Непрерывность голосового вызова

Непрерывность голосового вызова (англ. Voice Call Continuity, VCC) — это спецификация, разработанная консорциумом 3GPP, описывающая механизм сохранения голосового вызова при переходе мобильного телефона между радиодоменами с коммутацией каналов и с коммутацией пакетов (3GPP TS 23.206). Данная технология необходима для обеспечения непрерывной связи при перемещении абонента между разными типами сетей связи[1]. Статус спецификации 3GPP TS 23.206 изменён на «Under change control», она заменена документами 23.237 (IMS Service Continuity) и 23.292 (IMS Centralized Services)[2].

Множество современных мобильных телефонов поддерживают как сотовые сети, так и другие широкополосные радиотехнологии. Например, устройства серии N и E компании Nokia поддерживают и GSM, и Wi-Fi. Аналогичные двухрежимные устройства выпускают такие производители, как Sony Ericsson, BlackBerry, Samsung, HTC, Motorola и Apple iPhone. Поддержка WiMAX также внедряется, и на рынок выходят телефоны от Kyocera и других производителей с двухрежимной поддержкой на базе CDMA. Благодаря этому с мобильных устройств возможно получать доступ к широкому спектру интернет-приложений через беспроводные технологии передачи данных, такие как Wi-Fi и WiMAX. В частности, по этим альтернативным радиоинтерфейсам может осуществляться передача трафика VoIP.

В то время как звонки по VoIP с мобильных устройств управляются инфраструктурой IP, согласно спецификациям VCC вызовы в сотовых сетях с коммутацией каналов также «якорятся» в IP-домене, например, в IP-мультисервисной подсистеме (IMS). Когда устройство подключается к беспроводным точкам доступа (например, к Wi-Fi) или отключается от них, клиентское приложение на телефоне уведомляет платформу VCC в сети об изменении радиоусловий. Это позволяет инициировать и завершать голосовые соединения как в домене с коммутацией каналов, так и в IP-домене, обеспечивая передачу речевого потока между различными технологиями прозрачно для пользователя.

Эта технология интересна абонентам как пример преимуществ, достигаемых благодаря концепции конвергенции фиксированной и мобильной связи (FMC). Поскольку большинство точек доступа Wi-Fi и WiMAX используют фиксированные линии передачи, плавное переключение, например, между Wi-Fi и GSM, позволяет всегда выбирать наилучшее по качеству и стоимости радиодоступа независимо от транспортной технологии, лежащей в основе. Операторы связи также заинтересованы во внедрении VCC для предложения продуктов FMC целевым сегментам рынка, например, корпоративным клиентам. Особенно операторы сотовой связи могут реализовать пакетные предложения, в которые входят широкополосное подключение с Wi-Fi-роутером и комплект двухрежимных устройств. Это поддерживает бизнес-модель замещения фиксированной связи мобильной (FMS): вызовы из офиса передаются как VoIP через Wi-Fi и широкополосное соединение, а технология VCC обеспечивает бесшовную передачу этих вызовов в сотовую сеть при перемещении устройства в зоны с некорректным покрытием Wi-Fi.

Одним из ограничений VCC является его фокусировка на голосовом сервисе. Для обеспечения привычного опыта сотовой телефонии на устройствах, подключённых по Wi-Fi, остальные функции должны быть также реализованы в домене с коммутацией пакетов. Например, 3GPP определил спецификации передачи SMS по IP (3GPP TS 23.204) для поддержки обмена сообщениями через IP-сети. Однако в течение многих лет в сотовых сетях была встроена целая серия других бизнес-функций, например, дополнительные услуги GSM в регистре главного местоположения (HLR). Для обеспечения полной непрерывности обслуживания между различными сетями эти сервисы также должны реализовываться в IP-домене.

Эволюция

IMS Service Continuity и ICS

В рамках стандарта Release 8 консорциума 3GPP концепция VCC была расширена и заменена более широкой, охватывающей все услуги, предоставляемые IMS. Результатом этой работы стали спецификации Непрерывности сервисов IMS[3] и Централизованных сервисов IMS (ICS)[4], которые, в частности, применяются для обеспечения непрерывности голосовых вызовов между сетями LTE и старыми сетями 2G/3G.

