Welke interface is vereist voor CSFB in LTE?

Circuit-Switched FallBack (CSFB) is een mechanisme in LTE-netwerken (Long-Term Evolution) dat de overgang mogelijk maakt van het LTE-netwerk naar een bestaand circuit-geschakeld netwerk (2G of 3G) om spraakoproepen te vergemakkelijken. CSFB is cruciaal voor LTE-netwerken die zich aanvankelijk richtten op het leveren van snelle datadiensten, maar een oplossing nodig hadden voor spraakoproepen, die traditioneel werden afgehandeld door circuitgeschakelde netwerken. De primaire interface die vereist is voor CSFB in LTE is de SGs-interface.

SGs-interface:

Definitie:

  • De SGs-interface is een logische interface die het LTE Evolved Packet System (EPS) en het Circuit Switched (CS)-domein verbindt. Het wordt specifiek gebruikt voor de uitwisseling van signaalinformatie gerelateerd aan de CSFB-procedure.

Functionaliteit:

  • De SGs-interface vergemakkelijkt de communicatie tussen het LTE-kernnetwerk, vertegenwoordigd door de Evolved Packet Core (EPC), en het CS-domein, dat mogelijk oudere netwerken zoals GSM (2G) of UMTS (3G) omvat.

Gebruikte protocollen:

  • De signalering op de SGs-interface maakt gebruik van verschillende protocollen, waaronder het Mobile Application Part (MAP)-protocol. MAP wordt vaak gebruikt voor signalering tussen verschillende elementen in het CS-domein.

CSFB-procedure:

  • Wanneer een apparaat dat geschikt is voor VoLTE een spraakoproep initieert of ontvangt, en het LTE-netwerk de oproep moet overdragen aan een bestaand CS-netwerk, wordt de CSFB-procedure geactiveerd. De SGs-interface is betrokken bij de signalering om deze transitie te coördineren.

Belangrijke stappen in de CSFB-procedure:

1. Oproep instellen:

  • Het proces begint met het opzetten van de spraakoproep binnen het LTE-netwerk.

2. Detectie van behoefte aan CSFB:

  • Het netwerk bepaalt de behoefte aan CSFB op basis van de oproepvereisten en de beschikbaarheid van LTE-dekking voor spraakdiensten.

3. SG’s signalering:

  • SGs-interface speelt een rol bij de signalering tussen de LTE EPC en het CS-netwerk. Dit omvat de uitwisseling van informatie over de komende overdracht voor de continuïteit van de spraakdienst.

4. Overdracht aan CS-netwerk:

  • Na de signalering op SG’s wordt de overdracht van de spraakoproep gestart en gaat het apparaat over naar het bestaande CS-netwerk om de oproep voort te zetten.

5. Voltooiing van CS-oproep:

  • Het CS-netwerk verwerkt de spraakoproep tot voltooiing, waarna het apparaat kan terugkeren naar het LTE-netwerk voor datadiensten.

Interactie met MSC en MME:

  • De SGs-interface verbindt het Mobile Switching Center (MSC) in het CS-domein met de LTE MME (Mobility Management Entity) in de EPC. Deze samenwerking zorgt voor een goede coördinatie voor CSFB.

Fallback voor spraakservices:

  • CSFB is specifiek geïmplementeerd voor noodscenario’s waarbij de LTE-dekking voor spraakdiensten mogelijk beperkt is, zodat gebruikers naadloos kunnen blijven bellen via oudere CS-netwerken.

Conclusie:

De SGs-interface speelt een cruciale rol in het CSFB-mechanisme binnen LTE-netwerken. Het vergemakkelijkt de signalering en coördinatie die nodig is voor een soepele overdracht van spraakoproepen van de LTE EPC naar oudere circuitgeschakelde netwerken. Deze samenwerking is essentieel om de continuïteit van spraakdiensten te garanderen, vooral in scenario’s waarin de LTE-dekking voor spraak beperkt kan zijn. De CSFB-procedure, mogelijk gemaakt door de SGs-interface, demonstreert de interoperabiliteit tussen het ontwikkelde LTE-netwerk en traditionele circuitgeschakelde netwerken voor de continuïteit van spraakoproepen.

Recent Updates

Related Posts