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SDN中“软件”如何定义“网络”

来源:互联网  作者:王彬
2015/6/26 14:11:53
SDN软件定义网络,字面释义都说了是“软件”来定义“网络”,但有心之人会想:这个“软件”到底是如何定义了我们所熟知的“网络”?众所周知,SDN软件定义网络,核心思想就是所谓的“转发、控制分离”,正所谓一谈SDN必谈“转发、控制”,一传十十传百,口口相传。当我们这些产品经理到客户现场交流SDN时,或许客户也能娓娓道来“转发、控制、分离”。但事实是怎么样呢?

本文关键字: SDN 软件 网络 拓扑 报文

SDN(Software Defined Network)软件定义网络,字面释义都说了是“软件”来定义“网络”,但有心之人会想:这个“软件”到底是如何定义了我们所熟知的“网络”?字字珠玑,今天就来扒一扒,这“软件”到底是如何定义这“网络”。

众所周知,SDN软件定义网络,核心思想就是所谓的“转发、控制分离”,正所谓一谈SDN必谈“转发、控制”,一传十十传百,口口相传。当我们这些产品经理到客户现场交流SDN时,或许客户也能娓娓道来“转发、控制、分离”。但事实是怎么样呢,不妨我们以SDN为题做个头脑风暴,看看谈到SDN我们都想到了哪些关键词,并以此来总结出SDN几大特征库。 

SDN,也许你能想到这些:

归结起来是这样几大特征:

1) Controller控制器集中控制:集中式/分布式控制器无非是把原本网络设备从孤立的单点做了横向的扩张,将所有SDN化的网络设备统一被控制。这就好比将N台SDN小交换机“揉”成一台SDN大交换机,统一管理,统一配置。

2) 标准协议接口化:控制器与SDN设备之间的南向协议的标准化以及控制器北向API接口的标准化都是强调了SDN毕竟还是处理“网络”的工作,应用的事SDN“甭管”。可以类比到OSI七层模型,每层对应了每层的工作,彼此调用互不干涉。

3) 通用硬件:这里和NFV(Network Function Virtualization,网络功能虚拟化)没有关系。这里的SDN通用硬件指的是带有SDN处理芯片的网络设备或者是能实现SDN功能的网络设备。并非NFV所强调的x86取代ASIC的设备。  

正如下图所示,把SDN抽象出来看,其实包括了这样五个部分:

1) SDN网络设备:网络设备(硬件网络设备或x86里面的软件网络设备,如vSR/vFW等)+SDN能力(可以是SDN芯片或开启SDN功能)

2) SDN控制器:能处理SDN功能的控制器,可以是软件方式或软件嵌入硬件的方式。常见的有:floodlight、POX、NOX、OpenDaylight、Ryu、NSX等

3) SDN APP:这更像是我们熟悉的网络上层功能,例如QOS、路由功能、Overlay功能等等。相比于传统网络,原本孤立的管理/配置如今被SDN统一化了,一个APP代表了整个SDN管理域内的所有此APP功能。好处就好比,网络出口要防DDOS攻击,调用了一个APP就能自动做黑洞引流操作;又好比,领导要开视频会议,调用一个QOS的APP就能全局做带宽质量保障;又例如,通过SDN负载均衡APP,可以实现根据不同业务/参数进行负载轮询。

4) 南向控制协议:这里场景的控制协议是Openflow,但绝非仅仅Openflow。可以实现控制功能的协议其实很多,除了最知名的Openflow以外,还有:Netconf、PCEP、LISP、MP-BGP、SNMP等等。

5) 北向API:此API的主要作用在于提供SDN控制器及其以下部分(南向控制协议、网络设备)能够作为网络驱动供上层应用调用。此上层应用可以是各种APP,同样也可以是Openstack、vCloud等云管理平台。 

