打电话,是每个人最原始的需求,也是移动通信最初的目标。

目前,以微信为代表的各种OTT(Over The Top)语音非常流行。但是,仍然无法取代传统语音电话业务。

传统语音电话业务,作为最基础的通信服务,拥有最高的优先级。在关键时刻,它是我们的救命稻草。

在网络信号不好的时候,上网龟速,微信语音卡成狗,视频根本无法接通。但是,电话肯定是可以打通的,虽然音质可能不好,但可以满足基本需求。这就是基础服务保障的承诺。

当遇到紧急情况时,不管你的手机有没有信号,甚至连SIM卡都没插,照样能打通紧急呼叫电话。这就是传统语音电话业务的优势。

5G,作为最先进的移动通信网络,是如何实现语音业务的呢?

▉ 5G网络怎样支持语音业务?

最根本的方式是:自己动手,丰衣足食。也就是说,5G直接支持VoNR(Voice over New Radio),不看4G甚至3G和2G的脸色。

5G的网络架构其实承袭自4G,只支持分组交换,不支持电路交换,也就是说自身的5GC核心网是没法支撑语音业务的,必须依赖于一个叫做IMS的系统。

IMS又叫IP多媒体子系统,可以在分组交换网络下实现语音业务。5G的无线接入部分叫做NR(New Radio),跟IMS结合之后,独立打电话的问题完美解决。因此基于5G的语音业务就叫做VoNR (Voice over NR)。

这一点跟4G如出一辙,4G在IMS支持下的语音业务就叫VoLTE(Voice over LTE)。VoLTE目前已经在国内广泛支持。

如果5G不支持VoNR,那就只能靠4G的VoLTE,甚至3G和2G支持的电路交换域语音业务,进行兜底。

根据网络部署模式,5G可分为NSA(非独立组网)和SA(独立组网)两类。再根据5G是否支持VoNR,以及4G是否支持VoLTE,分为以下多种方案。

  • NSA下的语音业务:

在NSA下,5G网络被称作辅节点,作为4G的流量补充,并不直接参与语音业务,所有语音功能完全由4G完成,因此5G就都不支持VoNR。

如果4G支持VoLTE功能,则直接进行语音,覆盖不好的时候通过SRVCC(Single Radio Voice Call Continuity,单无线语音呼叫连续性)切换到3G或者2G。

如果4G不支持VoLTE,在拨打电话的时候就会直接回落到3G或者2G(这个功能称作CS Fallback,电路交换回落)。

  • SA下的语音业务:

在SA模式下,5G语音方案比较复杂,有四种场景。总体思路是,5G网络优先使用VoNR,如不支持,则回落到到4G的VoLTE,最后由3G或者2G进行兜底。

场景1:5G网络支持语音功能(VoNR),则可直接在5G上接通电话,然后在5G信号不好的时候切换到4G的VoLTE。如果用户跑到了4G覆盖不好的地方,还可以通过SRVCC切换到3G或者2G。

场景2:5G网络支持VoNR,则可直接在5G上接通电话,在5G信号不好的时候发现4G信号也不好,直接由5G通过SRVCC把电话切换到3G。

5G到3G的SRVCC刚刚在3GPP R16版本中标准化,目前还没有手机支持。

既然从5G能切换到3G,未来也会支持切到2G吧?实际上没有那个必要,因为一般情况下3G已经覆盖够好,足够用来兜底了,再说2G也没几年就要退网了,不值得再花钱投资。

场景3:5G网络不支持VoNR,则在打电话的时候先通过EPSFB(EPS Fallback)来回落到4G的VoLTE,在4G覆盖不好的时候再通过SRVCC切换到3G或者2G。

场景4:5G网络不支持VoNR,则在打电话的时候先通过EPSFB来回落到4G,结果很不幸,4G也不支持VoLTE,只能再次通过CSFB回落到3G或者2G来打电话了。

可以看出,在这几个场景中,手机打着打着电话,很可能从5G跑到了4G,甚至还很可能从4G再跑到3G或者2G。就打完电话之后,还要继续留在4G,甚至3G或者2G吗?

