JP7409504B2 - ネットワーク仮想化システム、仮想リソース管理装置、仮想リソース管理方法およびプログラム - Google Patents
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Description
・[ユースケース1]VNFのスペック(CPU数、メモリ、ストレージ量)を許容するNFVIを選択するために、VIMを選定する。
・[ユースケース2]コンテナ型のVNFを生成するために、VIMを選定する。
・[ユースケース3]特定の(地理的な)エリアを指定したVNFの生成のためにVIMを選定する。
[ユースケース1]の場合は、必要量の仮想リソースの要件等が、VNFDやNSDと呼ばれるDescriptor(記述子)に記載されるため、ETSI NFVの標準規定(非特許文献2)で示される手段で不足はない。
図8は、ETSI NFVの標準規定におけるVNFのスペックを示す記述例(VNFD)である。
図8に示すように、必要量の仮想リソースの要件として、仮想メモリのサイズ(virtual_mem_size: 8182 MiB)や、仮想CPU数(num_virtual_CPU: 2)などが、VNFDとして記述される。
図9で示すように、従来のVIM情報に関するパラメータとしては、「Id」,「vimId」,「vimType」,「interfaceInfo」,「accessInfo」,「extra」が規定されている。「Id」は、VNFOが管理する識別子である。「vimId」は、VIMに関する識別子である。「vimType」は、VIMに関するタイプ情報である。「interfaceInfo」は、VIMのURI情報および「vimType」に関連するパラメータ情報である。「accessInfo」は、VIMにアクセスするための認証資格情報である。「extra」は、「interfaceInfo」/「accessInfo」その他関連するパラメータ情報である。
ネットワーク仮想化システム1000は、1つ以上のVNFと、そのVNFの機能を実現するためのインフラ基盤となるNFVI40と、仮想ネットワークを実現するための仮想リソースを管理する機能群(以下、「仮想リソース管理機能群1」と称する。)である、NFVO10,VNFM20,VIM30とを含んで構成される。
VNFM20は、VNFのライフサイクルを制御する。具体的には、VNFM20は、クライアント端末等から、VNFの生成要求メッセージ(以下、「VNF生成リクエスト」と称する。)を受け付け、VNFの生成に必要な設定を行う。
NFVO10は、VNFM20から、VNF生成リクエストを受け取ると、生成するVNFの要件を満たすVIM30を選択する。特に、本実施形態に係るNFVO10は、VNF生成リクエストに含まれる、後記するロケーション情報で示される配置先エリアを考慮したVIM30の選定を行うことを特徴とする。
VIM30は、NFVO10およびVNFM20の要求に基づき、NFVI40において、仮想リソース7の生成を行う。
次に、本実施形態に係るネットワーク仮想化システム1000の仮想リソース管理機能群1の詳細について説明する。
この仮想リソース管理機能群1(NFV MANO)を構成する、NFVO10,VNFM20,VIM30は、ネットワーク上で各機能を実現する装置として設置することができる。この場合、NFVO10,VNFM20,VIM30のそれぞれは、制御部、入出力部、通信部を備えるコンピュータにより構成される。また、VIM30は、物理装置5が配置される1つの位置(ロケーション)に対応して、NFVI40と同じロケーションに位置するものとする。そして、各ロケーションに配置された、仮想リソース7をインフラとして提供するNFVI40(40A,40B,40C,…)と、それぞれのNFVI40を管理するVIM30との組が、複数設定される。なお、NFVI40およびVIM30の組は、所定のエリア内に位置するが、1つのエリアに複数の組が配置されていてもよい。
NFVO10およびVNFM20は、各VIM30(30A,30B,30C,…)に通信接続され情報を送受信する。また、NFVO10とVNFM20との間も通信接続され情報を送受信する。
