JP2014039343A - 仮想化アプリケーション加速化インフラストラクチャ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】1つの実施形態例では、第1のネットワークから受信した第1のデータパケットを、第1のオペレーティングシステムを使用して処理するシステム及び方法を示す。第2のネットワークから受信した第2のデータパケットを、第2のオペレーティングシステムを使用して処理する第2の動作を示す。さらに、第1のデータパケット及び第2のデータパケットに関連する、論理ルート又は物理ルートの少なくとも一方を含むルートを決定するさらなる動作を示す。さらに、第1のデータパケットを少なくとも1つの第1の論理セグメントに解析し、第2のデータパケットを少なくとも1つの第2の論理セグメントに解析する動作を示す。第1の論理セグメント及び第2の論理セグメントを少なくとも1つのデータパケットとしてWANを横切って送信する動作を示す。
【選択図】図1
Description
本文書の開示部分は、著作権保護の対象内容を含む。著作権の権利所有者は、合衆国特許商標庁の特許ファイル又は記録内に表されるとおりに他者が特許文書又は特許開示を複製することには異議を唱えないが、それ以外は全ての著作権を留保する。以下の本文書の一部を成す図面に示すことができるソフトウェア、データ及び/又はスクリーンショットには次の表記が適用される:著作権2008、Virtela Communications, Incorporated.禁無断転載。
1つの実施形態例では、WAN最適化装置により、TCP/IPベースのデータパケットにVLANヘッダが適用される。このVLANヘッダは、特定のクライアントLANへ送信される予定のTCP/IPベースのデータパケットを識別する一意識別型VLAN IDを含む。
図1の場合と同様に、本明細書に示す様々なトランザクションアクセラレータは、WAN203の一部として存在することができ、したがって、これらを(LAN201、LAN202及びLAN204などの)様々なLANから離して配置することができる。
いくつかの顧客環境を含む基本的なデータセンタモデルを示している。顧客環境は、例えば、特定の顧客のニーズに特化したハードウェアであってもよい。これらの顧客環境は、VLANを使用してさらにフォーマットすべき(TCP/IPフォーマット済みデータパケットなどの)データパケットの形でデータを送受信することができる。例えば、顧客1環境301を、顧客2環境302、顧客3環境303及び顧客4環境304と同様に示している。いくつかの実施形態例では、これらの環境がWAN103にデータを提供することができ、ここでこのデータが、何らかの種類のプロトコルの一部として存在する何らかの種類の数値基準を通じて一意に識別される。このプロトコルは、例えば、IP、VLANプロトコル、又は他の何らかの適当なプロトコルを含むことができる。
さらなるVLAN ID Y403モジュールを使用して、第2のVLAN IDを添付し、又は別様にこの第2のVLAN IDを新しいVLANヘッダの一部にすることができる。いくつかの実施形態例では、このVLAN ID Y403モジュールがPEルータ408の一部として存在することができる。他の実施形態例では、VLAN ID Y403モジュールがWAN最適化装置404の一部として存在することができる。新しいVLANヘッダが添付され、この時点で最適化済みのデータパケットが802.1Qトランク405を横切ってPEルータ408へルーティングされると、VRFout407テーブルを使用してさらなる検索が行われる。その後、データパケットを、例えばWAN 103を横切って送信し、これを例えばPEルータ409又はPEルータ410が受信することができる。これらのPEルータ409及び410は、これら自体が追加のトランザクションアクセラレータ112又は複数のトランザクションアクセラレータ112の一部であってもよい。
その後、この時点で最適化済みのデータパケットがスイッチ605へ送られ、802.1Qトランク607を介してPEルータ611へルーティングされる。いくつかの例では、このルーティング前に、データパケットに新しいVLANヘッダを関連付けることができる。PEルータ611により受信されると、専用のWAN最適化装置601〜603の1つとの接続を提供する802.1Q VLANに各々が関連するVRFoutテーブル615〜617の1つを使用して宛先アドレス検索を行なうことができる。VRF内でこの宛先アドレスが検索されると、WAN103を横切ってパケットを送信し、これを例えばPEルータ618及び/又はPEルータ619が受信することができる。これらのPEルータ618及び619は、これら自体が追加のトランザクションアクセラレータ112又は複数のトランザクションアクセラレータ112の一部であってもよい。
