JP2018500817A - サービス指向ネットワーク自動作成に基づくカスタマイズされた仮想無線ネットワークを提供するためのシステム及び方法 - Google Patents
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Abstract
Description
一実施形態では、無線ネットワークリソースは、リソース利用を最大化し、増大するトラフィック負荷に対する需要を満たすために、無線及び有線のインフラストラクチャ、スペクトルリソース、データセンター等、複数のリソース所有者からの様々なネットワークリソースとして、一般のネットワークに統合することができる。ネットワークによって配信されるサービスの観点から、無線ネットワークは、異なるトラフィック需要と要件を満たすためにサービスカスタマイズ(仮想)ネットワークを提供することができる。一実施形態では、ネットワーク運用の観点から、サービス指向仮想ネットワーク自動作成(Service Oriented virtual Network Auto-Creation,SSONAC)を用いて、複数の仮想ネットワークが複数の共存サービスを提供して、共通のネットワークリソースプールを効率的に共有できるようにすることができる。無線ネットワーク市場の観点から、無線ネットワーク市場は可能な限り多くのユーザに開放される必要がある。
クラウド・イン・ネットワーク:情報技術(information technology,IT)業界のクラウドコンピューティング技術は、仮想マシンの概念をネットワークノードの設計に導入することにより、電気通信業界に適用されている。一実施形態では、したがって、無線ネットワークは「クラウド・イン・ネットワーク」の性質を有する。
一実施形態では、NFVの肝要な利点のひとつは、容量拡張のためのインフラストラクチャと新しいネットワーク機能の導入によって提供される融通性である。2012年、欧州電気通信標準化機構(European Telecommunications Standards Institute,ETSI)の支援を受けて、NFV ISG(Network Function Virtualization Industry Specification Group)が発足した。NFV ISGは、仮想ネットワーク機能のプロビジョニング、構成及びパフォーマンステストに必要な高度な自動化を提供するために、NFVの管理及び編成(management and orchestration;MANO)を定義及び開発する。仮想化リソースの管理及び編成には、仮想ネットワーク機能(virtual network function,VNF)とネットワークサービスを適切に実行するために必要なリソースを提供するために必要な全ての機能が含まれる。MANOは、VNF要素をモニタリング、インスタンス化、更新及び終了するために、仮想化インフラストラクチャマネージャ(virtualized infrastructure manager,VIM)と仮想ネットワーク機能マネージャ(virtual network function manager,VNFM)を用いる。
将来の5G WNのミッションは、ヒトとモノと情報コンテンツを連結する多次元接続を作成することである。一実施形態では、5G WNは、潜在的にそれぞれ特定のサービス関連要件をもつ異なるタイプのカスタマーを最適にサポートできる必要がある。
カスタマーサービスレベルの期待が満たされることを保証することと、
無線デバイスとの間で送受信されるトラフィックの特殊な処理を提供することと、
カスタマーが特別なトラフィックプロセスを構成することを許可することと、
のうちの1つ以上に対処するように設計される。
5G WNアーキテクチャの設計原理にはいくつかの要因が影響する。サービスの柔軟で迅速なプロビジョニングには、完全な自動化技術が必要である。市場の開放性は、3G/4Gで見られるものよりもWNO間ではるかに広範で深い協調が必要となる。モノのインターネット(Internet of Things,IoT)/M2M型の垂直サービスは、デバイス/モバイル中心のアーキテクチャ設計ではなく、サービス中心のアーキテクチャ設計を必要とする。加えて、将来のネットワークアーキテクチにより、コンテンツに優しい設計が提供されなければならない。
MyNETとNGMNはどちらもSDN/NFVのネイティブアーキテクチャである。MyNETはGWNIを定義し、これはNGMNで定義されたインフラストラクチャレイヤに類似する。MyNETはSCVNを有効にし、これはNGMNで定義されたスライスに類似する。しかしながら、MyNETは新しいv−s−SGWのコンセプトを導入し、これはSCVNの重要なコンポーネントである。また、MyNETは、階層的に構造化されたSONACも定義する。更に、MyNETは、インタフェース参照モデルだけでなく、管理機能と新しい論理アーキテクチャの新しいセットを定義する。以下、SONAC技術とMyNETの管理機能についてそれぞれ詳しく説明する。