VNFM20は、クライアント端末(図示省略)等から、VNF生成リクエストを受信し、NFVO10が選定したVIM30により割り当てられた仮想リソース7に対して、VNFの生成に必要となる設定を行う。このVNFM20は、図1に示すように、VNF情報管理部201を備える。
ロケーション情報は、VIM30(およびNFVI40)が配置されているエリアを特定するするための情報である。
このロケーション情報は、例えば、<1>具体的なエリアの識別情報、<2>VIM間(基準となるVIMと他のVIMとの間)の距離を示すweight情報、などのパラメータ(「location」)により指定される。
<2>VIM間の距離を示すweight情報としては、基準となるVIM30の位置(例えばユーザが指定したVIM30の位置)を起点とした際に、その場所と他のVIM30との距離の大きさを、所定の距離(基準となる距離)との比較で示した情報である。つまり、weight情報は、基準となるVIM30と各VIM30自身との間の距離を示す情報となる。例えば、ユーザが指定したVIM30の位置を基準として、その位置から所定の距離の2倍の距離に離れた場所に設定されているVIM30のweight情報は「2」となる。
VIM30(30A,30B,30C,…)は、自身に対応付けられたNFVI40における各物理装置5を物理リソースとして管理し、VNFM20およびNFVO10からの情報に基づき、仮想リソース7を生成する(割り当てる)。このVIM30は、図1に示すように、リソース制御部301を備える。
そして、リソース制御部301は、VNFM20からの仮想リソース割当て要求を受信することにより、対応するNFVI40において仮想リソース7の割当てを実行する。
NFVO10(仮想リソース管理装置)は、VNFM20から、VNFの生成要件(VNFD等)にロケーション情報を含むVNF生成リクエストを受け取り、ロケーション情報で示されるVIM30の配置位置も考慮したVIM30を選択する。このNFVO10は、図1に示すように、ロケーション情報管理部101、VIM選定部102および物理装置・仮想リソース情報管理部103を含んで構成される。
なお、上記のように、このNFVO10は、ETSI NFVの標準規定(非特許文献1)におけるNFVOの機能を有するコンピュータにより実現できる。よって、以下、NFVO10を1つの装置(仮想リソース管理装置)として、図3を参照して説明する。
また、記憶部120には、制御部100の各機能部を実行させるためのプログラムや、制御部100の処理に必要な情報が一時的に記憶される。
図4おいては、図2において示したように、VIM情報に関するパラメータとして、エリアの識別情報を示す「location」のパラメータが、「“location”:“Tokyo”」として記載される例を示している。
また、図5においては、VIM間の距離を示すweight情報を示す「location」のパラメータが、「“location-weight”:“10”」として記載される例を示している。
なお、この他にも「location」のパラメータとして、そのVIM30が設置される位置の緯度・経度を示す情報が登録されていてもよい。
このように、VIM情報200には、各VIM30のスペック等を示す情報に加えて、ロケーション情報が格納される。
具体的には、VIM選定部102は、受信したVNF生成リクエストに含まれるロケーション情報を取得し、そのロケーション情報が、エリアを指定する識別情報(例えば、「Tokyo」)であれば、VIM情報200を参照し、「Tokyo」エリアに位置するVIM30を抽出する。VIM選定部102は、ロケーション情報が「緯度・経度」で示される情報であれば、その緯度経度で示される位置から所定の距離(例えば半径1km)以内に位置するVIM30を抽出する。また、VIM選定部102は、ロケーション情報が、VIM間の距離を示すweight情報であれば、weight情報(例えば、「10」)で示される値以内のVIM30を抽出する。
なお、VIM選定部102は、上記のロケーション情報の条件を満たすVIM30が複数ある場合には、その複数のVIM30を抽出する。
なお、物理装置・仮想リソース情報300には、各物理装置5上に生成された仮想リソースに割り当てられたVNFの現時点の割当て情報や、物理装置5および仮想リソース7の現時点における状態情報(未使用のCPUコア数や、空きメモリ数等を確認可能な情報)が格納される。
