CN105814845A - 软件定义网络中的流量工程框架 - Google Patents

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Abstract

提供了用于软件定义网络SDN中流量工程TE的系统和方法实施例。所述实施例使穿过无线接入网RAN(102)的用户设备UE和源地/目的地之间的完整端到端TE方案成为可能。在一实施例中,一种用于SDN中TE的网络组件中的方法包括:接收来自核心网(104)的第一核心网组件和RAN组件(112)的TE信息,其中,所述RAN(102)通信耦合到所述核心网(104),所述TE信息包括TE目标;根据所述TE信息和所述TE目标确定至少一个UE(122)和所述核心网(104)的第二核心网组件间的TE决策(242),所述TE决策包括所述至少一个UE(122)和所述第二核心网间的至少一个端到端路径方案的信息,所述路径横穿所述核心网和所述RAN(102)。

Description

软件定义网络中的流量工程框架
相关申请案交叉申请
本申请要求于2013年12月5日递交的发明名称为“软件定义网络中的流量工程框架”的第14/097,930号美国专利申请案的在先申请优先权,该在先申请的内容以引用的方式并入本文。
技术领域
本发明涉及一种用于软件定义网络的系统和方法,并且,在一些特定的实施例中涉及一种软件定义网络中流量工程的系统和方法。
背景技术
软件定义网络SDN将流量管理(即控制面)与流量转发(即数据面)解耦合。在控制面,SDN通过中央SDN控制器共同管理网络资源(例如,如何使用它们)和控制网络业务流(例如,将它们发送到哪里)。业务流依据自己的性质(如视频)和/或应用(如视频会议或下载等),将体验质量(简称QoE)和业务质量(简称QoS)要求(如速率、时延、时延抖动、中断、缓冲时间等)多样化。所述SDN控制器负责流量规划,也就是说,为业务流规划路由并沿所述路由分配资源(如容量、频谱、功率等),从而有效地实现它们的体验/业务质量(QoE/S)要求,这通常是优化问题。
发明内容
根据一实施例,一种用于软件定义网络(简称SDN)中流量工程(简称TE)的网络组件中的方法包括:接收来自核心网的第一核心网组件和无线接入网(简称RAN)组件的TE信息,其中,所述RAN通信耦合到所述核心网,所述TE信息包括TE目标;根据所述TE信息和所述TE目标确定至少一个UE和所述核心网的第二核心网组件间的TE决策,所述TE决策包括所述至少一个UE和所述第二核心网间的至少一个端到端路径方案的信息,所述路径横穿所述核心网和所述RAN。
根据一实施例,一种用于软件定义网络(简称SDN)中流量工程(简称TE)的网络组件包括:处理器;计算机可读存储介质,用于存储所述处理器的执行程序,所述程序包括指令,用于:接收来自核心网的第一核心网组件和无线接入网(简称RAN)组件的TE信息,其中,所述RAN通信耦合到所述核心网,所述TE信息包括TE目标;根据所述TE信息和所述TE目标确定至少一个UE和所述核心网的第二核心网组件间的TE决策,所述TE决策包括所述至少一个UE和所述第二核心网间的至少一个端到端路径方案的信息,所述路径横穿所述核心网和所述RAN。
根据一实施例,一种软件定义网络(简称SDN)中的流量工程(简称TE)组件包括:第一接口,与至少一个控制/管理组件连接,用于接收有线网和无线接入网(简称RAN)的TE信息,并接收TE配置信息;第二接口,用于接收来自所述有线网和所述RAN中的一个的触发事件;TE决策组件,与所述第一接口和第二接口连接,用于根据所述TE信息和所述TE配置信息确定统一的TE决定以响应所述触发事件,其中,所述统一的TE决定包括为所述RAN和所述核心网中的多个源地-目的地对进行的源地与目的地间的路径选择,以及为所述RAN和所述核心网中的所述多个源地-目的地对选择的路径进行的速率分配。
附图说明
为了更完整地理解本发明及其优点,现在参考下文结合附图进行的描述,其中:
图1示出了一种用于传输数据的网络;
图2示出了TE框架的一实施例;
图3示出了一种确定TE可行性和TE决策的方法的实施例;
图4示出了TE流程400的实施例;
图5示出了一实施例提供的运算平台,可用于实现例如本文描述的设备和方法。
具体实施方式
下文将详细论述当前优选实施例的制作和使用。然而,应了解,本发明提供可在各种具体上下文中体现的许多适用的发明性概念。所论述的具体实施例仅仅说明用以实施和使用本发明的具体方式,而不限制本发明的范围。
现有的流量工程(TE)方案考虑到了核心网中的聚合流量但未考虑到无线接入网(简称RAN)中的聚合流量。此外,现有的TE方案设计不适用于蜂窝网络。但共同处理核心网和RAN会明显提高系统性能。
本发明公开了每业务流量管理的系统和方法,在进行TE决策时,除了核心有线网组件外,所述系统和方法还考虑到无线接入网和UE。业务由逻辑数据面拓扑(从其他组件获得)定义。在一实施例中,逻辑数据面拓扑包括源地信息(可能是多源地)、目的地信息(可能是多宿)以及源地到目的地的链路QoE/S(如吞吐量等)要求。
本发明还公开了一种流量工程(简称TE)框架,其定义了TE接口(输入和输出接口),定义了业务要求处理组件,且在将业务要求输入TE前根据业务QoE/S反馈调整业务要求。例如,降低过去有高QoE性能的逻辑链路的速率要求,从而能够使用网络资源满足低QoE的逻辑链路。TE框架的实施例提供了统一的TE决策,包括将用户设备(简称UE)作为网络拓扑的一部分,并共同处理所有网络实体(无论有线还是无线)。TE框架的实施例包括每业务管理、每TE接口、每业务要求处理组件、每TE流程的机制以及统一的TE决策。
在一实施例中,TE组件收集来自核心网(即有线网)和无线接入网(即无线网)中各个网络组件的TE信息,并提供TE决策,所述TE决策包括例如从无线用户设备到核心网的网络服务器的端到端方案等。在一实施例中,所述TE组件为SDN控制器。但在其他实施例中,所述TE组件可通过其他网络组件实现。所述TE信息可包括网络拓扑(包括路由器和用户设备(简称UE))、TE配置(如TE目标、多路径与单路径的对比等)、链路容量、有线部分的缓存量、节点处的无线资源、无线部分的无线链路的频谱效率(SE)值、每节点运营成本、每链路运营成本、源地信息和目的地信息、源地与目的地间的QoE/S要求(如速率要求、时延要求等)以及QoE/S反馈。SE以比特/秒/HZ来计算。无线接入链路的SE值表示链路质量,且取决于所有接入节点处的无线传输配置。在一实施例中,TE组件基于接收到的作为输入的TE信息计算可行性结果和TE决策,以响应接收到触发事件。触发事件的示例包括一次性超时事件、周期性超时事件、输入变化事件、业务QoE/S性能退化事件等。输入变化事件的示例包括网络拓扑变化(如节点(路由器或UE)增加/移除)、网络参数变化(如链路SE变化、无线资源可用性变化、链路容量变化、缓存量变化、运营成本变化等)、业务要求(逻辑数据面拓扑)变化(如源地/目的地增加/移除、逻辑链路(源地到目的地)QoE/S要求变化等)。可行性结果指示当前TE问题(由所有输入定义)是否可行。TE决策提供例如端到端路径(路由)、每路由资源/速率分配等,或用于端到端路由的链路、每链路资源/速率分配等。
