JP6463509B2 - 動的仮想化ネットワーク機能記述子管理のためのシステムおよび方法 - Google Patents

動的仮想化ネットワーク機能記述子管理のためのシステムおよび方法 Download PDF

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Description

本願は、2015年5月7日出願の米国仮出願第62/158,276号、および2015年5月7日出願の、米国仮出願第62/158,381号の利益を主張し、その両方は、それら全体が再現されたかのように本明細書に参照によってこれにより組み込まれる。
本発明は、ネットワーク仮想化のためのシステムおよび方法に関し、特定の実施形態においては、動的仮想化ネットワーク機能仮想化管理のためのシステムおよび方法に関する。
ネットワーク機能仮想化(NFV)は、コスト低減と効率的/俊敏なネットワークオペレーションおよび性能とを目的とした、一般的な構造のハードウェアプラットフォームを使用してネットワーク機器を仮想化するための産業努力である。概念的に言えば、NFVは、仮想ハードウェア抽象化を使用して、ネットワーク機能を、それらが動作するハードウェアから切り離す原理であり、ネットワークノード機能の全クラスを、共に接続またはチェーンされてよい構築ブロックに仮想化して通信サービスを生み出そうとする。
動的仮想化ネットワーク機能記述子管理のためのシステムおよび方法を説明する本開示の実施形態によって、技術的利点が概して達成される。
一実施形態によれば、仮想ネットワーク機能(VNF)パラメータを動的に設定するための方法が提供される。本例では、当該方法は、管理エンティティにおいて、VNFまたはVNFインスタンスに関連付けられたVNF記述子(VNFD)を受信する段階を備える。VNFDは、VNFまたはVNFインスタンスの特性を記述するパラメータのセットをリストする。当該方法はさらに、VNFDパラメータの1または複数のサブフィールドにしたがって、または動的に設定可能なVNFDパラメータをリストする情報要素にしたがって、VNFDにおけるVNFDパラメータが動的に更新され得るか否かを決定する段階と、VNFDパラメータは動的に更新され得ると決定し次第、VNFDパラメータを動的に更新する段階とを備える。本方法を実行するための装置もまた提供される。
別の実施形態によれば、仮想ネットワーク機能(VNF)リソース割り当てを管理するための方法が提供される。本例では、当該方法は、VNFマネージャ(VNFM)において、ネットワーク機能仮想化事業者(NFVO)からクオータ情報通知を受信する段階を備える。クオータ情報通知は、VNFMに対して、またはVNFMによって管理される1または複数のVNFインスタンスに対して割り当てられるクオータに対応する。当該方法はさらに、クオータ管理要求をNFVOに送信して、NFVOによって最初に設定されたクオータを更新する、またはNFVOによって最初に設定されたクオータに関する情報を要求する段階、およびNFVOからクオータ管理要求に対する応答を受信する段階を備える。本方法を実行するための装置もまた提供される。
本発明およびその利点のより完全な理解のために、次の添付の図面と併せて以下の説明をここで参照する。
仮想ネットワーク機能記述子(VNFD)の実施形態のブロック図を示す。 仮想ネットワーク機能記述子(VNFD)の別の実施形態のブロック図を示す。 VNFパッケージをアクティブ化するための通信シーケンスの実施形態のプロトコル図を示す。 OAMシステムから設定パラメータを検索するための通信シーケンスの実施形態のプロトコル図を示す。 VNFインスタンスのクオータを確立するための通信シーケンスのプロトコル図を示す。 クオータに基づいてVNFインスタンスにリソースを割り当てるための通信シーケンスのプロトコル図を示す。 クオータのサイズを増大させるための通信シーケンスのプロトコル図を示す。 クオータのサイズを低減するための通信シーケンスのプロトコル図を示す。 VNF記述子(VNFD)パラメータを動的に更新するための方法の一実施形態のフローチャートを示す。 クオータを管理するための方法の一実施形態のフローチャートを示す。 処理システムのブロック図を示す。 無線通信システムの一実施形態の図を示す。 ユーザ機器(UE)の一実施形態の図を示す。 基地局の一実施形態の図を示す。
目下のところ好適な実施形態の構造、製造、および使用が以下で詳細に説明される。しかしながら、本発明は、多種多様な具体的な文脈において具現化され得る多数の適用可能な発明概念を提供することが理解されるべきである。説明される具体的な実施形態は、本発明を作成し使用するための具体的なやり方の例示に過ぎず、本発明の範囲を限定するものではない。
仮想ネットワーク機能(VNF)は、専用ハードウェアからソフトウェアに移された、仮想化されたタスクである。VNF記述子(VNFD)が、VNFインスタンスの特性および/または属性を記述するパラメータのセットを含んでよい。ホストデバイス上の、VNFインスタンスに対応する仮想マシンをインスタンス化すべく、ネットワーク機能仮想化オーケストレータ(NFVO)によってVNFDが使用されてよい。NFVOは、VNF間のリソースのプロビジョニングのためのアービトレータ(arbitrator)として機能するソフトウェアパッケージである。NFVOが、異なるホストデバイス上のVNFインスタンスに対応するVMのインスタンス化をトリガしてよい。
従来型のNFVシステムにおいて、VNFDのパラメータは、静的に定義される。しかしながら、いくつかの例では、VNFDを更新して、VNFインスタンスの新たな、または変更された特性および/または属性を反映するのが望ましい場合があり、それは、ベンダまたは事業者によってVNFインスタンスが更新されるときに発生し得るような場合である。したがって、VNFDを更新するための技術が望まれる。
本開示の実施形態が、VNFDパラメータが更新され得るか否かを管理エンティティが決定することを可能にするサブフィールドを含むVNFDパラメータフォーマットを提供する。当該サブフィールドは、書き込み能力サブフィールド、アクセス許可サブフィールド、管理優先度サブフィールド、および/または制約サブフィールドを含んでよい。パラメータサブフィールドは、VNFDパラメータの名称を示す。書き込み能力サブフィールドは、VNFDパラメータが動的/設定可能VNFDパラメータであるか、固定/静的VNFDパラメータであるかを示す。動的/設定可能VNFDパラメータは書き込み可能であり、それらが動的に更新されることが可能なことを意味する。静的VNFDパラメータは読み出しのみである。管理優先度サブフィールドは、サブフィールドを更新する直近のエンティティの優先度を示す。制約サブフィールドは、VNFDパラメータが更新されるために発生することが要求される1または複数の条件を示す。例えば、制約フィールドは、VNFインスタンス化およびライフサイクル管理(LCM)イベント、またはオンボーディングイベント(onboarding event)が、閾値期間内に発生したことを要求し得る。
VNFDパラメータの1または複数のサブフィールドにしたがって、および/または、動的に設定可能なVNFDパラメータをリストする情報要素にしたがって、VNFDパラメータが動的に更新され得るか否かを管理エンティティが決定してよい。一実施形態において、管理エンティティは、VNFDパラメータが再設定され得るか否かを示すVNFDパラメータのサブフィールドにしたがって、VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるか、固定のVNFDパラメータであるかを決定する。
