CN114205298A - 传送子切片带宽调整方法、装置、系统及存储介质 - Google Patents

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Abstract

本申请实施例涉及通信领域,公开了一种传送子切片带宽调整方法、装置、系统及存储介质。本申请中,在根据传送子切片带宽调整指令确定待调整的传送子切片后,通过获取传送子切片的传送网业务连接模型和传送网业务层次模型,进而根据传送子切片带宽调整指令、传送网业务连接模型和传送网业务层次模型自动获取传送子切片中所有需要调整的连接资源,最终在确定传送子切片进行带宽调整时,对需要调整的连接资源对应的带宽进行调整,从而实现了传送子切片带宽的自动按需调整,在提高传送子切片带宽的调整效率和准确性的同时,也满足了5G网络切片按需快速调整带宽的需求。

Description

传送子切片带宽调整方法、装置、系统及存储介质
技术领域
本申请实施例涉及通信领域,特别涉及一种传送子切片带宽调整方法、装置、系统及存储介质。
背景技术
随着通信技术的发展,通信业务的种类逐渐增多,而不同的通信业务对移动性、带宽、时延、可靠性、安全性、运营计费非网络性能的需求存在巨大差异。若针对每种通信业务建立特定的网络,虽然可以满足各种通信业务的需求,但实现成本太高;若将不同需求的通信业务承载于相同的网络,则会导致网络复杂、运维难度大,且由于不同的通信业务需求的差异较大,还会导致通信业务的服务质量(Qualiy of Service,QoS)下降。
为了解决上述问题,在第五代移动通信系统(5th generation mobile networks,5G)中引入了网络切片(Network Slice,NS)的概念,以应对不同通信业务对网络性能需求的差异。所谓网络切片,是指根据不同业务应用对用户数、QoS、带宽的要求,将物理网络切成多张相互独立的逻辑网络,即每一个网络切片都可以看做是完成一种通信服务的逻辑网络。目前的5G网络切片为跨域的端到端切片,在一个网络切片内至少包括无线子切片、核心子切片,以及用于连通无线子切片和核心子切片的传送子切片。
虽然5G网络切片能够将网络资源进行灵活分配,使网络能力灵活组合,进而满足不同通信业务对网络性能的需求。但是,现有的网络切片方案主要是集中在核心子切片和无线子切片,对传送子切片的研究较少,而传送子切片带宽的按需调整,是5G网络切片带宽按需调整的必备条件。但是由于目前并没有一种能够对传送子切片带宽进行自动、全方位调整的方案,这就导致对传送子切片带宽的调整必须依赖人工进行手动调整,然而传送子切片提供的网络连接是按传送网业务层次模型建立的多层连接,这就导致带宽调整操作比较复杂。例如传送子切片是基于FlexE技术、SR/MPLS隧道技术的L3VPN,那么传送子切片调整带宽,可能就要调整L3VPN AC口的UNI口调整带宽,SR/MPLS隧道调整带宽,隧道服务层的FlexEChannel调整带宽,如果没有自动调整带宽能力,就需要手工找到传送子切片涉及的所有资源,依次手工调整带宽,如果一个传送子切片有100条连接,每条连接有三层客户层服务层关系,如果一个连接涉及5个节点,那需要手工调整的操作就需要1500(100×3×5)次手工操作,这个举例是简单传送子切片调整带宽的情况,实际传送子切片的连接会更复杂,上万条连接的情况也正常。从上面的例子看,如果手工按单节点方式调整传送子切片的带宽,操作非常复杂,调整效率很低,并且人工操作出错概率大,这就会直接影响5G网络切片按需调整带宽的能力,对5G网络切片的落地推广有直接影响。
发明内容
本申请实施例的目的在于提供一种传送子切片带宽调整方法、装置、系统及存储介质,旨在实现传送子切片带宽的自动按需调整,以提高传送子切片带宽的调整效率和准确性,从而满足5G网络切片按需快速调整带宽的需求。
为解决上述技术问题,本申请的实施例提供了一种传送子切片带宽调整方法,包括:
根据接收到的传送子切片带宽调整指令,确定待调整的传送子切片;
获取所述传送子切片的传送网业务连接模型和传送网业务层次模型;
根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型,获取所述传送子切片中需要调整的连接资源;
根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型对所述需要调整的连接资源对应的带宽进行调整。
为实现上述目的,本申请实施例还提供了一种传送子切片带宽调整装置,包括:
确定模块,用于根据接收到的传送子切片带宽调整指令,确定待调整的传送子切片;
第一获取模块,用于获取所述传送子切片的传送网业务连接模型和传送网业务层次模型;
第二获取模块,用于根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型,获取所述传送子切片中需要调整的连接资源;
调整模块,用于根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型对所述需要调整的连接资源对应的带宽进行调整。
为实现上述目的,本申请实施例还提供了一种传送子切片管理系统,包括:
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行如上所述的传送子切片带宽调整方法。
为实现上述目的,本申请实施例还提供了一种网络切片管理系统,包括:切片管理系统、无线子切片管理系统、核心子切片管理系统和如上所述的传送子切片管理系统;
所述传送子切片管理系统通过南向接口与网元设备交互,所述网元设备分别与所述无线子切片管理系统管理的无线子切片和所述核心子切片管理系统管理的核心子切片交互,以连通所述无线子切片管理系统管理的无线子切片与所述核心子切片管理系统管理的核心子切片;
所述传送子切片管理系统还通过北向接口与所述切片管理系统交互,以根据所述切片管理系统提供的传送子切片带宽调整指令对传送子切片进行带宽调整。
为实现上述目的,本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序。所述计算机程序被处理器执行时实现上述所述的传送子切片带宽调整方法。
本申请提出的传送子切片带宽调整方法、装置、系统及存储介质,在根据传送子切片带宽调整指令确定待调整的传送子切片后,通过获取传送子切片的传送网业务连接模型和传送网业务层次模型,进而根据传送子切片带宽调整指令、传送网业务连接模型和传送网业务层次模型自动获取传送子切片中所有需要调整的连接资源,最终在确定传送子切片进行带宽调整时,对需要调整的连接资源对应的带宽进行调整,从而实现了传送子切片带宽的自动按需调整,在提高传送子切片带宽的调整效率和准确性的同时,也满足了5G网络切片按需快速调整带宽的需求。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图中的图片进行示例性说明,这些示例性说明并不构成对实施例的限定。
图1是本申请第一实施例提供的传送子切片管理系统的结构示意图;
图2是本申请第二实施例提供的网络切片管理系统的结构示意图;
图3是本申请第三实施例提供的传送子切片带宽调整方法的流程图;
图4是图3所示的本申请第三实施例提供的传送子切片带宽调整方法中涉及的传送网业务连接模型的结构示意图;
图5是图3所示的本申请第三实施例提供的传送子切片带宽调整方法中涉及的传送网业务层次模型的结构示意图;
图6是本申请第四实施例提供的传送子切片带宽调整方法的示意图;
图7是本申请第五实施例提供的传送子切片带宽调整装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请的各实施例进行详细的阐述。然而,本领域的普通技术人员可以理解,在本申请各实施例中,为了使读者更好地理解本申请而提出了许多技术细节。但是,即使没有这些技术细节和基于以下各实施例的种种变化和修改,也可以实现本申请所要求保护的技术方案。以下各个实施例的划分是为了描述方便,不应对本申请的具体实现方式构成任何限定,各个实施例在不矛盾的前提下可以相互结合相互引用。
本申请的第一实施例涉及一种传送子切片管理系统,如图1所示,包括:包括至少一个处理器102;以及,与至少一个处理器通信连接的存储器101;其中,存储器101存储有可被至少一个处理器102执行的指令,指令被至少一个处理器102执行,以使至少一个处理器102能够执行本申请任意实施例所描述的传送子切片带宽调整方法。
其中,存储器101和处理器102采用总线方式连接,总线可以包括任意数量的互联的总线和桥,总线将一个或多个处理器102和存储器101的各种电路连接在一起。总线还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路连接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口在总线和收发机之间提供接口。收发机可以是一个元件,也可以是多个元件,比如多个接收器和发送器,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。经处理器102处理的数据通过天线在无线介质上进行传输,进一步,天线还接收数据并将数据传送给处理器102。
处理器102负责管理总线和通常的处理,还可以提供各种功能,包括定时,外围接口,电压调节、电源管理以及其他控制功能。而存储器101可以被用于存储处理器102在执行操作时所使用的数据。
本申请的第二实施例涉及一种网络切片管理系统。
应当理解的是,在5G网络切片中,对于每一个5G网络切片均至少包括无线子切片、核心子切片,以及用于连通无线子切片和核心子切片的传送子切片。为了便于对每一个5G网络切片的管理,本实施例给出了一种网络切片管理系统,如图2所示,本实施例中提供的网络切片管理系统主要包括:用于管理无线子切片的无线子切片管理系统、用于管理核心子切片的核心子切片管理系统、用于管理传送子切片的传送子切片管理系统,以及用于管理无线子切片管理系统、核心子切片管理系统和传送子切片管理系统的切片管理系统。
