CN116803117A - 管理基于无线电的专用网络 - Google Patents

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CN116803117A CN202180092170.5A CN202180092170A CN116803117A CN 116803117 A CN116803117 A CN 116803117A CN 202180092170 A CN202180092170 A CN 202180092170A CN 116803117 A CN116803117 A CN 116803117A
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I·A·科斯蒂奇
K·K·埃达拉
K·胡
S·A·霍尔
I·帕鲁尔卡
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Abstract

公开了用于管理基于无线电的专用网络的各种实施方案。在一个实施方案中,蜂窝网络包括提供对组织的站点的基于无线电的专用网络覆盖的至少一个小区。系统还包括云提供商网络中的至少一个计算装置,所述至少一个计算装置为基于无线电的专用网络的相关联的核心网络实施一个或多个网络功能。

Description

管理基于无线电的专用网络
相关申请的交叉引用
本申请要求于2020年12月10日提交的并且申请号为17/118,563的题为“MANAGINGRADIO-BASED PRIVATE NETWORKS”的美国专利申请的权益和优先权,其全部内容通过引用并入本文。
背景技术
5G是宽带蜂窝网络的第五代技术标准,计划最终取代长期演进(LTE)的第四代(4G)标准。5G技术将大大增加带宽,从而将蜂窝市场扩展到智能手机之外,为台式机、机顶盒、膝上型计算机、物联网(IoT)装置等提供最后一英里连接。一些5G小区可能采用与4G类似的频谱,而另一些5G小区可能采用毫米波频段的频谱。毫米波频段的小区覆盖面积相对较小,但吞吐量比4G高得多。
附图说明
参考以下附图可以更好地理解本公开的许多方面。附图中的部件不必按比例绘制,而将重点放在清楚说明本公开的原理上。此外,图中的相同附图标记指定遍及多个视图中的对应部分。
图1A是根据本公开的各种实施方案部署和管理的通信网络的示例的图。
图1B是在具有多个建筑的组织园区上使用并根据本公开的各种实施方案部署的基于无线电的专用网络的示例。
图2A示出了根据本公开的一些实施方案的包括云提供商网络并且进一步包括云提供商网络的各种提供商底层扩展的联网环境的示例,该联网环境可以在图1的通信网络内的各种位置中使用。
图2B描绘了图1的通信网络的蜂窝化和地理分布的示例,用于提供高度可用的用户平面功能(UPF)。
图3示出了根据本公开的一些实施方案的图2A的联网环境的示例,该联网环境包括地理上分散的提供商底层扩展。
图4是根据本公开的各种实施方案的图2A的联网环境的示意性框图。
图5至图7是示出根据本公开的各种实施方案的作为在图4的联网环境中的计算环境中执行的基于无线电的专用网络管理服务的部分而实施的功能的示例的流程图。
图8是示出根据本公开的各种实施方案的作为在图4的联网环境中的计算环境中执行的容量管理服务的部分而实施的功能的一个示例的流程图。
图9是根据本公开的各种实施方案的提供在图4的联网环境中采用的计算环境的一个示例插图的示意性框图。
具体实施方式
本公开涉及使用云提供商网络基础设施自动部署、修改和管理基于无线电的专用网络(诸如4G和5G无线电接入网络)或此类基于无线电的网络的部分以及相关联的核心网络。先前基于无线电的网络部署依赖于在过程的每个步骤中手动部署和配置。这被证明是极其耗时和昂贵的。此外,在前几代中,软件固有地与供应商特定的硬件相关,从而阻止客户部署替代软件。相比之下,对于5G,硬件与软件堆栈解耦,这允许更大的灵活性,并允许基于无线电的网络的部件在云提供商基础设施上执行。对基于无线电的网络(诸如5G网络)使用云分发模型可以促进处理来自数百至数十亿个连接装置和计算密集型应用程序的网络流量,同时与其他类型的网络相比传递速度更快、延时更低且容量更大。
从历史上看,企业在评估其企业连接解决方案时必须在性能和价格之间进行选择。蜂窝网络可以提供高性能、良好的室内和室外覆盖范围以及先进的服务质量(QoS)连接功能,但专用蜂窝网络可能价格昂贵且管理复杂。虽然以太网和Wi-Fi需要较少的前期投资并且更易于管理,但企业经常发现它们的可靠性较低,需要大量工作才能获得最佳覆盖范围,并且不提供诸如受保证的比特率、延时和可靠性等QoS特征。
所公开的基于无线电的专用网络服务可以为企业提供两全其美的服务——电信级蜂窝网络的性能、覆盖范围和QoS,以及与Wi-Fi相关联的部署和操作的简便性和成本。所公开的服务可以提供不同外形规格的合适硬件,企业可以将所述硬件部署到其站点,并且所述硬件与运行整个网络(从小型小区站点到互联网分线点)的软件集成。企业可以在整个企业(工厂车间、仓库、大厅和通信中心)自由部署各种5G装置和传感器,并通过管理控制台管理这些装置、注册用户并分配QoS。通过所公开的技术,客户可以为其所有装置(例如相机、传感器或IoT装置)分配恒定的比特率吞吐量,为工厂车间运行的装置提供可靠的低延时连接,并为所有手持装置分配宽带连接。所公开的服务可以管理提供满足指定约束和要求的连接所需的所有软件。这实现了具有严格的QoS或高IoT装置密度要求的一组全新的应用程序,这些应用程序传统上无法在Wi-Fi网络上运行。
所公开的服务支持多种部署场景。在仅云部署中,该服务可以提供企业客户可以在现场放置的小型无线电小区,而网络功能和其他网络软件则在最近的云提供商可用区或边缘位置(或几个最近的云提供商可用区或边缘位置之一)中运行。对于想要内部部署的企业,所公开的服务提供云提供商硬件,例如本文描述的底层扩展。在此模式下,网络和应用程序保留在企业内部,使企业能够安全地存储和处理需要保留在本地的数据(例如,出于法规遵从性、安全考虑等)。此外,所公开的服务可以允许未用于运行基于无线电的网络的任何计算和存储用于经由与客户可以用来在传统云提供商区域中运行工作负载相同的API来运行任何本地工作负载。有利的是,正因为如此,企业不必担心规模过大和浪费容量,因为该服务将使任何过剩容量能够用于本地处理,并将随着网络需求的变化而预配新的硬件和软件。此外,所公开的服务可以提供公开和管理QoS等5G能力的应用程序开发API,使客户能够构建可以充分利用其网络的延时和带宽能力的应用程序,而无需了解网络的细节。
另外,所公开的服务可以提供专用区以在云提供商网络内运行本地应用程序。该专用区可以连接到更广泛的区域性区并成为其有效的一部分,并允许客户使用与云提供商网络中使用的相同的API和工具来管理专用区。与可用区一样,可以为专用区分配虚拟专用网络子网。API可用于创建子网并将其分配给客户希望使用的所有区,包括专用区和现有的其他区。管理控制台可以提供创建专用区的简化过程。虚拟机实例和容器可以在专用区中启动,就像在区域性区中一样。客户可以配置网络网关来定义路由、分配IP地址、设置网络地址转换(NAT)等。自动缩放可用于根据专用区中的需要来缩放虚拟机实例或容器的容量。可以在专用区内使用云提供商网络的相同管理和认证API。在一些情况下,由于可以通过安全连接从专用区远程访问区域性区中可用的云服务,因此无需升级或修改本地部署即可访问这些云服务。
本公开的各种实施方案引入了允许客户以自动化方式订购和部署基于无线电的专用网络和相关联的核心网络的方法。客户可包括希望建立基于无线电的网络供内部使用(例如,专用5G网络)的企业和组织。通过各种用户界面,客户可以指定其网络规划或要求(例如,物理站点布局和装置/应用程序类型和数量),并且可以自动确定和预配为客户实施基于无线电的专用网络所需的各种部件。诸如天线、无线电和计算机服务器之类的硬件可以针对客户的基于无线电的专用网络进行预配置并运送给客户。安装预配置硬件的过程很大程度上是即插即用的,并且可以通过用户界面或API激活基于无线电的专用网络。除了部署基于无线电的专用网络(诸如新的无线电接入网络的全部或一部分)之外,本公开的各种实施方案可以便于基于无线电的专用网络的修改和管理,包括针对附加小区的预配置设备的部署和针对其基于无线电的专用网络上的特定装置或应用程序的QoS约束的分配。
本公开的各种实施方案还可以将弹性和效用计算的概念从云计算模型引入基于无线电的专用网络和相关联的核心网络。例如,所公开的技术可以在云提供商基础设施上运行核心和无线电接入网络功能以及相关联的控制平面管理功能,从而创建云原生核心网络和/或云原生无线电接入网络(RAN)。在一些实施方式中,这样的核心和RAN网络功能可以基于第三代合作伙伴计划(3GPP)规范。通过提供云原生的基于无线电的网络,客户可以基于利用率、延时要求和/或其他因素动态地缩放其基于无线电的专用网络。在一些情况下,发送给客户的硬件包括足够的容量来运行用于操作和管理基于无线电的网络以及客户的其他工作负载(例如,他们的应用程序)的程序,使得不用于基于无线电的网络的任何容量都可以访问以在效用计算模型下运行工作负载。有利的是,客户的基于无线电的网络可以根据需要扩展到这种过剩容量,例如,甚至在为客户预配新的物理硬件之前就允许增加基于无线电的网络的硬件使用要求。客户还可以配置阈值以接收与其预配的基础设施的基于无线电的网络使用和过剩容量使用相关的警报,以便基于其动态网络和工作负载要求更有效地管理新基础设施的预配或现有基础设施的取消预配。
本领域技术人员根据本公开将理解,某些实施方案可能够实现某些优点,包括以下一些或全部:(1)通过允许组织以较高自动化的即插即用方式部署其自身的基于无线电的专用网络来改善用户体验;(2)通过允许先前专用于基于无线电的网络和相关联核心网络的网络功能的计算硬件重新用于其他应用程序来提高计算机系统的灵活性;(3)通过允许先前专用于第一基于无线电的专用网络的计算硬件自动地重新用于第二基于无线电的专用网络(或者根据需要在同一基于无线电的网络的RAN和核心网络功能之间重新利用)来提高计算机系统的灵活性;(4)通过预配置天线、无线电及其他硬件,改善用户部署基于无线电的专用网络的体验,从而提供即插即用的安装体验;(5)通过优化小区部署和频谱利用来提高基于无线电的专用网络的性能;(6)通过监视性能度量并根据需要添加、移除和重新配置小区以保持可接受的性能,改善基于无线电的网络的性能和管理;(7)通过将先前由专有硬件提供的网络功能转移到由效用计算模型下具有弹性的云计算提供商操作的虚拟机实例,提高基于无线电的专用网络的可扩展性和整体性能;(8)通过将网络功能转移到在小区站点的云服务提供商的计算装置上执行的虚拟机实例来减少基于无线电的专用网络中的延时;(9)通过将网络功能工作负载配置为保留在客户处所,提高基于无线电的专用网络的安全性;等等。
本公开的益处之一是能够将网络功能部署和链接在一起以传递端到端服务,该服务满足规定的约束和要求。根据本公开,组织成微服务的网络功能一起工作以提供端到端连接。一组网络功能是无线电网络的一部分,在蜂窝塔中运行并执行无线信号到IP的转换。其他网络功能在大型数据中心运行,执行与订户相关的业务逻辑并将IP流量路由到互联网并返回。对于使用5G新功能(诸如低延时通信和预留带宽)的应用程序,这两种类型的网络功能需要协同工作以适当地调度和预留无线频谱,并执行实时计算和数据处理。当前公开的技术提供了边缘定位硬件(如下文进一步描述的),其与从小区站点到互联网分线点跨整个网络运行的网络功能相集成,并且编排网络功能以满足所需的服务质量(QoS)约束。这实现了一组具有严格QoS要求的全新应用程序,从基于工厂的物联网(IoT)到增强现实(AR)、虚拟现实(VR)、游戏流媒体、联网车辆的自主导航支持,这在以前是无法在移动网络上运行的。
所描述的“弹性5G”服务提供并管理构建网络所需的所有硬件、软件和网络功能。在一些实施方案中,网络功能可以由云服务提供商开发和管理;然而,所描述的控制平面可以管理一系列提供商的网络功能,使得客户可以使用单组API来调用和管理他们对云基础设施上的网络功能的选择。弹性5G服务有益地自动创建从硬件到网络功能的端到端5G网络,从而减少部署该网络的时间和运营该网络的运营成本。通过提供公开网络能力的API,所公开的弹性5G服务使应用程序能够简单地将所需的QoS指定为约束,然后将网络功能部署和链接在一起以传递端到端服务,该服务满足规定的要求,从而使轻松构建新应用程序变得可能。
本公开描述了与云原生5G核心和/或云原生5GRAN以及相关联的控制平面部件的创建和管理有关的实施方案。云原生是指一种构建和运行应用程序的方法,它利用云计算分发模型的优势,诸如动态可扩展性、分布式计算和高可用性(包括地理分布、冗余和故障转移)。云原生是指如何创建和部署这些应用程序以适合部署在公共云中。虽然云原生应用程序可以(而且经常)在公共云中运行,但它们也可以在本地数据中心运行。一些云原生应用程序可以容器化,例如将应用程序的不同部分、功能或子单元打包在它们自己的容器中,这些容器可以动态编排,以便积极调度和管理每个部分以优化资源利用率。这些容器化应用程序可以使用微服务架构来构建,以提高应用程序的整体敏捷性和可维护性。
