使用SDN构架智能广域网
sdn解决方案

sdn解决方案《SDN解决方案:构建灵活高效的网络架构》随着信息技术的快速发展,网络架构也在不断演进。
SDN (软件定义网络)作为一种新型的网络架构,改变了传统的网络设计与管理方式。
SDN将网络控制平面和数据转发平面进行了分离,通过集中式的控制器来管理整个网络设备,使得网络更加灵活、高效。
在现代企业和数据中心中,SDN解决方案已经成为了推动业务发展的重要技术。
SDN解决方案的关键优势之一是其灵活性。
传统网络的配置和管理相对复杂,而SDN通过统一的控制器管理网络设备,使得网络配置更加灵活。
网络管理员可以通过SDN控制器对整个网络进行集中管理,快速响应业务需求并对网络进行动态调整。
这种灵活性可以大大提高网络的响应速度和适应性,使得企业能够更好地适应不断变化的业务环境。
另外,SDN解决方案还能够提高网络的可编程性。
传统网络设备的功能较为固定,而SDN通过将网络控制逻辑从硬件转移到软件中,使得网络设备的功能可以根据业务需求进行编程和定制。
这种可编程性可以帮助企业定制出更符合自身需求的网络服务,提高网络的个性化和定制化水平。
此外,SDN解决方案还能够提高网络的安全性和可管理性。
通过SDN控制器集中管理网络设备,可以更加方便地对网络进行监控和安全策略的实施。
SDN还可以实现流量的智能化管理,针对不同业务流量进行优化,提高网络的使用效率和性能。
这些特性使得SDN解决方案非常适合应对复杂的企业网络环境,提升网络的整体安全性和管理效率。
总的来说,SDN解决方案作为一种新型的网络架构,已经逐渐成为了企业网络升级的主流选择。
其灵活性、可编程性、安全性和可管理性为企业提供了更强大、更高效的网络架构,有助于推动企业的数字化转型和业务创新。
随着SDN技术的不断成熟和发展,相信它在未来会继续为企业网络的发展带来更多的创新和改变。
sdn应用场景

SDN(软件定义网络)是一种网络架构和技术,通过将网络控制平面与数据转发平面分离,使网络管理变得更加灵活、可编程和自动化。
以下是几个SDN应用场景的示例:
1. 数据中心网络:在大型数据中心中,SDN可以提供对网络流量的动态控制和管理。
管理员可以通过SDN控制器集中管理和配置数据中心网络,实现流量优化、故障隔离和灵活的资源分配。
2. 虚拟化网络:SDN可以与虚拟化技术结合使用,为虚拟机提供灵活的网络配置和管理。
通过SDN控制器,管理员可以轻松创建、修改和删除虚拟网络,提高网络管理的效率和灵活性。
3. 校园网和企业网络:SDN可以帮助管理校园网和企业网络中的大量设备和用户。
通过SDN控制器,管理员可以实现对网络流量的实时监控和流量调度,提供更好的网络服务质量(QoS),并提高网络的安全性和管理效率。
4. 无线网络:SDN可以用于管理和控制无线网络中的接入点和用户设备。
通过SDN控制器,管理员可以实时监测和控制无线网络中的设备连接、信道分配和流量管理,提供更好的无线网络性能和用户体验。
5. 软件定义WAN(SD-WAN):SDN可以应用于广域网(WAN)中,帮助企业实现对分支机构和远程办公地点的统一网络管理和配置。
通过SDN控制器,管理员可以动态地配置和优化WAN连接,提高网络带宽利用率和应用性能。
这些只是SDN应用场景的一部分,SDN还可以应用于云计算、物联网、边缘计算等领域。
随着SDN技术的发展和应用的不断扩大,将会有更多的创新和新的应用场景出现。
sd-wan的概念

sd-wan的概念1. SD-WAN的背景和发展随着云计算和移动互联网的快速发展,企业对网络带宽和性能的需求越来越高。
然而,传统的WAN网络架构无法满足这些需求,这就引发了对一种新型网络架构的需求。
软件定义广域网(SD-WAN)应运而生,成为了一种能够满足企业对网络带宽和性能要求的新型解决方案。
2. SD-WAN的定义SD-WAN是一种基于软件定义网络(SDN)技术的广域网解决方案。
它通过将网络控制功能从传统路由器中分离出来,并将其集中管理于一个控制器中,从而实现了对企业广域网的集中控制和管理。
3. SD-WAN技术原理SD-WAN技术基于虚拟化技术,通过将WAN连接抽象为虚拟连接,并利用智能路由算法来动态选择最优路径,从而实现了对多个WAN连接进行负载均衡和智能流量调度。
4. SD-WAN与传统WAN网络架构比较与传统WAN相比,SD-WAN具有以下几个优势:4.1 灵活性:SD-WAN可以根据业务需求快速调整网络拓扑结构,而传统WAN则需要手动配置和调整。