具体而言,在该网络切片管理系统中,所述传送子切片管理系统具体通过南向接口与城域网、广域网中的网元设备,如路由器、交换机等进行交互。
进一步地,所述网元设备通过其所在的城域网、广域网分别与所述无线子切片管理系统管理的无线子切片和所述核心子切片管理系统管理的核心子切片交互,以连通所述无线子切片管理系统管理的无线子切片与所述核心子切片管理系统管理的核心子切片。
此外,结合图2所示,对所述无线子切片管理系统管理的无线子切片构成的云端网络和核心子切片管理系统管理的核心子切片构成的云端网络进行说明。
如图2所示,目前5G无线RAN架构通常考虑采用中央单元(图2中的CU)和分布单元(图2中的DU)独立部署的方式,以更好的满足各种场景和应用的需求。故而,用于管理无线子切片的无线子切片管理系统需要分别与CU和DU建立通信连接。
而核心子切片主要具备的是现有核心网的功能,其主要分为网络协议(图2中的AMF)和用户面功能(图2中的UPF),故而用于管理核心子切片的核心子切片管理系统需要分别与UPF和AMF建立通信连接。
进一步地,随着云端技术和即时通信技术的发展,在所述无线子切片管理系统管理的无线子切片构成的云端网络和核心子切片管理系统管理的核心子切片构成的云端网络还需要包括网络功能虚拟化基础设施解决方案(图2中的NIFI)和VIM。
应当理解的是,上述示例仅是为了更好的理解本实施例的技术方案而列举的示例,不作为对本实施例的唯一限制,在实际应用中,在所述无线子切片管理系统管理的无线子切片构成的云端网络和核心子切片管理系统管理的核心子切片构成的云端网络中还可以根据需要部署实现其他功能。
此外,所述传送子切片管理系统还用于通过北向接口与所述切片管理系统交互,以根据所述切片管理系统提供的传送子切片带宽调整指令,根据本申请任意实施例所述的传送子切片带宽调整方法对传送子切片进行带宽调整。
为了使本实施例提供的网络切片管理系统中的传送子切片管理系统能够实现传送子切片带宽的自动按需调整,以提高传送子切片带宽的调整效率和准确性,从而满足5G网络切片按需快速调整带宽的需求,以下结合本实施例给出的系统结构对第三实施例涉及的传送子切片带宽调整方法进行具体说明。
本申请的第三实施例涉及一种传送子切片带宽调整方法,在根据传送子切片带宽调整指令确定待调整的传送子切片后,通过获取传送子切片的传送网业务连接模型和传送网业务层次模型,进而根据传送子切片带宽调整指令、传送网业务连接模型和传送网业务层次模型自动获取传送子切片中所有需要调整的连接资源,最终在确定传送子切片进行带宽调整时,对需要调整的连接资源对应的带宽进行调整,从而实现了传送子切片带宽的自动按需调整,在提高传送子切片带宽的调整效率和准确性的同时,也满足了5G网络切片按需快速调整带宽的需求。
下面对本实施例的传送子切片带宽调整方法的实现细节进行说明,以下内容仅为方便理解而提供的实现细节,并非实施本方案的必须。
本实施提供的传送子切片带宽调整方法具体是应用于上述实施例中所说的传送子切片管理系统。
本实施例的具体流程如图3所示,具体包括以下步骤:
步骤S10,根据接收到的传送子切片带宽调整指令,确定待调整的传送子切片。
具体的说,通过第二实施例的描述可知,切片管理系统是用于管理传送子切片管理系统的,故而上述所说的接收到的传送子切片带宽调整指令是来自切片管理系统的。
此外,通过第二实施例的描述可知,传送子切片管理系统是通过北向接口与切片管理系统进行交互的,故而上述所说的接收到的传送子切片带宽调整指令具体是通过北向接口接收的来自切片管理系统提供的报文或请求中提取出的。
此外,应当理解的是,为了保证传送子切片管理系统能够接收到所述传送子切片带宽调整指令,在实现本来中提供的传送子切片带宽调整方法时,需要先确定传送子切片管理系统能够通过北向接口与切片管理系统正常通信。
此外,关于上述所说的传送子切片带宽调整指令的下发条件,具体是在切片管理系统在接收到用户根据通信服务管理功能(Communication Service ManagementFunction,CSMF)的服务等级协议(Service-Level Agreement,SLA)触发的带宽调整指令,或者根据传送子切片管理系统反馈的传送子切片的吞吐率确定传送子切片的负载超过阈值时确定的。
相应地,在确定需要向传送子切片管理系统下发传送子切片带宽调整指令时,首先需要根据网络切片业务SNSSAI的SLA对应的带宽调整需求生成传送子切片带宽调整指令。
为了便于后续说明,本实施例先对5G网络切片进行简要介绍。
具体的说,在实际应用中,5G网络切片通常表示为NSI,它主要包括用户侧S-NSSAI和网络侧NSI。
而网络侧NSI,又是由三个域组成的,即核心子切片CN-NSSI、无线子切片RAN-NSSI和传送子切片TN-NSSI。
由于在实际应用中,一个5G网络切片NSI中可能包括多个网络切片业务S-NSSAI,而多个S-NSSAI可能对应的是一个TN-NSSI的不同部分,所以在确定待调整的传送子切片时,确定的可能是某一个传送子切片的某一部分。
因此,传送子切片带宽调整指令中至少需要包括网络切片业务标识S-NSSAI、传送子切片标识TN-NSSI,以及需要调整到的目标带宽值。
