CN104584491B - 提供分布式虚拟路由和交换(dvrs)的系统和方法 - Google Patents
提供分布式虚拟路由和交换(dvrs)的系统和方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN104584491B CN104584491B CN201380045231.8A CN201380045231A CN104584491B CN 104584491 B CN104584491 B CN 104584491B CN 201380045231 A CN201380045231 A CN 201380045231A CN 104584491 B CN104584491 B CN 104584491B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- vsw
- virtual
- service
- vrs
- controller
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 6
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 3
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 abstract description 7
- 230000006870 function Effects 0.000 description 12
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 6
- 238000005538 encapsulation Methods 0.000 description 5
- 230000006855 networking Effects 0.000 description 5
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 4
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 3
- 230000005641 tunneling Effects 0.000 description 3
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 2
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000006399 behavior Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000012217 deletion Methods 0.000 description 1
- 230000037430 deletion Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 230000005012 migration Effects 0.000 description 1
- 238000013508 migration Methods 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 238000012913 prioritisation Methods 0.000 description 1
- 238000013468 resource allocation Methods 0.000 description 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 238000012384 transportation and delivery Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L45/00—Routing or path finding of packets in data switching networks
- H04L45/38—Flow based routing
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L45/00—Routing or path finding of packets in data switching networks
- H04L45/44—Distributed routing
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L45/00—Routing or path finding of packets in data switching networks
- H04L45/64—Routing or path finding of packets in data switching networks using an overlay routing layer
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L45/00—Routing or path finding of packets in data switching networks
- H04L45/74—Address processing for routing
- H04L45/745—Address table lookup; Address filtering
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L49/00—Packet switching elements
- H04L49/70—Virtual switches
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L45/00—Routing or path finding of packets in data switching networks
- H04L45/645—Splitting route computation layer and forwarding layer, e.g. routing according to path computational element [PCE] or based on OpenFlow functionality
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
Abstract
用于通过逻辑将数据中心的联网资源表示为多个虚拟节点来在数据中心(DC)提供分布式虚拟路由和交换(dVRS)解决方案的系统、方法、架构和/或设备,每个虚拟节点包括基于物理网络节点的IP基础设施和多个虚拟交换机,每个虚拟交换机包括经由VLAN被链接到在其它虚拟交换机处的一个或多个VRS实例的VRS实例,以因此提供虚拟服务,其中所述物理网络节点执行控制平面处理,并且向每个虚拟交换机提供与该虚拟交换机的本地服务相关联的特定路由信息。因此,从数据平面的角度来看,虚拟交换机直接地路由和/或交换流量到指向远程VRS实例的隧道,而不涉及在数据包转发中的控制器。
Description
相关申请的交叉参考
申请人要求2012年8月28日提交并且题为“SYSTEM,METHOD AND APPARATUS FORDATA CENTER AUTOMATION”的现有临时专利申请序列号为No.61/693,996的权益,该申请通过引用整体在此并入。
技术领域
本发明涉及通信网络和由此连接的安全数据中心的领域。
背景技术
数据中心(DC)架构一般地包括通过可扩展的层2或层3的基础设施互连的大量计算和存储资源。除了在硬件设备上运行的该联网基础设施之外,DC网络包括在通用计算上运行的软件联网组件(vswitch),以及提供诸如负载均衡器、ADC、防火墙、IPS/IDS系统等的特定网络服务的专用硬件装置。DC基础设施可由企业或由服务供应商(称为云服务供应商或CSP)拥有,并且由多个租户共享。计算和存储基础设施被虚拟化以便允许不同的租户共享同一资源。每个租户能够动态地将资源从全局池添加到其个体服务/从其个体服务移除。
DC网络必须能够动态地将资源分配给每个租户,同时维护不同租户(例如,不同公司)之间的严格的性能分离。另外,能够将租户细分为子租户(例如,不同的公司部门),对于他们之间同样具有严格的分离。例如,企业要求在不同的部门之间划分CSP DC中的资源。
数据中心(DC)网络基础设施被设计以提供在外部世界与诸如IP主机(例如在刀片式服务器或裸机服务器上的VM)、相关联的存储和服务装置(FW、LB、NAT)这样的不同计算和存储资源之间的连接服务。
从基本的连接性角度来看,这通常使用经由IP路由器(L3)互连的一组VLAN(L2)来实现。随着云供应商试图通过将它们的范围扩大以应对越来越多的客户来增加它们的收入,存在从基本的VLAN和共享的IP路由上下文移到更加可扩展的架构的需求。
发明内容
在现有技术中的各种缺陷由通过将数据中心的联网资源逻辑表示为多个虚拟节点来在数据中心(DC)提供分布式虚拟路由和交换(dVRS)解决方案的系统、方法、架构和/或装置而解决,每个虚拟节点包括基于物理网络节点的IP基础设施和多个虚拟交换机,每个虚拟交换机包括经由VLAN链接到在其它虚拟交换机处的一个或多个VRS实例的VRS实例,以因此提供虚拟服务,其中物理网络节点执行控制平面处理,并且向每个虚拟交换机提供与该虚拟交换机的本地服务相关联的特定路由信息。因此,从数据平面的角度来看,虚拟交换机直接路由和/或交换流量到指向远程VRS实例的隧道,而不涉及在数据包转发中的控制器。
例如,根据用于在数据中心(DC)提供虚拟服务的一个实施例的方法包括:建立多个虚拟节点(VN),每个VN包括控制器、IP基础设施和多个虚拟交换机(VSW);每个VSW被编程以支持虚拟路由和交换(VRS)实例并且因此用于存储转发信息,其中经由使用IP隧道和L2或L3服务封装互连的VRS实例的集合来提供虚拟服务,每个控制器适于从一个或多个DC网关、其它远程控制器以及从本地VSW接收虚拟服务路由信息,以处理所需的转发信息库(FIB)并且向每个VSW下载相应的FIB部分。
