RU186862U1 - Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями - Google Patents
Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями 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).
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.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что все ее элементы выполнены с использованием цифровых технологий.
Description
Полезная модель относится к системам передачи данных, в частности, к системам с использованием виртуализации абонентских сетевых устройств (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»).
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.
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.
Данное устройство содержит микроконтроллер, постоянное запоминающее устройство, оперативное запоминающее устройство, связанные шиной с микроконтроллером, порты ввода информации, соединенные шиной адреса и данных с микроконтроллером.
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.
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.
Сравнение с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается наличием новых блоков и их связями между ними. Таким образом, заявляемая система соответствует критерию «новизна».
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».
На фиг. 1 представлена блок-схема предлагаемого устройства.
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.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
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).
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Приемо-передающие модули Ethernet (PHY) 12, 13 - интегральная схема, предназначенная для выполнения функций физического уровня сетевой модели OSI.
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.
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.
Claims (2)
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.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что все ее элементы выполнены с использованием цифровых технологий.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018138315U RU186862U1 (ru) | 2018-10-31 | 2018-10-31 | Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018138315U RU186862U1 (ru) | 2018-10-31 | 2018-10-31 | Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU186862U1 true RU186862U1 (ru) | 2019-02-06 |
Family
ID=65270131
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018138315U RU186862U1 (ru) | 2018-10-31 | 2018-10-31 | Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU186862U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU189917U1 (ru) * | 2018-11-15 | 2019-06-11 | Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" | Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями |
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 (ru) * | 2014-05-28 | 2018-03-02 | Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. | Способ, устройство и система для осуществления виртуализированного управления сетью |
RU179335U1 (ru) * | 2017-12-20 | 2018-05-08 | Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" | Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями |
RU180801U1 (ru) * | 2018-03-07 | 2018-06-22 | Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" | Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями |
-
2018
- 2018-10-31 RU RU2018138315U patent/RU186862U1/ru 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 (ru) * | 2014-05-28 | 2018-03-02 | Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. | Способ, устройство и система для осуществления виртуализированного управления сетью |
RU179335U1 (ru) * | 2017-12-20 | 2018-05-08 | Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" | Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями |
RU180801U1 (ru) * | 2018-03-07 | 2018-06-22 | Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" | Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU189917U1 (ru) * | 2018-11-15 | 2019-06-11 | Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" | Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями |
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 (ru) | Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями | |
CN101160828A (zh) | 基于智能平台管理接口的管理系统和方法 | |
EP3008608B1 (en) | Collaboration server | |
WO2003056775A1 (fr) | Moyen et procede de commande permettant d'adapter differents supports de liaison de transmission de reseau a une couche physique | |
CN110676818A (zh) | 一种基于星型网络拓扑的就地化母线保护方法与系统 | |
RU186862U1 (ru) | Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями | |
CN105530205B (zh) | 一种微波设备汇聚的装置和方法 | |
WO2009036618A1 (fr) | Dispositif d'interconnexion distribuée par bus partagé | |
RU186109U1 (ru) | Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями | |
RU187252U1 (ru) | Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями | |
CN111597117A (zh) | 基于开源软件的自动化测试、监控及智能运维系统 | |
US6496863B1 (en) | Method and system for communication in a heterogeneous network | |
EP0336598B1 (en) | Arrangement for switching concentrated telecommunications packet traffic | |
RU188264U1 (ru) | Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями | |
RU189917U1 (ru) | Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями | |
CN113645081A (zh) | 一种云网环境中实现租户网络多出口的方法、设备及介质 | |
RU188796U1 (ru) | Абонентское сетевое устройство с виртуализированными сетевыми функциями |