JP6478134B2 - ネットワーク機能の可視化 - Google Patents

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Description

無線移動通信技術は様々な規格及びプロトコルを用いて、ノード(例えば、送信局)と無線デバイス(例えば、モバイルデバイス)との間でデータを送信する。いくつかの無線デバイスは、ダウンリンク(DL)送信に直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)を用い、アップリンク(UL)送信にシングルキャリア周波数分割多重アクセス(SC−FDMA)を用いて通信する。信号送信に直交周波数分割多重方式(OFDM)を用いる規格及びプロトコルには、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)、業界団体で一般にWiMAX(ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイクロウェーブ・アクセス)として知られる米国電気電子技術者協会(IEEE)802.16規格(例えば、802.16e、802.16m)、及び業界団体で一般にWiFiとして知られるIEEE802.11規格が含まれる。
3GPP無線アクセスネットワーク(RAN)LTEシステムにおいて、ノードは、進化型ユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)ノードB(進化型ノードB、発展型ノードB、eNodeB、又はeNBとしても一般に表される)と、無線ネットワークコントローラ(RNC)とを組み合わせることができ、ユーザ機器(UE)として知られる無線デバイスと通信する。ダウンリンク(DL)送信は、ノード(例えば、eNodeB)から無線デバイス(例えば、UE)への通信であり得、アップリンク(UL)送信は、無線デバイスからノードへの通信であり得る。
同種のネットワークにおいて、マクロノードとも呼ばれるノードは、セル内の無線デバイスに基本的な無線カバレッジを提供し得る。セルは、無線デバイスがマクロノードと通信するよう動作可能なエリアであり得る。異種のネットワーク(HetNet)が、無線デバイスの使用量及び機能の増加に起因して増大した、マクロノードにかかるトラフィック負荷を処理するのに用いられ得る。HetNetは計画された高電力マクロノード(又はマクロeNB)の層を含むことができ、この層には、あまり計画されていない態様で、あるいは全く調整されていない態様でも、マクロノードのカバレッジエリア(セル)内に配置され得るより低電力のノード(スモールeNB、マイクロeNB、ピコeNB、フェムトeNB、又はホームeNB[HeNB])の層が重なっている。より低電力のノード(LPN)は概して、「低電力ノード」、スモールノード、又はスモールセルと呼ばれ得る。
LTEでは、データはeNodeBからUEに、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を介して送信され得る。物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)は、データが受信されたことを通知するのに用いられ得る。ダウンリンク及びアップリンクチャネル、又はダウンリンク及びアップリンク送信は時分割複信(TDD)又は周波数分割複信(FDD)を用い得る。
次に続く詳細な説明を、本開示の例、特徴として共に示す添付図面と併用することで、本開示の特徴及び利点が明らかになるであろう。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)リリース13のネットワーク機能仮想化(NFV)管理アーキテクチャを示す。これには、一例に従って、非仮想化及び仮想化ネットワークエレメントを管理するための管理アーキテクチャと、NFV管理・ネットワークオーケストレーション(MANO)のアーキテクチャフレームワークとが含まれる。
一例に従って、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスをインスタンス化するための手順を示す。
一例に従って、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスを終了させるための手順を示す。
一例に従って、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの仮想化リソースを拡張するための手順を示す。
一例に従って、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの仮想化リソースを拡張するための手順を示す。
一例に従って、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの仮想化リソースを拡張するための手順を示す。 一例に従って、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの仮想化リソースを縮小するための手順を示す。
一例に従って、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの仮想化リソースを縮小するための手順を示す。
一例に従って、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの仮想化リソースを縮小するための手順を示す。
一例に従って、仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスのインスタンス化を容易にするよう動作可能な、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能マネージャ(VNFM)の機能を示す。
一例に従って、仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの終了を容易にするよう動作可能な、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能マネージャ(VNFM)の機能を示す。
一例に従って、仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの仮想化リソースの拡張を容易にするよう動作可能な、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能マネージャ(VNFM)の機能を示す。
一例に従って、仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの仮想化リソースの縮小を容易にするよう動作可能な、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能マネージャ(VNFM)の機能を示す。
一例に従って、無線デバイス(例えば、UE)の図を示す。
ここで、示される例示的な実施形態が参照され、それを説明するのに特定の用語が本明細書で用いられる。それでも、本発明の範囲の限定がそのことによって意図されないことが理解される。
本発明が開示され説明される前に、当業者によって認識されることではあるが、本発明は本明細書に開示される特定の構造、プロセスステップ、又は材料に限定されるのではなく、その同等物にまで拡大されることが理解されるべきである。本明細書で使用される用語は、特定の例を説明する目的のためだけに用いられ、限定することは意図されていないことも理解されなければならない。異なる図面における同じ参照番号は、同じ要素を表す。フローチャート及びプロセスに提供される数字は、ステップ及び動作を明瞭に示すために提供されており、必ずしも特定の順序又は順番を示すものではない。
[例示的な実施形態]
最初に技術実施形態の概要が以下に提供され、その後で特定の技術実施形態が更に詳細に説明される。この最初の要約は、技術をより速く理解する上で読者の助けとなることを意図するものであるが、その技術の重要な特徴又は不可欠の特徴を特定することを意図するものではなく、特許請求される主題の範囲を限定することを意図するものでもない。
混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスをインスタンス化するための技術が説明される。VNFインスタンスは、例えば、仮想化進化型ノードB(eNB)、仮想化無線基地局、仮想化モビリティ管理エンティティ(MME)、仮想化サービングゲートウェイ(SGW)、仮想化パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ(PGW)などを動作させるためにインスタンス化され得る。VNFインスタンスは、新たな機器を設置する必要なく、ネットワーク需要に基づきリアルタイムに作り出され得る。1つの例において、VNFインスタンスは、ネットワーク機能仮想化(NFV)を用いて混合無線ネットワークにおいてインスタンス化され得る。混合無線ネットワークは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)リリース13のNFV管理アーキテクチャをサポートするよう動作可能であり得、非仮想化及び仮想化ネットワークエレメントを管理するための管理アーキテクチャと、NFV管理・ネットワークオーケストレーション(MANO)のアーキテクチャフレームワークとを含む。更に、VNFインスタンスは終了し得、VNFインスタンスの仮想化リソースはネットワーク需要(例えば、ネットワークトラフィック)に基づき自動的且つ動的に拡張又は縮小され得る。
従来の解決法では、事業者ネットワークのアーキテクチャは、一般的に独自のハードウェアプラットフォーム上に垂直統合されている。ネットワーク事業者は、ネットワークデプロイメントのライフサイクルプロセスに基づいて今後のトラフィック需要を推測することができ、そのあとネットワーク事業者は引き続いてネットワーク機器の調達及びデプロイメントを行うことができる。いくつかの場合において、ネットワーク事業者は、予想したいくつかの需要が実現せず、それによって比較的大きな塊の能力が未使用のままになっていることを理解するかもしれない。同時に、他の需要がネットワーク事業者の最初の推定を超え、それによって重大なユーザエクスペリエンスの悪化を引き起こすかもしれない。したがって、垂直統合されたハードウェアに基づく従来のネットワーク事業者のビジネスモデルには、ハードウェアライフサイクルがますます短くなる、統合の複雑性が増す、トラフィック需要に基づいてリソースをスケーリングすることができないなどのいくつかの問題がある。
欧州電気通信標準化機構(ETSI)の業界仕様化グループ(ISG:Industry Specification Group)でまとめられたNFV(ネットワーク機能仮想化)は、ネットワーク事業者が直面する様々な障害に取り組むことを目指している。NFVは、複数のネットワーク機器のタイプ(例えば、MME)を業界標準の高容量サーバ、スイッチ、及びストレージ上に統合するための標準的な情報技術(IT)の仮想化技術を進化させることを含み得る。NFVは、商用オフザシェルフ(COTS)のサーバハードウェアの範囲で動作し得るネットワーク機能(例えば、MME機能)をソフトウェアに実装することを含み得る。仮想化ネットワーク機能ソフトウェアは、必要なときに、新たな機器を設置する必要なく、ネットワークの様々な場所に移される又はそこにインスタンス化され得る。NFVはレガシのネットワークと対照的であり、ネットワーク機能(NF)実装が、ネットワーク機能が動作するインフラストラクチャと密に結合されている。
図1は、例示的な第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)リリース13のネットワーク機能仮想化(NFV)管理アーキテクチャを示す。これには、非仮想化及び仮想化ネットワークエレメントを管理するための管理アーキテクチャと、NFV管理・ネットワークオーケストレーション(MANO)のアーキテクチャフレームワークとが含まれている。換言すれば、3GPPのNFV管理アーキテクチャは、仮想化ネットワークエレメント(NE)及び非仮想化ネットワークエレメントの両方を含む混合無線ネットワークを管理し得る。3GPPのNFV管理アーキテクチャは、3GPP技術報告書(TR)32.842に更に説明され得る。
図1に示されるように、3GPPのNFV管理アーキテクチャは、従来の3GPPネットワークエレメントに対応する非仮想化部分を含み得る。3GPPのNFV管理アーキテクチャは、NFVを実行するよう動作可能な仮想化部分を含み得る。換言すれば、非仮想化ネットワークエレメント及び仮想化ネットワークエレメントは、混合無線ネットワークに共同設置され得る。混合無線ネットワークは、物理ネットワーク機能(PNF)及び仮想化ネットワーク機能(VNF)の両方を動作させ得る。更に、3GPPのNFV管理アーキテクチャは、3GPPのNFV管理アーキテクチャの非仮想化部分と仮想化部分との間の中間物として機能を果たすNFV−MANOエレメント110を含み得る。
3GPPのNFV管理アーキテクチャの非仮想化部分は、ネットワークマネージャ(NM)140、ドメインマネージャ(DM)142、エレメントマネージャ(EM)143、及びネットワークエレメント(NE)144、146を含み得る。NM140は、混合無線ネットワークの非仮想化部分に適したネットワークマネージャの役割を実行し得る。DM142は、混合無線ネットワークの非仮想化部分に適したドメインマネージャの役割を実行し得る。NM140及びDM142は、タイプ2(Itf−N)インタフェースを介して接続され得る。EM143は、混合無線ネットワークの非仮想化部分に適したエレメントマネージャの役割を実行し得る。EM143はDM142の一部であり得、あるいは代替的にEM142はNE144の一部であり得る。NE144、146は、非仮想化進化型ノードB(eNB)、非仮想化無線基地局、非仮想化ベースバンドユニット(BBU)、非仮想化モビリティ管理エンティティ(MME)、非仮想化サービングゲートウェイ(SGW)、非仮想化パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ(PGW)などであり得る。NE144、146は、物理ネットワーク機能(PNF)とも呼ばれ得る。NM140及びEM143(これはNE144の一部である)は、タイプ2(Itf−N)インタフェースを介して接続され得る。したがって、NM140及びEM143は、既存の非仮想化ネットワークエレメントを管理し得る。