在一实施例中,一种用于软件定义网络(简称SDN)中流量工程(简称TE)的网络组件中的方法包括:识别TE目标;接收来自核心网的第一核心网组件和与所述核心网连接的无线接入网(简称RAN)组件的TE信息,其中,所述RAN通信耦合到所述核心网,所述TE信息包括TE目标;根据所述TE信息和所述TE目标确定UE和所述核心网的第二核心网组件间的TE决策,所述TE决策包括所述UE和所述第二核心网间的至少一个端到端路径方案的信息,所述路径横穿所述核心网和所述RAN。在一实施例中,所述TE决策包括为所述网络中的源地-目的地对进行的源地与目的地间的路径选择,以及为所述网络中的所述源地-目的地对所选择的路径进行的速率分配,其中,所述网络包括所述RAN和所述核心网。在一实施例中,确定UE和第二核心网组件间的TE决策以响应触发事件。所述触发事件可包括网络拓扑变化、网络参数变化、业务要求变化以及业务体验质量退化事件或业务质量性能退化事件。所述网络拓扑变化可包括节点增加或移除。所述网络参数变化包括无线资源可用性变化、链路容量变化、缓存量变化、运营成本变化和链路SE变化中的至少一个。所述业务要求变化包括源地增加、目的地增加、源地移除、目的地移除、逻辑链路体验质量要求变化和逻辑链路业务质量要求变化中的至少一个。所述TE决策可包括端到端路径、每路由资源分配、每路由速率分配、用于端到端路由的链路、每链路资源分配和每链路速率分配。在一实施例中,所述TE方法包括:根据流量工程配置参数的变化调整路径计算算法。例如,若TE配置明确指出了将要使用的路径计算算法,则当所述配置变化或所指定的算法变化时,对TE使用的路径计算算法进行调整。所述流量工程信息可包括源地与目的地间的体验质量要求、源地与目的地间的业务质量要求、速率要求、时延要求、体验质量反馈、业务质量反馈和网络参数。所述网络参数可包括链路容量、缓存量、RAN节点处的无线资源、每节点运营成本和每链路运营成本。
图1示出了一种用于传输网络的网络100。所述网络100包括RAN102、核心网104以及与所述RAN102和所述核心网104中的一个或多个组件进行通信的TE组件130。所述核心网104和所述RAN102可包括软件定义网络(简称SDN)。在一实施例中,所述TE组件130可在所述核心网104中的一个核心节点114中或所述RAN102中的一个RAN节点112中实现。在一实施例中,所述TE组件为逻辑组件且能够在一个物理节点上或以分布式方式在多个物理节点上实现。所述RAN102包括多个RAN节点112和无线接入点(简称AP)110。多个用户设备(简称UE)120、121和122以无线方式与所述AP110连接。此处使用的术语AP也可以指传输点(简称TP)、基站(简称BS)或基站收发信台(简称BTS),且本发明中这四个术语可以交替使用。每个所述AP110均可以包括能够通过与UE120、121和122,如BTS、增强型基站(简称eNB)、毫微微基站,以及其他支持无线功能的设备等建立上行(简称UL)(短横线构成的虚线)和/或下行(简称DL)(点构成的虚线)连接提供无线接入的任意组件。所述UE120、121和122可包括能与所述AP110建立无线连接的任意组件。UE的示例包括智能手机、平板电脑、手提电脑等。RAN节点112与核心网104连接,或将AP110通信耦合到核心网104。RAN节点112之间的连接可包括有线和无线连接。RAN节点112可包括路由器、交换机和网关。
所述核心网104包括多个核心节点114和端点服务器116、118。在一实施例中,所述核心网104可以是因特网、局域网(简称LAN)或广域网(简称WAN)。核心节点114之间的连接为有线或物理连接,如光缆。核心节点114的示例包括路由器、交换机、服务器等。每个核心节点114均能接收来自其他节点的数据,并将数据传输或转发给其他节点。
所述TE组件130包括与所述核心网104和/或所述RAN102内的其他控制/管理组件连接的接口。所述TE组件130接收来自所述RAN102和所述核心网104中的各个节点112、114的TE信息,并为所述节点112、114提供TE决定。在一实施例中,所述TE信息包括所述RAN102、所述核心网104和所述UE120、121和122的信息。所述TE信息可包括网络拓扑信息,所述网络拓扑信息包括拓扑中的路由器和UE。所述TE信息也可包括TE配置信息,如TE目标、多路径与单路径对比信息等。所述TE信息包括涉及所述核心网104(即有线部分)和所述RAN102(即无线部分)的网络参数以及其他网络参数。所述核心网104(即有线)部分的网络参数包括如链路容量、缓存量等信息。所述RAN102(即无线)部分的网络参数包括如节点112处的无线资源、无线链路的SE等信息。所述其他网络参数包括每节点运营成本、每链路运营成本等。所述TE组件130收集的其他信息包括数据的源地与目的地、源地与目的地间的体验质量和业务质量(简称QoE/S)要求(如速率要求、时延要求等)、业务QoE/S反馈等信息。
所述TE组件130从输入内容计算可行性结果和TE决策以响应触发事件。在一实施例中,所述TE决策包括端到端路径(路由)、每路由资源和速率分配。在第二实施例中,所述TE决策包括用于端到端路由的链路和/或每链路资源/速率分配。在第三实施例中,所述TE决策包括上述第一和第二实施例中所讨论信息的混合信息。所述TE组件103可计算多路径或单路径。TE确定的路径(图1中短横线与点构成的虚线表示)是所述TE组件130确定的穿过所述RAN102和所述核心网104的从UE122到服务器118或从服务器118到UE122的路径的一个示例。在一实施例中,所述TE组件130也可计算指示所有输入定义的当前TE问题是否可行的可行性结果。在一实施例中,TE功能不会因不可行性结果而改变。相反,TE决策仍会为所有源地-目的地对找到路径,并为所有路径分配资源。不可行性仅仅表示源于TE决定的速率分配不能完全满足所有用户QoE要求。