また、VIM選定部102は、ロケーション情報の要件に加えて、VNFの他の生成要件(VNFD等)を満たすVIM30が複数存在する場合には、その中から1つのVIM30を選定する。その際に、VIM選定部102は、ロケーション情報の緯度・経度で示される位置からより近くにあるVIM30を選定したり、weight情報で示される値が最も低いVIM30を選定するようにしたりする。
また、VIM選定部102は、配置先として選定したVIM30の情報を、VNFM20に通知(選定結果通知)する。なお、この処理は、NFV MANOにおいて、通常行うGranting処理のレスポンスに対応する。
次に、NFVO10(仮想リソース管理装置)を含むネットワーク仮想化システム1000の処理の流れについて説明する。
図6は、本実施形態に係るNFVO10(仮想リソース管理装置)を含むネットワーク仮想化システム1000の処理の流れを示すフローチャートである。
ここでは、VIM30Cが新設されたものとして説明する。
新たにVIM30Cが新設されると、NFVO10は、ネットワーク仮想化システム1000の管理端末8等から、新設されたVIM30(VIM30C)のロケーション情報を含むVIM情報200を取得する(ステップS1)。そして、NFVO10のロケーション情報管理部101は、取得したVIM情報200を記憶部120に登録する(ステップS2)。
ロケーション情報管理部101は、VIM情報200の登録が完了した旨の通知(登録完了通知)を、管理端末8等に送信する(ステップS3)。
また、管理端末8からロケーション情報を取得するのに代えて、新たに設定されたVIM30(VIM30C)からロケーション情報をNFVO10が取得して登録するようにしてもよい。
次に、VNF生成処理について説明する。なお、ここでは、NFVO10の物理装置・仮想リソース情報管理部103が、VNFM20および各VIM30(30A,30B,30C,…)を介して、各NFVI40(40A,40B,40C,…)の最新のVNF設定情報や状態情報を取得し、記憶部120内の物理装置・仮想リソース情報300を更新しているものとする。
続いて、VNFM20のVNF情報管理部201は、受信したロケーション情報を含むVNF生成リクエストを、VNF生成の承認を得る処理であるGranting処理として、NFVO10に送信する(ステップS11)。
具体的には、VIM選定部102は、受信したVNF生成リクエストに含まれるロケーション情報を取得し、そのロケーション情報に基づき、VIM情報200を参照し、ロケーション情報の要件を満たすVIM30を抽出する。
そして、VIM選定部102は、抽出したVIM30の中で、物理装置・仮想リソース情報300を参照することにより、VNFD等で示されるVNFの生成要件を満たす、VIM30を配置先として選定する。
VIM30の選定結果通知を受信すると、VNFM20は、配置先となるVIM30(VIM30A)に対して仮想リソース割当て要求を送信する(ステップS15)。これにより、配置先となるVIM30(VIM30A)のリソース制御部301が、対応するNFVI40(例えばNFVI40A)において実際に仮想リソース7の割当てを実行する。そして、割り当てられた仮想リソース7に対して、VNFM20がVNFとして必要な設定処理を行うことでVNFを生成する。
本実施形態に係るNFVO10(仮想リソース管理装置)は、例えば図7に示すような構成のコンピュータ900によって実現される。
図7は、本実施形態に係るNFVO10(仮想リソース管理装置)の機能を実現するコンピュータ900の一例を示すハードウェア構成図である。コンピュータ900は、CPU901、ROM(Read Only Memory)902、RAM903、HDD(Hard Disk Drive)904、入出力I/F(Interface)905、通信I/F906およびメディアI/F907を有する。
以下、本発明に係るNFVO10(仮想リソース管理装置)を含むネットワーク仮想化システム1000等の効果について説明する。
