- 一、实验目的
- 能够理解 POX 控制器的工作原理;
- 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;
- 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
- 下载虚拟机软件Oracle VisualBox 或 VMware;
- 在虚拟机中安装Ubuntu 20.04 Desktop amd64;
三、实验要求
(一)基本要求
- 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)
构建拓扑
sudo mn --topo=single,3 --mac --controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6633 --switch ovsk,protocols=OpenFlow10
阅读Hub模块代码,使用 tcpdump 验证Hub模块
运行hub模块
./pox.py log.level --DEBUG forwarding.hub
h1 ping h2
h1 ping h3
Hub模块:采用洪泛转发,在每个交换机上都安装泛洪通配符规则,将数据包广播转发,此时交换机等效于集线器。
流程图
开启pox,运行L2_learning
./pox.py log.level --DEBUG forwarding.l2_learning
h1 ping h2
h1 ping h3
Switch模块:只有目的主机可以接收到数据包。
(二)进阶要求
- 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。
from pox.core import core import pox.openflow.libopenflow_01 as of from pox.openflow.of_json import * def SendFlowInSingle3(event): msg = of.ofp_flow_mod() # 向交换机下发流表 msg.priority = 1 msg.match.in_port = 1 # 数据包进入端口1 msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=2)) # 从端口2转发 msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=3)) # 从端口3转发 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.openflow.addListenerByName("ConnectionUp", SendFlowInSingle3)
重新构建拓扑,测试其连通性
运行pox模块
重新测试连通性
(三)心得
实验难度:
本次实验难度主要是加L2_learning模块代码flood ()函数的理解
实验过程中遇到的困难及解决办法:
创建SendFlowInSingle3.py文件,由于pox文件时only_read文件,没办法写入python文件,最后切换成root用户发现可以写入。
实验心得:
- 理解 POX 控制器的工作原理;
- 通过验证POX的forwarding.hub和forwarding.l2_learning模块,掌握POX控制器的使用方法,通过对源码的流程理解熟悉下发表的操作。
- 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。