RU186862U1 - Subscriber network device with virtualized network functions - Google Patents
Subscriber network device with virtualized network functions Download PDFInfo
- Publication number
- RU186862U1 RU186862U1 RU2018138315U RU2018138315U RU186862U1 RU 186862 U1 RU186862 U1 RU 186862U1 RU 2018138315 U RU2018138315 U RU 2018138315U RU 2018138315 U RU2018138315 U RU 2018138315U RU 186862 U1 RU186862 U1 RU 186862U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- microcontroller
- inputs
- bus
- outputs
- memory
- Prior art date
Links
- 230000006870 function Effects 0.000 title claims abstract description 15
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims abstract description 8
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract description 4
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 4
- 238000003491 array Methods 0.000 description 4
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002860 competitive effect Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 238000013500 data storage Methods 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
- H04L41/18—Delegation of network management function, e.g. customer network management [CNM]
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F9/00—Arrangements for program control, e.g. control units
- G06F9/06—Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
- G06F9/46—Multiprogramming arrangements
- G06F9/50—Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU]
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Software Systems (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к системам передачи данных, в частности, к системам с использованием виртуализации абонентских сетевых устройств (vCPE).The utility model relates to data transmission systems, in particular to systems using subscriber network device virtualization (vCPE).
1. Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями, содержащее микроконтроллер, постоянное запоминающее устройство, оперативное запоминающее устройство, связанные шиной с микроконтроллером, порты ввода информации, соединенные шиной адреса и данных с микроконтроллером, отличающееся тем, что в него дополнительно введены блок Wi-Fi, блок индикации, связанные шиной с микроконтроллером, RAID контроллер, связанный шиной адреса и данных с микроконтроллером, и с постоянным запоминающим устройством в составе накопителей HDD/SSD; модуль высокоскоростной обработки пакетных данных с неблокируемой высокоскоростной матрицей коммутации на базе ПЛИС (FPGA), первый вход/выход которого связан шиной с микроконтроллером; приемо-передающие модули Ethernet, первые входы/выходы которых соединены шиной со вторыми входами/выходами модуля высокоскоростной обработки пакетных данных с неблокируемой высокоскоростной матрицей коммутации на базе ПЛИС (FPGA); порты ввода/вывода информации, первые входы которых соединены с вторыми входами/выходами приемо-передающих модулей Ethernet, а вторые входы/выходы являются входами/выходами устройства.1. A subscriber network device with virtualized network functions, comprising a microcontroller, read-only memory, random access memory, connected to the microcontroller bus, information input ports connected by the address and data bus to the microcontroller, characterized in that a Wi-Fi unit is additionally introduced into it , an indication unit connected by a bus to the microcontroller, a RAID controller, connected by an address and data bus to the microcontroller, and with a read-only memory device as part of the HDD / SSD a high-speed packet data processing module with a non-blocking high-speed FPGA-based switching matrix, the first input / output of which is connected to the microcontroller by a bus; Ethernet transceiver modules, the first inputs / outputs of which are connected by bus to the second inputs / outputs of the high-speed packet data processing module with a non-blocking high-speed FPGA-based switching matrix; information input / output ports, the first inputs of which are connected to the second inputs / outputs of the Ethernet transceiver modules, and the second inputs / outputs are the inputs / outputs of the device.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что все ее элементы выполнены с использованием цифровых технологий. 2. The device according to p. 1, characterized in that all its elements are made using digital technology.
Description
Полезная модель относится к системам передачи данных, в частности, к системам с использованием виртуализации абонентских сетевых устройств (vCPE).The utility model relates to data transmission systems, in particular to systems using subscriber network device virtualization (vCPE).
Операторы связи ищут новые пути генерации потоков прибыли, более гибкой организации предоставления услуг, сокращения затрат на обслуживание инфраструктуры и автоматизации управления. Ответом на подобные потребности является концепция NFV (Network Function Virtualization) - виртуализация сетевых функций. Разработчики решений пытаются предложить операторам новые бизнес-кейсы, которые бы сделали применение технологии экономически эффективным. Среди потенциально привлекательных кейсов выделяется vCPE (virtual Customer Premises Equipment или «виртуализация абонентских сетевых устройств»).Telecommunications operators are looking for new ways to generate revenue streams, more flexible organization of service delivery, reducing infrastructure maintenance costs and management automation. The answer to these needs is the concept of NFV (Network Function Virtualization) - virtualization of network functions. Solution developers are trying to offer operators new business cases that would make the use of technology cost-effective. Among the potentially attractive cases vCPE stands out (virtual Customer Premises Equipment or “virtualization of subscriber network devices”).
