CN105515895A - 基于软件定义网络的端到端路径上逐跳时延测量方法 - Google Patents

基于软件定义网络的端到端路径上逐跳时延测量方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105515895A
CN105515895A CN201510852641.4A CN201510852641A CN105515895A CN 105515895 A CN105515895 A CN 105515895A CN 201510852641 A CN201510852641 A CN 201510852641A CN 105515895 A CN105515895 A CN 105515895A
Authority
CN
China
Prior art keywords
message
switch
moment
controller
receiving
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.)
Granted
Application number
CN201510852641.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105515895B (zh
Inventor
程光
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Southeast University
Original Assignee
Southeast University
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Southeast University filed Critical Southeast University
Priority to CN201510852641.4A priority Critical patent/CN105515895B/zh
Publication of CN105515895A publication Critical patent/CN105515895A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105515895B publication Critical patent/CN105515895B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
    • H04L43/0852Delays
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/06Management of faults, events, alarms or notifications
    • H04L41/0677Localisation of faults
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/12Shortest path evaluation
    • H04L45/122Shortest path evaluation by minimising distances, e.g. by selecting a route with minimum of number of hops

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

一种基于软件定义网络的端到端路径上逐跳时延测量方法,测量主机和目标主机分别接入软件定义网络,测量主机构建测量报文发送给目标主机,测量报文被转发的交换机转发给控制器,控制器生成转发流表下发给交换机,控制器同时测量、计算出交换机收到测量报文和交换机收到转发流表的时刻并将信息转发给测量主机,同理测量主机获取测量主机和目标主机中路径上其它每个交换机收到测量报文的时刻信息,目标主机也将收到测量报文的时刻信息发送给测量主机,测量主机根据收集到的信息计算出逐跳链路时延;本发明可以测量端到端路径上每条链路的时延情况,由此定位出端到端网络时延性能瓶颈的位置。

Description

基于软件定义网络的端到端路径上逐跳时延测量方法
技术领域
本技术涉及网络性能测量技术领域,特别是基于软件定义网络的端到端路径上逐跳时延测量方法。
背景技术
软件定义网络(SDN,Software-DefinedNetwork)是一种新型的网络架构,与传统网络不同的是它提出了将网络中控制面和数据面分离的思想,使网络中的路由器与交换机只需要负责转发,而不需要再做相关的路由决策以及路径学习等。在SDN网络中,由集中式的控制器负责对全局进行控制和管理,通过对每个节点下发流表来控制数据的流向。传统网络中的时延测量大部分是端到端的测量,多数是采用统计与估算等策略,缺乏一定的实时性与准确性,由于SDN的网络结构相对于传统网络有较大的变革,除了传统网络中利用SNMP报文进行端到端的时延测量以外,利用SDN集中控制和可编程控制器的特点可以更加灵活地对网络中相邻节点之间的链路进行时延测量。现有的SDN时延测量技术包括一种向探测包上添加时间戳的方法,该方法要求待测量链路的发送端交换机向接收端交换机连续发送探测包,并在发送端添加发送时间戳,接收端交换机接收探测包同时添加接收时间戳,通过对两个时间戳的计算得到链路单向时延。但是该方法要求具备特定功能的SDN交换机(向数据包中添加时间戳),而普通的SDN网络中的交换机是不具备这种功能的,这就导致了该方法在应用当中的局限性。
传统的网络时延测量方法主要是采用从源主机发送到宿主机,记录发送报文离开源主机的时间和到达宿主机的时间,由此可以计算出源宿主机之间的端到端单向时延;但是源主机和宿主机之间的交换机的链路时延没有办法知道。为了解决这个问题,现有的解决方法有2种,一种是已经被测量网络的拓扑结构,测量网络中多个主机端到端时延,然后根据网络拓扑结构建立性能矩阵进而推理出每个链路的时延,这种方法存在以下几个问题:1.网络拓扑结构本身存在不稳定;2.为了能够实现网络拓扑结构中的链路时延推断,要测量到网络中大量的端到端时延信息;3.推理出的端到端时延误差非常大。
另外一种方法是采用traceroute发送测试报文,测量出每个通过向目标发送不同IP生存时间(TTL)值的″Internet控制消息协议(ICMP)″回应数据包,Tracert诊断程序确定到目标所采取的路由。要求路径上的每个路由器在转发数据包之前至少将数据包上的TTL递减1。数据包上的TTL减为0时,路由器应该将″ICMP已超时″的消息发回源系统。
在软件定义网络中,每个交换机在收到一个流的第一个报文时,交换机会向控制器转发第一个报文,控制器根据第一个报文的信息向交换机下发流表,这个流的后续报文就根据流表转发到下一个交换机。软件定义网络通过这种机制可以提高网络流中后续报文的快速转发效率。本发明就充分利用软件定义网络这个特点,利用每个流的第一个报文信息由此可以推断出交换机和交换机之间每条链路的时延信息。
发明内容
本发明目的在于提供一种基于软件定义网络的端到端路径上逐跳时延测量方法,可以直接采用通用目前软件定义网络的基本配置和属性,能够实现采用软件定义网络对网络端到端路径上的逐跳各个链路的时延测量方法。
本发明的技术方案是提供基于软件定义网络的端到端路径上逐跳时延测量方法,其特征在于:
步骤1.设置在一个软件定义网络SDN中有n个交换机,分别为交换机s1,...,交换机sn,一个网络控制器c,设置测量主机mh接入交换机s1,测量主机mh的IP地址为mhip,目标主机sh接入交换机sn,目标主机sh的IP地址为ship,进入步骤2;
步骤2.测量主机mh构建一个源IP地址为mhip、宿IP地址为ship的报文P,设置报文P内容标识为Measure,测量主机mh将报文P发送给交换机s1进入软件定义网络SDN,测量主机mh记录发送报文P的时刻tmh,在软件定义网络SDN中,当前收到报文P的交换机是交换机s1,进入步骤3;
步骤3.在软件定义网络SDN中的当前收到报文P的交换机将报文P转发给控制器c,控制器c记录收到报文P的时刻为tcb;控制器为报文P生成转发流表下发给当前收到报文P的交换机,同时记录发送给当前收到报文P的交换机转发流表的时刻tce,进入步骤4;
步骤4:控制器c读取报文P的内容标识,如果内容标识为Measure,则进入步骤5,否则步骤7;
步骤5.控制器c向当前收到报文P的交换机发送请求报文,控制器c记录发送请求报文的时刻为t1,当前收到报文P的交换机收到请求报文后反馈应答报文,控制器c记录收到反馈应答报文的时刻为t2,控制器c计算控制器c和当前收到报文P的交换机之间的时延delay为(t2-t1)/2,进入步骤6;
步骤6:控制器c计算当前收到报文P的交换机在收到报文P的时刻tsb,tsb=tcb-delay;控制器c计算当前收到报文P的交换机在收到转发流表的时刻tse,tse=tce+delay;控制器c将当前收到报文P的交换机的IP地址、当前收到报文P的交换机在收到报文P的时刻tsb、当前收到报文P的交换机在收到转发流表的时刻tse三个属性值构成的信息发送给测量主机mh,进入步骤7;
步骤7:当前收到报文P的交换机将报文P按照转发流表发送给下一跳,如果下一跳是目标主机sh,则进入步骤8,否则下一跳是软件定义网络SDN中当前接收报文P的交换机,回到步骤3;
步骤8:目标主机sh记录所述目标主机sh收到报文P的时刻tsh,目标主机sh将收到报文P的时刻tsh的信息发送给测量主机mh,进入步骤9;
步骤9:测量主机mh对收到的控制器c所发送的各组三个属性值构成的信息按照其中的各个交换机收到报文P的时刻tsb的先后顺序进行排序,得到测量主机mh到目标主机sh之间的路由信息,并将每个链路的后一个交换机的收到报文P的时刻tsb减去前一个交换机的收到转发流表的时刻tse的值作为每个链路的时延值,将第一个收到报文P的交换机s1在收到报文P的时刻tsb减去测量主机mh发送报文P的时刻tmh的值作为测量主机mh到交换机s1的链路时延值,将目标主机sh收到报文P的时刻tsh减去收到报文P的交换机sn在收到转发流表的时刻tse的值作为交换机sn到目标主机sh的链路时延值,方法结束。
与现有技术相比,本发明具有如下优点及有效效果:
(1)传统端到端时延测量方法是从源点发送报文到达宿点,根据报文通过源点和宿点的时间差可以推算出端到端的网络时延,但是网络时延性能故障瓶颈具体在什么地方,报文通过每个交换机、链路的性能是无法知道。本发明提出的方法可以测量出端到端路径上的每个交换机之间链路的时延情况,对比每条链路上的时延大小,其中逐跳时延最大的链路就是端到端网络性能瓶颈所在,由此采用本发明就可以定位出网络性能故障的瓶颈。
(2)传统通过traceroute进行端到端路由测量需要至少发送路由跳数的报文。本发明只需要在测量主机向目标主机发送一个报文测量,软件定义网络控制器将测量报文通过每个交换机的信息反馈给测量主机,由此测量主机只需要发送一个报文就可以测量出端到端路径逐跳链路上的所有时延信息。
(3)本发明在测试报文中增加了测量报文标签Measure,由此控制器在收到正常报文和测量报文时候,就可以根据测量报文的标签Measure,控制器由此可以将测量报文和正常流量分开,控制器对于正常报文按照正常的处理方法,而测量报文就按照本发明的方法进行处理,因此不会因为测量报文而影响正常流量的性能转发;
(4)软件定义网络中一个交换机在收到一个流的第一个报文的时候会将该报文转发给控制器,由控制器生成转发流表下发给交换机,后续的报文将根据转发流表进行自动转发。本发明充分利用在软件定义网络利用交换机在收到一个流的第一个报文时候会将该报文发送给控制器的特点,测量出测量报文到达交换机的时间信息,由此实现了对端到端路径上逐跳链路之间的时延性能测量。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施实例的技术方案,下面将对实施实例或现有技术描述中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施实例。
图1:基于软件定义网络的端到端路径上逐跳时延测量方法的流程图。
图2:基于软件定义网络的端到端路径上逐跳时延测量方法网络拓扑结构图示例。在该例子软件定义网中,有一个控制器c,其中有5个交换机s1,s2,s3,s4,s5。测量主机mh和目标主机sh,测量主机发送测量报文P的路径为s1,s4,s5。其中标记为P的虚线为测量主机mh和目标主机sh之间发送报文P的端到端路径。标记为1的虚线为交换机收到报文P将报文P转发给控制器c,标记为2的虚线表示控制器向交换机下发转发报文P的流表,标记3的虚线表示控制器c将测量到的三元组信息发送给测量主机mh,标记4的虚线表示目标主机sh将测量到的二元组信息发送给测量主机mh。
具体实施方式
下面将结合本发明实施实例中的附图,对本发明实施实例中的技术方案进行清楚、完整地描述,当然所描述的实施实例仅仅是本发明一部分实施实例,而不是全部的实施实例。
实施实例1
基于软件定义网络的端到端路径上逐跳时延测量方法,其特征在于:
步骤1.设置在一个软件定义网络SDN中有n个交换机,分别为交换机s1,...,交换机sn,一个网络控制器c,设置测量主机mh接入交换机s1,测量主机mh的IP地址为mhip,目标主机sh接入交换机sn,目标主机sh的IP地址为ship,进入步骤2;
步骤2.测量主机mh构建一个源IP地址为mhip、宿IP地址为ship的报文P,设置报文P内容标识为Measure,测量主机mh将报文P发送给交换机s1进入软件定义网络SDN,测量主机mh记录发送报文P的时刻tmh,在软件定义网络SDN中,当前收到报文P的交换机是交换机s1,进入步骤3;
步骤3.在软件定义网络SDN中的当前收到报文P的交换机将报文P转发给控制器c,控制器c记录收到报文P的时刻为tcb;控制器为报文P生成转发流表下发给当前收到报文P的交换机,同时记录发送给当前收到报文P的交换机转发流表的时刻tce,进入步骤4;
步骤4:控制器c读取报文P的内容标识,如果内容标识为Measure,则进入步骤5,否则步骤7;
步骤5.控制器c向当前收到报文P的交换机发送请求报文,控制器c记录发送请求报文的时刻为t1,当前收到报文P的交换机收到请求报文后反馈应答报文,控制器c记录收到反馈应答报文的时刻为t2,控制器c计算控制器c和当前收到报文P的交换机之间的时延delay为(t2-t1)/2,进入步骤6;
步骤6:控制器c计算当前收到报文P的交换机在收到报文P的时刻tsb,tsb=tcb-delay;控制器c计算当前收到报文P的交换机在收到转发流表的时刻tse,tse=tce+delay;控制器c将当前收到报文P的交换机的IP地址、当前收到报文P的交换机在收到报文P的时刻tsb、当前收到报文P的交换机在收到转发流表的时刻tse三个属性值构成的信息发送给测量主机mh,进入步骤7;