附图说明
本文的教导可通过结合附图考虑以下的详细描述而更容易被理解,在附图中:
图1示出了受益于各种实施例的系统的高级框图;
图2示出了虚拟路由和交换(VRS)与虚拟节点的实施例的高级框图;
图3根据实施例以图形示出了租户L2和L3服务拓扑至被连接到在DC GW PE上的IPVPN服务的dVRS的示例性映射;
图4根据实施例以图形示出了用于VRS实例的dVRS转发和隧道细节;
图5以图形示出了图4的dVRS转发和隧道的高级网络视图;
图6根据实施例示出了用于使得dVRS解决方案可行的方法的流程图;
图7示出了适于在执行本文描述的功能中使用的计算设备的高级框图。
为便于理解,已经在可能的情况下使用相同的附图标记来指代各附图共同的相同元素。
具体实施方式
本发明将在提供具有L2/L3多租户和通用隧道的分布式虚拟路由和交换(dVRS)的系统、方法、架构和/或装置的上下文内讨论。然而,本领域中技术人员将理解的是,相对于本文描述的各种实施例,本发明具有更广泛的适用性。
此外,虽然在特定装置配置、协议、机制等上下文内讨论了各种实施例,但是适用于在各种实施例内使用的更多和不同的装置配置、协议、机制等同样被发明人所考虑。例如,将在数据中心(DC)设备架(rack)的上下文内描述各种实施例,该数据中心(DC)设备架包括在VM上或在ToR控制平面模块中运行的集中式控制器以及一个或多个物理服务器或服务器元素。
一般来说,物理服务器或物理服务器元素中的每一个包括主机,基于该主机,利用计算/存储资源的虚拟服务由在服务器上运行或与服务器相关联的系统管理程序(hypervisor)或虚拟机监视器(VMM)实例化。系统管理程序包括适于实例化、终止并且以其它方式控制在服务器上的一个或多个虚拟服务的软件、硬件,或软件和硬件的组合。在各种实施例中,与单个机架相关联的服务器被共同操作以支持说明性的40个虚拟交换机(VSW)的实例化。将理解的是,更多或更少的服务器、实例化的交换机等可在DC内的特定装置机架或集群内被提供。因此,有时说明书附图指示40个通信路径被用于特定功能。如将容易理解的,可使用多于或少于40的通信路径,使用更多或更少的VSW等等。
本文讨论的虚拟服务一般被描述为能够向租户提供的任何类型虚拟计算和/或存储资源。此外,虚拟服务同样包括使用虚拟计算/存储资源、数据中心网络基础设施等到非虚拟装置或其它设备的访问。
图1示出了受益于各种实施例的系统的高级框图。具体地,图1示出包括多个数据中心(DC)101-1至101-X(统称为数据中心101)的系统100,所述多个数据中心(DC)101-1至101-X可操作以经由一个或多个网络102提供计算和存储资源给在住宅和/或企业站点105具有应用需求的众多客户。
在住宅和/或企业站点105具有应用需求的客户经由任何标准无线或有线接入网络与网络102交互,以使本地客户机设备(例如,计算机、移动设备、机顶盒(STB)、存储区域网络组件、客户边缘(CE)路由器、接入点等)能够访问在一个或多个数据中心101处的虚拟计算和存储资源。
网络102可以单独地或以任何组合包括诸如虚拟专用网络(VPN)、长期演进(LTE)、边界网络网关(BNG)、互联网网络等多个可用访问网络和/或核心网络拓扑和协议中的任何一些。
各种实施例将一般在实现IP VPN或VPLS(虚拟专用LAN服务)的多协议标签交换(MPLS)网络的上下文内被描述,其中通过封装协议数据单元(PDU)并且在供应商边缘(PE)节点108之间的安全隧道上发送它们,各种层3或层2服务在MPLS主干上被模拟。PE节点108中的每一个可支持多个数据中心101。也就是说,在图1中示为在网络102和DC101-X之间通信的两个PE节点108-1和108-2可同样用于支持多个其它数据中心101。
数据中心101(说明性地为DC101-X)被示为包括多个核心交换机110、多个服务装置120、第一资源群130、第二资源群140和第三资源群150。
说明性的两个PE节点108-1和108-2中的每一个均被连接到说明性地两个核心交换机110-1和110-2中的每一个。可使用更多或更少的PE节点108和/或核心交换机110;冗余或备份能力通常被需求。PE路由器108将DC 101与网络102互连,并且由此与其它DC 101和终端用户105互连。DC 101一般在单元中被组织,其中每个单元可支持数千台服务器和虚拟机。
核心交换机110-1和110-2中的每一个与相应的(可选)服务装置120-1和120-2相关联。服务装置120用于提供诸如提供防火墙、执行负载平衡任务等的更高层联网功能。
资源群130-150被示为被安排为由多服务器刀片机架或单个服务器实现的被组织为服务器机架的计算和/或存储资源。每个机架容纳多个服务器(取决于架构),并且每个服务器可支持多个处理器。一组以太网连接将服务器与机架顶部(ToR)或机架端部(EoR)交换机连接。虽然在此仅示出三个资源群130-150,但是可使用数百或数千的资源群。此外,资源群示出的配置仅用于说明性目的;更多和不同的资源群配置对本领域的技术人员是已知的。此外,特定(即非群集)资源可同样用于在DC 101上下文内提供计算和/或存储资源。
示例性资源群130被示为包括与大容量存储设备或存储区域网络(SAN)133通信的ToR交换机131,以及适于说明性地支持虚拟机(VM)的多个刀片服务器135。示例性资源群140被示为包括与多个分立服务器145通信的EoR交换机141。示例性资源群150被示为包括与适于说明性地支持基于VM的装置的多个虚拟交换机155通信的ToR交换机151。
在各种实施例中,ToR/EoR交换机被直接连接到PE路由器108。在各种实施例中,核心或聚合交换机120用于将ToR/EoR交换机连接到PE路由器108。在各种实施例中,核心或聚合交换机120用于互连ToR/EoR交换机。在各种实施例中,可在ToR/EoR交换机中的一些或全部之间进行直接连接。
因此,具有41个网络元件(ToR交换机加40个虚拟交换机)的机架被表示为单个网络元件;即ToR交换机。如下面将更详细讨论的,在ToR交换机中运行的虚拟交换机控制模块(VCM)从在DC内侧和外侧的其它路由器和网络元素收集连接性、路由、可达性和其它控制平面信息。VCM可同样在位于普通服务器中的VM上运行。VCM然后采用与该虚拟交换机相关联的虚拟机(VM)相关的特定路由信息来编程每个虚拟交换机。该编程可通过更新在虚拟交换机内的L2和/或L3转发表或其它数据结构来执行。以这种方式,在虚拟交换机处接收的流量使用IP隧道在源系统管理程序和目的地系统管理程序之间的隧道上从虚拟交换机向适当的下一跳传播。ToR交换机执行刚才的隧道转发,而没有意识到服务寻址。
一般来说,用于内部DC网络的“终端用户/客户边缘等价物”包括VM或刀片服务器主机、服务装置和存储区域。类似地,数据中心网关设备(例如PE服务器108)向外部世界提供连接性;即互联网、VPN(IP VPN/VPLS/VPWS)、其它DC位置、企业专用网络或(住宅)订户部署(BNG、无线(LTE等)、电缆)等。
分布式虚拟路由和交换(dVRS)
各种实施例操作以实现适于提高数据中心管理和服务递送能力的分布式虚拟路由和交换(dVRS)解决方案。简单地说,dVRS解决方案提供一个或多个以下益处或特征:(1)简化的服务递送;即用于L2、L3和/或L4多租户的单个解决方案;(2)用于DC内流量的优化方案,诸如通过IP隧道上的VXLAN或NVGRE服务封装,以及用于DC间流量的优化方案,诸如通过VPN服务封装;(3)可与诸如来自ALU、Cisco、Juniper等的DC GW(例如阿尔卡特朗讯的7750服务路由器)的互联网/IP VPN网关互操作;(4)可使用标准IP(GRE)或MPLS隧道,标准BGP和IGP控制平面;(5)可扩展的多租户支持100K+租户;(6)DC内(东-西)流量可避免DC GW路由器/PE的中转;(7)通过给每个Vswitch提供执行优化的流量操纵所需的5元流信息,避免了流量往返(traffic tromboning)和三角路由(triangular routing);以及(8)提供了可靠的解决方案用于VM移动性:跟踪用于DC内和DC间移动的VM事件的服务连接性的可扩展自动移动。
一般来说,根据各种实施例的dVRS解决方案包括在多个参与虚拟节点中的每一个中运行的虚拟路由和交换(VRS)实例的集合。VRS实例可执行L2和/或L3转发。它们被用于处理DC内流量或直接发送外部流量给DC GW,诸如使用VPN路由和转发(VRF)表的DC GW。
可使用控制器(实现控制和管理平面功能)和将计算资源(VM)互连并将它们与外部域互连来实现转发功能的各种vSwitch来形成每个虚拟节点;这些和其它实施例可被修改以利用其它转发元素(ToR GW,而不是vSwitch)和附接设备(例如服务装置,裸机服务器,而不是VM)。
虚拟节点
图2示出了虚拟路由和交换(VRS)元素的实施例的高级框图。特别地,图2示出了经由由各种核心节点、路由器等(例如核心交换机、ToR/EoR交换机等)支持的数据中心IP主干(例如IGP、MP-BGP)与一个或多个数据中心网关设备(DC GW)108通信的多个虚拟节点201。
利用与诸如关于图1上述的一个或多个资源群相关联的物理资源来形成虚拟节点。
虚拟节点(VN)201包括在DC设备上实现的IP基础设施,诸如与多个虚拟交换机(VSW)220-1至220-n通信的ToR(或EoR)210,其在诸如分立服务器、刀片式服务器等的一个或多个服务器元素上实例化。
ToR包括说明性地提供高密度10G/40G/100G以太网聚合解决方案的物理设备。ToR包括控制平面交互模块(CPIM)212和虚拟交换机控制模块(VCM)214。同一模块可在服务器中VM上运行的集中控制器中运行。对基于ToR的模块的所有描述同样适用于VM情形。
CPIM 212说明性地使用多协议BGP(MP-BGP)以在DC内和/或在DC外侧提供ToR与其它交换机、路由器、网络元素等之间的控制平面交互,以因此收集与由VSW220支持的虚拟服务相关联的路由信息、可达性信息、连接性信息和其它控制平面信息。
例如当虚拟联网被部署时,经由在一个或多个物理主机服务器(未示出)处执行的系统管理程序功能来实现虚拟交换机(VSW)220。每个VSW 220与可在与VSW 220相同的系统管理程序内或经由由系统管理程序提供的应用编程接口(API)来执行的v-switch代理(VAg)相关联。