一実施形態において、SONACの主なタスクのひとつは、SCVNを提供することである。SONACが使用できるリソースプールは、GWNIのリソースプールである。SONAC動作を目的として、ネットワークノード、サーバ及びDCを含む各NFV対応エンティティは、単一のNFV対応NEとして抽象化される。
図5〜図7は、SONAC500のコンポーネントの実施形態と、SCVNを作成するための動作ステップの実施形態を示す。図示をより明瞭にするために、これらの図では2端通信が採用される。ただし、SONAC500は全てのタイプのサービスをサポートすることができる。一実施形態では、SONAC500は、3つの基本機能コンポーネント504,506,508からなる。これらはまとめて、SCVNの作成を完全に自動化し、カスタマーやオペレータに真のカスタマイズ仮想ネットワークを提供することを可能にする。
一実施形態では、サービス指向仮想ネットワーク/スライスは、機能グラフ、論理トポロジ(クラウドリソース)、リンクBWリソース及びトランスポートプロトコルによって特徴付けられる。表1に示されるように、SCVNの複数の形式が可能である。
−機能定義:カスタマーとオペレータによって定義されたネットワーク機能とによって定義された機能を含むことができる、実装される機能
・中央/リモートエンティティ(SDT)によって決定される
−機能間の相互接続:機能間の接続
・中央/リモートエンティティ(SDT)によって静的又は半静的に決定される
・又は、リモートエンティティ(SDT)によって決定されたポリシーに基づいて、ローカルエンティティによって動的に定義される。サービスのフローが異なる機能に向かうことを可能にする
・機能グラフ下の論理トポロジ
−各機能のPoP:機能をインスタンス化するために選択されたDC又は任意のNFV対応ネットワークノード
・中央エンティティ(SDT)によって決定される
−機能間の相互接続:PoP間の論理接続と各論理接続の容量要件
・中央/リモートエンティティ(SDT)によって統計的/半静的に決定される
・又は、中央/リモートエンティティ(SDT)によって決定されたポリシーに基づいて、ローカルエンティティによって動的に決定される
・論理接続の帯域幅リソース
−論理:SDRA−TEによる論理接続定義(論理接続の宛先)
−物理:SDRAによる論理接続の物理リソースマッピング
・トランスポートプロトコル
−サービス固有プロトコル:サービス固有のトランスポートプロトコルは、リモートエンティティ(SDP)によって定義されるか、又は、中央−リモートSDPによるポリシーに基づいてローカルに決定され、それ以外の場合はデフォルト(共通)である。
図6及び図7はそれぞれ、SONAC500とNFV対応ネットワークノード530及びDCクラウド540とのインタラクションを示す。図6では、SONAC500は、どのVNFを作成する必要があるかと、所与のサービスのためのNE内のデータプロセスチェーンと、VNのデータの転送ルールとを決定する。SONACとDCクラウドとの間のインタラクション(図7)については、動作ステップは、SONACとNFV対応NEとの間のインタラクションと同様である。一実施形態では、唯一の違いは、DC内のSDNがサーバ間の相互接続に必要とされることである。
MANOのように、SONACは予め定義された仮想機能のリポジトリを必要とすることがある。しかしながら、MANOとは異なり、SONACは、人間の関与なしにカスタマー/オペレータの要請に応じて、サービスVNトポロジの作成を完全に自動化することができる。この要求は、デバイス(モバイル)分布、モビリティ統計、サービストラフィック統計、サービスQoE要件、サービス固有機能等を含む。SONAC自体は、複雑さのバランスをとり制御シグナリングの遅延を低減するために、階層的な論理トポロジである。SONACは、カスタマーサービスタイプ及びトラフィック特性を適応させるために、エンドツーエンドのトランスポートプロトコルを定義する。SONACは、SDNでのようなトラフィックフローに対するE2Eリソース割当てだけでなく、IoT/M2Mサービス等の業界サービスについても、E2Eリソース割当てを管理する。SONACは、記述されたSCVNのNVF対応インフラストラクチャへの埋込みに触れることなく、SCVN設計における意思決定に重点を置く。SONACは、NFV対応NE内でのVNFのインスタンス化、モニタリング及び管理を行うために、VIM及びVNFMに依存する。ETSI NFV ISGは、仮想インフラ環境でのVNFのインスタンス化とメンテナンスを規定するために莫大な仕事をしており。これらはMyNETのSONACによって用いられる。