图2示出了TE框架200的一实施例。所述TE框架包括TE组件236,用于接收输入214并计算输出238以响应触发事件。所述TE组件236可以实现为图1中的TE组件130。所述输入包括网络拓扑输入216、TE配置输入218、网络参数220和处理的业务要求228、所述网络拓扑输入216的示例包括路由器、交换机、UE和其他类似组件的位置、标识和性能能力等。所述TE配置输入218的示例包括TE目标、应计算的是多路径还是单路径的指示等。所述网络参数220包括有线部分参数222、无线部分参数224和其他网络参数226。所述有线部分参数222包括例如链路容量、缓存量等。所述无线部分参数224包括例如节点处的无线资源、无线链路的SE等。所述其他网络参数226包括每节点运营成本、每链路运营成本等。
所述处理的业务要求228接收来自业务处理单元202中的源地和目的地信元206的源地和目的地信息230。所述处理的业务要求228还接收来自所述业务处理单元202中的处理单元212的源地与目的地间的QoE/S要求232。所述业务处理单元202包括收集和/或存储业务要求的业务要求组件204。所述业务要求包括源地和目的地信息206以及源地与目的地间的QoE/S要求208。QoE/S要求的示例包括速率要求、时延要求等。所述业务处理单元202还接收业务QoE/S反馈210,并一起处理所述处理单元212中的QoE/S要求208与所述反馈210。所述业务处理单元202基于原始QoE/S要求和QoE/S反馈确定输入到所述TE组件236中的QoE/S。例如,可降低过去有高QoE/S性能的逻辑链路的速率要求(作为QoE/S要求),从而能够使用网络资源满足低QoE的逻辑链路。处理结果作为处理的业务要求228的一部分,所述处理的业务要求228用作对所述TE组件236的输入。
所述TE组件236使用输入214来确定输出238,以响应触发事件234。所述输出238包括可行性结果240和TE决策。触发事件234的示例包括超时事件(一次性超时事件或周期性超时事件)、输入变化事件、业务QoE/S性能退化事件等。输入变化事件的示例包括网络拓扑变化(如节点(路由器或UE)增加/移除)、网络参数变化(如链路SE变化、无线资源可用性变化、链路容量变化、缓存量变化、运营成本变化等)、业务要求(逻辑数据面拓扑)变化(如源地/目的地增加/移除、逻辑链路(源地到目的地)QoE/S要求变化等)。
所述TE组件236包括:配置和TE信息接口,用于接收来自各个组件(如控制器、管理组件、节点等)的配置和TE输入;触发事件接口244,用于接收来自无线(如RAN)或有限网络中的各个组件的触发事件信息;TE确定单元246,用于确定可行性结果240和TE决策242。
为确定可行性结果和/或TE决策,所述TE组件236执行TE流程。在一实施例中,所述TE组件236确定候选路由路径。为确定候选路由路径,所述TE组件236为每条逻辑链路(源地-目的地)找到最大数量的候选路由路径。所述TE组件236可预先计算或实时计算所述最大数量的候选路由路径。
在一实施例中,为生成TE决策242,所述TE组件236要解决优化问题。所述优化问题包括从TE配置218、基于网络参数的约束、业务要求约束和其他约束获得的优化目标。所述基于网络参数的约束包括有线链路容量约束、无线接入节点资源约束、每节点/链路运营成本约束等。所述成本约束可以是例如功耗约束。所述业务要求约束包括逻辑链路速率(吞吐量)约束、逻辑链路时延约束等。所述其他约束包括例如每逻辑链路的路由路径数量约束。所述TE组件236生成的可行性结果240提供了所有输入定义的当前TE问题是否可行的指示。在一实施例中,所述TE可行性结果240是解决TE问题的副产品。不论所述TE问题是否可行,TE组件240都确定TE决策242。但是,若所述TE问题不可行,所述TE决策242可能不能满足所有流量的流量要求(如用户QoE要求、QoS要求等)。若不能完全满足,TE能部分满足部分流量。所述TE决策242可包括一个或多个端到端路径(路由)、每路由资源/速率分配等。在一实施例中,所述TE决策242可包括用于端到端路由的链路、每链路资源/速率分配等。将TE决策242输出提供给RAN和核心网中的路由器和接入节点,从而每个节点根据所述TE决策242转发流量。在一实施例中,所述TE组件246也可将TE可行性结果提供给控制器,以使所述控制器采取适当的控制行动。
在TE组件236执行TE流程的例子中,所述TE组件236的输入包括TE配置信息,所述TE配置信息包括加权最大最小目标maxλ和每逻辑链路的最大数目的路径m。所述输入也包括逻辑链路(源地-目的地)的业务要求和每逻辑链路速率/吞吐量要求dk,其中,dk是链路k的速率/吞吐量要求。另外,所述输入包括有线链路容量ce,其中,ce是有线链路e的容量;无线接入节点资源rn,其中,rn是节点n的无线接入节点资源;无线链路SE其中,是路径上的无线接入链路n的无线链路SE。所述输出是可行性结果λ;若λ≥1,则TE问题可行,否则不可行。所述输出还包括TE决策,其为每条逻辑链路k提供路由路径,并为逻辑链路k的第j-th路由路径分配速率所述TE流程包括通过运行m最短路径路由算法为每条逻辑链路确定候选路由路径。每条逻辑链路k则有lk个候选路径j=1,2,…,lk,其中lk≤m。然后所述TE组件236解决以下优化问题(加权最大最小公平性):
·目标函数→maxλ
·业务要求约束 逻辑链路k
-只考虑速率/吞吐量
·有线链路容量约束→通过链路 有线链路e
·无线接入节点资源约束→使用 无线接入节点n
·候选路径(预先确定)→ 逻辑链路k
图3示出了确定TE可行性和TE决策的方法300的实施例。所述方法300开始于步骤302,TE组件接收来自有线网和无线网的TE输入,并接收业务要求和业务QoE/S反馈。在步骤304中,根据QoE/S反馈处理原始的业务要求。在步骤306中,所述TE组件接收触发事件,所述触发事件导致步骤308中TE组件执行TE流程。在一实施例中,所述TE流程基于输入解决优化问题。在步骤310中,所述TE组件从所述TE流程中确定可行性结果和TE决策。在步骤312中,将所述可行性结果和/或TE决策传输到网络组件,之后,所述方法300结束。
图4示出了TE流程400的实施例。所述流程400是图3中TE流程308的一个举例。所述TE流程400开始于步骤402,TE组件根据TE信息输入确定候选路由路径。在步骤404中,所述TE组件确定优化目标和约束。在步骤406中,所述TE组件根据所述优化目标和约束解决优化问题。在步骤408中,所述TE组件确定所述输入定义的当前TE问题是否可行;在步骤410中,所述TE组件确定TE决策,之后,所述TE流程400结束。
