳一街-SCDHLS3HM3JN-D2的信号,无线环境RSRP为-116.81dbm,SINR为-2.5,MOS值1.14,经测试数据分析,发现UE未能收到距离清风路与两河大道交叉路口50米的华力汽车公司车队-SCDHLD3HM2GX站点信号,经查询告警得知,发现该站点网元断链,因而导致该路段出现弱覆盖现象,最终导致MOS值差。
处理建议:建议处理华力汽车公司车队-SCDHLD3HM2GX站点故障。
案例2:基站负荷过大,导致MOS值低
问题描述:无线环境较好(RSRP为-95dBm左右,SINR为10左右),无频繁切换;但MOS打点前8s主被叫占用电子科大-SCDHLS0HM1CH-D5,抖动和丢包均比较异常(RTP Jitter为992ms,RTP Loss Rate为3.99%),后台查询电子科大-SCDHLS0HM1CH-D5问题发生时间点15分钟粒度的上行PRB峰值利用率为65.145%,上行PRB平均利用率为45.949%,初步判断为基站负荷过大导致调度不及时,从而影响了MOS值。
处理建议:解决电子科大-SCDHLS0HM1CH-D5负荷过大的问题。
(2)测试规范/测试设备:
包括MOS设备调试造成的MOS设备性能低、MOS差、音频线松动、终端异常等。
处理方法:在测试前确保MOS设备正常工作、事先调试好MOS值、音频线插紧、检查终端等。
案例1:调试MOS导致MOS值低
问题描述:周围站点状态正常,无线环境良好;本次问题发生在1月25日下午第一个正式log的第1次至第3次呼叫,连续21个MOS值均低于1.5(覆盖较好,无干扰和故障),车辆一直停留在北京华联双桥店门口,第4次起呼MOS值恢复正常,初步判断为当天下午刚开始测试时MOS设备有问题导致。
处理建议:建议按测试规范进行测试,测试前确保MOS设备正常工作。
案例2: 无线环境良好,MOS采样点前8s信令丢失
问题描述:周围站点状态正常,无线环境良好;主叫9:29:35发起INVITE请求,9:32:28出现低MOS,分析主叫前8s测试数据,此时占用春良宾馆-SCDHLD3HM3JJ-F3,此时RSRP=-87.25dbm,SINR=17,9:32:20至9:32:28主叫无信令交换,查看9:32:20无RTP丢包异常,RTP抖动正常,分析被叫LOG,无信令。初步判断为终端问题导致MOS差。
处理建议:建议按测试规范进行测试,测试前确保UE终端正常工作。
(3)无线问题:
主要包括弱覆盖(RSRP&-100dBm,SINR&0)、质差(RSRP&-100dBm,SINR&0)、频繁切换等。
引起弱覆盖的原因包括:周边缺站(需新规划)、已规划站点但未建设、周边基站故障、室分泄露、邻区漏配、切换参数不当。
质差包括弱覆盖质差和强覆盖质差,前者优先处理弱覆盖,后者通常是由MOD3干扰、GPS失步引起的干扰、外部干扰等干扰引起的。
频繁切换通常是由于网络结构不合理、天馈接反、切换参数设置不当造成的。
案例1:周边缺站(需新规划),弱覆盖导致MOS值低
问题描述:测试车辆在川建路由西向东行驶,主被叫占用灵润路8号-SCDHLD3HM3JN-F1、凤凰石油加油站-SCDHLS2HM1JN-D3通话(RSRP-94~-115、SINR-9~15)邻区无更好接续小区,该路段为弱覆盖(连续覆盖路段约180米RSRP<-105),无线环境差导致低MOS(时间为14:58:30至14:58:41、14:59:11至14:59:45)。该路段凤凰石油加油站-SCDHLS2HM1JN与汇泽路-SCDHLS3HM3JN站间距为600米左右,站间距过大不能够保证有效覆盖;周边无规划站点。
处理建议:建议在川建路新建站点(经度104.06242,纬度30.73527)
案例2:已规划站点未建设,弱覆盖导致MOS值低