步骤7:当前收到报文P的交换机将报文P按照转发流表发送给下一跳,如果下一跳是目标主机sh,则进入步骤8,否则下一跳是软件定义网络SDN中当前接收报文P的交换机,回到步骤3;
步骤8:目标主机sh记录所述目标主机sh收到报文P的时刻tsh,目标主机sh将收到报文P的时刻tsh的信息发送给测量主机mh,进入步骤9;
步骤9:测量主机mh对收到的控制器c所发送的各组三个属性值构成的信息按照其中的各个交换机收到报文P的时刻tsb的先后顺序进行排序,得到测量主机mh到目标主机sh之间的路由信息,并将每个链路的后一个交换机的收到报文P的时刻tsb减去前一个交换机的收到转发流表的时刻tse的值作为每个链路的时延值,将第一个收到报文P的交换机s1在收到报文P的时刻tsb减去测量主机mh发送报文P的时刻tmh的值作为测量主机mh到交换机s1的链路时延值,将目标主机sh收到报文P的时刻tsh减去收到报文P的交换机sn在收到转发流表的时刻tse的值作为交换机sn到目标主机sh的链路时延值,方法结束。
实施实例2
基于软件定义网络的端到端路径上逐跳时延测量方法,其特征在于:
步骤1(1).设置在一个软件定义网络SDN中有5个交换机,分别为交换机s1,交换机s2,交换机s3,交换机s4,交换机s5,一个网络控制器c;设置测量主机mh接入交换机s1,测量主机mh的IP地址为mhip,目标主机sh接入交换机s5,目标主机sh的IP地址为ship,进入步骤2(2);
步骤2.测量主机mh构建一个源IP地址为mhip、宿IP地址为ship的报文P,设置报文P内容标识为Measure,测量主机mh将报文P发送给交换机s1进入软件定义网络SDN,测量主机mh记录发送报文P的时刻tmh为0毫秒,在软件定义网络SDN中,当前收到报文P的交换机是交换机s1,进入步骤3(3);
步骤3(3).在软件定义网络SDN中的当前收到报文P的交换机s1将报文P转发给控制器c,控制器c记录收到报文P的时刻tcb为10毫秒;控制器为报文P生成转发流表下发给当前收到报文P的交换机,同时记录发送给当前收到报文P的交换机转发流表的时刻tce为15毫秒,进入步骤4(4);
步骤4(4):控制器c读取报文P的内容标识,内容标识为Measure,则进入步骤5(5);
步骤5(5).控制器c向当前收到报文P的交换机s1发送请求报文,控制器c记录发送请求报文的时刻t1为16毫秒,当前收到报文P的交换机收到请求报文后反馈应答报文,控制器c记录收到反馈应答报文的时刻t2为20毫秒,控制器c计算控制器c和当前收到报文P的交换机s1之间的时延delay为(t2-t1)/2=(20-16)/2=2毫秒,进入步骤6(6);
步骤6(6):控制器c计算当前收到报文P的交换机在收到报文P的时刻tsb,tsb=tcb-delay=10-2=8毫秒;控制器c计算当前收到报文P的交换机在收到转发流表的时刻tse,tse=tce+delay=15+2=17毫秒;控制器c将当前收到报文P的交换机s1的IP地址、当前收到报文P的交换机在收到报文P的时刻8毫秒、当前收到报文P的交换机在收到转发流表的时刻17毫秒三个属性值构成的发送给测量主机mh,进入步骤7(7);
步骤7(7):当前收到报文P的交换机将报文P按照转发流表发送给下一跳,下一跳是软件定义网络SDN中的接收当前报文P的下一交换机s4,回到步骤3(8);
步骤3(8).在软件定义网络SDN中的当前收到报文P的交换机s4将报文P转发给控制器c,控制器c记录收到报文P的时刻tcb为23毫秒;控制器为报文P生成转发流表下发给当前收到报文P的交换机,同时记录发送给当前收到报文P的交换机转发流表的时刻tce为30毫秒,进入步骤4(9);
步骤4(9):控制器c读取报文P的内容标识,内容标识为Measure,则进入步骤5(10);
步骤5(10).控制器c向当前收到报文P的交换机s4发送请求报文,控制器c记录发送请求报文的时刻t1为31毫秒,当前收到报文P的交换机收到请求报文后反馈应答报文,控制器c记录收到反馈应答报文的时刻t2为35毫秒,控制器c计算控制器c和当前收到报文P的交换机s4之间的时延delay为(t2-t1)/2=(35-31)/2=2毫秒,进入步骤6(11);
步骤6(11):控制器c计算当前收到报文P的交换机在收到报文P的时刻tsb,tsb=tcb-delay=23-2=21毫秒;控制器c计算当前收到报文P的交换机在收到转发流表的时刻tse,tse=tce+delay=30+2=32毫秒;控制器c将当前收到报文P的交换机s4的IP地址、当前收到报文P的交换机在收到报文P的时刻21毫秒、当前收到报文P的交换机在收到转发流表的时刻32毫秒三个属性值构成的信息发送给测量主机mh,进入步骤7(12);