Одним из основных подходов к внедрению vCPE является Edge модель, где все виртуальные функции размещаются на стороне клиента на недорогом устройстве (микро-сервере с достаточным количеством Ethernet-портов), который является локальной NFV инфраструктурой (NFVI) для конкретного заказчика. При использовании подхода с созданием небольшой виртуальной инфраструктуры на клиентских устройствах не нужно огромного пула ресурсов и затраты появляются только в тот момент, когда клиент заказывает услугу.One of the main approaches to implementing vCPE is the Edge model, where all virtual functions are located on the client side on an inexpensive device (micro-server with a sufficient number of Ethernet ports), which is a local NFV infrastructure (NFVI) for a specific customer. When using the approach with creating a small virtual infrastructure on client devices, you do not need a huge pool of resources and costs appear only at the moment when the client orders the service.
Наиболее близким техническим решением, отвечающим требованиям виртуализации абонентских сетевых устройств, является устройство, описанное в статье «Оценка эффективности архитектур сетевых процессоров» (Грищенко В.И., Ладыженский Ю.В., Юнис М. Основные направления развития современных сетевых процессоров / Д.Д. Моргайлов, Ю.В. Ладыженский, М. Юнис // Науковi працi ДонНТУ. - Донецк, 2011. - (Серия «Iнформатика, кiбернетика та обчислювальна технiка»). - №14 (188). - с. 123-127.) - прототип.The closest technical solution that meets the requirements of virtualization of subscriber network devices is the device described in the article "Evaluation of the effectiveness of network processor architectures" (Grishchenko V.I., Ladyzhensky Yu.V., Yunis M. The main directions of development of modern network processors D. Morgailov, Yu.V. Ladyzhensky, M. Yunis // Science and technology, DonNTU. - Donetsk, 2011. - (Series "Informatics, cybernetics and obucenuvlya tekhnika"). - No. 14 (188). - pp. 123-127 .) is a prototype.
Данное устройство содержит микроконтроллер, постоянное запоминающее устройство, оперативное запоминающее устройство, связанные шиной с микроконтроллером, порты ввода информации, соединенные шиной адреса и данных с микроконтроллером.This device contains a microcontroller, read-only memory, random-access memory, connected to the microcontroller by the bus, information input ports connected by the address and data bus to the microcontroller.
Цель полезной модели - обеспечение аппаратного резервирования системы хранения, что наиболее критично для приложений виртуализации, когда для работы нескольких виртуальных функций требуется достаточная производительность системы хранения и при этом высокая надежность.The purpose of the utility model is to provide hardware redundancy for the storage system, which is most critical for virtualization applications, when several virtual functions require sufficient storage system performance and high reliability.
Поставленная цель достигается тем, что в устройство, содержащее микроконтроллер, постоянное запоминающее устройство, оперативное запоминающее устройство, связанные шиной адреса и данных с микроконтроллером, порты ввода информации, соединенные шиной адреса и данных с микроконтроллером, дополнительно введены блок Wi-Fi, блок индикации, RAID контроллер, связанный шиной адреса и данных с микроконтроллером, и накопителями HDD/SSD; модуль высокоскоростной обработки пакетных данных с неблокируемой высокоскоростной матрицей коммутации на базе ПЛИС (FPGA), первый вход/выход которого связан шиной с микроконтроллером; приемо-передающие модули Ethernet, первые входы/выходы которых соединены шиной со вторыми входами/выходами модуля высокоскоростной обработки пакетных данных с неблокируемой высокоскоростной матрицей коммутации на базе ПЛИС (FPGA); порты ввода/вывода информации, первые входы которых соединены с вторыми входами/выходами приемо-передающих модулей Ethernet, а вторые входы/выходы являются входами/выходами устройства.This goal is achieved by the fact that in the device containing the microcontroller, read-only memory, random access memory, the address and data bus connected to the microcontroller, information input ports connected to the address and data bus with the microcontroller, an additional Wi-Fi unit, an indication unit, RAID controller connected by address and data bus with microcontroller and HDD / SSD; a high-speed packet data processing module with a non-blocking high-speed FPGA-based switching matrix, the first input / output of which is connected to the microcontroller by a bus; Ethernet transceiver modules, the first inputs / outputs of which are connected by bus to the second inputs / outputs of the high-speed packet data processing module with a non-blocking high-speed FPGA-based switching matrix; information input / output ports, the first inputs of which are connected to the second inputs / outputs of the Ethernet transceiver modules, and the second inputs / outputs are the inputs / outputs of the device.