VCM 214控制附接到ToR 210的所有虚拟交换机(VSW)220。VCM 214可提供允许网络管理员监视并且修改相应VSW 220行为的接口。VCM 214还包括将使VSW 220和ToR 210能够操作为虚拟节点的所有必需协议能力。
例如,VSW 220执行VRS隧道封装并且处理用于与该Vswitch相关的每个VRS实例的转发。
所述转发是基于经由在VCM 214和VSW 220的VAg 220之间的通信路径下载的FIB条目。
如在图2中所示,CPIM 212使用BGP来与其它CPIM模块或与DC GW PE交换路由、可达性和其它控制平面信息,并且从VCM 214得知本地信息。CPIM 212模块然后生成路由信息库和逐租户FIB。VCM 214然后使用Open Flow下载在用于虚拟服务的VSW 220中的转发表(转发信息库)条目。
dVRS数据平面VRS 221在每个参与的VSW 220(即220-1、220-3…220-n)中运行,而ToR 210使用外IP隧道头(header)来仅执行IP转发。
随着帧从Vswitch上行或从本地VM抵达,每个VRS实例执行IP和/或MAC查找。如果查找导致指向核心隧道的下一跳,各种实施例支持多个隧道封装以容纳DC内优化和DC网关互操作性。
图3以图形示出了根据实施例的支持到租户的资源分配的示例性虚拟化。在操作中,每个租户需要虚拟的L2(ELAN)和/或L3/IP(VRF)服务中的一个或组合。
参考图3,“租户1”需要用于两个应用的DC资源;即商业逻辑应用B和web应用W。应用(B和W)中的每一个被分配给说明性地使用L2段或VLAN互连的VM组。具体地,商业逻辑应用B被分配给第一VLAN(VLAN 11),而web应用W被分配给第二VLAN(VLAN 12)。
如在图3中所示,10.1.0.0的IP地址与租户1相关联,10.1.0.1的IP地址与租户1路由器GW 211相关联,并且10.1.0.100的IP地址与租户1的web服务器相关联。
如在图3中进一步示出并且如上所述,VLAN(VLAN 11、VLAN 12)中的每一个和路由器211使用运行参与虚拟节点201的VSW 220各自的dVRS(VRS)数据平面221来模拟。随着帧从VLAN的核心或接入侧的抵达,每个VRS实例执行IP和/或MAC查找,并且因此执行路由功能。VRS实例将创建在系统管理程序之间的直接隧道,并且基于所述查找(IP或MAC),其将在相应隧道中封装数据包并且将它直接转发给目的地系统管理程序。
为实现这一目标,VRS实例需要路由信息。这通过利用在不同VRS实例之间的路由协议来检索。为了VRS实例与公共互联网的通信,VRS实例得知对于特定路由,其必须将流量转发给VRF(108-1),并且其将把数据包封装到具有对应的VRF为目的地的隧道中,并且在IP核心网络上转发该数据包给VRF。
应注意的是,服务连接性的逻辑表示由可在若干Vswitch中分布的L2和/或L3逐租户实例提供。
图4以图形示出了根据实施例的VRS转发和隧道机制。具体地,图4示出了说明性地施加到参考图3在上面讨论的租户1需求的dVRS转发和隧道机制。应注意的是,表示为“W”的VM运行web应用,而表示为“B”的VM运行商业逻辑应用。
参考图4,VSI(虚拟交换机接口)表示给定的虚拟机附接到的VRS的接口。VRS将本地或位于其它Vswitch中的虚拟机彼此互连并且与外部世界互连。对于DC内目的地,其说明性地使用虚拟可扩展LAN(VXLAN)服务封装和IP隧道450提供转发,并且说明性地使用通用路由封装(GRE)460上的MPLS通过DC GW用于给外部DC目的地的转发。具体地,可看出各种隧道端点410(T)在VSW 220和DC GW 108处被发现。此外,在TOR 210和核心节点110中运行的IP路由上下文420(R)提供在不同服务终止点之间传输数据包所需的隧道转发。
使用案例
存在由上述dVRS解决方案所解决的多种使用案例,诸如(1)子网间东-西流量的最优处理;(2)解决流量往返问题;(3)与用于L2/L3服务的现有VPN解决方案的互操作性;以及(4)在L2/L3的通用VM移动性。
图6示出了根据实施例的方法的流程图。具体地,图6示出了用于在数据中心(DC)提供虚拟服务的方法600的流程图。
如前所述,提供给DC租户的每个虚拟服务均经由使用在不同Vswitch中驻留的多个实例所形成的VRS来实现。
在步骤610,多个虚拟节点(VN)被建立,每个VN包括与多个虚拟交换机(VSW)相关联的控制器,所述多个虚拟交换机(VSW)驻留在由IP基础设施互连的一个或多个服务器机架或资源群中。参考框615,在每个VN中,控制器可在ToR/Eor中或在集中式VM中运行;VSW在服务器中运行的系统管理程序中被实例化。在DC网络组件(ToR、EoR、核心设备)中运行的IP基础设施用作虚拟节点结构。
在步骤620,一旦控制器得知VM事件,虚拟路由和交换(VRS)实例在一个或多个VSW处被自动建立或移除。VM事件可包括VM实例化、删除、迁移等。虽然没有在本质上严格地虚拟,在此示出的VM事件机制可同样解决装置附接、去附接等以及其它计算/存储服务递送。
在步骤630,每个控制器使用关于其本地附接的VM的信息和来自与远程控制器或DC GW交换的信息,以创建路由信息库和相关的FIB条目。参考框635,使用MP-BGP控制平面将用于远程VN的可达性信息馈送至服务管理器。例如,使用在控制器和PE设备之间交换的MP-BGP来提供VM事件跟踪&属性发现,同时由服务管理器管理逐租户FIB。
在步骤640,在Vswitch中的虚拟代理编程转发平面以确保活动的VRS流得到适当的处理。参考框645,可使用OpenFlow从控制器下载FIB(和其它信息)到虚拟代理,以使得Vswitch采用必要的转发表数据来编程以适当的路由活动的流。
图7示出了诸如适于在执行本文描述的功能中使用的电信或数据中心网络元素中的处理器的计算设备的高级框图。具体地,本文描述的计算设备700也适于实现关于各种数据中心(DC)元素、网络元素、节点、路由器、管理实体等的各种功能,以及关于各个附图所述的方法/机制。
如在图7中所示,计算设备700包括处理器元素703(例如,中央处理单元(CPU)和/或其它合适的处理器)、存储器704(例如,随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)等)、协同模块/处理705,以及各种输入/输出设备706(例如,用户输入设备(诸如键盘、小键盘、鼠标等)、用户输出设备(诸如显示器、扬声器等)、输入端口、输出端口、接收器、发射器和存储设备(例如,持久固态驱动器、硬盘驱动器、光盘驱动器等))。
应该理解的是,本文描绘和描述的功能可例如使用通用计算机、一个或多个专用集成电路(ASIC)和/或任何其它硬件等价物在软件和/或软件和硬件的组合中实现。在一个实施例中,协同处理705可加载到存储器704中并由处理器703执行以实现如本文所讨论的功能。因此,协同处理705(包括相关联的数据结构)可存储在计算机可读存储介质(例如RAM存储器,磁或光驱动器或软盘等)上。
应当理解,在图7中描绘的该计算设备700提供了适于实现本文描述的功能元素或本文描述的功能元素的一部分的通用架构和功能。
可以预期,本文讨论的作为软件方法的一些步骤可在硬件内实现,例如作为与处理器协作以执行各种方法步骤的电路。本文描述的功能/元素的一部分可实现为计算机程序产品,其中当由计算设备处理时计算机指令修改计算设备的操作,以使得本文描述的方法和/或技术被调用或以其它的方式被提供。用于调用本发明方法的指令可存储在例如固定或可移动介质或存储器的有形和非暂时计算机可读介质中,经由在广播或其它信号承载介质中的有形或无形数据流发送,和/或存储在根据指令操作的计算设备内的存储器之中。
虽然已经示出结合本发明教导并且在此详细描述的各种实施例,然后本领域的技术人员可容易设计出仍结合这些教导的许多其它变化的实施例。因此,虽然前述指出了本发明的各种实施例,但是本发明的其它和进一步的实施例可被设计而不背离其基本范围。因此,本发明的适当范围根据权利要求来确定。
Claims (8)
1.一种用于在数据中心(DC)提供虚拟服务的方法,所述方法包括:
建立多个虚拟节点(VN),每个VN包括控制器、IP基础设施和多个虚拟交换机(VSW);
每个VSW被编程以支持虚拟路由和交换(VRS)实例,并因此用于存储转发信息,其中,虚拟服务经由使用IP隧道和L2或L3服务封装而互连的VRS实例的集合来提供,虚拟服务信息被分发到参与VRS的每个VSW,以使得的不同子网之间业务的最短路径路由遍及多个VSW,
每个控制器适于从一个或多个DC网关、其它远程控制器以及从本地VSW接收虚拟服务路由信息,以处理所需的转发信息库(FIB)和向每个VSW下载相应的FIB部分。
2.根据权利要求1所述的方法,其中:
所述控制器使用MP-BGP以与其它VSW控制器、DC GW或外部PE设备通信;以及
所述控制器使用Openflow扩展来接收本地VM事件信息。
3.根据权利要求2所述的方法,其中所述控制器使用PE服务管理器流程以合并来自MP-BGP和Openflow两者的条目以构建逐租户的FIB表。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所述控制器在机架顶部(ToR)或机架端部(EoR)交换机的CPIM和VM中的一个中运行。
5.根据权利要求2所述的方法,其中所述控制器适于与DC网关路由器通信。
6.根据权利要求1所述的方法,其中所述控制器适于提供接口以允许服务的自动实例化和逐服务的监视。
7.一种用于在数据中心(DC)提供虚拟服务的装置,所述装置包括:
处理器,所述处理器被配置用于:
建立多个虚拟节点(VN),每个VN包括控制器、IP基础设施和多个虚拟交换机(VSW);
每个VSW被编程以支持虚拟路由和交换(VRS)实例,并因此用于存储转发信息,其中虚拟服务经由使用IP隧道和L2或L3服务封装而互连的VRS实例的集合来提供,虚拟服务信息被分发到参与VRS的每个VSW,以使得的不同子网之间业务的最短路径路由遍及多个VSW,
每个控制器适于从一个或多个DC网关、其它远程控制器以及从本地VSW接收虚拟服务路由信息,以处理所需的转发信息库(FIB)和向每个VSW下载相应的FIB部分。
8.一种存储指令的有形和非暂时计算机可读存储介质,当由计算机执行时所述指令时使计算机的操作适于执行用于在数据中心(DC)提供虚拟服务的方法,所述方法包括:
