현존하는 프로토콜 중심의 네트워킹이 가지는 근본적인 한계를 인식하고 이를 소프트웨어-정의 네트워킹(Software Defined Networking: SDN)이라는 새로운 흐름으로 해소하자는 노력이 확산되고 있다. 즉 실험자들이 점차 복잡해지는 네트워킹 문제들을 논리적으로 집중화된 단순함으로 재편하여 손쉽게 해결하자는 것이다. 본 논문에서는 SDN에 기반한 미래형 서비스 실증을 위해 핵심적인 도구로 대두된 시험환경(또는 테스트베드)의 구축 방향과 사례를 살펴본다. 먼저 가상화되고 프로그램이 가능한 융합형 실험자원들을 다수의 실험자들이 공용하는 환경을 구축하고, 개별적으로 서비스 실증을 자유롭게 시도하는 전체 프레임워크를 제시한다. 특히 융합형 자원을 Rack 방식으로 구성하고 이를 연동하여 시험환경을 구축하는 추세에 따라, 독자적인 SmartX Rack을 사용한 SDN 기반 서비스 실증을 위한 시험환경 구축 사례를 설명한다.
최근 대규모 데이터 센터 설립, 클라우드 컴퓨팅의 확산 등 ICT(Information and Communication Technology) 기반 다양한 비즈니스 요구 증가에 따라 SDN(Software Defined Networking)에 대한 관심이 크게 증가하고 있다. 본고에서는 망의 구성과 동작을 개방화하고 소프트웨어로 유연하게 인프라를 제어 및 관리할 수 있는 SDN 기술이 광통신망에 도입되어 구현될 때 요구되는 광통신의 핵심 요소 기술들의 동향을 분석한다. 그 중에서도 차세대 ROADM(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer) 기술, 100G급 이상의 라인 사이드 광트랜시버와 클라이언터 사이드 광트랜시버 기술, 변조방식과 전송속도를 유연하게 가변 할 수 있는 디지털 신호 처리 기술들의 현황 및 동향에 대해서 기술한다.
Network slicing is a promising paradigm and significant evolution for adjusting the heterogeneous services based on different requirements by placing dynamic virtual network functions (VNF) forwarding graph (VNFFG) and orchestrating service function chaining (SFC) based on criticalities of Quality of Service (QoS) classes. In system architecture, software-defined networks (SDN), network functions virtualization (NFV), and edge computing are used to provide resourceful data view, configurable virtual resources, and control interfaces for developing the modified deep reinforcement learning agent (MDRL-A). In this paper, task requests, tolerable delays, and required resources are differentiated for input state observations to identify the non-critical/critical classes, since each user equipment can execute different QoS application services. We design intelligent slicing for handing the cross-domain resource with MDRL-A in solving network problems and eliminating resource usage. The agent interacts with controllers and orchestrators to manage the flow rule installation and physical resource allocation in NFV infrastructure (NFVI) with the proposed formulation of completion time and criticality criteria. Simulation is conducted in SDN/NFV environment and capturing the QoS performances between conventional and MDRL-A approaches.
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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제13권2호
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pp.733-750
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2019
Software Defined Networking (SDN) is a new network paradigm, allowing administrators to manage networks through central controllers by separating control plane from data plane. So, one or more controllers must locate outside switches. However, this separation may cause delay problems between controllers and switches. In this paper, we therefore propose a Priority-based Scheduling policy for OpenFlow (PSO) to reduce the delay of some significant traffic. Our PSO is based on packet prioritization mechanisms in both OpenFlow switches and controllers. In addition, we have prototyped and experimented on PSO using a network simulator (ns-3). From the experimental results, PSO has demonstrated low delay for targeted traffic in the out-of-brand control network. The targeted traffic can acquire forwarding rules with lower delay under network congestion in control links (with normalized load > 0.8), comparing to traditional OpenFlow. Furthermore, PSO is helpful in the in-band control network to prioritize OpenFlow messages over data packets.
하나의 AP에 다수의 사용자가 연결되어 AP의 부하가 가중될 경우 해당 AP에 연결되어 있는 사용자들의 무선데이터 전송속도는 현저하게 떨어진다. 이를 방지하기 위해 본 논문에서는 SDN 기술을 사용하여 SDN 제어기에서 연결된 AP들의 부하분산을 지원하는 시스템을 제안하였으며, 해당 시스템은 SDN 제어기와 AP 그리고 안드로이드 스마트폰으로 구성되었다. 본 논문에서 제안하는 시스템을 지원하기 위해 각각의 AP들은 SDN 제어기와의 통신을 담당하는 SDN Agent를 설치한다. 또한 현재 이동통신단말기가 연결이 가능한 AP들의 목록을 작성하기 위해 이동통신 단말기에도 SDN Agent를 설치한다. SDN 제어기는 각각의 Agent로부터 받은 정보들을 통해 적합한 AP로 이동통신 단말기가 다시 연결될 수 있도록 한다. 본 논문에서는 제안한 시스템의 검증을 위해 실험환경을 구성하여 실험을 수행하였으며 효과적으로 동작하는 것을 확인하였다.