在微服务架构中,应用程序被布置为一系列较小的子单元(“微服务”),这些子单元可以彼此独立部署和缩放,并且可以通过网络相互通信。这些微服务通常是细粒度的,因为它们具有特定的技术和功能粒度,并且通常实施轻量级通信协议。应用程序的微服务可以执行彼此不同的功能,可以独立部署,并且可以使用彼此不同的编程语言、数据库和硬件/软件环境。将应用程序分解为更小的服务有利于改进应用程序的模块化,实现单个微服务的按需替换,并通过使团队能够彼此独立地开发、部署和维护他们的微服务来使开发并行化。在某些示例中,可以使用虚拟机、容器或无服务器功能来部署微服务。所公开的核心和RAN软件可以遵循微服务架构,使得所描述的基于无线电的网络由可以按需部署和缩放的独立子单元组成。
现在转向图1A,其示出了根据本公开的各种实施方案部署和管理的通信网络100的示例。通信网络100包括基于无线电的专用网络103,其可以对应于诸如第四代(4G)长期演进(LTE)网络、第五代(5G)网络、具有4G和5GRAN的4G-5G混合核心或提供无线网络接入的另一个网络之类的蜂窝网络。基于无线电的专用网络103可以由企业、非营利组织、学校系统、政府实体或其他组织的云服务提供商来操作。尽管被称为专用网络,但是基于无线电的专用网络103在各种实施方案中可以使用专用网络地址或公共网络地址。
基于无线电的专用网络103的各种部署可以包括核心网络和RAN网络中的一个或多个,以及用于在云提供商基础设施上运行核心和/或RAN网络的控制平面。如上所述,这些部件可以以云原生方式开发,例如使用微服务架构,使得使用集中控制和分布式处理来有效地缩放流量和交易。这些部件可以基于3GPP规范,遵循控制平面和用户平面处理分离的应用程序架构(CUPS架构)。
基于无线电的专用网络103向多个无线装置106提供无线网络接入,这些无线装置可以是移动装置或固定位置装置。在各种示例中,无线装置106可以包括智能手机、联网车辆、IoT装置、传感器、机器(例如在制造设施中)、热点和其他装置。此类无线装置106有时被称为用户设备(UE)或客户处所设备(CPE)。
基于无线电的专用网络103可以包括无线电接入网络(RAN),其通过多个小区109向多个无线装置106提供无线网络接入。每个小区109可以配备一个或多个天线和一个或多个无线电单元,其向无线装置106发送无线数据信号和从该无线装置接收无线数据信号。天线可以被配置用于一个或多个频带,并且无线电单元也可以是频率捷变的或频率可调的。天线可以与特定增益或波束宽度相关联,以便将信号聚焦在特定方向或方位角范围内,从而潜在地允许在不同方向上重复使用频率。此外,天线可以是水平极化的、垂直极化的或圆极化的。在一些示例中,无线电单元可以利用多输入多输出(MIMO)技术来发送和接收信号。这样,RAN实施无线电接入技术以实现与无线装置106的无线电连接,并提供与基于无线电的专用网络的核心网络的连接。RAN的部件包括覆盖给定物理区域的基站和天线,以及用于管理与RAN的连接所需的核心网络项目。
数据流量通常通过由第3层路由器的多个跃点(例如,在聚合站点处)组成的光纤传输网络路由到核心网络。核心网络通常容纳在一个或多个数据中心中。核心网络通常会聚合来自终端装置的数据流量,对订户和装置进行身份验证,应用个性化策略,并在将流量路由到运营商服务或互联网之前管理装置的移动性。例如,5G核心可以分解为多个微服务元素,其中控制平面和用户平面分离。5G核心可以包含虚拟化的、基于软件的网络功能(例如部署为微服务),而不是物理网络元素,因此可以在多接入边缘计算(MEC)云基础设施中实例化。核心网络的网络功能可以包括用户平面功能(UPF)、接入和移动性管理功能(AMF)以及会话管理功能(SMF),下面将进行更详细的描述。对于去往通信网络100之外的位置的数据流量,网络功能通常包括防火墙,流量可以通过所述防火墙进入或离开通信网络100到达外部网络,诸如互联网或云提供商网络。注意,在一些实施方案中,通信网络100可以包括允许流量从核心网络更下游的站点(例如,在聚合站点或基于无线电的专用网络103处)进入或离开的设施。
UPF提供移动基础设施和数据网络(DN)之间的互连点,即用于用户平面(GTP-U)的通用分组无线服务(GPRS)隧道协议的封装和解封装。UPF还可以提供会话锚点,用于在RAN内提供移动性,包括向RAN基站发送一个或多个结束标记分组。UPF还可以处理分组路由和转发,包括基于流量匹配过滤器将流量定向到特定数据网络。UPF的另一个特征包括每流或每应用程序QoS处理,包括上行链路(UL)和下行链路(DL)的传输级分组标记,以及速率限制。UPF可以使用现代微服务方法被实施为云原生网络功能,例如可部署在无服务器框架内(经由受管理服务抽象出其上运行代码的底层基础设施)。
AMF可以从无线装置106或RAN接收连接和会话信息并且可以处理连接和移动性管理任务。例如,AMF可以管理RAN中基站之间的切换。在一些示例中,通过终止某些RAN控制平面和无线装置106流量,AMF可以被视为5G核心的接入点。AMF还可以实施加密和完整性保护算法。
SMF可以处理会话建立或修改,例如通过创建、更新和删除协议数据单元(PDU)会话以及管理UPF内的会话上下文。SMF还可以实施动态主机配置协议(DHCP)和IP地址管理(IPAM)。SMF可以使用现代微服务方法被实施为云原生网络功能。
可以在分布式计算装置112中部署实施基于无线电的专用网络103的各种网络功能,该分布式计算装置可以对应于被配置为执行网络功能的通用计算装置。例如,分布式计算装置112可以执行一个或多个虚拟机实例,这些虚拟机实例又被配置为执行一个或多个执行网络功能的服务。在一个实施方案中,分布式计算装置112是部署在每个小区站点的加固机器。
相比之下,一个或多个集中式计算装置115可以在由客户操作的中央站点处执行各种网络功能。例如,集中式计算装置115可以位于客户在有条件的服务器机房中的处所的中央。集中式计算装置115可以执行一个或多个虚拟机实例,这些虚拟机实例又被配置为执行一个或多个执行网络功能的服务。
在一个或多个实施方案中,来自基于无线电的专用网络103的网络流量被回程到一个或多个核心计算装置118,这些核心计算装置可以位于远离客户站点的一个或多个数据中心。核心计算装置118还可以执行各种网络功能,包括将网络流量路由到网络121和从该网络路由出来,该网络可以对应于因特网和/或其他外部公共或专用网络。核心计算装置118可以执行与通信网络100的管理相关的功能性(例如,计费、移动性管理等)以及在通信网络100与其他网络之间中继流量的传输功能性。
移动到图1B,示出了在具有多个建筑153的组织园区(诸如,诸如公司之类的企业、学校或其他组织的处所)上使用并且根据本公开的各种实施方案部署的基于无线电的专用网络150的示例。尽管图1B描绘了具有多个建筑的示例,但是应当理解,所公开的技术可以类似地应用于站点的任何布局,其可以包括一个或多个建筑和/或一个或多个室外空间(诸如体育场或其他室外场地)。
该非限制性示例中的基于无线电的专用网络150包括四个小区156a、156b、156c和156d以完全覆盖组织园区。小区156可以稍微重叠,以便在每个建筑153内提供详尽的覆盖范围。相邻或重叠的小区156被配置为以非干扰频率操作。例如,小区156a可以使用频率A,小区156b可以使用频率B,并且小区156c可以使用频率C,当相应小区156a、156b和156c的覆盖范围重叠时,这些频率都是不同的频率。然而,小区156d可以使用例如频率A或B,因为小区156d的覆盖范围不与小区156a或156b重叠。
注意,根据使用情况或其他网络度量,小区156可以被添加到基于无线电的专用网络150或从基于无线电的专用网络中移除。在一些情况下,可以增加到小区156的信号强度以减少小区156的数量,或者降低到小区156的信号强度以增加小区156的数量,同时允许小区156之间的频谱重用。另外,可以在组织园区的地理区域内或在云提供商网络内添加计算容量,以便根据需要减少基于无线电的专用网络150的延时、维持安全性并增加可靠性。在一些情况下,实施基于无线电的专用网络150的软件的计算容量可以大部分或全部在云提供商网络中而不是在客户的处所(例如在云服务提供商的区域数据中心中)预配。该软件可以实施各种网络功能,例如UPF、AMF、SMF等,其可以对应于核心网络功能、中央单元网络功能和分布式单元网络功能。一些网络功能,诸如分布式单元网络功能,可以保留在小区站点。
图2A示出了根据一些实施方案的包括云提供商网络203并且进一步包括云提供商网络的各种提供商底层扩展的联网环境200的示例,该联网环境可以与图1的通信网络100内的本地客户部署结合使用。云提供商网络203(有时简称为“云”)是指网络可访问的计算资源池(诸如计算、存储和联网资源、应用程序和服务),其可以是虚拟化的或裸机的。云可以提供对可配置计算资源共享池的便利的按需网络访问,所述可配置计算资源可以响应于客户命令而以编程方式预配和释放。可动态地预配和重新配置这些资源以调节到可变负载。因此,云计算可以被视为通过公共可访问网络(例如,互联网、蜂窝通信网络)作为服务传递的应用程序以及提供那些服务的云提供商数据中心中的硬件和软件。
云提供商网络203可以通过网络向用户提供按需的可扩展计算平台,例如,允许用户经由其使用计算服务器(所述计算服务器经由中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)中的一者或两者任选地与本地存储装置一起使用而提供计算实例)和块存储服务器(所述块存储服务器为指定的计算实例提供虚拟化持久块存储)而具有可扩展“虚拟计算装置”供他们使用。这些虚拟计算装置具有个人计算装置的属性,所述属性包括硬件(各种类型的处理器、本地存储器、随机存取存储器(RAM)、硬盘和/或固态驱动器(“SSD”)存储装置)、操作系统选项、联网能力和预装载应用程序软件。每个虚拟计算装置还可以将其控制台输入和输出(例如,键盘、显示器和鼠标)虚拟化。这种虚拟化允许用户使用诸如浏览器、API、软件开发工具包(SDK)等计算机应用程序连接到他们的虚拟计算装置,以便像个人计算装置一样配置和使用他们的虚拟计算装置。与拥有用户可用的固定数量的硬件资源的个人计算装置不同,与虚拟计算装置相关联的硬件可以取决于用户需要的资源而放大或缩小。
如上文指示,用户可以经由中间网络212使用各种接口206(例如,API)连接到虚拟化计算装置和其他云提供商网络203资源和服务,并配置和管理诸如5G网络的电信网络。API是指客户端装置215与服务器之间的接口和/或通信协议,使得如果客户端以预定义格式发出请求,则客户端应当接收特定格式的响应或致使发起所定义的动作。在云提供商网络背景中,API通过允许客户从云提供商网络获得数据或在该云提供商网络内引起动作来为客户提供访问云基础设施的网关,从而使得能够开发与托管在云提供商网络中的资源和服务交互的应用程序。API还可以使得云提供商网络的不同服务能够彼此交换数据。用户可以选择部署他们的虚拟计算系统以提供基于网络的服务供自己使用和/或供他们的客户或客户端使用。
云提供商网络203可以包括被称为底层的物理网络(例如,金属板盒、电缆、机架硬件)。可以将底层视为包含运行提供商网络的服务的物理硬件的网络结构。底层可以与云提供商网络203的其余部分隔离,例如,可能无法从底层网络地址路由到运行云提供商服务的生产网络中的地址,或路由到托管客户资源的客户网络。
云提供商网络203还可以包括在底层上运行的虚拟化计算资源的覆盖网络。在至少一些实施方案中,网络底层上的管理程序或其他装置或进程可以使用封装协议技术来封装并通过网络底层在提供商网络内的不同主机上的客户端资源实例之间路由网络分组(例如,客户端IP分组)。封装协议技术可以在网络底层上使用以经由覆盖网络路径或路线在网络底层上的端点之间路由经封装的分组(也称为网络底层分组)。封装协议技术可以被视为提供覆盖在网络底层上的虚拟网络拓扑。因而,可以根据覆盖网络中的构造(例如,可以被称为虚拟私有云(VPC)的虚拟网络、可以被称为安全组的端口/协议防火墙配置)沿着底层网络路由网络分组。映射服务(未示出)可以协调这些网络分组的路由。映射服务可以是将覆盖互联网协议(IP)和网络标识符的组合映射到底层IP使得分布式底层计算装置可以查找将分组发送到哪里的区域分布式查找服务。
为了进行说明,每个物理主机装置(例如,计算服务器、块存储服务器、对象存储服务器、控制服务器)可以在底层网络中具有IP地址。硬件虚拟化技术可以使得多个操作系统能够例如作为计算服务器上的虚拟机(VM)在主机计算机上同时运行。主机上的管理程序或虚拟机监视器(VMM)在主机上的各种VM之间分配主机的硬件资源并监视VM的执行。每个VM可以被设置有覆盖网络中的一个或多个IP地址,并且主机上的VMM可以知晓主机上的VM的IP地址。VMM(和/或网络底层上的其他装置或过程)可以使用封装协议技术来封装网络分组(例如,客户端IP分组)并通过网络底层在云提供商网络203内的不同主机上的虚拟化资源之间路由所述网络分组。封装协议技术可以在网络底层上使用以经由覆盖网络路径或路线在网络底层上的端点之间路由经封装的分组。封装协议技术可以被视为提供覆盖在网络底层上的虚拟网络拓扑。封装协议技术可以包括映射服务,所述映射服务维护映射目录,所述映射目录将IP覆盖地址(例如,对客户可见的IP地址)映射到底层IP地址(对客户不可见的IP地址),所述底层IP地址可以由云提供商网络203上的各种进程访问以用于在端点之间路由分组。