4.2 成本效益:SD-WAN可以利用廉价的公共互联网连接,从而降低网络运营成本。
4.3 高可用性:SD-WAN可以利用多个WAN连接进行负载均衡和故障切换,从而提高网络的可用性和冗余性。
4.4 性能优化:SD-WAN可以根据实时网络状况和应用需求智能地选择最佳路径,从而提高应用的性能。
5. SD-WAN的关键技术5.1 虚拟化技术:SD-WAN利用虚拟化技术将WAN连接抽象为虚拟连接,并实现动态调度和负载均衡。
5.2 智能路由算法:SD-WAN利用智能路由算法根据实时网络状况和应用需求选择最优路径,从而提高应用的性能。
5.3 安全加密技术:SD-WAN通过使用安全加密技术来保护数据传输的安全性,防止数据泄露和攻击。
6. SD-WAN的部署方式6.1 边缘部署方式:将SD-WAN设备部署在企业分支机构边缘,通过智能路由算法将流量分发到最佳路径。
企业SDN解决方案综述

企业SDN解决方案综述企业软件定义网络(SDN)是一种新兴的网络架构,它通过将网络硬件和软件功能分离,从而提供更大的灵活性和可扩展性。
SDN可以帮助企业实现更高效的网络资源利用、更灵活的网络配置和更快速的应用部署。
本文将综述几个常见的企业SDN解决方案。
首先,SD-WAN(软件定义广域网)是一种广泛应用的企业SDN解决方案。
SD-WAN通过将网络连接从传统的专线连接转变为基于互联网的链接,从而降低了网络成本。
同时,SD-WAN还可以提供更高的带宽和更低的延迟,从而提高了网络性能。
此外,SD-WAN还提供了更好的网络控制和可视性,使企业能够更好地管理和优化其广域网。
其次,企业SDN还可以与网络安全相结合,从而提供更强大的网络安全功能。
传统的网络安全解决方案通常依赖于边界安全设备,如防火墙和入侵检测系统。
然而,这些设备的部署和管理往往非常复杂。
SDN可以通过集中的网络控制器来实现更细粒度的网络安全策略,并通过与网络安全设备的集成来提供更好的安全性能和可扩展性。
此外,SDN还可以帮助企业实现更好的应用性能和用户体验。
传统的网络架构通常是静态和基于硬件的,很难适应快速变化的应用需求。
SDN可以通过灵活的网络配置来优化流量传输,并通过网络智能来提供更优化的用户体验。
例如,SDN可以根据应用的需求和用户的位置来进行流量调度,从而提供更低的延迟和更快的响应时间。
最后,SDN还可以为企业提供更好的网络管理和运维能力。
传统的网络管理通常是分散和手动的,需要管理员在不同的设备上进行配置和管理。
SDN可以通过集中的网络控制器来实现统一的网络管理,从而降低了运维成本和复杂性。
此外,SDN还可以提供更丰富的网络监控和故障排除功能,使管理员能够更快地定位和解决网络问题。
总之,企业SDN解决方案可以为企业带来更高效、安全、可靠和可扩展的网络架构。
无论是通过SD-WAN提高广域网性能,还是通过集成网络安全来增强安全性,亦或是通过优化应用性能和用户体验,甚至简化网络管理和运维,SDN都能在各个方面提供极大的优势。
软件定义网络(SDN)的优势与应用场景

软件定义网络(SDN)的优势与应用场景软件定义网络(Software Defined Networking,简称SDN)是一种新兴的网络架构,以其灵活性和可编程性在网络领域引起了广泛的关注和应用。
本文将介绍SDN的优势以及其在各个应用场景下的应用。
一、SDN的优势1. 灵活性:SDN通过将网络控制平面与数据转发平面分离,使网络设备的控制逻辑中心化,从而实现对网络的灵活控制。
管理员可以通过网络操作控制器(Network Operating Controller,简称NOC)对整个网络进行集中管理,提高网络的灵活性和可配置性。
2. 可编程性:SDN的核心思想是网络设备的控制逻辑与数据转发逻辑分离,这意味着网络可以通过编程灵活地适应各种需求。
通过编写适应性的应用程序,可以对网络进行快速部署和灵活调整,实现网络功能的快速开发和创新。
3. 高效性:SDN使用集中式的网络控制器,可以更好地实现资源的优化配置和流量的智能调度。
通过对网络流量进行动态管理和调整,可以提高网络的利用率,减少拥塞和延迟,提供更高的网络性能和用户体验。
4. 安全性:SDN提供了更高级别的安全控制能力。
通过集中式的控制器,可以对网络中的各个元素进行统一的访问控制和安全策略管理,提高网络的安全性和防护能力。
此外,SDN还支持对网络流量进行实时的监测和分析,及时发现和应对安全威胁。
二、SDN的应用场景1. 数据中心网络:SDN在数据中心网络中发挥着重要作用。
通过SDN的集中控制和可编程性,可以实现对数据中心网络的灵活配置和资源分配。
同时,SDN还可以提供高效的流量管理和负载均衡,提高数据中心网络的性能和可靠性。
2. 企业网络:SDN可以为企业提供更加灵活和安全的网络解决方案。
通过集中管理和控制,企业可以对网络进行统一配置和策略管理,提高网络的适应性和可管理性。
另外,SDN还支持企业网络的分割和隔离,实现不同部门或用户的安全访问控制。
3. 无线网络:SDN在无线网络中也有广泛应用。
sdn应用实例

sdn应用实例摘要:1.SDN简介2.SDN应用场景3.SDN的优势4.SDN的发展趋势5.我国SDN产业现状6.总结正文:SDN(软件定义网络)是一种网络架构,它将网络控制功能从传统的硬件设备中分离出来,通过软件化的方式实现网络的配置和管理。
近年来,SDN技术在我国得到了广泛的关注和应用,下面我们将详细介绍SDN的应用实例、优势以及发展趋势。
一、SDN应用场景1.数据中心网络:SDN可以实现数据中心网络的自动化和智能化,提高网络资源的利用率,降低运维成本。
2.无线网络:SDN技术可以实现无线网络的动态调整和优化,提升无线网络的性能和覆盖范围。
3.互联网服务提供商(ISP):SDN可以帮助ISP实现网络流量的灵活调度和优化,提高服务质量。
4.企业网络:SDN技术可以简化企业网络的配置和管理,提高网络安全性和稳定性。
二、SDN的优势1.灵活性:SDN允许用户根据业务需求快速调整网络配置,满足不断变化的业务需求。
2.可编程性:SDN将网络控制功能从硬件设备中分离出来,使得网络控制变得更加容易和便捷。
3.自动化:SDN可以实现网络设备的自动化配置和优化,降低运维成本。
4.开放性:SDN倡导开放标准,有利于各种网络设备和技术的融合,推动网络技术创新。
三、SDN的发展趋势1.5G网络:SDN技术在5G网络中具有重要作用,可以实现网络资源的灵活调度和优化。
2.边缘计算:随着边缘计算的发展,SDN技术将更好地支持边缘网络的自动化和智能化。
3.容器技术:容器技术的发展为SDN提供了新的部署和运行环境,将进一步推动SDN技术的发展。
四、我国SDN产业现状1.政策支持:我国政府高度重视SDN技术的发展,出台了一系列政策推动SDN产业的发展。
2.技术创新:我国企业在SDN技术研发方面取得了一系列重要成果,部分技术达到国际领先水平。
3.产业链完善:我国SDN产业链日趋成熟,包括设备制造商、系统集成商、应用开发商等多个环节。
虚拟网络技术:SD-WAN、SDN、NFV等技术的特点、功能和应用场景对比分析

虚拟网络技术:SD-WAN、SDN、NFV等技术的特点、功能和应用场景对比分析虚拟网络技术在当今互联网时代发展迅速,给企业和个人用户提供了更快速、灵活和安全的网络连接方式。
其中,SD-WAN(软件定义广域网)、SDN(软件定义网络)和NFV(网络功能虚拟化)是三种主要的虚拟网络技术。
它们各自具有不同的特点、功能和应用场景,本文将对它们进行详细的对比分析。
1. SD-WAN(软件定义广域网)SD-WAN是一种将企业广域网连接到云服务和分支机构的技术,它通过软件定义的方式管理和控制广域网,从而提高网络性能和降低成本。
SD-WAN的特点包括:-智能路由:SD-WAN能够根据网络流量和应用程序需求自动选择最佳路径,从而提高网络性能和可靠性。
-安全性:SD-WAN提供了端到端的加密和访问控制,保护企业网络不受攻击和数据泄露。
-灵活性:SD-WAN支持多种连接方式,包括互联网、MPLS和LTE 等,使得企业能够根据实际需求自由选择网络接入方式。
SD-WAN的功能主要包括:-智能网络管理:SD-WAN通过集中的控制器对网络进行管理和监控,提高了网络的可视性和可管理性。
-应用性能优化:SD-WAN能够根据网络流量和应用程序需求对网络进行优化,提高了应用程序的性能和用户体验。
-网络安全:SD-WAN能够提供端到端的加密和访问控制,保护企业网络不受攻击和数据泄露。
SD-WAN的应用场景包括:-企业分支机构连接:SD-WAN能够帮助企业分支机构通过云服务和广域网连接实现高性能和低成本的网络连接。
-云服务接入:SD-WAN能够帮助企业快速、安全地接入各种云服务,包括SaaS、PaaS和IaaS等。