3GPPのNFV管理アーキテクチャの仮想化部分は、NFVネットワークマネージャ(NFV−NM)120、NFVドメインマネージャ(NFV−DM)122、NFVエレメントマネージャ(NFV−EM)123、VNFインスタンス124、126、及びNFVインフラストラクチャ(NFVI)128を含み得、NFVインフラストラクチャ(NFVI)128は、仮想化層130及びハードウェア層132を含み得る。NFV−NM120は、混合無線ネットワークの仮想化部分に適したネットワークマネージャの役割を実行し得る。NFV−DM122は、混合無線ネットワークの仮想化部分に適したドメインマネージャの役割を実行し得る。NFV−NM120及びNFV−DM122は、タイプ2(Itf−N´)インタフェースを介して接続され得る。タイプ2(Itf−N´)インタフェースは、仮想化ネットワーク(又は混合無線ネットワーク)のサポートに適応する可能性がある既存のプロトコルを再利用し得る。更に、NFV−NM120は、タイプ4(Itf−P2P)インタフェースを介してNM140に接続され得、NFV−DM122は、タイプ4a(Itf−P2P)インタフェースを介してDM142に接続され得る。
NFV−EM123は、混合無線ネットワークの仮想化部分に適したエレメントマネージャの役割を実行し得る。NFV−EM123はNFV−DM122の一部であり得、又は代替的にNFV−EM123はVNFインスタンス124の一部であり得る。VNFインスタンス124、126は、仮想化進化型ノードB(eNB)、仮想化無線基地局、仮想化ベースバンドユニット(BBU)、仮想化モビリティ管理エンティティ(MME)、仮想化サービングゲートウェイ(SGW)、仮想化パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ(PGW)などであり得る。換言すれば、VNFインスタンス124、126は、NE144、146のソフトウェア実装を実行し得、VNFインスタンス124、126はNFVI128上に配置され得る。NFV−NM120及びNFV−EM123(これはVNFインスタンス124の一部である)は、タイプ2(Itf−N´)インタフェースを介して接続され得る。したがって、NFV−NM120及びNFV−EM123は、VNFインスタンス124、126を管理し得る。
NFVI128は、ハードウェアコンポーネント(例えば、計算、ストレージ、及びネットワーキング)と、ソフトウェアコンポーネント(例えば、ハイパーバイザ)とを包含し得、これらは共にインフラストラクチャリソースをVNFインスタンス124、126のデプロイメントに提供する。1つの例において、NFVI128は、「ホワイトボックス」スイッチ、ハードウェア負荷分散装置、デジタル加入者線(DSL)接続マルチプレクサ(DSLAM)、ブロードバンドリモートアクセスサーバ(BRAS)、Wi−Fiアクセスポイントなどに関連する仮想化ネットワーク機能(NF)を部分的に含み得、それに合わせて、ある部分の機能は仮想化されてNFV−MANOの範囲内にあり、他の部分は非仮想化されている。1つの例において、NFVI128は、Vn−Nfインタフェースを介してVNFインスタンス124、126に接続され得る。
NFV−MANO110は、NFVI128を管理し、VNFインスタンス124、126のためのリソースの割り当てをオーケストレートするよう機能し得る。NFV−MANO110は、NFVオーケストレータ(NFVO)112、VNFマネージャ(VNFM)114、及び仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)116を含み得る。NFVO112、VNFM114、及びVIM116は、3GPPのNFV管理アーキテクチャに含まれる機能エンティティであり得る。NFV−MANOの機能は、欧州電気通信標準化機構(ETSI)のグループ仕様(GS)NFV−MAN001「ネットワーク機能仮想化(NFV)の管理及びオーケストレーション」に更に説明され得る。
NFVO112は、NFVIリソース又は複数のVIMにわたり、ネットワークリソース、及びネットワークサービスのライフサイクル管理のオーケストレーションを実行し得る。例えば、NFVO112は、ネットワークサービスのインスタンス化及びネットワークサービスのインスタンスのライフサイクル管理、例えば、更新、照会、スケーリング、パフォーマンス測定結果の収集、イベント収集、終了などを実行し得る。NFVO112は、VNFM114と連携してVNFインスタンス124、126のインスタンス化の管理を実行し得る。NFVO112は、VNFM114からのNFVIリソースリクエストの確認及び認証を実行し得る(リソースリクエストはネットワークサービスに影響を与え得るので)。NFVO112は、予め定義されたネットワークポリシに基づいてリソースリクエストの確認及び認証を実行し得る。NFVO112は、ネットワークサービスのインスタンストポロジの管理を実行し得る(例えば、VNFフォワーディンググラフの作成、更新、照会、又は削除)。
VNFM114は、VNFインスタンス124、126のライフサイクル管理を実行し得る。各VNFインスタンスは、特定のVNFMに関連づけられ得る。VNFM114は、単一のVNFインスタンスの管理、あるいは同じタイプ又は異なるタイプの複数のVNFインスタンスの管理を割り当てられ得る。VNFM114は、VNFインスタンス化を(実現可能性の確認有無にかかわらず)実行し得る。VNFM114は、VNFインスタンスソフトウェアの更新又はアップグレードを実行し得る。VNFM114は、VNFインスタンスの変更を実行し得る。VNFM114は、VNFインスタンスのスケーリングアウト/イン、及びスケーリングアップ/ダウンを実行し得る(例えば、VNFインスタンスは拡張又は縮小され得る)。VNFM114は、NFVIのパフォーマンス測定結果並びに障害情報及びイベント情報についてVNFインスタンスに関連した収集を実行し得る。VNFM114は、VNFインスタンスによって支援された又は自動化された修復を実行し得る。VNFM114は、VNFインスタンス終了を実行し得る。VNFM114は、VNFインスタンスの完全性をそのライフサイクルを通じて管理し得る。
1つの例において、各VNFのデプロイメント及びオペレーション上の挙動は、VNFディスクリプタ(VNFD)と呼ばれるテンプレートに記録される。NFV−MANO110はVNFDを用い、VNFDが表すVNFの複数のインスタンスを作成し、これらのインスタンスのライフサイクルを管理し得る。VNFDはVNFパッケージと1対1に対応し得、VNFDはそのようなVNFインスタンスを実現するための属性及び必要条件を完全に記述し得る。NFVIリソースは、VNFDに記録された必要条件(例えば、リソース割り当て基準)だけでなく、予めプロビジョニングされた又はインスタンス化のリクエストを伴っている特定の制約及びポリシにも基づいて、VNFインスタンスに割り当てられ得る。いくつかの例において、これらの他の制約(例えば、事業者ポリシ、位置情報の配置、類似性/非類似性、ルール、及び地域条例)が、VNFDに含まれる特定の必要条件を無効にしてよい。
VNFM114は、利用可能なVNFパッケージ(それが関連するVNFDを介して表される)のレポジトリにアクセスし得る。異なるバージョンのVNFパッケージは、異なる実行環境(例えば、異なるハイパーバイザに関する、NFVIリソースの利用可能性情報に依存するなど)で動作する同じ機能の異なるバージョン、又は同じソフトウェアの異なるリリースバージョンの異なる実装に対応してよい。レポジトリは、NFVO112、又は3GPPのNFV管理アーキテクチャの別の外部エンティティによって維持されてよい。
VIM116は、NFVIの計算、ストレージ、及びネットワークリソースについての制御及び管理を実行し得る。VIM116は、特定のタイプのNFVIリソース(例えば、計算専用、ストレージ専用、又はネットワーキング専用)を処理することに特化され得る。又はVIM116は、複数のタイプのNFVIリソース(例えば、NFVIノード)を管理することが可能であり得る。VIM116は、NFVIリソースの割り当て、アップグレード、解放、及び/又は再利用をオーケストレートし得る(このようなリソース使用量の最適化を含む)。VIM116は、物理計算リソース、物理ストレージリソース、及び物理ネットワーキングリソースに対する仮想化リソースの関連づけを管理し得る。したがって、VIM116は物理リソースへの仮想リソースの割り当てのインベントリを維持し得る。VIM116は、VNFフォワーディンググラフの管理をサポートし得る(例えば、VNFフォワーディンググラフの作成、更新、照会、又は削除)。VIM116は、NFVIのハードウェアリソース(例えば、計算、ストレージ、及びネットワーキング)、ソフトウェアリソース(例えば、ハイパーバイザ)のインベントリ、及びこのようなリソースの能力及び特徴の発見(例えば、使用量の最適化に関して)を管理し得る。VIM116は、仮想化リソースの能力(例えば、物理リソースに対する仮想化リソースの密度)を管理し、NFVIリソースの処理能力及び使用量に関連した情報を転送又は報告し得る。更に、VIM116は、NFV−MANO110の他のエンティティ(例えば、NFVO112)がリクエストするソフトウェアイメージを管理し得る(例えば、ソフトウェアイメージを追加、削除、更新、照会、又はコピーする)。VIM116は、仮想化計算リソースの割り当てを簡素化するためにソフトウェアイメージのレポジトリを維持し得る。
1つの例において、NFVO112は、LegacyOS−Nfvoインタフェースを介してNM140に接続され得る。NFVO112は、Os−Nfvoインタフェースを介してNFV−NM120に接続され得る。NFVO112は、Nfvo−Vnfmインタフェースを介してVNFM114に接続され得る。更に、NFVO112は、Nfvo−Viインタフェースを介してVIM116に接続され得る。
1つの例において、VNFM114は、Nfvo−Vnfmインタフェースを介してNFVO112に接続され得る。VNFM114は、Ve−Vnfm−emインタフェースを介してNFV−DM122に接続され得る。VNFM114は、Ve−Vnfm−vnfインタフェースを介してVNFインスタンス124、126に接続され得る。更に、VNFM114は、Vnfm−Viインタフェースを介してVIM116に接続され得る。既存のEM143への影響を最小限に抑えるために、VNFM114とEM143との間に直接のインタフェースはあり得ない。
1つの例において、VIM116は、Vnfm−Viインタフェースを介してVNFM114に接続され得る。VIM116は、Nfvo−Viインタフェースを介してNFVO112に接続され得る。更に、VIM116は、Nf−Viインタフェースを介してNFVI128に接続され得る。
図2は、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能(VNF)のインスタンスをインスタンス化するための例示的な手順を示す。混合無線ネットワークは、仮想化ネットワークエレメントとともに共同設置される非仮想化ネットワークエレメントを含み得る。ネットワーク仮想化機能(NVF)のライフサイクル管理のインスタンス化オペレーションは、非仮想化ネットワークエレメントが過負荷な場合に、混合無線ネットワークの仮想ネットワーク機能(VNF)のインスタンスをインスタンス化するのに用いられ得る。インスタンス化されたVNFインスタンスは、非仮想化ネットワークエレメントのトラフィックの一部をオフロードするのに役立ち得る。換言すれば、VNFインスタンスは、非仮想化ネットワークエレメントの負荷を軽減するよう機能し得る。この構成において、既存の3GPPリリース8、9、10、又は11の管理フレームワークへの影響を最小限に抑えるために、VNFインスタンス化のトリガポイントはネットワークマネージャ(NM)にあり得る。VNFインスタンス化は、共同設置されたVNFインスタンスがどれも動作していない場合に行われ得る。更に、VNFインスタンス化は、ネットワーク機能仮想化(NFV)の管理・オーケストレーションオペレーション、及び3GPP管理オペレーションの両方がアクティブである場合に行われ得る。
VNFインスタンス化手順は、非仮想化ネットワークエレメント(NE)が過負荷であることをNMが検出した場合に開始され得る。非仮想化ネットワークエレメントは、進化型ノードB(eNB)、無線基地局、モビリティ管理エンティティ(MME)、サービングゲートウェイ(SGW)、パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ(PGW)などを含み得る。1つの例において、非仮想化ネットワークエレメントは、非仮想化ネットワークエレメントのユーザトラフィックが規定レベルを超えた場合に過負荷になり得る。NMは、エレメントマネージャ(EM)から受信したパフォーマンス(PM)データをモニタすることで、NEが過負荷であることを検出し得、NMは、NEが過負荷であることに基づきVNFインスタンス化をトリガすることを判断し得る。換言すれば、VNFインスタンス化はNMでトリガされ得る。
VNFインスタンス化手順のアクション1において、NMは、新たなVNFインスタンスをインスタンス化して過負荷のNEを補完するためにリクエストをNFVオーケストレータ(NFVO)に送信し得る。NFVOは、NFVの管理・ネットワークオーケストレーション(NFV−MANO)に含まれ得る。NFV−MANOは、3GPPのNFV管理アーキテクチャの機能エンティティであり得る。NMは、NEが過負荷であることを検出すると、NFVOにリクエストを送信し得る。
アクション2において、NFVOは新たなVNFインスタンスのためのリクエストをNMから受信し得る。NFVOはリクエストを確認し得、NFVOが正常に確認されると、NFVOは、新たなVNFインスタンスをインスタンス化するためにVNFマネージャ(VNFM)にリクエストを送信し得る。VNFMもNFV−MANOに含まれ得る。更に、NFVOからVNFMに送信されたリクエストは、新たなVNFインスタンスに関連したVNFインスタンス化情報を含み得る。
アクション3において、VNFMは、新たなVNFインスタンスをインスタンス化するリクエストをVNFOから受信し得る。VNFMは、仮想マシン(VM)などの仮想リソースを新たなVNFインスタンスに割り当てるために、NFVOからの許可をリクエストし得る。VNFMは、VNFディスクリプタ(VNFD)に記載された仕様に基づきリクエストを実行し得る。仕様は、処理能力、メモリ、インターネットプロトコル(IP)などに関連し得る。