图5是处理系统500的方框图,该处理系统可以用来实现本文公开的设备和方法。特定装置可利用所有所示的组件或所述组件的仅一子集,且装置之间的集成程度可能不同。此外,设备可以包括组件的多个实例,例如多个处理单元、处理器、存储器、发射器、接收器等。所述处理系统500可以包括配备一个或多个输入/输出设备,例如扬声器、麦克风、鼠标、触摸屏、按键、键盘、打印机、显示器等的处理单元501。所述处理单元501可包括中央处理器(简称CPU)510、存储器520、大容量存储器设备530、网络接口550、I/O接口560,以及连接至总线540的天线电路570。处理单元501还包括连接至天线电路的天线元件575。
所述总线540可以是任意类型的若干总线架构中的一个或多个,包括存储总线或存储控制器、外设总线、视频总线等等。所述CPU510可包括任何类型的电子数据处理器。所述存储器520可包括任意类型的系统存储器,如静态随机存取存储器(简称SRAM)、动态随机存取存储器(简称DRAM)、同步DRAM(简称SDRAM)、只读存储器(简称ROM)或其组合等。在一实施例中,所述存储器520可包括在开机时使用的ROM以及在执行程序时使用的存储程序和数据的DRAM。
所述大容量存储器设备530可包括任意类型的存储设备,其用于存储数据、程序和其它信息,并使这些数据、程序和其它信息可通过总线540访问。大容量存储器设备530可包括如下项中的一种或多种:固态磁盘、硬盘驱动器、磁盘驱动器、光盘驱动器等。
I/O接口560可提供接口以将外部输入输出设备耦合到处理单元501。I/O接口560可包括视频适配器。输入输出设备的示例包括耦合至视频适配器的显示器、耦合至I/O接口的鼠标/键盘/打印机等。其它装置可以耦合到处理单元501上,并且可以利用额外的或较少的接口卡。例如,可使用如通用串行总线(简称USB)(未示出)等串行接口将接口提供给打印机。
天线电路570和天线元件575可允许处理单元501通过网络与远程单元通信。在一实施例中,天线电路570和天线元件575提供对无线广域网(简称WAN)和/或对蜂窝网络的接入,例如长期演进(简称LTE)、码分多址(简称CDMA)、宽带CDMA(简称WCDMA),以及全球移动通信系统(简称GSM)网络。在某些实施例中,天线电路570和天线元件575还可向其它设备提供蓝牙和/或WiFi连接。
处理单元501可以包括一个或多个网络接口550,网络接口550可包括有线链路,如以太网电缆等,和/或无线链路以接入节点或不同网络。网络接口501允许处理单元501通过网络580与远程单元通信。例如,网络接口550可以经由一个或多个发送器/发射天线以及一个或多个接收器/接收天线提供无线通信。在一实施例中,处理单元501耦合到局域网或广域网上以用于数据处理以及与远程装置通信,所述远程装置例如其它处理单元、因特网、远程存储设施等。
尽管进行了详细的描述,但应理解,可在不脱离由所附权利要求书界定的本发明的精神和范围的情况下,对本文做出各种改变、替代和更改。此外,本发明的范围不希望限于本文中所描述的特定实施例,所属领域的一般技术人员将从本发明中容易了解到,过程、机器、制造工艺、物质成分、构件、方法或步骤(包括目前存在的或以后将开发的)可执行与本文所述对应实施例大致相同的功能或实现与本文所述对应实施例大致相同的效果。相应地,所附权利要求范围包括这些流程,机器,制造,物质组分,构件,方法,及步骤。

Claims (34)

1.一种用于软件定义网络SDN中流量工程TE的网络组件中的方法,其特征在于,所述方法包括:
接收来自核心网的第一核心网组件和无线接入网RAN组件的TE信息,其中,所述RAN通信耦合到所述核心网,所述TE信息包括TE目标;
根据所述TE信息和所述TE目标确定至少一个UE和所述核心网的第二核心网组件间的TE决策,所述TE决策包括所述至少一个UE和所述第二核心网间的至少一个端到端路径方案的信息,所述路径横穿所述核心网和所述RAN。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述TE信息包括无线链路的频谱效率SE值。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:确定可行性结果,所述可行性结果指示所述TE信息定义的当前TE问题是否可行。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,执行所述确定UE和第二核心网组件间的TE决策以响应触发事件。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述触发事件包括网络拓扑变化、网络参数变化、业务要求变化以及业务体验质量退化事件或业务质量性能退化事件中的至少一个。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述网络拓扑变化包括节点增加或移除。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述网络参数变化包括无线资源可用性变化、链路容量变化、缓存量变化、运营成本变化和链路SE变化中的至少一个。
8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述业务要求变化包括源地增加、目的地增加、源地移除、目的地移除、逻辑链路体验质量要求变化和逻辑链路业务质量要求变化中的至少一个。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述TE决策包括端到端路径、每路由资源分配、每路由速率分配、用于端到端路由的链路、每链路资源分配和每链路速率分配中的至少一个。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:根据流量工程配置参数的变化调整路径计算算法。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述流量工程信息包括源地与目的地间的体验质量要求以及源地与目的地间的业务质量要求中的至少一个。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述流量工程信息包括速率要求和时延要求中的至少一个。
13.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述流量工程信息包括体验质量反馈和业务质量反馈中的至少一个。
