26 november 2019
Het doel van het beschreven protocol is tweeledig: een virtualisatieomgeving voor netwerkfuncties configureren met onbemande luchtvaartuigen als rekenkundige entiteiten die de onderliggende structuur leveren voor het uitvoeren van gevirtualiseerde netwerkfuncties en het gebruik van deze omgeving ter ondersteuning van de geautomatiseerde implementatie van een functionele Internet Protocol Telephony-service over de luchtvoertuigen.
Dit protocol kan helpen bij de geautomatiseerde uitrol van telecommunicatiediensten via beperkte apparaten, zoals bij telefoniediensten die worden aangeboden via een luchtnetwerk van onbemande luchtvaartuigen. Het voordeel van deze oplossing is dat het de snelle uitrol van diensten over de beperkte geografische gebieden vergemakkelijkt, waarvoor communicatie-infrastructuren mogelijk niet of onvoldoende beschikbaar zijn. Dit protocol is gedefinieerd binnen het onderzoeksgebied op de derde generatie van mobiele netwerken en het is gebaseerd op state of the art normale functie gebruik technologieën.
Deze methode is gedemonstreerd met behulp van de geavanceerde prototypes die hier beschikbaar zijn op 5TONIC, het Toonaangevende Europese laboratorium in 5G, maar het kan ook worden aangetoond zonder onze virtuele 5G-systemen. Als u de juiste installatie van een UAV-cloudplatform wilt controleren, opent u het tabblad Beheerder, Systeem, Systeemgegevens met behulp van de juiste inloggegevens en klikt u in de secties Computerservice en netwerkagent om te controleren of de status van de weergegeven items is opgegeven. Als u een experiment wilt configureren, downloadt u de VNF-afbeeldingen die de verschillende onderdelen van de IP-telefonieservice implementeren vanuit de experimentrepository.
Als u de VNF-afbeeldingen wilt uploaden naar hun correspondent VIM, klikt u op Afbeelding maken en maakt u een afbeelding met behulp van het weergegeven formulier. Nadat u de afbeeldingen voor elke overeenkomstige VIM hebt geüpload, downloadt u de VNF-beschrijvingen van het experiment uit de experimentrepository en meld u aan bij de grafische gebruikersinterface van OSM met de beheerdersreferenties. Sleep en drop de beschrijvingen naar het tabblad VNF-pakketten.
Download vervolgens de NSD uit de experimentrepository en sleep en zet de NSD naar het tabblad NS-pakketten van de grafische gebruikersinterface van OSM. Als u een VIM-account wilt toevoegen voor UAV-cloudplatform VIM en voor het core cloudplatform VIM, klikt u op het tabblad VIM-accounts op Het tabblad NIEUWE VIM en vult u het weergegeven formulier in met de gevraagde informatie voor beide VIM's. Als u een experiment wilt starten, krijgt u toegang tot de OSM-opdrachtregelinterface en implementeert u de netwerkservice.
Typ de opdracht om de netwerkservice uit te voeren in de opdrachtregelinterface met de VIM die wordt gebruikt om elke VNF te hosten. Wanneer de grafische gebruikersinterface van OSM een succesvolle implementatie van de netwerkservice aangeeft, schakelt u de UAV's in en logt u in op de UAV-vluchtcontroletoepassing. Bestuur vervolgens de vlucht van elke UAV om het voertuig stabiel op een tussenhoogte te houden en turbulentie te voorkomen die wordt veroorzaakt door de rotatie van de motoren dicht bij een oppervlak.
Als u een IP-telefoon wilt voorbereiden om een oproep uit te voeren, sluit u een draadloze spraak via IP-telefoon aan op een van de toegangspunten die door de netwerkservice worden aangeboden. Klik vervolgens op Geavanceerd en TCP/IP en controleer of de IP- en routeradressen correct zijn geconfigureerd. Als u de juiste uitwisseling van signaleringsberichten met de IP-telefonieserver wilt inschakelen, opent u de app en klikt u op Assistent en gebruikt u een SIP-account om een gebruikersaccount te maken.
Geef vervolgens de hostnaam op van de IP-telefonieserver VNF. Als u een handheld voice-over IP-telefoon gebruikt, neemt u vergelijkbare stappen als wat zojuist werd weergegeven. Als u een vermelding in een IP-telefoonboek wilt maken, klikt u op Opties en voert u het adres of telefoonnummer in het venster in.
Zodra het experiment de gespreksdeelnemers op hun respectievelijke locaties presenteert, kan een van de gebruikers een IP-telefoniegesprek starten. Als u de oproep naar de andere partij wilt starten, drukt u op de knop Bellen. Wanneer de andere IP-telefoon begint te rinkelen, gebruikt u de knop Bellen om het binnenkomende gesprek te accepteren.
Als u de experimentele resultaten wilt verzamelen, sluit u een commodity-laptop aan op een van de draadloze toegangspunten en voert u het ping-opdrachtregelgereedschap uit op het IP-adres dat de telefoon gedurende 180 seconden met het andere toegangspunt heeft verbonden. Zodra de verbinding is tot stand gekomen met het toegangspunt, controleert u de IP-connectiviteit met de IP-telefoon en slaat u de metingen van de retourtijd op. Als u het verkeer wilt vastleggen dat tijdens het IP-gesprek wordt uitgewisseld, voert u het hulpprogramma voor de tcp-dumpopdrachtregel uit in een van de uitvoerende VNF's voor het uitvoeren van toegangspunten en slaat u dit verkeer op in een bestand, zodat de schrijfvlag van het opdrachtregelgereedschap bij de uitvoeringstijd wordt ingeschakeld en de naam van het bestand wordt opgegeven.
Voer vervolgens een nieuw IP-telefoniegesprek uit en onderhoud de oproep voor een bepaalde periode voordat het gesprek wordt afgemaakt. Hier tonen gegevens van een echte voice-over IP-aanroep de cumulatieve distributiefunctie aan van de end-to-end vertraging gemeten tussen twee apparatuuritems voor eindgebruikers. Meer dan 80% van de end-to-end vertragingsmetingen waren in deze analyse minder dan 60 milliseconden en geen van de metingen was hoger dan 140 milliseconden, wat de juiste vertragingsstatistieken voor de uitvoering van een spraakoproep garandeert.
Hier wordt een uitwisseling van de DNS- en SIP-signaleringsberichten geïllustreerd met de berichten die overeenkomen met de registratie van een van de gebruikers op de IP-telefonieserver en met de totstandkoming van het spraakoproepgesprek. In deze representatieve grafiek van het dataverkeer dat tijdens een gesprek wordt vastgelegd, wordt een constante stroom van spraakpakketten weergegeven die tijdens het gesprek door een van de draadloze telefoons worden verzonden en ontvangen. In deze grafiek kan de jitter in de voorwaartse richting van het dataverkeer, met een gemiddelde waarde lager dan 1 milliseconde, worden waargenomen.
Bij het reproduceren van dit protocol is het belangrijk om rekening te houden met het gebruik van computers met één poort om de virtualisatiecontainers uit te voeren. Dit protocol kan mogelijk worden gebruikt in andere omgevingen waarin apparaten met beperkte resources beschikbaar kunnen zijn, bijvoorbeeld in de noordoostelijke omgevingen. Als het protocol een experimentator voor vluchtprocedure bevat, moet u de juiste beveiligingsmaatregelen en de bijbehorende regelgevingsverklaring volgen.
Dit protocol beschrijft de configuratie van een netwerkfunctievirtualisatie-omgeving met behulp van onbemande luchtvaartuigen (UAV's) om de geautomatiseerde implementatie van een IP-telefoniedienst te ondersteunen. Het demonstreert hoe UAV's telecommunicatiediensten kunnen leveren in gebieden waar onvoldoende infrastructuur aanwezig is.
Dit protocol demonstreert hoe onbemande luchtvaartuigen kunnen dienen als inzetbare computationele platforms voor netwerkfunctievirtualisatie, waardoor een snelle installatie van telecommunicatiediensten mogelijk wordt gemaakt in scenario's met beperkte infrastructuur. De aanpak ondersteunt voorspellende validatie van communicatiebetrouwbaarheid in beperkte omgevingen, wat relevant is voor rampenbestrijding en operaties op afstand. Het biedt een mechanistisch kader voor risicoreductie om de prestaties van spraakdiensten in realtime te evalueren onder variabele netwerkomstandigheden.
De methode kan worden geïntegreerd in discovery-workflows waarin betrouwbare communicatie met een lage latentie essentieel is voor de coördinatie van gedistribueerde experimentele systemen, in het bijzonder in mobiele of afgelegen preklinische omgevingen.