DOI QR코드

DOI QR Code

OpenFlow 기반 KREONET 가상 네트워크 플랫폼 연구

A Study on OpenFlow based Virtual Network Platform for KREONET

  • 석승준 (경남대학교 컴퓨터공학과) ;
  • 정현욱 (경남대학교 컴퓨터공학과)
  • 투고 : 2014.06.11
  • Accepted : 2014.08.20
  • Published : 2014.08.28

Abstract

국제적으로 논의되고 있는 미래 인터넷의 핵심 특징 중의 하나는 네트워크 가상화 서비스 이다. 최근 논의되고 있는 네트워크 가상화 기술에는 네트워크 기능요소의 가상화와 가상 네트워크 서비스의 두 가지 접근 방법이 있다. 미국의 GENI를 비롯한 여러 국가의 연구망을 중심으로 미래 인터넷 기술을 실험하고 있으며 그 중 가상화 서비스가 주요 이슈에 포함되어 있다. 국내 대표적인 연구망인 KREOENT에서도 미래 인터넷 서비스 도입을 위한 단계로서 미래 인터넷을 위한 핵심 네트워크 모델인 SDN/OpenFlow의 가상화 모델을 사용하여 가상 네트워크 프레임워크 구축을 추진하고 있다. 이를 위해 본 논문에서는 KREONET에서 가상 네트워크 서비스를 도입하기 위한 단계적 모델을 제시한다. 먼저 KREONET 사용자의 가상 네트워크 서비스 요구사항을 분석하고, 요구사항을 만족시킬 수 있는 자원 관리 방안 및 가상 네트워크 구축 방안을 제시한다. 마지막으로 KREONET 가상 네트워크 모델의 타당성을 검증한다.

Virtual Network service is a key characteristics of future Internet which is debate internationally. There are two kinds of network virtualization technologies considered lately: network functions virtualization and virtual network approaches. Several national wide research networks including US's GENI project have experimented technologies for future Internet and in particular network virtualization is one of key issues. Representative Korean research network, KREONET, is working on deploying virtual network framework as a preliminary for future Ineternet using the virtualization model of SDN/OpenFlow which is typical network model of future Internet. This paper proposes a stepwise model to bring virtual network services in KREONET. Firstly, we requirements of KREONET users' virtual network service and network resource management and network deploying virtual network. Finally, we verify the adequacy of our virtual network model for KREONET.

Keywords

References

  1. A. Lara, A. Kolasani, B. Ramamurthy, "Network Innovation using OpenFlow: A Survey," IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 16, Issue 1, pp. 493-512, 2014. https://doi.org/10.1109/SURV.2013.081313.00105
  2. Pang-Wei Tsai, Yu-Ting Lai, Pei-Wen Cheng, Chu-Sing Yang, Mon-Yen Luo, "Design and develop an OpenFlow Testbed within virtualized architecture," in Proc. of APNOMS 2013, pp. 1-3, 2013.
  3. N. McKeown, T Anderson, H. Balakrishnan, G. Parulkar, L. peterson, J. Rexford, S. Shenker, J. Turner, "OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks," OpenFlow White Paper, Stanford Univ., 2009.
  4. R. Sherwood, G. Gibb, K. Yap, G. Appenzeller, M. Casado, N. McKeown, G. Parulkar, "FlowVisor: A Network Virtualization Layer,"OpenFlow Technical Report 2009-01, Stanford Univ., 2009.
  5. E. Salvadori, R. Doriguzzi Corin, A. Broglio, M. Gerola, "Generalizing Virtual Network Topologies in OpenFlow-Based Networks," in Proc. of GLOBECOM 2011, pp. 1-6, 2011.
  6. S. Azodolmolky, R. Nejabati, Shuping Peng, A. Hammad, M.P. Channegowda, N. Efstathiou, A. Autenrieth, P. Kaczmarek, D. Simeonidou, "Optical FlowVisor: An OpenFlow-based optical network virtualization approach,"in Proc. of OFC/NFOEC 2012, pp. 1-3, 2012
  7. B. Sonkoly, A. Gulyas, F. Nemeth, J. Czentye, K. Kurucz, B. Novak, G. Vaszkun, " OpenFlow Virtualization Framework with Advanced Capabilities," in Proc. of EWSDN 2012, pp. 18-23, 2012.
  8. R. Doriguzzi Corin, M. Gerola, R. Riggio, F. De Pellegrini, E. Salvadori, "VeRTIGO: Network Virtualization and Beyond," in Proc. of EWSDN 2012, pp. 24-29, 2012.
  9. N. B. Melazzi, A. Detti, G. Mazza, G. Morabito, S. Salsano, L. Veltri, "An OpenFlow-based testbed for information centric networking," in Proc. of FutureNetW 2012, pp. 1-9, 2012.
  10. R. Narisetty, L Dane, A. Malishevskiy, D. Gurkan, S. Bailey, S. Narayan, S. Mysore, "OpenFlow Configuration Protocol: Implementation for the of Management Plane," in Proc. of GREE 2013, pp. 66-67, 2013.
  11. P. Calyam, S. Rajagopalan, A. Selvadhurai, S. Mohan, A. Venkataraman, A. Berryman, R. Ramnath, "Leveraging OpenFlow for resource placement of virtual desktop cloud applications," in Proc. of IM 2013. pp. 311-319, 2013.