如图所示,在各种实施方案中,云提供商网络底层的流量和操作可以被广泛地细分为两类:在逻辑控制平面218上承载的控制平面流量和在逻辑数据平面221上承载的数据平面操作。虽然数据平面221表示用户数据通过分布式计算系统的移动,但是控制平面218表示控制信号通过分布式计算系统的移动。控制平面218通常包括分布在一个或多个控制服务器上并由其实施的一个或多个控制平面部件或服务。控制平面流量通常包括管理操作,诸如为各种客户建立隔离的虚拟网络、监视资源使用率和健康状况、标识要启动所请求的计算实例的特定主机或服务器、根据需要预配附加硬件等等。数据平面221包括在云提供商网络上实施的客户资源(例如,计算实例、容器、块存储卷、数据库、文件存储)。数据平面流量通常包括非管理操作,诸如将数据传送到客户资源以及从客户资源传送数据。
控制平面部件通常在与数据平面服务器分开的一组服务器上实施,并且控制平面流量和数据平面流量可通过单独/不同的网络发送。在一些实施方案中,控制平面流量和数据平面流量可以由不同的协议支持。在一些实施方案中,通过云提供商网络203发送的消息(例如,分组)包括用于指示流量是控制平面流量还是数据平面流量的标志。在一些实施方案中,可以检查流量的有效载荷以确定其类型(例如,是控制平面还是数据平面)。用于区分流量类型的其他技术是可能的。
如图所示,数据平面221可以包括一个或多个计算服务器,所述计算服务器可以是裸机(例如,单个租户)或者可以由管理程序虚拟化以为一个或多个客户运行多个VM(有时被称为“实例”)或microVM。这些计算服务器可以支持云提供商网络的虚拟化计算服务(或“硬件虚拟化服务”)。虚拟化计算服务可以是控制平面218的一部分,从而允许客户经由接口206(例如,API)发布命令以启动和管理他们的应用程序的计算实例(例如,VM、容器)。虚拟化计算服务可以提供具有不同的计算和/或存储器资源的虚拟计算实例。在一个实施方案中,虚拟计算实例中的每一个可以对应于若干实例类型中的一种。实例类型的特征可以在于其硬件类型、计算资源(例如,CPU或CPU内核的数量、类型和配置)、存储器资源(例如,本地存储器的容量、类型和配置)、存储资源(例如,本地可访问存储装置的容量、类型和配置)、网络资源(例如,其网络接口和/或网络能力的特性)和/或其他合适的描述性特性。使用实例类型选择功能性,可以例如(至少部分地)基于来自客户的输入为客户选择实例类型。例如,客户可以从一组预定义的实例类型中选择实例类型。作为另一个示例,客户可以指定实例类型的期望资源和/或实例将运行的工作负载的要求,并且实例类型选择功能性可以基于这样的规范来选择实例类型。
数据平面221还可以包括一个或多个块存储服务器,所述块存储服务器可以包括用于存储客户数据卷的持久性存储装置以及用于管理这些卷的软件。这些块存储服务器可以支持云提供商网络的受管理块存储服务。受管理块存储服务可以是控制平面218的一部分,允许客户经由接口206(例如,API)发布命令以创建和管理他们在计算实例上运行的应用程序的卷。块存储服务器包括数据在其上被存储为块的一个或多个服务器。块是字节或位序列,通常包含一定的整数个记录,具有块大小的最大长度。分块数据通常存储在数据缓冲区中并且一次对整个块读取或写入所述分块数据。通常,卷可以对应于数据的逻辑集合,诸如代表用户维持的一组数据。用户卷(其可以被视为例如大小的范围从1GB至1太字节(TB)或更大的个别硬盘驱动器)由存储在块存储服务器上的一个或多个块组成。虽然被视为个别硬盘驱动器,但是应当理解,卷可以被存储作为在一个或多个底层物理主机装置上实施的一个或多个虚拟化装置。卷可以被分区几次(例如,最多16次),其中每个分区由不同的主机托管。卷的数据可以在云提供商网络内的多个装置之间复制,以便提供卷的多个副本(其中此类副本可以共同表示计算系统上的卷)。分布式计算系统中的卷副本可以例如通过允许用户访问卷的主副本或卷的以块级与主副本同步的辅助副本有益地提供自动故障转移和恢复,使得主副本或辅助副本的故障不会阻止对卷信息的访问。主副本的作用可以是促进卷上的读取和写入(有时被称为“输入输出操作”或简称为“I/O操作”),并将任何写入传播到辅助副本(优选地在I/O路径中同步地传播,但是也可以使用异步复制)。辅助副本可以与主副本同步更新,并在故障转移操作期间提供无缝过渡,由此辅助副本承担主副本的角色,并且以前的主副本被指定为辅助副本或预配新的替换辅助副本。虽然本文中的某些示例讨论了主副本和辅助副本,但是应当理解,逻辑卷可以包括多个辅助副本。计算实例可以通过客户端将其I/O虚拟化到卷。客户端表示使得计算实例能够连接到远程数据卷(例如,存储在通过网络访问的物理分离的计算装置上的数据卷)并在远程数据卷处执行I/O操作的指令。客户端可以在包括计算实例的处理单元(例如,CPU或GPU)的服务器的卸载卡上实施。
数据平面221还可以包括一个或多个对象存储服务器,所述对象存储服务器表示云提供商网络内的另一种类型的存储装置。对象存储服务器包括一个或多个服务器,数据在所述一个或多个服务器上被存储为称为桶的资源内的对象并且可以用于支持云提供商网络的受管理对象存储服务。每个对象通常包括所存储的数据、启用对象存储服务器关于分析所存储对象的各种能力的可变量的元数据,以及可以用于检索对象的全局唯一标识符或密钥。每个桶与给定的用户账户相关联。客户可以将许多对象存储在他们的桶中,可以写入、读取和删除他们的桶中的对象,并且可以控制对他们的桶和其中包含的对象的访问。此外,在具有分布在上述区域中的不同区域上的多个不同对象存储服务器的实施方案中,用户可以选择存储桶的区域(或多个区域),例如以优化延时。客户可以使用桶来存储各种类型的对象,包括可以用于启动VM的机器映像,以及表示卷数据的时间点视图的快照。
提供商底层扩展224(“PSE”)在单独网络(诸如电信网络)内提供云提供商网络203的资源和服务,由此将云提供商网络203的功能性扩展到新位置(例如,出于与客户装置通信的延时、法律合规性、安全性等相关的原因)。在一些实施方式中,PSE 224可以被配置为提供基于云的工作负载的容量以在电信网络内运行。在一些实施方式中,PSE 224可以被配置为提供电信网络的核心和/或RAN功能,并且可以被配置有额外的硬件(例如,无线电接入硬件)。一些实施方式可以配置为允许两者,例如通过允许核心和/或RAN功能未使用的容量用于运行基于云的工作负载。
如所指示的,此类提供商底层扩展224可以包括云提供商网络管理的提供商底层扩展227(例如,由位于与和云提供商网络203相关联的那些设施分开的云提供商管理的设施中的服务器形成)、通信服务提供商底层扩展230(例如,由与通信服务提供商设施相关联的服务器形成)、客户管理的提供商底层扩展233(例如,由位于客户或合作伙伴设施本地的服务器形成),以及其他可能类型的底层扩展。
如示例性提供商底层扩展224中所示,提供商底层扩展224可以类似地包括控制平面236与数据平面239之间的逻辑分离,所述控制平面和数据平面分别扩展云提供商网络203的控制平面218和数据平面221。提供商底层扩展224可以例如由云提供商网络运营商预先配置有硬件与软件和/或固件元素的适当组合,以支持各种类型的计算相关资源,并且以反映使用云提供商网络的体验的方式来这样做。例如,一个或多个提供商底层扩展位置服务器可以由云提供商预配以部署在提供商底层扩展224内。如上所述,云提供商网络203可以提供一组预定义的实例类型,每个实例类型具有不同类型和数量的底层硬件资源。也可以以各种大小提供每种实例类型。为了使得客户能够在提供商底层扩展224中继续使用与他们在所述区域中所使用的相同的实例类型和大小,服务器可以是异构服务器。异构服务器可以同时支持相同类型的多个实例大小,并且还可以被重新配置为托管其底层硬件资源支持的任何实例类型。异构服务器的重新配置可以使用服务器的可用容量即时发生,即,在其他VM仍在运行并消耗提供商底层扩展位置服务器的其他容量时发生。这可以通过允许更好地打包服务器上的运行实例来提高边缘位置内计算资源的利用率,并且还提供关于云提供商网络203和云提供商网络管理的提供商底层扩展227上的实例使用的无缝体验。
提供商底层扩展服务器可以托管一个或多个计算实例。计算实例可以是VM,或打包代码及其所有依赖项的容器,因此应用程序可以跨计算环境(例如,包括VM和microVM)快速且可靠地运行。另外,如果客户需要,则服务器可以托管一个或多个数据卷。在云提供商网络203的区域中,此类卷可以托管在专用块存储服务器上。然而,由于在提供商底层扩展224处具有比在所述区域中明显更小的容量的可能性,因此如果提供商底层扩展224包括此类专用块存储服务器,则可能无法提供最佳利用体验。因此,块存储服务可以在提供商底层扩展224中被虚拟化,使得VM中的一者运行块存储软件并存储卷的数据。类似于云提供商网络203的区域中的块存储服务的操作,提供商底层扩展224内的卷可以被复制以实现持久性和可用性。卷可以被预配在其自己在提供商底层扩展224内的隔离虚拟网络中。计算实例和任何卷共同构成提供商网络数据平面221在提供商底层扩展224内的数据平面239扩展。
在一些实施方式中,提供商底层扩展224内的服务器可以托管某些本地控制平面部件,例如,在返回到云提供商网络203的连接发生中断的情况下使得提供商底层扩展224能够继续运行的部件。这些部件的示例包括:迁移管理器,如果需要维持可用性,则所述迁移管理器可以在提供商底层扩展服务器之间移动计算实例;以及密钥值数据存储区,所述密钥值数据存储区指示卷副本所在的位置。然而,通常用于提供商底层扩展的控制平面236功能性将保留在云提供商网络203中,以便允许客户使用提供商底层扩展的尽可能多的资源容量。
迁移管理器可能具有在区域中运行的集中协调部件,以及在PSE服务器上运行的本地控制器(以及云提供商数据中心中的服务器)。当迁移被触发时,集中协调部件可以标识目标边缘位置和/或目标主机,而本地控制器可以协调源主机与目标主机之间的数据传送。不同位置中的主机之间的所描述的资源移动可以采取若干形式的迁移中的一者。迁移是指在云计算网络中的主机之间或在云计算网络之外的主机和云内的主机之间移动虚拟机实例(和/或其他资源)。存在不同类型的迁移,包括实时迁移和重启迁移。在重启迁移期间,客户体验到其虚拟机实例的中断和有效的电源循环。例如,控制平面服务可以协调重启迁移工作流程,所述重启迁移工作流程涉及拆除原始主机上的当前域,随后为新主机上的虚拟机实例创建新域。实例通过在原始主机上关闭并在新主机上再次启动来重启。
实时迁移是指在不同的物理机之间移动正在运行的虚拟机或应用程序而不会显著中断虚拟机的可用性(例如,终端用户不会注意到虚拟机的停机时间)的过程。当控制平面执行实时迁移工作流程时,它可以创建与实例相关联的新“非活动”域,而实例的原始域继续作为“活动”域运行。虚拟机的存储器(包括正在运行的应用程序的任何存储器中状态)、存储和网络连接性从具有活动域的原始主机转移到具有非活动域的目的地主机。在将存储器内容传送到目的地主机时,虚拟机可能会短暂暂停以防止状态改变。控制平面可以将非活动域过渡为变成活动域并将原始活动域降级变成非活动域(有时称为“翻转”),之后可以丢弃非活动域。
用于各种类型的迁移的技术涉及管理关键阶段:虚拟机实例对客户不可用的时间,其应当保持尽可能短。在当前公开的迁移技术中,这可能特别具有挑战性,因为资源正在可以通过一个或多个中间网络连接的地理上分离的位置中的主机之间移动。对于实时迁移,所公开的技术可以例如基于位置之间的延时、网络带宽/使用模式和/或基于实例最常使用哪些存储器页面来动态地确定要预复制(例如,当实例仍在源主机上运行时)和要后复制(例如,在实例开始在目的地主机上运行之后)的存储器状态数据量。此外,可以基于位置之间的网络状况动态地确定传送存储器状态数据的特定时间。该分析可以由区域中的迁移管理部件执行,或者由在源边缘位置中本地运行的迁移管理部件执行。如果实例已访问虚拟化存储装置,则可以将源域和目标域两者同时附加到存储装置,以使得能够在迁移期间以及在需要回滚到源域的情况下不间断地访问其数据。
在提供商底层扩展224上运行的服务器软件可以由云提供商设计为在云提供商底层网络上运行,并且该软件可以能够通过使用本地网络管理器242在提供商底层扩展224中未经修改地运行以在边缘位置内创建底层网络的专用副本(“影子底层”)。本地网络管理器242可以在提供商底层扩展224服务器上运行并且例如通过充当虚拟专用网络(VPN)端点或提供商底层扩展224与云提供商网络203中的代理245、248之间的端点并通过实施映射服务(用于流量封装和解封装)以使数据平面流量(来自数据平面代理248)和控制平面流量(来自控制平面代理245)与适当服务器相关来桥接影子底层与提供商底层扩展224网络。通过实施提供商网络的底层覆盖映射服务的本地版本,本地网络管理器242允许提供商底层扩展224中的资源与云提供商网络203中的资源进行无缝通信。在一些实施方式中,单个本地网络管理器242可以为托管提供商底层扩展224中的计算实例的所有服务器执行这些动作。在其他实施方式中,托管计算实例的服务器中的每一者可以具有专用的本地网络管理器242。在多机架边缘位置中,机架间通信可以通过本地网络管理器242,其中本地网络管理器维持彼此之间的开放隧道。