Сравнение с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается наличием новых блоков и их связями между ними. Таким образом, заявляемая система соответствует критерию «новизна».Comparison with the prototype shows that the inventive device is characterized by the presence of new units and their connections between them. Thus, the claimed system meets the criterion of "novelty."
Сравнение заявляемого решения с другими техническими решениями показывает, что перечисленные элементы, используемые в блоках, являются известными, однако их введение в указанной связи с остальными элементами приводит к расширению функциональных возможностей устройства. Это подтверждает соответствие технического решения критерию «существенные отличия».A comparison of the proposed solutions with other technical solutions shows that the listed elements used in the blocks are known, however, their introduction in this connection with other elements leads to the expansion of the functionality of the device. This confirms the conformity of the technical solution to the criterion of "significant differences".
На фиг. 1 представлена блок-схема предлагаемого устройства.In FIG. 1 shows a block diagram of the proposed device.
Устройство включает: микроконтроллер 1, модуль высокоскоростной обработки пакетных данных с неблокируемой высокоскоростной матрицей коммутации на базе ПЛИС (FPGA) 2, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 3, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4, порты ввода информации 5, блок Wi-Fi 6, шину адреса и данных 7, блок индикации 8, RAID контроллер 9, накопители HHD/SSD 15; датчик температуры окружающей среды 10, датчик температуры системы охлаждения 11, приемо-передающего модуля Ethernet 12, 13; порты ввода/вывода информации 14.The device includes:
Предлагаемое устройство работает следующим образом.The proposed device operates as follows.
Для подключения удаленных офисов, подразделений и т.п., имеющих собственную локальную сеть, с применением сервисов точка-точка, точка-многоточка и многоточка-многоточка необходима установка специального оборудования, размещаемого на стороне заказчика, однако обслуживаемого централизованно (например, поставщиком услуги или центральным офисом). В этом случае наиболее современным подходом является внедрение концепции SDN/SD-WAN и поддержка сервисов NFV, внедряемых централизованно (например, в дата-центре оператора) или распределено (как на vCPE, так и на опорной сети, и в дата-центре).To connect remote offices, departments, etc., having their own local area network, using point-to-point, point-to-multipoint, and multipoint-to-multipoint services, it is necessary to install special equipment located on the customer’s side, but serviced centrally (for example, by a service provider or central office). In this case, the most modern approach is the introduction of the SDN / SD-WAN concept and support for NFV services implemented centrally (for example, in the operator’s data center) or distributed (both on vCPE, on the core network, and in the data center).
Внедрение NFV позволит операторам и крупным корпоративным заказчикам трансформировать сетевую инфраструктуру за счет отказа от использования специализированного сетевого оборудования в пользу полностью программных и виртуализированных решений.The introduction of NFV will allow operators and large corporate customers to transform the network infrastructure by eliminating the use of specialized network equipment in favor of fully software and virtualized solutions.
Для применения технологии NFV необходима виртуализация абонентского оборудования путем использования vCPE. При подключении нового клиента, помимо установки демаркационного устройства, которое разделяет сеть клиента и сеть оператора, перед сервис-провайдером часто возникает задача реализации дополнительных функций - например, для контроля и управления соединениями и трафиком, решения бизнес-задач клиента и т.д. Так, многим корпоративным заказчикам требуются такие дополнительные функции, как межсетевой экран (Firewall), поддержка VPN и защита от DDoS.To use NFV technology, virtualization of subscriber equipment is required by using vCPE. When connecting a new client, in addition to installing a demarcation device that separates the client’s network and the operator’s network, the service provider often has the task of implementing additional functions - for example, to control and manage connections and traffic, solve client business problems, etc. So, many corporate customers require additional features such as a firewall, VPN support, and DDoS protection.
Для того, чтобы реализовать такие сервисы сегодня, нужно доставить, установить, настроить, а затем еще и обслуживать соответствующее оборудование на стороне клиента. NFV помогает решить эту задачу гораздо более эффективным образом, а именно за счет виртуализации сетевых функций в программных приложениях, которые можно запустить как на обычных серверах, так и на виртуальных машинах, работающих на этих серверах. В этом случае оператор может, используя лишь одно сетевое интерфейсное устройство для разграничения трафика, «разместить» все остальные функции, такие как межсетевой экран, на своей территории, а для упрощения сети и управления ею, в частности для построения цепочек сервисов, внедрить SDN.In order to implement such services today, you need to deliver, install, configure, and then also maintain the appropriate equipment on the client side. NFV helps to solve this problem in a much more efficient way, namely due to virtualization of network functions in software applications that can be run both on ordinary servers and on virtual machines running on these servers. In this case, the operator can, using only one network interface device to differentiate traffic, “place” all other functions, such as a firewall, on its territory, and to simplify the network and manage it, in particular for building service chains, implement SDN.