アクション4において、NFVOは、仮想リソースを割り当てるためのリクエストをVNFMから受信し得る。NFVOは、VNFMから受信した許可のリクエストについて、あらゆる必要な確認及び/又は処理を実行し得、許容できるならば、NFVOはVNFインスタンス化のオペレーションをVNFMに許可し得る。換言すれば、NFVOは、インスタンス化される新たなVNFインスタンスのためのリソースの割り当てを許可し得る。
アクション5において、VNFMは許可のインジケーションをNFVOから受信し得る。VNFMは、NFVOによって命令されるように、新たなVNFインスタンスに仮想リソース(例えば、仮想マシン)を割り当てるために、リクエストを仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)に送信し得る。VIMも、VNFM及びNFVOと共にNFV−MANOに含まれ得る。
アクション6において、VIMはVNFMからリクエストを受信し得る。VIMは仮想リソースを割り当て(例えば、VIMはVMを作成し起動させ得る)、次に仮想リソースの割り当てに成功したことをVNFMに通知し得る。
アクション7において、VNFMは、仮想リソースが新たなVNFインスタンスに正常に割り当てられたことを示すVIMからの肯定確認応答を受信し得る。VNFMは新たなVNFインスタンスをインスタンス化し、新たなVNFインスタンスを特定のライフサイクルパラメータを用いて構成し得る。ライフサイクルパラメータは、仮想マシン(VM)、メモリ、フォワーディンググラフなどに関連した、VNFオペレーションを立ち上げるのに用いられる情報など、ライフサイクルのインスタンス化後のVNFデプロイメントに特有であり得る。アクション7において、VNFMはNFVエレメントマネージャ(NFV−EM)に新たなVNFインスタンスを通知し得る。これにより、NFV−EMは、VNFオペレーションに必要な情報を用いてVNFインスタンスを構成し得る。例えば、NFV−EMは、VNFアプリケーション特有のパラメータ(例えば、仮想化MMEアプリケーションに特有のパラメータ)を構成し得る。更に、VNFMはNFVOに肯定確認応答を送信して、VNFインスタンス化の完了を示し得る。
アクション8において、NFVOはVNFMから肯定確認応答を受信し得る。NFVOは、NM及びNFVネットワークマネージャ(NFV−NM)に肯定確認応答を送信して、VNFインスタンス化の完了を示し得る。
アクション9において、NMはNFVOから肯定確認応答を受信し得る。NMは、新たなVNFインスタンスがオフローディングに利用可能であることを示すようエレメントマネージャ(EM)を構成し得る。
アクション10において、新たなVNFインスタンスは過負荷なNEを補完し始め得る。VNFインスタンス化手順は、新たにインスタンス化されたVNFインスタンスが立ち上がって動作すると完了し得る。
非限定的な例として、NMは、特定のモビリティ管理エンティティ(MME)が過負荷であることを検出し得る。ここで、MMEは非仮想化MMEである。NMは、過負荷なMMEから負荷の一部を取り除くために、新たなVNFインスタンスのインスタンス化をトリガし得る。換言すれば、新たなVNFインスタンスはMME機能を実行し、これによってMMEにかかる負荷の一部を軽減し得る。上述されたVNFインスタンス化手順は完了し得、新たなVNFインスタンスはインスタンス化され得る。過負荷な非仮想化MMEは、MME機能を有する新たなVNFインスタンス(つまり、MMEのVNFインスタンス)にユーザ機器(UE)をオフローディングし始め、これにより非仮想化MMEにおける負荷を減少させ得る。
図3は、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスを終了するための例示的な手順を示す。混合無線ネットワークは、仮想化ネットワークエレメントとともに共同設置される非仮想化ネットワークエレメントを含み得る。ネットワーク仮想化機能(NVF)のライフサイクル管理の終了オペレーションは、非仮想化ネットワークエレメントが必要以上に処理能力を浪費している場合に、混合無線ネットワークの仮想ネットワーク機能(VNF)インスタンスを終了するのに用いられ得る。換言すれば、ある期間がたつとネットワークトラフィックは減少したかもしれず、予めインスタンス化されたVNFインスタンスはもう必要とされないかもしれない。この構成において、既存の3GPPリリース8、9、10、又は11の管理フレームワークへの影響を最小限に抑えるために、VNF終了のトリガポイントはネットワークマネージャ(NM)にあり得る。VNF終了は、共同設置されたVNFインスタンスがどれも動作していない場合に行われ得る。更に、VNF終了は、ネットワーク仮想化機能(NVF)の管理・オーケストレーションオペレーション、及び3GPP管理オペレーションの両方がアクティブである場合に行われ得る。
VNF終了手順は、仮想リソース及び計算能力が非仮想化ネットワークエレメント(NE)において未使用で無駄になっていることをNMが検出した場合に開始し得る。1つの例において、非仮想化ネットワークエレメントのユーザトラフィックが規定レベルより低い場合に、非仮想化ネットワークエレメントでの計算能力が無駄になり得る。NMは、エレメントマネージャ(EM)から受信したパフォーマンス(PM)データをモニタすることで、NEが計算能力の一部を必要以上に浪費していることを検出し得、NMは、NEが十分に活用されていないことに基づきVNF終了をトリガすることを判断し得る。換言すれば、VNF終了はNMでトリガされ得る。
VNF終了手順のアクション1において、既存のVNFインスタンスを終了するために、NMはNFVオーケストレータ(NFVO)にリクエストを送信し得る。NFVOは、NFVの管理・ネットワークオーケストレーション(NFV−MANO)に含まれ得る。NFV−MANOは、3GPPのNFV管理アーキテクチャの機能エンティティであり得る。NMは、NEでの計算リソースが十分に活用されていないことを検出すると、NFVOにリクエストを送信し得る。
アクション2において、NFVOは、既存のVNFインスタンスを終了するリクエストをNMから受信し得る。NFVOは、NMから受信したリクエストを確認し得る。更に、NFVOは、既存のVNFインスタンスに関連したVNF負荷を確認し得る。既存のVNFインスタンスに関連したVNF負荷が非仮想化NEによって負担され得るとNFVOが判断した場合、既存のVNFインスタンスを終了するために、NFVOはVNFマネージャ(VNFM)にリクエストを送信し得る。既存のVNFインスタンスに関連したVNF負荷が非仮想化NEによって負担され得ないとNFVOが判断した場合、NFVOはNMから受信した終了リクエストを拒否し得る。
アクション3において、VNFMは、既存のVNFインスタンスを終了するリクエストをVNFOから受信し得る。VNFMは既存のVNFインスタンスの終了を開始し得る。VNFMは、既存のVNFインスタンスに現在接続されているユーザ機器(UE)がその接続を失わないように、既存のVNFインスタンスを徐々に停止又は終了し得る。換言すれば、VNFMは既存のVNFインスタンスを混乱なく終了し得る。1つの例において、既存のVNFインスタンスを混乱なく終了するために、VNFMは他の3GPPネットワークノードと協調し得る。
アクション4において、VNFMは既存のVNFインスタンスを終了し、VNFインスタンスを正常に終了した後に、肯定確認応答をNFVOに送信し得る。
アクション5において、NFVOは、既存のVNFインスタンスが終了したことを示すVNFMからの肯定確認応答を受信し得る。今終了したVNFインスタンスの様々な仮想化デプロイメントユニット(VDU)によって用いられる仮想化リソース(例えば、計算、ストレージ、及びネットワーク)を削除するために、NFVOは仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)にリクエストを送信し得る。
アクション6において、VIMはNFVOからリクエストを受信し得る。VIMは、今終了したVNFインスタンスの様々なVDUの接続性(例えば、ネットワーキング)、計算リソース(例えば、仮想マシン)及びストレージリソースを削除し得る。VIMはNFVOに肯定確認応答を送信し、リソース解放の完了を示し得る。
アクション7において、NFVOはVIMから肯定確認応答を受信し得る。NFVOは、NM及びNFVネットワークマネージャ(NFV−NM)に肯定確認応答を送信し、VNF終了の完了を示し得る。
アクション8において、NMはNFVOから肯定確認応答を受信し得る。NMは、VNFインスタンスが今終了したことを示すようエレメントマネージャ(EM)を構成し得る。VNF終了手順は、VNFインスタンスが終了したときに完了し得る。
非限定的な例として、NMは、モビリティ管理エンティティ(MME)機能を有する既存のVNFインスタンスが十分に活用されていない(例えば、仮想化計算リソースが仮想化MMEにおいて無駄になっている)ことを検出し得る。NMは、仮想化計算リソースを節約するために、既存のVNFインスタンスの終了をトリガし得る。上述されたVNF終了手順は完了し得、既存のVNFインスタンスは終了され得る。MME機能を有する既存のVNFインスタンスは徐々に停止され得るので、既存のVNFインスタンスに現在接続されているUEがその接続を突然失うことはない。例えば、MME機能を有する既存のVNFインスタンス(つまり、MMEのVNFインスタンス)は、既存のVNFインスタンスが終了する前に、UEを非仮想化MMEのNEにオフローディングし始め得る。
図4は、仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの仮想化リソースを拡張するための例示的な手順を示す。混合無線ネットワークは、仮想化ネットワークエレメントとともに共同設置される非仮想化ネットワークエレメントを含み得る。ネットワーク機能仮想化(NFV)のライフサイクル管理のVNF拡張オペレーションは、仮想ネットワーク機能(VNF)インスタンスが過負荷の場合に、混合無線ネットワークのVNFインスタンスに追加の処理能力を割り当てるのに用いられ得る。VNF拡張は、既存のVNFインスタンスに仮想化リソースの処理能力を追加することを意味し得る。VNF拡張は、追加の仮想化リソースの処理能力をサポートする追加のVNFコンポーネント(VNFC)を割り当てることで、既存のVNFインスタンスのスケールアウトをもたらし得る、又はVNF拡張は、既存のVNFインスタンス/VNFCの仮想化リソースのスケールアップをもたらし得る。この構成において、VNF拡張のトリガポイントはNFVエレメントマネージャ(NFV−EM)にあり得る。VNF拡張は、ネットワーク機能仮想化(NFV)の管理・オーケストレーションオペレーション、及び3GPP管理オペレーションの両方がアクティブである場合に行われ得る。
VNF拡張手順は、既存のVNFインスタンスが過負荷であることをNFV−EMが検出したときに開始され得る。1つの例において、既存のVNFインスタンスは、既存のVNFインスタンスのユーザトラフィックが規定レベルを超えた場合に過負荷になり得る。NFV−EMは、既存のVNFインスタンスから受信したパフォーマンス(PM)データをモニタすることで、既存のVNFインスタンスが過負荷であることを検出し得、NFV−EMは、既存のVNFインスタンスが過負荷であることに基づきVNF拡張をトリガすることを判断し得る。したがって、この構成において、VNF拡張はNFV−EMでトリガされ得る。
VNF拡張手順のアクション1において、既存のVNFインスタンスを拡張するために、NFV−EMはVNFマネージャ(VNFM)にリクエストを送信し得る。換言すれば、そのリクエストは、追加の仮想化リソースを既存のVNFインスタンスに割り当てるためであり得る。VNFMは、NFV管理・ネットワークオーケストレーション(NFV−MANO)に含まれ得、NFV−MANOは、3GPPのNFV管理アーキテクチャの機能エンティティであり得る。NFV−EMは、既存のVNFインスタンスが過負荷であることが検出されると、VNFMにリクエストを送信し得る。
アクション2において、VNFMは、既存のVNFインスタンスを拡張するリクエストをNFV−EMから受信し得る。VNFMは、追加の仮想マシン(VM)などの追加の仮想リソースを既存のVNFインスタンスに割り当てるために、NFVOからの許可をリクエストし得る。換言すれば、VNFMは、既存のVNFインスタンスをスケールアウト又はスケールアップするようNFVOにリクエストし得る。VNFMは、VNFディスクリプタ(VNFD)に記載された仕様に基づきリクエストを実行し得る。仕様は、処理能力、メモリ、インターネットプロトコル(IP)などに関連し得る。
アクション3において、NFVOは、追加の仮想リソースを割り当てるためのリクエストをVNFMから受信し得る。NFVOは、空きリソースの利用可能性に関して、リクエストを処理能力データベースと照合し得る。追加の仮想リソースが利用可能である場合、NFVOはVNF拡張のオペレーションをVNFMに許可し得る。換言すれば、NFVOは拡張される既存のVNFインスタンスのための追加の仮想リソースの割り当てを許可し得る。
アクション4において、VNFMは許可のインジケーションをNFVOから受信し得る。VNFMは、NFVOによって命令されるように、既存のVNFインスタンスの仮想リソースを拡張又は増やすために、リクエストを仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)に送信し得る。VIMも、VNFM及びNFVOと共にNFV−MANOに含まれ得る。
アクション5において、VIMはVNFMからリクエストを受信し得る。VIMは、追加の仮想リソースを既存のVNFインスタンスに割り当て得る(例えば、VIMはVMを作成し起動し得る)。換言すれば、VIMは、VM及び関連ネットワークリソースをインスタンス化し起動し得る。更に、VIMは、追加の仮想リソースのVNFMへの割り当てに成功したことを通知し得る。
アクション6において、VNFMは、追加の仮想リソースが既存のVNFインスタンスに正常に割り当てられたことを示すVIMからの肯定確認応答を受信し得る。VNFMは、VNF拡張に特有のVNFデータを設定し得る。更に、VNFMは、既存のVNFインスタンスが追加の仮想リソース及び処理能力を用いて更新されたことをNFV−EMに通知し得る。VNF拡張手順は、既存のVNFインスタンスが拡張されたときに完了し得る。
非限定的な例として、NFV−EMは、モビリティ管理エンティティ(MME)機能を有する既存のVNFインスタンスが過負荷であることを検出し得る。NFV−EMは、既存のVNFインスタンスの計算能力を増やすために、既存のVNFインスタンスの拡張をトリガし得る。換言すれば、既存のVNFインスタンスの拡張は、MME機能を有する既存のVNFインスタンスにおいて計算、ストレージ、ネットワーキングなどを増加させることを含み得る。上述されたようなVNF拡張手順は完了し得、追加の仮想化リソースは、既存のVNFインスタンスに割り当てられ得る。したがって、MME機能を有する既存のVNFインスタンスには、増加したネットワーク負荷を処理する能力が備えられ得る。