提供商底层扩展位置可以利用通过提供商底层扩展224网络到云提供商网络203的安全联网隧道,例如,以在遍历提供商底层扩展224网络和任何其他中间网络(可能包括公共互联网)时维持客户数据的安全性。在云提供商网络203内,这些隧道由包括隔离的虚拟网络(例如,在覆盖网络中)、控制平面代理245、数据平面代理248和底层网络接口的虚拟基础设施部件组成。此类代理245、248可以被实施为在计算实例上运行的容器。在一些实施方案中,托管计算实例的提供商底层扩展224位置中的每个服务器可以利用至少两个隧道:一个隧道用于控制平面流量(例如,约束应用协议(CoAP)流量),一个隧道用于封装的数据平面流量。云提供商网络203内的连接性管理器(未示出)例如通过在需要时自动地预配这些隧道及其部件并将它们维持在健康的操作状态来管理它们的云提供商网络侧生命周期。在一些实施方案中,提供商底层扩展224位置与云提供商网络203之间的直接连接可以用于控制和数据平面通信。与通过其他网络的VPN相比,直接连接可以提供恒定的带宽和更一致的网络性能,因为它的网络路径相对固定和稳定。
可以在云提供商网络203中预配控制平面(CP)代理245以表示边缘位置中的特定主机。CP代理245是云提供商网络203中的控制平面218与提供商底层扩展224的控制平面236中的控制平面目标之间的中介。即,CP代理245提供用于将去往提供商底层扩展服务器的管理API流量从区域底层穿隧到提供商底层扩展224的基础设施。例如,云提供商网络203的虚拟化计算服务可以向提供商底层扩展224的服务器的VMM发出命令以启动计算实例。CP代理245维护到提供商底层扩展的本地网络管理器242的隧道(例如,VPN)。在CP代理245中实施的软件确保只有格式良好的API流量离开和返回到底层。CP代理245提供了一种机制来暴露云提供商底层上的远程服务器,同时仍然保护底层安全材料(例如,加密密钥、安全令牌)不离开云提供商网络203。由CP代理245强加的单向控制平面流量隧道还防止任何(可能受到威胁的)装置回调到底层。CP代理245可以与提供商底层扩展224处的服务器一对一地实例化,或者可能够管理同一提供商底层扩展中的多个服务器的控制平面流量。
数据平面(DP)代理248也可以在云提供商网络203中预配以表示提供商底层扩展224中的特定服务器。DP代理248充当服务器的影子或锚点,并且可以由云提供商网络203内的服务使用来监视主机的健康状况(包括其可用性、已使用的/空闲的计算和容量、已使用的/空闲的存储和容量,以及网络带宽使用率/可用性)。DP代理248还允许隔离的虚拟网络通过充当云提供商网络203中的服务器的代理来跨越提供商底层扩展224和云提供商网络203。每个DP代理248可以被实施为分组转发计算实例或容器。如图所示,每个DP代理248可以与本地网络管理器242维持VPN隧道,所述本地网络管理器管理到DP代理248所表示的服务器的流量。该隧道可以用于在提供商底层扩展服务器与云提供商网络203之间发送数据平面流量。在提供商底层扩展224与云提供商网络203之间流动的数据平面流量可以通过与该提供商底层扩展224相关联的DP代理248。对于从提供商底层扩展224流向云提供商网络203的数据平面流量,DP代理248可以接收经封装的数据平面流量,验证其正确性,并允许其进入云提供商网络203。DP代理248可以将经封装的流量从云提供商网络203直接转发到提供商底层扩展224。
本地网络管理器242可以提供与在云提供商网络203中建立的代理245、248的安全网络连接性。在本地网络管理器242与代理245、248之间已经建立连接之后,客户可以经由接口206发出命令,以使用提供商底层扩展资源以与将针对托管在云提供商网络203内的计算实例发出此类命令的方式类似的方式将计算实例进行实例化(和/或使用计算实例执行其他操作)。从客户的角度来看,客户现在可以无缝地使用提供商底层扩展内的本地资源(以及位于云提供商网络203中的资源,如果需要)。在提供商底层扩展224处的服务器上设置的计算实例可以与位于同一网络中的电子装置通信,以及根据需要与在云提供商网络203中设置的其他资源通信。可以实施本地网关251以提供提供商底层扩展224与和所述扩展相关联的网络(例如,在通信服务提供商底层扩展230的示例中的通信服务提供商网络)之间的网络连接性。
可能存在需要在对象存储服务与提供商底层扩展(PSE)224之间传送数据的情况。例如,对象存储服务可以存储用于启动VM的机器映像,以及表示卷的时间点备份的快照。对象网关可以在PSE服务器或专用存储装置上提供,并为客户提供对其PSE 224中的对象存储桶内容的可配置的按桶高速缓存,以最大限度地减少PSE区域延时对客户工作负载的影响。对象网关还可以临时存储来自PSE 224中的卷的快照的快照数据,然后在可能的情况下与区域中的对象服务器同步。对象网关还可以存储客户指定在PSE 224内或客户处所上使用的机器映像。在一些实施方式中,PSE 224内的数据可以用唯一密钥加密,并且出于安全原因,云提供商可以限制密钥从区域共享到PSE 224。因此,在对象存储服务器与对象网关之间交换的数据可以利用加密、解密和/或重新加密,以便保留关于加密密钥或其他敏感数据的安全边界。变换中介可以执行这些操作,并且可以(在对象存储服务器上)使用PSE加密密钥创建PSE桶以存储快照数据和机器映像数据。
以上述方式,PSE 224形成边缘位置,因为它在传统云提供商数据中心之外和更靠近客户装置处提供云提供商网络203的资源和服务。如本文所指的边缘位置可以通过多种方式结构化。在一些实施方式中,边缘位置可以是云提供商网络底层的扩展,包括在可用区之外(例如,在云提供商的小型数据中心或位于靠近客户工作负载并且可能远离任何可用区的其他设施中)提供的有限量的容量。此类边缘位置可以被称为“远区”(由于远离其他可用区)或“近区”(由于靠近客户工作负载)。近区可以通过各种方式(例如直接、经由另一种网络或经由与区域的专用连接)而连接到诸如互联网等公共可访问网络。虽然通常近区比某个区域具有更有限的容量,但是在一些情况下,近区可能具有相当大的容量,例如数千个或更多机架。
在一些实施方式中,边缘位置可以是由位于客户或合作伙伴设施本地的一个或多个服务器形成的云提供商网络底层的扩展,其中此类服务器通过网络(例如,公共可访问网络,诸如互联网)与云提供商网络的附近可用区或区域进行通信。位于云提供商网络数据中心之外的这种类型的底层扩展可以被称为云提供商网络的“前哨”。一些前哨可以例如作为多接入边缘计算(MEC)站点集成到通信网络中,所述MEC站点的物理基础设施分布在电信数据中心、电信聚合站点和/或电信网络内的电信基站上。在本地示例中,前哨的有限容量可能仅供拥有处所的客户(以及客户允许的任何其他账户)使用。在电信示例中,前哨的有限容量可以在向电信网络的用户发送数据的多个应用程序(例如,游戏、虚拟现实应用程序、医疗保健应用程序)之间共享。
边缘位置可以包括至少部分地由提供商网络的附近可用区的控制平面控制的数据平面容量。因而,可用区组可以包括“父”可用区和归属于父可用区(例如,至少部分地由其控制平面控制)的任何“子”边缘位置。某些有限的控制平面功能性(例如,需要与客户资源进行低延时通信的特征,和/或使得边缘位置能够在与父可用区断开连接时继续运行的特征)也可能存在于一些边缘位置中。因此,在上述示例中,边缘位置是指位于云提供商网络的边缘处、靠近客户装置和/或工作负载的至少数据平面容量的扩展。
在图1A的示例中,分布式计算装置112(图1A)、集中式计算装置115(图1A)和核心计算装置118(图1A)可以实施为云提供商网络203的提供商底层扩展224。通信网络100内提供商底层扩展224的安装或定位可能因通信网络100的特定网络拓扑或架构而异。提供商底层扩展224通常可以连接到通信网络100可以中断基于分组的流量(例如,基于IP的流量)的任何位置。另外,给定的提供商底层扩展224与云提供商网络203之间的通信通常安全地转接通信网络100的至少一部分(例如,经由安全隧道、虚拟专用网络、直接连接等)。
在5G无线网络开发工作中,边缘位置可以被视为多接入边缘计算(MEC)的一种可能实施方式。此类边缘位置可以连接到5G网络中的各个点,所述点作为用户平面功能(UPF)的一部分为数据流量提供中断。较旧的无线网络也可以包含边缘位置。例如,在3G无线网络中,边缘位置可以连接到通信网络100的分组交换网络部分,诸如连接到服务通用分组无线电服务支持节点(SGSN)或连接到网关通用分组无线电服务支持节点(GGSN)。在4G无线网络中,边缘位置可以作为核心网络或演进分组核心(EPC)的一部分连接到服务网关(SGW)或分组数据网络网关(PGW)。在一些实施方案中,提供商底层扩展224与云提供商网络203之间的流量可以从通信网络100中断,而无需路由通过核心网络。
在一些实施方案中,提供商底层扩展224可以连接到与相应客户相关联的多于一个通信网络。例如,当相应客户的两个通信网络通过公共点共享或路由流量时,提供商底层扩展224可以连接到这两个网络。例如,每个客户可以将其网络地址空间的某个部分分配给提供商底层扩展,并且提供商底层扩展可以包括路由器或网关,所述路由器或网关可以区分与通信网络100中的每一者交换的流量。例如,从一个网络去往提供商底层扩展224的流量与从另一个网络接收的流量相比可能具有不同的目的地IP地址、源IP地址和/或虚拟局域网(VLAN)标签。源自提供商底层扩展的到网络中的一者上的目的地的流量可以被类似地封装以具有适当的VLAN标签、源IP地址(例如,来自从目的地网络地址空间分配给提供商底层扩展的池)和目的地IP地址。
图2B描绘了通信网络100(图1)的蜂窝化和地理分布的示例253,用于提供高度可用的用户平面功能(UPF)。在图2B中,用户装置254与请求路由器255通信以将请求路由到多个控制平面小区257a和257b之一。每个控制平面小区257可以包括网络服务API网关260、网络切片配置262、网络服务监视功能264、站点规划数据266(包括描述客户站点要求的布局、装置类型、装置数量等)、网络服务/功能目录268、编排功能270和/或其他部件。可以将较大的控制平面划分为多个小区,以降低大规模错误影响广泛客户的可能性,例如通过每个客户、每个网络或每个独立运行的区域具有一个或多个小区。
网络服务/功能目录268也称为NF存储库功能(NRF)。在基于服务的架构(SBA)5G网络中,可以通过使用微服务架构构建的一组互连网络功能来传递控制平面功能和通用数据存储库。NRF可以维护可用NF实例及其支持的服务的记录,允许其他NF实例订阅并通知来自给定类型的NF实例的注册。因此,NRF可以通过接收来自NF实例的发现请求以及哪些NF实例支持特定服务的详细信息来支持服务发现。网络功能编排器270可以执行NF生命周期管理,包括实例化、向外扩展/向内扩展、性能测量、事件关联和终止。网络功能编排器270还可以载入新的NF,管理向现有NF的新版本或更新后版本的迁移,识别适合特定网络切片或更大网络的NF集,并在构成基于无线电的专用网络103的不同计算装置和站点之间编排NF。
控制平面小区257可以与一个或多个小区站点272、一个或多个客户本地数据中心274、一个或多个本地区(local zone)276以及一个或多个区域性区(regional zone)278通信。小区站点272包括执行一个或多个分布式单元(DU)网络功能282的计算硬件280。客户本地数据中心274包括执行一个或多个DU或中央单元(CU)网络功能284的计算硬件283、网络控制器、UPF 286、对应于客户工作负载的一个或多个边缘应用程序287和/或其他部件。
本地区276(其可以位于由云服务提供商运营的数据中心中)可以执行一个或多个核心网络功能288,诸如AMF、SMF、安全地公开其他网络功能的服务和能力的网络开放功能(NEF)、统一数据管理(UDM)功能,其管理用于授权、注册和移动性管理的订户数据。本地区276还可以执行UPF 286、度量处理服务289和一个或多个边缘应用程序287。
区域性区278(其可以位于由云服务提供商运营的数据中心中)可以执行一个或多个核心网络功能288;UPF 286;支持网络管理系统、服务传递、服务实施、服务保证和客户服务的运营支持系统(OSS)290;互联网协议多媒体子系统(IMS)291;支持产品管理、客户管理、收入管理和/或订单管理的业务支持系统(BSS)292;一个或多个门户应用程序293,和/或其他部件。
在该示例中,通信网络100采用蜂窝架构来减小各个部件的爆炸半径。在顶层,控制平面位于多个控制平面小区257中,以防止单个控制平面故障影响所有部署。
在每个控制平面小区257内,可以提供多个冗余堆栈,其中控制平面根据需要将流量转移到辅助堆栈。例如,小区站点272可以被配置为利用附近的本地区276作为其默认核心网络。在本地区276经历中断的情况下,控制平面可以重定向小区站点272以使用区域性区278中的备份堆栈。通常从互联网路由到本地区276的流量可以转移到区域性区278的端点。每个控制平面小区278可以实施“无状态”架构,该架构跨多个站点(诸如跨可用区或边缘站点)共享公共会话数据库。