相应地,基于上述描述,传送子切片管理系统在接收到传送子切片带宽调整指令之后,通过从该指令中提取网络切片业务标识S-NSSAI和传送子切片标识TN-NSSI,便可以快速确定本次进行的带宽调整操作时针对整个传送子切片的还是针对传送子切片的某一部分。
比如说,网络切片业务有3个,其标识分别为:SNSSAI-VR-1、SNSSAI-VR-2、SNSSAI-VR-3;传送子切片TN-NSSI被划分为三个部分,且分别对应上述三个网络切片业务,如TN-NSSI-1、TN-NSSI-2、TN-NSSI-3,则在从所述传送子切片带宽调整指令中提取出的网络业务切片标识对应的值为SNSSAI-VR-1,传送子切片标识对应的值为TN-NSSI时,确定的待调整的传送子切片具体为标识号为TN-NSSI的传送子切片中标识号“1”对应的区域。
应当理解的是,上述示例仅是为了更好的理解本实施例的技术方案而列举的示例,不作为对本实施例的唯一限制,在实际应用中,所述传送子切片带宽调整指令中还可以包括SLA标识sliceProfileID、切片配置文件、无线侧/核心侧AC点的用户网络接口UNI的信息。
步骤S20,获取所述传送子切片的传送网业务连接模型和传送网业务层次模型。
为了更好的理解本实施例提供的传送子切片带宽调整方法,本实施例给出一种具体的传送网业务连接模型(如图4所示)和一种具体的传送网业务层次模型(如图5所示)。
应当理解的是,上述示例仅是为了更好的理解本实施例的技术方案而列举的示例,不作为对本实施例的唯一限制,在实际应用中,不同传送技术中涉及的传送子切片,甚至相同传送技术中涉及的不同传送子切片对应的传送网业务连接模型和传送网业务层次模型可能会有所差异,但均可基于本实施例提供的传送子切片带宽调整方法实现对传送子切片带宽的按需自带调整。
步骤S30,根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型,获取所述传送子切片中需要调整的连接资源。
具体的说,在执行步骤S30之前,可以先根据获取到的传送网业务层次模型确定客户层服务关系。
在本实施例中,具体是通过确定所述传送网业务层次模型中相邻两层业务层之间的关系,进而得到整个传送网业务层次模型中包括的业务层对应的客户层服务层关系。
仍以图5所示的传送网业务层次模型为例,图5中位于任意一层上的业务层均可以看作客户层。
相应地,位于客户层下的便是服务层。
也就是说,上述所说的客户层服务层关系是用于说明传送网业务层次模型中相邻两层的上下关系的。
在基于传送网业务层次模型得到客户层服务层关系之后,需要执行的操作具体如下:
(1)从所述传送子切片带宽调整指令中提取网络切片业务标识和传送子切片标识,比如上述所说的SNSSAI-VR-1和TN-NSSI。
(2)根据所述传送网业务连接模型和所述客户层服务层关系,确定所述传送子切片中所有的连接资源。
具体的说,在本实施例中是以先横向再纵向的方式来确定所述传送子切片中所有的连接资源的。
即,先根据所述传送网业务连接模型,横向获取所述传送子切片中所有的横向连接资源;再根据所述客户层服务层关系,纵向获取每一条横向连接资源在服务层中的连接资源,进而得到所述传送子切片中所有的连接资源。
以图4为例,假设某一连接的A端网元是PE1,Z端网元是PE2,从图4可以看出,该连接有两条路由,其中一条可以看作为工作路由,如PE1—P1—PE2,另一条可以看作为保护路由,如PE1—P2—PE2。
其中,PE1、PE2为连接的边界节点,P1、P2为连接的中间节点。
基于图4给出的这种传送网业务连接模型可以确定,所述传送子切片中包括的横向连接资源为PE1、P1、P2、PE2。
相应地,如果上述获取到的横向连接资源是针对图5所示的传送网业务层次模型中的隧道层而言的,则将隧道层作为客户层,基于上述确定的客户层服务层关系,查找到与之对应的服务层,如FlexEChannel,进而基于图4给出的传送网业务连接模型获取该层所包含的所有连接资源,最终将获取到的这些连接资源进行汇总,便可以得到整个传送子切片中所包括的连接资源。
(3)根据所述网络切片业务标识,从所述连接资源中筛选所述传送子切片标识对应区域的连接资源,得到所述需要调整的连接资源。
即,根据提取出的SNSSAI-VR-1,从TN-NSSI标识的传送子切片包括的连接资源中筛选出SNSSAI-VR-1对应的那些区域中的连接资源,进而得到需要调整的连接资源。
此外,值得一提的是,在本实施例中,上述连接资源的获取过程,可以是先获取虚拟连接VLINK资源,然后基于虚拟连接资源与实际连接资源之间的对应关系,获取对应的实际连接资源。
当然,在实际应用中,也可以脱离虚拟连接资源,直接获取实际连接资源,本实施例对此不做限制。
步骤S40,根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型对所述需要调整的连接资源对应的带宽进行调整。