Архитектура ICS позволяет предоставлять абонентам услуги связи и управлять ими на базе механизмов IMS независимо от используемой сети доступа[5][6]. Централизованное управление вызовами реализуется через якорение сессий с помощью сервера SCC AS (Service Centralization and Continuity Application Server)[5][7] и функцию выбора домена (T-ADS), которая определяет оптимальный домен для маршрутизации вызова[5].

В сетях 5G

На начальных этапах развертывания автономных сетей 5G (5G SA) основным методом обеспечения голосовой связи является механизм EPS Fallback, который переводит устройство в сеть 4G для осуществления вызова через VoLTE[8][9].

Для перехода от технологии VoNR к VoLTE без использования EPS Fallback применяются процедуры межсистемного взаимодействия на базе интерфейса N26, описанные в спецификации 3GPP TS 23.502[10].

В стандарте 3GPP Release 16 определён механизм 5G SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity). Он обеспечивает непрерывность голосового вызова путём его перевода из пакетного домена сети 5G (NG-RAN) в домен коммутации каналов сети 3G (UTRAN) в случае выхода устройства из зоны покрытия 5G при отсутствии доступа к сетям 4G[11][12].

Негеоназемные сети (NTN)

Обеспечение непрерывности сервиса при переходе между наземными сотами и спутниковым сегментом достигается за счёт интеграции негеоназемных сетей (NTN) в архитектуру 5G. Это позволяет устройствам переключаться между сетями с минимальными прерываниями связи[13]. Для компенсации значительных задержек, характерных для спутниковых каналов, используется механизм условного хэндовера (Conditional Handover, CHO)[14]. При использовании CHO устройство заранее получает конфигурации для переключения и выполняет его автономно при наступлении заданных условий[14]. Такой подход снижает время прерывания сервиса и позволяет поддерживать непрерывность сеанса при перемещении пользователей из зон наземного покрытия в удалённые регионы, обслуживаемые спутниками[14][13].

Примечания

  1. 3GPP TS 23.206 — Voice Call Continuity (VCC); Stage 2 (англ.). 3GPP. Дата обращения: 27 августа 2026.
  2. Status of 3GPP TS 23.206. 3GPP. Дата обращения: 27 августа 2026.
  3. 3GPP TS 23.237 — IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity; Stage 2 (англ.). 3GPP. Дата обращения: 27 августа 2026.
  4. 3GPP TS 23.292 — IP Multimedia Subsystem (IMS) Centralized Services; Stage 2 (англ.). 3GPP. Дата обращения: 27 августа 2026.
  5. 1 2 3 IMS Centralized Services Overview. Real Time Communication (17 мая 2017). Дата обращения: 27 августа 2026.
  6. IP Multimedia Subsystem (IMS) Centralized Services (ICS); Stage 2. ETSI (июнь 2011). Дата обращения: 27 августа 2026.
  7. VoLTE Suite Overview. IMS Workx Portal. Дата обращения: 27 августа 2026.
  8. 5G Voice: VoNR and EPS Fallback. Nokia. Дата обращения: 27 августа 2026.
  9. EPS Fallback in 5G SA Voice Explained. Hicelltek. Дата обращения: 27 августа 2026.
  10. 5G Voice over NR (VoNR) and Inter-RAT Handover from NR SA to LTE. Telecom Hall. Дата обращения: 27 августа 2026.
  11. 5G SRVCC Architecture for 5G NG-RAN to 3G UTRAN. Telecom Hall. Дата обращения: 27 августа 2026.
  12. Study on Single Radio Voice Call Continuity from 5G to 3G (Release 16). 3GPP. Дата обращения: 27 августа 2026.
  13. 1 2 3GPP NTN Use Case Categories and Architecture. TechPlayOn (15 января 2024). Дата обращения: 27 августа 2026.
  14. 1 2 3 Conditional Handover (CHO) in 5G NTN. free5gc.org Blog (3 сентября 2025). Дата обращения: 27 августа 2026.

Литература