建立多个虚拟节点(VN),每个VN包括控制器、IP基础设施和多个虚拟交换机(VSW);
每个VSW被编程以支持虚拟路由和交换(VRS)实例,并因此用于存储转发信息,其中虚拟服务经由使用IP隧道和L2或L3服务封装而互连的VRS实例的集合来提供,虚拟服务信息被分发到参与VRS的每个VSW,以使得的不同子网之间业务的最短路径路由遍及多个VSW,
每个控制器适于从一个或多个DC网关、其它远程控制器以及从本地VSW接收虚拟服务路由信息,以处理所需的转发信息库(FIB)和向每个VSW下载相应的FIB部分。
Applications Claiming Priority (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201261693996P | 2012-08-28 | 2012-08-28 | |
US61/693,996 | 2012-08-28 | ||
US13/841,162 | 2013-03-15 | ||
US13/841,162 US9331940B2 (en) | 2012-08-28 | 2013-03-15 | System and method providing distributed virtual routing and switching (DVRS) |
PCT/US2013/054765 WO2014035665A1 (en) | 2012-08-28 | 2013-08-13 | System and method providing distributed virtual routing and switching (dvrs) |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN104584491A CN104584491A (zh) | 2015-04-29 |
CN104584491B true CN104584491B (zh) | 2017-08-11 |
Family
ID=49004057
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201380045231.8A Active CN104584491B (zh) | 2012-08-28 | 2013-08-13 | 提供分布式虚拟路由和交换(dvrs)的系统和方法 |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9331940B2 (zh) |
EP (1) | EP2891282B1 (zh) |
JP (1) | JP2015530818A (zh) |
KR (1) | KR20150038450A (zh) |
CN (1) | CN104584491B (zh) |
WO (1) | WO2014035665A1 (zh) |
Families Citing this family (102)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9172579B2 (en) | 2012-11-16 | 2015-10-27 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Virtualization of control plane network elements |
US10454714B2 (en) | 2013-07-10 | 2019-10-22 | Nicira, Inc. | Method and system of overlay flow control |
US10749711B2 (en) | 2013-07-10 | 2020-08-18 | Nicira, Inc. | Network-link method useful for a last-mile connectivity in an edge-gateway multipath system |
US9699070B2 (en) | 2013-10-04 | 2017-07-04 | Nicira, Inc. | Database protocol for exchanging forwarding state with hardware switches |
CN105531966B (zh) * | 2013-12-06 | 2017-06-09 | 华为技术有限公司 | 一种网络中实现报文路由的方法、设备和系统 |
US9520961B2 (en) * | 2014-01-17 | 2016-12-13 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | System and methods for optical lambda flow steering |
JP6076937B2 (ja) * | 2014-03-28 | 2017-02-08 | 株式会社日立製作所 | パケット伝送システムおよびネットワークコントローラ |
US9807004B2 (en) * | 2014-04-01 | 2017-10-31 | Google Inc. | System and method for software defined routing of traffic within and between autonomous systems with enhanced flow routing, scalability and security |
US9503391B2 (en) | 2014-04-11 | 2016-11-22 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and system for network function placement |
US9979698B2 (en) | 2014-06-27 | 2018-05-22 | iPhotonix | Local internet with quality of service (QoS) egress queuing |
US9794172B2 (en) * | 2014-06-27 | 2017-10-17 | iPhotonix | Edge network virtualization |
US10628186B2 (en) | 2014-09-08 | 2020-04-21 | Wirepath Home Systems, Llc | Method for electronic device virtualization and management |
US9614789B2 (en) * | 2015-01-08 | 2017-04-04 | Futurewei Technologies, Inc. | Supporting multiple virtual switches on a single host |
US9667538B2 (en) * | 2015-01-30 | 2017-05-30 | Telefonaktiebolget L M Ericsson (Publ) | Method and apparatus for connecting a gateway router to a set of scalable virtual IP network appliances in overlay networks |
US10491546B2 (en) | 2015-02-25 | 2019-11-26 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Provider edge router system and provider edge router system controller for hybrid virtualization of provider edge router functions |
US10425382B2 (en) | 2015-04-13 | 2019-09-24 | Nicira, Inc. | Method and system of a cloud-based multipath routing protocol |
US10498652B2 (en) | 2015-04-13 | 2019-12-03 | Nicira, Inc. | Method and system of application-aware routing with crowdsourcing |
US10135789B2 (en) | 2015-04-13 | 2018-11-20 | Nicira, Inc. | Method and system of establishing a virtual private network in a cloud service for branch networking |
US9942058B2 (en) | 2015-04-17 | 2018-04-10 | Nicira, Inc. | Managing tunnel endpoints for facilitating creation of logical networks |
US10554484B2 (en) | 2015-06-26 | 2020-02-04 | Nicira, Inc. | Control plane integration with hardware switches |
US9819581B2 (en) | 2015-07-31 | 2017-11-14 | Nicira, Inc. | Configuring a hardware switch as an edge node for a logical router |
US9847938B2 (en) | 2015-07-31 | 2017-12-19 | Nicira, Inc. | Configuring logical routers on hardware switches |