问题描述:主叫UE在成双大道占用桐希亨-SCDHLS1HM1WH-D3时MOS低,在16:09:49的MOS统计为2.076,16秒后在16:10:04的MOS统计为1.401,UE所在路段周边小区的RSRP均在-105dbm左右,属于覆盖不足,核实在覆盖较差路段已有规划L3HZ156054簇桥老农管站,但未开通站点。
处理建议:建议尽快开通站点L3HZ156054簇桥老农管站。
案例3:周边站点故障,弱覆盖导致MOS值低
问题描述:在一环路北一段路段被叫占用汇龙湾广场-SCDHLS3HM3JN-F2小区(RSRP=-109dBm SINR=-10),通过查询发现离问题路段最近的友纳克酒店-SCDHLS0HM1JN站点断站。
处理建议:尽快恢复友纳克酒店-SCDHLS0HM1JN站点故障。
案例4:室分泄露,弱覆盖导致MOS值低
问题描述:问题点前从“香伯伦酒店-SCDHLS0HM1JJ-D1”(RSRP为-101dBm,SINR为9)切换至室分小区“长城锦苑-SCDHLS4WM3JJ-F1”(RSRP为-90dBm),之后由于无法切换出至室外宏站,弱覆盖导致MOS值偏低。
处理建议:处理室分小区“长城锦苑-SCDHLS4WM3JJ-F1”的室分外泄问题。
案例5:邻区漏配,弱覆盖导致MOS值低
问题描述:周围站点状态正常;UE沿八里桥路至南向北后右过程中,由于测试时查看八里桥路灯杆F-SCDHLD4HM3CH-F1到路段覆盖站点凤仪东路东端没有添加邻区关系,被叫UE占用八里桥路灯杆F-SCDHLD4HM3CH-F1(RSRP=-103dBm SINR=-10),无法发生切换到合适的小区,被叫电平质量较差且出现呼叫重建导致MOS质差。
处理建议:添加八里桥路灯杆F-SCDHLD4HM3CH-F1到凤仪东路东端站点所有小区的邻区关系。
案例6:切换参数不当,弱覆盖导致MOS值低
问题描述:周围站点状态正常;辆沿新航路从西南向东北行驶,UE占用汇都工业园F-SCDHLS3HM2GX-F1的信号RSRP为-96dbm左右,SINR10.4左右,MOS值为1.52.随着车辆继续行驶且信号不断减弱,而顺康电子-SCDHLS1HM1GX-F1的电平到达了-83dbm左右都未能与汇都工业园F-SCDHLS3HM2GX-F1发生切换,因此因汇都工业园F-SCDHLS3HM2GX-F1与顺康电子-SCDHLS1HM1GX-D切换不及时引起MOS值差。
处理建议:建议将汇都工业园F-SCDHLS3HM2GX-F1到顺康电子-SCDHLS1HM1GX-F1的小区偏移量CIO由0调整到6dB,加快两者之间的切换。
案例7:切换参数设置不当,频繁切换导致MOS值低
问题描述:周围站点状态正常;测试车辆行驶至静渝路,由北向南行驶,主叫占用沙河农牧市场-SCDHLD3HM3JJ-F2小区,切换至异频小区千禧汽修厂-SCDHLS1HM1JJ-D2小区,测试车辆继续向南行驶RSRP电平衰减至-95dBm,回切至异频沙河农牧市场-SCDHLD3HM3JJ-F2小区,频繁异频切换导致低MOS。
处理建议:测试时沙河农牧市场-SCDHLD3HM3JJ-F2在RSRP=-88dBm触发异频切换A4事件,建议将基于A4的A2门限调整为-100dBm。
案例8:网络结构不合理,频繁切换导致MOS值低
问题描述:周围站点状态正常;UE在“人和商务楼-SCDHLS1HM1QY-D5”和“煤建公司-VCDHLS1HM1QY-D3”两个同频小区之间频繁切换,有异常丢包;问题路段为两个小区的中间位置。
处理建议:对“人和商务楼-SCDHLS1HM1QY-D5”和“煤建公司-VCDHLS1HM1QY-D3”进行RF优化,缓解两者间的频繁切换。
案例9:越区形成MOD3干扰,SINR差导致MOS值低
问题描述:周围站点状态正常;服务小区为“东郊分局-VCDHLS0HM1JJ-D1”(频点为37900,PCI=262,RSRP为-76.75dBm),邻区存在MOD3干扰小区“创意仓库-SCDHLS1HM1JJ-D1”(频点为37900,PCI=97,RSRP为-83.38dBm),导致MOS值偏低。