管理プレーン内のこのような機能は、既存のコアネットワーク機能(それらの一部は進化又は拡張されている)と新しい機能の両方を含む。
仮想サービス固有のSGW及びカスタマイズされたM2M仮想ネットワーク−弾性エッジVN:ユーティリティメーター読取り等の一部のM2Mサービスは、単一のサービスとして扱うことができるが、このようなサービスには多数のデバイスが関与する場合がある。、M2Mサービスのマシン分布、トラフィック特性及びデータ処理要件の多様性を理由として、特定のデータ処理を必要とするM2Mサービス用のSCVNを設計するには、サービス固有SGWを用いる必要がある。サービス固有のユーザプレーン論理トポロジを作成するプロセスでは、SDTは、これらのv−s−SGW間の論理接続及びインフラストラクチャ内のv−s−SGWの配置を決定します。一部のM2Mサービスでは、v−s−SGWは、マシンから情報を収集し、情報を分析し、可能であれば分析結果に基づいてマシンを制御するために反応する機能を含んでよい。この場合、通常、反応待ち時間の要件は重要である。これらのv−s−SGWは、反応待ち時間の要件及びエッジにおけるクラウドリソース負荷に基づいて、WNエッジからプッシュ及びプルバックされ、結果として弾性エッジVNとなる。
インフラ管理機能サービス:インフラ管理機能アーキテクチャ/トポロジ1000の一例を図10に示す。
図13は、実施形態の無線ネットワーク1300の制御及び管理論理機能アーキテクチャの概略図である。サービスカスタマイズ仮想ネットワークを可能にするために、主要なネットワーク管理論理機能は、図13の例に示すように、制御プレーン(又はSONAC)機能、管理プレーン機能及びNFV管理機能として分類することができる。カスタマー/消費者アプリケーション及び管理プレーン機能1302は、SONAC1304とインタラクトして、データプレーン1308を介したユーザトラフィック及び管理メッセージ送信のためのネットワークリソースを取得する。SONAC1304は、データプレーン1308とインタラクトして、個々のサービス/アプリケーションごとにリソース割当て及びエンドツーエンドデータプレーン1308プロセスに関する命令を提供する。NFV管理コンポーネント1306は、SONAC1304にNFVサービスを提供する。
SONAC等の制御プレーン1304のタスクは、トラフィックの特殊な処理を必要とするサービス又は厳しいQoE要件を有するサービスについて、サービスカスタマイズ仮想ネットワークを提供することである。制御プレーン1304は、APIを介して、サービス要件に関するネゴシエーションのためのサービス/アプリケーションとインタフェースし、サービスの仮想ネットワーク作成のための指示を提供するためにデータプレーンとインタフェースする。SONACは、3つの基本機能コンポーネントを含む。
各サービスについて、SDT1310は、ネットワーク内のそれらの定義された論理機能要素の配置を決定し、それらの論理機能の論理トポロジを定義するために、サービス固有データ処理機能を定義する。SDT1310はまた、NFV管理コンポーネントと通信して、論理機能の作成を要求する。
所与のサービスカスタマイズ論理トポロジについて、SDRA1312は、論理トポロジを物理的無線ネットワークリソースにマッピングする。
所与のサービスカスタマイズ物理リソースマッピングについて、SDP1314は、エンドツーエンドのデータプレーントランスポートプロセスを決定する。SDP1314技術は、プロトコルの境界を壊し、基本論理機能ユニットを再定義し、各サービスについて、エンドツーエンドのデータ転送のための基本ユニットのセットを決定することを含む。
インフラ管理1316:
インフラストラクチャ管理1316は、無線アクセスネットワークインフラストラクチャの構成及び統合を管理する。その主なタスクは、展開されたインフラストラクチャの上に「アクティブな」インフラストラクチャを提供して、展開されたネットワークインフラストラクチャリソースがオンデマンドで効率的に用いられることを保証することである。管理は、1)ネットワークノードの機能、リアルタイムのトラフィック負荷、予測されるトラフィック負荷の移行を考慮して、インフラストラクチャをトラフィック負荷に適合させることと、2)複数のオペレータ/民間事業者及びカスタマーのデバイスのインフラストラクチャのオンデマンド統合とを含む。インフラストラクチャ管理コンポーネントは、SONAC1304と通信して、「アクティブな」インフラストラクチャ等の必要な情報を提供する。