由俭入奢易,由奢入俭难。习惯了5G/4G的高速率,对于3G和2G的龟速是不可接受的,因此需要尽快让手机返回能力最强的网络,这个过程就叫做快速返回。

▉ 5G VoNR有什么优势?

同样是基于IMS的语音业务,VoNR和VoLTE相比到底有什么优势呢?

首先,当手机驻扎在5G小区时,使用VoNR简单直接,否则还要经过EPS Fallback回落到4G,信令流程增加了,时延也必然增加,影响用户体验。

然后,VoNR下强制支持一种新的语音编解码方案,可以有效提升语音通话的音质到HiFi的级别,这就是EVS(Enhanced Voice Services),也叫超高分辨率语音(Super HD Voice)。

其实EVS早在3GPP R12版本就已经定义了,彼时还是LTE的发展正如日中天,但由于大家对语音质量都不够重视,一直少有手机支持。这一拖,就到了5G时代。

EVS是怎么提升音质的呢?

声音是由振动产生的,在空气中传播就形成了声波。但人的耳朵只能听到有限一段频率内的声波,范围是20Hz到20000Hz。

人的声带能发出的频率范围要更窄一些,为85Hz到1100Hz。

在以前的语音编解码方案中,只包含了人的听觉频率范围中的一小段,有些甚至连人的发声带宽都没有完全编码。

比如最早的标准语音编码的频率范围是300Hz到3400Hz,而人的发声频率范围是85Hz到1100Hz,也就是说,从85Hz到300Hz这一段的声音根本就没有被传输。

这种窄带编码导致了音色的损失。最直观的感受是,在打电话时,虽然对方说的语句是能辨认的,含义也能听明白,但却经常分辨不出谁在说话,像被变声了一样。

EVS直接实现了人的听觉范围全带宽的编码,除了人的声音之外,连背景里汪星人和喵星人的叫声也真真切切,可媲美CD的音质。

总而言之,我们的5G语音,已经默默做到了最好。

—— The End ——

5G网络下,怎么打电话?相关推荐

  1. 景驰科技与联通实现全国首个5G网络下L4级无人驾驶应用

    伊瓢 发自 凹非寺  量子位 报道 | 公众号 QbitAI 景驰无人车又有新进展. 昨天,景驰科技正式宣布与广东联通开展5G战略合作,共同建立基于L4级无人驾驶的"5G联合创新实验室&qu ...

  2. 百度陆奇:AI是5G网络下最好的加速器,技术商业化还要更快

    问耕 假装发自 LV 量子位 出品 | 公众号 QbitAI 下一代通信网络5G,意味着什么? 百度集团总裁兼COO陆奇美国时间10日在出席CES一个对话活动时说,AI是5G网络下最好的加速器,陆奇表 ...

  3. 全球首次实现8K超高清电视直播和5G网络下的8K电视播出

    中央广播电视总台8K超高清电视频道2月1日试验开播.这标志着,全球首次实现8K超高清电视直播和5G网络下的8K电视播出. 启动现场播放了由总台英语中心和技术局共同摄制的我国首部全流程8K纪录片< ...

  4. 苹果手机怎么设置时间24小时制_外媒实测苹果iPhone 12续航:5G网络下表现不佳...

    外媒Tom's Guide已经对iPhone 12和iPhone 12 Pro进行了电池测试,结果并不太理想. 与Android旗舰机相比,苹果的新手机在续航测试中败下阵来,尤其是在5G网络上. To ...

  5. 上海虹桥站 启动建设5G网络,DMA助力5G加速

    近日,上海虹桥站 启动建设5G网络 这将是首个采用 5G室内数字系统建设的火车站 计划在2019年年内 完成5G网络深度覆盖 届时,广大旅客将享受到 高速.便捷的各类5G网络服务 上海虹桥站是亚洲客流 ...