図5は、仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの仮想化リソースを拡張するための例示的な手順を示す。混合無線ネットワークは、仮想化ネットワークエレメントとともに共同設置される非仮想化ネットワークエレメントを含み得る。ネットワーク機能仮想化(NFV)のライフサイクル管理のVNF拡張オペレーションは、仮想ネットワーク機能(VNF)インスタンスが過負荷の場合に、混合無線ネットワークのVNFインスタンスに処理能力を追加するのに用いられ得る。VNF拡張は、既存のVNFインスタンスに仮想化リソースの処理能力を追加することを意味し得る。VNF拡張は、追加の仮想化リソースの処理能力をサポートする追加のVNFコンポーネント(VNFC)を割り当てることで、既存のVNFインスタンスのスケールアウトをもたらし得る、又はVNF拡張は、既存のVNFインスタンス/VNFCの仮想化リソースのスケールアップをもたらし得る。この構成において、VNF拡張のトリガポイントはVNFマネージャ(VNFM)にあり得る。VNF拡張は、ネットワーク機能仮想化(NFV)の管理・オーケストレーションオペレーション、及び3GPP管理オペレーションの両方がアクティブである場合に行われ得る。
VNF拡張手順は、既存のVNFインスタンスが過負荷であることをVNFMが検出したときに開始され得る。VNFMは、既存のVNFインスタンスから受信したパフォーマンス(PM)データをモニタすることで、既存のVNFインスタンスが過負荷であることを検出し得、VNFMは、既存のVNFインスタンスが過負荷であることに基づきVNF拡張をトリガすることを判断し得る。
VNF拡張手順のアクション1において、VNFMは、追加の仮想マシン(VM)などの追加の仮想リソースを既存のVNFインスタンスに割り当てるために、NFVオーケストレータ(NFVO)からの許可をリクエストし得る。換言すれば、VNFMは、既存のVNFインスタンスをスケールアウト又はスケールアップするようNFVOにリクエストし得る。VNFMは、VNFディスクリプタ(VNFD)に記載された仕様に基づきリクエストを実行し得る。仕様は、処理能力、メモリ、インターネットプロトコル(IP)などに関連し得る。
アクション2において、NFVOは、追加の仮想リソースを割り当てるためのリクエストをVNFMから受信し得る。NFVOは、空きリソースの利用可能性に関して、リクエストを処理能力データベースと照合し得る。追加の仮想リソースが利用可能である場合、NFVOはVNF拡張のオペレーションをVNFMに許可し得る。換言すれば、NFVOは拡張される既存のVNFインスタンスのための追加の仮想リソースの割り当てを許可し得る。
アクション3において、VNFMは許可のインジケーションをNFVOから受信し得る。VNFMは、NFVOによって命令されるように、既存のVNFインスタンスの仮想リソースを拡張又は増やすために、リクエストを仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)に送信し得る。
アクション4において、VIMはVNFMからリクエストを受信し得る。VIMは、追加の仮想リソースを既存のVNFインスタンスに割り当て得る(例えば、VIMはVMを作成し起動し得る)。換言すれば、VIMは、VM及び関連ネットワークリソースをインスタンス化し起動し得る。更に、VIMは、追加の仮想リソースのVNFMへの割り当てに成功したことを通知し得る。
アクション5において、VNFMは、追加の仮想リソースが既存のVNFインスタンスに正常に割り当てられたことを示すVIMからの肯定確認応答を受信し得る。VNFMは、VNF拡張に特有のVNFデータを設定し得る。更に、VNFMは、既存のVNFインスタンスが追加の仮想リソース及び処理能力を用いて更新されたことをNFV−EMに通知し得る。VNF拡張手順は、既存のVNFインスタンスが拡張されたときに完了し得る。
図6は、仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの仮想化リソースを拡張するための例示的な手順を示す。混合無線ネットワークは、仮想化ネットワークエレメントとともに共同設置される非仮想化ネットワークエレメントを含み得る。ネットワーク機能仮想化(NFV)のライフサイクル管理のVNF拡張オペレーションは、仮想ネットワーク機能(VNF)インスタンスが過負荷の場合に、混合無線ネットワークのVNFインスタンスに処理能力を追加するのに用いられ得る。VNF拡張は、既存のVNFインスタンスに仮想化リソースの処理能力を追加することを意味し得る。VNF拡張は、追加の仮想化リソースの処理能力をサポートする追加のVNFコンポーネント(VNFC)を割り当てることで、既存のVNFインスタンスのスケールアウトをもたらし得る、又はVNF拡張は、既存のVNFインスタンス/VNFCの仮想化リソースのスケールアップをもたらし得る。この構成において、VNF拡張のトリガポイントはNFVネットワークマネージャ(NFV−NM)にあり得る。VNF拡張は、ネットワーク機能仮想化(NFV)の管理・オーケストレーションオペレーション、及び3GPP管理オペレーションの両方がアクティブである場合に行われ得る。
VNF拡張手順は、既存のVNFインスタンスが過負荷であることをNFV−NMが検出したときに開始され得る。NFV−NMは、エレメントマネージャ(EM)から受信したパフォーマンス(PM)データをモニタすることで、既存のVNFインスタンスが過負荷であることを検出し得、NFV−NMは、既存のVNFインスタンスが過負荷であることに基づきVNF拡張をトリガすることを判断し得る。
VNF拡張手順のアクション1において、既存のVNFインスタンスを拡張するために、NFV−NMはNFVオーケストレータ(NFVO)にリクエストを送信し得る。換言すれば、そのリクエストは、追加の仮想化リソースを既存のVNFインスタンスに割り当てるためであり得る。NFV−NMは、既存のVNFインスタンスが過負荷であることが検出されると、NFVOにリクエストを送信し得る。
アクション2において、NFVOは、追加の仮想リソースを割り当てるためのリクエストをNFV−NMから受信し得る。NFVOは、NFV−NMから受信したリクエストのあらゆる必要な確認及び/又は処理を実行し得る。NFVOは、既存のVNFインスタンスを拡張するために、VNFマネージャ(VNFM)にリクエストを送信し得る。換言すれば、NFVOは、追加の仮想リソースが既存のVNFインスタンスに割り当てられることをリクエストするために、リクエストを送信し得る。
アクション3において、VNFMは、既存のVNFインスタンスを拡張するリクエストをNFVOから受信し得る。VNFMは、追加の仮想マシン(VM)などの追加の仮想リソースを既存のVNFインスタンスに割り当てるために、NFVOからの許可をリクエストし得る。換言すれば、VNFMは、既存のVNFインスタンスをスケールアウト又はスケールアップするようNFVOにリクエストし得る。VNFMは、VNFディスクリプタ(VNFD)に記載された仕様に基づきリクエストを実行し得る。仕様は、処理能力、メモリ、インターネットプロトコル(IP)などに関連し得る。
アクション4において、NFVOは、追加の仮想リソースを割り当てるためのリクエストをVNFMから受信し得る。NFVOは、空きリソースの利用可能性に関して、リクエストを処理能力データベースと照合し得る。追加の仮想リソースが利用可能である場合、NFVOはVNF拡張のオペレーションをVNFMに許可し得る。換言すれば、NFVOは拡張される既存のVNFインスタンスのための追加の仮想リソースの割り当てを許可し得る。
アクション5において、VNFMは許可のインジケーションをNFVOから受信し得る。VNFMは、NFVOによって命令されるように、既存のVNFインスタンスの仮想リソースを拡張又は増やすために、リクエストを仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)に送信し得る。
アクション6において、VIMはVNFMからリクエストを受信し得る。VIMは、追加の仮想リソースを既存のVNFインスタンスに割り当て得る(例えば、VIMはVMを作成し起動し得る)。換言すれば、VIMは、VM及び関連ネットワークリソースをインスタンス化し起動し得る。更に、VIMは、追加の仮想リソースのVNFMへの割り当てに成功したことを通知し得る。
アクション7において、VNFMは、追加の仮想リソースが既存のVNFインスタンスに正常に割り当てられたことを示すVIMからの肯定確認応答を受信し得る。VNFMは、VNF拡張に特有のVNFデータを設定し得る。VNFMは、既存のVNFインスタンスが追加の仮想リソース及び処理能力を用いて更新されたことをNFV−EMに通知し得る。VNF拡張手順は、既存のVNFインスタンスが拡張されたときに完了し得る。更に、VNFMは、VNF拡張が完了したという肯定確認応答をNFVOに送信し得る。
アクション8において、NFVOは、VNF拡張が完了したという肯定確認応答をNFV−NMに送信し得る。VNF拡張手順は、既存のVNFインスタンスが拡張されたときに完了し得る。
図7は、仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの仮想化リソースを縮小するための例示的な手順を示す。混合無線ネットワークは、仮想化ネットワークエレメントとともに共同設置される非仮想化ネットワークエレメントを含み得る。ネットワーク機能仮想化(NFV)のライフサイクル管理のVNF縮小オペレーションは、仮想ネットワーク機能(VNF)インスタンスが必要以上に処理能力を浪費している場合に、混合無線ネットワークのVNFインスタンスの処理能力を削減するのに用いられ得る。VNF縮小は、既存のVNFインスタンスの仮想化リソースの処理能力を削減することを意味し得る。VNF縮小は、VNFコンポーネント(VNFC)を除去することで既存のVNFインスタンスのスケールインをもたらし、仮想化リソースの処理能力を解放し得る。又は、VNF縮小は、既存のVNFインスタンス/VNFCの仮想化リソース(例えば、計算及びメモリリソース)のスケールダウンをもたらし得る。この構成において、VNF縮小のトリガポイントはNFVエレメントマネージャ(NFV−EM)にあり得る。VNF縮小は、ネットワーク機能仮想化(NFV)の管理・オーケストレーションオペレーション、及び3GPP管理オペレーションの両方がアクティブである場合に行われ得る。
VNF縮小手順は、既存のVNFインスタンスに関連する仮想リソース及び計算能力が未使用で無駄になっていることをNFV−EMが検出したときに開始され得る。1つの例において、既存のVNFインスタンスの計算能力は、既存のVNFインスタンスのユーザトラフィックが規定レベルより低い場合に無駄になり得る。NFV−EMは、既存のVNFインスタンスから受信したパフォーマンス(PM)データをモニタすることで、既存のVNFインスタンスが十分に活用されていないことを検出し得、NFV−EMは、既存のVNFインスタンスが十分に活用されていないことに基づきVNF縮小をトリガすることを判断し得る。したがって、この構成において、VNF縮小はNFV−EMでトリガされ得る。
VNF縮小手順のアクション1において、既存のVNFインスタンスを縮小するために、NFV−EMはVNFマネージャ(VNFM)にリクエストを送信し得る。換言すれば、そのリクエストは、既存のVNFインスタンスの仮想化リソースを除去するためであり得る。VNFMは、NFV管理・ネットワークオーケストレーション(NFV−MANO)に含まれ得、NFV−MANOは、3GPPのNFV管理アーキテクチャの機能エンティティであり得る。NFV−EMは、既存のVNFインスタンスが十分に活用されていないことが検出されると、VNFMにリクエストを送信し得る。
アクション2において、VNFMは、既存のVNFインスタンスを縮小するリクエストをNFV−EMから受信し得る。VNFMは、既存のVNFインスタンスに関する仮想マシン(VM)などの仮想リソースを除去するために、NFVOからの許可をリクエストし得る。換言すれば、VNFMは、既存のVNFインスタンスをスケールイン又はスケールダウンするようNFVOにリクエストし得る。VNFMは、VNFディスクリプタ(VNFD)に記載された仕様に基づきリクエストを実行し得る。仕様は、処理能力、メモリ、インターネットプロトコル(IP)などに関連し得る。
アクション3において、NFVOは、仮想リソースを除去するためのリクエストをVNFMから受信し得る。NFVOはリクエストを設定ポリシと照合し得、許容できるならば、NFVOはVNF縮小のオペレーションをVNFMに許可し得る。換言すれば、NFVOは、既存のVNFインスタンスが縮小され得るように、仮想リソースの除去を許可し得る。
アクション4において、VNFMは、仮想リソースを除去する許可をNFVOから受信し得る。VNFMは、VNFコンポーネントを用いて現在接続されている複数のユーザ機器(UE)が突然その接続を失わないように、VNFコンポーネントを徐々に終了するよう既存のVNFインスタンスにリクエストし得る。換言すれば、VNFMは、VNFコンポーネントを混乱なく終了するよう既存のVNFインスタンスにリクエストし得る。更に、NFVOによって命令されるように、VNFMは既存のVNFインスタンスに関連する特定の仮想リソースを解放するために、仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)にリクエストを送信し得る。
アクション5において、VIMはVNFMからリクエストを受信し得る。VIMは、既存のVNFインスタンスの仮想リソースを解放し得る(例えば、VIMはVMを除去し得る)。更に、VIMは、仮想リソースの除去に成功したことをVNFMに通知し得る。
アクション6において、VNFMは、仮想リソースが既存のVNFインスタンスから正常に除去されたことを示すVIMからの肯定確認応答を受信し得る。VNFMは、既存のVNFインスタンスの縮小をNFVOに通知し得る。更に、VNFMは、肯定確認応答をNFV−EMに送信して、既存のVNFインスタンスがリクエストされた処理能力解放で更新されたことを示し得る。VNF縮小手順は、既存のVNFインスタンスが縮小されたときに完了し得る。