将来の無線ネットワークでは、モバイルが移動中に常時接続が必要であり、高密度のRANインフラストラクチャが導入されるので、接続管理は非常に重要な課題となっている。接続管理1318は、1)ユーザ固有の適応型位置トラッキングスキームを用いて、ユーザカスタマイズの位置トラッキング/予測を実行することと、2)リソースマッピング及び論理トポロジ決定のためにモバイルの位置情報をSONAC1304に提供して、モバイルの新しい位置に適合させることと、を含む。
カスタマーサービス管理1320は、サービス配信の必要なQoEを確保するために、カスタマーコンテキストを管理しポリシーを維持することである。主な機能は、サービス認可、カスタマーコンテキスト保守、サービスネゴシエーション、QoE保証、請求等の、カスタマーサービス関連機能を含む。
制御プレーン機能及び様々な管理プレーン機能は、ネットワーク状態と消費者のリアルタイムエクスペリエンスの十分且つ正確な情報の利用可能性に強く依存する。データ解析1322技術は、膨大な量のログデータを分析することにより、必要な情報を提供する。オンデマンドの構成可能なデータログとインテリジェントなデータ解析は、データ解析の主なタスクである。
コンテンツサービス管理1324は、無線ネットワーク内のコンテンツキャッシュ及び配信を管理して、カスタマーエクスペリエンスを改善するように構成される。主な機能は、コンテンツの人気解析、コンテンツの新鮮さの維持等を含む。
仮想機能及び配置の記述に基づいて、NFV管理1306は、指示された場所に必要な仮想機能を作成する。集中型NFV管理1306が実装されてよい。場合によっては、分散及びローカライズされたNFV管理1306が実装されてよく、NFV対応ネットワークノードのグループ又は各NFV対応ネットワークノードがNFVマネージャを有することができる。
図14及び図15は、カスタマイズ仮想ネットワークがSONACによってどのように作成されるかを示す。図14は、SONAC1402がカスタマー用のサービスカスタマイズネットワークを作成するための方法1400の実施形態を示す。SONAC1402は、カスタマーサービスの記述及びQoE要件を受信する。SDT1404は、サービスカスタマイズ論理機能、これらの論理機能のデータプレーンへの配置、これらの論理機能間の論理リンクの容量要件を含む、サービスカスタマイズ論理トポロジを決定する。NFVマネージャは、対応するネットワークノードで必要な仮想ネットワーク機能(virtual network function,VFN)をインスタンス化する。次に、SDRA1406は、論理トポロジを物理ネットワークリソースにマッピングする。SDP1408は、エンドツーエンドのデータプレーンプロセスを決定する。
メータ読取りサービス、車両モニタリングサービス、テレヘルスモニタリングサービス等のマシンツーマシン(machine-to-machine,M2M)タイプのサービスの大半について、これらのサービスには多数のデバイスが関与するが、サービスは単一のサービスとして集合的にモデル化されることがある。M2Mサービスのマシン分布、トラフィック特性及びデータ処理要件の多様性により、サービスカスタマイズ仮想ネットワークが特定のデータ処理を必要とするM2Mサービス用に設計されている場合、サービス固有SGWが導入される。このようなサービングゲートウェイ(serving gateway,SGW)は、仮想のサービス固有又はSGW(service specific SGW,v−s−SGW)であり、M2Mサービストラフィックのダイナミクスに適応して動的にインスタンス化及び終了することができる。このようなv−s−SGW間の論理接続と、各マシンからv−SGWへの論理接続は、SDTによって決定されるサービス固有のデータプレーン論理トポロジを作成する。v−s−SGWの論理機能は、カスタマー固有の要件を満たすために、オペレータ又はM2Mサービスカスタマーによって定義することができる。マシンから情報を収集し、情報を解析し、解析された情報に基づいてマシンの挙動を制御するように反応する一部のM2Mサービスでは、反応待ち時間を最小化することが非常に望ましい。このようなv−s−SGWは、反応待ち時間及びデータ処理要件に基づいて、無線ネットワークエッジからプッシュ及びプルバックされる必要がある。これは、サービスの弾性エッジVNを表す。図16は、カスタマイズM2Mネットワーク1600の実施形態を概略的に示し、M2Mアプリケーションのサービスカスタマイズ仮想ネットワークの例を示す。
UE(ユーザ装置又はモバイルデバイス)の場合、ネットワークエントリの後、仮想UE固有SGW(virtual UE specific SGW,v−u−SGW)が定義される。v−u−SGWは仮想であり、登録されたUEに関連付けられるソフトウェア定義の機能を有する。UEと共に移行することができる。
この使用例は、自己定義の管理サービスを示す。モバイル接続管理の目的は、モバイルデバイスに効率的にデータを配信するために、いつでもモバイルデバイスの位置の可用性を確保することである。