US9967182B2 (en) | 2015-07-31 | 2018-05-08 | Nicira, Inc. | Enabling hardware switches to perform logical routing functionalities |
US10313186B2 (en) | 2015-08-31 | 2019-06-04 | Nicira, Inc. | Scalable controller for hardware VTEPS |
US9948577B2 (en) | 2015-09-30 | 2018-04-17 | Nicira, Inc. | IP aliases in logical networks with hardware switches |
US10263828B2 (en) | 2015-09-30 | 2019-04-16 | Nicira, Inc. | Preventing concurrent distribution of network data to a hardware switch by multiple controllers |
US9979593B2 (en) | 2015-09-30 | 2018-05-22 | Nicira, Inc. | Logical L3 processing for L2 hardware switches |
US10230576B2 (en) | 2015-09-30 | 2019-03-12 | Nicira, Inc. | Managing administrative statuses of hardware VTEPs |
US10250553B2 (en) | 2015-11-03 | 2019-04-02 | Nicira, Inc. | ARP offloading for managed hardware forwarding elements |
US9992112B2 (en) | 2015-12-15 | 2018-06-05 | Nicira, Inc. | Transactional controls for supplying control plane data to managed hardware forwarding elements |
US9998375B2 (en) | 2015-12-15 | 2018-06-12 | Nicira, Inc. | Transactional controls for supplying control plane data to managed hardware forwarding elements |
US10372464B2 (en) | 2016-06-22 | 2019-08-06 | Western Digital Technologies, Inc. | Provisioning the hyper-converged infrastructure bare metal systems from the top of the rack switch |
US10182035B2 (en) | 2016-06-29 | 2019-01-15 | Nicira, Inc. | Implementing logical network security on a hardware switch |
US10237176B2 (en) * | 2016-06-30 | 2019-03-19 | Juniper Networks, Inc. | Auto discovery and auto scaling of services in software-defined network environment |
US10034407B2 (en) * | 2016-07-22 | 2018-07-24 | Intel Corporation | Storage sled for a data center |
US10389580B2 (en) * | 2016-10-28 | 2019-08-20 | Western Digital Technologies, Inc. | Distributed computing system configuration |
US10097419B2 (en) * | 2016-11-14 | 2018-10-09 | Alcatel-Lucent Canada, Inc. | Linear method for detection of multiple service topologies |
US20180191607A1 (en) * | 2016-12-29 | 2018-07-05 | Juniper Networks, Inc. | Network service application and customer-aware virtualized network function placement |
US20180219765A1 (en) | 2017-01-31 | 2018-08-02 | Waltz Networks | Method and Apparatus for Network Traffic Control Optimization |
US20200036624A1 (en) | 2017-01-31 | 2020-01-30 | The Mode Group | High performance software-defined core network |
US11121962B2 (en) | 2017-01-31 | 2021-09-14 | Vmware, Inc. | High performance software-defined core network |
US11252079B2 (en) | 2017-01-31 | 2022-02-15 | Vmware, Inc. | High performance software-defined core network |
US10992558B1 (en) | 2017-11-06 | 2021-04-27 | Vmware, Inc. | Method and apparatus for distributed data network traffic optimization |
US10992568B2 (en) | 2017-01-31 | 2021-04-27 | Vmware, Inc. | High performance software-defined core network |
US11706127B2 (en) | 2017-01-31 | 2023-07-18 | Vmware, Inc. | High performance software-defined core network |
US10798179B2 (en) * | 2017-02-01 | 2020-10-06 | Amazon Technologies, Inc. | Service endpoint interconnect in a virtual private gateway |
US10778528B2 (en) | 2017-02-11 | 2020-09-15 | Nicira, Inc. | Method and system of connecting to a multipath hub in a cluster |
US10382258B2 (en) | 2017-05-11 | 2019-08-13 | Western Digital Technologies, Inc. | Viral system discovery and installation for distributed networks |
US10523539B2 (en) | 2017-06-22 | 2019-12-31 | Nicira, Inc. | Method and system of resiliency in cloud-delivered SD-WAN |
US10999165B2 (en) | 2017-10-02 | 2021-05-04 | Vmware, Inc. | Three tiers of SaaS providers for deploying compute and network infrastructure in the public cloud |
US11115480B2 (en) | 2017-10-02 | 2021-09-07 | Vmware, Inc. | Layer four optimization for a virtual network defined over public cloud |
US11089111B2 (en) | 2017-10-02 | 2021-08-10 | Vmware, Inc. | Layer four optimization for a virtual network defined over public cloud |
US10778466B2 (en) | 2017-10-02 | 2020-09-15 | Vmware, Inc. | Processing data messages of a virtual network that are sent to and received from external service machines |
US10999100B2 (en) | 2017-10-02 | 2021-05-04 | Vmware, Inc. | Identifying multiple nodes in a virtual network defined over a set of public clouds to connect to an external SAAS provider |
KR102008918B1 (ko) * | 2017-10-13 | 2019-08-08 | 엔에이치엔 주식회사 | 클라우드 네트워크 구성 |
US11223514B2 (en) | 2017-11-09 | 2022-01-11 | Nicira, Inc. | Method and system of a dynamic high-availability mode based on current wide area network connectivity |