图3示出了根据一些实施方案的包括地理上分散的提供商底层扩展224(图2A)(或“边缘位置303”)的示例性云提供商网络203。如图所示,云提供商网络203可以形成为多个区域306,其中区域是其中云提供商具有一个或多个数据中心309的单独地理区域。每个区域306可以包括经由诸如例如光纤通信连接等专用高速网络彼此连接的两个或更多个可用区(AZ)。可用区是指包括一个或多个数据中心设施的隔离故障域,所述数据中心设施相对于其他可用区具有单独的电源、单独的联网和单独的冷却。云提供商可能会努力将可用区定位在某个区域内,使彼此相距足够远,使得自然灾害、大范围停电或其他意外事件不会同时使多于一个可用区离线。客户可以经由公共可访问网络(例如,互联网、蜂窝通信网络、通信服务提供商网络)连接到云提供商网络的可用区内的资源。转接中心(TC)是将客户链接到云提供商网络的主要骨干位置,并且可以共同位于其他网络提供商设施(例如,互联网服务提供商、电信提供商)中。每个区域可以操作两个或更多个TC以实现冗余。区域306连接到全球网络,该全球网络包括将每个区域306连接到至少一个其他区域的私有联网基础设施(例如,由云服务提供商控制的光纤连接)。云提供商网络203可以通过边缘位置303和区域边缘缓存服务器从这些区域306外部但与之联网的存在点(PoP)传递内容。计算硬件的这种划分和地理分布使得云提供商网络203能够在全球范围内以高度的容错性和稳定性为客户提供低延时的资源访问。
与区域数据中心或可用区的数量相比,边缘位置303的数量可以高得多。边缘位置303的这种广泛部署可以为大得多的终端用户装置组提供到云的低延时连接性(与碰巧非常靠近区域数据中心的那些终端用户装置组相比)。在一些实施方案中,每个边缘位置303可以对等到云提供商网络203的某个部分(例如,父可用区或区域数据中心)。这种对等允许在云提供商网络203中操作的各种部件管理边缘位置303的计算资源。在一些情况下,多个边缘位置303可以位于或安装在同一设施(例如,计算机系统的单独机架)中并且由不同的区或数据中心管理以提供附加冗余。应注意,虽然边缘位置303在本文中通常被描述为在通信服务提供商网络或基于无线电的专用网络103(图1A)内,但是在一些情况下,诸如当云提供商网络设施相对靠近通信服务提供商设施时,边缘位置303可以保留在云提供商网络203的物理处所内,同时经由光纤或其他网络链路连接到通信服务提供商网络。
边缘位置303可以通过多种方式结构化。在一些实施方式中,边缘位置303可以是云提供商网络底层的扩展,包括在可用区之外(例如,在云提供商的小型数据中心或位于靠近客户工作负载处并且可能远离任何可用区的其他设置中)提供的有限量的容量。此类边缘位置303可以被称为本地区(因此比传统的可用区更本地或更接近一组用户)。本地区可以通过各种方式(例如直接、经由另一种网络或经由与区域306的专用连接)而连接到诸如互联网等公共可访问网络。虽然通常本地区比区域306具有更有限的容量,但是在一些情况下,本地区可能具有相当大的容量,例如数千个或更多机架。一些本地区可以使用与典型的云提供商数据中心类似的基础设施,而不是本文描述的边缘位置303基础设施。
如本文指示,云提供商网络203可以形成为多个区域306,其中每个区域306表示云提供商将数据中心集群在其中的地理区域。每个区域306还可以包括经由例如光纤通信连接等专用高速网络彼此连接的多个(例如,两个或更多个)可用区(AZ)。AZ可以提供包括一个或多个数据中心设施的隔离故障域,所述数据中心设施相对于另一个AZ中的那些数据中心设施具有单独的电源、单独的联网和单独的冷却。优选地,区域306内的AZ彼此相距足够远,使得同一自然灾害(或其他故障诱发事件)不会同时影响多于一个AZ或使多于一个AZ离线。客户可以经由可公共访问的网络(例如,互联网、蜂窝通信网络)连接到云提供商网络的AZ。
给定边缘位置303作为云提供商网络203的AZ或区域306的父级可以基于许多因素。一种这样的父级因素是数据主权。例如,为了将源自某个国家的通信网络的数据保留在所述国家,部署在所述通信网络中的边缘位置303可以作为所述国家的AZ或区域306的父级。另一个因素是服务的可用性。例如,一些边缘位置303可能具有不同的硬件配置,诸如是否存在部件,诸如用于客户数据的本地非易失性存储装置(例如,固态驱动器)、图形加速器等。一些AZ或区域306可能缺乏利用这些额外资源的服务,因此,边缘位置可以作为支持使用这些资源的AZ或区域306的父级。另一个因素是AZ或区域306与边缘位置303之间的延时。虽然在通信网络中部署边缘位置303具有延时益处,但是那些益处可能会通过将边缘位置303作为远处AZ或区域306的父级来抵消,这会给边缘位置303到区域流量引入显著延时。因此,边缘位置303通常是附近(就网络延时而言)AZ或区域306的父级。
参考图4,示出了根据各种实施方案的联网环境400。联网环境400包括计算环境403、一个或多个客户端装置406、一个或多个预部署装置409、频谱预留服务410以及一个或多个基于无线电的专用网络103,它们经由网络412彼此进行数据通信。网络412包括例如因特网、内联网、外联网、广域网(WAN)、局域网(LAN)、有线网络、无线网络、有线电视网络、卫星网络或其他合适的网络等,或两个或多个此类网络的任意组合。
计算环境403可以包括例如服务器计算机或提供计算容量的任何其他系统。可选地,计算环境403可以采用多个计算装置,这些计算装置可以例如布置在一个或多个服务器组或计算机组或其他布置中。这样的计算装置可以位于单个装置中或者可以分布在许多不同的地理位置中。例如,计算环境403可以包括多个计算装置,它们一起可以包括托管的计算资源、网格计算资源和/或任何其他分布式计算布置。在一些情况下,计算环境403可以对应于弹性计算资源,其中处理、网络、存储或其他计算相关资源的分配容量可以随时间变化。例如,计算环境403可以对应于云提供商网络203(图2A),其中基于效用计算模型根据客户的计算资源使用向客户收费。
在一些实施方案中,计算环境403可以对应于物理网络内的虚拟化专用网络,包括例如通过管理程序在物理计算硬件上执行的虚拟机实例。虚拟机实例和在这些实例上运行的任何容器可以通过物理网络部件(诸如路由器和交换机)启用的虚拟化网络部件来获得网络连接。
根据各种实施方案,可以在计算环境403中执行各种应用程序和/或其他功能。此外,各种数据存储在计算环境403可访问的数据存储区415中。可以理解,数据存储区415可以表示多个数据存储区415。存储在数据存储区415中的数据例如与下述各种应用程序和/或功能实体的操作相关联。
作为提供效用计算服务的云提供商网络的一部分的计算环境403包括计算装置418和其他类型的计算装置。计算装置418可以对应于不同类型的计算装置418并且可以具有不同的计算架构。计算架构可能因使用具有不同架构的处理器而不同,诸如x86、x86_64、ARM、可扩展处理器架构(SPARC)、PowerPC等。例如,一些计算装置418可以具有x86处理器,而其他计算装置418可以具有ARM处理器。计算装置418也可以在可用的硬件资源方面不同,诸如本地存储装置、图形处理单元(GPU)、机器学习扩展和其他特性。
计算装置418可以具有各种形式的所分配的计算容量421,其可以包括虚拟机(VM)实例、容器、无服务器功能等等。VM实例可以从VM映像实例化。为此,客户可以指定应在特定类型的计算装置418中启动虚拟机实例,而不是在其他类型的计算装置418中。在各种示例中,一个VM实例可以在特定计算装置418上单独执行,或者多个VM实例可以在特定计算装置418上执行。此外,特定计算装置418可以执行不同类型的VM实例,它们可以经由计算装置418提供不同数量的可用资源。例如,某些类型的VM实例可能比其他类型的VM实例提供更多的内存和处理能力。
在计算环境403上执行的部件例如包括基于无线电的专用网络(RBPN)管理服务424、RBPN硬件配置服务427、RBPN硬件部署服务430、容量管理服务433以及本文未详细讨论的其他应用程序、服务、过程、系统、引擎或功能。
RBPN管理服务424被执行以管理、配置和监视由云服务提供商代表客户操作的基于无线电的专用网络103。为此,RBPN管理服务424可以生成多个用户界面,这些用户界面允许客户订购新的基于无线电的专用网络103、扩大或缩小现有的基于无线电的专用网络103、修改现有的基于无线电的专用网络103的操作、配置被允许使用基于无线电的专用网络103的无线装置106(图1A)、提供关于基于无线电的专用网络103的操作的统计数据和度量、经由频谱预留服务410为客户的专用网络预留频谱等等。例如,RBPN管理服务424可以生成包括用户界面的一个或多个网络页面,例如网页。而且,RBPN管理服务424可以通过可由客户端应用程序436调用的API来支持该功能。除了便于与用户的交互之外,RBPN管理服务424还实施对基于无线电的专用网络103的部署和配置改变的编排以及对性能参数的持续监视。在一些情况下,RBPN管理服务424可以至少部分地基于客户位置的规范、无人驾驶飞行器的自动化站点勘察和/或其他输入参数来为客户生成网络规划439。
执行RBPN硬件配置服务427以实施对实施基于无线电的专用网络103的硬件的配置改变。这可以包括无线电单元、天线、执行网络功能的VM实例或容器、路由器、交换机、光纤终端设备等等。例如,天线可以被配置为在特定频率下操作。无线电单元可以被编程为在特定频率下操作、加入特定的基于无线电的专用网络103以及将流量回程到特定的VM实例或容器。
在一些场景中,执行RBPN硬件配置服务427以重新配置已经存在于基于无线电的专用网络103中的硬件。在其他场景中,执行RBPN硬件配置服务427以预配置要部署到现有或新的基于无线电的专用网络103的硬件组。为此,RBPN硬件配置服务427可以在临时连接到网络412的一个或多个预部署装置409上实施配置,以便于在将预部署装置409运送给客户以在基于无线电的专用网络103中部署之前进行预配置。
执行RBPN硬件部署服务430以自动化和布置硬件的部署,从而实施基于无线电的专用网络103。基于由客户提交或为客户生成的网络规划439,RBPN硬件部署服务430可以根据网络规划439安排实施基于无线电的专用网络103所需的硬件部件的采购。这可能涉及自动向供应商下订单购买新设备、保留提供商库存中已有的设备、或重新分配已存在于客户站点或其他客户站点(其中待重新分配的设备不再被使用)的设备。就此而言,RBPN硬件部署服务430可以向客户发送指令以归还不再使用的设备,其中该设备可以被直接发送给其他客户以在另一部署中使用。在另一种场景下,RBPN硬件部署服务430可以向客户发送指令以将一件设备从不再使用该设备的一个站点移动到将使用该设备的另一个站点。RBPN硬件部署服务430可以管理设备到网络412的连接,以预配置为预部署装置409。RBPN硬件部署服务430还可以安排将设备运送到客户位置,包括可能对应于各个小区站点的多个客户位置。
执行容量管理服务433以管理基于无线电的专用网络103和相关联的核心网络中的计算容量。这可能涉及将计算容量从网络功能工作负载转移到客户工作负载,反之亦然。此外,未使用的计算容量可以从一个客户转移到另一客户。而且,网络功能工作负载可以在小区109(图1A)站点处的分布式计算装置112、客户站点处的集中式计算装置115(图1A)以及数据中心处的核心计算装置118(图1A)之间转移。
存储在数据存储区415中的数据包括例如一个或多个网络规划439、一个或多个蜂窝拓扑442、一个或多个频谱分配445、装置数据448、一个或多个RBPN度量451、客户计费数据454、无线电单元配置数据457、天线配置数据460、网络功能配置数据463、一个或多个网络功能工作负载466、一个或多个客户工作负载469以及可能的其他数据。
网络规划439是要为客户部署的基于无线电的专用网络103的规范。例如,网络规划439可以包括要覆盖的处所位置或地理区域、小区数量、装置标识信息和许可、期望的最大网络延时、用于一类或多类装置的期望带宽或网络吞吐量、一个或多个用于应用程序或服务的服务质量参数,和/或可用于创建基于无线电的专用网络103的其他参数。客户可以经由用户界面手动指定这些参数中的一个或多个。一个或多个参数可以预填充为默认参数。在一些情况下,可以至少部分地基于使用无人驾驶飞行器的自动化站点勘察为客户生成网络规划439。定义网络规划439的参数值可以用作云服务提供商在效用计算模型下向客户计费的基础。例如,在服务水平协议(SLA)中,客户可能会因较低的延时目标和/或较高的带宽目标而被收取更高的费用,并且可以按装置、按小区、基于服务的地理区域、基于频谱可用性等向客户收费。在一些情况下,网络规划439可以包含至少部分地根据客户的现有专用网络的自动探测确定的阈值和参考参数。
蜂窝拓扑442包括用于客户的多个小区的布置,其在给定小区的位置的情况下考虑频谱的再利用。蜂窝拓扑442可以在给定站点勘察的情况下自动生成。在一些情况下,蜂窝拓扑442中的小区数量可以基于要覆盖的期望地理区域、各个站点处回程连接的可用性、信号传播、可用频谱和/或其他参数来自动确定。对于基于无线电的专用网络103,蜂窝拓扑442可被开发为覆盖组织园区中的一个或多个建筑、学区中的一个或多个学校、大学或大学系统中的一个或多个建筑以及其他区域。