別の実施形態において、VNFDパラメータが、動的に設定可能なVNFDパラメータをリストする情報要素によってリストされるか否かにしたがって、管理エンティティは、VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるか否かを決定する。情報要素は、VNFまたはVNFインスタンスの設定可能なプロパティを定義するVnfConfigurableProperties情報要素であってよい。別の実施形態において、VNFDパラメータのアクセス許可サブフィールドにしたがって、管理エンティティは、VNFDパラメータを更新することを管理エンティティが許可されたか否かを決定する。アクセス許可サブフィールドは、どのエンティティがVNFDパラメータを更新することを許可されるかを識別してよい。別の実施形態において、VNFDパラメータの管理優先度サブフィールドにしたがって、管理エンティティは、VNFDパラメータの属性が管理エンティティによって変更され得るか否かを決定してよい。管理優先度サブフィールドは、VNFDパラメータの属性を設定したエンティティの管理優先度を示してよい。VNFDパラメータの属性を以前設定したエンティティより高い管理優先度を管理エンティティが有するとき、管理エンティティは、属性を変更することを許可されてよい。さらに別の実施形態では、VNFDパラメータの制約サブフィールドによって特定された1または複数の条件が閾値期間内に発生したとき、管理エンティティは、VNFDパラメータが動的に更新され得るか否かを決定してよい。
VNFDパラメータは、VNFまたはVNFインスタンスの特性への変更を反映すべく、更新/変更されてよい。例えば、VNFDパラメータは、仮想デプロイメントユニット(VDU)数、仮想リンク数、またはVNFまたはVNFインスタンス内の接続ポイント数の増加または減少を反映すべく更新されてよい。別の例として、VNFDパラメータは、VNFまたはVNFインスタンスのリソースクオータの増加または減少を反映すべく更新されてよい。リソースクオータは、VNFまたはVNFインスタンスに割り当てられ得るリソースの最大数を特定する。管理エンティティは、ネットワーク機能仮想化事業者(NFVO)、オペレーショナルサポートシステム(OSS)機能、認証、許可、および課金(AAA)機能、またはVNFマネージャ(VNFM)であってよい。
本開示の実施形態がさらに、クオータを管理するための技術を提供する。一実施形態において、VNFマネージャ(VNFM)が、ネットワーク機能仮想化事業者(NFVO)からクオータ情報通知を受信してよい。クオータ情報通知は、VNFMに対して、またはVNFMによって管理される1または複数のVNFインスタンスに対して割り当てられるクオータに対応してよい。次にVNFMは、クオータ管理要求をNFVOに送信してよい。クオータ管理要求は、最初にNFVOによって設定されたクオータの更新を要求してよい。あるいは、クオータ管理要求は、クオータに関する情報を要求してよい。
一実施形態において、クオータ管理要求は、VNFMに対して、またはVNFMによって管理される1または複数のVNFインスタンスに対して割り当てられるクオータに何か変更があるか否かを示す、更新されたクオータ情報のクエリを実行する。別の実施形態において、クオータ管理要求はクオータの増加または減少を要求する。さらに別の実施形態では、クオータ管理要求は、クオータの削除を要求する。
NFVOからのクオータ通知情報は、クオータが、VNFMにとって、またはVNFMによって管理される1または複数のVNFインスタンスにとって利用可能か否かを示してよい。VNFMに対して、またはVNFMによって管理される1または複数のVNFインスタンスに対して割り当てられることが許可されるコンピュータリソースの最大数をクオータが特定してよい。例えば、VNFMに対して、またはVNFMによって管理される1または複数のVNFインスタンスに対してインスタンス化されることが許可される仮想マシン(VM)またはCPUプロセスの最大数をクオータが特定してよい。別の例として、VNFMに対して、またはVNFMによって管理される1または複数のVNFインスタンスに対して割り当てられることが許可される最大記憶容量をクオータは特定してよい。
あるいは、VNFMに対して、またはVNFMによって管理される1または複数のVNFインスタンスに対して割り当てられることが許可される最大ネットワークリソース容量をクオータが特定してよい。さらに別の代替例として、VNFMに対して、またはVNFMによって管理される1または複数のVNFインスタンスに対して割り当てられることが許可されるリソースタイプ、クラス、またはレベルをクオータが特定してよい。例えば、VNFMに対して、またはVNFMによって管理される1または複数のVNFインスタンスに対して割り当てられてよいゴールドクラスリソースのみをクオータが特定してよい。クオータ情報通知、クオータ管理要求、および/または応答は、仮想化リソースクオータ管理インタフェースを通じて交換されてよい。
いくつかの実施形態において、認証、許可、および課金(AAA)機能、オペレーショナルサポートシステム(OSS)機能、またはVNFマネージャ(VNFM)機能などの別のエンティティから、動的に設定可能なVNFDパラメータを動的に更新する要求を受信し次第、動的に設定可能なVNFDパラメータをNFVOが動的に更新してよい。いくつかの実施形態において、VNFDパラメータによって特定される1または複数の制約が満たされたときだけ、NFVOはVNFDを更新してよい。例えば、更新された要求の送り主がVNFDパラメータを変更する許可を有するとき、NFVOは、VNFDパラメータを更新するのみであってよい。VNFDパラメータを変更する許可を有するエンティティは、VNFDパラメータの管理エンティティフィールド内にリストされてよい。他の実施形態において、要求の送り主が、対応するパラメータの変更をごく直近に要求したエンティティより高い管理優先度を有するときのみ、NFVOはVNFDを更新してよい。パラメータを更新する直近のエンティティの優先度分類は、VNFDパラメータの優先管理エンティティフィールド内にリストされてよい。さらに別の実施形態では、VNFDによって特定される1または複数の制約/条件が、要求がNFVOによって受信されたときから閾値期間内に発生したときだけ、NFVOはVNFDを更新してよい。これらの制約/条件は、VNFDパラメータの制約フィールド内に特定されてよい。動的設定可能なVNFDパラメータは、例えば、(値の範囲内、または最大数と最小数との間で設定可能な)VNFインスタンスにおける仮想デプロイメントユニット(VDU)数、VNFインスタンスにおける仮想リンク数、VNFインスタンスにおける接続ポイント数、仮想リソースのクオータ数、または仮想リソースのテナントIDを含んでよい。
様々な実施形態において、システムは、単一のファイルを使用して、動的に変化するVNFDを格納することが可能である。例えば、VNFパラメータを含む複数のファイルのセットが、VNFソフトウェアパッケージの一部としてVNFベンダによって提供されてよい。システムはまた、これらの複数のファイルの各々からパラメータを抽出し、単一の統合されたVNFDファイルへとそれらを共に組み合わせることが可能であってよい。当該VNFDファイルは、次にVNFのインスタンス化を設定するために使用される。例えば、NFVOは、複数のエンティティが単一のファイルにおいてVNFパラメータを設定できることを確保するよう動的VNFDパラメータへのアクセスを許可するための集中型コントロールポイントであってよい。
VNFDには、パラメータが静的(リードオンリアクセス)であるか、動的に設定可能(リード‐ライトアクセス)であるかと、どのエンティティがリード‐ライトアクセスを有するのかと、複数のエンティティがリード‐ライトアクセスを有する場合は、アクセスの優先度、およびさらにはパラメータの範囲を限定するあらゆる条件または制約との指標も存在する。そのような制約の1つの例は、(例えば、地理的ライセンス付与などの場合、)ターゲットデバイスが特定の地理的位置にあるときだけ、特定のパラメータが適用されるというものである。パラメータ制約の別の例は、例えば、VNFがサスペンド状態またはオーバーロード状態にあるときなど、VNFが特定の状態を有するときだけ、特定のパラメータが適用されるというものである。いくつかの実施形態において、VNFDパラメータが動的に設定可能であるか否かをVNFDパラメータの書き込み修飾子フィールドが示してよい。
様々な実施形態において、システムはまた、NFVOと同じ物理ノードであってもなくてもよい、NFVOとは論理的に別個のエンティティであるVNFMを含んでよい。一例において、NFVOは、例えば、アーキテクチャ層においてサービスを形成すべく種々のVNFを使用してよいM2MサービスのM2M管理リソースを調整してよい。
