朱曉舒
【摘要】 IMS被認為是未來核心網(wǎng)的基石,可提供多種3/4G業(yè)務。IMS網(wǎng)絡以IP分組交換網(wǎng)絡為傳輸平臺,影響語音質(zhì)量的因素是由多個方面決定的,主要包括時延、丟包、抖動等。語音質(zhì)量的好壞直接影響用戶對運營商的選擇,因此對IMS網(wǎng)絡中影響語音質(zhì)量的參數(shù)進行研究是十分重要的。
【關鍵詞】 IMS 語音質(zhì)量 抖動 延時 丟包 CE
一、引言
IP網(wǎng)絡所提供的語音質(zhì)量問題受到人們的普遍關注,對IP承載網(wǎng)中影響IMS網(wǎng)絡語音質(zhì)量的關鍵參數(shù)進行研究,及時掌握了解IMS網(wǎng)絡的運行情況,有效提高網(wǎng)絡的語音質(zhì)量。
二、VOIP的語音質(zhì)量測量方法
目前對VOIP語音質(zhì)量評分的評價分為主觀評價和客觀評價。主觀評價方法主要是MOS模型;客觀評價方法主要有PSQM模型、PAMS模型、PESQ模型和E-Model等等。在ITU-T P.800中規(guī)定的平均主觀值MOS,讓一組人接聽語音和評價語音的質(zhì)量實現(xiàn)起來是非常困難和昂貴。現(xiàn)在有多種客觀的方法來測量語音質(zhì)量,諸如,PSQM /PSQM+,PESQ和PAMS,這幾種測量方法的缺點是不是基于數(shù)據(jù)網(wǎng)絡的,不能反映延時、抖動和丟包等數(shù)據(jù)網(wǎng)絡特有的問題,沒有考慮網(wǎng)絡故障對用戶感覺造成的影響。 國際電聯(lián)的G.107標準提出了E-model,很好地實現(xiàn)了在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡中語音質(zhì)量的評估。E模型考慮了延時、噪聲、回音、編碼器性能、丟包、抖動等網(wǎng)絡損傷因素對語音質(zhì)量的影響。
三、承載網(wǎng)中涉及語音質(zhì)量參數(shù)的研究
1、抖動。抖動,也叫做延時的變化,是指在一個VoIP呼叫過程中所有發(fā)送的數(shù)據(jù)包到達的時間差異。在視頻應用程序中,抖動表現(xiàn)為圖像閃動,而在電話呼叫中,它表現(xiàn)的效果與丟包產(chǎn)生的效果相似,某些字詞聽不清楚或錯誤。抖動的大小取決于數(shù)據(jù)包通路時間的差異程度,差異程度越大,則抖動也越大。如果抖動值大于50ms,則平均主觀值MOS值劇烈地降低,認為是極差的語音質(zhì)量。為確保語音質(zhì)量,IMS網(wǎng)絡中端到端的抖動不能超過10ms。
2、時延。延時是指話音從發(fā)起者到接收者所經(jīng)過的時間。延時會引起語音會話過程的空白,帶來語音的變形和會話的中斷。延時的時長在100~200ms之間開始被收聽者所察覺。若延時達到200ms則開始有嚴重的會話中斷。通過Ping測試,上海IMS CE到北京IMS CE的延遲為35ms,為確保語音質(zhì)量,IMS網(wǎng)絡中端到端的時延不能超過50ms。
3、丟包率。丟包是一個影響語音質(zhì)量的關鍵因素。數(shù)據(jù)包發(fā)送端和接收端之間的數(shù)據(jù)包數(shù)目的差值即為傳輸丟失包數(shù)目。使用RTP傳輸語音數(shù)據(jù)包,沒有重傳機制,任何丟包和亂序都將影響語音的質(zhì)量。當少量的丟包隨機地分布時,人耳并不容易感覺到較差的語音質(zhì)量。通過Ping測試,上海IMS CE到北京IMS CE的丟包率為0,為確保語音質(zhì)量,IMS網(wǎng)絡中端到端的丟包率不能超過1%。
4、OSPF協(xié)議。OSPF協(xié)議中涉及快速收斂的參數(shù)包括:Hello interval:hello interval 時間內(nèi)沒有收到hello報文就認為鄰居不可達,廣播網(wǎng)絡和P2P網(wǎng)絡的默認值是10s,為了更快地發(fā)現(xiàn)鄰居變化,可設置為1s。Dead interval:dead interval 時間內(nèi)沒有收到hello報文就刪掉鄰居,默認值是Hello interval的4倍,可設置為4s。Spf-schedule-interval millisecond: 根據(jù)本地維護的鏈路狀態(tài)數(shù)據(jù)庫LSDB,運行OSPF協(xié)議的路由器通過SPF算法計算出以自己為根的最短路徑樹。通過調(diào)節(jié)SPF的計算間隔,增加路由計算的頻度,從而加快路由的收斂。缺省情況下,SPF的計算的時間間隔5s,在IMS這種對路由收斂時間要求較高的環(huán)境中,可設置為100ms。Lsa-originate-interval: OSPF協(xié)議規(guī)定LSA的更新時間間隔5秒。在IMS網(wǎng)絡中,結構相對穩(wěn)定、對路由收斂時間要求較高,可以指定LSA的更新時間間隔為0來取消LSA的更新時間間隔,使得拓撲或者路由的變化可以立即通過LSA發(fā)布到網(wǎng)絡中,從而加快網(wǎng)絡中路由的收斂速度。Lsa-arrival-interval: OSPF協(xié)議規(guī)定LSA被接受的時間間隔為1秒。在IMS網(wǎng)絡中,結構相對穩(wěn)定、對路由收斂時間要求較高,可以指定LSA被接收的時間間隔為0來取消LSA被接收的時間間隔,使得拓撲或者路由的變化可以立即被感知到,從而加快路由的收斂。
5、BFD故障快速檢測。BFD重點研究通用的故障檢測機制,幫助網(wǎng)絡以良好QoS實現(xiàn)語音、視頻及其它點播業(yè)務的傳輸,為客戶提供所需的高可靠性、高適用性VoIP及其它實時業(yè)務。為了提升網(wǎng)絡性能,快速檢測通信故障,更快地建立起備用通道,在IMS網(wǎng)絡中啟用BFD檢測,可實現(xiàn)毫秒級切換。正常語音在500ms內(nèi)切換,用戶是感知不到的,可將BFD探測時間設置為100ms,一旦發(fā)現(xiàn)故障,馬上切換,用戶是感知不到的。
6、IP-FRR技術??焖僦芈酚桑‵RR)技術在網(wǎng)絡中指定備份路由,一旦檢測到接口故障,在觸發(fā)路由更新的同時,會觸發(fā)IP FRR機制,該機制直接在接口板上處理,可以在很短的時間內(nèi),把流量倒換到備用接口上。通常路由收斂包括路由重新計算與路由狀態(tài)廣播等多個步驟,對于覆蓋范圍較大、結構復雜的網(wǎng)絡,路由收斂時間較長,采用FRR可以實現(xiàn)快速切換,減少丟包,提高網(wǎng)絡的可靠性。
四、結束語
本文首先對VOIP的語音質(zhì)量測量方法進行了介紹,然后對IP承載網(wǎng)中可能影響IMS網(wǎng)絡語音質(zhì)量的參數(shù)進行深入研究。通過研究,有利于及時掌握了解IMS網(wǎng)絡的運行情況,有效提高IMS網(wǎng)絡的語音質(zhì)量,加強對IMS網(wǎng)絡的掌控力。