频谱分配445包括可用于分配给基于无线电的专用网络103的频谱以及当前分配给基于无线电的专用网络103的频谱。频谱可以包括不受限制地可公开访问的频谱、客户个人拥有或租用的频谱、提供商拥有或租用的频谱、免费使用但需要预订的频谱等。
装置数据448对应于描述被允许连接到基于无线电的专用网络103的装置106的数据。该装置数据448包括相应的用户、账户信息、计费信息、数据规划、允许的应用程序或用途、无线装置106是移动的还是固定的指示、位置、当前小区、网络地址、装置标识符(例如,国际移动设备身份(IMEI)号码、设备序列号(ESN)、媒体访问控制(MAC)地址、用户身份模块(SIM)号码等),等等。
RBPN度量451包括指示基于无线电的专用网络103的性能或健康的各种度量或统计。这样的RBPN度量451可以包括带宽度量、分组丢弃度量、信号强度度量、延时度量等。RBPN度量451可以在每个装置的基础上、每个小区的基础上、每个客户的基础上等进行聚合。
客户计费数据454指定客户因提供商为客户操作基于无线电的专用网络103而产生的费用。费用可包括基于部署给客户的设备的固定成本和/或基于由被跟踪的使用度量确定的利用率的使用成本。在一些情况下,客户可能会预先购买设备,并且可能只需要支付带宽或后端网络成本。在其他情况下,客户可能不会产生任何前期成本,并且可能仅根据使用情况收费。通过基于效用计算模型向客户提供设备,云服务提供商可以选择设备的最佳配置以满足客户目标性能度量,同时避免超量预配不必要的硬件。
无线电单元配置数据457可以对应于部署在基于无线电的专用网络103中的无线电单元的配置设置。这样的设置可以包括要使用的频率、要使用的协议、调制参数、带宽、网络路由和/或回程配置等。
天线配置数据460可以对应于天线的配置设置,包括要使用的频率、方位角、垂直或水平取向、波束倾斜和/或可以被自动控制或通过指导用户以某种方式安装天线或对天线进行物理更改来手动控制的其他参数(例如,通过连接网络的马达和天线上的控件)。
网络功能配置数据463对应于为基于无线电的专用网络103配置各种网络功能的操作的配置设置。在各种实施方案中,网络功能可以部署在位于计算装置418中的VM实例或容器中,所述计算装置位于小区站点、客户聚集站点或远离客户的数据中心。网络功能的非限制性示例可以包括访问和移动性管理功能、会话管理功能、用户平面功能、策略控制功能、认证服务器功能、统一数据管理功能、应用程序功能、网络开放功能、网络功能存储库、网络切片选择功能和/或其他功能。网络功能工作负载466对应于要在所分配的计算容量421中启动以执行一个或多个网络功能的机器映像、容器或功能。
客户工作负载469对应于客户的机器映像、容器或功能,它们可以与所分配的计算容量421中的网络功能工作负载466一起执行或代替其执行。例如,客户工作负载469可以提供或支持客户应用程序或服务。在各种示例中,客户工作负载469涉及工厂自动化、自主机器人、增强现实、虚拟现实、设计、监控等等。
客户端装置406代表可以耦合到网络412的多个客户端装置406。客户端装置406可以包括例如基于处理器的系统,诸如计算机系统。这样的计算机系统可以用以下形式体现:台式计算机、膝上型计算机、个人数字助理、蜂窝电话、智能手机、机顶盒、音乐播放器、连网板、平板计算机系统、游戏机、电子书阅读器、智能手表、头戴式显示器、语音接口装置或其他装置。客户端装置406可以包括显示器,该显示器包括例如一个或多个装置,诸如液晶显示器(LCD)、基于气体等离子体的平板显示器、有机发光二极管(OLED)显示器、电泳墨水(E墨水)显示器、LCD投影仪或其他类型的显示装置等。
客户端装置406可以被配置为执行各种应用程序,诸如客户端应用程序436和/或其他应用程序。客户端应用程序436可以在客户端装置406中执行,例如,以访问由计算环境403和/或其他服务器提供的网络内容,从而在显示器上呈现用户界面。为此,客户端应用程序436可以包括例如浏览器、专用应用程序等,并且用户界面可以包括网络页面、应用程序屏幕等。客户端装置406可以被配置为执行客户端应用程序436之外的应用程序,诸如例如电子邮件应用程序、社交网络应用程序、文字处理器、电子表格和/或其他应用程序。
在一些实施方案中,频谱预留服务410为客户的专用网络提供频谱预留。在一个场景中,频谱预留服务410由诸如第三方之类的实体来操作,以管理公共可访问频谱中的预留和共存。这种频谱的一个示例是公民宽带无线电服务(CBRS)。在另一个场景中,频谱预留服务410由电信服务提供商操作,以便出售或转授该提供商拥有或许可的频谱部分。
接下来参考图5,示出了根据各种实施方案的提供RBPN管理服务424的一部分的操作的一个示例的流程图。可以理解,图5的流程图仅提供可用于实施如本文所述的RBPN管理服务424的部分的操作的许多不同类型的功能布置的示例。作为替代,图5的流程图可以根据一个或多个实施方案被视为描绘在计算环境403(图4)中实施的方法的元素的示例。
从框503开始,RBPN管理服务424生成用于订购或预配RBPN103(图1A)的用户界面。例如,用户界面可以包括用于指定网络规划439(图4)或网络规划439的参数的部件。此类参数可包括例如小区数量、客户驻地或要覆盖的地理区域的地图或站点规划、目标带宽、关于无线装置106(图1A)或用户的信息、目标最小延时、期望的成本和/或其他参数。用户界面可以包括用于上传包括此信息的一个或多个数据文件的部件。用户界面可以作为网络页面或其他网络数据通过网络412(图4)发送,以供在客户端装置406(图4)中执行的客户端应用程序436(图4)呈现。可选地,客户端应用程序436可进行一个或多个API调用,以便向提供商下订单或预配RBPN。
在框506中,RBPN管理服务424从组织接收预配RBPN的请求。例如,用户可以提交表单或者以其他方式与用户界面交互以使请求被提交。可选地,客户端应用程序436可以进行一个或多个API调用以便请求预配RBPN。
在框507中,RBPN管理服务424可以自动发起对组织的现有专用网络的探测。例如,组织可能具有现有网络,例如有线、以太网、Wi-Fi网络或其他类型的网络。当接收到适当的安全凭证和对网络上的端点的访问时,RBPN管理服务424可以自动探测网络以确定客户对新的RBPN 103和相关联的核心网络的需求。例如,RBPN管理服务424可以自动确定现有网络上的用户装置的数量、与各种应用程序或服务相关联的网络带宽和请求量、针对访问各种应用程序或服务观察到的现有延时、现有系统的可靠性等等。这些观察结果可用于设置要部署的RBPN中的延时、带宽等的初始阈值。
在框509中,RBPN管理服务424确定RBPN 103中小区109(图1A)的布置。该布置可以被确定为最佳地覆盖组织的一个或多个建筑。建筑的内部区域和外部区域都可以根据需要被覆盖。该确定可以包括接收关于覆盖区域的信息,包括室内和室外覆盖区域、要连接的装置的数量以及物理网络连接和电源的布局。就此而言,RBPN管理服务424可以根据网络规划439确定小区109的数量。可选地,鉴于要覆盖的客户区域和/或处所,RBPN管理服务424可以至少部分地基于诸如目标延时、带宽、信号强度和可靠性之类的参数来自动确定小区109的最佳数量。在一个实施方案中,可以使用无人驾驶飞行器来对要覆盖的区域进行站点勘察,潜在地记录信号强度以观察频谱的状态来确定可用频率。RBPN管理服务424可以记录蜂窝拓扑442(图4)中的小区109的布置。在一些场景中,RBPN管理服务424可以使用机器学习来通过部署RBPN 103的各种布置并评估性能来确定小区109的最佳布置。随着时间的推移,通过观察这些部署,RBPN管理服务424可以了解哪些布置比其他布置表现更好或更差,并且使用这些结果来训练机器学习模型。
在框512中,RBPN管理服务424自动为RBPN 103预留频谱分配。为此,RBPN管理服务424可以从公共可用频率、客户拥有的频率和/或提供商拥有的频率自动确定蜂窝拓扑442的可用频率。频率确定可以考虑极化、方向性、波束倾斜和/或可以允许或干扰频率重用的其他因素。RBPN管理服务424可以将预留记录在频谱分配445(图4)中。另外,RBPN管理服务424可以经由网络412与实施频谱预留系统的外部服务(例如频谱预留服务410(图4))通信,以进行预留和/或确定可用频率。
在框515中,RBPN管理服务424识别实施RBPN 103所需的设备。这可以包括天线、无线电单元、用于实施提供商底层扩展224(图2A)的计算装置、电缆、交换机、路由器、光纤端接装置等等。在一些情况下,计算装置可以被包括在要安装在客户建筑外部的外部单元中。在一些示例中,除了电源和网络连接之外,这样的单元可以是独立的。在一些场景中,RBPN管理服务424可以使用机器学习来通过部署RBPN 103的各种布置并评估性能来确定设备的最佳布置。随着时间的推移,通过观察这些部署,RBPN管理服务424可以了解哪些布置比其他布置表现更好或更差,并且使用这些结果来训练机器学习模型。
RBPN管理服务424还可以通过机器学习来确定各个客户的设备的最佳分布。例如,仅在数据中心核心计算装置118(图1A)中为特定类型的客户运行网络功能工作负载466(图4)可能是有意义的,而对于另一类型的客户,在分布式计算装置112(图1A)或集中式计算装置115(图1A)处运行网络功能工作负载466可能是最佳的。因此,RBPN管理服务424可以确定不部署计算装置112或115,而有利于计算装置118的仅云部署。
在框518中,RBPN管理服务424经由RBPN硬件部署服务430(图4)发起对用于RBPN103的设备的采购。这可以包括从提供商的现有库存中自动保留设备,和/或向一个或多个供应商发出一份或多份设备订单。
在框521中,RBPN管理服务424使RBPN硬件配置服务427(图4)预配置一个或多个装置,例如用于实施网络功能的计算装置、无线电单元、天线、路由器等。这样的装置可以作为预部署装置409(图4)连接到网络412。RBPN硬件配置服务427使用无线电单元配置数据457(图4)、天线配置数据460(图4)和网络功能配置数据463(图4)来实施预配置。
在框522中,RBPN管理服务424可以为基于无线电的专用网络103配置一个或多个网络切片,其可以为不同的用户装置、应用程序或服务提供差异化的服务质量水平。服务质量水平可以提供不同的延时、带宽/吞吐量、信号强度、可靠性和/或其他服务因素。例如,客户可能具有一组需要非常低延时的装置,因此RBPN管理服务424可以配置网络切片来为这些装置提供低于阈值的延时。在另一示例中,可以为第一应用程序提供第一服务质量水平,并且可以为第二应用程序提供第二服务质量水平。
在框524中,RBPN管理服务424使RBPN硬件部署服务430将包括预配置的预部署装置409的设备运送给客户。用于安装设备的各种指令可以经由客户端应用程序436传输给客户。此后,RBPN管理服务424的部分的操作结束。
移到图6,示出了根据各种实施方案的提供RBPN管理服务424的另一部分的操作的一个示例的流程图。可以理解,图6的流程图仅提供可用于实施如本文所述的RBPN管理服务424的部分的操作的许多不同类型的功能布置的示例。作为替代,图6的流程图可以根据一个或多个实施方案被视为描绘在计算环境403(图4)中实施的方法的元素的示例。
从框603开始,RBPN管理服务424接收来自客户的激活RBPN 103(图1A)的请求。例如,客户用户可以与RBPN管理服务424生成的用户界面交互以选择激活RBPN 103的选项。可选地,客户端应用程序436(图4)可以进行API调用来激活RBPN 103。
在框606中,RBPN管理服务424使RBPN 103的一个或多个网络功能工作负载466(图4)在所分配的计算容量421(图4)中启动。注意,网络功能工作负载466可以托管在计算装置418(图4)上,该计算装置位于提供商底层扩展224(图2A)上,该提供商底层扩展可以位于小区站点、客户站点和/或核心网络功能的数据中心。
在一些场景中,客户可能更喜欢在由云服务提供商运营的数据中心中预配整个核心网络或核心网络的所有网络功能工作负载466。这将减少客户站点处维护的装置数量,从而潜在地减少客户对信息技术人员的需求。在其他场景中,客户可能更喜欢尽可能多地在现场,以确保客户能够控制自己的数据。在一些场景中,客户可以选择将网络功能工作负载466从云提供商网络203(图2A)迁移到客户的处所,或者从客户的处所迁移到云提供商网络203。可以向客户提供应用程序编程接口(API)来管理网络功能工作负载466托管在哪里。因此,客户可以请求将网络功能工作负载406从云提供商网络203转移到客户处所上的提供商底层扩展224,并且云提供商网络203可以响应于该请求来实施该转移。同样,客户可以请求将网络功能工作负载406从客户处所上的提供商底层扩展224转移到云提供商网络203,并且云提供商网络203可以响应于该请求来实施该转移。在一些场景中,区域306(图3)内的流量可以前往区域306中的数据中心中的所分配的计算容量421,而本地网络流量可以保留在客户的处所。
