
- •Аббревиатуры в sdn/nfv и ims/epc
- •Вопросы и ответы
- •22. **На каких видах стандартного оборудования cots даёт возможность строить всю инфраструктуру sdn/nfv?**
- •23. **Какие ресурсы включает область стандартного оборудования (cots)?**
- •24. **Перечислите основные принципы построения для вычислительного домена.**
- •25. **При помощи каких средств vnf могут развёртываться на различных аппаратных ресурсах?**
- •26. **Для каких целей vm могут иметь непосредственный доступ к аппаратным ресурсам?**
- •27. **На какие основные области может быть подразделена область сети?**
- •34. **От чего не должна зависеть работа общего vnfm?**
- •35. **В чём заключается принцип «проприетарности» оборудования и решений?**
22. **На каких видах стандартного оборудования cots даёт возможность строить всю инфраструктуру sdn/nfv?**
Таким образом, COTS (буквально: “коммерчески доступное оборудование с полки”) даёт возможность строить всю инфраструктуру SDN/NFV на трех видах стандартного оборудования: серверах, системах хранения и коммутаторах.
Серверы (x86, ARM), системы хранения (SAN, NAS), сетевые коммутаторы (поддерживающие OpenFlow).
Пример: VNF разворачивается на серверах Dell вместо проприетарных маршрутизаторов.
23. **Какие ресурсы включает область стандартного оборудования (cots)?**
Вычислительные (CPU, RAM, GPU), хранилища (SSD, HDD), сетевые (NIC, коммутаторы, фабрики данных).
Пример: Виртуальный фаервол требует 4 CPU, 8 ГБ RAM и 100 ГБ SSD.
24. **Перечислите основные принципы построения для вычислительного домена.**
Основные принципы построения для вычислительного домена следующие:
· модульность оборудования, которая обеспечивает плотность коммуникационной «ткани» (fabric), включая источники питания, вентиляторы и корпуса;
· резервированные и высокодоступные компоненты без «единственных точек отказа» (single point of failure), что может привести к отказу всего модуля:
Ø коммуникационные ткани (фабрик) из сетевых интерфейсов NIC и соединения корпусов («корзин») с оборудованием;
Ø источники питания;
Ø процессоры управления;
· неблокирующая коммутация внутри коммуникационных фабрик;
· внеполосное (out-of-band) управление;
· поддержка функций ввода/вывода, таких как:
Ø Single Root I/O Virtualization (SR-IOV);
Ø Data Plane Development Kit (DPDK)
Пример: Серверы NFVI имеют дублированные блоки питания и сетевые карты.
25. **При помощи каких средств vnf могут развёртываться на различных аппаратных ресурсах?**
Гипервизоры (KVM, VMware), контейнеры (Docker, Kubernetes), оркестраторы (OpenStack, Kubernetes).
Пример: VNF запускается как виртуальная машина на KVM или контейнер в Docker.
26. **Для каких целей vm могут иметь непосредственный доступ к аппаратным ресурсам?**
Для повышения производительности (снижение задержек) и выполнения специализированных задач (например, GPU-ускорение, криптография).
Пример: Виртуальный маршрутизатор использует SR-IOV для прямого доступа к сетевой карте (10 Гбит/с).
27. **На какие основные области может быть подразделена область сети?**
Область сети может быть подразделена на две основные области:
сеть NFVI, которая соединяет вычислительные и хранительные ресурсы, NFVI внутри дата центров или между ними (DCI), а также коммутаторы и маршрутизаторы для внешних соединений;
транспортная сеть, которая соединяет между собой различные NFVI или другие сетевые устройства, или терминалы, не содержащиеся внутри NFVI
Пример: VXLAN соединяет VM в дата-центре, а MPLS — дата-центры между собой.
28. **Чем управляет менеджер виртуальной инфраструктуры VIM?**
Вычислительными, сетевыми и хранительными ресурсами NFVI, включая виртуальные машины, сети и образы VNF.
Пример: OpenStack (VIM) выделяет CPU и VLAN для новой VNF.
28. **Перечислите основные функции менеджера виртуальной инфраструктуры VIM?**
Выделение/освобождение ресурсов, формирование передаточных графов VNF (VNF Forwarding Graphs), т.е. создание и поддержка виртуальных линков, виртуальных сетей, подсетей и портов, а также управление групповых политик безопасности., мониторинг производительности, управление образами VNF, обеспечение отказоустойчивости.
Пример: VIM мигрирует VNF на другой сервер при аппаратном сбое.
29. **Что должна обеспечивать комбинация NFVI и VIM?**
Высокую производительность (DPDK, SR-IOV), гибкость (быстрое развертывание), отказоустойчивость (восстановление), совместимость (мультивендорная среда).
Пример: NFVI+VIM масштабируют балансировщик нагрузки при пиковом трафике.
30. **Что такое менеджер виртуальных сетевых функций VNF (VNFM)?**
Менеджер виртуальных сетевых функций VNF (VNFM) – это часть архитектуры системы управления NFV MANO (NFV Management and Operation), отвечающая за управление жизненным циклом экземпляров VNF..
Пример: VNFM разворачивает виртуальный фаервол по запросу EEO.
31. **Какие функции VNFM могут экспонироваться через интерфейсы и исполняться другими функциональными блоками NFV-MANO или авторизованными внешними устройствами?**
32. **Что регистрируется в дескрипторе VNFD?**
Развёртывание и операционное поведение каждой VNF регистрируется в дескрипторе VNFD (Virtualized Network Function Descriptor), который хранится в каталоге VNF.
33. **Что должны гарантировать информационные элементы для обработки в NFV-MANO, включая VNFD?**
Информационные элементы для обработки в NFV-MANO, включая VNFD, должны гарантировать гибкость развёртывания и переносимость экземпляров VNF в среде оборудования от различных поставщиков и в различных средах NFVI. Чтобы этого достичь, аппаратные ресурсы должны быть соответствующим образом описаны в терминах абстрагирования функций от оборудования, несмотря на то, что эти функции выполняются традиционным оборудованием, а не в виртуальной структуре SDN/NFV.
Пример: VNFD работает как на OpenStack, так и на VMware без изменений.