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    大區(qū)化5G核心網(wǎng)部署研究

    2022-09-16 08:59:00孔令義常艷生閻艷芳郝雙洋武俊芹馮朝旭
    郵電設(shè)計技術(shù) 2022年8期
    關(guān)鍵詞:云化大區(qū)核心網(wǎng)

    孔令義,常艷生,閻艷芳,郝雙洋,武俊芹,馮朝旭

    (中國聯(lián)通河南分公司,河南鄭州 450008)

    0 引言

    5G核心網(wǎng)相比傳統(tǒng)核心網(wǎng)呈現(xiàn)出了網(wǎng)絡(luò)切片、服務(wù)化的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、無狀態(tài)設(shè)計、轉(zhuǎn)控分離等一系列嶄新的特性[1],實現(xiàn)這些新特性需要以數(shù)據(jù)中心為基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)云化架構(gòu)的部署。轉(zhuǎn)控分離使5G 核心網(wǎng)實現(xiàn)了用戶面的去中心化,用戶面可按業(yè)務(wù)量及需求部署在省、市或下沉至網(wǎng)絡(luò)邊緣并承載MEC 業(yè)務(wù)。而控制面可以更加集中,僅需部署在全國幾個大區(qū),每個大區(qū)承載若干省的控制面實現(xiàn)集約化部署,形成大區(qū)和本地2層架構(gòu),這樣,可以大大提高數(shù)據(jù)中心的利用效率。

    基于云化的集中式5G核心網(wǎng)發(fā)生了很大變化,在部署方式、業(yè)務(wù)繼承、容災(zāi)方案等方面帶來了新課題。

    1 大區(qū)數(shù)據(jù)中心的部署

    大區(qū)數(shù)據(jù)中心的云平臺一般承載若干省的5G 核心網(wǎng)控制面,這使其對可靠性的要求高于傳統(tǒng)電信級的99.999%,實現(xiàn)如此高的可靠性不僅需要符合電信業(yè)務(wù)特點的云原生的軟件架構(gòu),同時,在資源池建設(shè)方面也需要進行特別規(guī)劃。

    1.1 DC網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

    基于NFV/SDN 的DC 建設(shè)是5G 核心網(wǎng)演進的關(guān)鍵路徑。NFV 是IT、CT 融合的關(guān)鍵技術(shù),其實現(xiàn)主要有2 層解耦和3 層解耦2 種方案。2 層解耦是物理資源、NFVI+VNF 獨立部署,3 層解耦是在2 層解耦的基礎(chǔ)之上,進一步將NFVI 和VNF 解耦,獨立部署物理資源、NFVI 和VNF,管理面則可分為VIM、VNFM、NFVO[2]。3層解耦的網(wǎng)絡(luò)更加靈活,利于降低成本,是虛擬化網(wǎng)絡(luò)演進的目標,但是跨廠家的交互較多,不利于故障定位,給網(wǎng)絡(luò)維護帶來挑戰(zhàn)。而2 層解耦容易集成、部署快,但增加了運營商對設(shè)備廠家的依賴性。此外,由于SDN 控制器和VIM 之間的接口尚未標準化[3],SDN 控制器和NFVO 往往需要采用同廠商的私有接口才能實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的自動化配置和資源的智能調(diào)度,這也不利于數(shù)據(jù)中心采用3層解耦方式部署。

    本文主要研究實現(xiàn)云、網(wǎng)聯(lián)動的2 層解耦數(shù)據(jù)中心,其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖1所示。NFVO作為數(shù)據(jù)中心的大腦進行統(tǒng)一編排,統(tǒng)一管理,協(xié)同SDN控制器和VNFM完成網(wǎng)絡(luò)配置自動化以及VNF 實例自動化部署,實現(xiàn)資源的自動調(diào)度,以完成VM 的自動遷移、過載控制和彈性擴縮容等,保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。

    數(shù)據(jù)中心內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)采用分布式3層網(wǎng)關(guān)模型(distributed virtual routing,DVR),主要由接入、核心、出口構(gòu)成,控制面采用BGP EVPN 協(xié)議,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)面采用VxLAN 技術(shù)。TOR 作為VM 的默認網(wǎng)關(guān)分別對東西流量和南北流量進行疏通。對于南北向流量,接入YOR發(fā)送至數(shù)據(jù)中心出口路由器轉(zhuǎn)發(fā)至外部網(wǎng)絡(luò),比如和用戶面之間的信令流量轉(zhuǎn)發(fā)至承載網(wǎng)。分布式部署的VNF 組件間所產(chǎn)生大量的東西向流量不必發(fā)送到出口路由器,東西流量具體疏通原則如下。

    a)相同服務(wù)器內(nèi),VM 間L2 流量由EVS 本地轉(zhuǎn)發(fā)。

    b)相同服務(wù)器內(nèi),VM 間L3 流量由TOR 本地轉(zhuǎn)發(fā)。

    c)不同服務(wù)器間L2/L3 流量,Leaf 間建立VxLAN隧道轉(zhuǎn)發(fā)[4]。

    數(shù)據(jù)中心防火墻采用旁掛模式部署,根據(jù)不同業(yè)務(wù)流量的內(nèi)容來決定是否過墻。總體來看,管理區(qū)的南北向流量、業(yè)務(wù)區(qū)VNF 的操作維護南北向流量均需要過墻,過墻流量使用共享出口。

    1.2 物理資源規(guī)劃

    為實現(xiàn)各類業(yè)務(wù)的隔離,數(shù)據(jù)中心需劃分為多個VDC(Virtual Data Center),主要有管理VDC、5GC 業(yè)務(wù)VDC、計費VDC 等。不同的VDC 使用不同的計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等資源,這樣不同的VDC 可以由不同的運維團隊進行維護,并可以劃分不同的安全等級。

    VPC(Virtual Private Cloud)可以實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的邏輯隔離,在VPC 中,具有完全獨立的IP 地址空間設(shè)置,與其他不在該VPC 中的虛擬機完全網(wǎng)絡(luò)隔離,因此,為減少不同網(wǎng)元間的路由配置,5GC共用一個VPC,不再細分,計費網(wǎng)關(guān)以及管理則使用不同的VPC。

    HA(Host Aggregate)內(nèi)的服務(wù)器建議采用同平臺(如X86 或ARM)服務(wù)器,服務(wù)器數(shù)量建議不超過128臺,計費網(wǎng)關(guān)和管理由于所需服務(wù)器較少,各使用1個HA 即可滿足需求。5GC 則需要多個主機組,如UDM、PCF 所需資源較多,需要獨立集群,2B、2C 分離使用的VNF也使用不同的HA。

    2 業(yè)務(wù)部署方案

    2.1 融合部署方案

    5G 核心網(wǎng)的業(yè)務(wù)部署首先需考慮和4G 網(wǎng)絡(luò)的融合及互操作,以支持網(wǎng)絡(luò)的平滑演進。4G 和5G 的互操作通過AMF 和MME 之間的N26 接口實現(xiàn),SMF 和PGW-C 融合部署在大區(qū)中心,UPF 和PGW-U 融合部署在各省或市,以支持5G用戶在4G區(qū)域的接入,實現(xiàn)移動錨點不變保證業(yè)務(wù)連續(xù)性[5]。

    MME 和AMF 可根據(jù)需求決定是否融合部署。AMF 和MME 融合部署可減少AMF 和MME 之間信令交互,優(yōu)化4G/5G 互操作,提升5G 用戶體驗,提高運維效率。但同時,由于5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期,AMF 可能會頻繁升級,而5G 用戶較少,4G 用戶較多,需要考慮AMF升級對4G網(wǎng)絡(luò)的影響。