MQTT 프로토콜은 IoT 정보 전송을 위한 오픈 Publish / Subscribe 시스템 중 하나이다. 본 논문에서는 MQTT 클러스터링 시스템에 동적으로 참여하는 가입자를 적절한 브로커에 배정하는 알고리즘을 제안한다. 중앙 집중식 브로커가 있는 MQTT 시스템에서는 가입자와 중개자 간의 연결 및 메시지 손실이 발생한다. 이 논문에서는 확장 가능한 개방형 IoT 시스템을 개발하고 SDN 인프라에서 MQTT 브로커 클러스터링을 고려하여 이 문제를 해결한다. 특히 이 논문은 SDN 기반 MQTT 클러스터에서 브로커의 부하 및 통신비용을 줄이기 위해 브로커의 주제 공유에 따라 브로커에 가입자를 할당하는 문제에 중점을 둔다. 실험 결과는 제안 된 알고리즘이 기존의 방법에 비해 부하 및 비용을 감소시킴을 보여준다.
최근 몇 년 사이 인터넷을 통해 접속 가능한 디바이스가 다양해지는 한편 디바이스가 콘텐츠의 사용자가 아닌 제공자가 되면서 콘텐츠 트래픽이 급속하게 증가하고 있다. 이와 같은 콘텐츠 트래픽이 기존과는 다른 패턴을 갖기 때문에, 효율적인 콘텐츠 전송 서비스를 위한 다양한 연구가 진행 중이다. 대표적 콘텐츠 전송 서비스 기술인 CCN(Contents Centric Network)은 기존의 기술 구조와 상이한 혁신적인 구조를 갖고 있기 때문에 기존의 네트워크와의 호환 문제가 발생한다. 이와 같은 문제를 해결하기 위해 본 논문에서는 CCN과 기존 망과의 연동 시 효율적 콘텐츠 전송을 위한 SaNA(Software adaptive Network Architecture) 구조를 제안한다. 이는 미래 인터넷의 핵심 기술 분야인 CCN 과 소프트웨어 정의 네트워킹 기술(Software Defined Networking : SDN) 을 활용하여 기존 망에 점진적으로 적용해 나가기 위한 융합 시스템이다. SaNA를 통해 콘텐츠를 서비스하는 경우, 기존 네트워크 대비 네트워크 대역폭 효율성을 두 배로 높일 수 있고, 콘텐츠 전송 시간도 약 1.7 배 단축시킬 수 있다.
본 논문에서는 SDN (Software Defined Networking) 오픈소스 프레임워크인 오픈데이라이트(ODL, OpenDaylight) 컨트롤러 클러스터 환경에서 클러스터의 구조를 분석하며 고가용성(High availability)을 지원하는 컨트롤러 클러스터의 동작 방식을 다룬다. 또한 Raft 알고리즘의 리더 선정(Leader Election) 과정을 분석하고 효율적인 시스템 운용을 위한 Leader Election 과정의 개선 방안을 제안한다. 이와 함께 샤드(Shard) 리더와 샤드 팔로어의 성능차이를 제시하고, 기존과 제안 방식의 컨트롤러 클러스터의 성능을 비교 분석한다. 실험의 결과에 따르면 리더의 성능은 팔로어의 성능보다 좋으며 하나의 컨트롤러로 요청이 집중되어 전달될 때보다 분산된 컨트롤러로 요청이 전달될 때의 성능이 더 좋다. 따라서 제안 기법을 통하여 컨트롤러로의 요청을 분산함으로써 성능을 높일 수 있다.
Mobile operators today face yet another critical challenge as technology lifecycle becomes increasingly short and also as heterogeneous and complex network becomes exceedingly expensive and difficult to manage. With extremely competitive market and demanding users, the overall revenue structure is expected to get worse. A network architecture based on software-defined networking (SDN) and virtualization techniques gives operators greater opportunity to build cost-effective and efficient alternative to the legacy. In this work we review our Carrier Cloud as a future mobile network infrastructure that exploits both SDN and NFV in order to increase the operator agility, reduce the cost, and even disrupt the vendor landscape. This new architecture will not be fully adopted by the conservative operators at once. Technological hurdles have to be overcome, and a clear understanding of operational differences must be preceded.
SDN(Software Defined Networking)은 프로그래밍을 통해 네트워크 경로 설정과 제어 및 기존에 복잡했던 운용관리를 처리할 수 있게 해주는 기술이다. 하지만 중앙 집중 식으로 관리하는 특성에 따라 병목현상이 발생할 수 있으며, 이는 컨트롤러에 트래픽이 집중되고 제어 명령을 지연시키는 문제가 있다. 본 논문은 이러한 문제점을 개선하고자 확장성 있는 메시지 플로우 제어 메커니즘을 제안한다. 이 방법은 기존 스위치와 다르게 목적지만을 저장하는 Table 을 별도로 관리하여 동일한 목적지로 전송되는 패킷에 대해 반복되는 제어 메시지를 감소시킨다. 이를 통해 컨트롤러의 역할을 스위치로 분산하여 Control Plane 트래픽에 대한 부하를 줄일 수 있고, 패킷 전송 Delay, Flow Setup 동안 발생하는 Latency 의 문제점을 효율적으로 개선 할 수 있다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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