具体的说,在实际应用中,为了能够更加合理的对待调整的传送子切片中连接带宽进行调整,使得调整后的传送子切片能够正常工作。在执行步骤S40之前,需要先根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务层次模型和所述需要调整的连接资源,判断所述传送子切片是否可以进行带宽调整。
相应地,若通过判断,确定可以对所述传送子切片进行带宽调整,则执行步骤S40;否则根据业务需要只调整满足带宽调整条件的资源的带宽,将不满足带宽调整条件的连接资源记录下来,以便后续满足带宽调整条件后进行调整,也可以选择满足带宽调整条件的部分连接资源也不进行调整,待后续所有连接资源均满足带宽调整条件后再进行调整(图3中未示出)。
此外,在本实施例中,上述所说的根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务层次模型和所述需要调整的连接资源来判断所述传送子切片是否可以进行带宽调整的操作,实质是根据所述传送网业务层次模型确定的客户层服务层关系和所述传送子切片带宽调整指令、所述需要调整的连接资源,对所述传送子切片进行带宽调整判断的。
关于上述所说的判断操作,具体是按照如下流程实现的:
首先,获取所述传送子切片对应的当前带宽值,并从所述传送子切片带宽调整指令中提取需要调整到的目标带宽值。
然后,将所述当前带宽值与所述目标带宽值进行比较,即判断所述当前带宽值是大于所述目标带宽值,还是小于所述目标带宽值。
相应地,若所述当前带宽值小于所述目标带宽值,即需要进行的调整操作时将所述传送子切片的带宽调大,则根据所述客户层服务层关系从上到下依次判断所述需要调整的连接资源中每一客户层对应的服务层的剩余带宽资源是否不小于所述目标带宽值和所述当前带宽值的差值;若所述当前带宽值大于所述目标带宽值,即需要进行的调整操作时将所述传送子切片的带宽调小,则根据所述客户层服务层关系从上到下依次判断所述需要调整的连接资源中每一服务层上所有客户层所需的带宽资源之和是否不大于所述目标带宽值。
为了便于理解,以下分别针对将所述传送子切片的带宽调大和调小的判断逻辑进行说明。
对于调大带宽的判断,具体如下:
仍以图5给出的传送网业务层次模型为例,则根据所述客户层服务层关系从上到下依次判断所述需要调整的连接资源中每一客户层对应的服务层的剩余带宽资源是否不小于所述目标带宽值和所述当前带宽值的差值,具体为判断L3VPN的UNI口的剩余带宽资源是否不小于所述目标带宽值和所述当前带宽值的差值,隧道对应的NNI口的剩余带宽资源是否不小于所述目标带宽值和所述当前带宽值的差值。
进一步地,如果隧道由多条首尾相连的FlexEChannel组成,则隧道剩余带宽资源的判断需要拆分为判断每一段FlexEChannel的剩余带宽资源是否不小于所述目标带宽值和所述当前带宽值的差值,若FlexEChannel的剩余带宽资源小于所述目标带宽值和所述当前带宽值的差值,则查询FLexEChannel的服务层FlexEGroupLink的剩余带宽资源是否不小于所述目标带宽值和所述当前带宽值的差值。
进一步地,在实际应用中,在完成纵向判断之后,还可以按照传送网业务层连接模型进行横向判断。
具体的,假如隧道是1+1保护,即隧道有如图4所示的工作路由和保护路由。则对于每一条路由,都要依次判断剩余带宽资源是否不小于所述目标带宽值和所述当前带宽值的差值,即分别判断PE1、PE2、P1和P2的剩余带宽资源是否不小于所述目标带宽值和所述当前带宽值的差值。
对于调小带宽的判断,具体如下:
仍以图5给出的传送网业务层次模型为例,则根据所述客户层服务层关系从上到下依次判断所述需要调整的连接资源中每一服务层上所有客户层所需的带宽资源之和是否不大于所述目标带宽值,即服务层大带宽要调小,必须保证服务层调小后的带宽,即调到目标带宽值后,带宽大于等于其上所有客户层业务。
比如说,在L3VPN隔离,隧道共享的场景下,隧道要判断其上多个客户层的带宽,如果共享隧道,由于有多个客户层共享服务层隧道,如果调整后的隧道带宽不能支持所有客户层业务带宽,则隧道就不能调小,但是可以调整UNI侧接口带宽;如果当前传送子切片是独占FlexE接口、独占隧道、独占L3VPN,即具有硬隔离属性的传送子切片,则可以按照传送网业务层次模型,减少UNI侧带宽,减少隧道带宽,减少FlexEChanne带宽,释放5G时隙资源,供其他业务使用。
应当理解的是,上述示例仅是为了更好的理解本实施例的技术方案而列举的示例,不作为对本实施例的唯一限制。
相应地,在通过上述判断,确定所述传送子切片可以进行带宽调整后,根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型对所述需要调整的连接资源对应的带宽进行调整的操作具体如下:
若所述当前带宽值小于所述目标带宽值,且所述需要调整的连接资源中每一客户层对应的服务层的剩余带宽资源均不小于所述目标带宽值和所述当前带宽值的差值,则根据所述传送网业务连接模型以业务连接为单位,按照所述传送网业务层次模型确定的客户层服务层关系,依次递归调整所述需要调整的连接资源的服务层的带宽至所述传送子切片带宽调整指令中携带的目标带宽值;若所述当前带宽值大于所述目标带宽值,且所述需要调整的连接资源中每一服务层上所有客户层所需的带宽资源之和不大于所述目标带宽值,则根据所述传送网业务连接模型以业务连接为单位,按照所述传送网业务层次模型确定的客户层服务层关系,依次递归调整所述需要调整的连接资源的服务层的带宽至所述传送子切片带宽调整指令中携带的目标带宽值。