  6. 游密科技携手华为云,探讨5G时代下音视频领域的创新变革

    疫情带来移动互联网爆发式增长,音视频领域机遇和挑战并存 今年春节期间的一场疫情,给移动互联网行业带来了爆发式增长. 据QuestMobile 2020中国移动互联网"战疫"专题报告 ...

  7. 5G时代下的室内定位方案越来越精准-室内定位方案-新导智能

    剖析5G室内掩盖网络的根本需求,并提出室内定位方案,详细剖析其体系架构及作业原理.外场试点成果表明,混合组网计划具有智能运维.弱掩盖剖析.室内定位.人流量剖析.易于扩展.弹性扩容.室内定位精度到达3m ...

  8. 智能5G网络发展概述

    智能5G网络发展概述 1.趋势与挑战 5G时代,万物互联.5G不仅仅是网络技术,更像是一张将所有事物利用最优化方式连接起来并加以妥善利用的蜘蛛网,在这种网络下会出现全新的行业以及全新的商业模式 .充满 ...

  9. 怎么测试网络稳定性_权威评测报告发布,移动领跑江苏地区5G网络

    5G网络商用一年有余,根据三大运营商公布的数据统计,截止6月30日,国内总用户量已经破亿.随着5G商用服务的推出.以及5G应用场景的日渐增多,5G网络走向全民普及已成大势所趋.日前,江苏消费网公开了针 ...

  10. 苹果手机耗电快_iPhone12连5G耗电快 在5G环境下电池不如Android手机-iPhone12|连|耗电|快资讯...

    原标题:iPhone12连5G耗电快  在5G环境下电池不如Android手机 苹果此次发售的 iPhone 12 手机,是首款支持 5G 网络的 iPhone,而且,在 5G 这个话题下,似乎有了 ...

最新文章

  1. 进阶学习(3.7) Flyweight Pattern 享元模式
  2. IDE之Eric:Python的IDE之eric的简介、安装、使用方法之详细攻略
  3. jvm(6)-java类文件结构(字节码文件)
  4. 用jOOQ用Java编写SQL
  5. 开源目标检测算法用于交通标志检测全方位评估
  6. 2020年Web前端技术的三大趋势(干货)
  7. 【白皮书分享】2020年未来智慧园区白皮书-华为.pdf(附下载链接)
  8. 沙尘暴为何再次肆虐?
  9. Google AI 的焦虑:拆分搜索和人工智能部门
  10. 奥巴马写的c语言正方形,团体程序设计天梯赛-练习集 L1-015 跟奥巴马一起画方块...
  11. [HNOI2006]最短母串问题 --- AC自动机 + 隐式图搜索
  12. 计算机科学与技术 双一流,26所双一流高校、18个省市,计算机科学与技术专业分数线汇总!...
  13. 论文笔记_S2D.69_用于 LiDAR 里程计和建图的泊松曲面重建
  14. 九针串口定义(公口、母口图解)
  15. mysql添加表字段脚本_mysql数据库修改字段及新增字段脚本
  16. 基于STM32设计的智能家居系统(采用ESP8266+OneNet云平台)
  17. 【Ubuntu】查询显卡型号
  18. Kodu程序的菜单---Kodu少儿编程第七天
  19. Android开发学什么
  20. 激辩产业热点 | 6位大咖如何看待中国氢能和燃料电池前路?

热门文章

  1. 【干货】热力元素分析看板实例
  2. 如何打开.chm文件
  3. B站热榜 RSS 订阅 - 基于 RSSHub
  4. 移植tas5707功放芯片驱动注意事项
  5. access里面的表达式运用_Access 如何使用表达式生成器
  6. AccessController的doPrivileged使用
  7. 德勤咨询:2021年度企业人工智能应用现状报告(第4版)
  8. SceneFlow Dataset
  9. 同条网线电脑正常上网,手机连接wifi成功,但是无法访问互联网
  10. gopher攻击mysql_从一道CTF题目看Gopher攻击MySql