本発明に係るネットワーク仮想化システムは、仮想リソース7上にVNFを生成するネットワーク仮想化システム1000であって、ネットワーク仮想化システム1000は、複数の物理装置5上に仮想リソース7を割り当てることにより仮想インフラを提供するNFVI40と、NFVI40の物理装置5および仮想リソース7の制御を行うVIM30と、任意の同位置に配置されたNFVI40およびVIM30の複数の組のうち、VNFを生成する仮想リソース7を配置するNFVI40を制御するVIM30を選定するNFVO10と、選定されたVIM30に仮想リソース7の割当て要求を行うVNFM20と、を備えており、VNFM20は、VNFの生成要件にロケーション情報を含むVNF生成リクエストを受信すると、当該VNF生成リクエストを、NFVO10に送信するVNF情報管理部201を備え、NFVO10は、VIM30自身の配置位置に関するロケーション情報を含むVIM30に関する設定情報が記憶されるVIM情報200と、各NFVI40の物理装置5および仮想リソース7の状態情報が記憶される物理装置・仮想リソース情報300とを格納する記憶部120と、VNF生成リクエストに含まれるロケーション情報を用いて、ロケーション情報の要件を満たすVIM30を、VIM情報200を参照して抽出し、抽出したVIM30のうち、ロケーション情報以外の生成要件を満たすVIM30を物理装置・仮想リソース情報300を参照して選定するVIM選定部102と、を備えることを特徴とする。
本実施形態に係るロケーション情報を示すweight情報は、例えばユーザが指定したVIM30の位置を基準として、そのVIM30と他のVIM30との距離の大きさを、所定の距離と比較した情報として、予めVIM情報200に記憶しておくものとした。
この変形例として、特定のVIM30の配置位置を基準としたweight情報を、予めVIM情報200に記憶せず、VIM情報200には、そのVIM30の位置を特定できる情報(例えば、緯度・経度、住所等)を登録しておく。そして、NFVO10のVIM選定部102は、基準となるVIM30の情報を含むVNF生成リクエストを取得し、その基準となるVIM30の位置情報で示される位置から所定距離内にあるVIM30を、各VIM30の配置位置の情報をもとに算出するようにしてもよい。このようにすることによっても、最適なVIM30をNFVO10(仮想リソース管理装置)が選定することができる。
5 物理装置
6 仮想化層
7 仮想リソース
8 管理端末
9 クライアント端末
10 NFVO(仮想リソース管理装置)
20 VNFM
30 VIM
40 NFVI
100 制御部
101 ロケーション情報管理部
102 VIM選定部
103 物理装置・仮想リソース情報管理部
110 入出力部
120 記憶部
200 VIM情報
300 物理装置・仮想リソース情報
1000 ネットワーク仮想化システム
Claims (7)
- 仮想リソース上にVNF(Virtual Network Function)を生成するネットワーク仮想化システムであって、
前記ネットワーク仮想化システムは、複数の物理装置上に前記仮想リソースを割り当てることにより仮想インフラを提供するNFVI(NFV Infrastructure)と、前記NFVIの前記物理装置および前記仮想リソースの制御を行うVIM(Virtualized Infrastructure Manager)と、任意の同位置に配置された前記NFVIおよび前記VIMの複数の組のうち、前記VNFを生成する仮想リソースを配置するNFVIを制御するVIMを選定するNFVO(NFV Orchestrator)と、選定されたVIMに前記仮想リソースの割当て要求を行うVNFM(VNF Manager)と、を備えており、
前記VNFMは、
前記VNFの生成要件にロケーション情報を含むVNF生成リクエストを受信すると、当該VNF生成リクエストを、前記NFVOに送信するVNF情報管理部を備え、
前記NFVOは、
前記VIM自身の配置位置に関するロケーション情報を含むVIMに関する設定情報が記憶されるVIM情報と、各NFVIの前記物理装置および前記仮想リソースの状態情報が記憶される物理装置・仮想リソース情報とを格納する記憶部と、
前記VNF生成リクエストに含まれる前記ロケーション情報を用いて、前記ロケーション情報の要件を満たすVIMを、前記VIM情報を参照して抽出し、抽出したVIMのうち、前記ロケーション情報以外の生成要件を満たすVIMを前記物理装置・仮想リソース情報を参照して選定するVIM選定部と、を備えること
を特徴とするネットワーク仮想化システム。 - 仮想リソース上にVNFを生成するネットワーク仮想化システムの仮想リソース管理装置であって、
前記ネットワーク仮想化システムは、複数の物理装置上に前記仮想リソースを割り当てることにより仮想インフラを提供するNFVIと、前記NFVIの前記物理装置および前記仮想リソースの制御を行うVIMと、任意の同位置に配置された前記NFVIおよび前記VIMの複数の組のうち、前記VNFを生成する仮想リソースを配置するNFVIを制御するVIMを選定するNFVOとしての前記仮想リソース管理装置と、選定されたVIMに前記仮想リソースの割当て要求を行うVNFMと、を備えており、
前記仮想リソース管理装置は、
前記VIM自身の配置位置に関するロケーション情報を含むVIMに関する設定情報が記憶されるVIM情報と、各NFVIの前記物理装置および前記仮想リソースの状態情報が記憶される物理装置・仮想リソース情報とを格納する記憶部と、
前記VNFの生成要件にロケーション情報を含むVNF生成リクエストを取得すると、前記ロケーション情報の要件を満たすVIMを、前記VIM情報を参照して抽出し、抽出したVIMのうち、前記ロケーション情報以外の生成要件を満たすVIMを前記物理装置・仮想リソース情報を参照して選定するVIM選定部と、
を備えることを特徴とする仮想リソース管理装置。 - 前記ロケーション情報は、前記NFVIおよび前記VIMの組が配置されるエリアを示す識別情報であり、
前記VIM選定部は、前記VNF生成リクエストに含まれるロケーション情報で示されるエリアと同じエリアに位置するVIMを、前記VIM情報を参照して抽出すること
を特徴とする請求項2に記載の仮想リソース管理装置。 - 前記ロケーション情報は、前記NFVIおよび前記VIMの組が配置される緯度・経度を示す情報であり、
前記VIM選定部は、前記VNF生成リクエストに含まれるロケーション情報である緯度・経度で示される位置から所定の距離以内に位置するVIMを、前記VIM情報を参照して抽出すること
を特徴とする請求項2に記載の仮想リソース管理装置。 - 前記ロケーション情報は、基準となるVIMと各VIM自身との間の距離を示すweight情報であり、
前記VIM選定部は、前記VNF生成リクエストに含まれるロケーション情報であるweight情報で示される値以内の値が設定されたVIMを、前記VIM情報を参照して抽出すること
を特徴とする請求項2に記載の仮想リソース管理装置。 - 仮想リソース上にVNFを生成するネットワーク仮想化システムの仮想リソース管理装置による仮想リソース管理方法であって、
前記ネットワーク仮想化システムは、複数の物理装置上に前記仮想リソースを割り当てることにより仮想インフラを提供するNFVIと、前記NFVIの前記物理装置および前記仮想リソースの制御を行うVIMと、任意の同位置に配置された前記NFVIおよび前記VIMの複数の組のうち、前記VNFを生成する仮想リソースを配置するNFVIを制御するVIMを選定するNFVOとしての前記仮想リソース管理装置と、選定されたVIMに前記仮想リソースの割当て要求を行うVNFMと、を備えており、
前記仮想リソース管理装置は、
前記VIM自身の配置位置に関するロケーション情報を含むVIMに関する設定情報が記憶されるVIM情報と、各NFVIの前記物理装置および前記仮想リソースの状態情報が記憶される物理装置・仮想リソース情報とを格納する記憶部を備えており、
前記VNFの生成要件にロケーション情報を含むVNF生成リクエストを取得するステップと、
前記ロケーション情報の要件を満たすVIMを、前記VIM情報を参照して抽出し、抽出したVIMのうち、前記ロケーション情報以外の生成要件を満たすVIMを前記物理装置・仮想リソース情報を参照して選定するステップと、
を実行することを特徴とする仮想リソース管理方法。 - コンピュータを、請求項2乃至請求項5のいずれか一項に記載の仮想リソース管理装置として機能させるためのプログラム。
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