处理建议:“创意仓库-SCDHLS1HM1JJ-D1”离问题路段较远(有越区的情况),建议下压问题小区“创意仓库-SCDHLS1HM1JJ-D1”的下倾角,控制其在问题路段的覆盖。
案例10:近距离小区间MOD3干扰,SINR差导致MOS值低
问题描述:周围站点状态正常;测试车辆行驶至静安路,由北向南行驶,主叫占用如家静安店-SCDHLD3HM3JJ-F2(PCI=106 RSRP=-87dBm SINR=-0.3)小区,与近距离小区 校园春天-SCDHLD3HM3JJ-F2(PCI=361 RSRP=-86dBm)小区之间存在模3干扰,SINR为-10dB左右,导致低MOS。
处理建议:建议将如家静安店-SCDHLD3HM3JJ-F2和校园春天-SCDHLD3HM3JJ-F2进行PCI优化,解决MOD3问题。
案例11:天馈接反形成MOD3干扰,SINR差导致MOS值低
问题描述:该处被叫占用高新南凯德世纪名邸-SCDHLS3HM2GX-D1小区信号,RSRP=-93dBm SINR=-12dB,PCI=270,邻区内有天府一街西段-SCDHLS1HM1GX-D2小区信号,RSRP=-81dBm,PCI=165,没有切换到该小区,查询后台网管发现高新南凯德世纪名邸-SCDHLS3HM2GX-D1和天府一街西段-SCDHLS1HM1GX-D2小区的邻区关系都正常,事件中一直出现A3事件,且信令中一直上报测量报告,但是存在MOD3干扰严重导致SINR很差,导致MOS值差。查看工参信息和覆盖情况,发现天府一街西段-SCDHLS1HM1GX-D2小区覆盖情况不合理,怀疑是扇区接反。
处理建议:核查天府一街西段-SCDHLS1HM1GX是否存在小区接反情况;如果没有接反,就调整高新南凯德世纪名邸-SCDHLS3HM2GX-D1和天府一街西段-SCDHLS1HM1GX-D2的PCI解决MOD3干扰问题。
案例12:主叫RRC重建并发生TAU,导致被叫MOS值低
问题描述:被叫MOS较差,但无线环境良好,无频繁切换、RRC重建,抖动和丢包正常;但主叫先占用东升宾馆-VCDHLS0HM1CH-D2,异常切换至小区克拉玛依酒店-SCDHLS2HM3JJ-D1(距离切换点800米,与车辆行驶方向为背向),随着车辆逐渐远离,且克拉玛依酒店-SCDHLS2HM3JJ-D1未添加附近小区:成都集邮公司-SCDHLD3HM3CH-F1为邻区关系,导致主叫RSRP、SINR快速恶化(RSRP=-122.88dBm,SINR=-14.5dB),从而发生RRC重建,并于重建后发生了TAU,使主被叫间的语音质量变差,严重影响了MOS值。
处理建议:下压小区:克拉玛依酒店-SCDHLS2HM3JJ-D1的下倾角,减弱该小区在问题路段的覆盖。
(4)核心网/传输:
主要为核心网、传输异常引起MOS值差,此类问题暂时缺少有效手段解决。后期将引进SEQ平台,届时可以在核心网上查看网络侧信令,协助分析。
案例1:注册信令未完成,CSFB至2G导致MOS值低
问题描述:周边基站状态正常;该处三分钟内所有MOS采样点都在3.0以下,MS1和MS2占用美视国际学校-SCDHLS2HM1GX-D3小区信号,RSRP=-82dBm SINR=7dB,信号质量良好,不存在频繁切换的现象,MS2一直没收到寻呼消息,16s之后MS2发起重注册请求,还没有收到系统对重注册的请求消息,MS2走CSFB流程,查看MS2通话期间语音编码方式采用AMR12.2K,终端采用窄带编码方式MOS值低,最优值基本在3左右,导致MOS值较差。
处理建议:需核心网协助排查。
案例2:媒体承载丢失,CSFB至2G导致MOS值低
