{"id":11022,"date":"2024-09-17T14:56:48","date_gmt":"2024-09-17T11:56:48","guid":{"rendered":"https:\/\/vasexperts.com\/?p=11022"},"modified":"2025-08-13T14:06:53","modified_gmt":"2025-08-13T11:06:53","slug":"ssg-as-vnf-for-telco-cloud","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vasexperts.com\/es\/blog\/functionality\/ssg-as-vnf-for-telco-cloud\/","title":{"rendered":"SSG como VNF para Telco Cloud"},"content":{"rendered":"<h2>Beneficios de Telco Cloud<\/h2>\r\n<ul>\r\n \t<li>Alto ancho de banda de red;<\/li>\r\n \t<li>Utilizaci\u00f3n eficiente de los recursos;<\/li>\r\n \t<li>Incremento de la tolerancia a fallos;<\/li>\r\n \t<li>Flexibilidad y escalabilidad de la infraestructura del operador;<\/li>\r\n \t<li>Preparaci\u00f3n para nuevas tecnolog\u00edas y cargas de trabajo.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<h2>Arquitectura de Telco Cloud utilizando vStack como ejemplo<\/h2>\r\n<a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/vstack.com\/es\/vstack-telco-cloud\/\">vStack Telco Cloud<\/a> es una soluci\u00f3n industrial del proveedor vStack, dise\u00f1ada para la construcci\u00f3n de centros de datos modernos de operadores de telecomunicaciones, con mayores requisitos de ancho de banda, que permite colocar la mayor\u00eda de las funciones de red (CG-NAT, BRAS, DPI) en la infraestructura virtual.\r\n\r\n<noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/vstack-1024x466.png\" alt=\"Arquitectura de Telco Cloud utilizando vStack\" width=\"1024\" height=\"466\" class=\"alignnone size-large wp-image-11023\" srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/vstack-1024x466.png 1024w, \/wp-content\/uploads\/2024\/09\/vstack-300x137.png 300w, \/wp-content\/uploads\/2024\/09\/vstack-768x349.png 768w, \/wp-content\/uploads\/2024\/09\/vstack-1536x699.png 1536w, \/wp-content\/uploads\/2024\/09\/vstack.png 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\"><\/noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/vstack-1024x466.png\" alt=\"Arquitectura de Telco Cloud utilizando vStack\" width=\"1024\" height=\"466\" class=\"alignnone size-large wp-image-11023 lazyload\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" data-src=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/vstack-1024x466.png\" data-srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/vstack-1024x466.png 1024w, \/wp-content\/uploads\/2024\/09\/vstack-300x137.png 300w, \/wp-content\/uploads\/2024\/09\/vstack-768x349.png 768w, \/wp-content\/uploads\/2024\/09\/vstack-1536x699.png 1536w, \/wp-content\/uploads\/2024\/09\/vstack.png 1600w\">\r\n<h2>Escenario de implementaci\u00f3n de la VNF SSG<\/h2>\r\nLa arquitectura SSG asume paralelizaci\u00f3n de carga entre n\u00facleos de procesadores f\u00edsicos separados. Exactamente f\u00edsicos, porque el procesamiento del tr\u00e1fico requiere un alto rendimiento y una latencia consistentemente baja. En caso de utilizar n\u00facleos virtuales es imposible cumplir estas condiciones.\r\n\r\nA continuaci\u00f3n vamos a estudiar un ejemplo de organizaci\u00f3n de cluster SSG CG-NAT VNF utilizando SSG L3B balancer en Telco Cloud.