构建SDN/NFV驱动的未来网络实验平台:开源架构与关键技术

3 下载量 76 浏览量 更新于2024-08-31 收藏 1.97MB PDF 举报
本文主要探讨了基于Software Defined Networking (SDN) 和 Network Function Virtualization (NFV) 的未来网络实验平台的设计与构建。SDN和NFV是现代网络技术的关键驱动力,它们通过集中化的控制平面、动态灵活性、高效的资源管理和可编程性,改变了传统的网络架构。在这个平台上,作者提出了一种创新的解决方案,结合了OpenStack和OpenDaylight这两个开源项目的优势。 OpenStack作为云计算平台,提供了基础设施即服务(IaaS)的基础,允许对底层硬件资源进行自动化管理,包括虚拟机、存储和网络资源。而OpenDaylight则是一个开放的SDN控制器,负责实现网络的逻辑控制层面,支持网络服务的编排和跨域虚拟网络通信。这些技术的集成使得平台能够实现实时动态管理,无论用户需求如何变化,都能快速适应并调整网络资源。 关键的三项技术包括: 1. **SDN跨域虚拟网络通信**:通过SDN技术,平台可以跨越不同的网络区域或数据中心,实现虚拟网络资源的无缝连接和灵活配置,增强了网络的连通性和可靠性。 2. **虚拟网元管理**:虚拟网元(VNF)是NFV的核心概念,通过虚拟化技术将传统的网络功能转变为软件模块,这使得网络服务可以根据需要灵活部署和扩展,提高网络服务的敏捷性。 3. **网络服务编排**:通过网络服务编排工具,用户可以自定义和组合不同的VNF,形成服务链(Service Function Chaining, SFC),从而实现端到端的网络服务定制,满足用户的多样化需求。 这种平台设计旨在提供一个高度可扩展、可配置和易于使用的环境,让用户能够在安全、可靠的环境下进行网络技术的试验和创新。通过这种方式,研究人员和开发者可以快速验证新的网络技术和协议,推动网络技术的持续发展和演进。该文章还强调了平台的资源共享特性,有助于促进学术研究和产业间的合作,加速未来网络技术的商业化进程。 基于SDN/NFV的未来网络实验平台是一个具有战略意义的技术基础设施,它将软件和网络的灵活性、自动化与高效性完美结合,为探索和测试新兴网络技术提供了强大而灵活的实验环境。