第1のNFVクオータ解決手段において、NFVOはクオータを認識し、クオータを実施し、その一方でVNFMは、クオータオペレーションに関与することなく命令に従うのみである。しかしながら、いくつかの実施例では、VNFMはリソース管理を実行し、VNFMは、そのVNFのリソースをどのように管理するかについて、NFVOより良好なインテリジェンスを有する。そのようなケースでは、NFVO中心のクオータ解決手段は、より良好なリソース管理を持つ可能性を限定する。
その代わりに、第2の解決手段の一実施形態において、仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)によって、そのテナントに対してクオータが提示され、ゆえに、それは、そのテナントが何であるかについての知識を何ら有さない。したがって、VNFMはクオータ管理を実行できる。なぜなら、VNFは、ネットワーク機能仮想化実装(NFVI)のテナントであるからである。VNFMは、グラントオペレーション、または専用のリソース通知、またはクエリインタフェースを通じてNFVOからクオータ情報を受信し、次に、VNFMは、クオータにしたがって、VIMにリソースを要求する。
そのような実施形態において、VNFMとNFVOとの間にクオータ交渉および通知メカニズムが提供されてよい。リソース変更またはいくつかのリソースポリシがトリガされたことをVIMが通知するとき、NFVOは、クオータを変更すべくVNFMに通知を送信する。このリソース通知インタフェースは、予約に基づく解決手段とクオータに基づく解決手段との両方のためのリソース割り当て情報を届けるために使用され得る。VNFMはまた、クオータの拡大/縮小を要求する、またはNFVOと交渉する追加の能力を有する。いくつかの実施形態において、例えば、10個の仮想マシン(VM)を備えるクオータ階層1、20個のVMを備えるクオータ2など、種々の階層またはタイプのクオータが、VNFMが選択するのに利用可能であってよい。追加のVMは、例えば、増加したトラフィックを処理すべく追加された、VNFの複製されたコピーであってよい。
いくつかの実施形態において、追加のリソース割り当てのためにVIMに要求を送信する代わりに、クオータ閾値を満たすことが、VNFMをトリガして、グラント/クオータ変更要求をNFVOに送信する。NFVOがクオータを使用してリソース管理および割り当てを実行するいくつかの実施形態において、NFVO(プロデューサ)においてクオータクエリインタフェースが提供される。ここでクオータリソースに基づいて異なるVNFCをインスタンス化するなどのインスタンス化の前に、より最適化やり方でVNFCを設定すべく、VNFMは、クオータ情報をクエリできる。いくつかの実施形態において、NFVOにクオータ消費状態について通知すべく、VNFMまたはVIM用のクオータ使用量通知インタフェースが提供される。
図1は、VNFD102の一実施形態を示すブロック図であり、VNFD102は、そのデプロイメントおよびオペレーション上の挙動の要件に関してVNFを記述するデプロイメントのテンプレートである。VNFD102は、VNFインスタンスのVNFインスタンス化およびライフサイクル管理(LCM)の過程で、主にVNFMによって使用される。VNFD102内の情報はまた、ネットワーク機能仮想化実装(NFVI)上でネットワークサービス(NS)および仮想化されたリソースを管理およびオーケストレートすべくNFVOによって使用される。
VNFD102はまた、NFVインフラストラクチャ(NFVI)内において、そのVNFコンポーネント(VNFC)インスタンス106間、またはVNFCインスタンス106と他のネットワークサービスに対するエンドポイントインタフェースとの間の適切な仮想リンク104を確立すべくNFV管理およびオーケストレーション(NFV−MANO)機能ブロックによって使用され得る、接続性、インタフェース、およびキーパフォーマンスインジケータ(KPI)の要件を含む。
いくつかの例におけるVNFDパラメータが、VNFのデプロイメントおよびオペレーション上の挙動に関してVNFを記述する。例示的なVNFDパラメータは、静的(VNFDにおいて事前に設定された)インジケータ、VNFD ID、ベンダ識別子、VNFDバージョン、仮想化デプロイメントユニット(VDU)、仮想リンク、接続ポイント、ライフサイクルイベント、依存性、モニタリングパラメータ、デプロイメントフレーバ、オートスケールポリシ、マニフェストファイル、マニフェストセキュリティファイルを含んでよい。
追加のまたは代替のVNFDコンポーネントが考えられ、本説明および特許請求の範囲内であることが理解されるべきである。
図2は、静的パラメータのみを使用する代わりに、VNFD204内の動的パラメータを使用することによって、VNFライフサイクル管理の種々のシナリオでVNFD204をカスタム化するためのメカニズムを事業者に提供するVNFD204の一実施形態を示すブロック図である。静的パラメータは読み出しのみである。静的パラメータは概して、VNFD設計段階において事業者またはVNFプロバイダによって予め設定され、VNF LCM手順中には決して更新されず、VNFDの更新によってのみ変更され得る。各動的パラメータは、VNFD設計段階中にデフォルト値または値の範囲で設定され、後のVNFインスタンス化または他のLCM手順中に実行可能な値に更新され得る。動的パラメータは読み書き可能である。
VNFD204へのアクセスをNFVO202によって仲介されて、OSS206、VNFM208、およびAAA210は、VNFオペレーション中に動的にパラメータ入力を提供し、これにより、この入力は、VNFD204内のパラメータの値を埋める。VNFD204内の動的パラメータの例は、VNFインスタンスにおけるVDU数(値の範囲で、または最大/最小数)、VNFインスタンスにおける仮想リンク数、VNFインスタンスにおける接続ポイント数、仮想リソースのクオータ数、および仮想リソースのテナントIDを含む。
一実施形態によれば、VNFD204内の各パラメータについて、当該パラメータにいくつかの属性が追加される。可読性属性は、静的パラメータについては読み出しのみであり、動的パラメータについては読み書き可能である。当該属性は事業者によって設定可能であり得、または、同様のパラメータが、このパラメータは、設計段階において静的に設定されるのか、VNFオペレーション中に動的に変更され得るのかを示してよい。
各動的パラメータ(読み書き可能)を処理すると、VNFM208は、運用、管理、および保守(operations,administration and management)(OAM)エンティティ(例えば、VNFのNFVO/特化型VNFM(S−VNFM)/汎用VNFM(G−VNFM)/エレメントマネージャ(EM))、または動的パラメータを変更する能力を有するOAMエンティティのリストを決定できる。
各動的パラメータについて、複数のエンティティが動的パラメータを変更できる場合、VNFMは、パラメータ変更においてコンフリクトがあるとき動的パラメータを変更すべく、もっとも高い優先度を有するエンティティを決定できる。
一実施形態が、動的パラメータの変更が許容され得る条件または制約を提供する。
図3は、VNFパッケージをアクティブ化するための通信シーケンスの一実施形態のプロトコル図を示す。本例では、NFVO302は、オンボーディング(つまり、ローディング)プロセスの一部として、VNFパッケージを受信またはアクティブ化する。VNFパッケージは、ネットワーク仮想化セッションまたはインスタンスを設定するために、NFVO302に提供される。NFVO302は、VNFD306と通信してVNFDパラメータ310にアクセスする。NFVO302は、VNFDパラメータ310のうちのどれが動的VNFDパラメータであるかを決定する。次に、NFVO302はOAMシステム304とインタラクトして、動的VNFDパラメータのための設定情報320を得る。
図4は、OAMシステムから設定パラメータを検索するための通信シーケンスの一実施形態のプロトコル図を示す。よりフレキシブルでカスタム化されたVNFDテンプレートを備えたネットワーク仮想化システムまたはサービスは、複合VNF LCMアプリケーションを実行してよい。ネットワーク仮想化セッションまたはインスタンスを設定すべく、VNF LCMを実行するための要求はVNFM402に提供される。VNFM402は、VNFD406と通信してVNFDパラメータ410にアクセスする。VNFM402は、VNFDパラメータ410のうちのどれが動的VNFDパラメータであるかを決定する。次に、VNFM402は、OAMシステム404とインタラクトして、動的VNFDパラメータのための設定情報420を得る。