问题描述:周边基站状态正常;该处MS1占用高新南区桂溪东路123号A区二-SCDHLS2WM1GX-F1小区信号,RSRP=-87dBm SINR=8dB,主叫发送INVITE消息后,收到系统下发的媒体承载丢失消息,然后MS1直接转CSFB流程,查看MS1通话期间语音编码方式采用AMR12.2K,终端采用窄带编码方式MOS值低,最优值基本在3左右,严重影响MOS值。
处理建议:需核心网协助排查。
案例3:抖动、丢包异常,导致MOS值低
问题描述:主叫UE在西三环路二段(武青东二路口)占用同盛招待所-SCDHLS1HM1WH-D1时,空口质量良好(RSRP=-72.63,SINR=25.7)MOS低,在14:06:11的MOS统计为2.87,16秒后再14:06:28的MOS统计为2.076,RTP-JITTER=352(抖动时延高),RTP-LOSS-RATE=1.68(丢包率高)。
处理建议:需传输专业协助排查。
(5)其他:
除此之外,还有一类特殊问题,那就是:UE采用AMR WB语音编码,RSRP、SINR、抖动、丢包都正常,但MOS差。此类问题暂时尚无有效手段解决,暂时只能归类到终端问题。
案例1:无线环境良好,但MOS值低
问题描述:UE采用AMR WB语音编码,无线环境良好(RSRP为-85dBm左右、SINR在10.5~12.3dB之间),无频繁切换,抖动、丢包正常;周边站点工作正常,无告警。初步判断为为ATU设备问题,如:连接UE的音频线松动等。
处理建议:初步判断为ATU设备问题,待复测解决。
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VoLTE与传统通话的区别在哪儿 要不要开通看完秒懂
[摘要]11月开始,大批中国移动用户陆续收到了这样一条短信:尊敬的客户,本月赠送您200分钟高清语音通话VoLTE分钟数。这个高清语音通话服务到底是干什么用的?腾讯数码讯(汪洋)11月开始,大批中国移动用户陆续收到了这样一条短信:尊敬的客户,本月赠送您200分钟高清语音通话VoLTE分钟数,若您本月成功发起高清语音通话,次月10日还将获赠200分钟高清语音通话时长。然而身边不少朋友却有疑问,这个高清语音通话服务到底是干什么用的?相比传统通话哪里不同?运营商如此“慷慨”的背后,又有怎样的企图?对此我罗列了一些大家最为关注的问题集中解答。什么是VoLTE高清语音通话?直接提起VoLTE可能很多人都不太好理解,所以运营商用高清语音通话来解释更直观。VoLTE全称是Voice Over LTE,是一种IP数据传输技术,无需2G/3G网,VoLTE承载于4G网络上,可实现数据与语音业务在同个网络下的统一。VoLTE与传统通话的区别在哪儿?在回答这个问题前,你有必要知道一些移动通信发展相关的知识。1983年的时候,早期的移动电话用的是1G模拟蜂窝网络,通过多重蜂窝基站允许用户在通话期间自由移动,并在相邻基站之间无缝传输通话,但缺点是容易受到信号干扰。接下来的2G数字网络起步于1986年,此时通话模拟信号可以转换成数字信号传输,提高了电话寻找网络的效率。由于基站多了,单个基站需要承担的覆盖面积缩小,信号覆盖质量更好。而我们熟悉的GSM全球移动通信网络就是最流行的移动通信标准制式。3G高速发展期是在2000年,所谓的第三代移动通信技术并不是为了单纯改善通话质量,而是让语音在数据传输中也能使用。让分组交换(数据)取代了电路交换(语音和短信),也就是将语音转换数字格式,通过互联网进行包括语音、视频等内容的数据包传输。这个时期利用3G网络通话最广泛的是VoIP网络电话。今天所说得VoLTE高清通话你可以直接理解为是4G时代的产物,也就是全IP数据网络服务。此时所有的语音通话都通过数字转换,分组交换与电路交换融为了一体。这种好处是不再必须依赖于移动信号覆盖,也可以通过4G网络的高速带宽实现通话。VoLTE的优势是什么?理论上分析,高速带宽带来的好处是通话质量更高,比如减少接通的速度、提供更好的通话质量、边通话边上网的体验更好等等,另外也支持视频通话。