在框609中,RBPN管理服务424确定RBPN 103的装置和设备是否正确连接。由于装置和设备可以由客户配置为即插即用操作,因此RBPN管理服务424可以执行诊断评估以确认指令被遵循并且装置被供电并且可以经由网络连接访问。在框612中,RBPN管理服务424继续激活RBPN 103,从而使得无线装置106能够通过RBPN 103与RBPN 103上的其他主机和/或与互联网上的主机通信。此后,RBPN管理服务424的部分的操作结束。
继续图7,示出了根据各种实施方案的提供RBPN管理服务424的另一部分的操作的一个示例的流程图。可以理解,图7的流程图仅提供可用于实施如本文所述的RBPN管理服务424的其他部分的操作的许多不同类型的功能布置的示例。作为替代,图7的流程图可以根据一个或多个实施方案被视为描绘在计算环境403(图4)中实施的方法的元素的示例。
从框703开始,RBPN管理服务424监视RBPN 103(图1A)的性能和利用率度量。例如,RBPN管理服务424可以在RBPN 103的操作期间收集与丢弃的分组、延时值、带宽利用率、信号强度、干扰等相关的RBPN度量451(图4)。在框706中,RBPN管理服务424至少部分地基于性能度量和/或利用率度量和/或修改RBPN 103的客户请求来确定修改RBPN 103。例如,RBPN管理服务424可以确定观察到的性能落在最小阈值以下,或者观察到的利用率超过最大阈值。在这种情况下,RBPN管理服务424可以自动缩放在RBPN 103中执行网络功能的VM实例、容器、功能或其他所分配的计算容量421(图4)的数量。可选地,客户可以经由用户界面或API提交修改RBPN 103的请求。这样的请求可以包括OSS和BSS管理请求,以指定RBPN 103上的特定装置或装置组的访问级别。RBPN管理服务424可以运行网络带宽和验证测试,以提供监视和警报功能,以实现RBPN 103如何使用的完全可见性。
在框709中,RBPN管理服务424确定RBPN 103中的小区109(图1A)的更新后布置。就此而言,RBPN管理服务424可以根据更新后的网络规划439(图4)确定小区109的数量。可选地,鉴于要覆盖的客户区域和/或处所,RBPN管理服务424可以至少部分地基于诸如目标延时、带宽、信号强度和可靠性之类的参数来自动确定小区109的更新后的最佳数量。在一个实施方案中,可以使用无人驾驶飞行器来对要覆盖的区域进行更新后的站点勘察,潜在地记录信号强度以观察频谱的状态来确定可用频率或确定小区109可能在哪里表现出较差性能。RBPN管理服务424可以记录蜂窝拓扑442(图4)中的小区109的更新后布置。
在框712中,RBPN管理服务424可以自动为RBPN 103识别和/或预留更新后的频谱分配。为此,RBPN管理服务424可以从公共可用频率、客户拥有的频率和/或提供商拥有的频率自动确定蜂窝拓扑442的可用频率。频率确定可以考虑极化、方向性、波束倾斜和/或可以允许或干扰频率重用的其他因素。RBPN管理服务424可以将更新后的预留记录在频谱分配445(图4)中。另外,RBPN管理服务424可以经由网络412(图4)与实施频谱预留系统的外部服务(诸如频谱预留服务410)通信,以进行更新后的预留和/或确定可用频率。更新后的预留可以包括释放先前预留的频谱和/或在各种场景中改变到不同的频谱。
在框715中,RBPN管理服务424识别实施修改后的RBPN 103所需的设备。这可以包括天线、无线电单元、用于实施提供商底层扩展224(图2A)的计算装置、电缆、交换机、路由器、光纤端接装置等等。在框718中,RBPN管理服务424经由RBPN硬件部署服务430(图4)发起对用于更新后的RBPN 103的设备的采购。这可以包括从提供商的现有库存中自动保留设备,和/或向一个或多个供应商发出一份或多份设备订单。部分或全部现有设备可以重复使用。
在框721中,RBPN管理服务424使RBPN硬件配置服务427(图4)预配置一个或多个新装置,例如实施网络功能的计算装置、无线电单元、天线、路由器等。这样的装置可以作为预部署装置409(图4)连接到网络412。RBPN硬件配置服务427使用无线电单元配置数据457(图4)、天线配置数据460(图4)和网络功能配置数据463(图4)来实施预配置。预配置可以包括安装软件、初始化软件、配置软件以与一种或多种服务通信、设置频率、设置调制类型、设置信号强度、设置方向性以及其他类型的预配置。在框724中,RBPN管理服务424使RBPN硬件部署服务430将包括预配置的预部署装置409的设备运送给客户。用于安装设备的各种指令可以经由客户端应用程序436传输给客户。
在框727中,RBPN管理服务424可以经由RBPN硬件配置服务427发起现有设备和装置的重新配置。例如,现有的无线电单元和/或天线可以改变频率、信号强度和/或其他参数。此外,用于网络功能工作负载466的现有所分配的计算容量421可以被重新编程或终止以被其他所分配的计算容量421替代来执行网络功能。在一些情况下,可以经由云提供商网络203(图2A)来部署或预配额外的计算容量。
在框730中,RBPN管理服务424使修改后的RBPN 103被激活。可以在激活之前验证修改后的基于无线电的专用网络103和相关联的核心网络的正确状态。此后,RBPN管理服务424的部分的操作结束。
接下来参考图8,示出了根据各种实施方案的提供容量管理服务433的一部分的操作的一个示例的流程图。可以理解,图8的流程图仅提供可用于实施如本文所述的容量管理服务433的部分的操作的许多不同类型的功能布置的示例。作为替代,图8的流程图可以根据一个或多个实施方案被视为描绘在计算环境403(图4)中实施的方法的元素的示例。
从框803开始,容量管理服务433监视RBPN 103(图1A)的利用率,包括各个小区109(图1A)、装置和/或通信链路的利用率。在框806中,容量管理服务433确定释放RBPN 103的容量。例如,可以至少部分地基于未充分利用或响应于来自客户的请求来释放容量。可以通过用户界面或经由API调用接收来自客户的请求。
在一些场景中,RBPN 103的容量可以被释放(或转移到其他位置)以便为具有较高优先级或与额外费用相关联的客户工作负载469(图4)预配容量。例如,客户可能具有对延时非常敏感并且对客户具有高优先级的应用程序,并且容量管理服务433可以确定最佳分配将是从边缘位置处的服务器硬件移动网络功能工作负载466(图4)来为在边缘位置执行的应用程序腾出空间。在释放容量后,容量管理服务433可以实施一个或多个动作来回收和重用该容量。
在框809中,容量管理服务433可以确定从RBPN 103中移除一个或多个小区109。例如,容量管理服务433可以识别相对于阈值未充分利用或与RBPN 103的其他小区109相比相对未充分利用的特定小区109。在框812中,容量管理服务433可以自动禁用小区设备(例如,无线电、天线)或者容量管理服务433可以将该设备转移以由另一客户使用。在一些情况下,容量管理服务433可以请求客户将设备归还给提供商和/或将设备运送给另一客户,使得该设备可以由另一客户使用。容量管理服务433还可以自动减少带宽或重新配置通信链路以释放先前为RBPN 103保留的不再需要的带宽。
在框815中,容量管理服务433可以终止正在为RBPN 103执行一个或多个网络功能的一个或多个网络功能工作负载466(图4)。容量管理服务433可以确定所分配的计算容量421(图4)中的VM实例、容器或功能鉴于RBPN 103的利用率或性能不再是必需的,或者是比客户工作负载469更低的优先级。
在框818中,容量管理服务433启动由终止的网络功能工作负载466先前占用的计算容量的重新分配。计算容量可以位于客户位置处或提供商的数据中心处的计算装置418(图4)上。就此而言,容量管理服务433可以使用所释放的容量来启动VM实例、容器或功能,以向另一客户或另一RBPN 103提供网络功能。
可选地,容量管理服务433可以使用所释放的容量来启动除网络功能之外的针对客户的应用程序的客户工作负载469。例如,容量管理服务433可以使用所释放的计算容量来启动客户工作负载469的VM实例、容器或功能。这样的VM实例、容器或功能可以与RBPN103的功能无关。VM实例、容器或功能可以在已经位于小区站点处或者以其他方式位于客户的处所的提供商底层扩展224(图2A)上启动,使得计算容量不被浪费或者相反用于更高优先级的工作负载。
在框821中,容量管理服务433可以自动将释放的频谱重新分配给其他客户或RBPN103中的其他小区109。容量管理服务433还可以重新分配已经释放的网络带宽。
在框824中,鉴于计算资源的释放,容量管理服务433减少对与RBPN 103相关联的客户的费用。在一些情况下,如果向客户提供更高水平的服务或者在回收的容量中执行更高优先级的工作负载,则费用可能保持不变或增加。此后,容量管理服务433的部分的操作结束。
参考图9,示出了根据本公开的实施方案的计算环境403的示意性框图。计算环境403包括一个或多个计算装置900。每个计算装置900包括至少一个处理器电路,例如,具有处理器903和存储器906,两者都耦合到本地接口909。为此,每个计算装置900可以包括例如至少一个服务器计算机或类似装置。本地接口909可以包括例如具有伴随的地址/控制总线的数据总线或可以理解的其他总线结构。
存储在存储器906中的是数据和可由处理器903执行的若干部件。具体地,存储在存储器906中并且可由处理器903执行的是RBPN管理服务424、RBPN硬件配置服务427、RBPN硬件部署服务430、容量管理服务433以及可能的其他应用程序。存储在存储器906中的还可以是数据存储区415和其他数据。此外,操作系统可以存储在存储器906中并可由处理器903执行。
应当理解,可以存在存储在存储器906中并且可由处理器903执行的其他应用程序。在此处讨论的任何部件以软件形式实施的情况下,可以采用多种编程语言中的任何一种,例如C、C++、C#、Objective C、Perl、PHP、Visual/>Ruby、/>或其他编程语言。
许多软件部件存储在存储器906中并且可由处理器903执行。在这方面,术语“可执行”是指呈最终可以由处理器903运行的形式的程序文件。可执行程序的示例可以是例如可以被翻译成以下代码的编译程序:机器代码,其格式可以加载到存储器906的随机访问部分并由处理器903运行;源代码,其可以以适当的格式表达,诸如能够加载到存储器906的随机访问部分并由处理器903执行的目标代码;或者源代码,其可以由另一个可执行程序解释以在存储器906的随机访问部分生成将由处理器903执行的指令,等等。可执行程序可以存储在存储器906的任何部分或部件中,包括例如随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、硬盘驱动器、固态驱动器、USB闪存驱动器、存储卡、诸如光盘(CD)或数字多功能光盘(DVD)等光碟、软盘、磁带或其他存储部件。
存储器906在此被定义为包括易失性和非易失性存储器和数据存储部件。易失性部件是那些在断电时不保留数据值的部件。非易失性部件是那些在断电时保留数据的部件。因此,存储器906可以包括例如随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、硬盘驱动器、固态驱动器、USB闪存驱动器、经由存储卡读卡器访问的存储卡、经由相关联的软盘驱动器访问的软盘、经由光盘驱动器访问的光盘、经由适当的磁带驱动器访问的磁带,和/或其他存储器部件,或这些存储器部件中的任何两个或更多的组合。此外,RAM可以包括例如静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)或磁随机存取存储器(MRAM)和其他这样的装置。ROM可以包括例如可编程只读存储器(PROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)或其他类似的存储装置。
此外,处理器903可以表示多个处理器903和/或多个处理器核心,而存储器906可以表示分别在并行处理电路中操作的多个存储器906。在这种情况下,本地接口909可以是促进多个处理器903中的任何两个之间、任何处理器903与任何存储器906之间、或存储器906中的任何两个之间等的通信的适当网络。本地接口909可以包括被设计成协调该通信的附加系统,包括例如执行负载平衡。处理器903可以是电气的或一些其他可用的构造。
虽然RBPN管理服务424、RBPN硬件配置服务427、RBPN硬件部署服务430、容量管理服务433和本文描述的其他各种系统可以体现在由如上所述的通用硬件执行的软件或代码中,但是作为替代,它们也可以体现在专用硬件或软件/通用硬件和专用硬件的组合中。如果体现在专用硬件中,每个都可以实施为采用多种技术中的任何一种或组合的电路或状态机。这些技术可包括但不限于具有逻辑门的用于在应用一个或多个数据信号时实施各种逻辑功能的分立逻辑电路、具有适当逻辑门的专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA),或其他部件等。此类技术通常为本领域技术人员所熟知,因此在此不作详细描述。