步骤7(12):当前收到报文P的交换机将报文P按照转发流表发送给下一跳,下一跳是软件定义网络SDN中的当前接收报文P的下一交换机s5,回到步骤3(13);
步骤3(13).在软件定义网络SDN中的当前收到报文P的交换机s5将报文P转发给控制器c,控制器c记录收到报文P的时刻tcb为38毫秒;控制器为报文P生成转发流表下发给当前收到报文P的交换机,同时记录发送给当前收到报文P的交换机转发流表的时刻tce为45毫秒,进入步骤4(14);
步骤4(14):控制器c读取报文P的内容标识,内容标识为Measure,则进入步骤5(15);
步骤5(15).控制器c向当前收到报文P的交换机s4发送请求报文,控制器c记录发送请求报文的时刻t1为46毫秒,当前收到报文P的交换机收到请求报文后反馈应答报文,控制器c记录收到反馈应答报文的时刻t2为52毫秒,控制器c计算控制器c和当前收到报文P的交换机s4之间的时延delay为(t2-t1)/2=(52-46)/2=3毫秒,进入步骤6(16);
步骤6(16):控制器c计算当前收到报文P的交换机在收到报文P的时刻tsb,tsb=tcb-delay=38-3=35毫秒;控制器c计算当前收到报文P的交换机在收到转发流表的时刻tse,tse=tce+delay=45+3=48毫秒;控制器c将当前收到报文P的交换机s5的IP地址、当前收到报文P的交换机在收到报文P的时刻tsb、当前收到报文P的交换机在收到转发流表的时刻tse三个属性值构成的信息发送给测量主机mh,进入步骤7(17);
步骤7(17):当前收到报文P的交换机将报文P按照转发流表发送给下一跳,下一跳是目标主机sh,则进入步骤8(18);
步骤8(18):目标主机sh记录所述目标主机sh收到报文P的时刻tsh为55毫秒,目标主机sh将收到报文P的时刻55毫秒送给测量主机mh,进入步骤9;
步骤9:测量主机mh对收到的控制器c所发送的各组三个属性值构成的信息按照其中的各个交换机收到报文P的时刻tsb的先后顺序进行排序,即按照其中的各个交换机收到报文P的时刻tsb的8、21、35先后顺序进行排序,得到测量主机mh到目标主机sh之间的路由信息s1到s4到s5,并将每个链路的后一个交换机的收到报文P的时刻tsb减去前一个交换机的收到转发流表的时刻tse的值作为每个链路的时延值:
交换机s1到交换机s4的逐跳链路时延为21-17=4毫秒;
交换机s4到交换机s5的逐跳链路时延为35-32=3毫秒;
将第一个收到报文P的交换机s1在收到报文P的时刻tsb减去测量主机mh发送报文P的时刻tmh得到测量主机mh到交换机s1的链路时延:
测量主机mh到交换机s1的逐跳链路时延为tsb-tmh=8-0=8毫秒;
将目标主机sh收到报文P的时刻tsh减去收到报文P的交换机s5在收到转发流表的时刻tse的值作为交换机s5到目标主机sh的链路时延:
交换机s5到目标主机sh的逐跳链路时延为tsh-tse=55-48=7毫秒;
由此我们可以得到测量主机mh到目标主机端到端路径上的逐跳时延分别为:
测量主机mh到交换机s1的逐跳链路时延为8毫秒;
交换机s1到交换机s4的逐跳链路时延为4毫秒;
交换机s4到交换机s5的逐跳链路时延为3毫秒;
交换机s5到目标主机sh的逐跳链路时延为7毫秒;
由此我们可以知道,在测量主机mh到目标主机端到端路径上的逐跳时延最大的链路为测量主机mh到交换机s1的链路,方法结束。

Claims (1)

1.基于软件定义网络的端到端路径上逐跳时延测量方法,其特征在于:
步骤1.设置在一个软件定义网络SDN中有n个交换机,分别为交换机s1,...,交换机sn,一个网络控制器c,设置测量主机mh接入交换机s1,测量主机mh的IP地址为mhip,目标主机sh接入交换机sn,目标主机sh的IP地址为ship,进入步骤2;
步骤2.测量主机mh构建一个源IP地址为mhip、宿IP地址为ship的报文P,设置报文P内容标识为Measure,测量主机mh将报文P发送给交换机s1进入软件定义网络SDN,测量主机mh记录发送报文P的时刻tmh,在软件定义网络SDN中,当前收到报文P的交换机是交换机s1,进入步骤3;
步骤3.在软件定义网络SDN中的当前收到报文P的交换机将报文P转发给控制器c,控制器c记录收到报文P的时刻为tcb;控制器为报文P生成转发流表下发给当前收到报文P的交换机,同时记录发送给当前收到报文P的交换机转发流表的时刻tce,进入步骤4;
步骤4:控制器c读取报文P的内容标识,如果内容标识为Measure,则进入步骤5,否则步骤7;
步骤5.控制器c向当前收到报文P的交换机发送请求报文,控制器c记录发送请求报文的时刻为t1,当前收到报文P的交换机收到请求报文后反馈应答报文,控制器c记录收到反馈应答报文的时刻为t2,控制器c计算控制器c和当前收到报文P的交换机之间的时延delay为(t2-t1)/2,进入步骤6;