有了这个服务,边上网、边通话的时候就不需要掉落到之前的2G、3G了,能并行使用网络。对比发现,普通手机通话一般需要8秒才能完成拨打和接听,而VoLTE高清网络通话只需3秒左右就可以实现拨打和接听。在通话效率上更高,这应该是最为直观的表现了。至于通话的质量并不是很容易听出差别,不过VoLTE的音质的确是更加清脆、清晰,因为VoLTE取声频率范围在50Hz到7000Hz之间,而传统的2G、3G通话频率范围在300-3400Hz之间,理论数值VoLTE应该是之前的2.2倍。VoLTE和网络电话不一样这里要特别区分一下,虽然VoLTE高清通话和VoIP网络通话都是将语音通过IP数据包传送,但它们并不是一个东西。因为VoLTE是基于IP多媒体子系统的语音服务,并不基于传统的IP网络,而是建立在运营商的网络之上,所以VoLTE本身能够被运营商控制和管理。VoIP网络电话则是单纯以互联网为基础。换句话说,在网络特别拥挤的情况下,普通的VoIP网络电话会因此受到影响,直接体现在掉线或声音断断续续等,然而VoLTE高清网络电话却默认在网络资源紧张的前提下,直接设置好语音数据包的通道,这样就能保证整个通话过程中网络速率的一致。另外多项数据还表明,VoLTE比网络电话要更加省电,而且延时更低一些。VoLTE要单收费吗?如何开通?答案是不会单收费的。以中国移动的VoLTE服务为例,VoLTE高清通话是按照通话时常计费,收费标准和现在的2G、3G音频通话收费标准一样,并纳入到用户使用的套餐里。但如果你要使用VoLTE的视频通话服务就需要单收费了,拨打收费为0.29元每分钟,并且和现有的套餐也是分开来算的。中国移动10086客服告诉腾讯数码,当赠送的VoLTE时长用完了,如果继续有VoLTE高清语音通话时长,那么费用将按照普通的2G、3G通话资费收取。通话过程中,遇到网络信号不佳,通话会自动降落到普通语音通话网络上,不用担心断线。目前移动用户办理VoLTE的方法是发送KTVOLTE到10086。这里特别要强调,如果你已经是4G用户了,那么办理这个业务是不需要换手机SIM卡的。哪些手机支持VoLTE?当然,消费者更加关心的应该是自己的手机到底能不能用VoLTE。事实上这项服务与手机使用的芯片密切相关。只要你的手机本身是支持4G网络的,理论上手机厂商本身和运营商有合作支持高清通话,那系统升级之后就可以享受到VoLTE的服务。也就是说,VoLTE对于手机本身的性能配置并没有特殊要求,所以各位只需要保证自己的手机支持4G接入,就可以正常进行设置了。纵观全球市场,移动芯片主要就是高通、联发科以及麒麟处理器。我们拿高通举例,从X 5 LTE调制解调器开始就已经支持VoLTE。现在主推的移动SoC理论上都是支持的。代表机型:三星S7 edge、LG G5等。联发科则早早在去年9月份就和移动合作表示推出VoLTE芯片。代表机型:魅蓝Pro 6s、魅蓝手机5。华为麒麟处理器自旗下首款64位麒麟620芯片开始已支持VoLTE技术。代表机型是:华为Mate 9、Mate 8等等。而据中国移动官方给出的数据称,目前国内支持VoLTE终端的设备一共有738款,这个数字还在持续增长中。如何在手机中设置开启VoLTE?实测发现,使用iPhone 6、6s、7、iPhone SE的苹果用户,需要将iOS系统版本升级到iOS 9.2以上,同时安装运营商配置文件v23.2版本,之后需要在设置中依次打开&#8212;蜂窝移动网络&#8212;启用4G&#8212;语音与数据,就可以正常使用VoLTE了,但目前仅支持高清语音,还不支持视频通话。之后在通话过程中,如果界面左上角显示中国移动4G而不是中国移动,就说明是VoLTE通话,另外也可以尝试在拨打电话的时候上网,如果接入的依旧是4G网路,也可以证明业务已经正常开通。安卓用户的开通和使用基本上和iOS原理类似。