当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 运营商网络功能虚拟化(NFV)首先考虑业务发展和云化的需求。电信业务种类丰富,包括核心网、无线接入网、承载网、传输网、业务平台等多个领域的电信网元都可以采用云化方式部署,各业务在部署位置和资源需

运营商网络功能虚拟化(NFV)首先考虑业务发展和云化的需求。电信业务种类丰富,包括核心网、无线接入网、承载网、传输网、业务平台等多个领域的电信网元都可以采用云化方式部署,各业务在部署位置和资源需求等方面往往存在较大差异,因此业务云化的趋势也是多样化的。

考虑到电信业务云化的效益、难度、可靠性要求,以及云化后的稳定性,目前各大运营商均优先从业务需求迫切、云化难度较小、易于集中化和规模化部署、资源需求较为一致和易于资源共享的业务入手推进业务云化。这类业务主要集中在核心网控制面,如IMS、EPC控制面、PCC、短信、智能网、能力开放等领域,此类业务对云资源池的要求较为一致,适合集中化部署在大规模的电信云中,通过云化实现业务的灵活部署和资源最大程度的共享。

但伴随着5G技术的快速发展和边缘业务的兴起,越来越多的业务产生了部署在边缘的需求,在智能制造、智慧城市、车联网、云游戏、AR/VR等各个垂直领域,时延与带宽成为这些边缘业务的核心关注点。以SAE-GW/UPF为例,边缘业务对转发面网元的要求为在承载百万级用户量的前提下,其端到端转发时延要求不超过10ms,带宽要求在50G以上,核心网UPF带宽甚至要达到300G。同时,边缘云节点在空间和供电、承重等方面存在着很强物理约束,这个特点使得原本核心云端的无限资源模式、大规模部署成本效应淡化,因此在边缘云具体部署实现时,必须需要考虑在有限空间、供电资源、承重能力这些前提下,如何满足业务的性能需求。

为满足5G uRLLC、eMBB以及网络切片场景下边缘多样化业务的部署需求,在边缘节点有限的资源环境下实现低时延、高可靠、大流量的网络功能,硬件加速技术应运而生。

图1.转发面网元硬件加速架构

2019年6月26日,世界移动通信大会MWC上海展上,中国移动研究院向业界演示了全球首个面向5G的边缘开放硬件加速平台,并发布了《中国移动转发面网元硬件加速白皮书》。

中国移动研究院创新性的提出了边缘场景硬件加速开放平台的概念、架构与设计。该加速平台以UPF为切入点,考虑到边缘场景下机房在资源、空间、供电等方面的问题,一方面通过智能网卡对UPF媒体转发进行硬件加速,将大部分流量从CPU卸载到智能网卡上,获得更高的转发性能,降低CPU占用率,较纯虚拟化UPF在同样吞吐量下占用更少的资源;另一方面通过定义UPF上次软件与加速硬件之间的逻辑接口,保证UPF网元可以调用异厂商加速卡的加速能力,实现软硬解耦和加速资源的池化。中国移动研究院联合中兴,联想,是德科技(IXIA)首次演示了该解决方案,在该方案中中兴的虚拟化UPF可以调用联想的加速卡,保证了加速硬件的通用性,突破了当前虚拟化转发的性能和时延瓶颈,实现虚拟化转发面的超高吞吐量、超低时延。

图1 中国移动边缘开放硬件加速平台

图2 中国移动边缘开放硬件加速平台演示方案

《中国移动转发面网元硬件加速白皮书》以边缘计算发展理念为基础,以网络转型需求和业务发展趋势为指引,向业界系统阐释中国移动硬件加速、尤其是转发面网元硬件加速的架构和技术方案建议。针对转发面网元硬件加速的研究,是中国移动边缘云虚拟化SAE-GW/UPF下沉的必要条件,是能否满足边缘应用网络需求的关键技术。该白皮书的核心诉求是联合产业共同推进虚拟化UPF网元通用加速硬件的成熟,并呼吁业界一起对转发面网元硬件加速技术展开更深入的研究,早日推动技术方案的成熟与落地,加速5G URLLC和eMBB的商用进程。

中国移动倡议业界联合对硬件加速技术,尤其是对转发面网元的硬件加速技术的方案、架构、演进路线等进行深入的研究和实践,共同推进硬件加速技术的成熟,更好的支持边缘场景的业务发展和网络转型。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