US10554618B2 (en) * | 2018-03-02 | 2020-02-04 | Avaya Inc. | Domain identifier based access policy control |
US10454715B1 (en) | 2018-05-03 | 2019-10-22 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Virtual private wire service interworking |
CN108989388B (zh) * | 2018-06-08 | 2021-03-05 | 河海大学常州校区 | 一种基于OneNet平台的远程阀门控制系统及方法 |
EP3595245B1 (en) * | 2018-07-13 | 2021-06-16 | Juniper Networks, Inc. | Network as a service using virtual nodes |
CN109347715B (zh) * | 2018-07-17 | 2021-03-30 | 中国银联股份有限公司 | 一种外部租户的专线网络接入方法及其系统 |
WO2020018704A1 (en) * | 2018-07-18 | 2020-01-23 | The Mode Group | High performance software-defined core network |
TWI819072B (zh) | 2018-08-23 | 2023-10-21 | 美商阿爾克斯股份有限公司 | 在網路運算環境中用於避免環路衝突的系統、非暫態電腦可讀取儲存媒體及電腦實現方法 |
EP3894963A4 (en) * | 2018-12-13 | 2022-08-24 | SynCells, Inc. | ENERGY VIRTUALIZATION LAYER INCLUDING VIRTUAL GRID CONNECTIONS |
US10855584B2 (en) * | 2018-12-28 | 2020-12-01 | Alibaba Group Holding Limited | Client-equipment-peering virtual route controller |
US11444924B2 (en) * | 2019-01-09 | 2022-09-13 | Cisco Technology, Inc. | Application-layer service traffic communication using datacenter network fabric as proxy |
US11012299B2 (en) * | 2019-01-18 | 2021-05-18 | Cisco Technology, Inc. | Seamless multi-cloud routing and policy interconnectivity |
JP7417817B2 (ja) * | 2019-02-22 | 2024-01-19 | ヴィーエムウェア エルエルシー | 仮想サービスネットワーク |
US11283732B2 (en) * | 2019-03-29 | 2022-03-22 | Juniper Networks, Inc. | Network functions virtualization (NFV) backplane on forwarding microchip |
US10972386B2 (en) * | 2019-03-29 | 2021-04-06 | Juniper Networks, Inc. | Scalable multi-tenant underlay network supporting multi-tenant overlay network |
US11128490B2 (en) * | 2019-04-26 | 2021-09-21 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Enabling access to dedicated resources in a virtual network using top of rack switches |
US11121985B2 (en) | 2019-08-27 | 2021-09-14 | Vmware, Inc. | Defining different public cloud virtual networks for different entities based on different sets of measurements |
US11757928B2 (en) * | 2019-09-17 | 2023-09-12 | Equinix, Inc. | Distributed denial-of-service mitigation |
US11611507B2 (en) | 2019-10-28 | 2023-03-21 | Vmware, Inc. | Managing forwarding elements at edge nodes connected to a virtual network |
US11489783B2 (en) | 2019-12-12 | 2022-11-01 | Vmware, Inc. | Performing deep packet inspection in a software defined wide area network |
US11394640B2 (en) | 2019-12-12 | 2022-07-19 | Vmware, Inc. | Collecting and analyzing data regarding flows associated with DPI parameters |
US11438789B2 (en) | 2020-01-24 | 2022-09-06 | Vmware, Inc. | Computing and using different path quality metrics for different service classes |
US11962501B2 (en) | 2020-02-25 | 2024-04-16 | Sunder Networks Corporation | Extensible control plane for network management in a virtual infrastructure environment |
US11336573B2 (en) | 2020-02-26 | 2022-05-17 | Cisco Technology, Inc. | Service chaining in multi-fabric cloud networks |
EP3917095A1 (en) * | 2020-05-27 | 2021-12-01 | Juniper Networks, Inc. | Multi-protocol service chaining among devices of interconnected topology |
US11469998B2 (en) * | 2020-05-27 | 2022-10-11 | Juniper Networks, Inc. | Data center tenant network isolation using logical router interconnects for virtual network route leaking |
US11245641B2 (en) | 2020-07-02 | 2022-02-08 | Vmware, Inc. | Methods and apparatus for application aware hub clustering techniques for a hyper scale SD-WAN |
US11709710B2 (en) | 2020-07-30 | 2023-07-25 | Vmware, Inc. | Memory allocator for I/O operations |
US11575591B2 (en) | 2020-11-17 | 2023-02-07 | Vmware, Inc. | Autonomous distributed forwarding plane traceability based anomaly detection in application traffic for hyper-scale SD-WAN |
US11575600B2 (en) | 2020-11-24 | 2023-02-07 | Vmware, Inc. | Tunnel-less SD-WAN |
US11929903B2 (en) | 2020-12-29 | 2024-03-12 | VMware LLC | Emulating packet flows to assess network links for SD-WAN |
CN116783874A (zh) | 2021-01-18 | 2023-09-19 | Vm维尔股份有限公司 | 网络感知的负载平衡 |
US11979325B2 (en) | 2021-01-28 | 2024-05-07 | VMware LLC | Dynamic SD-WAN hub cluster scaling with machine learning |
US12009987B2 (en) | 2021-05-03 | 2024-06-11 | VMware LLC | Methods to support dynamic transit paths through hub clustering across branches in SD-WAN |
US11509571B1 (en) | 2021-05-03 | 2022-11-22 | Vmware, Inc. | Cost-based routing mesh for facilitating routing through an SD-WAN |