14.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述流量工程信息包括网络参数。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述网络参数包括链路容量、缓存量、RAN节点处的无线资源、每节点运营成本和每链路运营成本中的至少一个。
16.一种用于软件定义网络SDN中流量工程TE的网络组件,其特征在于,所述网络组件包括:
处理器;
计算机可读存储介质,用于存储所述处理器执行的程序,所述程序包括指令,用于:
接收来自核心网的第一核心网组件和无线接入网RAN组件的TE信息,其中,所述RAN通信耦合到所述核心网,所述TE信息包括TE目标;
根据所述TE信息和所述TE目标确定至少一个UE和所述核心网的第二核心网组件间的TE决策,所述TE决策包括所述至少一个UE和所述第二核心网间的至少一个端到端路径方案的信息,所述路径横穿所述核心网和所述RAN。
17.根据权利要求16所述的网络组件,其特征在于,所述TE信息包括无线链路的频谱效率SE值。
18.根据权利要求16所述的网络组件,其特征在于,所述程序还包括用于确定可行性结果的指令,所述可行性结果指示所述TE信息定义的当前TE问题是否可行。
19.根据权利要求16所述的网络组件,其特征在于,执行所述确定至少一个UE和第二核心网组件间的TE决策的指令以响应触发事件。
20.根据权利要求19所述的网络组件,其特征在于,所述触发事件包括网络拓扑变化、网络参数变化、业务要求变化以及业务体验质量退化事件或业务质量性能退化事件中的至少一个。
21.根据权利要求20所述的网络组件,其特征在于,所述网络拓扑变化包括节点增加或移除。
22.根据权利要求20所述的网络组件,其特征在于,所述网络参数变化包括无线资源可用性变化、链路容量变化、缓存量变化、运营成本变化和链路SE变化中的至少一个。
23.根据权利要求20所述的网络组件,其特征在于,所述业务要求变化包括源地增加、目的地增加、源地移除、目的地移除、逻辑链路体验质量要求变化和逻辑链路业务质量要求变化中的至少一个。
24.根据权利要求16所述的网络组件,其特征在于,所述TE决策包括端到端路径、每路由资源分配、每路由速率分配、用于端到端路由的链路、每链路资源分配和每链路速率分配中的至少一个。
25.根据权利要求16所述的网络组件,其特征在于,所述程序还包括用于根据流量工程配置参数的变化调整路径计算算法的指令。
26.根据权利要求16所述的网络组件,其特征在于,所述TE信息包括源地与目的地间的体验质量要求以及源地与目的地间的业务质量要求中的至少一个。
27.根据权利要求16所述的网络组件,其特征在于,所述TE信息包括速率要求和时延要求中的至少一个。
28.根据权利要求16所述的网络组件,其特征在于,所述TE信息包括体验质量反馈和业务质量反馈中的至少一个。
29.根据权利要求16所述的网络组件,其特征在于,所述TE信息包括网络参数。
30.根据权利要求29所述的网络组件,其特征在于,所述网络参数包括链路容量、缓存量、RAN节点处的无线资源,每节点运营成本和每链路运营成本中的至少一个。
31.一种软件定义网络SDN中流量工程TE组件,其特征在于,包括:
第一接口,与至少一个控制/管理组件连接,用于接收有线网和无线接入网RAN的TE信息,并接收TE配置信息;
第二接口,用于接收来自所述有线网和所述RAN中的一个的触发事件;
TE决策组件,与所述第一接口和第二接口连接,用于根据所述TE信息和所述TE配置信息确定统一的TE决定以响应所述触发事件,其中,所述统一的TE决定包括为所述RAN和所述有线网中的多个源地-目的地对进行的源地与目的地间的路径选择,以及为所述RAN和所述有线网中的所述多个源地-目的地对选择的路径进行的速率分配。
32.根据权利要求31所述的TE组件,其特征在于,所述第一接口还用于接收业务要求,所述业务要求包括源地与目的地间的体验质量要求和业务质量要求。
33.根据权利要求32所述的TE组件,其特征在于,所述第一接口还用于接收体验质量反馈和业务质量反馈。
34.根据权利要求31所述的TE组件,其特征在于,所述触发事件包括网络拓扑变化、网络参数变化、业务要求变化以及业务体验质量退化事件或业务质量性能退化事件中的至少一个。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108540213A (zh) * 2018-07-20 2018-09-14 北京邮电大学 一种空间路由方法及装置

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10009794B2 (en) 2013-12-05 2018-06-26 Huawei Technologies Co., Ltd. Framework for traffic engineering in software defined networking
US9461923B2 (en) * 2013-12-06 2016-10-04 Algoblu Holdings Limited Performance-based routing in software-defined network (SDN)
US9485689B2 (en) 2014-01-06 2016-11-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Adaptive traffic engineering configuration
WO2015110147A1 (en) 2014-01-21 2015-07-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Use of shared resources indicated by template frame
US10257824B2 (en) * 2014-01-21 2019-04-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Template frame based MAC operation
US9380487B2 (en) * 2014-07-29 2016-06-28 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for a location prediction-based network scheduler
CN105991430B (zh) 2015-03-05 2022-01-14 李明 跨多个自治网络系统的数据路由