図5は、VNFインスタンスのクオータを確立するための通信シーケンスのプロトコル図を示す。示されるように、NFVOが、クオータ要求510をVIM506に送信したとき、通信シーケンスは開始する。クオータ要求510は、1または複数のVNFインスタンスのためのクオータ情報を要求してよい。VIM506は、要求されたクオータ情報を含むクオータ応答520をNFVO502に返してよい。次に、NFVO502は、クオータ情報を使用して、1または複数のVNFインスタンスにクオータを割り当ててよい。ひとたびクオータ応答520がVIM506からNFVO502に通信されると、クオータを所与のVNFインスタンスに割り当てるためのやり方は様々あってよい。一実施形態において、VNFM504は、VNFライフサイクル管理(LCM)グラント要求530をNFVO502に送信する。そのような実施形態では、NFVO502は、所与のVNFインスタンスのためのクオータを含むグラント540をVNFM504に返してよい。
別の実施形態において、VNFM504は、クオータクエリ要求550をNFVO502に送信する。そのような実施形態では、NFVO502は、所与のVNFインスタンスのためのクオータを含む応答560を返してよい。別の実施形態において、NFVO502は、所与のVNFインスタンスのためのクオータを特定するリソース通知メッセージ570をVNFM504に送信する。次に、VNFM504は、応答580をNFVOに返す。
図6は、クオータに基づいてVNFインスタンスにリソースを割り当てるための通信シーケンス600のプロトコル図を示す。示されるように、VNFM604がVNF LCMオペレーションを開始したとき、通信シーケンス600は開始する。そのとき、VNFM604は、VNFインスタンスによって要求されたリソース数が、対応するクオータによって特定されるリソースの最大数より少ないか、またはそれに等しいと決定する。その後VNFM605は、リソース割り当て要求610をVIM606に送信して、いくつかのリソースがVNFインスタンスに割り当てられることを要求する。リソース割り当て要求610によって要求されるリソース数は、対応するクオータによって特定されるリソースの最大数より少ないか、またはそれに等しい。リソース割り当て要求610によって要求されたリソース数が、クオータによって特定されるリソースの最大数より少ないか、またはそれに等しいと確認した後、VIM606は、リソース割り当て応答620をVNFMに送信して、リソース要求が承認されたことを示す。次に、VNFM604およびVIM606は、クオータ使用量通知630、640をNFVO602に送信して、対応するVNFインスタンスにいくつのリソースが割り当てられたかをNFVO602に通知する。
図7は、クオータのサイズを増大するための通信シーケンス700のプロトコル図を示す。示されるように、VNFM704がVNF LCMオペレーションを開始したとき、通信シーケンス700は開始する。そのとき、VNFM704は、対応するVNFインスタンスによって要求されたリソース数が、対応するクオータによって特定されるリソースの最大数を超えていると決定する。次に、VNFM704は、クオータが増大されることを要求する。これを行うやり方は様々ある。一実施形態において、VNFM704は、VNF LCMグラント要求710をNFVO702に送信して、クオータサイズが増大されることを要求する。次に、NFVO702およびVIM706は、要求/応答メッセージ720を交換してクオータを更新し、その後、NFVO702は、グラント730をVNFM704に送信する。グラント730は、更新/拡大されたクオータの情報を含む。
別の実施形態において、VNFM704はクオータ拡大要求メッセージ740をNFVO702に送信して、クオータサイズが増大されることを要求する。次に、NFVO702およびVIM706は、要求/応答メッセージ750を交換してクオータを更新し、その後、NFVO702は、クオータ拡大応答メッセージ760をVNFM704に送信する。クオータ拡大応答メッセージ760は、更新/拡大されたクオータの情報を含む。クオータが増大された後、VNFM704はおよびVIM706は、リソース要求/応答メッセージ770を交換して、リソースをVNFインスタンスに割り当てる。
図8は、クオータ関連ポリシによってトリガされ得る場合の、クオータのサイズを低減するための通信シーケンス800のプロトコル図を示す。示されるように、VNFM804は、要求810をNFVO802に送信する。要求810は、VNFインスタンスに関連付けられたクオータが低減されることを要求する。その後、NFVO802およびVIM806は、要求/応答メッセージ820を交換してクオータのサイズを低減し、その後、NFVO802は、クオータ縮小応答830をVNFM804に送信する。
図9は、管理エンティティによって実行され得る場合の、VNF記述子(VNFD)パラメータを動的に更新するための方法900の一実施形態のフローチャートを示す。段階910において、管理エンティティは、VNFまたはVNFインスタンスに関連付けられたVNFDを受信する。段階920において、管理エンティティは、VNFDにおけるVNFDパラメータが、VNFDパラメータの1または複数のサブフィールドにしたがって動的に更新され得るか否かを決定する。一実施形態において、VNFDパラメータは、パラメータサブフィールド、書き込み能力サブフィールド、アクセス許可サブフィールド、管理優先度サブフィールド、および/または制約サブフィールドを含む。パラメータサブフィールドは、VNFDパラメータの名称を示す。書き込み能力サブフィールドは、VNFDパラメータが動的/設定可能VNFDパラメータであるか、固定/静的VNFDパラメータであるかを示す。動的/設定可能VNFDパラメータは書き込み可能であり、それらが動的に更新されることが可能なことを意味する。静的VNFDパラメータは読み出しのみである。アクセス許可サブフィールドは、どのエンティティがVNFDパラメータの更新を許可されるかを識別する。管理優先度サブフィールドは、サブフィールドを更新する直近のエンティティの優先度を示す。制約サブフィールドは、VNFDパラメータが更新されるために発生することが要求される1または複数の条件を示す。段階930において、管理エンティティは、VNFDパラメータを更新する。
図10は、VNFMによって実行され得る場合の、クオータを管理するための方法1000の一実施形態のフローチャートを示す。段階1010において、VNFMは、ネットワーク機能仮想化事業者(NFVO)からクオータ情報通知を受信する。クオータ情報通知は、VNFMに対して、またはVNFMによって管理される1または複数のVNFインスタンスに対して割り当てられたクオータに対応する。段階1020において、VNFMは、クオータ管理要求をNFVOに送信して、NFVOによって最初に設定されたクオータを更新するか、または、NFVOによって最初に設定されたクオータに関する情報を要求する。段階1030において、VNFMは、NFVOからクオータ管理要求に対する応答を受信する。
いくつかの実施形態において、VnfConfigurableProperties情報要素が、VNFまたはVNFインスタンスの設定可能なプロパティを定義する。VNFインスタンスについて、これらのプロパティの値は、VNFMによって変更されてよい。表1は、VnfConfigurableProperties情報要素のいくつかの属性を含む。
図11は、本明細書において開示されているデバイスおよび方法を実装するために使用されてよい処理システム1100のブロック図である。特定のデバイスが、示されるコンポーネントの全てを、またはそれらのコンポーネントのサブセットだけを利用してよく、統合のレベルはデバイスによって異なってよい。さらに、デバイスは、複数の処理ユニット、プロセッサ、メモリ、送信機、受信機などのような、コンポーネントの複数の例を含んでよい。処理システム1100は、スピーカ、マイク、マウス、タッチスクリーン、キーパッド、キーボード、プリンタなどの1107、ディスプレイ1108、および同様のものなどの1または複数の入出力デバイスを備えた処理ユニットを備えてよい。処理ユニットは、バス1135に接続された中央処理装置(CPU)1110、メモリ1115、大容量記憶デバイス1120、ビデオアダプタ1125、およびI/Oインタフェース1130を有してよい。