Основное назначение предлагаемого устройства - построение сети архитектуры SD-WAN операторами связи и для корпоративных сетей. Для этого используются устройства vCPE, устанавливаемые на стороне сети заказчика и позволяющие реализовывать SDN подход к управлению сетями и внедрению сервисов согласно идеологии NFV.The main purpose of the proposed device is the construction of the SD-WAN architecture network by telecom operators and for corporate networks. For this, vCPE devices are used that are installed on the customer’s network side and allow implementing the SDN approach to network management and service implementation according to the NFV ideology.
Для реализации абонентского сетевого устройства с виртуализированными сетевыми функциями (vCPE) взята известная структура построения сетевых процессоров (прототип) с центральным процессором (CPU) 1, связанным шиной адреса и данных 7 с портами ввода информации 5, и шинами с постоянным запоминающим устройством (ПЗУ) 3 и оперативным запоминающим устройством (ОЗУ) 4. CPU 1 также связан шиной с неблокируемой высокоскоростной матрицей коммутации на базе ПЛИС (FPGA) 2. Использование микросхем FPGA 2 дает необходимую гибкость при разработке аппаратной логики обработки сетевого трафика, а также возможность реализации дополнительного функционала при изменении конкурентной среды без изменения архитектуры устройства.To implement a subscriber network device with virtualized network functions (vCPE), a well-known structure for building network processors (prototype) with a central processing unit (CPU) 1, an address and
Входы портов ввода информации 5 (фиг. 1) соединены с датчиками температуры окружающей среды 10 и температуры системы охлаждения vCPE 11, что позволяет контролировать через CPU 1 температурный режим работы устройства. Кроме этого, шина адреса и данных 7 соединена с блоком Wi-Fi 6, обеспечивающим беспроводный мониторинг состояния устройства, с блоком индикации 8. Работу этой части устройства контролирует CPU 1.The inputs of the input ports 5 (Fig. 1) are connected to the sensors of the ambient temperature 10 and the temperature of the cooling system vCPE 11, which allows you to control the temperature mode of the device through
Приемо-передающие модули Ethernet (PHY) 12, 13 - интегральная схема, предназначенная для выполнения функций физического уровня сетевой модели OSI.Ethernet Transceiver Modules (PHY) 12, 13 is an integrated circuit designed to perform the functions of the physical layer of the OSI network model.
Микросхемы PHY позволяют другим микросхемам канального уровня, называемыми MAC, подключиться к физической среде передачи, такой как оптическое волокно или медный кабель. Стандартный микрочип PHY включает в себя модули подуровня физического кодирования (PCS, Physical Coding Sublayer) и подуровня среды передачи (PMD, Physical Medium Dependent). Модуль подуровня физического кодирования выполняет функции кодирования и декодирования передаваемого и принимаемого потока данных. Целью кодирования является упрощение процесса восстановления потока данных приемником.PHYs allow other link-level chips, called MACs, to connect to a physical transmission medium, such as optical fiber or copper cable. The standard PHY microchip includes modules of the physical coding sublayer (PCS, Physical Coding Sublayer) and the transmission medium sublevel (PMD, Physical Medium Dependent). The physical coding sublevel module performs the functions of encoding and decoding the transmitted and received data stream. The purpose of coding is to simplify the process of recovering data stream by the receiver.
Работа RAID контроллера 9.
Аппаратный RAID контроллер 9 монтируется в абонентский коммутатор. Модуль 9 предлагаемого абонентского сетевого устройства с виртуализированными сетевыми функциями (vCPE) работает как самостоятельный микрокомпьютер, поскольку имеет свой собственный вычислительный процессор и память. За счет этого координация массивов происходит с минимальными задержками и без лишних обращений к центральному процессору vCPE. Данная реализация дает больший прирост производительности по сравнению с интегрированными решениями при создании массивов из SSD-накопителей или при создании RAID-массивов высоких уровней из более чем шести традиционных дисков. Кроме того, аппаратные RAID-контроллеры совместимы с профессиональными скоростными жесткими дисками с интерфейсом SAS и могут иметь дополнительные средства для повышения отказоустойчивости: собственную кэш-память на плате, возможность работы от аккумулятора для сохранения содержимого кэш-памяти в случае сбоя электропитания и средства аппаратной коррекции ошибок налету. Аппаратные контроллеры, в отличие от программных и интегрированных, поддерживают гораздо больше схем RAID, некоторые даже предоставляют возможность использовать нестандартные уровни, а также позволяют строить сложные гибридные массивы из разных уровней RAID с одновременным задействованием жестких и твердотельных дисков.