インタフェースAPIにより、VNの初期化が可能になることと、
インタフェースC−I、C−M、C−Uにより、完全自動化(オンデマンドのVN更新)が可能になることと、
インタフェースM−Mによりネットワーク操作サービス(管理プレーン)の操作が可能になることと、
インタフェース ユーザプレーン−ユーザプレーン(user plane-user plane,U−U)により、カスタマーデータ伝送が可能になることと、
を提供する。
[2]NFV白書2号、2013年10月15〜17日:http://portal.etsi.org/NFV/NFV_White_Paper2.pdf
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[24]Zhang、米国特許出願第14/639,572号、題名「カスタマイズされた第5世代(5G)ネットワークのためのシステム及び方法(System and Method for a Customized Fifth Generation (5G) Network)」、2015年3月5日出願
本発明を例示的な実施形態を参照して説明してきたが、この説明は限定的な意味で解釈されるものではない。本発明の例示的な実施形態及び他の実施形態の様々な変更並びに組合わせは、本明細書の記載を参照すれば当業者には明らかであろう。したがって、添付の特許請求の範囲は、そのような変更又は実施形態を包含することが意図されている。
Claims (31)
- カスタマイズされた仮想無線ネットワークを提供するためのネットワーク管理エンティティであって、前記システムは、
無線ネットワークに接続されたコンピューティングデバイスによって実行されるサービス指向仮想ネットワーク自動作成(service-oriented virtual network auto-creation,SONAC)モジュール、
を備え、前記SONACモジュールは、前記無線ネットワークからサービス要件データを受信し、前記サービス要件データに従ってサービスカスタマイズ仮想ネットワーク(virtual network,VN)を作成するように構成され、前記サービス要件データは1つ以上のサービス要件を記述し、
前記SONACモジュールは、
前記SONACモジュールによりサービスカスタマイズ論理トポロジを決定するために用いられるソフトウェア定義トポロジ(software-defined topology,SDT)コンポーネントとインタラクトするためのインタフェースと、
前記論理トポロジを前記無線ネットワーク内の物理ネットワークリソースにマッピングするソフトウェア定義リソース割当て(software-defined resource allocation,SDRA)コンポーネントとインタラクトするためのインタフェースと、
前記無線ネットワークを介する第1のデバイスと第2のデバイスとの間の通信のためのエンドツーエンドデータ転送プロトコルを決定するソフトウェア定義プロトコル(software-defined protocol,SDP)コンポーネントとインタラクトするためのインタフェースと、
を含む、
ネットワーク管理エンティティ。 - 前記ネットワーク管理エンティティは、前記SDTコンポーネント、前記SDRAコンポーネント及び前記SDPコンポーネントを含む、
請求項1に記載のネットワーク管理エンティティ。 - 前記SONACモジュールは、アプリケーションプログラミングインタフェース(application programming interface,API)を介して、サービスとアプリケーションとのうち少なくとも1つとインタフェースして、カスタマー要求に従ってサービスカスタマイズ仮想ネットワーク(service-customized virtual network,SCVN)を開始又は更新するように構成される、
請求項1に記載のネットワーク管理エンティティ。 - 前記SONACモジュールは、制御プレーン−ユーザプレーン(control plane-user plane,C−U)インタフェースを介して前記サービスカスタマイズVNを自動的に更新するように構成される、
請求項1に記載のネットワーク管理エンティティ。 - 前記サービスカスタマイズVNは、前記C−Uインタフェースを介して、ユーザプレーン内の仮想サービス固有サービングゲートウェイ(virtual service specific serving gateway,v−s−SGW)を介して更新される、
請求項4に記載のネットワーク管理エンティティ。 - 前記SONACモジュールは、管理プレーンアプリケーションプログラミングインタフェース(management plane application programming interface,M−API)を介して管理プレーンに結合され、前記SONACエンティティは管理プレーンサービストポロジを定義する、