-数据中心互联:SD-WAN能够帮助企业通过软件定义的方式管理和控制数据中心的连接,实现网络的灵活性和可靠性。
2. SDN(软件定义网络)SDN是一种将网络控制平面和数据平面分离的技术,它通过集中的控制器对网络进行管理和控制,从而提高了网络的灵活性和可编程性。
SDN网络架构的优化与应用

SDN网络架构的优化与应用随着互联网技术的日新月异,网络设备的不断更新换代,网络架构也在不断变化。
近年来,SDN(软件定义网络)已经成为网络架构领域的一个热门话题。
相较于传统网络架构,SDN架构具有更高的灵活性和可定制性。
本文将介绍SDN网络架构的优化和应用。
一、什么是SDN网络架构SDN网络架构是一种新兴的网络架构,它基于软件和硬件的创新技术,具有与传统网络架构不同的三层结构:应用层、控制层和数据层。
应用层负责接受和处理业务请求,控制层则负责全局的网络流量控制和管理,数据层则负责实际的网络数据传输。
与传统网络架构相比,SDN架构通过将网络控制从物理硬件分离出来,使得网络控制可编程化和可动态管理。
这样,网络管理员可以通过编写自己的网络控制逻辑来实现网络的灵活控制和管理。
同时,在SDN架构中,网络设备的控制逻辑与数据转发逻辑分开,更容易实现硬件设备的优化。
二、SDN网络架构的优化在SDN网络架构中,网络流量的控制和管理主要由控制器(layer controller)来完成。
控制器负责对交换机(Switch)的规划、配置和管理,从而实现对流量的灵活控制和管理。
在SDN架构中,控制器的功能被拆分成多个模块,使得控制器的扩展和优化变得更加便捷和灵活。
1.流量调度算法优化SDN网络架构的流量调度算法直接影响网络资源的利用率和网络性能。
传统的流量调度算法主要是基于FIFO(先入先出)或者RR(轮询)等算法,这种算法仅考虑了网络流量带宽和交换机的连接状态,而没有考虑到具体业务的特性和需求。
为了更加效率的管理网络流量和提高网络的性能,SDN架构引入了各种不同的流量调度算法。
例如,最小化流量拥塞算法(minimalism congestion)、多路径交通工程算法(Multipath Traffic Engineering)、灵活宽带带宽预测算法(Flexible Wideband Bandwidth Prediction)等,这些算法在不同的网络场景下都有着丰富的应用。
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何泽坤
KingHe@
Agenda
过去腾讯广域网架构的挑战 腾讯广域网SDN解决思路 NAAS网络即服务架构展望
过去腾讯广域网架构的挑战
腾讯数据中心概况
• 10+ • 60+
城市 规模IDC集群 服务器 IDC带宽 CDN流量
• 40万+
F AD 5G (A->C->D) ED 2G(E->A->C->D) FD 1G(F->A->C->D) AC 4G(A->C)
E
F AD 5G (A->B->D) ED 2G(E->A->C->D) FD 1G(F->A->C->D) AC 4G(A->C)
全局集中式路径计算模型(PCEP)
Thanks
~1s <1s ~300s ~2s
稳态
D
故障
备份路径切换
过渡态
D
计算
稳态
D
5G B 2G 1G 4G A 2G A C B
5G C 4G 2G 1G B
5G C 4G A 1G
E
F AD 5G (A->D) ED 2G(E->A->D) FD 1G(F->A->D) AC 4G(A->C)
E
集中式路径计算算法CASE
业务1: A---E 10 第一优先级 业务2: A---B 8 第二优先级 业务3: B---E 8 第二优先级 业务2和业务3失败,失败带宽 16 业务1: A---E 10 第一优先级 业务2: A---B 8 第二优先级 业务3: B---E 8 第二优先级 所有业务成功,失败带宽 0
API
控制层 管控系统调用
SDN
Network Service Network Service
通过API
Control Data Plane
可编程 设备
可编程 设备
可编程 设备
可编程 设备
可编程 设备
CBN IDC
SERVER
NAAS 网络即服务架构展望
Backbone as a router
网络即服务架构体系
集中式流量调度架构
应用层 业务系统调用
Application Application Application
