เครือข่ายหลัก 5G, แพลตฟอร์ม x86, แยก CU และ DU, การปรับใช้แบบรวมศูนย์และการปรับใช้ UPF ที่แยกจากกัน, M600 5GC

เครือข่ายหลัก 5G, แพลตฟอร์ม x86, แยก CU และ DU, การปรับใช้แบบรวมศูนย์และการปรับใช้ UPF ที่แยกจากกัน, M600 5GC

คำอธิบายสั้น:

M600 5GC ของ MoreLink เป็นวิวัฒนาการสู่สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนตาม 4G-EPC ซึ่งเปลี่ยนข้อเสียของเครือข่าย EPC แบบรวม เช่น สคีมาเครือข่ายที่ซับซ้อน รูปแบบความน่าเชื่อถือนั้นยากต่อการนำไปใช้ และปัญหาในการดำเนินงานและการบำรุงรักษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการควบคุมและผู้ใช้ ข้อความ ฯลฯ

M600 5GC เป็นผลิตภัณฑ์เครือข่ายหลัก 5G ที่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอิสระที่พัฒนาโดย MoreLink ซึ่งสอดคล้องกับโปรโตคอล 3GPP เพื่อแยกฟังก์ชันเครือข่ายหลัก 5G ออกจากระนาบผู้ใช้และระนาบควบคุม


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท็กสินค้า

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

M600 5GC ของ MoreLink เป็นวิวัฒนาการสู่สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนตาม 4G-EPC ซึ่งเปลี่ยนข้อเสียของเครือข่าย EPC แบบรวม เช่น สคีมาเครือข่ายที่ซับซ้อน รูปแบบความน่าเชื่อถือนั้นยากต่อการนำไปใช้ และปัญหาในการดำเนินงานและการบำรุงรักษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการควบคุมและผู้ใช้ ข้อความ ฯลฯ

M600 5GC เป็นผลิตภัณฑ์เครือข่ายหลัก 5G ที่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอิสระที่พัฒนาโดย MoreLink ซึ่งสอดคล้องกับโปรโตคอล 3GPP เพื่อแยกฟังก์ชันเครือข่ายหลัก 5G ออกจากระนาบผู้ใช้และระนาบควบคุมใช้ปรัชญาการออกแบบ Network Function Virtualization (NFV) เพื่อสร้างเครือข่ายในซอฟต์แวร์ การทำให้เป็นโมดูล และการให้บริการ ซึ่งช่วยให้เครื่องบินของผู้ใช้สามารถขจัดข้อจำกัดของการรวมศูนย์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น

M600 5GC ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโมดูลองค์ประกอบ User Plane Function (UPF), Access and Mobility Management Function (AMF), Session Management Function (SMF), Authentication Server Function (AUSF), Unified Data Management Function (UDM), Unified Data Repository ( UDR), Policy Control Function (PCF) และ Charging Function (CHF) รวมทั้งโมดูล Local Maintenance Terminal (LMT) ที่ใช้สำหรับการกำหนดค่าและบำรุงรักษาโครงสร้างโมดูลดังต่อไปนี้:

1 (5)

คุณสมบัติ

-อิงจากเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์ทั่วไปเพื่อรองรับการจำลองเสมือนทำงานบนเซิร์ฟเวอร์จริงของแพลตฟอร์ม X86, VMware/KVM หรือคอนเทนเนอร์เสมือน

-น้ำหนักเบา: ฟังก์ชั่นโมดูลาร์ความต้องการหน่วยความจำขั้นต่ำสำหรับฮาร์ดแวร์คือ 16G ตอบสนองความต้องการปริมาณงานสูงของฟังก์ชันพื้นฐานการสื่อสาร

-เรียบง่าย: ง่ายต่อการปรับใช้และบำรุงรักษา การปรับใช้ออฟไลน์ด้วยปุ่มเดียว การทำงานและการบำรุงรักษาตามเว็บ

-ยืดหยุ่นได้: ระนาบควบคุมและระนาบผู้ใช้แยกจากกัน UPF สามารถติดตั้งในตำแหน่งใดก็ได้โดยอิสระ และขยายความจุตามความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการเครือข่ายที่แตกต่างกัน

สถานการณ์ทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ MoreLink M600 5GC รองรับโครงสร้างการปรับใช้ 5G Option 2แนะนำให้ใช้วิธีการปรับใช้สองวิธีตามสถานการณ์M600 5GC ใช้โครงสร้าง X86 พร้อมการแยกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ผู้ประกอบการสามารถใช้การปรับใช้แบบรวมศูนย์หรือการปรับใช้ UPF ที่จมลงตามสภาพแวดล้อมของแอปพลิเคชันทั้ง M600 5GC และผลิตภัณฑ์ UPF สำหรับผู้ใช้เครื่องบินสามารถใช้งานได้บนเซิร์ฟเวอร์ X86 ในเครื่อง บนคลาวด์ส่วนตัว KVM/VMWare หรือคอนเทนเนอร์

การปรับใช้แบบรวมศูนย์:

1 (1)

โหมดการปรับใช้แบบรวมศูนย์ M600 5GC มักใช้ในแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมแนวตั้งเพื่อสร้างเครือข่ายส่วนตัว 5G ซึ่งจะให้บริการการเข้าถึงข้อมูลความเร็วสูงที่เสถียรสำหรับเทอร์มินัล 5G และมอบประสบการณ์การเชื่อมต่อ 5G ขั้นสูงสำหรับผู้ใช้วิธีการปรับใช้ประเภทนี้สามารถลดความซับซ้อนของโครงสร้างเครือข่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา เพื่อประหยัด CAPAX และ OPEX

การปรับใช้ UPF Sunken แยกกัน:

1 (2)

M600 5GC อิงตามโครงสร้าง CUPS ซึ่งสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางในการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแนวตั้ง และสอดคล้องกับโครงสร้าง MEC ของมาตรฐาน ETSIโดยปรับใช้ระนาบผู้ใช้ UPF ของ M600 5GC ใกล้กับเครือข่ายการเข้าถึง เพื่อตอบสนองความต้องการของ MEC ในด้านความล่าช้าต่ำ ความน่าเชื่อถือสูง และการแยกข้อมูล

โครงสร้างเครือข่าย

1 (1)

โครงสร้างเครือข่าย M600 5GC

M600 5GC ประกอบด้วยองค์ประกอบเครือข่ายต่อไปนี้:

➢ AMF: ฟังก์ชันการจัดการการเข้าถึงและการเคลื่อนไหว

➢ SMF: ฟังก์ชันการจัดการเซสชัน

➢ UPF: ฟังก์ชันเครื่องบินผู้ใช้

➢ AUSF: ฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบสิทธิ์

➢ UDM: การจัดการวันที่แบบครบวงจร

➢ UDR: Unified Date Repository

➢ PCF: ฟังก์ชันการควบคุมนโยบาย

➢ CHF: ฟังก์ชั่นการชาร์จ

เชื่อมต่อเครือข่าย

จุดอ้างอิง

NE

N1

UE--AMF

N2

(R)อัน--AMF

N3

(R)อัน--UPF

N4

SMF--UPF

N6

UPF--DN

N7

SMF--PCF

N8

UDM--AMF

N9

UPF--UPF

N10

UDM--SMF

N11

AMF--SMF

N12

AMF--AUSF

N13

UDM--AUSF

N14

AMF--AMF

N15

AMF--PCF

N35

UDM--UDR

N40

SMF--CHF

คุณสมบัติของฟังก์ชัน

NE

คุณสมบัติ

AMF

การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย AM
การจัดการการลงทะเบียน
การจัดการการเชื่อมต่อ
คำขอใช้บริการ
การจัดการเซสชัน
การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่
การจัดการความปลอดภัย
การจัดการการเข้าถึง
การเปิดตัวและการเพจ
ความสามารถไร้สายของ UE
การสมัครสมาชิกและการแจ้งเตือนเหตุการณ์
การแบ่งเครือข่าย
การจัดการบริบทของ UE
การจัดการ SMF/PCF/AUSF/UDM

SMF

การจัดการการเชื่อมต่อ
การสมัครสมาชิกและการแจ้งเตือนเหตุการณ์
การจัดการเซสชัน
บริการ offload และ UPF ใส่และถอด
UE การกำหนดที่อยู่ IP
การจัดการ TEID
การเลือก UPF
การควบคุมรายงานการใช้งาน
การจัดการการชาร์จ
การจัดการกฎนโยบาย
อินเทอร์เฟซ N4
โหมดต่อเนื่องของบริการ
กฎ QoS
กฎการแคชข้อมูล
เปิดใช้งานแคชข้อมูลดาวน์ลิงก์และประมวลผล
การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย SM
ตัวจับเวลาที่ไม่ใช้งาน
รายงานระดับ NE
รายงานระดับเซสชัน
การเลือก PCF/UDM/CHF
การส่งต่ออุโมงค์ N4

UPF

 

การจัดการคัปปลิ้ง PFCP
การจัดการเซสชัน PDDU
อุโมงค์ GTP-U
อุโมงค์ N4 GTP-U
การระบุและส่งต่อบริการ
อัพโหลดบริการออฟโหลด(UL CL&BP)
การควบคุมประตู
การแคชข้อมูล
การควบคุมการจราจร
การจราจร Reddirection
สิ้นสุดเครื่องหมาย
บริการส่วนต่าง (ระบุชั้นขนส่ง)
การจัดการ F-TEID
ตัวจับเวลาที่ไม่ใช้งาน
การกำหนดค่าคำอธิบายการไหลของแพ็คเกจ (PFD)
กฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
กฎ QoS และดำเนินการ
ตรวจจับการใช้งานและรายงาน
รายงานระดับ NE
รายงานระดับเซสชัน
การตรวจสอบแพ็คเก็ตลึก (DPI)
การส่งต่อเครือข่ายหลายอินสแตนซ์

UDM

การตรวจสอบสิทธิ์ 5G-AKA
การรับรองความถูกต้อง EAP-AKA
การจัดการบริบทที่ปลอดภัย
การจัดการข้อมูลสัญญา
สร้าง 3GPP AKA ระบุหลักฐานการตรวจสอบ
โหมดเซสชั่นบริการอย่างต่อเนื่อง
การจัดการบริบทของ UE
การอนุญาตการเข้าถึง UE

UDR

การตรวจสอบสิทธิ์และสัญญาการจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้น
ดูสถานะการรับรองความถูกต้อง ข้อมูลการกำหนดค่าล่วงหน้า ข้อมูลการเข้าถึงและความคล่องตัว ข้อมูลการเลือก SMF และข้อมูลบริบท UE
สร้าง อัปเดต และดูข้อมูลที่ลงทะเบียน AMF/SMF
สร้าง อัปเดต ลบ และดูข้อมูล SMF
สร้าง อัปเดต ลบ และดูข้อมูล SDM

PCF

การควบคุมนโยบายการจัดการการเข้าถึง
การควบคุมนโยบายการจัดการเซสชัน
การควบคุมนโยบายของ UE
เข้าถึงข้อมูลนโยบายใน UDR

CHF

การชาร์จแบบออฟไลน์

ความน่าเชื่อถือ

สำรองข้อมูลซ้ำซ้อน 1+1

LMT 

การจัดการการตั้งค่า
การจัดการจอภาพ
สอบถามข้อมูล

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สิ่งของ

คำอธิบาย

แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ เซิร์ฟเวอร์อุตสาหกรรม X86KVM/VMware virtual machineDocker container

เครื่องเสมือนคลาวด์สาธารณะ/คลาวด์ส่วนตัว

ระบบปฏิบัติการ เซิร์ฟเวอร์ Ubuntu 18.04

ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำ

สิ่งของ

คำอธิบาย

ซีพียู

2.0GHz, 8 คอร์

แกะ

16 กิกะไบต์

ดิสก์

100GB

ข้อกำหนดของการ์ดเครือข่าย
แนะนำหมายเลขอินเทอร์เฟซเครือข่ายอยู่เหนือ 3 ดีที่สุดคือ 4

ชื่อ

พิมพ์

การใช้งาน

ข้อสังเกต

Eth0 RJ45, 1Gbps เครื่องบินการจัดการ ไม่มี
Eth1 RJ45, 1Gbps เครื่องบินส่งสัญญาณ ไม่มี
Eth2 SFP+, 10Gbps อินเทอร์เฟซ N3 ของระนาบผู้ใช้ ต้องรองรับ DPDK
Eth3 SFP+, 10Gbps อินเทอร์เฟซ N6/N9 ของระนาบผู้ใช้ ต้องรองรับ DPDK

บันทึก:

1. การกำหนดค่าทั่วไปหมายถึงตารางด้านบนสำหรับเครือข่ายและคุณลักษณะต่างๆ ควรพิจารณาจำนวนอินเทอร์เฟซเครือข่ายและปริมาณงาน

2.ก่อนนำไปใช้งาน ควรเตรียมวัสดุต่อไปนี้: สวิตช์ ข้อมูลจำเพาะของไฟร์วอลล์ โมดูลออปติคัล ไฟเบอร์ออปติก และกำลังไฟ ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

M600 5GC รวมประเภทมาตรฐานและประเภทอาชีพทั้งสองประเภทมีคุณสมบัติซอฟต์แวร์เหมือนกันและมีข้อกำหนดและประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกัน

ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์มาตรฐาน:

สิ่งของ

คำอธิบาย

ซีพียู

อินเทล E5-2678, 12C24T

หมายเลขซีพียู

1

แกะ

32G, DDR4

ฮาร์ดดิสก์

2 x 480G SSD

อะแดปเตอร์เครือข่าย

2 x RJ-45

2 x 10G SFP+

การใช้พลังงาน

600W

ความจุและประสิทธิภาพ:

สิ่งของ

คำอธิบาย

แม็กซ์ผู้ใช้

5,000

แม็กซ์เซสชั่น

5,000

ปริมาณงาน

5Gbps

ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ระดับมืออาชีพ:

สิ่งของ

คำอธิบาย

ซีพียู

Xeon 6248, 2.5GHz, 20C-40T

หมายเลขซีพียู

2

แกะ

64G DDR4

ฮาร์ดดิสก์

2x480G SAS

อะแดปเตอร์เครือข่าย

2 x RJ-45

4 x 40G QSFP+

การใช้พลังงาน

750W

ความจุและประสิทธิภาพ:

สิ่งของ

คำอธิบาย

แม็กซ์ผู้ใช้

50,000

แม็กซ์เซสชั่น

50,000

ปริมาณงาน

20Gbps


  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • สินค้าที่เกี่ยวข้อง