その後、データパケットにVLANヘッダを付加することができる。このデータパケットが802.1Qトランク705に沿って送信され、これがWAN最適化装置704により受信される。その後、WAN最適化装置704は、例えばデータパケットに含まれるデータを圧縮し、データパケット内のデータをキャッシュし、データパケット内のデータをトンネリングし、TCP/IPウィンドウサイズを変更し、ローカルTCP確認応答を提供し、又はデータに対して他の何らかの適当な最適化技術を実行することによりデータパケットを最適化することができる。特定の例では、WAN最適化装置704が宛先アドレスへのルートを分かっていない場合、データパケットを最適化することができない。WAN最適化装置704は、1又はそれ以上の専用トンネル706を利用することができ、これらのトンネルは、例えばこの時点で最適化済みのデータパケットを特定の宛先アドレスのためにさらに一意に識別する何らかの種類のプロトコルベースのラッパ又はその他の方法であってもよい。例えば、このトンネリングはデータパケットを、例えばヘッダ内に、例えば汎用経路カプセル化(GRE)トンネル、インターネットプロトコルセキュリティ(IPSEC)トンネル又はMPLヘッダの形でラッピングすることを含むことができる。
このような場合、トンネルは、複数のクライアントLANからのトラフィックをセグメント化するために、特定のクライアントLANに対して専用のものとなる。WAN最適化装置704により、データパケットをPEルータ707へ送信することができる。PEルータ707は、共通論理VRPテーブル711を使用して宛先アドレスの検索を行うことができる。最適化されトンネリングされたデータパケットを、例えばWAN103を横切って、例えばPEルータ712又はPEルータ713へ転送することができる。これらのPEルータ712及び713は、これら自体が追加のトランザクションアクセラレータ112又は複数のトランザクションアクセラレータ112の一部であってもよい。
このような場合、トンネルは、複数のクライアントLANからのトラフィックをセグメント化するために、特定のクライアントLANに対して専用のものとなる。スイッチ809を使用して、データパケットをトンネル811の1つに沿ってルーティングすることができる。特定の例では、トンネルは特定のクライアントLAN専用のものであってもよい。
共通論理VRFoutテーブル817を使用して、データパケットの宛先アドレスを検索することができる。このデータパケットをWAN103を横切って送信して、これを例えばPEルータ815及び/又はPEルータ816が受信することができる。PEルータ816は、これ自体が追加のトランザクションアクセラレータ112又は複数のトランザクションアクセラレータ112の一部であってもよい。
ネットワーク管理者により設計され、ポリシーベースのルーティング形態により実施される特定のポリシーを使用して、PEルータ906は、このデータパケットをWAN103を横切って送信し、これを例えばPEルータ908又はPEルータ909が受信することができる。これらのPEルータ908及び909は、これら自体が追加のトランザクションアクセラレータ112又は複数のトランザクションアクセラレータ112の一部であってもよい。
WAN最適化装置1700、及び様々なレイヤ及びブロック、及びこれに関連する機能を示している。このWAN最適化装置1700は、例えば前述したWAN最適化装置113、115及び/又は117であってもよい。複数のオペレーティングシステムのインスタンスを含むレイヤ1703を示している。いくつかの実施形態例では、これらの様々なOSのインスタンスは、同じオペレーティングシステムのインスタンスであってもよく、このオペレーティングシステムは、例えばLinux(登録商標)、マイクロソフトウインドウズ(登録商標)又は当業で公知の他の何らかの適当なオペレーティングシステムであってもよい。このレイヤ1703の上部には、複数の仮想ルータを含むレイヤ1702が存在し、これらの仮想ルータの各々は、例えばレイヤ1703に含まれ又はこのレイヤ1703に別様に存在するオペレーティングシステムの1又はそれ以上により制御される。