图5至图8的流程图示出了RBPN管理服务424和容量管理服务433的部分的实施方式的功能和操作。如果体现在软件中,每个块可以代表代码的模块、段或部分,其包括用于实施指定逻辑功能的程序指令。程序指令可以以源代码的形式体现,该源代码包括以编程语言编写的人类可读语句,或机器代码,该机器代码包括可由诸如计算机系统或其他系统中的处理器903的合适的执行系统识别的数字指令。机器代码可能是从源代码等转换过来的。如果体现在硬件中,每个块可以表示一个电路或多个互连电路以实施指定的逻辑功能。
尽管图5至图8的流程图示出了特定的执行顺序,但可以理解的是,执行顺序可能与所描绘的顺序不同。例如,两个或更多块的执行顺序可以相对于所示顺序被打乱。此外,图5至图8中连续示出的两个或更多块可以同时或部分同时执行。此外,在一些实施方案中,图5至图8所示的块中的一个或多个可跳过或省略。此外,为了增强效用、记帐、性能测量或提供故障排除帮助等目的,可以将任意数量的计数器、状态变量、警告信号量或消息添加到此处描述的逻辑流。可以理解,所有这种变体都在本公开的范围内。
此外,本文描述的包括软件或代码的任何逻辑或应用程序(包括RBPN管理服务424、RBPN硬件配置服务427、RBPN硬件部署服务430和容量管理服务433)可以包含在任何非暂时性计算机可读介质中以供指令执行系统使用或与其结合使用,诸如例如计算机系统或其他系统中的处理器903。在这个意义上,逻辑可以包括,例如,包括可以从计算机可读介质提取并由指令执行系统执行的指令和声明的语句。在本公开的上下文中,“计算机可读介质”可以是可以包含、存储或维护本文描述的逻辑或应用程序以供指令执行系统使用或与其结合使用的任何介质。
计算机可读介质可以包括许多物理介质中的任何一种,诸如例如磁性、光学或半导体介质。合适的计算机可读介质的更具体示例将包括但不限于磁带、磁性软盘、磁性硬盘驱动器、存储卡、固态驱动器、USB闪存驱动器或光盘。此外,计算机可读介质可以是随机存取存储器(RAM),包括例如静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM),或磁性随机存取存储器(MRAM)。此外,计算机可读介质可以是只读存储器(ROM)、可编程只读存储器(PROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)或其他类型的存储装置。
此外,本文描述的任何逻辑或应用程序,包括RBPN管理服务424、RBPN硬件配置服务427、RBPN硬件部署服务430和容量管理服务433,可以以多种方式来实施和构造。例如,所描述的一个或多个应用程序可以实施为单个应用程序的模块或部件。此外,本文描述的一个或多个应用程序可以在共享或单独的计算装置或其组合中执行。例如,本文描述的多个应用程序可以在同一计算装置900中执行,或者在同一计算环境403中的多个计算装置900中执行。
除非另有特别说明,否则诸如短语“X、Y或Z中的至少一个”等析取语言在上下文中应理解为通常使用的情况以呈现项目、项等可以是X、Y或Z或者其任何组合(例如,X、Y和/或Z)。因此,这种析取语言一般不意图且不应暗示某些实施方案要求分别存在X中的至少一个、Y中的至少一个或Z中的至少一个。
本公开的实施方案可以至少通过以下条款来描述:
条款1.一种系统,其包括:云提供商网络中的至少一个计算装置;和能够在所述至少一个计算装置中执行的指令,其中当被执行时,所述指令致使所述至少一个计算装置至少:从组织接收预配基于无线电的专用网络以覆盖所述组织的一个或多个建筑的请求,所述基于无线电的专用网络包括无线电接入网络和相关联的核心网络;确定多个小区的布置以覆盖所述一个或多个建筑;经由频谱预留服务自动识别所述多个小区的频谱;在将小区设备运送到所述组织之前致使所述小区设备被预配置为实施所述多个小区;以及在所述云提供商网络中为所述组织预配所述相关联的核心网络的至少一部分。
条款2.根据条款1所述的系统,其中当被执行时,所述指令还致使所述至少一个计算装置至少自动地探测所述组织的现有专用网络以确定对所述基于无线电的专用网络或所述相关联的核心网络的至少一个要求。
条款3.根据条款1至2所述的系统,其中当被执行时,所述指令还致使所述至少一个计算装置至少部分地基于利用率度量或延时度量中的至少一项来至少缩放分配给所述云提供商网络中的所述相关联的核心网络的资源的数量。
条款4.根据条款1至3所述的系统,其中当被执行时,所述指令还致使所述至少一个计算装置至少在所述基于无线电的专用网络中实施差异化的服务质量水平。
条款5.一种蜂窝网络,其包括:至少一个小区,其为组织的至少一个站点提供基于无线电的专用网络覆盖;和云提供商网络中的至少一个计算装置,其为基于无线电的专用网络的相关联的核心网络实施至少一个网络功能。
条款6.根据条款5所述的蜂窝网络,其中所述基于无线电的专用网络为所述组织的第一应用程序提供第一服务质量水平,并且为所述组织的第二应用程序提供第二服务质量水平。
条款7.根据条款5至6所述的蜂窝网络,其还包括位于所述组织的处所上的所述云提供商网络的云提供商底层扩展中的至少另一计算装置,所述至少另一计算装置实施所述至少一个网络功能。
条款8.根据条款7所述的蜂窝网络,其还包括能够在所述至少一个计算装置中执行的指令,当被执行时,所述指令致使所述至少一个计算装置至少:从所述组织接收将所述至少一个网络功能从所述至少一个计算装置转移到所述至少另一计算装置的请求;以及响应于所述请求,致使所述至少一个网络功能从所述至少一个计算装置转移到所述至少另一计算装置。
条款9.根据条款5至8所述的蜂窝网络,其中实施所述至少一个小区的至少一个无线电单元和至少一个天线由也运营所述云提供商网络的云服务提供商操作。
条款10.根据条款5至9所述的蜂窝网络,其中由云服务提供商为所述组织跟踪与所述基于无线电的专用网络的使用相对应的使用度量。
条款11.根据条款5至10所述的蜂窝网络,其还包括能够在所述至少一个计算装置中执行的基于无线电的专用网络管理服务,其中当被执行时,所述基于无线电的专用网络管理服务致使所述至少一个计算装置至少:监视所述基于无线电的专用网络的利用率或延时中的至少一项;以及响应于确定所述利用率或所述延时中的所述至少一项满足阈值标准,在将设备运送到所述组织之前预配置所述设备以实施用于所述基于无线电的专用网络的附加小区。
条款12.根据条款11所述的蜂窝网络,其中当被执行时,所述基于无线电的专用网络管理服务还致使所述至少一个计算装置至少自动地识别所述附加小区的附加频谱。
条款13.根据条款11至12所述的蜂窝网络,其中当被执行时,所述基于无线电的专用网络管理服务还致使所述至少一个计算装置至少自动地为所述至少一个网络功能分配所述至少一个计算装置中的附加计算容量。
条款14.一种方法,其包括:由至少一个计算装置从组织接收对提供商预配基于无线电的专用网络和相关联的核心网络以覆盖所述组织的站点的请求;确定一个或多个小区的布置以覆盖所述站点;在将小区设备运送到所述组织之前由所述至少一个计算装置致使所述小区设备被预配置为实施所述一个或多个小区;以及由所述至少一个计算装置在云提供商网络中为所述组织预配所述相关联的核心网络的至少一部分。
条款15.根据条款14所述的方法,其还包括:由所述至少一个计算装置确定将附加小区添加到所述基于无线电的专用网络;以及在将附加小区设备运送到所述组织之前由所述至少一个计算装置致使所述附加小区设备被预配置为实施所述附加小区。
条款16.根据条款14至15所述的方法,其还包括由所述至少一个计算装置缩放分配给所述云提供商网络中的所述相关联的核心网络的一个或多个网络功能的计算资源的数量。
条款17.根据条款14至16所述的方法,其还包括由所述至少一个计算装置经由频谱预留服务为所述一个或多个小区预留频谱。
条款18.根据条款14至17所述的方法,其还包括由所述至少一个计算装置探测所述组织的现有专用网络以确定对所述基于无线电的专用网络的至少一个要求。
条款19.根据条款14至18所述的方法,其还包括:由所述至少一个计算装置在所述基于无线电的专用网络上针对第一装置类型实施第一服务质量水平;以及由所述至少一个计算装置在所述基于无线电的专用网络上针对第二装置类型实施第二服务质量水平。
条款20.根据条款14至19所述的方法,其中所述相关联的核心网络是在所述云提供商网络中预配的。
应该强调的是,本公开的上述实施方案仅仅是为了清楚理解本公开的原理而阐述的可能的实施方式示例。可以在基本上不脱离本公开的精神和原理的情况下对上述实施方案进行许多变化和修改。在本文中,所有此类修改和变化意在包括在本公开的范围内,并且受所附权利要求书保护。

Claims (15)

1.一种系统,其包括:
云提供商网络中的至少一个计算装置;和
能够在所述至少一个计算装置中执行的指令,其中当被执行时,所述指令致使所述至少一个计算装置至少:
从组织接收预配基于无线电的专用网络以覆盖所述组织的一个或多个建筑的请求,所述基于无线电的专用网络包括无线电接入网络和相关联的核心网络;
确定多个小区的布置以覆盖所述一个或多个建筑;
经由频谱预留服务自动识别所述多个小区的频谱;
在将小区设备运送到所述组织之前致使所述小区设备被预配置为实施所述多个小区;以及
在所述云提供商网络中为所述组织预配所述相关联的核心网络的至少一部分。
2.根据权利要求1所述的系统,其中当被执行时,所述指令还致使所述至少一个计算装置至少自动地探测所述组织的现有专用网络以确定对所述基于无线电的专用网络或所述相关联的核心网络的至少一个要求。
3.根据权利要求1所述的系统,其中当被执行时,所述指令还致使所述至少一个计算装置至少部分地基于利用率度量或延时度量中的至少一项来至少缩放分配给所述云提供商网络中的所述相关联的核心网络的资源的数量。
4.根据权利要求1所述的系统,其中当被执行时,所述指令还致使所述至少一个计算装置至少在所述基于无线电的专用网络中实施差异化的服务质量水平。
5.一种蜂窝网络,其包括:
至少一个小区,其为组织的至少一个站点提供基于无线电的专用网络覆盖;和
云提供商网络中的至少一个计算装置,其为基于无线电的专用网络的相关联的核心网络实施至少一个网络功能。
6.根据权利要求5所述的蜂窝网络,其中所述基于无线电的专用网络为所述组织的第一应用程序提供第一服务质量水平,并且为所述组织的第二应用程序提供第二服务质量水平。
7.根据权利要求5所述的蜂窝网络,其还包括位于所述组织的处所上的所述云提供商网络的云提供商底层扩展中的至少另一计算装置,所述至少另一计算装置实施所述至少一个网络功能。
8.根据权利要求7所述的蜂窝网络,其还包括能够在所述至少一个计算装置中执行的指令,当被执行时,所述指令致使所述至少一个计算装置至少:
从所述组织接收将所述至少一个网络功能从所述至少一个计算装置转移到所述至少另一计算装置的请求;以及
响应于所述请求,致使所述至少一个网络功能从所述至少一个计算装置转移到所述至少另一计算装置。
9.根据权利要求5所述的蜂窝网络,其中实施所述至少一个小区的至少一个无线电单元和至少一个天线由也运营所述云提供商网络的云服务提供商操作,并且由所述云服务提供商为所述组织跟踪与所述基于无线电的专用网络的使用相对应的使用度量。
10.根据权利要求5所述的蜂窝网络,其还包括能够在所述至少一个计算装置中执行的基于无线电的专用网络管理服务,其中当被执行时,所述基于无线电的专用网络管理服务致使所述至少一个计算装置至少:
监视所述基于无线电的专用网络的利用率或延时中的至少一项;以及
响应于确定所述利用率或所述延时中的所述至少一项满足阈值标准,在将设备运送到所述组织之前预配置所述设备以实施用于所述基于无线电的专用网络的附加小区。
11.根据权利要求10所述的蜂窝网络,其中当被执行时,所述基于无线电的专用网络管理服务还致使所述至少一个计算装置至少:
自动地识别所述附加小区的附加频谱;或者
自动地为所述至少一个网络功能分配所述至少一个计算装置中的附加计算容量。
12.一种方法,其包括:
由至少一个计算装置从组织接收对提供商预配基于无线电的专用网络和相关联的核心网络以覆盖所述组织的站点的请求;
确定一个或多个小区的布置以覆盖所述站点;
在将小区设备运送到所述组织之前由所述至少一个计算装置致使所述小区设备被预配置为实施所述一个或多个小区;以及
由所述至少一个计算装置在云提供商网络中为所述组织预配所述相关联的核心网络的至少一部分。
13.根据权利要求12所述的方法,其还包括:
由所述至少一个计算装置确定将附加小区添加到所述基于无线电的专用网络;以及
在将附加小区设备运送到所述组织之前由所述至少一个计算装置致使所述附加小区设备被预配置为实施所述附加小区。
14.根据权利要求12所述的方法,其还包括以下项中的至少一项:
由所述至少一个计算装置缩放分配给所述云提供商网络中的所述相关联的核心网络的一个或多个网络功能的计算资源的数量;或者
由所述至少一个计算装置经由频谱预留服务为所述一个或多个小区预留频谱。
15.根据权利要求12所述的方法,其还包括:
由所述至少一个计算装置在所述基于无线电的专用网络上针对第一装置类型实施第一服务质量水平;以及
由所述至少一个计算装置在所述基于无线电的专用网络上针对第二装置类型实施第二服务质量水平。
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