非限定的な例として、NFV−EMは、モビリティ管理エンティティ(MME)機能を有する既存のVNFインスタンスが十分に活用されていないことを検出し得る。NFV−EMは、既存のVNFインスタンスの計算能力を削減するために、既存のVNFインスタンスの縮小をトリガし得る。換言すれば、既存のVNFインスタンスの縮小は、MME機能を有する既存のVNFインスタンスにおいて計算、ストレージ、ネットワーキングなどを除去することを含み得る。上述されたようなVNF縮小手順は完了し得、仮想化リソースは、既存のVNFインスタンスから除去され得る。したがって、MME機能を有する既存のVNFインスタンスには、削減されたネットワーク負荷をより効率的に処理する能力が備えられ得る。
図8は、仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの仮想化リソースを縮小するための例示的な手順を示す。混合無線ネットワークは、仮想化ネットワークエレメントとともに共同設置される非仮想化ネットワークエレメントを含み得る。ネットワーク機能仮想化(NFV)のライフサイクル管理のVNF縮小オペレーションは、仮想ネットワーク機能(VNF)インスタンスが必要以上に処理能力を浪費している場合に、混合無線ネットワークのVNFインスタンスの処理能力を削減するのに用いられ得る。VNF縮小は、既存のVNFインスタンスの仮想化リソースの処理能力を削減することを意味し得る。VNF縮小は、VNFコンポーネント(VNFC)を除去することで既存のVNFインスタンスのスケールインをもたらし、仮想化リソースの処理能力を解放し得る。又は、VNF縮小は、既存のVNFインスタンス/VNFCの仮想化リソース(例えば、計算及びメモリリソース)のスケールダウンをもたらし得る。この構成において、VNF縮小のトリガポイントはVNFマネージャ(VNFM)にあり得る。VNF縮小は、ネットワーク機能仮想化(NFV)の管理・オーケストレーションオペレーション、及び3GPP管理オペレーションの両方がアクティブである場合に行われ得る。
VNF縮小手順は、既存のVNFインスタンスに関連する仮想リソース及び計算能力が未使用で無駄になっていることをVNFMが検出したときに開始され得る。VNFMは、既存のVNFインスタンスから受信したパフォーマンス(PM)データをモニタすることで、既存のVNFインスタンスが十分に活用されていないことを検出し得、VNFMは、既存のVNFインスタンスが十分に活用されていないことに基づきVNF縮小をトリガすることを判断し得る。したがって、この構成において、VNF縮小はVNFMでトリガされ得る。
VNF縮小手順のアクション1において、VNFMは、既存のVNFインスタンスに関する仮想マシン(VM)などの仮想リソースを除去するために、NFVオーケストレータ(NFVO)からの許可をリクエストし得る。換言すれば、VNFMは、既存のVNFインスタンスをスケールイン又はスケールダウンするようNFVOにリクエストし得る。VNFMは、VNFディスクリプタ(VNFD)に記載された仕様に基づきリクエストを実行し得る。仕様は、処理能力、メモリ、インターネットプロトコル(IP)などに関連し得る。
アクション2において、NFVOは、仮想リソースを除去するためのリクエストをVNFMから受信し得る。NFVOは、リクエストを設定ポリシと照合し得、許容できるならば、NFVOはVNF縮小のオペレーションをVNFMに許可し得る。
アクション3において、VNFMは許可のインジケーションをNFVOから受信し得る。VNFMは、VNFコンポーネントを用いて現在接続されている複数のユーザ機器(UE)が突然その接続を失わないように、VNFコンポーネントを徐々に終了するよう既存のVNFインスタンスにリクエストし得る。換言すれば、VNFMは、VNFコンポーネントを混乱なく終了するよう既存のVNFインスタンスにリクエストし得る。更に、NFVOによって命令されるように、VNFMは既存のVNFインスタンスに関連する特定の仮想リソースを解放するために、仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)にリクエストを送信し得る。
アクション4において、VIMはVNFMからリクエストを受信し得る。VIMは、既存のVNFインスタンスの仮想リソースを解放し得る(例えば、VIMはVMを除去し得る)。更に、VIMは、仮想リソースの除去に成功したことをVNFMに通知し得る。
アクション5において、VNFMは、仮想リソースが既存のVNFインスタンスから正常に除去されたことを示すVIMからの肯定確認応答を受信し得る。VNFMは、既存のVNFインスタンスの縮小をNFVOに通知し得る。更に、VNFMは、肯定確認応答をNFV−EMに送信して、既存のVNFインスタンスがリクエストされた処理能力解放で更新されたことを示し得る。VNF縮小手順は、既存のVNFインスタンスが縮小されたときに完了し得る。
図9は、仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの仮想化リソースを縮小するための例示的な手順を示す。混合無線ネットワークは、仮想化ネットワークエレメントとともに共同設置される非仮想化ネットワークエレメントを含み得る。ネットワーク機能仮想化(NFV)のライフサイクル管理のVNF縮小オペレーションは、仮想ネットワーク機能(VNF)インスタンスが必要以上に処理能力を浪費している場合に、混合無線ネットワークのVNFインスタンスの処理能力を削減するのに用いられ得る。VNF縮小は、既存のVNFインスタンスの仮想化リソースの処理能力を削減することを意味し得る。VNF縮小は、VNFコンポーネント(VNFC)を除去することで既存のVNFインスタンスのスケールインをもたらし、仮想化リソースの処理能力を解放し得る。又は、VNF縮小は、既存のVNFインスタンス/VNFCの仮想化リソース(例えば、計算及びメモリリソース)のスケールダウンをもたらし得る。この構成において、VNF縮小のトリガポイントはNFVネットワークマネージャ(NFV−NM)にあり得る。VNF縮小は、ネットワーク機能仮想化(NFV)の管理・オーケストレーションオペレーション、及び3GPP管理オペレーションの両方がアクティブである場合に行われ得る。
VNF縮小手順は、既存のVNFインスタンスに関連する仮想リソース及び計算能力が未使用で無駄になっていることをNFV−NMが検出したときに開始され得る。NFV−NMは、既存のVNFインスタンスから受信したパフォーマンス(PM)データをモニタすることで、既存のVNFインスタンスが十分に活用されていないことを検出し得、NFV−NMは、既存のVNFインスタンスが十分に活用されていないことに基づきVNF縮小をトリガすることを判断し得る。したがって、この構成において、VNF縮小はNFV−NMでトリガされ得る。
VNF縮小手順のアクション1において、既存のVNFインスタンスを縮小するために、NFV−NMはNFVオーケストレータ(NFVO)にリクエストを送信し得る。換言すれば、そのリクエストは、既存のVNFインスタンスに関する仮想化リソースを除去するためであり得る。NFV−NMは、既存のVNFインスタンスが十分に活用されていないことが検出されると、NFVOにリクエストを送信し得る。
アクション2において、NFVOは、仮想リソースを除去するためのリクエストをNFV−NMから受信し得る。NFVOは、NFV−NMから受信したリクエストのあらゆる必要な確認及び/又は処理を実行し得る。NFVOは、既存のVNFインスタンスを縮小するために、VNFマネージャ(VNFM)にリクエストを送信し得る。換言すれば、NFVOは、仮想リソースが既存のVNFインスタンスから除去されることをリクエストするために、リクエストを送信し得る。
アクション3において、VNFMは、既存のVNFインスタンスを縮小するリクエストをNFVOから受信し得る。VNFMは、既存のVNFインスタンスに関する仮想マシン(VM)などの仮想リソースを除去するために、NFVOからの許可をリクエストし得る。換言すれば、VNFMは、既存のVNFインスタンスをスケールイン又はスケールダウンするようNFVOにリクエストし得る。VNFMは、VNFディスクリプタ(VNFD)に記載された仕様に基づきリクエストを実行し得る。仕様は、処理能力、メモリ、インターネットプロトコル(IP)などに関連し得る。
アクション4において、NFVOは、仮想リソースを除去するためのリクエストをVNFMから受信し得る。NFVOは、リクエストを設定ポリシと照合し得、許容できるならば、NFVOはVNF縮小のオペレーションをVNFMに許可し得る。
アクション5において、VNFMは許可のインジケーションをNFVOから受信し得る。VNFMは、VNFコンポーネントを用いて現在接続されている複数のユーザ機器(UE)が突然その接続を失わないように、VNFコンポーネントを徐々に終了するよう既存のVNFインスタンスにリクエストし得る。換言すれば、VNFMは、VNFコンポーネントを混乱なく終了するよう既存のVNFインスタンスにリクエストし得る。更に、NFVOによって命令されるように、VNFMは既存のVNFインスタンスに関連する特定の仮想リソースを解放するために、仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)にリクエストを送信し得る。
アクション6において、VIMはVNFMからリクエストを受信し得る。VIMは、既存のVNFインスタンスの仮想リソースを解放し得る(例えば、VIMはVMを除去し得る)。更に、VIMは、仮想リソースの除去に成功したことをVNFMに通知し得る。
アクション7において、VNFMは、仮想リソースが既存のVNFインスタンスから正常に除去されたことを示すVIMからの肯定確認応答を受信し得る。VNFMは、既存のVNFインスタンスの縮小をNFVOに通知し得る。更に、VNFMは、肯定確認応答をNFV−EMに送信して、既存のVNFインスタンスがリクエストされた処理能力解放で更新されたことを示し得る。
アクション8において、NFVOは、VNF縮小が完了したという肯定確認応答をNFV−NMに送信し得る。VNF縮小手順は、既存のVNFインスタンスが縮小されたときに完了し得る。
図10のフローチャートに示されるように、別の例によって、仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスのインスタンス化を容易にするよう動作可能な、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能マネージャ(VNFM)の機能1000が提供される。機能は方法として実装され得る、又は機能は機械上で複数の命令として実行され得る。複数の命令は、少なくとも1つのコンピュータ可読媒体又は1つの非一時的機械可読記憶媒体に含まれる。ブロック1010にあるように、VNFMは、VNFMにおいて新たなVNFインスタンスをインスタンス化するリクエストをネットワーク機能仮想化(NFV)オーケストレータ(NFVO)を介してネットワークマネージャ(NM)から受信するよう構成された1つ又は複数のプロセッサを含み得る。リクエストはVNFインスタンス化情報を含む。ブロック1020にあるように、VNFMは、VNFインスタンス化情報に基づき仮想リソースを新たなVNFインスタンスに割り当てるために、リクエストを仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)に送信するよう構成された1つ又は複数のプロセッサを含み得る。ブロック1030にあるように、VNFMは、仮想化リソースを新たなVNFインスタンスに割り当てることに成功した後に、VNFMにおいてVIMから肯定確認応答を受信するよう構成された1つ又は複数のプロセッサを含み得る。ブロック1040にあるように、VNFMは、VNFMにおいて新たなVNFインスタンスをインスタンス化し、新たなVNFインスタンスの肯定確認応答をNFVOに送信するよう構成された1つ又は複数のプロセッサを含み得、新たなVNFインスタンスは、混合無線ネットワークの過負荷な非仮想化ネットワークエレメントにおいて輻輳を軽減するよう動作可能である。
1つの例において、混合無線ネットワークの非仮想化ネットワークエレメントが過負荷であることを検出すると、新たなVNFインスタンスをインスタンス化するリクエストは、混合無線ネットワークのNMにおいて最初にトリガされる。1つの例において、無線ネットワークは、仮想化ネットワークエレメントとともに配置される非仮想化ネットワークエレメントを含む。1つの例において、1つ又は複数のプロセッサは、新たなVNFインスタンスの1つ又は複数のライフサイクルパラメータを設定するよう更に構成される。
1つの例において、1つ又は複数のプロセッサは、インスタンス化される新たなVNFインスタンスをNFVエレメントマネージャ(NFV−EM)に通知するよう更に構成され、NFV−EMはVNFアプリケーション特有のパラメータを設定するよう構成される。1つの例において、1つ又は複数のプロセッサは、仮想化リソースを割り当てるためにVIMにリクエストを送信する前に、仮想化リソースを割り当てるためのNFVOからの許可をリクエストするよう更に構成され、NFVOはリクエストを確認し、新たなVNFインスタンスへの仮想化リソースの割り当てを許可するよう構成される。
1つの例において、新たなVNFインスタンスは、混合無線ネットワークのエレメントマネージャ(EM)によるオフローディングに利用可能である。別の例において、仮想化進化型ノードB(eNB)、仮想化無線基地局、仮想化ベースバンドユニット(BBU)、仮想化モビリティ管理エンティティ(MME)、仮想化サービングゲートウェイ(SGW)、又は仮想化パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ(PGW)を動作させるために、新たなVNFインスタンスがインスタンス化される。
図11のフローチャートに示されるように、別の例によって、仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの終了を容易にするよう動作可能な、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能マネージャ(VNFM)の機能1100が提供される。機能は方法として実装され得る、又は機能は機械上で複数の命令として実行され得る。複数の命令は、少なくとも1つのコンピュータ可読媒体又は1つの非一時的機械可読記憶媒体に含まれる。ブロック1110にあるように、VNFMは、VNFMにおいて既存のVNFインスタンスを終了するリクエストをネットワーク機能仮想化(NFV)オーケストレータ(NFVO)を介してネットワークマネージャ(NM)から受信するよう構成された1つ又は複数のプロセッサを含み得る。ブロック1120にあるように、VNFMは、既存のVNFインスタンスの終了を開始するよう構成された1つ又は複数のプロセッサを含み得る。ブロック1130にあるように、VNFMは、既存のVNFインスタンスを正常に終了した後に、肯定確認応答をNFVOに送信するよう構成された1つ又は複数のプロセッサを含み、NFVOは、既存のVNFインスタンスの1つ又は複数の仮想化デプロイメントユニット(VDU)によって用いられる仮想化リソースを削除するよう仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)にリクエストするよう構成され得る。
1つの例において、混合無線ネットワークの非仮想化ネットワークエレメントが既存のVNFインスタンスに関連するVNFインスタンス負荷を処理することが可能であるとNFVOが判断した場合に、既存のVNFインスタンスを終了するリクエストがNFVOから受信される。1つの例において、混合無線ネットワークの仮想化ネットワークエレメントが必要以上に仮想化リソースを浪費していることを検出すると、既存のVNFインスタンスを終了するリクエストが混合無線ネットワークのNMにおいて最初にトリガされる。
1つの例において、VNFMは、混合無線ネットワークの他のノードと協調して、既存のVNFインスタンスを徐々に終了する。既存のVNFインスタンスに現在接続されている混合無線ネットワークの複数のユーザ機器(UE)は、既存のVNFインスタンスの終了前に混合無線ネットワークの非仮想化ネットワークエレメントにオフロードされる。1つの例において、混合無線ネットワークのエレメントマネージャ(EM)は、既存のVNFインスタンスが終了したときに通知される。
1つの例において、混合無線ネットワークは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)リリース13のネットワーク機能仮想化(NFV)管理アーキテクチャをサポートするよう動作可能であり、これには、非仮想化及び仮想化ネットワークエレメントを管理するための管理アーキテクチャと、NFV管理・ネットワークオーケストレーション(MANO)のアーキテクチャフレームワークとが含まれている。
図12のフローチャートに示されるように、別の例によって、仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの仮想化リソースの拡張を容易にするよう動作可能な、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能マネージャ(VNFM)の機能1200が提供される。機能は方法として実装され得る、又は機能は機械上で複数の命令として実行され得る。複数の命令は、少なくとも1つのコンピュータ可読媒体又は1つの非一時的機械可読記憶媒体に含まれる。ブロック1210にあるように、既存のVNFインスタンスが過負荷の場合、VNFMは、VNFMにおいて既存のVNFインスタンスの仮想化リソースを拡張すると判断するよう構成された1つ又は複数のプロセッサを含み得る。ブロック1220にあるように、VNFMは、既存のVNFの仮想化リソースを拡張するために、リクエストを仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)に送信するよう構成された1つ又は複数のプロセッサを含み得る。ブロック1230にあるように、VNFMは、追加の仮想化リソースが既存のVNFインスタンスに正常に割り当てられた後に、VNFMにおいて肯定確認応答をVIMから受信するよう構成された1つ又は複数のプロセッサを含み得る。
1つの例において、1つ又は複数のプロセッサは、NFVエレメントマネージャ(NFV−EM)から拡張リクエストを受信した後に、既存のVNFインスタンスの仮想化リソースを拡張すると判断するよう構成され、NFV−EMは、既存のVNFインスタンスから受信したパフォーマンスデータに基づき既存のVNFインスタンスが過負荷であることを検出し、拡張リクエストをVNFMに送信するよう構成される。
1つの例において、1つ又は複数のプロセッサは、ネットワーク機能仮想化(NFV)オーケストレータ(NFVO)を介してNFVネットワークマネージャ(NFV−NM)から拡張リクエストを受信した後に、既存のVNFインスタンスの仮想化リソースを拡張すると判断するよう構成される。NFV−NMは、既存のVNFインスタンスから受信したパフォーマンスデータに基づき既存のVNFインスタンスが過負荷であることを検出し、拡張リクエストをNFVOに送信するよう構成される。NFVOは拡張リクエストをVNFMに転送するよう構成される。
1つの例において、1つ又は複数のプロセッサは、仮想化リソースを拡張するためにVIMにリクエストを送信する前に、仮想化リソースを拡張するためのNFVOからの許可をリクエストするよう更に構成され、NFVOは、仮想化リソースの利用可能性に関してリクエストを確認し、既存のVNFインスタンスの仮想化リソースの拡張を許可するよう構成される。1つの例において、1つ又は複数のプロセッサは、既存のVNFインスタンスが追加の仮想化リソースを用いて更新されていることを、混合無線ネットワークのNFV−EMに通知するよう更に構成される。
図13のフローチャートに示されるように、別の例によって、仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの仮想化リソースの縮小を容易にするよう動作可能な、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能マネージャ(VNFM)の機能1300が提供される。機能は方法として実装され得る、又は機能は機械上で複数の命令として実行され得る。複数の命令は、少なくとも1つのコンピュータ可読媒体又は1つの非一時的機械可読記憶媒体に含まれる。ブロック1310にあるように、仮想化リソースが既存のVNFインスタンスに対して過剰である場合、VNFMは、VNFMにおいて既存のVNFインスタンスの仮想化リソースを縮小すると判断するよう構成された1つ又は複数のプロセッサを含み得る。ブロック1320にあるように、VNFMは、既存のVNFの仮想化リソースを縮小するために、リクエストを仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)に送信するよう構成された1つ又は複数のプロセッサを含み得る。ブロック1330にあるように、VNFMは、仮想化リソースが既存のVNFインスタンス用に正常に縮小された後に、VNFMにおいて肯定確認応答をVIMから受信するよう構成された1つ又は複数のプロセッサを含み得る。
1つの例において、1つ又は複数のプロセッサは、既存のVNFインスタンスから受信したパフォーマンスデータをモニタすることに基づき、既存のVNFインスタンスの仮想化リソースの縮小をトリガするよう構成される。1つの例において、1つ又は複数のプロセッサは、NFVエレメントマネージャ(NFV−EM)から縮小リクエストを受信した後に、既存のVNFインスタンスの仮想化リソースを縮小すると判断するよう構成され、NFV−EMは、仮想化リソースが既存のVNFインスタンスに対して過剰であることを検出し、縮小リクエストをVNFMに送信するよう構成される。
1つの例において、1つ又は複数のプロセッサは、ネットワーク機能仮想化(NFV)オーケストレータ(NFVO)を介してNFVネットワークマネージャ(NFV−NM)から縮小リクエストを受信した後に、既存のVNFインスタンスの仮想化リソースを縮小すると判断するよう構成される。NFV−NMは、仮想化リソースが既存のVNFインスタンスに対して過剰であることを検出し、縮小リクエストをNFVOに送信するよう構成される。NFVOは縮小リクエストをVNFMに転送するよう構成される。
1つの例において、1つ又は複数のプロセッサは、仮想化リソースを縮小するためにVIMにリクエストを送信する前に、仮想化リソースを縮小するためのNFVOからの許可をリクエストするよう更に構成され、NFVOは、設定ポリシに関してリクエストを確認し、既存のVNFインスタンスの仮想化リソースの縮小を許可するよう構成される。
1つの例において、1つ又は複数のプロセッサは、仮想化リソースが既存のVNFインスタンス用に削減された後に、混合無線ネットワークのNFV−EMに通知するよう更に構成される。1つの例において、1つ又は複数のプロセッサは、VNFコンポーネントを徐々に終了するよう既存のVNFインスタンスにリクエストするよう更に構成され、VNFコンポーネントを用いて既存のVNFインスタンスに現在接続されている混合無線ネットワークの複数のユーザ機器(UE)は、VNFコンポーネントの終了前に別のVNFコンポーネントに移される。
図14は、ユーザ機器(UE)、移動局(MS)、移動無線デバイス、移動通信デバイス、タブレット、ハンドセット、又は他のタイプの無線デバイスなどの無線デバイスの例示的な図を提供する。無線デバイスは、ノード、マクロノード、低電力ノード(LPN)、又は送信局、例えば、基地局(BS)、進化型ノードB(eNB)、ベースバンドユニット(BBU)、リモート無線ヘッド(RH)、リモート無線機器(RRE)、中継局(RS)、無線機器(RE)、又は他のタイプ無線ワイドエリアネットワーク(WWAN)アクセスポイントなどと通信するよう構成された1つ又は複数のアンテナを含み得る。無線デバイスは、3GPP−LTE、WiMAX、高速パケットアクセス(HSPA)、Bluetooth(登録商標)、及びWiFiを含む少なくとも1つの無線通信規格を用いて通信するよう構成され得る。無線デバイスは、無線通信規格ごとに別個のアンテナを用いて、又は複数の無線通信規格用の共有アンテナを用いて通信し得る。無線デバイスは、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)、及び/又はWWANにおいて通信し得る。
図14は、音声入力及び無線デバイスからの音声出力に用いられ得るマイク及び1つ又は複数のスピーカの例も提供する。ディスプレイスクリーンは液晶ディスプレイ(LCD)スクリーン、又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなど他のタイプのディスプレイスクリーンであり得る。ディスプレイスクリーンはタッチスクリーンとして構成され得る。タッチスクリーンは、静電容量方式、抵抗方式、又は別のタイプのタッチスクリーン技術を用い得る。アプリケーションプロセッサ及びグラフィックスプロセッサは、処理能力及び表示能力を提供するために内部メモリに結合され得る。不揮発性メモリポートも、データ入力/出力のオプションをユーザに提供するのに用いられ得る。不揮発性メモリポートは、無線デバイスのメモリ能力を拡張するのにも用いられ得る。キーボードは、追加のユーザ入力を提供するために、無線デバイスと統合され得る、又は無線デバイスに無線で接続され得る。仮想キーボードも、タッチスクリーンを用いて提供され得る。
様々な技術、あるいはその特定の態様又は部分は、有形の媒体に具現化されたプログラムコード(つまり、命令)の形態をとり得、有形の媒体は、フロッピ(登録商標)ディスク、CD−ROM、ハードドライブ、非一時的コンピュータ可読記憶媒体、又は任意の他の機械可読記憶媒体などである。コンピュータなどの機械によってプログラムコードが読み込まれて実行されると、機械は様々な技術を実践する装置になる。回路は、ハードウェア、ファームウェア、プログラムコード、実行可能コード、コンピュータ命令、及び/又はソフトウェアを含み得る。非一時的コンピュータ可読記憶媒体は、信号を含まないコンピュータ可読記憶媒体であり得る。プログラマブルコンピュータ上のプログラムコード実行の場合、コンピューティングデバイスは、プロセッサ、プロセッサ可読のストレージ媒体(揮発性及び不揮発性メモリ、及び/又はストレージエレメントを含む)、少なくとも1つの入力デバイス、及び少なくとも1つの出力デバイスを含み得る。揮発性及び不揮発性メモリ、及び/又はストレージエレメントは、RAM、EPROM、フラッシュドライブ、光ドライブ、磁気ハードドライブ、ソリッドステートドライブ、又は電子データを格納する他の媒体であり得る。ノード及び無線デバイスは、送受信器モジュール、カウンタモジュール、処理モジュール、及び/又はクロックモジュール又はタイマモジュールも含み得る。本明細書に説明される様々な技術を実装又は利用し得る1つ又は複数のプログラムは、アプリケーションプログラミングインタフェース(API)、再利用可能な制御などを用い得る。そのようなプログラムは、コンピュータシステムと通信するために、高水準の手続き型プログラミング言語又はオブジェクト指向プログラミング言語を使って実装され得る。しかし、プログラムは、必要に応じてアセンブリ言語又は機械語を使って実装され得る。いずれの場合も、言語はコンパイラ型言語又はインタプリタ型言語であり得、ハードウェア実装と組み合わされ得る。
本明細書で用いられるとき、プロセッサという用語は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ(VLSI、FPGA、又は他のタイプ専用プロセッサなど)、並びに送受信器で無線通信を送信、受信、及び処理するのに用いられるベースバンドプロセッサを含み得る。
本明細書で説明される機能ユニットの多くは、それらの実装の独立性を特に強調するために、モジュールとしてラベル付けされていることが理解されるべきである。例えば、モジュールは、カスタムVLSI回路又はゲートアレイ、既製の半導体(ロジックチップ、トランジスタ、又は他のディスクリートコンポーネントなど)を含むハードウェア回路として実装され得る。モジュールは、フィールドプログラマブルゲートアレイ、プログラマブルアレイロジック、プログラマブルロジックデバイスなどのプログラマブルハードウェアデバイスにも実装され得る。
1つの例において、複数のハードウェア回路又は複数のプロセッサが、本明細書に説明される複数の機能ユニットを実装するのに用いられ得る。例えば、第1のハードウェア回路又は第1のプロセッサが、オペレーションの処理を実行するのに用いられ得、第2のハードウェア回路又は第2のプロセッサ(例えば、送受信器又はベースバンドプロセッサ)が他のエンティティと通信するのに用いられ得る。第1のハードウェア回路及び第2のハードウェア回路は、単一のハードウェア回路に統合され得る。又は代替的に、第1のハードウェア回路及び第2のハードウェア回路は、別個のハードウェア回路であり得る。