Таким образом, предлагаемое абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями (vCPE) обеспечит более высокую производительность подсистемы хранения данных (ПЗУ) и гарантированную отказоустойчивость.Thus, the proposed subscriber network device with virtualized network functions (vCPE) will provide higher performance subsystem data storage (ROM) and guaranteed fault tolerance.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018138315U RU186862U1 (en) | 2018-10-31 | 2018-10-31 | Subscriber network device with virtualized network functions |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018138315U RU186862U1 (en) | 2018-10-31 | 2018-10-31 | Subscriber network device with virtualized network functions |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU186862U1 true RU186862U1 (en) | 2019-02-06 |
Family
ID=65270131
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018138315U RU186862U1 (en) | 2018-10-31 | 2018-10-31 | Subscriber network device with virtualized network functions |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU186862U1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU189917U1 (en) * | 2018-11-15 | 2019-06-11 | Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" | Subscriber Network Device with Virtualized Network Functions |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20140201374A1 (en) * | 2013-01-11 | 2014-07-17 | Futurewei Technologies, Inc. | Network Function Virtualization for a Network Device |
RU2646336C1 (en) * | 2014-05-28 | 2018-03-02 | Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. | Method, device and system for implementation of virtualized network management |
RU179335U1 (en) * | 2017-12-20 | 2018-05-08 | Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" | Subscriber network device with virtualized network functions |
RU180801U1 (en) * | 2018-03-07 | 2018-06-22 | Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" | Subscriber network device with virtualized network functions |
-
2018
- 2018-10-31 RU RU2018138315U patent/RU186862U1/en active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20140201374A1 (en) * | 2013-01-11 | 2014-07-17 | Futurewei Technologies, Inc. | Network Function Virtualization for a Network Device |
RU2646336C1 (en) * | 2014-05-28 | 2018-03-02 | Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. | Method, device and system for implementation of virtualized network management |
RU179335U1 (en) * | 2017-12-20 | 2018-05-08 | Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" | Subscriber network device with virtualized network functions |
RU180801U1 (en) * | 2018-03-07 | 2018-06-22 | Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" | Subscriber network device with virtualized network functions |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU189917U1 (en) * | 2018-11-15 | 2019-06-11 | Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" | Subscriber Network Device with Virtualized Network Functions |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US12166666B2 (en) | Resilient network communication using selective multipath packet flow spraying | |
CA1311037C (en) | Architecture and organization of a high performance metropolitan area telecommunications packet network | |
US20200073840A1 (en) | Dynamically changing configuration of data processing unit when connected to storage device or computing device | |
US4899333A (en) | Architecture of the control of a high performance packet switching distribution network | |
US4977582A (en) | Synchronization of non-continuous digital bit streams | |
CA1295391C (en) | Metropolitan area network arrangement for serving virtual data networks | |
US4875206A (en) | High bandwidth interleaved buffer memory and control | |
US6366951B1 (en) | Distributed processing system where a management computer automatically connects remote reduced-capability workstations with centralized computing modules | |
RU179335U1 (en) | Subscriber network device with virtualized network functions | |
CN101160828A (en) | Management system and method based on intelligent platform management interface | |
EP3008608B1 (en) | Collaboration server | |
WO2003056775A1 (en) | A means and control method for adapting different media of transmission link of network on physical layer. | |
CN110676818A (en) | In-situ bus protection method and system based on star network topology | |
RU186862U1 (en) | Subscriber network device with virtualized network functions | |
CN105530205B (en) | Microwave equipment convergence device and method | |
WO2009036618A1 (en) | A shared bus distributed intercross device | |
RU186109U1 (en) | Subscriber network device with virtualized network functions | |
RU187252U1 (en) | Subscriber network device with virtualized network functions | |
CN111597117A (en) | Automatic testing, monitoring and intelligent operation and maintenance system based on open source software | |
US6496863B1 (en) | Method and system for communication in a heterogeneous network | |
EP0336598B1 (en) | Arrangement for switching concentrated telecommunications packet traffic | |
RU188264U1 (en) | Subscriber network device with virtualized network functions | |
RU189917U1 (en) | Subscriber Network Device with Virtualized Network Functions | |
CN113645081A (en) | Method, device and medium for realizing multiple exits of tenant network in cloud network environment | |
RU188796U1 (en) | Subscriber Network Device with Virtualized Network Functions |