バス1135は、メモリバスもしくはメモリコントローラ、周辺バス、ビデオバス、または同様のものを含む、任意のタイプのいくつかバスアーキテクチャのうちの1または複数であってよい。CPU1110は、任意のタイプの電子データプロセッサを含んでよい。メモリ1115は、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM)、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)、シンクロナスDRAM(SDRAM)、リードオンリメモリ(ROM)、これらの組み合わせ、または同様のものなどの、任意のタイプの非一時的システムメモリを含んでよい。一実施形態において、メモリ1115は、ブートアップ時に使用するためのROMと、プログラムを実行する間に使用するためのプログラムおよびデータを格納するためのDRAMとを含んでよい。
大容量記憶デバイス1120は、データ、プログラム、および他の情報を格納するよう、および、当該データ、プログラム、および他の情報を、バス1135を介してアクセス可能にするよう構成される任意のタイプの非一時的記憶デバイスを含んでよい。大容量記憶デバイス1120は、例えば、ソリッドステートドライブ、ハードディスクドライブ、磁気ディスクドライブ、光ディスクドライブ、または同様のもののうちの1または複数を含み得る。
ビデオアダプタ1125およびI/Oインタフェース1130は、外部の入出力デバイスを処理ユニットに結合するためのインタフェースを提供する。示されるように、入出力デバイスの例は、ビデオアダプタ1125に結合されるディスプレイ1108と、I/Oインタフェース1130に結合されるマウス/キーボード/プリンタ1107とを含む。他のデバイスが処理ユニットに結合されてよく、さらなる、またはより少ないインタフェースデバイスが利用されてよい。例えば、プリンタ用のインタフェースを提供するために、ユニバーサルシリアルバス(USB)(不図示)などのシリアルインタフェースが使用されてよい。
処理システム1100はまた、1または複数のネットワークインタフェース1150を備えてよい。当該1または複数のネットワークインタフェース1150は、イーサネット(登録商標)ケーブルまたは同様のものなどの有線リンク、および/または、ノードまたは種々のネットワーク1155にアクセスするための無線リンクを含んでよい。ネットワークインタフェース1150は、処理システム1100が、ネットワーク1155を介して遠隔ユニットと通信することを可能にする。例えば、ネットワークインタフェース1150は、1または複数の送信機/送信アンテナおよび1または複数の受信機/受信アンテナを介して、無線通信を提供してよい。一実施形態において、処理システム1100は、データ処理と、他の処理ユニット、インターネット、遠隔記憶装置、または同様のものなどの遠隔デバイスとの通信とのために、ローカルエリアネットワークまたは広域ネットワーク1155に結合される。
図12は、本明細書において、開示されるデバイスおよび方法を実装するために使用されてよい例示的な通信システム1200を示す。一般に、システム1200は、複数の無線ユーザがデータおよび他のコンテンツを送受信できるようにする。システム1200は、符号分割多重アクセス(CDMA)、時分割多重アクセス(TDMA)、周波数分割多重アクセス(FDMA)、直交FDMA(OFDMA)、またはシングルキャリアFDMA(SC−FDMA)などの1または複数のチャネルアクセス方法を実装してよい。
本例では、通信システム1200は、ユーザ機器(UE)1210a−1210c、無線アクセスネットワーク(RAN)1220a−1220b、コアネットワーク1230、公衆交換電話網(PSTN)1240、インターネット1250、および他のネットワーク1260を備える。図12において、特定の数のこれらのコンポーネントまたは要素が示されているが、任意の数のこれらのコンポーネントまたは要素がシステム1200に含まれてよい。
UE1210a−1210cは、システム1200において動作および/または通信するよう構成される。例えば、UE1210a−1210cは、無線信号または有線信号を送信および/または受信するよう構成される。各UE1210a−1210cは、任意の適したエンドユーザデバイスを表し、ユーザ機器/デバイス(UE)、無線送信/受信ユニット(WTRU)、移動局、固定または移動加入者ユニット、ページャ、セルラー電話、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、スマートフォン、ラップトップ、コンピュータ、タッチパッド、無線センサ、または家庭用電子機器のようなデバイスを含んでよい(または、そのように称されてよい)。
ここでのRAN1220a−1220bは、それぞれ基地局1270a−1270bを含む。各基地局1270a−1270bは、UE1210a−1210cのうちの1または複数と無線でインタフェースをとり、コアネットワーク1230、PSTN1240、インターネット1250、および/または他のネットワーク1260へのアクセスを可能にするよう構成される。例えば、基地局1270a−1270bは、ベーストランシーバステーション(BTS)、Node−B(NodeB)、進化型NodeB(eNodeB)、ホームNodeB、ホームeNodeB、スモール/フェムト/ピコもしくは同様のセル、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、もしくは無線ルータ、もしくはサーバ、ルータ、スイッチ、または有線もしくは無線ネットワークを備えた他の処理エンティティなどのいくつかの周知のデバイスのうちの1または複数を含んでよい。
図12に示される実施形態では、基地局1270aは、RAN1220aの一部を形成し、RAN1220aは、他の基地局、要素、および/またはデバイスを含んでよい。また、基地局1270bは、RAN1220bの一部を形成し、RAN1220bは、他の基地局、要素、および/またはデバイスを含んでよい。各基地局1270a−1270bは、「セル」と称されるときもある特定の地理的領域またはエリア内で、無線信号を送信および/または受信するよう動作する。いくつかの実施形態において、多入力多出力(MIMO)技術が、各セルについて複数の送受信機を有しつつ使用されてよい。
基地局1270a−1270bは、無線通信リンクを使用して、1または複数のエアーインタフェース1290を通じてUE1210a−1210cのうちの1または複数と通信する。エアーインタフェース1290は、任意の適した無線アクセス技術を利用してよい。
システム1200は、上述されたような方式を含む複数のチャネルアクセス機能を使用してよいと考えられる。特定の実施形態において、基地局およびUEは、ロングタームエボリューション無線通信規格(LTE)、LTEアドバンスト(LTE−A)、および/またはLTEブロードキャスト(LTE−B)を実装するよう構成される。他の実施形態において、基地局およびUEは、UMTS、HSPA、または、HSPA+規格およびプロトコルを実装するよう構成される。もちろん、他の多重アクセス方式および無線プロトコルが利用されてよい。
RAN1220a−1220bはコアネットワーク1230と通信して、音声、データ、アプリケーション、ボイスオーバーインターネットプロトコル(VoIP)、または他のサービスをUE1210a−1210cに提供する。当然のことだが、RAN1220a−1220bおよび/またはコアネットワーク1230は、1または複数の他のRAN(不図示)と直接的または間接的に通信してよい。コアネットワーク1230はまた、(PSTN1240、インターネット1250、および他のネットワーク1260などの)他のネットワークのためのゲートウェイアクセスとして機能してよい。加えて、UE1210a−1210cの一部または全部は、種々の無線技術および/またはプロトコルを使用して、種々の無線リンクを通じて種々の無線ネットワークと通信するための機能を有してよい。