    因此,在5G 核心網(wǎng)部署初期,AMF 可考慮獨立部署,4G 用戶依然由各省EPC 承載。當5G 用戶接入gNB 時,5G 用戶由AMF 選擇融合網(wǎng)關(guān),當5G 用戶在4G/5G 網(wǎng)絡(luò)間切換時,則通過N26 接口實現(xiàn)連接態(tài)4G/5G 網(wǎng)絡(luò)間切換和空閑態(tài)的重選,當然這需要MME 升級支持N26接口以及融合網(wǎng)關(guān)選擇功能。

    在第2 階段,可逐步將AMF 升級為AMF/MME 融合產(chǎn)品,4G 用戶接入MME,也可以分擔(dān)至大區(qū)融合AMF/MME。此時需要合理規(guī)劃融合節(jié)點的MME/AMF標識,5G用戶在4G/5G網(wǎng)絡(luò)間切換時,最多經(jīng)過1次4G/5G互操作即可錨定融合MME/AMF節(jié)點。

    最終,4G 用戶也遷移至大區(qū)融合AMF/MME 承載,4G/5G 用戶均錨定在融合AMF/MME,無需互操作,此時傳統(tǒng)平臺設(shè)備可退網(wǎng),實現(xiàn)統(tǒng)一核心網(wǎng)。

    此外,為滿足5G 用戶不換卡、不換號的需求以及網(wǎng)絡(luò)的平滑演進,需考慮融合用戶數(shù)據(jù)管理以及策略數(shù)據(jù)管理。

    2.2 用戶數(shù)據(jù)融合方案

    用戶數(shù)據(jù)的融合需要部署云化融合UDM/HSS,保證用戶數(shù)據(jù)一致性,同時實現(xiàn)5G 用戶數(shù)據(jù)的整體遷移,使得用戶可感知2G/3G/4G/5G 網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),支持接入2G/3G/4G/5G 網(wǎng)絡(luò),共用鑒權(quán)數(shù)據(jù),共享公共業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。用戶數(shù)據(jù)的遷移主要有以下2個方案。

    a)一次性割接至融合設(shè)備:在大區(qū)中心部署全容量的云化融合HSS/UDM,將各省HSS 用戶分批次全部割接至大區(qū)融合HSS/UDM,信令及營賬均切換至云化設(shè)備,傳統(tǒng)HSS 退網(wǎng)。很明顯,該方案一步到位,架構(gòu)清晰,但投資較大,初期即需要全網(wǎng)容量投資,該方案的遷移速度受導(dǎo)出、導(dǎo)入數(shù)據(jù)能力限制,割接戰(zhàn)線較長。

    b)同廠家FE relay 方案:新建的云化UDR 支持2G/3G/4G/5G,原BE 存儲2G/3G/4G 簽約信息,融合UDM/HSS 存儲新號段用戶和已遷移老用戶,現(xiàn)網(wǎng)HSS升級支持FE relay功能。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖2 所示。

    圖2 用戶數(shù)據(jù)融合方案示意圖

    在方案b)中,5G 新開用戶僅需在UDM 開戶和業(yè)務(wù)簽約,不需發(fā)給傳統(tǒng)HSS 處理,存量4G 用戶升5G時,BOSS發(fā)送用戶開通5G的指令給受理網(wǎng)關(guān),受理網(wǎng)關(guān)從現(xiàn)網(wǎng)HSS 中查詢用戶數(shù)據(jù),并重新在融合HSS/UDM 放號,完成后再刪除現(xiàn)網(wǎng)HSS 的數(shù)據(jù)。后續(xù)5G用戶的相關(guān)簽約信息修改均由集團BOSS 統(tǒng)一負責(zé)?,F(xiàn)網(wǎng)4G 用戶的受理仍然由省BOSS 負責(zé),受理指令維持現(xiàn)有流程不變。