例如,需要进行带宽调大操作的传送子切片是独占FlexE接口、独占隧道、独占L3VPN的传送子切片时,假设隧道是1+1保护形式,服务层FlexEChannel有PE1、PE2、P1、P2四个节点,则调整包括L3VPN涉及的所有UNI口的带宽调整,所有UNI口绑定的隧道带宽调整,隧道的服务层FlexEChannel的带宽调整,服务层FlexEChannel上每一个节点的带宽调整。
相应地,若当前带宽值为10G,需要调整到的目标带宽值为15G,则上述每一个需要进行带宽调整的资源都需要增加一个5G的时隙带宽,进而将所述传送子切片的带宽调整到15G。
通过上述描述不难发现,本实施例提供的传送子切片带宽调整方法,在根据传送子切片带宽调整指令确定待调整的传送子切片后,通过获取传送子切片的传送网业务连接模型和传送网业务层次模型,进而根据传送子切片带宽调整指令、传送网业务连接模型和传送网业务层次模型自动获取传送子切片中所有需要调整的连接资源,最终在确定传送子切片也进行带宽调整时,对需要调整的连接资源对应的带宽进行调整,从而实现了传送子切片带宽的自动按需调整,在提高传送子切片带宽的调整效率和准确性的同时,也满足了5G网络切片按需快速调整带宽的需求。
本申请的第四实施例涉及一种传送子切片带宽调整方法。第四实施例在第三实施例的基础上做了进一步改进,主要改进之处为:采用异步方式,实现批量并发调整。
本实施例涉及的传送子切片带宽调整方法,在通过图3所示的步骤S10确定的待调整的所述传送子切片有多个,比如图6所示的传送子切片TN1到传送子切片TNi(i为大于1的整数)时,通过根据确定的待调整的传送子切片的数量,以图6为例则确定的数量为i创建i个异步线程,如图6中所示的异步线程AT1至异步线程ATi;接着,对于每一个待调整的传送子切片,通过对应的异步线程执行第三实施例所说的传送子切片带宽调整操作,即执行图3所示的步骤S20至步骤S50的操作。
由此,本实施例提供的传送子切片带宽调整方法,采用异步方式,实现按多网元批量并发调整,从而大大提高了带宽调整效率,进而能够更快更好的满足5G网络切片按需调整带宽的需求。
此外,应当理解的是,上面各种方法的步骤划分,只是为了描述清楚,实现时可以合并为一个步骤或者对某些步骤进行拆分,分解为多个步骤,只要包括相同的逻辑关系,都在本专利的保护范围内;对算法中或者流程中添加无关紧要的修改或者引入无关紧要的设计,但不改变其算法和流程的核心设计都在该专利的保护范围内。
本申请第五实施例涉及一种传送子切片带宽调整装置,如图7所示,包括:确定模块701、第一获取模块702、第二获取模块703和调整模块704。
其中,确定模块701,用于根据接收到的传送子切片带宽调整指令,确定待调整的传送子切片;第一获取模块702,用于获取所述传送子切片的传送网业务连接模型和传送网业务层次模型;第二获取模块703,用于根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型,获取所述传送子切片中需要调整的连接资源;调整模块704,用于根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型对所述需要调整的连接资源对应的带宽进行调整。
此外,在另一个例子中,所述第二获取模块703在执行所述根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型,获取所述传送子切片中需要调整的连接资源的操作之前,需要先确定所述传送网业务层次模型中相邻两层业务之间的关系,进而得到客户层服务层关系。
相应地,所述第二获取模块703具体用于从所述传送子切片带宽调整指令中提取网络切片业务标识和传送子切片标识;根据所述传送网业务连接模型和所述客户层服务层关系,确定所述传送子切片中所有的连接资源;根据所述网络切片业务标识,从所述连接资源中筛选所述传送子切片标识对应区域的连接资源,得到所述需要调整的连接资源。
此外,在另一个例子中,所述第二获取模块703具体用于根据所述传送网业务连接模型,横向获取所述传送子切片中所有的横向连接资源;根据所述客户层服务层关系,纵向获取每一条横向连接资源在服务层中的连接资源,得到所述传送子切片中所有的连接资源。
此外,在另一个例子中,所述传送子切片带宽调整装置中还包括判断模块。
具体而言,所述判断模块用于根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务层次模型和所述需要调整的连接资源,判断所述传送子切片是否可以进行带宽调整。
相应地,若通过判断确定所述传送子切片可以进行带宽调整,则触发调整模块704执行所述根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型对所述需要调整的连接资源对应的带宽进行调整的操作。