図12は通信システムの1つの例を示しているが、様々な変更が図12に施されてよい。例えば、通信システム1200は、任意の適した構成で、任意の数のUE、基地局、ネットワーク、または他コンポーネントを備え得る。
図13および図14は、本開示に係る方法および教示を実装してよい例示的なデバイスを示す。具体的に、図13は例示的なUE1310を示し、図14は、例示的な基地局1420を示す。
図13に示されるように、UE1310は、少なくとも1つの処理ユニット1301と、送受信機1302と、アンテナ1304と、入出力インタフェース1306と、メモリ1308とを備える。アンテナ1304は、無線信号1390を通信するよう構成される。処理ユニット1301は、UE1310の様々な処理オペレーションを実装する。例えば、処理ユニット1301は、信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、またはシステムにおいてUE1310が動作することを可能にする任意の他の機能を実行し得る。処理ユニット1301は、上記において、より詳細に説明された方法および教示もサポートする。各処理ユニット1301は、1または複数のオペレーションを実行するよう構成される任意の適した処理デバイスまたはコンピューティングデバイスを含む。各処理ユニット1301は、例えば、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ、または特定用途向け集積回路を含み得る。
UE1310はまた、少なくとも1つの送受信機1302も備える。送受信機1302は、少なくとも1つのアンテナ1304による送信のために、データまたは他のコンテンツを変調するよう構成される。送受信機1302はまた、少なくとも1つのアンテナ1304によって受信されたデータまたは他のコンテンツを復調するよう構成される。各送受信機1302は、無線送信用の信号を生成する、および/または、無線で受信された信号を処理するための任意の適した構造を有し得る。各アンテナ1304は、無線信号を送信および/または受信するための任意の適した構造を有する。1または複数の送受信機1302がUE1310において使用され得、1または複数のアンテナ1304がUE1310において使用され得る。単一の機能ユニットとして示されているが、送受信機1302はまた、少なくとも1つの送信機および少なくとも1つの別個の受信機を使用して実装され得る。
UE1310はさらに、1または複数の入出力デバイス1306を備える。入出力デバイス1306は、ユーザとのインタラクションを容易にする。各入出力デバイス1306は、スピーカ、マイク、キーパッド、キーボード、ディスプレイ、またはタッチスクリーンなどの、ユーザに情報を提供する、または、ユーザから情報を受信するための任意の適した構造を有する。
加えて、UE1310は、少なくとも1つのメモリ1308を備える。メモリ1308は、UE1310によって使用、生成、または収集される命令およびデータを格納する。例えば、メモリ1308は、処理ユニット1301によって実行されるソフトウェアまたはファームウェア命令を格納し得、着信信号における干渉を低減または削除するために使用されるデータを格納し得る。少なくとも1つのメモリ1308は、1または複数の記憶デバイスを含み得、任意の適した揮発性および/または不揮発性の記憶および検索デバイスを含み得る。ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリメモリ(ROM)、ハードディスク、光ディスク、加入者識別モジュール(SIM)カード、メモリスティック、セキュアデジタル(SD)メモリカード、および同様のものなどの任意の適したタイプのメモリが使用されてよい。いくつかの例において、UE1310は、図11の処理システム110によって実装され得る。
図14に示されるように、基地局1420は、少なくとも1つの処理ユニット1450、少なくとも1つの送信機(TX)1452、少なくとも1つの受信機(RX)1454、1または複数のアンテナ1456、および少なくとも1つのメモリ1458を備える。処理ユニット1450は、信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、または任意の他の機能などの、基地局1420の様々な処理オペレーションを実装する。処理ユニット1450はまた、上記において、より詳細に説明された方法および教示もサポートし得る。各処理ユニット1450は、1または複数のオペレーションを実行するよう構成される任意の適した処理デバイスまたはコンピューティングデバイスを含む。各処理ユニット1450は、例えば、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ、または特定用途向け集積回路を含み得る。
各送信機1452は、1または複数のUEまたは他のデバイスへの無線送信用の信号を生成するための任意の適した構造を有する。各受信機1454は、1または複数のUEまたは他のデバイスから無線で受信された信号を処理するための任意の適した構造を有する。少なくとも1つの送信機1452および少なくとも1つの受信機1454は、別個のコンポーネントとして示されているが、送受信機(TX/RX)に組み合わされ得る。各アンテナ1456は、無線信号を送信および/または受信するための任意の適した構造を有する。ここでは、共通のアンテナ1456が送信機1452および受信機1454の両方に結合されているように示されているが、1または複数のアンテナ1456が送信機1452に結合され得、1または複数の別個のアンテナ1456が受信機1454に結合され得る。各メモリ1458は、任意の適した揮発性および/または不揮発性の記憶および検索デバイスを含む。いくつかの例において、基地局1420は、図11の処理システム110によって実装され得る。
本発明は、例示的実施形態に関連して説明されてきたが、本説明は、限定的な意味に解釈されるようには意図されていない。本説明を参照すれば、当業者には、例示的実施形態の様々な変更および組み合わせ、ならびに本発明の他の実施形態が明らかである。したがって、添付の特許請求の範囲は、そのようなあらゆる変更または実施形態を包含することが意図されている。
[項目1]
仮想ネットワーク機能(VNF)パラメータを動的に設定するための方法であって、
VNFまたはVNFインスタンスに関連付けられたVNF記述子(VNFD)を管理エンティティが受信する段階であって、上記VNFDは、上記VNFまたはVNFインスタンスの特性を記述するパラメータのセットをリストする、段階と、
上記VNFDにおけるVNFDパラメータが動的に更新され得るか否かを、上記VNFDパラメータの1または複数のサブフィールドにしたがって、または、動的に設定可能なVNFDパラメータをリストする情報要素にしたがって上記管理エンティティが決定する段階と、
上記VNFDパラメータが動的に更新され得ると決定し次第、上記VNFDパラメータを動的に更新する段階と
を備える方法。
[項目2]
上記VNFDパラメータが動的に更新され得るか否かを決定する段階は、
上記VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるか、固定のVNFDパラメータであるかを、上記VNFDパラメータのサブフィールドにしたがって決定する段階であって、上記サブフィールドは、上記VNFDパラメータが再設定され得るか否かを示す、段階を有する、項目1に記載の方法。
[項目3]
上記VNFDパラメータが動的に更新され得るか否かを決定する段階は、
上記VNFDパラメータが、動的に設定可能なVNFDパラメータをリストする上記情報要素によってリストされるか否かを決定する段階を有する、項目1に記載の方法。
[項目4]
上記VNFDパラメータが動的に更新され得るか否かを決定する段階は、
上記管理エンティティが上記VNFDパラメータを更新することを許可されたか否かを、上記VNFDパラメータのアクセス許可サブフィールドにしたがって決定する段階を有する、項目1に記載の方法。
[項目5]
上記VNFDパラメータが動的に更新され得るか否かを決定する段階は、