    同時方案b)可保持信令路由不變,HLR/HSS 轉(zhuǎn)送5G 用戶數(shù)據(jù)到HSS/UDM。對于2G/3G 業(yè)務(wù)來說,STP將消息發(fā)送至傳統(tǒng)HSS,傳統(tǒng)HSS 查詢用戶不存在則將消息發(fā)送至UDM,UDM 處理完后直接將相應(yīng)消息通過STP 返回給對端。對于4G 業(yè)務(wù)來說,則由DRA將消息發(fā)送至傳統(tǒng)HSS,傳統(tǒng)HSS 再發(fā)送至UDM,UDM處理后將消息返回給HSS,由HSS發(fā)送至對端。

    總體來看該方案對傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)依賴較小,易于平滑演進,但對集團BOSS 要求較高,需保證用戶數(shù)據(jù)的精準。

    2.3 策略數(shù)據(jù)融合方案

    策略數(shù)據(jù)融合需要在大區(qū)中心部署云化的PCF并融合PCRF 功能,保證用戶策略的一致性和連續(xù)性。傳統(tǒng)PCRF 和融合PCF 混合組網(wǎng)實現(xiàn)起來對現(xiàn)網(wǎng)影響較小,對外可屏蔽業(yè)務(wù)差異,是實現(xiàn)用戶策略數(shù)據(jù)平滑遷移的較好方案。后續(xù)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及技術(shù)成熟度逐步將用戶遷移至云化PCF,最終實現(xiàn)傳統(tǒng)PCRF退網(wǎng)。

    混合組網(wǎng)方案往往要求傳統(tǒng)PCRF 和融合PCF/PCRF 同廠家,從而使傳統(tǒng)SPR 和云化UDR/SPR 可以互訪用戶數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)PCRF 和現(xiàn)網(wǎng)信令連接不變,DRA需和融合PCF對接Rx和Gx接口實現(xiàn)會話綁定。

    集團BOSS 系統(tǒng)需統(tǒng)一接入云化UDR/SPR 設(shè)備。當現(xiàn)網(wǎng)用戶由4G 升級為5G 時,集團BOSS 發(fā)送開通5G 策略的指令給受理網(wǎng)關(guān),受理網(wǎng)關(guān)將數(shù)據(jù)從存量SPR 遷移到UDR 中,并新增5G 簽約,UDR 完成處理后返回結(jié)果給BOSS。后續(xù)5G 用戶的相關(guān)策略信息修改均由集團BOSS統(tǒng)一負責(zé)?,F(xiàn)網(wǎng)4G用戶的策略數(shù)據(jù)受理仍然由省BOSS負責(zé),受理指令維持現(xiàn)有指令不變。

    2.4 NSSF/BSF/NRF等

    NSSF/BSF/NRF 等其他網(wǎng)元主要是在5G核心網(wǎng)新增的網(wǎng)元,均需新建,不需要考慮和4G 核心網(wǎng)融合的問題。每個大區(qū)均需新建1 對NSSF/NRF/BSF,NSSF實現(xiàn)本大區(qū)的切片選擇功能,BSF 需要和DRA 及PCF連接實現(xiàn)會話綁定功能,NRF 統(tǒng)一管理網(wǎng)絡(luò)中NF 配置,支持服務(wù)發(fā)現(xiàn)功能,各大區(qū)NRF 需要實現(xiàn)全連接。NRF 實現(xiàn)全連接主要有2 個方案:一是大區(qū)間NRF 全互聯(lián),可靠性較高但運維復(fù)雜;二是集團新建1 對NRF,各大區(qū)NRF 通過集團NRF 轉(zhuǎn)接實現(xiàn)準直連,數(shù)據(jù)配置量較少。NEF、NWDAF等其他一系列網(wǎng)元不是當前必須網(wǎng)元。根據(jù)標準進展及業(yè)務(wù)需求逐步部署,這里不再贅述。

