ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕРЕЖЕВИХ ФУНКЦІЙ

Автор(и)

  • Володимир Васильович Палагін Черкаський державний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1903-6022
  • Ігор Олександрович Євтушенко Черкаський державний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5013-9869
  • Олександр Олександрович Гожий Черкаський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5320-3432

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2021.234703

Ключові слова:

гіпервізор, технології віртуалізації мережевих функцій, програмно-конфігуровані мережі

Анотація

Оскільки телекомунікаційні технології розвиваються дуже швидко, то існує потреба в оптимізації розподілу мережевих та енергетичних ресурсів для інформаційно-телекомунікаційного обладнання. Перспективним напрямом вирішення цієї проблеми є використання технології віртуалізації, що забезпечує безперебійну роботу обслуговуючих пристроїв та їх високу енергоефективність при різноманітному навантаженні. Існують дослідження, які демонструють розв’язок задач у сфері мобільного зв’язку нових поколінь та хмарних обчислень, які зосереджені на реалізації конкретної структури ме-режі та застосуванні середовища віртуалізації. Однак залишаються відкритими питання, пов’язані із забезпеченням високої продуктивності інформаційно-телекомунікаційного обладнання залежно від середовища віртуалізації. Проведено аналіз використання технології віртуалізації у середовищі мобільної мережі п’ятого покоління та визначено основні принципи роботи віртуалізованої мережі. В статті пропонується реалізація сегментів мобільної мережі як віртуалізовані, що забезпечить її гнучкість та продуктивність роботи.

Біографії авторів

Володимир Васильович Палагін, Черкаський державний технологічний університет

д.т.н., професор

Ігор Олександрович Євтушенко, Черкаський державний технологічний університет

аспірант

Олександр Олександрович Гожий, Черкаський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

старший судовий експерт відділу комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень

Посилання

A. Basta, W. Kellerer, M. Hoffmann, H. J. Morper, and K. Hoffmann, "Applying NFV and SDN to LTE mobile core gate-ways, the functions placement problem", in Proc. 4th Workshop on All Things Cellular: Operations, Applications, & Challenges, As-sociation for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2014, pp. 33-38.

J. G. Herrera, and J. F. Botero, "Resource allocation in NFV: A comprehensive sur-vey", IEEE Transactions on Network and Service Management, vol. 13, no. 3, pp. 518-532, Sept. 2016.

B. Addis, D. Belabed, M. Bouet, and S. Secci, "Virtual network functions place-ment and routing optimization", 2015 IEEE 4th Int. Conf. on Cloud Networking, 2015, pp. 171-177.

L. Globa, M. Skulysh, and S. Sulima, "Method for resource allocation of virtual-ized network functions in hybrid environ-ment", 2016 IEEE Int. Black Sea Conf. on Communications and Networking, 2016, pp. 1-5.

Open Networking Foundation, "The SDN Solutions Showcase", Jan. 2016. [Online]. Available: http://opennetworking.wpengine. com/. Accessed on: Jan. 18, 2021.

Open Networking Foundation, "The Open-Flow Switch Specification". [Online]. Available: https://opennetworking.org/. Ac-cessed on: Jan. 18, 2021.

Cisco, "Software-Defined Networking". [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/ en/us/solutions/software-defined-networking/ overview.html

Hewlett Packard, "Software Defined Network-ing". Available: https://techlibrary.hpe.com/ ie/ en/networking/solutions/technology/sdn/ Ac-cessed on: Feb. 20, 2021.

European Telecommunications Standards Institute, "Network Functions Virtualisation – White Paper on NFV priorities for 5G", 2017. [Online]. Available: https://portal.etsi.org/NFV/NFV_White_Paper_5G.pdf. Accessed on: Feb, 21, 2021.

M. Abu-Lebdeh, D. Naboulsi, R. Glitho, and C. W. Tchouati, "NFV orchestrator place-ment for geo-distributed systems", 2017 16th IEEE Int. Symposium on Network Computing and Applications, 2017, pp. 1-5.

European Telecommunications Standards Institute, "Network Functions Virtualization (NFV); Architectural Framework", Dec. 2014. [Online]. Available: http://www.etsi.org. Accessed on: Feb, 10, 2021.

5G Forum, "5G Vision, Requirements, and Enabling Technologies", Republic of Korea, 2016.

J. Ordonez-Lucena, P. Ameigeiras, D. Lopez, J. J. Ramos-Munoz, J. Lorca, and J. Folgueira, "Network slicing for 5G with SDN/NFV: Concepts, architectures, and challenges", IEEE Communications Maga-zine, vol. 55, no. 5, pp. 80-87, May 2017.

Ericsson Mobility Report, Telefonaktiebo-laget LM Ericsson 1994-2021. [Online]. Available: https://www.ericsson.com/en/ mobility-report. Accessed on: Jan, 20, 2021.

3rd Generation Partnership Project, "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Release 15 Description; Summary of Rel-15 Work Items (Release 15)", 3GPP Technical Report 21.915 (2019-09) [Online]. Available: https://portal.3gpp.org/. Accessed on: Mar. 23, 2021.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Палагін, В. В., Євтушенко, І. О., & Гожий, О. О. (2021). ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕРЕЖЕВИХ ФУНКЦІЙ. Вісник Черкаського державного технологічного університету, (2), 31–38. https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2021.234703

URN