数据生成和数据处理的发展对底层基础设施
挑战
为了支持物联网设备的发展,5G无线基础设施将需要支持大量的连接设备和复杂应用。这将要求网络支持高可扩展性、超低延迟、高吞吐量和可靠的数据传输。这些关键的延迟和带宽要求促使ETSI提出多接入边缘计算作为可行的解决方案,从而将服务推向边缘并更接近终端用户。
但这种方法也带来了一系列挑战:
提出的解决方案
解决上述一些挑战的一种可能的解决方案是在系统中引入MEC协调器。该MEC协调器了解可用的MEC服务器及其功能(就其提供的资源和服务而言)。换句话说,MEC协调器充当将应用程序连接到正确的MEC服务器的各种代理。
MEC协调器将
MEC协调器可以根据服务器功能、当前负载及其位置等各种因素做出这些决策。
此外,MEC协调器可以利用
集中式SDN控制器具有网络的全局视图。MEC协调器可以与SDN控制器集成,从网络收集信息。
MEC协调器可以在内部维护MEC服务器上可用的服务数据库。它可以使用SDN控制器将正确的MEC服务器连接到应用程序请求。例如,终端用户可以仅通过提及服务的名称来请求面部识别服务。MEC协调器将识别提供此服务的MEC服务器并相应地在网络中添加流。
解决延迟问题
MEC系统概念背后的两个主要动机是计算卸载和延迟减少。集中式数据中心或公共云的延迟非常高。这就是MEC服务器如此靠近边缘部署的原因。在决定处理请求的位置之前,MEC协调器必须根据客户端请求的延迟、能量和带宽要求做出明智的决策。
在尝试减少延迟时,必须考虑两个主要注意事项:
MEC协调器需要提出一种解决方案,该解决方案可最大限度地降低设备的能耗,并满足客户端请求或应用程序的执行延迟约束(延迟要求)。
此外,需要考虑应用程序的性质-无论是延迟敏感(高响应性要求)还是计算密集型。延迟敏感请求应移至靠近客户端的MEC服务器(即使它们具有较少的资源),而计算密集型请求将针对更强大的MEC服务器(即使它们离客户端设备更远)。因此,来自同一设备的不同网络片可能具有不同的路径,并且可能由不同的MEC服务器处理。
SDN控制器与MEC集成
MECETSI规范的第一个版本似乎倾向于在虚拟化平台上提供MEC服务作为“网络服务”。这些服务基本上是运行与网络中间盒功能相关的软件的VNF的组合。通过在
将SDN添加到平台可以使网络具有更大的灵活性和动态性。SDN允许底层网络的全局视图,因此可以应用流量导向规则来实现复杂的服务链场景。它可用于管理互连分布式MEC服务器的网络。
SDN控制器可以托管“MEC协调器北向应用程序”,可以对其进行编程以处理各种情况:
因此,MEC协调器可以重用SDN架构,其中定制的北向应用定义了网络的行为。SDN控制器为这些应用程序提供北向API以触发命令。控制器还具有南向接口(通常是基于OpenFlow),它与被管理设备通信(在网络中使用OpenFlow
来自MEC协调器北向应用程序的命令可以由SDN控制器转换为基于OpenFlow的低层流量控制规则,并发送到在网络中连接到MEC服务器或作为MEC服务器的一部分的OpenFlow设备。这些OpenFlow规则可以与MEC服务器上运行的“流量卸载服务”的规则集成。“流量卸载服务”是负责将流量路由到MEC应用程序或MEC应用程序的MEC平台服务。
最后,来自OpenFlow设备的状态和统计信息可以由SDN控制器传送回MEC协调器应用程序。这为MEC协调器提供了网络的全局视图以及链路/MEC服务器上的利用率/负载。
实施的挑战
ETSI引入了MEAO(移动边缘应用协调器)的概念,负责触发MEC服务的生命周期管理。SDN控制器需要与MEAO集成,以根据其自定义决策/算法触发MEC服务器上的MEC服务。
SDN控制器需要与代理(在MEC服务器上运行)集成以实现以下功能:报告MEC服务器的功能;报告客户端应用程序请求,以获得最优MEC服务器。
处理UE移动性将在设计中产生极速体育,足球即时比分直播复杂性。当位置改变时,SDN控制器将不得不在用户和MEC服务器之间更改路由/流信息。在MEC服务器上运行的位置服务可以用于活动设备位置跟踪并传送设备位置以从SDN控制器触发流更新。
在处理MEC服务器上不同的工作负载时,您必须确定SDN控制器是否应该尝试重新计算最佳路径,同时考虑设备的服务连续性。SDN控制器可能会周期性地重新加载MEC服务器并相应地更新流。但该设备没有意识到MEC服务器的存在。由于设备的计算被移动到新的MEC服务器,对设备的运行流量的任何影响都是不可接受的。
结论
总而言之,SDN可以通过多种方式帮助基于MEC的基础设施:
因此,可以在MEC中使用SDN概念来提供统一的控制平面接口,检索网络上下文或设备信息,并随后将该信息用于跨网络的智能流量控制。