モジュールも、様々なタイプのプロセッサにより実行されるソフトウェアを使って実装され得る。実行可能コードの識別されたモジュールは、例えば、複数のコンピュータ命令からなる1つ又は複数の物理ブロックあるいは論理ブロックを含み得る。これらのブロックは例えば、オブジェクト、手順、又は機能として構成され得る。それでも、識別されたモジュールの複数の実行ファイルは、物理的に共に配置される必要はないが、これらが論理的に共に連結されると、モジュールを含む異なる複数の場所に格納された本質的に異なる複数の命令を含み、定められたモジュールの目的を実現し得る。
実際に、実行可能コードのモジュールは単一の命令又は多くの命令であり得、異なる複数のプログラムの中のいくつかの異なるコードセグメント上、及びいくつかのメモリデバイスにわたり分散されることさせあり得る。同様に、オペレーショナルデータは複数のモジュール内で識別されてここに示され得、任意の適切な形態で具現化され、任意の適切なタイプのデータ構造内に構成され得る。オペレーショナルデータは、単一のデータセットとして収集され得、又は異なるストレージデバイスを含む異なる場所にわたり分散され得、システム又はネットワーク上に単に電子信号として少なくとも部分的に存在し得る。所望の機能を実行するよう動作可能なエージェントを含むモジュールは、受動的又は能動的であり得る。
本明細書全体を通じて「一例」への言及は、その例に関連して説明された特定の特徴、構造、又は特性が、本発明の少なくとも1つの実施形態に含まれることを意味する。したがって、本明細書全体を通じて様々な箇所において「一例において」という表現が出現しても、全てが必ずしも同じ実施形態に言及しているとは限らない。
本明細書に用いられるとき、複数のアイテム、構造要素、構成要素、及び/又は材料は便宜上、共通のリストに提示され得る。しかし、これらのリストは、当該リストの各部材が別個且つ一意の部材として個別に識別されるものと解釈されるべきである。したがって、反対のことが示されなければ、そのようなリストの個々の部材はどれも、それらが共通のグループに提示されていることのみに基づいて、同じリストの任意の他の部材の事実上の同等物であると解釈されるべきではない。更に、本発明の様々な実施形態及び例が、それらの様々なコンポーネントの代替例と共に本明細書に言及され得る。そのような複数の実施形態、例、及び代替例は、互いの事実上の同等物と解釈されるべきではなく、本発明の別個且つ自律的な表現とみなされるべきであることが理解される。
更に、説明された複数の特徴、構造、又は特性は、1つ又は複数の実施形態において、任意の適切な態様で組み合わせられ得る。以下の説明において、本発明の実施形態の十分な理解を提供すべく、レイアウトの例、距離、ネットワークの例など、多数の具体的な詳細が提供される。しかし当業者は、それらの具体的な詳細のうち1つ又は複数を用いなくても、あるいは他の方法、コンポーネント、レイアウトなどを用いても、本発明が実施され得ることを認識するであろう。他の例において、本発明の複数の態様を曖昧にすることを避けるべく、よく知られた複数の構造、材料、又はオペレーションは詳細に示されていない、又は説明されていない。
前述の複数の例は、1つ又は複数の特定の応用における本発明の原理を例示するものであるが、発明の才能を発揮することなく、また、本発明の原理及び概念から逸脱することなく、実装の形態、使用法、および詳細において多数の変更がなされ得ることが当業者には明らかであろう。従って、以下に明記される請求項による場合を除いて、本発明が限定されることは意図されていない。
[項目1]
仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスのインスタンス化を容易にするよう動作可能な混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能マネージャ(VNFM)であって、
上記VNFMにおいて、VNFインスタンス化情報を含む、新たなVNFインスタンスをインスタンス化するリクエストをネットワーク機能仮想化(NFV)オーケストレータ(NFVO)を介してネットワークマネージャ(NM)から受信し、
上記VNFインスタンス化情報に基づいて、複数の仮想化リソースを上記新たなVNFインスタンスに割り当てるために、仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)にリクエストを送信し、
上記新たなVNFインスタンスへの上記複数の仮想化リソースの割り当てに成功した後に、上記VNFMにおいて上記VIMから肯定確認応答を受信し、
上記VNFMにおいて、上記新たなVNFインスタンスをインスタンス化し、上記新たなVNFインスタンスの肯定確認応答を上記NFVOに送信する
1つ又は複数のプロセッサを備え、
上記新たなVNFインスタンスは上記混合無線ネットワークの過負荷な非仮想化ネットワークエレメントにおいて輻輳を軽減するよう動作可能である、
VNFM。
[項目2]
上記新たなVNFインスタンスをインスタンス化する上記リクエストは、上記混合無線ネットワークの上記非仮想化ネットワークエレメントが過負荷であることが検出されると、上記混合無線ネットワークの上記NMにおいて最初にトリガされる、
項目1に記載のVNFM。
[項目3]
上記混合無線ネットワークは、仮想化ネットワークエレメントと共に配置される非仮想化ネットワークエレメントを含む、
項目1又は2に記載のVNFM。
[項目4]
上記1つ又は複数のプロセッサは更に、上記新たなVNFインスタンスのための1つ又は複数のライフサイクルパラメータを設定する、
項目1から3のいずれか一項に記載のVNFM。
[項目5]
上記1つ又は複数のプロセッサは更に、インスタンス化される上記新たなVNFインスタンスをNFVエレメントマネージャ(NFV−EM)に通知し、
上記NFV−EMは、VNFアプリケーション特有の複数のパラメータを設定する、
項目1から4のいずれか一項に記載のVNFM。
[項目6]
上記複数の仮想化リソースを割り当てるために上記VIMに上記リクエストを送信する前に、上記1つ又は複数のプロセッサは更に、上記複数の仮想化リソースの割り当てのために上記NFVOの許可をリクエストし、
上記NFVOは上記リクエストを確認し、上記新たなVNFインスタンスへの上記複数の仮想化リソースの上記割り当てを許可する、
項目1から5のいずれか一項に記載のVNFM。
[項目7]
上記新たなVNFインスタンスは、上記混合無線ネットワークのエレメントマネージャ(EM)によるオフローディングに利用可能である、
項目1から6のいずれか一項に記載のVNFM。
[項目8]
上記新たなVNFインスタンスは、仮想化進化型ノードB(eNB)、仮想化無線基地局、仮想化ベースバンドユニット(BBU)、仮想化モビリティ管理エンティティ(MME)、仮想化サービングゲートウェイ(SGW)、又は仮想化パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ(PGW)を動作させるためにインスタンス化される、
項目1から7のいずれか一項に記載のVNFM。
[項目9]
仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの終了を容易にするよう動作可能な、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能マネージャ(VNFM)であって、
上記VNFMにおいて、既存のVNFインスタンスを終了するリクエストをネットワーク機能仮想化(NFV)オーケストレータ(NFVO)を介してネットワークマネージャ(NM)から受信し、
上記既存のVNFインスタンスの終了を開始し、
上記既存のVNFインスタンスを正常に終了した後に上記NFVOに肯定確認応答を送信する
1つ又は複数のプロセッサを備え、
上記NFVOは、上記既存のVNFインスタンスの1つ又は複数の仮想化デプロイメントユニット(VDU)によって用いられる複数の仮想化リソースを削除するよう仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)にリクエストする、
VNFM。
[項目10]
上記混合無線ネットワークの非仮想化ネットワークエレメントが上記既存のVNFインスタンスに関連したVNFインスタンスの負荷を処理することが可能であると上記NFVOが判断した場合、上記既存のVNFインスタンスを終了する上記リクエストは上記NFVOから受信される、
項目9に記載のVNFM。
[項目11]
上記混合無線ネットワークの仮想化ネットワークエレメントが複数の仮想化リソースを必要以上に浪費していることが検出されると、上記既存のVNFインスタンスを終了する上記リクエストは、上記混合無線ネットワークの上記NMにおいて最初にトリガされる、
項目9又は10に記載のVNFM。
[項目12]
上記VNFMは上記混合無線ネットワークの複数の他のノードと協調して、上記既存のVNFインスタンスを徐々に終了し、
上記既存のVNFインスタンスの終了前に、上記既存のVNFインスタンスに現在接続されている上記混合無線ネットワークの複数のユーザ機器(UE)が上記混合無線ネットワークの非仮想化ネットワークエレメントにオフロードされる、
項目9から11のいずれか一項に記載のVNFM。
[項目13]
上記既存のVNFインスタンスが終了すると、上記混合無線ネットワークのエレメントマネージャ(EM)は通知される、
項目9から12のいずれか一項に記載のVNFM。
[項目14]
上記混合無線ネットワークは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)リリース13のネットワーク機能仮想化(NFV)管理アーキテクチャをサポートするよう動作可能であり、そこには非仮想化及び仮想化ネットワークエレメントを管理するための管理アーキテクチャ、並びにNFV管理・ネットワークオーケストレーション(MANO)アーキテクチャフレームワークが含まれる、
項目9から13のいずれか一項に記載のVNFM。
[項目15]
仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンス用の複数の仮想化リソースの拡張を容易にするよう動作可能な、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能マネージャ(VNFM)であって、
既存のVNFインスタンスが過負荷の場合に、上記VNFMにおいて上記既存のVNFインスタンスのために複数の仮想化リソースを拡張することを判断し、
上記既存のVNFインスタンス用の上記複数の仮想化リソースを拡張するために、仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)にリクエストを送信し、
追加の仮想化リソースが上記既存のVNFインスタンスに正常に割り当てられた後に、上記VNFMにおいて上記VIMから肯定確認応答を受信する
1つ又は複数のプロセッサを備える
VNFM。
[項目16]
上記1つ又は複数のプロセッサは、NFVエレメントマネージャ(NFV−EM)から拡張リクエストを受信した後に、上記既存のVNFインスタンス用の上記複数の仮想化リソースを拡張することを判断し、
上記NFV−EMは、上記既存のVNFインスタンスから受信したパフォーマンスデータに基づき、上記既存のVNFインスタンスが過負荷であることを検出し、上記VNFMに上記拡張リクエストを送信する、
項目15に記載のVNFM。
[項目17]
上記1つ又は複数のプロセッサは、ネットワーク機能仮想化(NFV)オーケストレータ(NFVO)を介してNFVネットワークマネージャ(NFV−NM)から拡張リクエストを受信した後に、上記既存のVNFインスタンス用の上記複数の仮想化リソースを拡張することを判断し、
上記NFV−NMは、上記既存のVNFインスタンスから受信したパフォーマンスデータに基づき、上記既存のVNFインスタンスが過負荷であることを検出し、上記NFVOに上記拡張リクエストを送信し、
上記NFVOは上記VNFMに上記拡張リクエストを転送する、
項目15又は16に記載のVNFM。
[項目18]
上記1つ又は複数のプロセッサは更に、上記複数の仮想化リソースを拡張するために上記VIMに上記リクエストを送信する前に、上記複数の仮想化リソースを拡張するために上記NFVOに許可をリクエストし、
上記NFVOは、仮想化リソースの利用可能性に関して上記リクエストを確認し、上記既存のVNFインスタンス用の上記複数の仮想化リソースの上記拡張を許可する、
項目17に記載のVNFM。
[項目19]
上記1つ又は複数のプロセッサは更に、上記既存のVNFインスタンスが追加の複数の仮想化リソースを用いて更新されることを上記混合無線ネットワークのNFV−EMに通知する、
項目15から18のいずれか一項に記載のVNFM。
[項目20]
仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンス用の複数の仮想化リソースの縮小を容易にするよう動作可能な、混合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能マネージャ(VNFM)であって、
上記複数の仮想化リソースが既存のVNFインスタンスに対して過剰である場合に、上記VNFMにおいて上記既存のVNFインスタンス用の複数の仮想化リソースを縮小することを判断し、
上記既存のVNFインスタンス用の上記複数の仮想化リソースを縮小するために、仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)にリクエストを送信し、
上記複数の仮想化リソースが上記既存のVNFインスタンス用に正常に縮小された後に、上記VNFMにおいて上記VIMから肯定確認応答を受信する
1つ又は複数のプロセッサを備える
VNFM。
[項目21]
上記1つ又は複数のプロセッサは、上記既存のVNFインスタンスから受信したパフォーマンスデータをモニタすることに基づき、上記既存のVNFインスタンス用の上記複数の仮想化リソースの縮小をトリガする、
項目20に記載のVNFM。
[項目22]
上記1つ又は複数のプロセッサは、NFVエレメントマネージャ(NFV−EM)から縮小リクエストを受信した後に、上記既存のVNFインスタンス用の上記複数の仮想化リソースを縮小することを判断し、
上記NFV−EMは、上記複数の仮想化リソースが上記既存のVNFインスタンスに対して過剰であることを検出し、上記VNFMに上記縮小リクエストを送信する、
項目20又は21に記載のVNFM。
[項目23]
上記1つ又は複数のプロセッサは、ネットワーク機能仮想化(NFV)オーケストレータ(NFVO)を介してNFVネットワークマネージャ(NFV−NM)から縮小リクエストを受信した後に、上記既存のVNFインスタンス用の上記複数の仮想化リソースを縮小することを判断し、
上記NFV−NMは、上記複数の仮想化リソースが上記既存のVNFインスタンスに対して過剰であることを検出し、上記NFVOに上記縮小リクエストを送信し、