上記VNFDパラメータの管理優先度サブフィールドにしたがって、上記管理エンティティが、上記VNFDパラメータの上記属性を設定したエンティティより高い管理優先度を有するとき、VNFDパラメータは、上記管理エンティティによって変更され得ることを有する、項目1に記載の方法。
[項目6]
上記VNFDパラメータが動的に更新され得るか否かを、上記VNFDパラメータの1または複数のサブフィールドにしたがって決定する段階は、
上記VNFDパラメータの制約サブフィールドによって特定される1または複数の条件が閾値期間内に発生したとき、上記VNFDパラメータは動的に更新され得ると決定する段階を有する、項目1に記載の方法。
[項目7]
上記VNFDパラメータが動的に更新され得ると決定し次第、上記VNFDパラメータを動的に更新する段階は、
上記VNFDパラメータの属性を変更して、VNFまたはVNFインスタンスの特性への変更を反映する段階を有する、項目1に記載の方法。
[項目8]
上記VNFDパラメータの上記属性を変更して、VNFまたはVNFインスタンスの上記特性への上記変更を反映する段階は、
上記VNFDパラメータの属性を変更して、上記VNFまたはVNFインスタンス内の仮想デプロイメントユニット(VDU)数、仮想リンク数、または接続ポイント数の増加または減少を反映する段階を含む、項目7に記載の方法。
[項目9]
上記VNFDパラメータの上記属性を変更して、VNFまたはVNFインスタンスの上記特性への上記変更を反映する段階は、
上記VNFDパラメータの属性を変更して、上記VNFまたはVNFインスタンスのリソースクオータの増加または減少を反映する段階であって、上記リソースクオータは、上記VNFまたはVNFインスタンスに対して割り当てられ得るリソースの最大数を特定する、段階を含む、項目7に記載の方法。
[項目10]
上記管理エンティティは、ネットワーク機能仮想化事業者(NFVO)である、項目1に記載の方法。
[項目11]
上記管理エンティティは、オペレーショナルサポートシステム(OSS)機能、認証、許可、および課金(AAA)機能、またはVNFマネージャ(VNFM)である、項目1に記載の方法。
[項目12]
プロセッサと、
上記プロセッサによる実行のためのプログラミングを格納する非一時的コンピュータ可読記憶媒体と
を備え、上記プログラミングは、
VNFまたはVNFインスタンスに関連付けられたVNF記述子(VNFD)であって、上記VNFまたはVNFインスタンスの特性を記述するパラメータのセットをリストするVNFDを受信し、
上記VNFDにおけるVNFDパラメータが動的に更新され得るか否かを、上記VNFDパラメータの1または複数のサブフィールドにしたがって、または、動的に設定可能なVNFDパラメータをリストする情報要素にしたがって決定し、
上記VNFDパラメータが動的に更新され得ると決定し次第、上記VNFDパラメータを動的に更新するための命令を含む、
装置。
[項目13]
仮想ネットワーク機能(VNF)リソース割り当てのための方法であって、
ネットワーク機能仮想化事業者(NFVO)からクオータ情報通知をVNFマネージャ(VNFM)が受信する段階であって、上記クオータ情報通知は、上記VNFMに対して、または上記VNFMによって管理される1または複数のVNFインスタンスに対して割り当てられるクオータに対応する、段階と、
クオータ管理要求を上記VNFMが上記NFVOに送信して、NFVOによって最初に設定された上記クオータを更新する、またはNFVOによって最初に設定された上記クオータに関する情報を要求する段階と、
上記NFVOから応答を受信する段階であって、上記応答は、上記クオータ管理要求に応答するものである、段階と
を備える方法。
[項目14]
上記クオータ管理要求は、更新されたクオータ情報のクエリを実行し、上記更新されたクオータ情報は、上記VNFMに対して、または上記VNFMによって管理される上記1または複数のVNFインスタンスに対して割り当てられる上記クオータに何か変更があるか否かを示す、項目13に記載の方法。
[項目15]
上記クオータ管理要求は、上記クオータの増加または減少を要求する、項目13に記載の方法。
[項目16]
上記クオータ管理要求は、上記クオータの削除を要求する、項目13に記載の方法。
[項目17]
NFVOからの上記クオータ通知情報は、クオータが、上記VNFMにとって、または上記VNFMによって管理される上記1または複数のVNFインスタンスにとって利用可能か否かを示す、項目13に記載の方法。
[項目18]
上記クオータは、上記VNFMに対して、または上記VNFMによって管理される上記1または複数のVNFインスタンスに対して割り当てられることが許可されるコンピュータリソースの最大数を特定する、項目13に記載の方法。
[項目19]
上記クオータは、
上記VNFMに対して、または上記VNFMによって管理される上記1または複数のVNFインスタンスに対してインスタンス化されることが許可される仮想マシン(VM)またはCPUプロセスの
の最大数を特定する、項目18に記載の方法。
[項目20]
上記クオータは、上記VNFMに対して、または上記VNFMによって管理される上記1または複数のVNFインスタンスに対して割り当てられることが許可される最大記憶容量を特定する、項目13に記載の方法。
[項目21]
上記クオータは、上記VNFMに対して、または上記VNFMによって管理される上記1または複数のVNFインスタンスに対して割り当てられることが許可される最大ネットワークリソース容量を特定する、項目13に記載の方法。
[項目22]
上記クオータ情報は、上記VNFMに対して、または上記VNFMによって管理される上記1または複数のVNFインスタンスに対して割り当てられることが許可されるリソースタイプ、クラス、またはレベルを特定する、項目13に記載の方法。
[項目23]
上記クオータ管理要求および上記応答は、仮想化リソースクオータ管理インタフェースを通じて交換される、項目13に記載の方法。
[項目24]
上記プロセッサによる実行のためのプログラミングを格納する非一時的コンピュータ可読記憶媒体を備える装置であって、上記プログラミングは、
仮想ネットワーク機能(VNF)マネージャ(VNFM)において、ネットワーク機能仮想化事業者(NFVO)から、上記VNFMに対して、または上記VNFMによって管理される1または複数のVNFインスタンスに対して割り当てられるクオータに対応するクオータ情報通知を受信し、
クオータ管理要求を上記NFVOに送信して、NFVOによって最初に設定された上記クオータを更新する、またはNFVOによって最初に設定された上記クオータに関する情報を要求し、
上記NFVOから、上記クオータ管理要求に応答する応答を受信するための命令を含む、
装置。

Claims (22)

  1. 仮想ネットワーク機能(VNF)パラメータを動的に設定するための方法であって、
    仮想ネットワーク機能記述子(VNFD)に仮想ネットワーク機能マネージャ(VNFM)がアクセスしてVNFDパラメータを得る段階と、
    前記VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるか否かを前記VNFMが決定する段階と、
    前記VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるとき、運用、管理、および保守(OAM)と前記VNFMがインタラクトして、前記設定可能なVNFDパラメータのための設定情報を得る段階と
    を備える方法。
  2. 前記VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータか否かを、前記VNFDパラメータの1または複数のサブフィールドにしたがって、または、動的に設定可能なVNFDパラメータをリストする情報要素にしたがって前記VNFMが決定する段階を備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるか否かを、前記VNFDパラメータの1または複数のサブフィールドにしたがって決定する前記段階は、
    前記VNFDパラメータが、設定可能なVNFDパラメータであるか、固定のVNFDパラメータであるかを、前記VNFDパラメータのサブフィールドにしたがって決定する段階であって、前記サブフィールドは、前記VNFDパラメータが再設定され得るか否かを示す、段階を有する、請求項に記載の方法。
