面向虚拟CDN的5G与MEC融合平台设计与实现.pdf
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1、邮电设计技术/2024/02收稿日期:2024-01-090 引言随着超高清(ultra high definition,UHD)视频、虚拟现实(virtual reality,VR)、增强现实(augmented reality,AR)等新兴业务的爆发,内容分发网络(content delivery network,CDN)节点向网络边缘迁移成为 CDN 未来架构的演进趋势1。移动边缘计算(Mobile Edge Computing,MEC)已经逐渐成为 5G 通信技术发展过程中的关键技术之一。MEC技术使应用程序服务器能够靠近终端设备,从而消除网络拥塞并减少端到端延迟,有利于许多具有低延迟
2、或/和高带宽需求的应用(例如:VR、AR 和V2X)2。MEC向用户提供了许多服务,如计算资源、存储资源、网络资源、用户流量管理和网络带宽管理等3。MEC 还将虚拟化资源和核心网络资源进行结合,提供共有与私有相结合的一体化服务。MEC技术的目的是对云计算进行迁移,并接入网络边缘,同时增加存储、计算以及数据管理、通信等诸多功能,从而为移动终端用户提供更优质的数据服务与功能,带宽更高,能够有效减少网络负荷,满足业务及数据对网络带宽的实际需求4。传统CDN受存储资源、存储位置等条件的约束,容易导致节点内设备负载不均衡以及服务时延过长的问题,严重影响用户的业务体验。且CDN受制于各面向虚拟CDN的5G
3、与MEC融合平台设计与实现Design and Implementation of5G and MEC ConvergencePlatform for Virtual CDNs关键词:虚拟CDN;5G网络;移动边缘计算doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2024.02.009文章编号:1007-3043(2024)02-0045-05中图分类号:TN929.5文献标识码:A开放科学(资源服务)标识码(OSID):摘要:随着元宇宙等概念的提出,视频流应用对网络带宽和时延的要求越来越苛刻。针对传统CDN容易出现节点内设备负载不均衡造成时延过长的问题,提出了一个面向虚拟CDN
4、的5G和MEC融合平台设计方案,并依照设计方案完成了平台的搭建。最后,通过高并发推拉流实验证明了该融合平台拓展了虚拟CDN的高并发能力。Abstract:With the introduction of concepts such as metaverse,video streaming applications have become increasingly demanding interms of network bandwidth and latency.In response to the problem of excessive latency caused by unbalanc
5、e device loadwithin nodes in traditional CDNs,a design scheme of 5G and MEC convergence platform for virtual CDN is proposed,and theplatform is built according to the design scheme.Finally,the converged platform extends the high concurrency capabilities ofthe virtual CDN as demonstrated by high conc
6、urrency push and pull streaming experiments.Keywords:Virtual CDN;5G Networks;Mobile edge computing邓贤洪1,赵朕宇1,黄蓉2,张天魁1,朱禹涛3(1.北京邮电大学,北京 100876;2.中国联通研究院,北京 100048;3.金砖国家未来网络研究院中国分院,广东 深圳 518045)Deng Xianhong1,Zhao Zhenyu1,Huang Rong2,Zhang Tiankui1,Zhu Yutao3(1.Beijing University of Posts and Telecomm
7、unications,Beijing 100876,China;2.China Unicom Research Institute,Beijing 100048,China;3.China Branch of BRICS Institute of Future Networks,Shenzhen 518045,China)邓贤洪,赵朕宇,黄蓉,张天魁,朱禹涛面向虚拟CDN的5G与MEC融合平台设计与实现无线通信Radio Communication引用格式:邓贤洪,赵朕宇,黄蓉,等.面向虚拟CDN的5G与MEC融合平台设计与实现 J.邮电设计技术,2024(2):45-49.452024/02