US11729065B2 (en) | 2021-05-06 | 2023-08-15 | Vmware, Inc. | Methods for application defined virtual network service among multiple transport in SD-WAN |
US12015536B2 (en) | 2021-06-18 | 2024-06-18 | VMware LLC | Method and apparatus for deploying tenant deployable elements across public clouds based on harvested performance metrics of types of resource elements in the public clouds |
US11489720B1 (en) | 2021-06-18 | 2022-11-01 | Vmware, Inc. | Method and apparatus to evaluate resource elements and public clouds for deploying tenant deployable elements based on harvested performance metrics |
US12047282B2 (en) | 2021-07-22 | 2024-07-23 | VMware LLC | Methods for smart bandwidth aggregation based dynamic overlay selection among preferred exits in SD-WAN |
US11375005B1 (en) | 2021-07-24 | 2022-06-28 | Vmware, Inc. | High availability solutions for a secure access service edge application |
JP2023038732A (ja) * | 2021-09-07 | 2023-03-17 | 株式会社東芝 | 磁気ディスク装置及びマイクロアクチュエータのバイアス電圧及び駆動電圧の切り替え方法 |
US11943146B2 (en) | 2021-10-01 | 2024-03-26 | VMware LLC | Traffic prioritization in SD-WAN |
US11909815B2 (en) | 2022-06-06 | 2024-02-20 | VMware LLC | Routing based on geolocation costs |
CN115865774A (zh) * | 2022-11-23 | 2023-03-28 | 新华三技术有限公司合肥分公司 | 一种信息处理方法及装置 |
US12057993B1 (en) | 2023-03-27 | 2024-08-06 | VMware LLC | Identifying and remediating anomalies in a self-healing network |
US12034587B1 (en) | 2023-03-27 | 2024-07-09 | VMware LLC | Identifying and remediating anomalies in a self-healing network |
CN116419364B (zh) * | 2023-06-09 | 2023-08-29 | 杭州粒合信息科技有限公司 | 一种通过有线虚拟射频传输的Wi-SUN网络及扩展方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20100046531A1 (en) * | 2007-02-02 | 2010-02-25 | Groupe Des Ecoles Des Telecommunications (Get) Institut National Des Telecommunications (Int) | Autonomic network node system |
US20110261828A1 (en) * | 2010-04-27 | 2011-10-27 | Cisco Technology, Inc. | Virtual switching overlay for cloud computing |
US20110299537A1 (en) * | 2010-06-04 | 2011-12-08 | Nakul Pratap Saraiya | Method and system of scaling a cloud computing network |
US20110317559A1 (en) * | 2010-06-25 | 2011-12-29 | Kern Andras | Notifying a Controller of a Change to a Packet Forwarding Configuration of a Network Element Over a Communication Channel |
Family Cites Families (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10047658A1 (de) | 2000-09-26 | 2002-05-29 | Siemens Ag | Verfahren zum Steuern einer Datenumsetzung beim Übergang einer Verbindung zwischen einem paketvermittelten und einem leitungsvermittelten Kommunikationsnetz |
US8098649B2 (en) | 2003-04-28 | 2012-01-17 | Alcatel Lucent | Using network transport tunnels to provide service-based data transport |
US7483374B2 (en) * | 2003-08-05 | 2009-01-27 | Scalent Systems, Inc. | Method and apparatus for achieving dynamic capacity and high availability in multi-stage data networks using adaptive flow-based routing |
US9697019B1 (en) | 2006-10-17 | 2017-07-04 | Manageiq, Inc. | Adapt a virtual machine to comply with system enforced policies and derive an optimized variant of the adapted virtual machine |
WO2009124591A1 (en) * | 2008-04-10 | 2009-10-15 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Setting up a virtual private network using virtual lan identifiers |
WO2009144822A1 (ja) | 2008-05-30 | 2009-12-03 | 富士通株式会社 | 装置構成情報管理プログラム、装置構成情報管理装置及び装置構成情報管理方法 |
US8442048B2 (en) | 2009-11-04 | 2013-05-14 | Juniper Networks, Inc. | Methods and apparatus for configuring a virtual network switch |
US8806566B2 (en) | 2009-11-19 | 2014-08-12 | Novell, Inc. | Identity and policy enforced inter-cloud and intra-cloud channel |
US8301746B2 (en) | 2010-01-26 | 2012-10-30 | International Business Machines Corporation | Method and system for abstracting non-functional requirements based deployment of virtual machines |
EP2355423A1 (en) | 2010-01-29 | 2011-08-10 | Deutsche Telekom AG | System and method for routing data packets over an Internet Protocol network |
US8407366B2 (en) | 2010-05-14 | 2013-03-26 | Microsoft Corporation | Interconnecting members of a virtual network |
US8374183B2 (en) | 2010-06-22 | 2013-02-12 | Microsoft Corporation | Distributed virtual network gateways |
JP5476261B2 (ja) | 2010-09-14 | 2014-04-23 | 株式会社日立製作所 | マルチテナント型情報処理システム、管理サーバ及び構成管理方法 |
US8813174B1 (en) | 2011-05-03 | 2014-08-19 | Symantec Corporation | Embedded security blades for cloud service providers |