上記NFVOは上記VNFMに上記縮小リクエストを転送する、
項目20から22のいずれか一項に記載のVNFM。
[項目24]
上記1つ又は複数のプロセッサは更に、上記複数の仮想化リソースを縮小するために上記VIMに上記リクエストを送信する前に、上記複数の仮想化リソースを縮小するために上記NFVOに許可をリクエストし、
上記NFVOは、仮想化リソースの設定ポリシに関して上記リクエストを確認し、上記既存のVNFインスタンス用の上記複数の仮想化リソースの上記縮小を許可する、
項目23に記載のVNFM。
[項目25]
上記1つ又は複数のプロセッサは更に、上記複数の仮想化リソースが上記既存のVNFインスタンス用に削減された後に、上記混合無線ネットワークのNFV−EMに通知する、
項目20から24のいずれか一項に記載のVNFM。
[項目26]
上記1つ又は複数のプロセッサは更に、VNFコンポーネントを徐々に終了するよう上記既存のVNFインスタンスにリクエストし、
上記VNFコンポーネントを用いて上記既存のVNFインスタンスに現在接続されている上記混合無線ネットワークの複数のユーザ機器(UE)は、上記VNFコンポーネントの終了前に別のVNFコンポーネントに移される、
項目20から25のいずれか一項に記載のVNFM。

Claims (27)

  1. 合無線ネットワークの仮想化ネットワーク機能マネージャ(VNFM)であって、
    1つ又は複数のプロセッサを備え、
    前記VNFMは、仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスのインスタンス化を容易にするよう動作可能であり、
    前記1つ又は複数のプロセッサは、
    前記VNFMにおいて、VNFインスタンス化情報を含む、新たなVNFインスタンスをインスタンス化するリクエストをネットワーク機能仮想化(NFV)オーケストレータ(NFVO)を介してネットワークマネージャ(NM)から受信し、
    前記VNFインスタンス化情報に基づいて、複数の仮想化リソースを前記新たなVNFインスタンスに割り当てるために、仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)にリクエストを送信し、
    前記新たなVNFインスタンスへの前記複数の仮想化リソースの割り当てに成功した後に、前記VNFMにおいて前記VIMから肯定確認応答を受信し、
    前記VNFMにおいて、前記新たなVNFインスタンスをインスタンス化し、前記新たなVNFインスタンスの肯定確認応答を前記NFVOに送信し、
    記新たなVNFインスタンスは、前記混合無線ネットワークの過負荷な非仮想化ネットワークエレメントにおいて輻輳を軽減するよう動作可能であり、
    前記新たなVNFインスタンスをインスタンス化する前記リクエストは、前記混合無線ネットワークの前記非仮想化ネットワークエレメントが過負荷であることが検出されると、前記混合無線ネットワークの前記NMにおいて最初にトリガされる、
    NFM。
  2. 前記新たなVNFインスタンスをインスタンス化する前記リクエストは、前記混合無線ネットワークの非仮想化部分に含まれるエレメントマネージャから受信したパフォーマンスデータを前記NMがモニタすることで、前記混合無線ネットワークの前記非仮想化ネットワークエレメントが過負荷であることが、前記NMにより検出されることにより、前記混合無線ネットワークの前記NMにおいて最初にトリガされる、
    請求項1に記載のVNFM。
  3. 前記混合無線ネットワークは、仮想化ネットワークエレメントと共に配置される非仮想化ネットワークエレメントを含む、
    請求項1又は2に記載のVNFM。
  4. 前記1つ又は複数のプロセッサは更に、前記新たなVNFインスタンスのための1つ又は複数のライフサイクルパラメータを設定する、
    請求項1から3のいずれか一項に記載のVNFM。
  5. 前記1つ又は複数のプロセッサは更に、インスタンス化される前記新たなVNFインスタンスをNFVエレメントマネージャ(NFV−EM)に通知し、
    前記NFV−EMは、VNFアプリケーション特有の複数のパラメータを設定する、
    請求項1から4のいずれか一項に記載のVNFM。
  6. 前記複数の仮想化リソースを割り当てるために前記VIMに前記リクエストを送信する前に、前記1つ又は複数のプロセッサは更に、前記複数の仮想化リソースの割り当てのために前記NFVOの許可をリクエストし、
    前記NFVOは前記リクエストを確認し、前記新たなVNFインスタンスへの前記複数の仮想化リソースの前記割り当てを許可する、
    請求項1から5のいずれか一項に記載のVNFM。
  7. 前記新たなVNFインスタンスは、前記混合無線ネットワークのエレメントマネージャ(EM)によるオフローディングに利用可能である、
    請求項1から6のいずれか一項に記載のVNFM。
  8. 前記新たなVNFインスタンスは、仮想化進化型ノードB(eNB)、仮想化無線基地局、仮想化ベースバンドユニット(BBU)、仮想化モビリティ管理エンティティ(MME)、仮想化サービングゲートウェイ(SGW)、又は仮想化パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ(PGW)を動作させるためにインスタンス化される、
    請求項1から7のいずれか一項に記載のVNFM。
  9. 前記1つ又は複数のプロセッサは、
    共同設置されたVNFインスタンスがどれも動作していない場合に、前記新たなVNFインスタンスをインスタンス化する、請求項1から8のいずれか一項に記載のVNFM。
  10. 前記VNFMは、仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンスの終了を容易にするよう動作可能であり、
    前記1つ又は複数のプロセッサは、
    記VNFMにおいて、既存のVNFインスタンスを終了するリクエストを前記NFVOを介して前記NMから受信し、
    前記既存のVNFインスタンスの終了を開始し、
    前記既存のVNFインスタンスを正常に終了した後に前記NFVOに肯定確認応答を送信し、
    記NFVOは、前記既存のVNFインスタンスの1つ又は複数の仮想化デプロイメントユニット(VDU)によって用いられる複数の仮想化リソースを削除するよう仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)にリクエストする
    請求項1から9のいずれか一項に記載のVNFM。
  11. 前記混合無線ネットワークの非仮想化ネットワークエレメントが前記既存のVNFインスタンスに関連したVNFインスタンスの負荷を処理することが可能であると前記NFVOが判断した場合、前記既存のVNFインスタンスを終了する前記リクエストは、前記NFVOから受信される、
    請求項10に記載のVNFM。
  12. 前記混合無線ネットワークの仮想化ネットワークエレメントが複数の仮想化リソースを必要以上に浪費していることが検出されると、前記既存のVNFインスタンスを終了する前記リクエストは、前記混合無線ネットワークの前記NMにおいて最初にトリガされる、
    請求項10又は11に記載のVNFM。
  13. 前記VNFMは前記混合無線ネットワークの複数の他のノードと協調して、前記既存のVNFインスタンスを徐々に終了し、
    前記既存のVNFインスタンスの終了前に、前記既存のVNFインスタンスに現在接続されている前記混合無線ネットワークの複数のユーザ機器(UE)が前記混合無線ネットワークの非仮想化ネットワークエレメントにオフロードされる、
    請求項10から12のいずれか一項に記載のVNFM。
  14. 前記既存のVNFインスタンスが終了すると、前記混合無線ネットワークのエレメントマネージャ(EM)は通知される、
    請求項10から13のいずれか一項に記載のVNFM。
  15. 前記混合無線ネットワークは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)リリース13のネットワーク機能仮想化(NFV)管理アーキテクチャをサポートするよう動作可能であり、そこには非仮想化及び仮想化ネットワークエレメントを管理するための管理アーキテクチャ、並びにNFV管理・ネットワークオーケストレーション(MANO)アーキテクチャフレームワークが含まれる、
    請求項10から14のいずれか一項に記載のVNFM。
  16. 前記VNFMは、仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンス用の複数の仮想化リソースの拡張を容易にするよう動作可能であり、
    前記1つ又は複数のプロセッサは、
    存のVNFインスタンスが過負荷の場合に、前記VNFMにおいて前記既存のVNFインスタンスのために複数の仮想化リソースを拡張することを判断し、
    前記既存のVNFインスタンス用の前記複数の仮想化リソースを拡張するために、前記VMにリクエストを送信し、
    追加の仮想化リソースが前記既存のVNFインスタンスに正常に割り当てられた後に、前記VNFMにおいて前記VIMから肯定確認応答を受信する、
    請求項1から15のいずれか一項に記載のVNFM。
  17. 前記1つ又は複数のプロセッサは、NFVエレメントマネージャ(NFV−EM)から拡張リクエストを受信した後に、前記既存のVNFインスタンス用の前記複数の仮想化リソースを拡張することを判断し、
    前記NFV−EMは、前記既存のVNFインスタンスから受信したパフォーマンスデータに基づき、前記既存のVNFインスタンスが過負荷であることを検出し、前記VNFMに前記拡張リクエストを送信する、
    請求項16に記載のVNFM。
  18. 前記1つ又は複数のプロセッサは、ネットワーク機能仮想化(NFV)オーケストレータ(NFVO)を介してNFVネットワークマネージャ(NFV−NM)から拡張リクエストを受信した後に、前記既存のVNFインスタンス用の前記複数の仮想化リソースを拡張することを判断し、
    前記NFV−NMは、前記既存のVNFインスタンスから受信したパフォーマンスデータに基づき、前記既存のVNFインスタンスが過負荷であることを検出し、前記NFVOに前記拡張リクエストを送信し、
    前記NFVOは前記VNFMに前記拡張リクエストを転送する、
    請求項16又は17に記載のVNFM。
  19. 前記1つ又は複数のプロセッサは更に、前記複数の仮想化リソースを拡張するために前記VIMに前記リクエストを送信する前に、前記複数の仮想化リソースを拡張するために前記NFVOに許可をリクエストし、
    前記NFVOは、仮想化リソースの利用可能性に関して前記リクエストを確認し、前記既存のVNFインスタンス用の前記複数の仮想化リソースの前記拡張を許可する、
    請求項18に記載のVNFM。
  20. 前記1つ又は複数のプロセッサは更に、前記既存のVNFインスタンスが追加の複数の仮想化リソースを用いて更新されることを前記混合無線ネットワークのNFV−EMに通知する、
    請求項16から19のいずれか一項に記載のVNFM。
  21. 前記VNFMは、仮想化ネットワーク機能(VNF)インスタンス用の複数の仮想化リソースの縮小を容易にするよう動作可能であり、
    前記1つ又は複数のプロセッサは、
    前記複数の仮想化リソースが既存のVNFインスタンスに対して過剰である場合に、前記VNFMにおいて前記既存のVNFインスタンス用の複数の仮想化リソースを縮小することを判断し、
    前記既存のVNFインスタンス用の前記複数の仮想化リソースを縮小するために、前記VMにリクエストを送信し、
    前記複数の仮想化リソースが前記既存のVNFインスタンス用に正常に縮小された後に、前記VNFMにおいて前記VIMから肯定確認応答を受信する、
    請求項1から20のいずれか一項に記載のVNFM。
  22. 前記1つ又は複数のプロセッサは、前記既存のVNFインスタンスから受信したパフォーマンスデータをモニタすることに基づき、前記既存のVNFインスタンス用の前記複数の仮想化リソースの縮小をトリガする、
    請求項21に記載のVNFM。
  23. 前記1つ又は複数のプロセッサは、NFVエレメントマネージャ(NFV−EM)から縮小リクエストを受信した後に、前記既存のVNFインスタンス用の前記複数の仮想化リソースを縮小することを判断し、
    前記NFV−EMは、前記複数の仮想化リソースが前記既存のVNFインスタンスに対して過剰であることを検出し、前記VNFMに前記縮小リクエストを送信する、
    請求項21又は22に記載のVNFM。
  24. 前記1つ又は複数のプロセッサは、ネットワーク機能仮想化(NFV)オーケストレータ(NFVO)を介してNFVネットワークマネージャ(NFV−NM)から縮小リクエストを受信した後に、前記既存のVNFインスタンス用の前記複数の仮想化リソースを縮小することを判断し、
    前記NFV−NMは、前記複数の仮想化リソースが前記既存のVNFインスタンスに対して過剰であることを検出し、前記NFVOに前記縮小リクエストを送信し、
    前記NFVOは前記VNFMに前記縮小リクエストを転送する、
    請求項21から23のいずれか一項に記載のVNFM。
  25. 前記1つ又は複数のプロセッサは更に、前記複数の仮想化リソースを縮小するために前記VIMに前記リクエストを送信する前に、前記複数の仮想化リソースを縮小するために前記NFVOに許可をリクエストし、
    前記NFVOは、仮想化リソースの設定ポリシに関して前記リクエストを確認し、前記既存のVNFインスタンス用の前記複数の仮想化リソースの前記縮小を許可する、
    請求項24に記載のVNFM。
  26. 前記1つ又は複数のプロセッサは更に、前記複数の仮想化リソースが前記既存のVNFインスタンス用に削減された後に、前記混合無線ネットワークのNFV−EMに通知する、
    請求項21から25のいずれか一項に記載のVNFM。
  27. 前記1つ又は複数のプロセッサは更に、VNFコンポーネントを徐々に終了するよう前記既存のVNFインスタンスにリクエストし、
    前記VNFコンポーネントを用いて前記既存のVNFインスタンスに現在接続されている前記混合無線ネットワークの複数のユーザ機器(UE)は、前記VNFコンポーネントの終了前に別のVNFコンポーネントに移される、
    請求項21から26のいずれか一項に記載のVNFM。
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