\r\n\r\nVamos a asignar las siguientes M\u00e1quinas Virtuales:\r\n<ol>\r\n \t<li>SSG CG-NAT: 12 n\u00facleos f\u00edsicos. Cada m\u00e1quina virtual tiene asignados 2 puertos virtuales SR-IOV de 25 G en modo on-stick. As\u00ed, el ancho de banda es de 25Gbps (entrada+salida) incluyendo redundancia. La tarjeta desde la que se asignan los puertos debe instalarse en la ranura PCIe de la CPU donde se asignan los n\u00facleos f\u00edsicos para la VM.<\/li>\r\n \t<li>SSG L3B: 12 n\u00facleos f\u00edsicos. A cada VM se le asignan 2x25G puertos virtuales SR-IOV en modo on-stick. Por lo tanto, el ancho de banda es de 25 Gbps (entrada+salida) incluida la redundancia. La tarjeta desde la que se asignan los puertos debe instalarse en la ranura PCIe de la CPU donde se asignan los n\u00facleos f\u00edsicos para la VM.<\/li>\r\n<\/ol>\r\nEl cl\u00faster es ampliable hasta 60 VM SSG CG-NAT y hasta 10 VM SSG L3B, con un caudal m\u00e1ximo de 1,5Tbps.\r\n<h3>Diagrama de flujo de tr\u00e1fico con balanceo basado en SSG L3B<\/h3>\r\n<a href=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/virtual-lb-freedom-telecom-1-scaled.jpg\" data-fancybox=\"\"><noscript><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-\" title=\"\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/virtual-lb-freedom-telecom-1-scaled.jpg\" alt=\"Diagrama de flujo de tr\u00e1fico con balanceo\" width=\"\"><\/noscript><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image- lazyload\" title=\"\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/virtual-lb-freedom-telecom-1-scaled.jpg\" alt=\"Diagrama de flujo de tr\u00e1fico con balanceo\" width=\"\" data-src=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/virtual-lb-freedom-telecom-1-scaled.jpg\"><\/a>\r\n<h3>Flujo de tr\u00e1fico en la direcci\u00f3n abonado -> WAN (upstream)<\/h3>\r\n<ol><\/ol>\r\n<ol>\r\n \t<li>Cada SSG L3B anuncia una pasarela por defecto a BR-inside (BR-inside-1, BR-inside-2) a trav\u00e9s de BGP.<\/li>\r\n \t<li>Cada SSG CG-NAT anuncia una pasarela por defecto al lado de cada SSG L3B a trav\u00e9s de BGP.<\/li>\r\n \t<li>Cada BR-outside anuncia una pasarela por defecto al lado del cl\u00faster SSG CG-NAT VNF.<\/li>\r\n \t<li>BR-inside fusiona el cl\u00faster VM de SSG L3B en un \u00fanico grupo ECMP. Realiza el equilibrio entre los siguientes saltos del mismo grupo ECMP en el flujo de tupla de nivel 5.<\/li>\r\n \t<li>La SSG L3B, al recibir el tr\u00e1fico de BR-inside, distribuye autom\u00e1ticamente todo el tr\u00e1fico saliente de los clientes a la SSG CG-NAT del cl\u00faster VNF bas\u00e1ndose en la direcci\u00f3n IP de origen.<\/li>\r\n \t<li>La SSG CG-NAT realiza la traducci\u00f3n de direcciones, efect\u00faa el enrutamiento (cambia las direcciones MAC) y env\u00eda el paquete a BR-outside-1 o BR-outside-2 bas\u00e1ndose en las rutas BGP recibidas. El cluster SSG CG-NAT VNF combina los routers de borde en un grupo ECMP. El balanceo round robin se realiza a nivel de flujo en todas las rutas Multipath para que los paquetes pertenecientes al mismo flujo de 5 tuplas sean encaminados a la misma BR.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<h3>Flujo de tr\u00e1fico en la direcci\u00f3n WAN -> abonado (descendente)<\/h3>\r\n\r\n<ol>\r\n \t<li>BR-inside anuncia al cluster SSG L3B v\u00eda BGP las subredes de los abonados a los que sirve (\u00abUsuarios\u00bb en el diagrama).<\/li>\r\n \t<li>Cada nodo SSG CG-NAT anuncia al BR-outside (BR-outside -1, BR-outside -2) el grupo NAT p\u00fablico al que presta servicio a trav\u00e9s de BGP.