    3 大區(qū)化部署的信令風(fēng)暴預(yù)防

    大區(qū)化后5G核心網(wǎng)更容易出現(xiàn)信令風(fēng)暴問題,有研究表明,在大區(qū)故障、承載故障等導(dǎo)致的容災(zāi)倒換時,MME、HSS(DRA)分別產(chǎn)生大于6倍、48倍過載,引起信令風(fēng)暴,若處理不當,會對網(wǎng)絡(luò)形成沖擊,業(yè)務(wù)恢復(fù)緩慢。因此,做好信令風(fēng)暴的預(yù)防工作是非常重要的。

    在網(wǎng)絡(luò)異常時,用戶會反復(fù)嘗試接入網(wǎng)絡(luò),從而形成用戶的集中上線,這是信令風(fēng)暴的誘因,一旦發(fā)生信令風(fēng)暴會快速蔓延擴大。從根本上說,用戶永遠在線,盡量不引起用戶的集中上下線是避免信令風(fēng)暴的最好辦法。實現(xiàn)用戶的永遠在線,需要設(shè)計和規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)的多個層面。首先要具備完善的網(wǎng)元以及DC 的容災(zāi)和備份,如組pool 容災(zāi)(AMF、SMF 等)、主備容災(zāi)(NSSF、NRF、PCF、UDM 等)。其次,5G 核心網(wǎng)的無狀態(tài)設(shè)計、存儲和計算相分離、虛擬機的反親和部署等也使得網(wǎng)元內(nèi)多點故障時用戶不下線。最后,在網(wǎng)絡(luò)故障、存儲故障時需保證業(yè)務(wù)不中斷,這可通過業(yè)務(wù)功能模塊和管理控制模塊解耦、服務(wù)器內(nèi)存對存儲實時鏡像等方法來實現(xiàn)。

    此外,做好早期的擁塞控制可以有效預(yù)防信令風(fēng)暴。對業(yè)務(wù)負載實時檢測,當網(wǎng)絡(luò)負荷達到一定門限時,啟動擁塞控制,在信令處理入口處進行流控,基于優(yōu)先級對業(yè)務(wù)進行智能丟棄,高優(yōu)先級及在網(wǎng)用戶業(yè)務(wù)優(yōu)先通過,無效業(yè)務(wù)消息及早丟棄,避免無效處理。并且基于實時處理能力進行精準流量控制,提升業(yè)務(wù)處理效率,在保障用戶體驗的同時降低網(wǎng)絡(luò)負荷,直到網(wǎng)絡(luò)負荷達到正常水平。

    最后,快速恢復(fù)業(yè)務(wù)不僅需要快速的彈性擴容以靈活應(yīng)對業(yè)務(wù)變化,還需要業(yè)務(wù)在新虛擬機和已有虛擬機之間實現(xiàn)秒級的負載均衡,緩解過載。

    4 結(jié)束語

    基于大區(qū)數(shù)據(jù)中心集約化部署的5G核心網(wǎng),提供了強大的網(wǎng)絡(luò)能力,便于業(yè)務(wù)集中開通、集中管理,有利于降本增效,同時也改變了網(wǎng)絡(luò)運維體系和方式。運維人員需要由CT向IT轉(zhuǎn)型,成為IT、IP、核心網(wǎng)多領(lǐng)域跨專業(yè)的復(fù)合型人才方能更好處理網(wǎng)絡(luò)中的各類問題。其次5G 核心網(wǎng)節(jié)點多、告警關(guān)聯(lián)復(fù)雜,對業(yè)務(wù)變更需要更高效響應(yīng),這需要網(wǎng)絡(luò)部署時同步考慮自動化智能運維的問題,實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的自動化配置、自動化監(jiān)控、自動化巡檢以及業(yè)務(wù)的自動開通??傮w上來看,5G 所展現(xiàn)的全新特性將使網(wǎng)絡(luò)更加智能,更加高效。

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