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实验5:开源控制器实践——POX

开发技术 开发技术 2022-10-12 次浏览

目录
  • 实验5:开源控制器实践——POX
    • 一、实验目的
    • 二、实验环境
    • 三、实验要求
      • (一)基本要求
      • (二)进阶要求
    • 四、个人总结

实验5:开源控制器实践——POX

一、实验目的

1.能够理解 POX 控制器的工作原理;

2.通过验证POX的forwarding.hub和forwarding.l2_learning模块,初步掌握POX控制器的使用方法;

3.能够运用POX控制器编写自定义网络应用程序,进一步熟悉POX控制器流表下发的方法。

二、实验环境

  • Ubuntu 22.04.01 LTS Desktop amd64

三、实验要求

(一)基本要求

1.搭建下图所示SDN拓扑,协议使用Open Flow 1.0,控制器使用部署于本地的POX(默认监听6633端口)

实验5:开源控制器实践——POX

2.阅读Hub模块代码,使用 tcpdump 验证Hub模块;

实验5:开源控制器实践——POX

  • h1 ping h3

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3.阅读L2_learning模块代码,画出程序流程图,使用 tcpdump 验证Switch模块。

  • 流程图

实验5:开源控制器实践——POX

  • 使用 tcpdump 验证Switch模块

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h1 ping h3

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(二)进阶要求

1.重新搭建(一)的拓扑,此时交换机内无流表规则,拓扑内主机互不相通;编写Python程序自定义一个POX模块SendFlowInSingle3,并且将拓扑连接至SendFlowInSingle3(默认端口6633),实现向s1发送流表规则使得所有主机两两互通。

  • 重新搭建(一)的拓扑,并使用命令dpctl del-flows删除流表,执行该命令后,所有主机都无法ping通

    实验5:开源控制器实践——POX

  • Python程序自定义一个POX模块SendFlowInSingle3

from pox.core import core
import pox.openflow.libopenflow_01 as of

class SendFlowInSingle3(object):
    def __init__ (self):
        core.openflow.addListeners(self)
    def _handle_ConnectionUp(self, event):
        msg = of.ofp_flow_mod()  
        msg.priority = 1
        msg.match.in_port = 1
        msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=2)) 
        msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=3))
        event.connection.send(msg)
        msg = of.ofp_flow_mod()  
        msg.priority = 1
        msg.match.in_port = 2  
        msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=1)) 
        msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=3))  
        event.connection.send(msg)
        msg = of.ofp_flow_mod()  
        msg.priority = 1
        msg.match.in_port = 3  
        msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=1)) 
        msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=2))  
        event.connection.send(msg)
def launch():
    core.registerNew(SendFlowInSingle3)

  • 运行SendFlowInSingle3模块后,所有主机两两互通

实验5:开源控制器实践——POX

2.基于进阶1的代码,完成ODL实验的硬超时功能。

  • Code
from pox.core import core
import pox.openflow.libopenflow_01 as of
 
class SendFlowInSingle3(object):
    def __init__(self):
        core.openflow.addListeners(self)
    def _handle_ConnectionUp(self, event):
        msg = of.ofp_flow_mod()  # 使用ofp_flow_mod()方法向交换机下发流表
        msg.priority = 1
        msg.match.in_port = 1  
        msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=2))  
       # msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=3)) 
        event.connection.send(msg)
 
        msg = of.ofp_flow_mod() 
        msg.priority = 1
        msg.match.in_port = 2  
        msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=1))  
        msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=3))  
        event.connection.send(msg)
 
        msg = of.ofp_flow_mod()  
        msg.priority = 1
        msg.match.in_port = 3  
       # msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=1))  
        msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=2))  
        event.connection.send(msg)
 
def launch():
    core.registerNew(SendFlowInSingle3)

运行结果截图

实验5:开源控制器实践——POX

四、个人总结

  • 本次实验我先阅读了POX文件下的README.md文件并验证了POX的forwarding.hub和forwarding.l2_learning模块功能,了解了POX控制器的使用方法以及POX既可作为交换机又可作为控制器的强大功能。
  • 本次实验总体难度适中,整体完成下来没有什么卡顿,有些可能是由于Ubuntu版本的问题导致部分文件权限不够,通过sudo chmod 777 [FILENAME]命令即可修改并正常运行。
  • 在做完实验之后我到官网去查阅了一系列相关资料,发现POX的功能如此强大,激发了我对掌握POX的极大兴趣,也会在下面的实验里更投入。
程序员灯塔
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