請求項1に記載のネットワーク管理エンティティ。 - 前記管理プレーンは、接続管理と、カスタマーサービス管理と、インフラ管理と、コンテンツ及び転送管理と、データ解析管理とのうち少なくとも1つを実行する、
請求項6に記載のネットワーク管理エンティティ。 - ユーザプレーントラフィック転送のためにユーザプレーン内の機能間のインタフェースを提供するユーザプレーン−ユーザプレーン(user plane-user plane,U−U)インタフェース、
を更に備える、請求項1に記載のネットワーク管理エンティティ。 - 管理スライス間通信のための管理サービススライス間のインタフェースを提供する管理プレーン−管理プレーン(management plane-management plane,M−M)インタフェース、
を更に備える、請求項1に記載のネットワーク管理エンティティ。 - SONACスライス内の機能間のインタフェースを提供する制御プレーン−制御プレーン(control plane-control plane,C−C)インタフェース、
を更に備える、請求項1に記載のネットワーク管理エンティティ。 - インフラストラクチャを構成するために前記SONACモジュールのインタフェースを提供する制御プレーン−インフラストラクチャプレーン(control plane-infrastructure plane,C−I)インタフェース、
を更に備える、請求項1に記載のネットワーク管理エンティティ。 - 管理サービスと前記SONACモジュールとの間の通信のための前記SONACモジュールと管理プレーンサービスとの間のインタフェースを提供する制御プレーン−管理プレーン(control plane-management plane,C−M)インタフェース、
を更に備える、請求項1に記載のネットワーク管理エンティティ。 - オンデマンドのサービスカスタマイズ仮想ネットワーク(service-customized virtual network,SCVN)/スライス更新のための前記SONACモジュールとユーザプレーンとの間の制御プレーン−ユーザプレーン(control plane-user plane,C−U)インタフェース、
を更に備える、請求項1に記載のネットワーク管理エンティティ。 - 前記SONACモジュールは、登録されたユーザ装置(user equipment,UE)に関するサービス要件データに応答して、仮想UE固有サービングゲートウェイ(serving gateway,SGW)を関連付けるように構成される、
請求項1に記載のネットワーク管理エンティティ。 - 前記SONACモジュールは、ユーザ装置(user equipment,UE)に関するサービス要件データに応答して、前記UEのために仮想ユーザ接続マネージャを作成するように構成される、
請求項1に記載のネットワーク管理エンティティ。 - 前記SONACモジュールは、ユーザプレーンとの制御プレーン−ユーザプレーン(control plane-user plane,C−U)インタフェースを介して、VN更新のためのトリガを受信するように構成される、
請求項1に記載のネットワーク管理エンティティ。 - 前記SONACモジュールは、M−APIインタフェースを介して管理プレーンに結合するように構成される、
請求項1に記載のネットワーク管理エンティティ。 - 前記管理プレーン上の管理プレーン機能は、前記M−APIインタフェースを介して前記SONACモジュールに要件を伝達するように構成され、
前記要件は、要件記述と、待ち時間要件と、容量要件と、論理機能とのうち少なくとも1つを含む、
請求項17に記載のネットワーク管理エンティティ。 - 前記管理プレーン機能は、接続管理と、カスタマーサービス管理と、インフラ管理と、コンテンツ及び転送管理と、データ解析管理とのうち少なくとも1つを含む、
請求項18に記載のネットワーク管理エンティティ。 - 前記SONACモジュールは、制御プレーン−インフラストラクチャプレーン(control plane-infrastructure plane,C−I)インタフェースを介して汎用無線ネットワークインフラストラクチャ(generalized wireless network infrastructure,GWNI)とインタフェースして、前記GWNI内の前記VNを実施するように構成される、
請求項1に記載のネットワーク管理エンティティ。 - 前記SONACモジュールは、アプリケーションプログラミングインタフェース(application programming interface,API)を介して、オペレータサービス及びカスタマーサービスとインタフェースするように構成される、
