【摘 要】
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在机动通信网络中,日益多元化的机动通信任务对网络的配置和互操作性提出更高的要求,将软件定义网络(Software Define Network,SDN)应用于机动通信网络中能简化网络配置,提高网络灵活性。然而,受机动通信网络高度动态性的影响,多个控制器同步数据将引发网络更新缓慢以及控制器开销较大的问题。同时,机动通信网络中交换机与控制器的链路在移动过程中存在断开的情况,导致交换机无法处理新的数据流
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在机动通信网络中,日益多元化的机动通信任务对网络的配置和互操作性提出更高的要求,将软件定义网络(Software Define Network,SDN)应用于机动通信网络中能简化网络配置,提高网络灵活性。然而,受机动通信网络高度动态性的影响,多个控制器同步数据将引发网络更新缓慢以及控制器开销较大的问题。同时,机动通信网络中交换机与控制器的链路在移动过程中存在断开的情况,导致交换机无法处理新的数据流。本文设计并实现了SDN多控制器系统,主要工作内容如下:(1)针对多个控制器同步数据引发网络更新缓慢以及控制器开销较大的问题,本文设计了控制器拓扑同步方案。首先,设计了网络状态感知模块对网络状态信息收集,包括链路时延、链路剩余带宽等信息。接着,设计域间链路维护模块来发现域间链路并维护域间链路信息,根据网络感知模块收集的域内信息对同一个网络的域间交换机建立彼此的虚拟链路。最后,生成抽象版本的全局网络信息。(2)针对交换机与控制器链路受移动性断开的问题,设计了交换机连接管理方案。首先,控制器对连接的交换机创建配置对象,使控制器能通过OVSDB管理协议远程配置交换机。接着,控制器定期收集控制器与交换机的时延,通过时延信息判断交换机与控制器的链路状态。当控制器检测到交换机存在更适合的控制器时,执行交换机迁移。本文设计并实现了机动通信场景中的SDN多控制器系统,对系统中的拓扑抽象方案和交换机连接管理方案进行了功能和性能的测试。系统功能和性能测试实验结果表明,本文设计的SDN多控制器系统在机动通信场景中能够避免控制器同步开销过大,并能有效地减少交换机无法处理新数据流的情况,对机动通信场景具有一定的研究意义。
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