  4. 前記VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるか否かを、動的に設定可能なVNFDパラメータをリストする情報要素にしたがって決定する前記段階は、
    前記VNFDパラメータが、動的に設定可能なVNFDパラメータをリストする前記情報要素によってリストされるか否かを決定する段階を有する、請求項に記載の方法。
  5. 前記VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるか否かを、前記VNFDパラメータの1または複数のサブフィールドにしたがって決定する前記段階は、
    前記VNFMが前記VNFDパラメータを更新することを許可されたか否かを、前記VNFDパラメータのアクセス許可サブフィールドにしたがって決定する段階を有する、請求項に記載の方法。
  6. 前記VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるか否かを、前記VNFDパラメータの1または複数のサブフィールドにしたがって決定する前記段階は、
    前記VNFDパラメータの管理優先度サブフィールドにしたがって、前記VNFMが前記VNFDパラメータの性を設定したエンティティより高い管理優先度を有するとき、前記VNFDパラメータは前記VNFMによって変更され得ると決定する段階を有する、請求項に記載の方法。
  7. 前記VNFDパラメータの1または複数のサブフィールドにしたがって、前記VNFDパラメータが、設定可能なVNFDパラメータであるか否かを決定する前記段階は、
    前記VNFDパラメータの制約サブフィールドによって特定される1または複数の条件が閾値期間内に発生したとき、前記VNFDパラメータは設定可能なVNFDパラメータであると決定する段階を有する請求項に記載の方法。
  8. 前記VNFDパラメータの属性を前記VNFMが変更して、VNFまたはVNFインスタンスの特性への変更を反映する段階をさらに備える、請求項1または2に記載の方法。
  9. 前記VNFDパラメータの前記属性を変更して、VNFまたはVNFインスタンスの前記特性への前記変更を反映する前記段階は、
    前記VNFDパラメータの属性を変更して、前記VNFまたはVNFインスタンス内の仮想デプロイメントユニット(VDU)数、仮想リンク数、または接続ポイント数の増加または減少を反映する段階を含む、請求項に記載の方法。
  10. 前記VNFDパラメータの前記属性を変更して、VNFまたはVNFインスタンスの前記特性への前記変更を反映する前記段階は、
    前記VNFDパラメータの属性を変更して、前記VNFまたはVNFインスタンスのリソースクオータの増加または減少を反映する段階であって、前記リソースクオータは、前記VNFまたはVNFインスタンスに対して割り当てられ得るリソースの最大数を特定する、段階を含む、請求項に記載の方法。
  11. 仮想ネットワーク機能記述子(VNFD)にアクセスしてVNFDパラメータを得るための手段と、
    前記VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるか否かを決定するための手段と、
    前記VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるとき、運用、管理、および保守(OAM)とインタラクトして、前記設定可能なVNFDパラメータのための設定情報を得るための手段と
    を備える装置。
  12. 前記VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるか否かを決定するための前記手段は、前記VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるか否かを、前記VNFDパラメータの1または複数のサブフィールドにしたがって、または、動的に設定可能なVNFDパラメータをリストする情報要素にしたがって決定するための手段を有する、請求項11に記載の装置。
  13. 前記VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるか否かを、前記VNFDパラメータの1または複数のサブフィールドにしたがって決定するための前記手段は、前記VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるか、固定のVNFDパラメータであるかを、前記VNFDパラメータのサブフィールドにしたがって決定するための手段であって、前記サブフィールドは、前記VNFDパラメータが再設定され得るか否かを示す、手段を含む、請求項12に記載の装置。
  14. 前記VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるか否かを、動的に設定可能なVNFDパラメータをリストする情報要素にしたがって決定するための前記手段は、前記VNFDパラメータが、動的に設定可能なVNFDパラメータをリストする前記情報要素によってリストされるか否かを決定するための手段を含む、請求項12に記載の装置。
  15. 前記VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるか否かを、前記VNFDパラメータの1または複数のサブフィールドにしたがって決定するための前記手段は、前記装置が前記VNFDパラメータを更新することを許可されたか否かを、前記VNFDパラメータのアクセス許可サブフィールドにしたがって決定するための手段を含む、請求項12に記載の装置。
  16. 前記VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるか否かを、前記VNFDパラメータの1または複数のサブフィールドにしたがって決定するための前記手段は、前記VNFDパラメータの管理優先度サブフィールドにしたがって、前記装置が前記VNFDパラメータの属性を設定したエンティティより高い管理優先度を有するとき、VNFDパラメータは前記装置によって変更され得ると決定するための手段を含む、請求項12に記載の装置。
  17. 前記VNFDパラメータが設定可能なVNFDパラメータであるか否かを、前記VNFDパラメータの1または複数のサブフィールドにしたがって決定するための前記手段は、前記VNFDパラメータの制約サブフィールドによって特定される1または複数の条件が閾値期間内に発生したとき、前記VNFDパラメータは設定可能なVNFDパラメータであると決定するための手段を含む、請求項12に記載の装置。
  18. 前記VNFDパラメータの属性を変更してVNFまたはVNFインスタンスの特性への変更を反映するための手段をさらに備える、請求項11または12に記載の装置。
  19. 前記VNFDパラメータの属性を変更してVNFまたはVNFインスタンスの特性への変更を反映するための前記手段は、前記VNFDパラメータの属性を変更して、前記VNFまたはVNFインスタンスにおける仮想デプロイメントユニット(VDU)数、仮想リンク数、または接続ポイント数の増加または減少を反映するための手段を有する、請求項18に記載の装置。
  20. 前記VNFDパラメータの属性を変更してVNFまたはVNFインスタンスの特性への変更を反映するための前記手段は、前記VNFDパラメータの属性を変更して、前記VNFまたはVNFインスタンスのリソースクオータの増加または減少を反映するための手段であって、前記リソースクオータは、前記VNFまたはVNFインスタンスに割り当てられ得るリソースの最大数を特定する、手段を有する、請求項18に記載の装置。
  21. プロセッサと、
    前記プロセッサによる実行のためのプログラミングを格納するンピュータ可読記憶媒体であって、前記プログラミングは、請求項1から10のいずれか一項に記載の方法を実行するための命令を含む、コンピュータ可読記憶媒体と
    を備える装置。
  22. コンピュータに請求項1から10のいずれか一項に記載の方法を実行させるプログラム。
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