請求項1に記載のネットワーク管理エンティティ。 - カスタマイズされた仮想無線ネットワークを提供するためのネットワーク装置における方法であって、
無線ネットワークに接続されたコンピューティングデバイスによって実行されるサービス指向仮想ネットワーク自動作成(service-oriented virtual network auto-creation,SONAC)モジュールが、1つ以上のサービス要件を表すサービス要件データを受信するステップと、
前記サービス要件データに従って、サービスカスタマイズ仮想ネットワーク(virtual network,VN)を作成するステップと、
を含み、
前記サービスカスタマイズVNを作成するステップは、サービスカスタマイズ論理トポロジを決定するステップと、決定された前記論理トポロジを物理ネットワークリソースにマッピングするステップと、前記物理ネットワークリソースの可用性に応じて、前記論理トポロジ内のエンティティによって用いられるエンドツーエンドデータ転送プロトコルを決定するステップと、を含む、
方法。 - 前記サービスカスタマイズ論理トポロジを決定するステップは、ネットワーク機能仮想化(network functions virtualization,NFV)対応ネットワークノード(network node,NN)管理コンポーネントと通信して、前記論理機能の作成を要求するステップ、を含む、
請求項22に記載の方法。 - マシンツーマシン(machine-to-machine,M2M)サービスに関するサービス要件データを受信することに応答して、仮想のサービス固有サービングゲートウェイ(serving gateway,SGW)をインスタント化又は終了するステップ、
を更に含む、請求項22に記載の方法。 - 登録されたUEに関するサービス要件データを受信することに応答して、仮想ユーザ装置(UE)固有サービングゲートウェイ(SGW)を関連付けるステップ、
を更に含む、請求項22に記載の方法。 - ユーザ装置(user equipment,UE)に関するサービス要件データを受信することに応答して、前記UEのための仮想ユーザ接続マネージャを作成するステップ、
を更に含む、請求項22に記載の方法。 - プロセッサと、
前記プロセッサによって実行されるプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体と、
を備えるネットワークノードであって、前記プログラムは、
サービス指向仮想ネットワーク自動作成(service-oriented virtual network auto-creation,SONAC)モジュール、1つ以上のサービス要件を表すサービス要件データを受信するための命令と、
前記サービス要件データに従ってサービスカスタマイズ仮想ネットワーク(virtual network,VN)を作成するための命令と、
を含み、前記サービスカスタマイズVNを作成するための前記命令は、サービスカスタマイズ論理トポロジを決定するための命令と、決定された前記論理トポロジを物理ネットワークリソースにマッピングするための命令と、前記物理ネットワークリソースの可用性に応じて、前記論理トポロジ内のエンティティによって用いられるエンドツーエンドデータ転送プロトコルを決定するための命令と、を含む、
ネットワークノード。 - 前記サービスカスタマイズ論理トポロジを決定するための前記命令は、ネットワーク機能仮想化(network functions virtualization,NFV)対応ネットワークノード(network node,NN)管理コンポーネントと通信して、前記論理機能の作成を要求するための命令を含む、
請求項27に記載のネットワークノード。 - 前記プログラムは更に、マシンツーマシン(machine-to-machine,M2M)サービスに関するサービス要件データを受信することに応答して、仮想のサービス固有サービングゲートウェイ(serving gateway,SGW)をインスタンス化又は終了するための命令を含む、
請求項27に記載のネットワークノード。 - 前記プログラムは更に、登録されたユーザ装置(user equipment,UE)に関するサービス要件データを受信することに応答して、仮想UE固有サービングゲートウェイ(SGW)を関連付けるための命令を含む、
請求項27に記載のネットワークノード。 - 前記プログラムは更に、ユーザ装置(user equipment,UE)に関するサービス要件データを受信することに応答して、前記UEのために仮想ユーザ接続マネージャを作成するための命令を含む、
請求項27に記載のネットワークノード。
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