如果你的手机不是默认支持VoLTE,但硬件是支持VoLTE的,就需要升级系统来使用服务。开启方式以三星手机为例,在设置中依次打开&#8212;移动网络&#8212;VoLTE通话即可。开通后,移动网络区域会出现“HD”的标志。三大运营商支持VoLTE进度如何?伴随着4G网络的逐渐加深,三大运营商对于VoLTE的布局已经很明确。VoLTE想要实现商用需要满足三个必备的条件,首先是4G LTE网络的大规模覆盖,其次是网络建设的改造完成,最后则是有足够多的VoLTE终端产品。中国移动的商用速度最快,2015年8月开始已经大范围商用VoLTE,在北京、上海、广州、湖北、湖南、浙江、江苏、贵州、福建、江西、海南等地试行,下行速度220Mbps。联通也公开表示在2016年末前陆续实现商用,现在只在河南、郑州等少数地区试商用。与移动不同,联通计划在部分地区试点载波聚合技术,届时这些地区的网速能达到最高300Mbps。种种迹象表明,联通对于VoLTE的推动热情并不高涨,主要原因是目前2G/3G的WCDMA已经实现了通话与数据并行的技术。电信的进度则要更慢一些,还处在网络建设阶段,电信表示将在2017年末实现商用并完成和天翼3G同样的网络覆盖范围,下行速度也会达到300Mbps。电信之所以进度比较慢是因为要实现纯粹的VoLTE通话,未来将不提供VoLTE在2G/3G之间的切换,这对网络本身的建设需求更高。对此腾讯数码还实际致电了移动、联通、电信运营商客服,以北京为例,目前只有移动用户可以办理VoLTE高清通话,而联通和电信客服均表示相关的VoLTE服务还处在测试阶段,至于何时开通,需等待进一步通知。运营商为何大力推进VoLTE?聊了这么多,其实大家应该很清楚了,VoLTE这项服务简单来说就是有总比没有好。毕竟用户使用成本并不大,简单的几个步骤,开通一下服务就好了,除了视频通话之外,普通高清通话也用不着单独收费。据移动官方透露,截至2016年10月,移动4G用户已经达到了5个亿左右,建立4G基站140万,其中VoLTE 将在年底覆盖超过300个城市,用户数预计达到3000万。处在4G到5G这个过渡期,也就是2018年5G正式商用之前,三大运营商会想尽办法争夺用户,VoLTE服务就是其中最大的竞争点之一。这方面,移动的动作是最快的,也是最积极的。这也就是为什么我们今年陆续收到中国移动赠送的VoLTE高清语音通话时长的原因了。另一个角度分析,移动运营商之所以推动VoLTE也和自身的发展密切相关。毕竟现在通话过程要从4G掉落到2G标准,这样会导致维护成本的增加。而全面普及VoLTE之后,这个问题将不复存在。VoLTE未来美好,但仍存短板当然,就目前来看,VoLTE也面临很大的挑战。一方面是运营商本身对于VoLTE相关知识的理解程度不够,甚至有营业厅服务员并不清楚VoLTE就是高清语音通话这件事,一定程度上会阻碍用户开通VoLTE。另一方面是VoLTE用户数量不多,因为想要正常使用VoLTE,除了自己要开通业务之外,其他用户也必须要开通VoLTE业务才可以进行完整的高通语音通话,就算如此也仅仅支持相同运营商用户之间通话,至于跨运营商的VoLTE 暂时还无法做到。此外,VoLTE在网络体验较好的区域,和普通网络电话的体验类似,也具备一定的可替代性。最后就是通话与上网并行使用的体验不佳了。通过下图的实际测试可以看到VoLTE+4G上网的速度基本上是4G完整数据速度的一半,在体验上与运营商本身的宣传打了不少折扣。总而言之,今天的VoLTE仍处在一个待普及时期,距离所有人都能顺利用上这个服务还有至少1年的时间。但可以预见的是,未来手机厂商推出的新品理应都会支持VoLTE。为用户在通话过程中提供更多选择、更好的体验会是运营商、手机厂商、移动芯片厂商不可推卸的责任之一。
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