步骤6:控制器c计算当前收到报文P的交换机在收到报文P的时刻tsb,tsb=tcb-delay;控制器c计算当前收到报文P的交换机在收到转发流表的时刻tse,tse=tce+delay;控制器c将当前收到报文P的交换机的IP地址、当前收到报文P的交换机在收到报文P的时刻tsb、当前收到报文P的交换机在收到转发流表的时刻tse三个属性值构成的信息发送给测量主机mh,进入步骤7;
步骤7:当前收到报文P的交换机将报文P按照转发流表发送给下一跳,如果下一跳是目标主机sh,则进入步骤8,否则下一跳是软件定义网络SDN中当前接收报文P的交换机,回到步骤3;
步骤8:目标主机sh记录所述目标主机sh收到报文P的时刻tsh,目标主机sh将收到报文P的时刻tsh的信息发送给测量主机mh,进入步骤9;
步骤9:测量主机mh对收到的控制器c所发送的各组三个属性值构成的信息按照其中的各个交换机收到报文P的时刻tsb的先后顺序进行排序,得到测量主机mh到目标主机sh之间的路由信息,并将每个链路的后一个交换机的收到报文P的时刻tsb减去前一个交换机的收到转发流表的时刻tse的值作为每个链路的时延值,将第一个收到报文P的交换机s1在收到报文P的时刻tsb减去测量主机mh发送报文P的时刻tmh的值作为测量主机mh到交换机s1的链路时延值,将目标主机sh收到报文P的时刻tsh减去收到报文P的交换机sn在收到转发流表的时刻tse的值作为交换机sn到目标主机sh的链路时延值,方法结束。
CN201510852641.4A 2015-11-30 2015-11-30 基于软件定义网络的端到端路径上逐跳时延测量方法 Active CN105515895B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510852641.4A CN105515895B (zh) 2015-11-30 2015-11-30 基于软件定义网络的端到端路径上逐跳时延测量方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510852641.4A CN105515895B (zh) 2015-11-30 2015-11-30 基于软件定义网络的端到端路径上逐跳时延测量方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105515895A true CN105515895A (zh) 2016-04-20
CN105515895B CN105515895B (zh) 2018-07-20

Family

ID=55723554

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510852641.4A Active CN105515895B (zh) 2015-11-30 2015-11-30 基于软件定义网络的端到端路径上逐跳时延测量方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105515895B (zh)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106027293A (zh) * 2016-05-16 2016-10-12 重庆邮电大学 一种基于指定时延的sdn控制器生存性部署方法
CN106130769A (zh) * 2016-06-30 2016-11-16 上海斐讯数据通信技术有限公司 一种基于sdn的网络质量分析方法及sdn系统
CN107835109A (zh) * 2017-11-28 2018-03-23 瑞斯康达科技发展股份有限公司 一种测试软件定义的分组传送网网络的方法及系统
CN108833207A (zh) * 2018-06-19 2018-11-16 中国联合网络通信集团有限公司 时延测量方法及系统
CN109644156A (zh) * 2016-09-05 2019-04-16 日本电气株式会社 网络频带测量设备、系统、方法和程序
CN110971331A (zh) * 2019-11-26 2020-04-07 中国信息通信研究院 一种逐跳时延测量方法和系统
CN111585834A (zh) * 2020-04-14 2020-08-25 中国联合网络通信集团有限公司 一种网络信息的存储方法和装置
CN111654438A (zh) * 2017-06-20 2020-09-11 华为技术有限公司 一种网络中建立转发路径的方法、控制器及系统
CN111869246A (zh) * 2020-01-21 2020-10-30 深圳市汇顶科技股份有限公司 消息传输的方法、ble设备和ble芯片
CN112311619A (zh) * 2019-08-14 2021-02-02 北京字节跳动网络技术有限公司 网络报文延迟检测方法、装置和电子设备
CN114039888A (zh) * 2021-09-26 2022-02-11 新华三大数据技术有限公司 时延测量方法及装置
