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网络通信中的均衡控制器设计与实现

2018-08-21王依凯

现代电子技术 2018年16期
关键词:网络通信

王依凯

摘 要: 基于负载通告的SDN均衡控制器在进行网络通信控制时容易出现控制器负载过高问题,导致网络通信传输效率低、稳定性差。设计与实现新的网络通信均衡控制器,其包括应用层、控制层和基础设施层。控制器功能模块中的动态更新与均衡模块采集流组及接口流量,依据流组信息完成信道分配均衡策略;预处理模块调整信息传输的顺序,均衡分流模块对路由器进行处理,对网络通信中分流实施均衡管理。利用PID算法对控制器软件进行设计,通过交换机选择程序解决控制器负载过高的问题。实验结果证明,所设计控制器下的网络通信具有传输效率高、稳定性强的优势。

关键词: 网络通信; 均衡控制器; 信道分配; 均衡策略; 均衡分流; PID算法; 负载

中图分类号: TN715?34 文献标识码: A 文章编号: 1004?373X(2018)16?0072?04

Abstract: The problem of overloading of the controller is prone to occur when the SDN equalization controller based on load notification is used for network communication control, resulting in low transmission efficiency and poor stability of network communication. Therefore, a novel network communication equilibrium controller is designed and implemented, which is composed of the application layer, control layer, and infrastructure layer. The dynamic update and balance module in the functional modules of the controller collects flow groups and interface traffic, and accomplishes the channel allocation balance strategy according to the flow group information. The preprocessing module is used to adjust the sequence of information transmission. The balanced shunting module processes the router and implements balanced management of shunts in network communications. The PID algorithm is used to design the software of the controller. The switcher selection program is used to resolve the problem of overloading of the controller. The experimental results show that the network communication controlled by the designed controller has the advantages of high transmission efficiency and strong stability.

Keywords: network communication; equilibrium controller; channel allocation; balance strategy; balanced shunting; PID algorithm; load

由于网络通信系统中存在大量协议的运行及海量信息的传递[1],所以网络通信的均衡控制对于提高网络运行质量十分重要[2]。传统基于负载通告的SDN均衡控制器,在进行网络通信控制过程中,利用负载通告的能力使控制器尽快完成均衡决策,但其容易出现控制器负载过高的问题,导致网络通信传输效率低,稳定性差[3]。因此,本文设计并实现新的网络通信均衡控制器,在有效地进行网络通信信道分配均衡化的同时,提高网络通信传输效率,降低传输误差。

1 网络通信中的均衡控制器設计与实现

1.1 控制器整体架构设计

按照分层式构架将本文设计的网络通信中的均衡控制器分为三部分,分别是:应用层、控制层和基础设施层,其总体架构如图1所示。……

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