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Article

1 - ÉVOLUTION DES RÉSEAUX IP ET DES USAGES

2 - RENDRE LE RÉSEAU PROGRAMMABLE

3 - SDN DANS LES RÉSEAUX

4 - CONCLUSION

5 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : TE7609 v1

SDN dans les réseaux
Software-Defined Network - Principes, architectures et mise en œuvre – partie 1

Auteur(s) : Stéphane LITKOWSKI

Date de publication : 10 avr. 2017

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RÉSUMÉ

Les réseaux, IP bien qu’initialement sans garantie, ont été amenés à supporter de plus en plus de services nécessitant des ajouts technologiques à la couche protocolaire IP de base. Les réseaux IP ont cependant toujours été configurés, opérés par des humains alors que la complexité des technologies, des services mis en jeu, et la rapidité de livraison de ces services ne fait que croître. Aujourd’hui flexibilité, agilité, rapidité, sont les maîtres mots client, nécessitant de rendre le réseau plus programmable par la mise en place d’interfaces entre les applications et le réseau. Ces interfaces et les architectures afférentes prennent diverses formes selon les cas d’usage visés. Ce concept de programmation n’est pas lié à IP mais peut être déclinable sur d’autres types de réseaux.

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ABSTRACT

Software-Defined Network. How it works and how to deploy. Part 1

Although IP networks were first designed for best effort traffic, they soon had to support more value added services. This was done by adding new technology bricks to the base IP specification. However, IP networks have still been provisioned and operated by humans, despite the increasing complexity of the technologies involved, the services deployed, and the need for rapid service delivery. Flexibility, agility and speed are key customer requirements. This means making the network more programmable by creating interfaces between applications and the network. These interfaces and the associated architectures can take many forms. This network programming concept is not restricted to IP technology: it can be applied to other types of network.

Auteur(s)

  • Stéphane LITKOWSKI : Architecte et expert réseaux IP/MPLS - Orange Business Services, direction des réseaux Internationaux à Cesson Sevigné, France

INTRODUCTION

Depuis l’arrivée de l’Internet, les réseaux IP ont pris de plus en plus d’ampleur et sont devenus aujourd’hui le centre de l’ensemble des services dépassant largement le scope de services initialement offerts par l’Internet (Web, mail, news…). La technologie IP, ainsi que les équipements, ont cependant dû s’adapter aux contraintes des nouveaux services (voix, vidéo …) nécessitant des garanties de service là où IP était à la base un protocole sans garantie. Les équipements ont également dû s’adapter pour faire face à la montée en débit (on parle aujourd’hui de liens 100 Gbps, et bientôt 400 Gbps) et au besoin continuel de nouvelles fonctionnalités.

En ce début de vingt-et-unième siècle, nous entrons dans l’ère du tout IP avec la disparition progressive des autres types de réseaux (ATM, Frame-Relay, Réseau téléphonique commuté…).

Ce mouvement vers le tout IP entraîne le besoin de supporter de plus en plus de services de plus en plus complexes dans leurs architectures sur des équipements de plus en plus variés nécessitant également de plus en plus de fonctionnalités.

Dans ce paysage, on remarque également une volonté des clients d’avoir des services de plus en plus flexibles et personnalisables, ces services devant pouvoir être disponibles très rapidement après leur souscription.

Avec l’arrivée du Cloud et l’hébergement de services dans des centres de données, les problématiques d’interconnexion avec des réseaux tiers prennent également encore plus d’importance. Le comportement dynamique offert par le Cloud doit donc être aussi poursuivi au niveau de l’interconnexion avec les réseaux.

Même si le réseau IP devient le cœur de l’ensemble des services, il ne faut pour autant pas oublier l’infrastructure de transport. Ainsi les réseaux de transmission (OTN, WDM) vont également devoir s’adapter aux besoins de la couche IP.

Dans cet article, nous commencerons par revenir sur l’historique des réseaux IP afin de comprendre leur évolution. Ceci permettra de bien appréhender les limitations actuelles et d’introduire le besoin de réseau programmable via les techniques SDN. Nous analyserons deux premiers cas d’usage du SDN autour de l’optimisation de la connexion WAN et de l’automatisation de la configuration des équipements.

Nous détaillerons dans un second article [TE 7 611] d’autres cas d’usage du SDN ainsi que leurs mises en œuvre en présentant certaines technologies en vogue.

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KEYWORDS

programming   |   networks   |   SDN   |   SD-WAN   |   NFV   |   traffic engineering

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-te7609


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3. SDN dans les réseaux

Le SDN n’est pas uniquement une technologie de cœur de réseau. Elle prend en compte le réseau dans son ensemble (figure 29) :

  • accès du client au réseau ;

  • optimisation du transport dans les réseaux d’accès et de cœur ;

  • attachement de services aux réseaux (voix, vidéo, applications…) ;

  • interconnexion de réseaux.

Cela ne veut pas dire pour autant qu’un contrôleur SDN aura la main sur l’ensemble des composants du réseau. L’activation de fonctions SDN pourra se faire cas d’usage par cas d’usage et par partie de réseau. De multiples contrôleurs SDN peuvent être également déployés, chacun ayant une fonction et/ou un périmètre donné.

Les paragraphes suivants décrivent un certain nombre de cas d’usage de SDN dans les réseaux ainsi que leur implémentation.

3.1 Automatiser la configuration des équipements

La configuration des équipements est souvent effectuée par l’intermédiaire d’un gestionnaire ou de commandes en ligne.

Un réseau composé d’équipements d’industriels différents est d’autant plus complexe à gérer et à configurer que chaque industriel dispose de son propre système de configuration et/ou de gestion. On se rend compte certaines fois qu’au sein même d’un industriel, des gammes de produits différentes disposent certaines fois de commandes en ligne différentes.

Chez Cisco par exemple, il existe trois types de systèmes d’exploitation de routeurs, chacun ayant sa propre commande en ligne.

Configurer manuellement un service complet faisant intervenir un grand nombre d’équipements est très coûteux en temps et également sujet à des erreurs de configurations.

Depuis des années, les opérateurs ont mis en œuvre des outils de production souvent basés sur des scripts afin d’automatiser la production. Cependant ces scripts sont souvent complexes à cause de l’hétérogénéité des équipements (et donc des configurations), et de la nécessité de détecter et de gérer les erreurs et les éventuels retours arrières, etc.

Une alternative à l’utilisation de la commande en ligne aurait été d’utiliser le protocole SNMP (standardisé) pour la configuration...

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    NORMES

    • Encapsulating MPLS in IP or GRE - RFC4023 -

    • BGP/MPLS IP Virtual Private Networks - RFC4364 -

    • A Path Computation Element (PCE)-Based Architecture - RFC4655 -

    • NETCONF Event Notifications - RFC5277 -

    • Path Computation Element Communication Protocol - RFC5440 -

    • Dissemination of Flow Specification Rules - RFC5575 -

    • YANG – a data modeling language for NETCONF - RFC6020 -

    • Network Configuration Protocol (NETCONF) - RFC6241 -

    • Software-Defined Networking: A Perspective from within a Service Provider Environment - RFC7149 -

    • ...

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