US11418421B2 (en) * 2018-06-04 2022-08-16 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Measurement system and measurement method
WO2022204875A1 (zh) * 2021-03-29 2022-10-06 华为技术有限公司 测量方法及网络设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103259685A (zh) * 2013-05-24 2013-08-21 杭州华三通信技术有限公司 检测链路故障的方法及网络设备
CN103685279A (zh) * 2013-12-18 2014-03-26 东南大学 基于自适应的网络端口快速扫描方法
CN104796298A (zh) * 2014-01-22 2015-07-22 杭州华三通信技术有限公司 一种sdn网络故障分析的方法及装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103259685A (zh) * 2013-05-24 2013-08-21 杭州华三通信技术有限公司 检测链路故障的方法及网络设备
CN103685279A (zh) * 2013-12-18 2014-03-26 东南大学 基于自适应的网络端口快速扫描方法
CN104796298A (zh) * 2014-01-22 2015-07-22 杭州华三通信技术有限公司 一种sdn网络故障分析的方法及装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
尚休新: "基于OpenFlow网络的QoS保障子系统研究", 《万方数据企业知识服务平台》 *
程光,王玉详,胡一非,郭晓军: "基于OpenFlow的链路故障诊断方法", 《北京邮电大学学报》 *

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106027293B (zh) * 2016-05-16 2019-01-22 重庆邮电大学 一种基于指定时延的sdn控制器生存性部署方法
CN106027293A (zh) * 2016-05-16 2016-10-12 重庆邮电大学 一种基于指定时延的sdn控制器生存性部署方法
CN106130769A (zh) * 2016-06-30 2016-11-16 上海斐讯数据通信技术有限公司 一种基于sdn的网络质量分析方法及sdn系统
CN109644156A (zh) * 2016-09-05 2019-04-16 日本电气株式会社 网络频带测量设备、系统、方法和程序
CN111654438A (zh) * 2017-06-20 2020-09-11 华为技术有限公司 一种网络中建立转发路径的方法、控制器及系统
CN111654438B (zh) * 2017-06-20 2023-09-26 华为技术有限公司 一种网络中建立转发路径的方法、控制器及系统
CN107835109A (zh) * 2017-11-28 2018-03-23 瑞斯康达科技发展股份有限公司 一种测试软件定义的分组传送网网络的方法及系统
CN107835109B (zh) * 2017-11-28 2020-06-16 瑞斯康达科技发展股份有限公司 一种测试软件定义的分组传送网网络的方法及系统
US11418421B2 (en) * 2018-06-04 2022-08-16 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Measurement system and measurement method
CN108833207A (zh) * 2018-06-19 2018-11-16 中国联合网络通信集团有限公司 时延测量方法及系统
CN108833207B (zh) * 2018-06-19 2021-02-02 中国联合网络通信集团有限公司 时延测量方法及系统
CN112311619A (zh) * 2019-08-14 2021-02-02 北京字节跳动网络技术有限公司 网络报文延迟检测方法、装置和电子设备
CN112311619B (zh) * 2019-08-14 2022-04-05 北京字节跳动网络技术有限公司 网络报文延迟检测方法、装置和电子设备
CN110971331A (zh) * 2019-11-26 2020-04-07 中国信息通信研究院 一种逐跳时延测量方法和系统
CN110971331B (zh) * 2019-11-26 2021-08-06 中国信息通信研究院 一种逐跳时延测量方法和系统