このレイヤ1702及びこれに関連する仮想ルータは、レイヤ1702の上部にレイヤ1701の一部として存在する様々なルーティングエンジンを制御する。図15及び図16のように、様々なシステムリソースが、レイヤ1703に存在するオペレーティングシステムにより制御される。これらのリソースとして、例えばCPUアクセス、ディスク空間、又はその他の適当なシステムリソースを挙げることができる。OSレベルでの仮想化を使用することにより、単一のコンピュータシステム内で宛先アドレス重複を利用して、例えば同じ宛先アドレスをVRFinテーブル又はVFRoutテーブル内に記憶でき、及びOSレベルでの仮想化方法を利用するコンピュータシステムにより同じ宛先アドレスに別様にアクセスできるようにすることができる。
さらに、動作1803を実行して、第1のデータパケット及び第2のデータパケットに関連する、論理ルート又は物理ルートの少なくとも一方を含むルートを決定することができる。動作1804を実行して、第1のデータパケットを少なくとも1つの第1の論理セグメントに解析し、第2のデータパケットを少なくとも1つの第2の論理セグメントに解析することができる。動作1805を実行して、第1の論理セグメント及び第2の論理セグメントを少なくとも1つのデータパケットとしてWANを横切って送信することができる。いくつかの実施形態例では、第1のオペレーティングシステム及び第2のオペレーティングシステムが同じコンピュータシステム上に存在する。いくつかの実施形態例は、第1のネットワーク及び第2のネットワークがLANであることを含むことができる。動作1806を実行して、第1のデータパケット又は第2のデータパケットの少なくとも一方に顧客識別子を関連付けることができる。また、動作1807を実行して、第1の論理セグメント又は第2の論理セグメントの少なくとも一方を最適化することができ、この最適化は、第1又は第2の論理セグメントを圧縮すること、キャッシュすること、又はトンネリングすることのうちの少なくとも1つを含む。
実行された場合、動作2002は、命令の構成を解析して顧客要件内の宛先アドレス空間情報を抽出する。宛先アドレスベースの識別子を顧客識別子に関連付ける動作2003を実行することができ、この場合顧客識別子は、例えばIPアドレス空間、VLAN ID、又は他の何らかの適当な顧客識別子であってもよい。関連付けが行われると、宛先アドレス及び顧客識別子がFIB1906に記憶される。前述したように、いくつかの実施形態例では、複数のFIBを複数のVRFinテーブル及びVRFoutテーブルとともに利用することができる。いくつかの実施形態例では、顧客要件を使用して、例えば前述したディスク割当て、I/O速度限界、メモリ限界、CPU割当て及び/又はネットワークインターフェイス要件などの特定のシステムリソースを割り当てるという動作2004を実行することができる。
これらのルーティングテーブルの各々を、一意識別型顧客ID値及び宛先アドレスに関して分割することができ、この場合一意識別型顧客ID値は一意のものであるのに対し、宛先アドレスは一意のものでなくてもよく、したがって、他の宛先アドレスと重複することができる。具体的には、本明細書に示すように、ルーティングテーブル2301内に含まれる宛先アドレス2304は、ルーティングテーブル2302内に含まれる宛先アドレス2305と同一である。さらに、ルーティングテーブル2303内に含まれる宛先アドレス2306は、宛先アドレス2304及び2305と同一である。
いくつかの実施形態例は、ネットワークがデータを送信するために使用するプロトコルを定義するために、OSI基本参照モデル又はTCP/IPプロトコルスタックモデルを使用することができる。これらのモデルを適用するにあたり、サーバとクライアントとの間の、又はピアコンピュータシステム間のデータ送信システムを、アプリケーションレイヤ、トランスポートレイヤ、ネットワークレイヤ、データリンクレイヤ及び物理レイヤを含む一連の大まかに5つのレイヤとして示す。3階層アーキテクチャを有するソフトウェアの場合、TCP/IPプロトコルスタックのアプリケーションレイヤ上に(インターフェイス層、論理層及びストレージ層などの)様々な層が存在する。TCP/IPプロトコルスタックモデルを使用する実施構成例では、アプリケーションレイヤに存在するアプリケーションからのデータが、トランスポートレイヤに存在するTCPセグメントのデータロードフィールド内にロードされる。このTCPセグメントは、遠隔に存在する受信者ソフトウェアアプリケーションのポート情報も含む。このTCPセグメントが、ネットワークレイヤに存在するIPデータグラムのデータロードフィールド内にロードされる。次に、このIPデータグラムが、データリンクレイヤに存在するフレーム内にロードされる。
その後、このフレームが物理レイヤにおいて符号化され、インターネット、LAN、WAN、又はその他の何らかの適当なネットワークなどのネットワークを介してデータが送信される。いくつかの例では、インターネットは、ネットワークからなるネットワークのことを意味する。これらのネットワークは、前述のTCP/IP、さらにはATM、SNA、SDI、フレームリレー、MPL、又はその他の何らかの適当なプロトコルを含む、データ交換のための様々なプロトコルを使用することができる。これらのネットワークを、(スター型トポロジーなどの)様々なトポロジー又は構造内に体系化することができる。
図25は、本明細書で説明した方法のいずれか1つ又はそれ以上を機械に実行させる命令セットを実行することができるコンピュータシステム例2500の形の機械の略図表示を示している。代替の実施形態では、機械がスタンドアロン装置として動作し、又は他の機械に接続する(例えば、ネットワーク化する)ことができる。ネットワーク化した展開では、この機械は、サーバ−クライアントネットワーク環境ではサーバ又はクライアントマシンとして、又はピアツーピア(又は分散型)ネットワーク環境ではピアマシンとして動作することができる。この機械は、パーソナルコンピュータ(PC)、ウェブ機器、ネットワークルータ、スイッチ又はブリッジ、又はこの機械が取るべき行動を指定する(順次的な又はそれ以外の)命令セットを実行できるいずれの機械であってもよい。さらに、単一の機械のみを示しているが、「機械」という用語は、本明細書で説明した方法のいずれか1つ又はそれ以上を実施するための命令セット(又は複数の命令セット)を個別に又は共同して実行するあらゆる機械の集合を含むとも理解すべきである。ネットワークを介して(有線、無線、又は有線と無線の組み合わせなどにより)リンクされるローカルな及び遠隔的なコンピュータシステムがタスクを実行する分散型システム環境内で実施形態例を実施することもできる。分散型システム環境では、プログラムモジュールがローカルな及び遠隔的なメモリストレージ装置(下記を参照)内に位置することができる。
いくつかの実施形態例では、トランザクションアクセラレータが、サービスの提供先であるLANから離れて位置し、複数の顧客及び関連するLANにサービスを提供できるようにされる。トランザクションアクセラレータのWAN最適化構成要素を実行するコンピュータシステムの仮想化、及び特定のネットワークリソースの仮想化により、単一のトランザクションアクセラレータが複数のクライアント及び関連するLANにサービスを提供できるようになる。
Claims (25)
- 第1のネットワークから受信した第1のデータパケットを、第1のオペレーティングシステムを使用して処理するステップと、
第2のネットワークから受信した第2のデータパケットを、第2のオペレーティングシステムを使用して処理するステップと、
前記第1のデータパケット及び前記第2のデータパケットに関連する、論理ルート又は物理ルートの少なくとも一方を含むルートを決定するステップと、
前記第1のデータパケットを少なくとも1つの第1の論理セグメントに解析し、前記第2のデータパケットを少なくとも1つの第2の論理セグメントに解析するステップと、
前記第1の論理セグメント及び前記第2の論理セグメントを、少なくとも1つのデータパケットとしてワイドエリアネットワーク(WAN)を横切って送信するステップと、
を含むことを特徴とするコンピュータ実行方法。 - 前記第1のオペレーティングシステム及び第2のオペレーティングシステムが、同じコンピュータシステム上に存在する、
ことを特徴とする請求項1に記載のコンピュータ実行方法。 - 前記第1のネットワーク及び前記第2のネットワークがローカルエリアネットワーク(LAN)である、
ことを特徴とする請求項1に記載のコンピュータ実行方法。 - 前記第1のデータパケット又は前記第2のデータパケットの少なくとも一方に顧客識別子を関連付けるステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項1に記載のコンピュータ実行方法。 - 前記第1の論理セグメント又は前記第2の論理セグメントの少なくとも一方を最適化するステップをさらに含み、該最適化ステップが、前記第1又は第2の論理セグメントを圧縮するステップ、キャッシュするステップ、又はトンネリングするステップのうちの少なくとも1つを含む、
ことを特徴とする請求項1に記載のコンピュータ実行方法。 - 第1の複数のローカルエリアネットワーク(LAN)にサービスを提供するための、ワイドエリアネットワーク(WAN)に動作可能に接続された第1のトランザクションアクセラレータと、
第2の複数のLAN及び前記第1のトランザクションアクセラレータにサービスを提供するための、前記WAN及び前記第1のトランザクションアクセラレータに動作可能に接続された第2のトランザクションアクセラレータと、