SDN抽象的模型

通常情况下,启用SDN的交换机可以分成两种模式:纯SDN交换机和混杂模式交换机。

1) 纯SDN交换机:交换机无脑工作,所有处理过程均依赖于Openflow或类似南向控制协议,主流的有:BGP/LISP/SNMP/NETCONF等。此时的交换机也叫做白盒交换机,其中交换机简化很多芯片功能,但增强了流表转发的功能,其中流表主要由ACL的TCAM芯片提供。只有这类TCAM能匹配SDN里面的十五元组,可以根据组特性进行转发。

2) ②混杂模式交换机:顾名思义,混杂模式交换机就是带有OPENFLOW功能的传统交换机,可以根据需要将交换机的一部分转换成SDN,而其实质是传统交换机,有所有相关的转发、控制ASIC芯片。 

Openflow标准定义了控制器与交换机之间的交互协议,以及一组交换机操作。这个控制器—交换机协议运行在安全传输层协议(TLS)或无保护TCP连接之上。Openflow使用TCP端口6633或6653。

每个流表中每个流条目包括三个部分:

(1) 匹配match—使用ingress port,packet header以及前一个flow table传递过来的metadata;

(2) 计数counter---对匹配成功的包进行计数;

(3) 操作instruction—修改action set或者流水线处理

交换机针对SDN有一个比较重要的消息类型:Packet-In,主要针对未知数据流无法命中流表的时候,作上送控制器的操作。

同样,SDN控制器也有一个比较重要的消息类型:Packet-Out,主要针对下游SDN被管理设备,用于控制器指定从交换机的特定端口发送数据包,或者用于转发通过Packet-in消息接收到的数据包。Packet-Out报文中包含明确的Action动作。 

接下来,通过两个例子来展示“SDN新网络”如何利用“软件”解决传统网络中的问题。同样,可以帮助产品经理能够在跟客户交流SDN的过程中,更深入的阐述SDN的大致工作过程,以“软件定义”的角度来阐释传统网络中常见的拓扑发现、ARP通讯等问题。   

A. SDN Controller通过Openflow和LLDP发现整网拓扑

 

整网拓扑如上图所示:

背景阐述:

① 所有交换机彼此互联

② 交换机通过带外方式(或网管网方式)连接Controller

③ 交换机均使用Openflow协议。Openflow使用TCP端口6633或6653作为接收的监听端口。目前最新Openflow协议为1.5.1,详见ONF的spec。(https://www.opennetworking.org/images/stories/downloads/sdn-resources/onf-specifications/Openflow/Openflow-switch-v1.5.1.pdf)

④ 无特殊Controller指定,各类型都OK 

那对于传统交换机而已,正常情况他们是通过LLDP等类似的邻居发现协议发现彼此网络设备,形成整网拓扑。而在SDN环境中,设备是无脑的,此时需要借助Openflow和LLDP同时工作,来保障Controller环境下能够对全网进行拓扑发现。 

工作流程介绍:

① 交换机连线至Controller,通过电信号,Controller发现有支持Openflow的SDN交换机接入,此时,Controller能够发现三台SDN交换机接入了。注意,此时三台设备之间的组网环境Controller是不清楚的。

② Controller通过packet-out报文,封装LLDP报文进Openflow,分别分发给每个交换机。此时的packet-out报文中含有动作:分发LLDP报文从交换机的每个端口发出去。

③ 此时交换机A根据Controller的动作指令,将LLDP报文从交换机所有接口发出去。交换机B和交换机C此时都能收到这个报文。

④ LLDP报文经过交换机之间的互联链路到达对端SDN交换机。而此时正因为交换机是SDN无脑交换机,他对于报文的处理都是上送Controller而非本地操作。则此时接受到LLDP的对端交换机会将LLDP报文再次封装,封装进packet-in,并上送至Controller。

⑤ 此时Controller收到对端SDN交换机封装的packet-in报文,报文里包含原本的LLDP报文。此时Controller就已经知道所有的拓扑连接关系了。  

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责编:樊晓婷
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