此外,在另一个例子中,所述判断模块具体用于依据如下流程判断所述传送子切片是否可以进行带宽调整:
将所述当前带宽值与所述目标带宽值进行比较;
若所述当前带宽值小于所述目标带宽值,则根据所述客户层服务层关系从上到下依次判断所述需要调整的连接资源中每一客户层对应的服务层的剩余带宽资源是否不小于所述目标带宽值和所述当前带宽值的差值;
若所述当前带宽值大于所述目标带宽值,则根据所述客户层服务层关系从上到下依次判断所述需要调整的连接资源中每一服务层上所有客户层所需的带宽资源之和是否不大于所述目标带宽值。
此外,在另一个例子中,所述调整模块704具体用于依据如下流程进行带宽调整:
若所述当前带宽值小于所述目标带宽值,且所述需要调整的连接资源中每一客户层对应的服务层的剩余带宽资源均不小于所述目标带宽值和所述当前带宽值的差值,则根据所述传送网业务连接模型以业务连接为单位,按照所述传送网业务层次模型确定的客户层服务层关系,依次递归调整所述需要调整的连接资源的服务层的带宽至所述传送子切片带宽调整指令中携带的目标带宽值;
若所述当前带宽值大于所述目标带宽值,且所述需要调整的连接资源中每一服务层上所有客户层所需的带宽资源之和不大于所述目标带宽值,则根据所述传送网业务连接模型以业务连接为单位,按照所述传送网业务层次模型确定的客户层服务层关系,依次递归调整所述需要调整的连接资源的服务层的带宽至所述传送子切片带宽调整指令中携带的目标带宽值。
此外,在另一个例子中,所述传送子切片带宽调整装置还包括异步模块。
具体而言,若经确定模块701确定的待调整的传送子切片有多个,则由异步模块根据确定的待调整的所述传送子切片的数量创建对应数量的异步线程。
相应地,对于每一个传送子切片,通过对应的异步线程触发上述所说的第一获取模块702、第二获取模块703、判断模块和调整模块704,分别执行传送子切片带宽调整操作。
不难发现,本实施例为与第三或第四实施例相对应的装置实施例,本实施例可与第三或第四实施例互相配合实施。第三或第四实施例中提到的相关技术细节在本实施例中依然有效,为了减少重复,这里不再赘述。相应地,本实施例中提到的相关技术细节也可应用在第三或第四实施例中。
值得一提的是,本实施例中所涉及到的各模块均为逻辑模块,在实际应用中,一个逻辑单元可以是一个物理单元,也可以是一个物理单元的一部分,还可以以多个物理单元的组合实现。此外,为了突出本申请的创新部分,本实施例中并没有将与解决本申请所提出的技术问题关系不太密切的单元引入,但这并不表明本实施例中不存在其它的单元。
本申请的第六实施例涉及一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序。计算机程序被处理器执行时实现上述方法实施例所描述的传送子切片带宽调整方法。
即,本领域技术人员可以理解,实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一个设备(可以是单片机,芯片等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施例是实现本申请的具体实施例,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本申请的精神和范围。

Claims (11)

1.一种传送子切片带宽调整方法,其特征在于,应用于传送子切片管理系统,包括:
根据接收到的传送子切片带宽调整指令,确定待调整的传送子切片;
获取所述传送子切片的传送网业务连接模型和传送网业务层次模型;
根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型,获取所述传送子切片中需要调整的连接资源;
根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型对所述需要调整的连接资源对应的带宽进行调整。
2.如权利要求1所述的传送子切片带宽调整方法,其特征在于,在所述根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型,获取所述传送子切片中需要调整的连接资源之前,所述方法还包括:
确定所述传送网业务层次模型中相邻两层业务之间的关系,得到客户层服务层关系;
所述根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型,获取所述传送子切片中需要调整的连接资源,包括:
从所述传送子切片带宽调整指令中提取网络切片业务标识和传送子切片标识;
根据所述传送网业务连接模型和所述客户层服务层关系,确定所述传送子切片中所有的连接资源;
根据所述网络切片业务标识,从所述连接资源中筛选所述传送子切片标识对应区域的连接资源,得到所述需要调整的连接资源。
3.如权利要求2所述的传送子切片带宽调整方法,其特征在于,所述根据所述传送网业务连接模型和所述客户层服务层关系,确定所述传送子切片中所有的连接资源,包括:
根据所述传送网业务连接模型,横向获取所述传送子切片中所有的横向连接资源;
根据所述客户层服务层关系,纵向获取每一条横向连接资源在服务层中的连接资源,得到所述传送子切片中所有的连接资源。
4.如权利要求2所述的传送子切片带宽调整方法,其特征在于,在所述根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型对所述需要调整的连接资源对应的带宽进行调整之前,所述方法还包括:
根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务层次模型和所述需要调整的连接资源,判断所述传送子切片是否可以进行带宽调整;
若所述传送子切片可以进行带宽调整,则执行所述根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型对所述需要调整的连接资源对应的带宽进行调整的步骤。
5.如权利要求4所述的传送子切片带宽调整方法,其特征在于,所述根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务层次模型和所述需要调整的连接资源,判断所述传送子切片是否可以进行带宽调整,包括:
获取所述传送子切片对应的当前带宽值,并从所述传送子切片带宽调整指令中提取需要调整到的目标带宽值;
将所述当前带宽值与所述目标带宽值进行比较;
若所述当前带宽值小于所述目标带宽值,则根据所述客户层服务层关系从上到下依次判断所述需要调整的连接资源中每一客户层对应的服务层的剩余带宽资源是否不小于所述目标带宽值和所述当前带宽值的差值;
若所述当前带宽值大于所述目标带宽值,则根据所述客户层服务层关系从上到下依次判断所述需要调整的连接资源中每一服务层上所有客户层所需的带宽资源之和是否不大于所述目标带宽值。
6.如权利要求5所述的传送子切片带宽调整方法,其特征在于,所述若所述传送子切片可以进行带宽调整,则根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型对所述需要调整的连接资源对应的带宽进行调整,包括:
若所述当前带宽值小于所述目标带宽值,且所述需要调整的连接资源中每一客户层对应的服务层的剩余带宽资源均不小于所述目标带宽值和所述当前带宽值的差值,则根据所述传送网业务连接模型以业务连接为单位,按照所述传送网业务层次模型确定的客户层服务层关系,依次递归调整所述需要调整的连接资源的服务层的带宽至所述传送子切片带宽调整指令中携带的目标带宽值;
若所述当前带宽值大于所述目标带宽值,且所述需要调整的连接资源中每一服务层上所有客户层所需的带宽资源之和不大于所述目标带宽值,则根据所述传送网业务连接模型以业务连接为单位,按照所述传送网业务层次模型确定的客户层服务层关系,依次递归调整所述需要调整的连接资源的服务层的带宽至所述传送子切片带宽调整指令中携带的目标带宽值。
7.如权利要求1至6中任一项所述的传送子切片带宽调整方法,其特征在于,在所述根据接收到的传送子切片带宽调整指令,确定待调整的传送子切片之后,所述方法还包括:
若确定的待调整的所述传送子切片有多个,则根据确定的待调整的所述传送子切片的数量创建对应数量的异步线程;
对于每一个所述传送子切片,通过对应的异步线程执行传送子切片带宽调整的步骤。
8.一种传送子切片带宽调整装置,其特征在于,包括:
确定模块,用于根据接收到的传送子切片带宽调整指令,确定待调整的传送子切片;
第一获取模块,用于获取所述传送子切片的传送网业务连接模型和传送网业务层次模型;
第二获取模块,用于根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型,获取所述传送子切片中需要调整的连接资源;
调整模块,用于根据所述传送子切片带宽调整指令、所述传送网业务连接模型和所述传送网业务层次模型对所述需要调整的连接资源对应的带宽进行调整。
9.一种传送子切片管理系统,其特征在于,包括:
至少一个处理器;以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行如权利要求1至7任一所述的传送子切片带宽调整方法。
10.一种网络切片管理系统,其特征在于,包括:切片管理系统、无线子切片管理系统、核心子切片管理系统和如权利要求9所述的传送子切片管理系统;
所述传送子切片管理系统通过南向接口与网元设备交互,所述网元设备分别与所述无线子切片管理系统管理的无线子切片和所述核心子切片管理系统管理的核心子切片交互,以连通所述无线子切片管理系统管理的无线子切片与所述核心子切片管理系统管理的核心子切片;
所述传送子切片管理系统还通过北向接口与所述切片管理系统交互,以根据所述切片管理系统提供的传送子切片带宽调整指令对传送子切片进行带宽调整。
11.一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述的传送子切片带宽调整方法。
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