US9705949B2 (en) 2015-08-11 2017-07-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-hop small cell auto discovery for software defined networking-enabled radio access network
US10320930B2 (en) 2015-10-30 2019-06-11 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and system for providing network caches
KR20170056879A (ko) * 2015-11-16 2017-05-24 한국전자통신연구원 Sdn 다중 오케스트레이터
CN105357080B (zh) * 2015-12-01 2019-01-04 电子科技大学 一种应用于软件定义网络的流量工程方法
US20170171085A1 (en) * 2015-12-15 2017-06-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Traffic Engineering System and Method for a Communications Network
US10135701B2 (en) 2016-02-19 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Context-aware virtualized control decision support system for providing quality of experience assurance for internet protocol streaming video services
US10129894B2 (en) * 2016-03-04 2018-11-13 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for performing traffic engineering through network slices
US10149193B2 (en) 2016-06-15 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for dynamically managing network resources
US10264507B2 (en) * 2016-08-22 2019-04-16 Verizon Patent And Licensing Inc. Next generation intelligent mesh network with fronthaul and backhaul services
US10284730B2 (en) 2016-11-01 2019-05-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adaptive charging and performance in a software defined network
US10454836B2 (en) 2016-11-01 2019-10-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for dynamically adapting a software defined network
US10505870B2 (en) 2016-11-07 2019-12-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for a responsive software defined network
US10469376B2 (en) 2016-11-15 2019-11-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for dynamic network routing in a software defined network
US10039006B2 (en) 2016-12-05 2018-07-31 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and system providing local data breakout within mobility networks
US10264075B2 (en) 2017-02-27 2019-04-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods, systems, and devices for multiplexing service information from sensor data
US10469286B2 (en) 2017-03-06 2019-11-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods, systems, and devices for managing client devices using a virtual anchor manager
US10212289B2 (en) 2017-04-27 2019-02-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing resources in a software defined network
US10819606B2 (en) 2017-04-27 2020-10-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for selecting processing paths in a converged network
US10673751B2 (en) 2017-04-27 2020-06-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for enhancing services in a software defined network