• 可编程设备和路由器作为SDN的 硬件调度设备 • SDN控制层根据业务逻辑和网络 实时负载、质量状况,通过API接 口对可编程设备和路由器的流量 进行调度 • 业务应用层通过API下发需求给 SDN网络控制层。 • 实现全网资源高度整合、合理调 度,全面提升带宽利用率和网络 质量。
THE APPLICATION WORLD THE APPLICATION WORLD
实时网络拓扑和网络性能 信息(ALTO, BGP-LS) 使流量选择最佳路径 (PCEP)
可编程网络
应用A (voice)
应用B (viedo)
应用C (hadoop)
应用D (storage)
应用E (……)
Services API 网络控制层
Key Takeaway
• 几年前我们在网络的资源利用率、网络调度能力面临着 很多的困境。 • 网络资源池化、集中式管理,通过pcep、openflow控制 数据转发路径,提升广域网资源利用率和服务质量。 • 充分利用SDN全局管理和调度网络,并在未来的网络为
业务应用系统提供定制化的服务接口能力。
B1
B2 B3
北京 B3 腾讯可编程网络设备
ISP Routing
广州 北京
腾讯可编程网络设备
Tencent
DATA 广州 北京 广州
L2 Bridging
Tencent
DATA 广州 北京 北京
• 可编程网络设备:腾讯自研网络设备。 • 利用集中式控制器计算全网资源、质量,进行带宽资源的合理分配。 • 通过openflow控制通道,根据网络质量信息充分利用运营商网络资源进 行有质量保障的调度。
• 4000G+ • 2000G+ • 200P+
• •
云存储
广域网就是解决10+个城市之间 数据中心与数据中心信息交互。 多个城市之间使用专线互联。
容量管理的困惑 1/2
2012年统计数据
• 广域网带宽需要向运营商购买, 价格高昂。 • 业务部门认为是宝贵的资源,不 能够任意使用,必须把流量控制。 • 业务部门宁愿自建公网VPN通道 传输数据。
困惑:
I. 广域网专线利用率低,意味着购买带宽的每Mbps成本高昂。 II. 业务部门苦于广域网带宽不足,灵活性差。
容量管理的困惑 2/2
2012年统计数据
• 2012年上半年有22%专线出于扩 容阀值。 • 专线峰值利用率29%。 • 管理层质疑专线空限度很大,为 什么还需要频繁扩容。
困惑:
I. 专线利用率低与不断频繁的扩容形成较大的反差。
பைடு நூலகம்
2
B
1
3
A
E
C
D
业务的选路成功或者失败,不再依赖网络设备路径算法,完全依赖中央控制器对业 务性质的定义。
集中式路径计算算法CASE
平滑切换
全局集中式路径计算模型 (openflow)
controller
网络质量
openflow
腾讯可编程网络设备
B1 B2 广州 B2
上海
STP ISP Domain
分布式计算的缺陷 1/2
C
10G 10G 10G 10G 10G
B
D
D B 8G D A 8G C A 8G
A
深圳 天津
C
10G 10G 10G 10G 10G
缺乏全局视野和调度思路
网络可能存在带宽利用不优化
D
B
难以应对网络不稳定 分布式计算产生的弊端
A
分布式计算的缺陷 2/2
OpenFlow
BGP-TE
ALTO
Mgmt
PCE
Network APIs
。。
选择特定的流量 (OpenFlow) 网络向外提供服务: 语音、视频、CDN、 hadoop、存储….. 业务解 决方案
…
THE NETWORK WORLD
THE NETWORK WORLD
利用可编程网络,让我们更灵活、精准、有效的控制网络资源池,使 网络可以向外提供更有价值的服务,使业务感受到整体的解决方案。
思考:是否从容量管理和网络技术的手段出发,网络还有优化空间呢。
腾讯广域网SDN解决思路
网络资源池化
利用率 50%
利用率 75%
利用率 80%
• 屏蔽单根专线的概念,把所有专线看作统一资源池。 • 资源池的容量增加,不断提升全网资源的可利用率。 • 可根据资源池可利用率情况,不断提升专线扩容阀值,不断降低运营成本。
• • • 路由器将通过ISIS/BGP-LS收集的网络拓扑传递给路径计算器; 网络行为控制系统把链路状态、质量,需求带宽传递到路径计算器;网路行 为控制系统根据网络的运营状态,定时或者事件触发全局优化; PCE计算器完成计算后把结果返回到网络行为控制系统系统,网络行为控制 系统根据返回信息确定是否在运营网络中执行全局优化