CN111869246A (zh) * 2020-01-21 2020-10-30 深圳市汇顶科技股份有限公司 消息传输的方法、ble设备和ble芯片
CN111869246B (zh) * 2020-01-21 2022-05-17 深圳市汇顶科技股份有限公司 消息传输的方法、ble设备和ble芯片
WO2021146879A1 (zh) * 2020-01-21 2021-07-29 深圳市汇顶科技股份有限公司 消息传输的方法、ble设备和ble芯片
CN111585834A (zh) * 2020-04-14 2020-08-25 中国联合网络通信集团有限公司 一种网络信息的存储方法和装置
WO2022204875A1 (zh) * 2021-03-29 2022-10-06 华为技术有限公司 测量方法及网络设备
CN114039888A (zh) * 2021-09-26 2022-02-11 新华三大数据技术有限公司 时延测量方法及装置
CN114039888B (zh) * 2021-09-26 2023-08-22 新华三大数据技术有限公司 时延测量方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN105515895B (zh) 2018-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105515895A (zh) 基于软件定义网络的端到端路径上逐跳时延测量方法
Yu et al. Flowsense: Monitoring network utilization with zero measurement cost
US10819605B2 (en) Method, apparatus, and system for implementing delay measurement
US10756994B2 (en) Switch, controller, system, and link quality detection method
US9419878B2 (en) Network controller for delay measurement in SDN and related delay measurement system and delay measurement method
Li et al. OpenFlow based load balancing for fat-tree networks with multipath support
CN111130928B (zh) 广域网中基于带内探测的网络测量方法
US20230017175A1 (en) Adaptive in-band network telemetry for full network coverage
CN108173718A (zh) 基于sd-wan场景的bfd链路检测及评估的系统和方法
CN105429822A (zh) 基于软件定义网络的端到端路径上逐跳链路丢包测量方法
KR20220130232A (ko) 네트워크 성능 검출을 위한 방법 및 디바이스, 및 네트워크 디바이스
CN105227393A (zh) 一种双向转发检测方法
CN107682264B (zh) 基于实时动态路径规划的数据传输方法和系统
CN111756596A (zh) 一种基于sdn的链路质量探测系统及方法
CN113541845B (zh) 一种电力通信继电保护业务时延控制方法、系统及继电保护设备
CN105897580B (zh) 一种协议无关转发网络快速故障检测与流量保护切换方法
CN105791113A (zh) 一种基于sdn的多链路时延均衡方法和系统
WO2010106651A1 (ja) 経路解析装置
CN115632986B (zh) 一种路径负载均衡方法和系统
CN100396020C (zh) 一种基于双速率周期流技术的网络紧链路定位方法
WO2022052800A1 (zh) 一种通信系统、数据处理方法以及相关设备
Benet et al. Flowdyn: Towards a dynamic flowlet gap detection using programmable data planes
TWI554059B (zh) Using a distributed network of large number of nodes in the MPLS network architecture
KR100872453B1 (ko) 차등화 서비스 엠피엘에스망에서 비에프디/오에이엠을기반으로 장애를 감지하고 성능을 측정하기 위한 시스템 및방법
JP2017092957A (ja) 集中式コントロールプレーンに基づくパス状態の報告演算方法

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