l 多子帧信道估计:通过TTI bundling , 在VoLTE中已经可以进行多子帧信道估计 。然而 , eMTC重复可以提供更好的信道估计增益 , 因为重复是连续的而不是不连续的 。然而 , 信道估计增益对频率误差敏感 。对于100Hz的频率误差 , 最多可以使用3个子帧进行信道估计 。因此 , 在连续重复的信道估计中可能只有微小的增益 。另一方面 , 使用eMTC重复可以获得较少的时间分集 。
l 跳频:跳频已经可以在VoLTE中使用子帧内或子帧间跳频 。然而 , 这不能容易地与多个子帧信道估计一起使用 。因此 , 一种很有前途的方法是采用eMTC中的跳频方案 , 它可以很容易地支持多子帧信道估计 。
l 增加DMR密度:增加DMR密度也可以提高性能 , 尤其是在低SNR情况下 。这尤其适用于中高速的UE , 因为信道变化太快 , 使得多个子帧信道估计无法正常工作 。
l Sub-PRB分配:这可以提供系统容量方面的一些增益 , 但在覆盖方面影响不大 。
基于以上讨论 , 可以看出 , 最有希望获得VoLTE质量的两种新eMTC技术是:(1)跳频多子帧信道估计和(2)增加DMRS密度 。其他技术已经通过实现(例如 , 多子帧信道估计)可用 , 或者不太可能改善VoLTE质量(例如 , 重复或子PRB分配) 。
观察结果1:eMTC的两种很有前途的VoLTE增强技术是:(1)具有多子帧信道估计的跳频和(2)增加DMRS密度 。
如图1所示 , 由于VoLTE业务的时间敏感性和周期性 , 很难在Re-12 UE之外改善VoLTE性能 。一种可以考虑的方法是使用语音帧聚合 。这减少了高层开销 , 从而以由于聚合而导致的较大时延为代价提供了一些增益 。例如 , 使用evs7.2kbps编解码器 , UE必须每20ms传输256位 。当两个语音帧聚合在一起时 , 由于只需要1个PDCP/RLC/MAC开销 , 有效负载大小仅为每40ms 440比特 。结果 , 所需的瞬时数据速率降低 。在这种情况下 , 可以通过开销减少来实现约0.5dB的增益 。由于更长的传输 , 时间分集也可能产生额外的增益 。但是 , 这种聚合将引入额外的时延 。因此 , 在宽松的时延预算下 , 语音帧聚合可以提供一些增益 。
图2显示了具有2帧聚合的VoLTE传输(即每40ms传输一个数据包) 。如果使用Rel-12 HARQ模式 , 这将需要高达112ms来传输包的10个副本(即40ms的传输时间 , 这是不进行语音帧聚合的传输时间的两倍) 。然后 , 第一个语音帧的时延为132ms 。因此 , 可以看出时延显著增加 。注意 , 可以通过减少最大重传次数来减少延迟 。然而 , 这又影响覆盖范围 。
文章插图
另一方面 , 如果eMTC重复与语音帧聚合一起使用 , 则时延可以显著减少 , 如图2所示 。这是因为eMTC重复是连续的 。在该示例中 , 第一分组的时延从132ms减少到52ms 。
然而 , 由于CE Mode A支持{2,4,8,16,32}重复 , 因此只能使用32ms而不是40ms来传输分组 。这表示大约1dB的编码丢失 。因此 , 应该研究在CE模式A中是否可以支持额外的重复次数 。例如 , 可以包括20和40次重复以允许所有子帧用于VoLTE 。
观察4:考虑CE模式A中的额外重复次数(例如20、40) , 以便使用VoLTE的所有子帧 。
【VoLTE增强功能】
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