8、/DTPT种物理资源的隔离导致不易满足多元化业务的加速需求,无法实现业务的快速部署。vCDN的出现很好地弥补了传统CDN的缺陷。vCDN是一种使用虚拟化技术的内容交付网络,能够根据供应商的需求以动态和可扩展的方式分配虚拟存储、虚拟机和网络资源,可作为第三方虚拟应用程序部署在任何数据中心的服务器上,也可部署在任何支持网络功能虚拟化(Network Functions Virtualization,NFV)或软件定义网络(Software Defined Network,SDN)功能的设备的虚拟机上。而MEC-vCDN边缘业务平台在本地的部署,使其覆盖范围内的相关云计算处理均可以在本地直接完成,无
9、需将业务流上传至汇聚层,再绕经核心网在Internet集中云端完成,因此可以大幅度降低大视频业务流对核心网和城域网的冲击,同时降低业务处理时延,提升用户的视频业务体验5。5G 作为新一代无线移动通信网络,主要用于满足2020年以后的移动通信需求6,具有低时延和高带宽的特点。在5G 标准中,3GPP SA2 下一代网络构架研究(3GPP TS 23.799)以及 5G 系统架构(3GPP TS 23.501)对 MEC 给予了支持7,能够进一步助力MEC优化CDN平台服务。综上,为了实现高同步、高带宽、低时延的视频流业务,改善传统CDN服务的不足,本文提出了面向虚拟CDN的5G和MEC融合平台设
10、计方案。1 方案设计为了实现面向虚拟CDN的5G和MEC融合平台设计方案,本文分别对5G平台和MEC-vCDN平台进行设计,技术架构如图1所示。a)MEC-vCDN 平台设计。MEC-vCDN 平台设计架构中主要包括MEC管理控制节点和MEC边缘工作节点,管理控制节点通过 API控制具体工作的部署。具体来说,需要在一个边缘工作节点上部署CDN源缓存服务和CDN网络代理服务,在其他的边缘工作节点上部署多个CDN流分发服务。其中,每个节点都包含一个MEC网络管理服务,外界需要通过MEC网络管理控制访问具体的节点,再通过节点的MEC网络管理服务进行负载均衡等操作,最后将请求转发给目标节点的对应服务进
11、行处理。b)5G 平台设计。部署包括 AMF、SMF、UPF、NRF、UDM、AUSF、PCF、UDR、NSSF、N3IWF等网元,核心网通过UPF实现内容转发,UPF可以在MEC-vCDN边缘侧部署,使终端流量更少地回到核心网绕行,大大降低网络应用访问时延;gNB 通过 N2接口与 AMF对话连接至核心网,gNB附近用户与AMF对话发起注图15G-MEC-vCDN总体架构MEC-vCDN边缘节点集群MEC-vCDN平台MEC网络管理服务MEC网络管理服务MEC网络管理服务CDN流分发服务CDN流分发服务CDN流分发服务CDN流分发服务CDN流分发服务CDN流分发服务vCDN源服务部署CDN网
12、络代理服务CDN源缓存MEC边缘工作节点MEC边缘工作节点MEC边缘工作节点vCDN推拉服务分布式部署控制管理服务API接入MEC网络管理服务MEC 管理控制平台MEC-vCDN网络管理控制5G核心网服务虚拟UEUDM5G基站服务RANN3N2N15G平台UPFAMFPCFNSSFN3IWFAUSFUDRSMFNRFN4N6网络连接邓贤洪,赵朕宇,黄蓉,张天魁,朱禹涛面向虚拟CDN的5G与MEC融合平台设计与实现无线通信Radio Communication46邮电设计技术/2024/02册,SMF对用户完成注册后,用户接入核心网,边缘侧UPF通过N3接口将内容转发给距离最近的gNB,最终通过
13、gNB将拉取的内容转发到各个用户。2 实验平台实现方案为了实现 5G 网络下的 MEC-vCDN 融合架构,需要分别搭建 5G 平台和 MEC-vCDN。如图 2 和图 3 所示,MEC-vCDN平台和5G网络平台分别在服务器S04和S05上搭建,下面将具体介绍这2个平台。2.1 5G架构部署实现基于5G平台设计方案,实现了模拟5G核心网以及接入网和UE的搭建工作,实现了5G网络中的流量转发功能演示和性能验证。为了成功部署拥有各个网元功能模块的核心网,本项目选择使用开源项目Free5GC 来部署核心网。本平台的接入网以及模拟UE使用openXG进行搭建。由于openXG自带rfsimulato
14、r,可以不使用USRP设备实现gNB与UE的连接,极大地方便了验证平台的调试。在平台具体实现方面,首先在S05服务器上搭建了 3 台虚拟机(见图 2),分别作为核心网、gNB 以及图2功能架构部署图(5G平台)图3功能架构部署图(MEC-vCDN平台)UDMPCFNSSFN3IWFAUSFUDRAMFUPFSMFNRFN4N115G平台10.30.20.41:3841210.30.20.42/24VM1(5G RAN)OpenXG127.0.0.3127.0.0.9127.0.0.18127.0.0.4127.0.0.31127.0.0.7127.0.0.2127.0.0.105G基站N2N3
15、Free5GC部署网元物理终端与虚拟UE实验室交换机SW2VM2(5GC)10.30.20.46/24虚拟交换机物理网卡10.30.20.41:8805高性能服务器(S05)10.30.20.20/24CDN工作节点集群MEC-vCDN平台实验室交换机SW2VM2(K8snode2)deploymen:srs-origin-deploySRSOriginNginxVM1(K8smaster)KubectlApiServerKubeEdge集群EdgeMesh高性能服务器(S04)10.30.20.22/2410.30.20.23/2410.30.20.21/24deploymen:srs-ed
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