US8761187B2 (en) * | 2011-06-14 | 2014-06-24 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for an in-server virtual switch |
US8516241B2 (en) | 2011-07-12 | 2013-08-20 | Cisco Technology, Inc. | Zone-based firewall policy model for a virtualized data center |
WO2013028636A1 (en) | 2011-08-19 | 2013-02-28 | Panavisor, Inc | Systems and methods for managing a virtual infrastructure |
US8560663B2 (en) | 2011-09-30 | 2013-10-15 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Using MPLS for virtual private cloud network isolation in openflow-enabled cloud computing |
US8830820B2 (en) * | 2011-10-14 | 2014-09-09 | Google Inc. | Semi-centralized routing |
US8730980B2 (en) | 2011-12-27 | 2014-05-20 | Cisco Technology, Inc. | Architecture for scalable virtual network services |
US9935901B2 (en) * | 2011-12-30 | 2018-04-03 | Dell Products, Lp | System and method of enabling a multi-chassis virtual switch for virtual server network provisioning |
US9047107B2 (en) | 2012-02-29 | 2015-06-02 | Red Hat, Inc. | Applying a custom security type label to multi-tenant applications of a node in a platform-as-a-service environment |
US9313048B2 (en) | 2012-04-04 | 2016-04-12 | Cisco Technology, Inc. | Location aware virtual service provisioning in a hybrid cloud environment |
US8908691B2 (en) | 2012-06-05 | 2014-12-09 | International Business Machines Corporation | Virtual ethernet port aggregation (VEPA)-enabled multi-tenant overlay network |
US9143557B2 (en) * | 2012-06-27 | 2015-09-22 | Juniper Networks, Inc. | Feedback loop for service engineered paths |
US9081603B2 (en) * | 2012-07-09 | 2015-07-14 | Cisco Technology, Inc. | Packet forwarding optimization with virtual machine mobility by comparing device identifiers to determine VM movement |
US9178837B2 (en) * | 2012-07-17 | 2015-11-03 | Cisco Technology, Inc. | System and method for layer-2 network routing |
US9008085B2 (en) * | 2012-08-15 | 2015-04-14 | International Business Machines Corporation | Network interface card having overlay gateway functionality |
US9172557B2 (en) * | 2012-08-17 | 2015-10-27 | International Business Machines Corporation | Load balancing overlay network traffic using a teamed set of network interface cards |
-
2013
- 2013-03-15 US US13/841,162 patent/US9331940B2/en active Active
- 2013-08-13 EP EP13751050.9A patent/EP2891282B1/en active Active
- 2013-08-13 CN CN201380045231.8A patent/CN104584491B/zh active Active
- 2013-08-13 JP JP2015529839A patent/JP2015530818A/ja active Pending
- 2013-08-13 WO PCT/US2013/054765 patent/WO2014035665A1/en unknown
- 2013-08-13 KR KR1020157005118A patent/KR20150038450A/ko active IP Right Grant
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20100046531A1 (en) * | 2007-02-02 | 2010-02-25 | Groupe Des Ecoles Des Telecommunications (Get) Institut National Des Telecommunications (Int) | Autonomic network node system |
US20110261828A1 (en) * | 2010-04-27 | 2011-10-27 | Cisco Technology, Inc. | Virtual switching overlay for cloud computing |
US20110299537A1 (en) * | 2010-06-04 | 2011-12-08 | Nakul Pratap Saraiya | Method and system of scaling a cloud computing network |
US20110317559A1 (en) * | 2010-06-25 | 2011-12-29 | Kern Andras | Notifying a Controller of a Change to a Packet Forwarding Configuration of a Network Element Over a Communication Channel |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20140064283A1 (en) | 2014-03-06 |
JP2015530818A (ja) | 2015-10-15 |
US9331940B2 (en) | 2016-05-03 |
EP2891282B1 (en) | 2019-10-09 |
KR20150038450A (ko) | 2015-04-08 |
EP2891282A1 (en) | 2015-07-08 |
WO2014035665A1 (en) | 2014-03-06 |
CN104584491A (zh) | 2015-04-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104584491B (zh) | 提供分布式虚拟路由和交换(dvrs)的系统和方法 | |
JP7483074B2 (ja) | 仮想スイッチを実現し且つ管理する方法及び装置 | |
US10666561B2 (en) | Virtual machine migration | |
CN106936777B (zh) | 基于OpenFlow的云计算分布式网络实现方法、系统 | |
CN117178534A (zh) | 存在点中的网络管理服务 | |
US10630508B2 (en) | Dynamic customer VLAN identifiers in a telecommunications network | |
CN109218053A (zh) | 虚拟数据中心的实现方法、系统和存储介质 | |
CN102884763A (zh) | 跨数据中心的虚拟机迁移方法、服务控制网关及系统 | |
CN107071087A (zh) | 逻辑l3路由 | |
US11652727B2 (en) | Service chaining with physical network functions and virtualized network functions | |
Ando et al. | Network virtualization for large-scale data centers | |
US20180109472A1 (en) | Controller, control method and program |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |