当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 2016年,中国电信提出了转型3.0战略,并发布了《CTNet 2025网络重构白皮书》,大力推进网络架构创新,将科技成果与现网应用紧密结合,为实现网络智能化、业务生态化、运营智慧化进行了有益探

2016年,中国电信提出了转型3.0战略,并发布了《CTNet 2025网络重构白皮书》,大力推进网络架构创新,将科技成果与现网应用紧密结合,为实现网络智能化、业务生态化、运营智慧化进行了有益探索。

作为中国电信省级运营单位中的排头兵,浙江电信积极践行CTNet2025,在网络重构与转型3.0战略中一直扮演着先行者的角色。近日,浙江电信在此方面的工作再次取得重大进展,在合作伙伴的全力配合下,其基于SDN NFV的物联网超大规模认证资源池突破十万终端规模。

据浙江电信相关负责人介绍,该资源池主要负责承载浙江电信全省智能电力终端业务,系统已在网稳定运行近两年时间,终端用户稳步上升。截至2018年11月,终端并发业务量已突破10万,是目前中国运营商NFV承载L2TP VPDN业务量最大商用规模,对于运营商整个网络架构重构具有重大借鉴意义。

万物互联时代超大规模终端认证面临巨大挑战

当前,数字化转型的触角已经伸向各个行业。作为数字化转型的重要使能技术,物联网正在以数百亿级的连接规模迅猛增长,从人与人的连接到物与物的连接,借力IoT撬开的行业市场也成为运营商转型过程中必须要把握好的新增长点。

市场研究机构Gartner预测,到2020年全球物联网设备数量将达到260亿个,物联网市场规模将达1.9万亿美元。

崭新的万物互联时代,业务需求和终端类型越来越多,小颗粒、高并发的海量行业物联网终端在认证方面如何实现?成为运营商在帮助电力等特殊行业进行数字化转型过程中面临的巨大挑战。

原来由于终端接入量并不是很大,可以用特定的网元来实现终端认证;但专用硬件是无法满足现在和未来万物互联时代的物联网超大规模终端认证需求的,SDN NFV成为解决上述问题的有效路径。

VPDN中引入NFV成为解决之道

从技术上来看,传统VPDN通常作为无线宽带服务的增强功能和更高级服务,它以高速3G、4G数据网络为承载,通过拨号并利用L2TP隧道技术为客户构建隔离的虚拟专用网络,实现对政企客户内部信息安全的访问。

但由于传统VPDN设备是集中LNS设备/硬件BAS设备,随着物联网业务的迅猛发展,用户数不断增多,硬件LNS设备有许多不够完善的缺点:软件和硬件耦合、封闭的业务单元;新业务升级时需要更换大量硬件,导致新业务开通周期较长,甚至按月计;分散配置维护导致运维压力较大;对设备需台阶式升级,投资成本较高和未来投资无法保护,无法灵活匹配场景需求,更加无法满足万物互联时代行业用户对于弹性、按需、快速交付、容易恢复、简单运维和统一管理的新需求。

为此,浙江电信在VPDN业务中引入NFV技术,将X86架构下的vLNS作为VPDN业务LNS的新型设备,以实现BAS设备的软件化和虚拟化。以此解决传统硬件设备大并发的性能瓶颈,大幅减少用户投资,适应物联网快速部署需求,推动物联网的快速建设和可持续发展。截至2018年11月,终端并发业务量已突破10万,是目前中国运营商NFV承载L2TP VPDN业务量最大商用规模。

与此同时,伴随时间变化以及不同业务需求的改变,这种资源池的灵活组网架构可以按需扩展网元、进行资源按需配给,承载规模可达到百万级,满足浙江电信未来业务的发展需求,未来将为更多行业的物联网超大规模终端认证提供资源池模式的服务。

全面助力运营商践行网络重构

本次浙江电信基于SDN NFV的物联网超大规模认证资源池突破十万终端规模,也是中国电信网络重构在细分应用场景的一次阶段性胜利。

从中国电信网络重构的目标来看,在企业运营角度,中国电信需要简洁、敏捷、开放、集约的网络架构;用户侧角度来看,需要网络可视、资源可选、用户自服务。这与新华三控制与转发分离、业务集中控制、网络资源池化、业务大规模弹性自动部署、网络灵活自定义的网络架构重构理念不谋而合。

在运营商网络重构领域,新华三一直积极实践为运营商提供更有弹性、更灵活、适应性更强的网络架构。作为业界少有的具备IT与CT完整能力的供应商之一,新华三深度参与了运营商的网络重构,积累了丰厚的实践经验。浙江电信与新华三于2015年便开展了SDN NFV新业务的测试和探索,从痛点切入进行各类业务的试点及论证,例如新华三助力浙江电信vBRAS城域网试点。而本次浙江电信引入SDN NFV的场景是行业物联网应用中的VPDN认证资源池,即LNS资源池。

作为业界领先的数字化解决方案领导者,新华三致力于成为运营商网络转型的最佳合作伙伴,帮助运营商加速网络重构,实现智慧运营。

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