SDN 与 Mininet 概述html
SDN 全名为(Software Defined Network)即软件定义网络,是现互联网中一种新型的网络创新架构,其核心技术 OpenFlow 经过网络设备控制面与数据面分离开来,从而实现网络流量的灵活控制,为网络及应用提供了良好的平台。而 Mininet 是一个轻量级软件定义网络和测试平台;它采用轻量级的虚拟化技术使一个单一的系统看起来像一个完整的网络运行想过的内核系统和用户代码,也可简单理解为 SDN 网络系统中的一种基于进程虚拟化平台,它支持 OpenFlow、OpenvSwith 等各类协议,Mininet 也能够模拟一个完整的网络主机、连接和交换机在同一台计算机上且有助于互动开发、测试和演示,尤为是那些使用 OpenFlow 和 SDN 技术;同时也可将此进程虚拟化的平台下代码迁移到真实的环境中。node
Mininet 实现的特性python
Miniet 实现与工做流程linux
Mininet 的安装方式比较简单经过 Git 源码和自带的安装脚本方式便可安装在 Linux 系统中,这里我采用了默认安装全部 Mininet 相关的相关套件,如:OpenFlow、POX 等工具会默认保存在当前用户的家目录。git
# git clone git://github.com/mininet/mininet
# cd mininet/util/
# ./install.sh -a
# ls
mininet of-dissector oflops oftest openflow poxgithub
建立网络web
图 1.简单网络示例图
shell
因为 Mininet 支持自定义网络,这里先引用一个简单网络示例如图 1,在 Mininet 网络系统中直接输入 mn 命令,能够在此系统中建立单层的拓扑网络,从中默认建立了两台 host 和一个交换机,而且激活了控制器和交换机。同时也能够经过命令 net 查看到链路状况,先简单列出了示例,如在 Mininet 系统中启用 Web 服务器与客户端。bash
# mn
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
*** Starting 1 switches
s1
*** Starting CLI:
mininet>服务器
启用与关闭 Web 服务
在 Mininet 环境中可方便创建一个 Web 服务器,从下面示例中能够看到从 host1 创建了一个 Web 服务器,并从另一台 Host 主机想 Web 服务器获取 HTTP 请求。
mininet> h1 python -m SimpleHTTPServer 80 & #在主机 h1 开启 Web 服务
mininet> h2 wget -O - h1 #主机 h2 上下载 h1 web 站点内容
--2013-11-04 00:05:40-- http://10.0.0.1/
Connecting to 10.0.0.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
…………
Length: 760 [text/html
< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN"><html>
<title>Directory listing for /</title>
<li><a href=".bash_history">.bash_history</a>
</li><li><a href=".wireshark/">.wireshark/</a>
</li><li><a href="install-mininet-vm.sh">install-mininet-vm.sh</a>
</li><li><a href="mininet/">mininet/</a>
</li><li><a href="of-dissector/">of-dissector/</a>
</li><li><a href="oflops/">oflops/</a>
</li><li><a href="oftest/">oftest/</a>
</li><li><a href="openflow/">openflow/</a>
</li><li><a href="pox/">pox/</a>
<hr />
</li></html>
0K 100% 1.65M=0s
2013-11-04 00:05:40 (1.65 MB/s) - written to stdout [760/760]
mininet> h1 kill %python # 杀掉 web 进程
10.0.0.2 - - [04/Nov/2013 00:05:40] "GET / HTTP/1.1" 200 -
bash: line 23: kill: python: ambiguous job spec
Ping 测试
在 Mininet 系统上,实现两主机互连测试。
mininet> h1 ping -c4 h2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=1 ttl=64 time=1.55 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=2 ttl=64 time=0.094 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=3 ttl=64 time=0.075 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=4 ttl=64 time=0.071 ms
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.071/0.448/1.553/0.638 ms
查看节点与连接
mininet> nodes
available nodes are:
c0 h1 h2 s1
mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
自定义拓扑
Mininet 支持自定义拓扑结构,在 mininet/custom 目录下给出了一个实例,如在 topo-2sw-2host.py 文件中定义了一个 mytopo,则能够经过--topo 选项来指定使用这一拓扑:
图 2. 自定拓扑示例
因为 Mininet 也支持参数化拓扑,经过 Python 代码也能够建立一个灵活的拓扑结构,也可根据自定义传递进去的参数进行配置,而且可重用到多个环境中,下面简短列出其代码的大体结构及含义。
#!/usr/bin/python
from mininet.topo import Topo
from mininet.net import Mininet
from mininet.util import dumpNodeConnections
from mininet.log import setLogLevel
class SingleSwitchTopo(Topo):
def __init__(self, n=2, **opts):
Topo.__init__(self, **opts)
switch = self.addSwitch('s1') #添加一个交换机在拓扑中
for h in range(n):
host = self.addHost('h%s' % (h + 1)) #添加主机到拓扑中
self.addLink(host, switch) #添加双向链接拓扑
def simpleTest():
topo = SingleSwitchTopo(n=4)
net = Mininet(topo) #主要类来建立和管理网络
net.start() #启动您的拓扑网络
print "Dumping host connections"
dumpNodeConnections(net.hosts) #转存文件链接
print "Testing network connectivity"
net.pingAll() #全部节点彼此测试互连
net.stop() #中止您的网络
if __name__ == '__main__':
setLogLevel('info') # 设置 Mininet 默认输出级别,设置 info 它将提供一些有用的信息
simpleTest()
验证参数化拓扑结构
# python test-single.py
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2 h3 h4
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1) (h3, s1) (h4, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2 h3 h4
*** Starting controller
*** Starting 1 switches
s1
Dumping host connections
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
h3 h3-eth0:s1-eth3
h4 h4-eth0:s1-eth4
Testing network connectivity
*** Ping: testing ping reachability
h1 -> h2 h3 h4
h2 -> h1 h3 h4
h3 -> h1 h2 h4
h4 -> h1 h2 h3
*** Results: 0% dropped (12/12 received)
名字空间 namespace
一般状况下,主机界面有用独立的名字空间 namespace,而控制节点跟交换节点都在根名字空间(root namespace)中。若是想要让全部节点拥有各自的名字空间,须要添加 --innamespace 参数,即执行:mn --innamespace
# mn --innamespace --switch user
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
c0 < -> s1
*** Testing control network
s1 -> c0
c0 -> s1
*** Results: 0% dropped (2/2 received)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
*** Starting 1 switches
s1
*** Starting CLI:
Mininet 经常使用操做
表 1.Mininet 经常使用指令
名称 | 做用 |
---|---|
nodes | 查看所有节点 |
net | 查看链路信息 |
dump | 输出各节点的信息 |
h1 ping -c 4 h2 | 测试主机之间的连通性 |
iperf | 两个节点之间用指定简单的 TCP 测试 |
iperfudp | 两个节点之间用指定款单 udp 进行测试 |
noecho | 运行交互窗口,关闭回应 |
pingpair | 两个主机将互 ping |
help | 列出命令文档,查看命令帮助: help command |
dpctl | 在全部叫交换机 |
exit/quit | 退出 mininet 命令行 |
hX ifconfig | 查看当前那主机的 ip 地址,如: h1 ifconfig |
py/sh | 执行 python 表达式或运行外部 shell 程序 |