<\/li>\r\n \t<li>El BR-outside reenv\u00eda el tr\u00e1fico al SSG CG-NAT que anuncia el pool bas\u00e1ndose en las rutas recibidas. El SSG CG-NAT realiza la traducci\u00f3n inversa de direcciones, realiza el enrutamiento (cambia las direcciones MAC a las del BR-inside correspondiente) bas\u00e1ndose en las rutas recibidas de cada BR-inside sobre BGP.<\/li>\r\n \t<li>SSG CG-NAT, cuando recibe las mismas rutas de BR-inside, realiza un balanceo round robin a nivel de flujo en todas las rutas Multipath de forma que los paquetes pertenecientes al mismo flujo de 5 tuplas sean encaminados a la misma BR-inside. Dado que no es necesario el equilibrado para el tr\u00e1fico de flujo descendente, \u00e9ste pasa por alto el cl\u00faster L3B.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<h3>Tolerancia a fallos<\/h3>\r\nSi falla un L3B SSG VM, se interrumpe la sesi\u00f3n BGP actual entre el L3B espec\u00edfico y el BR-inside. ECMP permitir\u00e1 que el tr\u00e1fico se redistribuya uniformemente entre los VM SSG L3B restantes.\r\n\r\nEn caso de fallo de la VM SSG CG-NAT, la sesi\u00f3n BGP actual se interrumpe, y el tr\u00e1fico de la IP de origen, que se dirig\u00eda a la CG-NAT ca\u00edda, se redistribuir\u00e1 uniformemente a las CG-NAT restantes, sin cambiar el equilibrio en los LB de otros abonados. Esto se consigue utilizando el algoritmo de variaci\u00f3n resiliente hashing, considerando \u00fanicamente la IP de origen.\r\n\r\n   <strong>  La adici\u00f3n de un nuevo VM SSG CG-NAT al pool se realiza:   <\/strong>  \r\n<ol>\r\n \t<li>A nivel de la infraestructura virtual de vStack (importaci\u00f3n\/creaci\u00f3n\/administraci\u00f3n de VM): manualmente o utilizando las im\u00e1genes de nube apropiadas compatibles con vStack Telco Cloud.<\/li>\r\n \t<li>A nivel del SO de la VM (instalaci\u00f3n\/configuraci\u00f3n de componentes): manualmente o utilizando scripts apropiados (bash\/python u otro SO soportado). Tambi\u00e9n se admiten herramientas de gesti\u00f3n de la configuraci\u00f3n. Tambi\u00e9n se admiten herramientas de gesti\u00f3n de la configuraci\u00f3n.<\/li>\r\n<\/ol>\r\nUna vez establecida una sesi\u00f3n BGP de un nuevo SSG CG-NAT con cada SSG L3B, el nuevo SSG CG-NAT se a\u00f1ade al grupo ECMP. El SSG L3B distribuye el tr\u00e1fico con el nuevo SSG CG-NAT teniendo en cuenta el algoritmo de variaci\u00f3n hashing resistente.\r\n\r\n[product id=\u00bb 19\u2033 type=\u00bbdark\u00bb]","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los operadores de telecomunicaciones est\u00e1n pasando de las redes f\u00edsicas a las soluciones basadas en la nube para aumentar la flexibilidad, la capacidad de recuperaci\u00f3n y reducir los costes operativos. Este enfoque es fundamentalmente diferente del modelo tradicional basado en hardware especializado. Los operadores necesitan ahora desarrollar y gestionar servicios en centros de datos que integren ecosistemas f\u00edsicos y virtuales, garantizando al mismo tiempo la interoperabilidad con proveedores de la competencia.<\/p>\n","protected":false},"author":24,"featured_media":11025,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-11022","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-functionality"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>VAS Experts<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" 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