を含むことを特徴とするコンピュータプログラム。 - 前記第1のトランザクションアクセラレータ及び前記第2のトランザクションアクセラレータが、双方ともにネットワーク機器及びWAN最適化装置を含み、該ネットワーク機器及び前記WAN最適化装置が、物理接続又は論理接続の少なくとも一方を介して動作可能に接続される、
ことを特徴とする請求項6に記載のコンピュータシステム。 - 動作可能な接続が、前記第1のトランザクションアクセラレータと前記第2のトランザクションアクセラレータとの間の論理接続又は物理接続の少なくとも一方を含む、
ことを特徴とする請求項6に記載のコンピュータシステム。 - 動作可能な接続が、前記第1のトランザクションアクセラレータと前記WANとの間の論理接続又は物理接続の少なくとも一方を含む、
ことを特徴とする請求項6に記載のコンピュータシステム。 - 前記第1のトランザクションアクセラレータ及び前記第2のトランザクションアクセラレータが、準仮想化、仮想マシン又はオペレーティングシステム(OS)での仮想化の少なくとも1つを含む特定の仮想化原理を採用することができる、
ことを特徴とする請求項6に記載のコンピュータシステム。 - 仮想ルーティング及び転送(VRF)を実行するように構成された、第1の物理インターフェイスを介してWAN最適化装置に動作可能に接続されたネットワーク機器と、
第1のVRFinルーティングテーブルを有する、前記ネットワーク機器上に存在する第1のデータストアと、
第2のVRFoutルーティングテーブルを有する、前記ネットワーク機器上に存在する第2のデータストアと、
を含むことを特徴とする装置。 - VRFを実行するように構成された前記ネットワーク機器が、第2の物理インターフェイスを介して前記ワイドエリアネットワーク(WAN)最適化装置に動作可能に接続される、
ことを特徴とする請求項11に記載の装置。 - 前記ネットワーク機器が、ポリシーベースのルーティングを実行するように構成される、
ことを特徴とする請求項11に記載の装置。 - 前記ネットワーク機器が、第2の物理インターフェイスを介して前記WAN最適化装置に動作可能に接続される、
ことを特徴とする請求項13に記載の装置。 - 第2の物理インターフェイスを介して前記WAN最適化装置に動作可能に接続された別のネットワーク機器をさらに含む、
ことを特徴とする請求項11に記載の装置。 - 仮想ルーティング及び転送(VRF)を実行するように構成された、物理インターフェイスを介してWAN最適化装置に動作可能に接続されたネットワーク機器と、
各々が単一のVRFinルーティングテーブルを有する複数のVRFinデータストアと、
VRFoutルーティングテーブルを有する単一の共通データストアと、
を含むことを特徴とする装置。 - 前記物理インターフェイスが、802.1Qトランクに動作可能に接続される、
ことを特徴とする請求項16に記載の装置。 - 前記WAN最適化装置に動作可能に接続された複数のトンネルをさらに含み、該複数のトンネルの各々が、物理接続又は論理接続の少なくとも一方を含む接続によりローカルエリアネットワーク(LAN)に動作可能に接続される、
ことを特徴とする請求項16に記載の装置。 - 前記単一の共通データストアが共通論理データストアである、
ことを特徴とする請求項16に記載の装置。 - 前記ネットワーク機器がプロバイダエッジ(PE)ルータである、
ことを特徴とする請求項16に記載の装置。 - 仮想ルーティング及び転送(VRF)を実行するように構成された、複数の第1の物理インターフェイスを介して複数のWAN最適化装置に動作可能に接続されたネットワーク機器と、
各々がVRFinルーティングテーブルを有する複数のVRFinデータストアと、
各々がVRFoutルーティングテーブルを有する複数のVRFoutデータストアと、
を含むことを特徴とする装置。 - 前記ネットワーク機器及びWAN最適化装置が、複数の第2の物理インターフェイスを介して接続される、
ことを特徴とする請求項21に記載の装置。 - 前記複数の第1の物理インターフェイスを介して受信したデータパケットを管理するスイッチをさらに含む、
ことを特徴とする請求項21に記載の装置。 - 前記複数の第2の物理インターフェイスを介して受信した前記データパケットを管理するスイッチをさらに含む、
ことを特徴とする請求項21に記載の装置。 - 共通VRFoutルーティングテーブルをさらに含む、
ことを特徴とする請求項21に記載の装置。
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