US10749796B2 (en) 2017-04-27 2020-08-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for selecting processing paths in a software defined network
US10382903B2 (en) 2017-05-09 2019-08-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-slicing orchestration system and method for service and/or content delivery
US10257668B2 (en) 2017-05-09 2019-04-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Dynamic network slice-switching and handover system and method
US10070344B1 (en) 2017-07-25 2018-09-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and system for managing utilization of slices in a virtual network function environment
US10455261B2 (en) 2017-08-15 2019-10-22 Nokia Solutions And Networks Oy Signaling scheme for improved video streaming
US10104548B1 (en) 2017-12-18 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for dynamic instantiation of virtual service slices for autonomous machines
US11924061B2 (en) 2019-06-05 2024-03-05 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Required communication quality estimation apparatus, required communication quality estimation method and program

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005119978A1 (en) * 2004-06-04 2005-12-15 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method for utilizing the same ip address when changing from one service area into another in a mpls based wireless communication system
US20110237257A1 (en) * 2010-03-24 2011-09-29 Qualcomm Incorporated Cellular network energy saving
US8385921B1 (en) * 2010-08-31 2013-02-26 Siklu Communication ltd. Backhaul aware radio access networks
CN103188761A (zh) * 2011-12-29 2013-07-03 中兴通讯股份有限公司 多网接入方法及装置
CN103338163A (zh) * 2013-07-16 2013-10-02 清华大学 支持动态弹性资源调度的软件定义网络控制器
CN103368930A (zh) * 2012-03-27 2013-10-23 华为技术有限公司 用于控制访问核心网的方法、网络设备和用户设备

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2002368064A1 (en) 2002-07-15 2004-02-02 Siemens Aktiengesellschaft Home agent optimization for handling mobile ip and static mpls (multiprotocol label swithching)
US6788676B2 (en) * 2002-10-30 2004-09-07 Nokia Corporation User equipment device enabled for SIP signalling to provide multimedia services with QoS
US7477642B2 (en) 2004-02-03 2009-01-13 Redback Networks, Inc. MPLS traffic engineering for point-to-multipoint label switched paths
US7710872B2 (en) * 2005-12-14 2010-05-04 Cisco Technology, Inc. Technique for enabling traffic engineering on CE-CE paths across a provider network
WO2010087308A1 (ja) * 2009-02-02 2010-08-05 日本電気株式会社 通信ネットワーク管理システム、方法、プログラム、及び管理計算機
WO2010118774A1 (en) * 2009-04-15 2010-10-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for reducing traffic in a communications network
FR2958490B1 (fr) * 2010-03-31 2012-03-09 Alcatel Lucent Procede pour controler l'etablissement d'une connexion dans un reseau de transport
US8504718B2 (en) * 2010-04-28 2013-08-06 Futurewei Technologies, Inc. System and method for a context layer switch
US8048856B1 (en) * 2010-06-23 2011-11-01 Billion King, Ltd. Treatment methods using a heat stable oxygen carrier-containing pharmaceutical composition
US10084694B2 (en) 2011-12-29 2018-09-25 Nokia Solutions And Networks Oy Conveying traffic in a communications network system
KR20150122268A (ko) * 2012-04-27 2015-10-30 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 통신 시스템 및 경로 제어 방법
US9143557B2 (en) 2012-06-27 2015-09-22 Juniper Networks, Inc. Feedback loop for service engineered paths
US9173158B2 (en) * 2013-03-08 2015-10-27 Tellabs Operations, Inc. Method and apparatus for improving LTE enhanced packet core architecture using openflow network controller
US10333779B2 (en) * 2013-04-10 2019-06-25 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for providing a software defined protocol stack
US8842578B1 (en) * 2013-05-09 2014-09-23 Yehuda Zisapel End-to-end (E2E) application packet flow visibility
KR102065075B1 (ko) * 2013-06-24 2020-01-10 한국전자통신연구원 소프트웨어 정의 네트워킹 기반 네트워크 제어 방법 및 이를 수행하는 장치
US20150063144A1 (en) * 2013-09-04 2015-03-05 Ulas C. Kozat Method and apparatus for software defined flow control in wireless systems

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005119978A1 (en) * 2004-06-04 2005-12-15 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method for utilizing the same ip address when changing from one service area into another in a mpls based wireless communication system
US20110237257A1 (en) * 2010-03-24 2011-09-29 Qualcomm Incorporated Cellular network energy saving
US8385921B1 (en) * 2010-08-31 2013-02-26 Siklu Communication ltd. Backhaul aware radio access networks
CN103188761A (zh) * 2011-12-29 2013-07-03 中兴通讯股份有限公司 多网接入方法及装置
CN103368930A (zh) * 2012-03-27 2013-10-23 华为技术有限公司 用于控制访问核心网的方法、网络设备和用户设备
CN103338163A (zh) * 2013-07-16 2013-10-02 清华大学 支持动态弹性资源调度的软件定义网络控制器

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108540213A (zh) * 2018-07-20 2018-09-14 北京邮电大学 一种空间路由方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP3310009B1 (en) 2019-10-02
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KR101864239B1 (ko) 2018-07-04
AU2014359906A1 (en) 2016-06-30
US9225652B2 (en) 2015-12-29
JP2016541198A (ja) 2016-12-28
EP3078172B1 (en) 2018-06-13
SG11201604552VA (en) 2016-07-28
AU2014359906B2 (en) 2017-05-11
EP3310009A1 (en) 2018-04-18
WO2015081817A1 (en) 2015-06-11
CN110545245B (zh) 2022-05-13
US20150163147A1 (en) 2015-06-11
EP3591911B1 (en) 2023-05-17
BR112016012617A2 (pt) 2017-08-08
CN110545245A (zh) 2019-12-06
EP3078172A4 (en) 2016-11-30
EP3591911A1 (en) 2020-01-08
EP3078172A1 (en) 2016-10-12
CA2932749C (en) 2020-09-15
MY180943A (en) 2020-12-14
KR20160086954A (ko) 2016-07-20

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