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전송망의 소프트웨어 정의 네트워크 제어 시스템 교육 모델 연구

A Study Education Model on the Software Defined Network Control System in the Transport Network

  • 장문수 (한국폴리텍대학교 안성캠퍼스 스마트소프트웨어과) ;
  • 김유두 (한국폴리텍대학교 융합기술교육원)
  • Chang, Moon-soo (Department of Smart Software, Anseong Campus, Korea Polytechnics) ;
  • Kim, Yu-doo (Department of Data Convergence Software, Convergence Technology Campus, Korea Polytechnics)
  • 투고 : 2018.10.29
  • 심사 : 2018.11.22
  • 발행 : 2018.12.01

초록

통신망을 이루는 주요 구간 중에 전송망에 해당하는 네트워크 구간에 대하여 소프트웨어 정의 네트워크 제어 기술은 네트워크 산업에 걸쳐 네트워크 운용 및 프로비저닝을 활용한 네트워크 제어 환경의 변화로 자리 잡아가고 있다. 현재 PTN 장비의 보급화와 함께 개발을 추진하고 있으며 프로비저닝을 위한 구성을 단계적으로 수행하고 있다. 실제 상용망의 PTN 장비를 주축으로 프로비저닝을 구성하면서 SDN기반 제어 시스템 구축을 적극적으로 도입하고 있다. 따라서 본 논문에서는 PTN을 주축으로 하는 패킷 기반 전송망에서의 SDN 시스템에 대한 내용과 동향을 살펴보고 SDN을 구성하기 위한 오픈소스인 OpenDaylight에 대한 연구를 통해 실제 상용망에서 활용하고자 하는 핵심 기술에 대해서 연구한다. 그리고 운영자들을 대상으로 운영 교육 모델에 필요한 소프트웨어 정의 제어 기술에 대해 연구한다.

During the major sections of the network, Software-defined network control technology for the network area corresponding to the transmission network is becoming a change in network-controlled environments utilizing network operation and provisioning across the network industry. Currently development is underway along with the deployment of PTN equipment and configuration for provisioning is being phased out. It is actively introducing establishment of SDN-based control system while constructing provisioning of PTN equipment from actual commercial network. Therefore, in this thesis, we are going to look at the contents and trends of SDN systems in packet-based transmission networks based on PTN and use them in research on OpenDaylight, an open source for configuring SDN. It then Network Operator will study the software defined control techniques for operational education.

키워드

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그림 1. MSPP(MultiService Provisioning Platform) 장치의 구조 Fig. 1. Structure of MSPP(MultiService Provisioning Platform).

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그림 2. 동기식과 비동기식 다중화 Fig. 2. Multiplexing of Synchronous and Asynchronous.

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그림 3. 소프트웨어 정의 네트워크의 구조 Fig. 3. Structure of Software-Defined Network.

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그림 4. MD-SAL 구조에서 플로우 추가 흐름 Fig. 4. Add flow in the MD-SAL.

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그림 5. Dijkstra 알고리즘 클래스 구조 Fig. 5. Class structure of Dijkstra algorithm.

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그림 6. PTN 장치의 회선 구성 Fig. 6. Path provisioning on PTN devices.

표 1. MD-SAL 컴포넌트 Table 1. MD-SAL components

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표 2. CORBA IDL 및 명령어 Table 2. CORBA IDL and operations

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참고문헌

  1. H. J. Kim, H. J. Lee, J. H. Yoo, J. S. Ko, T. J. Kim, B. S. Joo, and J. H. Lee, "Technology trends of optical-circuit-packet converged transport networks," ETRI, Electronics and Telecommunications Trends, vol. 28, no. 6, 2013.
  2. H. Fei, "Network innovation through openflow and SDN-principles and design," CRC Press, 2014.
  3. OpenDaylight. MD-SAL(Model-Driven Service Adaptation Layer) Overview [Internet], Available: https://docs.opendaylight.org/projects/mdsal/en/stable-fluorine/index.html.
  4. OpenDaylight. Install the Karaf feature [Internet], Available: https://docs.opendaylight.org/en/stable-fluorine/getting-started-guide/installing_opendaylight.html?highlight=karaf.
  5. OpenDaylight. YANG Tools Developer Guide [Internet]. Available: https://docs.opendaylight.org/en/stable-fluorine/developer-guide/yang-tools.html.
  6. OpenDaylight. Transport PCE(Path Calculation Engine) Developer Guide [Internet], Available: https://docs.opendaylight.org/projects/transportpce/en/stable-fluorine/developer-guide.html#transportpce-dev-guide.
  7. MEF. Carrier Ethernet Service [Internet], Available: https://www.mef.net/carrier-ethernet/carrier-ethernet-services.
  8. IEEE. Metro Ethernet [Internet], Available: http://www.ieee.org.ar/downloads/metroethernet.pdf.
  9. S. U. Lee and I. Y. Moon, "Implementation of an application about wireless network practice based on the web," JPEE, vol. 2, no. 1, pp. 71-76, June 2010.