移动核心网网络功能虚拟化技术的研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 SKT | 第10页 |
1.2.2 德电 | 第10页 |
1.2.3 中国移动 | 第10-11页 |
1.2.4 中国联通 | 第11页 |
1.2.5 中国电信 | 第11-12页 |
1.3 本文的研究工作和组织安排 | 第12-13页 |
第二章 移动核心网架构 | 第13-19页 |
2.1 移动核心网介绍 | 第13页 |
2.2 电路域体系架构 | 第13-15页 |
2.2.1 体系架构 | 第13页 |
2.2.2 主要网元 | 第13-15页 |
2.3 分组域体系架构 | 第15-17页 |
2.3.1 GPRS体系架构 | 第15页 |
2.3.2 EPC/LTE体系架构 | 第15-16页 |
2.3.3 主要网元 | 第16-17页 |
2.4 IMS域体系架构 | 第17-18页 |
2.4.1 体系架构 | 第17-18页 |
2.4.2 主要网元 | 第18页 |
2.5 本章小结 | 第18-19页 |
第三章 NFV云部署 | 第19-28页 |
3.1 NFV概述 | 第19-22页 |
3.1.1 NFV定义 | 第19-20页 |
3.1.2 NFV架构 | 第20-21页 |
3.1.3 NFV管理平台功能 | 第21-22页 |
3.2 NFV关键技术 | 第22-27页 |
3.2.1 虚拟化技术 | 第22-24页 |
3.2.2 OpenStack云管理平台 | 第24-27页 |
3.3 本章小结 | 第27-28页 |
第四章 NFV可靠性机制 | 第28-38页 |
4.1 电信级高可用性需求 | 第28-29页 |
4.2 应用与云系统结合全面保障可靠性 | 第29-30页 |
4.3 硬件层可靠性 | 第30-31页 |
4.4 VNF可靠性 | 第31-33页 |
4.4.1 网元虚拟组件部署原则 | 第31-33页 |
4.4.2 硬件部署建议 | 第33页 |
4.5 网络层的可靠性保障 | 第33-37页 |
4.5.1 Pool池组 | 第33-34页 |
4.5.2 数据中心灾备方案 | 第34-37页 |
4.6 本章小结 | 第37-38页 |
第五章 移动核心网NFV部署方案 | 第38-60页 |
5.1 移动核心网运行现状 | 第38-39页 |
5.2 NFV引入策略 | 第39-41页 |
5.2.1 NFV部署原则 | 第40页 |
5.2.2 NFV引入策略 | 第40-41页 |
5.3 核心网各域引入NFV分析及计划 | 第41-45页 |
5.3.1 IMS域分析 | 第41-43页 |
5.3.2 分组域分析 | 第43-44页 |
5.3.3 HSS网元分析 | 第44页 |
5.3.4 信令网分析 | 第44-45页 |
5.3.5 NFV引入计划小结 | 第45页 |
5.4 组网方案 | 第45-48页 |
5.4.1 PNF与VNF组网方案 | 第45-46页 |
5.4.2 组网方案对比分析 | 第46-47页 |
5.4.3 NFV目标架构 | 第47-48页 |
5.5 某省NFV实施方案 | 第48-56页 |
5.5.1 区域DC部署方案 | 第49-53页 |
5.5.2 数据中心管理平面和部署原则 | 第53-54页 |
5.5.3 VoLTE IMS的NFV部署方案 | 第54-56页 |
5.6 NFV实施方案分析 | 第56-58页 |
5.6.1 设备造价分析 | 第56-57页 |
5.6.2 核心机房分析 | 第57页 |
5.6.3 实施周期分析 | 第57-58页 |
5.6.4 Pool组网方案分析 | 第58页 |
5.7 5G核心网对NFV的需求 | 第58-59页 |
5.8 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 总结与展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |