캐리어급 전달 보장을 위한 네트워크 기능 가상화(nfv) 구현 및 ... ·...

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WHITE PAPER 915-0945-01 Rev. A, April 2014 www.ixiacom.com 캐리어급 전달 보장을 위한 네트워크 기능 가상화(NFV) 구현 및 테스팅

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WHITE PAPER

915-0945-01 Rev. A, April 2014www.ixiacom.com

캐리어급 전달 보장을 위한 네트워크

기능 가상화(NFV) 구현 및 테스팅

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목차

NFV용 구성요소로서의 서버 가상화 ................................................................4

유럽전기통신표준협회 ISG가 추진하는 NFV ....................................................6

소프트웨어정의네트워크(SDN) 및 네트워크서버가상화(NFV) ..........................9

SDN과 NFV는 어떻게 연관되는가? ............................................................11

통합가상화, 네트워킹, 조정 및 관리 ...........................................................12

실제 환경의 NFV ..........................................................................................12

캐리어급 전달을 보장하는 NFV 테스팅 ..........................................................13

테스트 시나리오 .......................................................................................15

레이어2/3 가상화기능 테스팅의 예 .......................................................16

레이어4-7 가상화기능 테스팅의 예 .......................................................17

가상화 시스템으로의 삽입 테스팅의 예 ..................................................18

익시아 가상화 테스트 솔루션 .........................................................................19

IxVM .......................................................................................................19

IxVM – Network .....................................................................................19

IxVM – Load ...........................................................................................19

RackSim ................................................................................................20

IxChariot ................................................................................................21

상상 가상화 탭 .........................................................................................21

SDN-연관 기능 .......................................................................................21

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NFV용 구성요소로서의 서버 가상화

• 가상 머신 창출 – 물리적 서버를 다수의 VM으로 나눔

• 물리적인 것을 가상적으로 이동 – 물리적 서버를 가상서버로 변환

• 고가용성 – 하드웨어 장애나 유지보수 시에 또 다른 서버에서 동작하고 중단하며

재가동하는 능력

• 템플레이트/이미지 라이브러리 – 신규 VM을 신속히 제공 할 수 있도록 VM

템플레이트를 창출하고 저장하는 능력

초기에는, 가상화의

주요 추진요인이 오직

서버사용 증가로

발생하는 비용절감

이었으나 현재는

운용을 변환시키고

완전한 수익발생

서비스 오퍼링을

창출한 많은 기능들이

개발되고 있습니다.

가상화 조건은 많은 사람들에게 많은 것들을 의미합니다. 컴퓨터 영역에서, 많은 사람들은 다수의

프로세스가 서버 혹은 메인 프레임에서 동작할 수 있게 하는 초기의 일부였던 IBM, Bell Labs, GE와

같은 회사들로 돌아가는 것을 생각합니다. 혜택의 대부분은 다수의 프로그램이나 다수의 사용자가 할

수 있게 하는 시분할 컴퓨터 프로세싱에 기반을 두고 있습니다. 이것은 메모리와 프로세스 그리고

사용자마다 CPU와 같은 자원들을 분배하는 것에 기준을 두고 있습니다. 현대의 서버 가상화는 아직

기본개념들을 유지하고 있습니다. 이러한 발전은 사용자 혹은 작업공간 레벨에서 가상화를 제공하기

위하여 진행되었습니다.

중대한 성과가 80년대 말 Insignia 솔루션이 SoftPC라고 부르는 소프트웨어 에뮬레이터를 시범

보였을 때 나타났습니다. 그것은 사용자가 유닉스 워크스테이션에서 DOS 어플리케이션을 운용하도록

허용 되었습니다. 이것은 MS-DOS를 운용하기 위한 전용PC를 구매하면서 상당한 비용절감을

제공하였습니다. 그들은 또한 Mac 버전을 발표하였으며 DOS 이외에 윈도우 운용능력을

추가하였습니다. Insignia 솔루션의 성공과 함께, Virtual PC를 발표한 애플과 서버 가상화의 리더가 된

VMWare를 포함하는 많은 다른 회사들이 게임에 관심을 갖기 시작하였습니다. 기존의 운용시스템

위에 가상 머신(VM)을 운용 하는 것은 Type-2 하이파바이져로 알려져 있습니다. Type-1

하이퍼바이져는 호스트 운용시스템(OS)을 요구하지 않으며 근본적인 하드웨어자원의 사용측면에서

훨씬 더 효과적입니다.

2001년 ESX 서버를 발표한 이후, VMware는 가상화 소프트웨어의 가장 큰 제공업체로

성장하였습니다. 2003년 Virtual PC 제조사 Connectix를 인수하였으며, 또한 Virtual Server 2005

를 발표한 마이크로소프트사는 시장점유율을 증가시켰습니다. 현재 오퍼링은 Hyper-V입니다. 2007

년 Xensource를 인수하고, 제품 이름을 XenServer로 변경한 시트릭스도 또한 강력한 시장점유율을

구축하였습니다.

KVM(Kernel 기반의 Virtual Machine)은 리눅스를 하이퍼바이저로 바꾸는 오픈 소스 가상화

소프트웨어 입니다. KVM의 Kernel 구성요소는 2.6.20부터 주류 리눅스에 포함됩니다. KVM은

Qumranet이라고 하는 신생기업에 의하여 개발되었으며 2008년 레드햇(Red Hat)이 인수하였습니다.

KVM은 레드햇 엔터프라이즈 리눅스에서 이용 가능합니다. 오라클이 또한 2007년 Xen-기반의

OVM(개방형 가상화 포맷)의 소개와 함께 가상화 시장에서 활동하는 기업이 되고 있습니다.

처음에, 가상화의 주요 추진요인은 오직 서버사용 증가로 발생하는 비용 절감이었으나 시간이 흐르면서

운용을 변환시키고 완전한 수익발생 서비스 오퍼링을 창출한 많은 기능들이 개발되었습니다.

서버 가상화가 이러한 지면에 소개된 이후로, 사용자는 지금 아래와 같은 주요 기능에 접근할 수

있습니다.

라이브 마이그레이션 – 비 가동시간 없이 하나의 서버에서 다른 서버로 운용중인 VM을

이동시키는 능력

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상기에 열거한 기능들이 인상적인 반면, 아래 추가 기능들이 벤더 오퍼링을 구분 짓는 동안 핵심 요구사항으로 고려됩니다.

• 스토리지 라이브 마이그레이션 – 비 가동시간 없이 스토리지 어레이들 사이에서 VM 이동시킴

• 스토리지 어레이 통합 – 호스트서버로부터 스토리지 어레이까지 스토리지 업무 오프로딩

• 고급 메모리관리 – 메모리 발루닝 기술 사용 및 투명한 페이지공유

• 고가용성 및 내결함성 – 하드웨어 장애 동안 지속적인 VM 가용성

• Chargeback – 부서 혹은 사업 단위별 자원사용의 정확한 측정

• 스토리지 DRA – 스토리지 병목현상을 피하기 위한 자동화된 모니터링 및 스토리지 로드 밸런싱

• 마이그레이션 없이 공유 – 공유된 스토리지의 필요성 없이 서버 사이에 전원이 켜진 VM을 이동시키는 능력

• 이기종 하이퍼바이져 관리 – 다른 벤더로부터의 하이퍼바이져 관리

• 자동화된 사이트복구 – 백업위치에서 VM파일과 구성 데이터를 보관하기 위하여 storage area network (SAN)

기반의 복제를 유지

• 네트워크 서비스 – 네트워크 혼잡을 줄이기 위한 최적화 기술

서버 가상화 리더의 요약

회사/제품 Comments

VMware – ESXi, vCloud, VSphere, VCenter

(및 기타제품)

레드햇 – 레드햇 엔터프라이즈 가상화 KVM 오픈소스, 기능이 풍부

시트릭스 – XenServer, XenDesktop,

CloudPlatform (및 기타제품)

마이크로소프트 – 윈도우 서버 2012 R2의

Hyper-V aka 윈도우 서버 가상화

오라클 – VM Manager, VM Server

대부분 충분히 발달한 가상화 제품라인, 매우 기능이 풍부, 고가 솔루션임에도 불구하고 기업 및 클라우드용 솔루션

클라우드 인프라 및 데스크탑 가상화용으로 강력함; 기능이 풍부, 유용성이 좋음, 높은 확장성

신속한 가속을 얻고 기능이 풍부해짐에도 불구하고 아직 리더에 비교해 몇 가지 기능차이가 있으며 고가임.

유용성과 가격이 좋음, 기능을 따라 잡고 있음.

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서버 가상화는 아래와 같이 가능하게 되었습니다.

• 서버 통합 및 개선 관리

• 서버 민첩성 – 필요에 따라 서비스 이동, 추가 변경하는 능력

• 서비스 프로그램 능력 – API를 통하여 서비스 전달을 프로그램 하는 능력

• 서버 사용과 관리 비용을 최적화함으로써 전체 비용의 감소

• 서비스 확장성 및 탄력성

• “현금지불(pay as you go)” 모델

• 사설 및 공공 클라우드를 포함하는 클라우드 기반의 서비스 오퍼링은 아래와 같은 옵션들을 가지고 있습니다. :

IaaS(Infrastructure as a Service) – 서비스로서의 인프라

PaaS(Platform as a Service) – 서비스로서의 플랫폼

SaaS(Software as a Service) – 서비스로서의 소프트웨어

유럽전기통신 표준협회(ETSI)가 추진하는 NFV

• 다양한 벤더 및 독점 플랫폼의 통합

• 모든 장비를 위한 공간, 전력 및 냉각

• 설계, 시험, 구축 및 지원 네트워크를 위하여 필요한 Skill set

• 필드 업그레이드를 요구하는 신속한 제품사이클

이러한 혁신을 통하여, 많은 회사들이 구글, 아마존, 오라클 클라우드, 세일즈포스닷컴, 마이크로소프트 아주어 및 기타 다른 회사들의 제품과 같은 성공적인 상업적 오퍼링을 발표하였습니다. 소프트웨어 기반의

어플라이언스에 대한

이동은 제공사들이

고객들의 변화하는

요구에 더 잘 응답하게

할 수 있도록 서비스를

자동화하고 프로그램

하는 능력을 증가시킬

것입니다.

네트워크 기능 가상화(NFV)는 우리가 알고 있듯이 하드웨어 어플라이언스로부터의 스위칭, 라우팅, 파이어월, BRAS 및 많은 다른 것들과 같은 네트워크 기능을 가상화된 x86 기반의 서버플랫폼에서 운용하는 것으로 이동시키는 네트워킹에서의 패러다임 대전환입니다.

하드웨어 기반의 어플라이언스로부터 소프트웨어로 이동은 새로운 것이 아닙니다. 시스코(Cisco )는 넥서스 1000v 가상스위치를 개발하였으며 브로케이드는 가상라우터 Vyatta를 인수하였고, F5는 가상 에디션을 발표하며 체크포인트는 보안 게이트웨이 가상 에디션을 제공합니다. 그리고 더욱 많은 사례들이 있습니다. 가상 기능으로의 이동은 또한 VMware와 같은 회사들이 기본적으로 기능을 하이퍼바이저로 통합하고 PLUMgrid와 같은 신생기업들이 라우팅, NAT 및 DCHP와 같은 자체 기능 혹은 F5 가상 로드밸런서와 같은 제3자 기능을 봉합할 수 있는 오버레이 서비스를 제공하고 있습니다.

이것이 매우 중요한 이유는 NFV를 위한 ETSI ISG 그룹의 구성 때문입니다. 2012년, 13개의 선두 네트워크사업자들은 함께 단결하여 통합된 오케스트레이션 및 관리뿐 아니라 가상화된 기능을 위한 필요성을 요약하는 백서를 만들었습니다. NFV를 위한 ETSI ISG는 150개 이상의 회사들이 참여하는 그룹으로 성장하였습니다.

이러한 소프트웨어 기반의 어플라이언스로의 전환은 제공사들이 고객들의 변화하는 요구에 더 잘 응대할 수 있게 하는 서비스를 자동화하고 프로그램 하는 능력을 향상시킬 것입니다. 그룹은 최근에 업데이트된 백서와 몇 가지 기술자료를 발표하였습니다.

네트워크 사업자들은 설비투자(CAPEX) 및 운용투자(OPEX)를 계속 통제하는 동안 신규서비스를 시작하고 네트워크를 업그레이드하고 유지하는데 항상 어려움이 있습니다. 신규서비스를 구축하려고 노력하면서 직면하는 몇 가지 Pain point는 아래와 같은 사항을 포함합니다.

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• 가상화 인프라 아키텍쳐

• 관리 및 오케스트레이션

• 성능 및 이동성

• 신뢰성 및 가용성

• 소프트웨어 아키텍쳐

• 기술 운영위원회

• 보안

유사하게 제안된 아키텍처 모델:

VNF VNF VNF VNF VNF

Virtual Network Functions (VNFs)

NFV Infrastucture (NFVI)

Virtualization Layer

Hardware ResourcesCompute Storage Network

Virtual Compute Virtual Storage Virtual Network

NFVManagement

andOrchestration

그림1. 높은 레벨 NFV 프레임워크

NFV 는 라우팅,

파이어월, 로드 밸런서

및 DPI와 같은

네트워크 기능들을

비싼 독점

어플라이언스 대신에

표준서버에서 운용할

것을 제시합니다.

네트워크로의 접근을 재정의하는 소프트웨어 정의 네트워킹의 약속과 함께 사업자는 네트워크

어플라이언스로의 접근을 재정의하는 서버 가상화를 수용하기 위하여 기대하고 있습니다.

NFV의 기본개념은 VM이 표준서버 대신에 기준이 된 서버가상화의 선례를 따르기 위한 것입니다.

NFV는 라우팅, 파이어월, 로드 밸런서 및 DPI와 같은 네트워크 기능들을 비싼 독점 어플라이언스

대신에 표준서버에서 운용할 것을 제시합니다. 표준서버 가상화 기술을 수용함으로써, NFV는

산업표준의 서버하드웨어 범위에 걸쳐있는 소프트웨어에서 네트워크 기능을 이행합니다. 이것은

(이용 가능한 서버자원이 있다고 가정하면서) 신규 장비의 추가 설치 없이 서비스를 용이하게

예시하고 이동시키며 변경시키는 능력을 제공합니다.

사업자는 이러한 방향으로 이동시키는 것에 대하여 매우 심각합니다. NFV를 위한 ETSI 산업규격

그룹 (ISG)는 독일 Darmstadt에서 2012년 10월에 열린 SDN 회의에서 백서를 발행하였습니다.

50개 이상의 전세계 선두사업자들이 이 그룹의 회원이며 그들의 노력에 기여하고 있습니다.

NFV를 위하여 ISG는 이러한 노력을 이끌 수 있도록 다음과 같은 워킹 그룹을 만들었습니다.

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하드웨어 자원:

아래 이미지에서 ETSI ISG는 또한 많은 가상 네트워크 기능을 수용하면서 서비스 체이닝 및

네스팅용 아키텍쳐를 제안하고 있습니다.

VNF

VNF VNF

VNFVNF

End-to-End Network Service

VNF-FG Corresponding toNF Forwarding Graph of

Figure 2

Endpoint

Legend

NFVI-PoP

Physical Link

Logical Link

Virtualization

VNF-FG-2

Endpoint

HardwareResourcesin PhysicalLocations

Virtualization Layer

그림2. VNF및 네스티드 포워딩 그래프를 가진 엔드투엔드 네트워크 서비스의 예

가상 기능은 벤더

특화된 어플라이언스

대신에 현재

소프트웨어에서

운용하는 전통적인

네트워킹

기능들입니다.

제안은 표준 x86 기반 컴퓨팅 아키텍쳐로 델(Dell)이나 HP 서버와 같은 상용제품

(COTS) 하드웨어에서 운용되기 위한 것입니다. 하나의 관심사는 이 CPU 기술이 계속해서 발전 하기

위한 소프트웨어 기능을 실행하는 속도입니다. 하나의 예로 예전에 55Mpps를 지원했던 Xeon

5600이 있었는데, 지금 새로운 Xeon E5 v2는 250Mpps에서 거의 5배 빠릅니다. 이러한 종류의

속도는 네트워킹 어플리케이션을 위하여 충분히 빠르게 제공하고 있습니다.

가상화 계층은 근본적인 컴퓨터 자원의 가상화를 제공하고 VM, 스냅샷, VM

마이그레이션 및 많은 다른 것들의 빠른 시작/중단과 같은 많은 기능들을 가능하게 하는

하이퍼바이저입니다. 선두의 하이퍼바이저들은 VMware (ESXi), KVM/QEMU, Citrix (ZenServ-

er), Microsoft (Hyper-V)입니다. VMware는 대형 엔터프라이즈 시장에서 선두의 시장점유율을

가지나 라이선스 비용에 기인하여 많은 제공사들이 KVM쪽으로 이동하고 있습니다.

가상화 계층:

가상 계층은 하이퍼바이저에 의하여 만들어진 VM에

폭넓게 적용됩니다. VM은 할당된 CPU, 메모리 및 스토리지를 갖게 됩니다. VM은 자체 운용시스템

및 소프트웨어를 갖습니다.

가상 계층(가상 컴퓨터, 스토리지, 네트워크):

가상 기능은 벤더 특화된 어플라이언스 대신에 현재 소프트웨어에서 운용하는 전통적인

네트워킹 기능들입니다.

가상 기능:

가장 높은 레벨에서의 관리는 운용지원 시스템/비즈니스

지원시스템(OSS/BSS) 으로 불립니다. 오케스트레이션 계층은 서버 및 네트워크 인프라와

상호작용하기 위하여 필요하며 대부분의 상황에서 OpenStack을 사용합니다 (일부는 Citrix flavor

CloudStack 혹은 VMware vCenter/vCloud Director를 선호할 수 있습니다). SDN 컨트롤러는

또한 전형적으로 아키텍쳐의 일부입니다.

관리 및 오케스트레이션:

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서비스 체이닝:

• 이동성

• 상호 연동성

• 성능(균형 trade-off를 이해)

• 마이그레이션 및 레거시 서비스와의 공존

• 관리 및 오케스트레이션

• 자동화

• 보안 및 복원력

• 안정성

SDN 및 NFV

물리적

어플라이언스로부터

가상의 인스턴스로

기능을 이동시킬 때

많은 절충과 디자인

결정이 있을 수

있습니다.

다수의 네트워크 기능들이 함께 묶여 있을 때, 그 기능들은 전형적으로 vSwitch에

의하여 상호 연결됩니다. 기능들은 또한 직선대신에 삽입될 수 있습니다.

위의 다이어그램은 기능들이 다른 물리적 위치에 있을지라도 함께 통합할 수 있는 더 복잡한

솔루션을 보여줍니다. 이것은 오버레이(VXLAN, NVGRE, STT), SDN/ OpenFlow 혹은 다른

메커니즘들을 포함하는 여러 네트워킹 가상화 솔루션을 사용하여 성취될 수 있습니다.

ETSI ISG는 벤더가 지원하고자 하는 요구사항을 정의하기 위하여 신속히 움직이고 있습니다.

이러한 혁신이 매우 흥미로워지는 반면, 사업자에 의하여 폭넓게 채택될 수 있도록 많은 주요

특성들이 이행되어야 합니다. 일부는 아래와 같은 사항을 포함합니다.

물리적 어플라이언스로부터 가상의 인스턴스로 기능을 이동시킬 때 이를 만들기 위해 필요한 많은

절충과 디자인 결정이 있어야 합니다. 메모리 및 CPU와 같은 서버 자원은 각 기능으로 할당될

것이며 어플리케이션을 위하여 자원을 최적화 하는 것이 중요합니다. NVF는 파이어월 및 DPI와

같은 기능을 위하여 더 분산된 모델로 이동시키면서 네트워크 설계를 변화시킬 것으로 예상됩니다.

각각은 가상화된 기능으로 이동시키는 것이 서비스 요구사항을 만족시킬 것인지 결정하는 테스트

사이클을 요구할 것입니다.

익시아는 NFV를 위한 ETSI ISG에서의 적극적인 참여자입니다. 우리는 NFV와 SDN의 개발에

대하여 선두의 장비제조사 및 서비스 제공사와 일하고 있습니다. 익시아는 네트워크 기술을

테스팅하는 선두 벤더가 되기 위하여 계속하고 몇 년 동안 가상화된 솔루션을 제공하였기 때문에

이 분야에 적합하게 맞아떨어졌습니다. IxVM 플랫폼으로 브랜드화된 익시아의 가상화된 테스트

기술은 가상화된 서버로 확장하기 위한 테스팅을 할 수 있게 합니다. IxVM 플랫폼은 4-7계층

테스트 어플리케이션 IxLoad 뿐 아니라 익시아 2-3계층 테스트 어플리케이션 IxNetwork를

지원합니다.

현재의 네트워킹 장비는 표준기반의 프로토콜을 운용하는 벤더고유의 운용시스템과 함께 특수화된

하드웨어를 갖는 폐쇄된 플랫폼에서 운용됩니다. 그것은 표준단체를 통과해야 하고 그때 각 벤더

별로 실행을 검토해야 하는 신규 프로토콜 기능을 가능하게 하기 위하여 수년을 요구합니다. 또한

네트워크 장치들이 구성되고 관리되는 주요 방법은 명령 라인 인터페이스 (CLI)를 거치는

것입니다. 네트워킹 기술은 데이터센터에서 서버 기술과 보조를 맞추지 않았고 서버권역에서

보여준 것처럼 현재 상용제품 (COTS) 하드웨어 및 프로그램 인터페이스로 이동하고 있습니다.

SDN은 직접적으로 프로그램 작동을 할 수 있게 하는 반면 제어와 데이터 영역으로 분할됩니다.

이것은 분산된 프로토콜(BGP 및 OSFP와 같은)로 부터 멀어지고 집중제어 쪽에 더 가깝습니다.

스탠포드에서 행해진 SDN에 대한 일부 초기작업은 OpenFlow 컨트롤러가 얼마나 OpenFlow

에서 이용 가능한 스위치를 프로그램 할 수 있는지 정의하는 OpenFlow 프로토콜의 정의로 발전

시켰습니다. SDN은 현재 많은 다른 프로토콜 옵션과 몇 가지 구축모델로 분리되었습니다.

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• 소프트웨어 스위치 -

• 추가로 SDN 프로토콜이 지원되는 기존의 라우팅/스위칭 플랫폼 –

• 하드웨어 기반의 순수 SDN 장치 -

OpenFlow는

현시점에서 다음과

같은 20개 이상의

벤더에서 지원하는

선두의 SDN

프로토콜입니다. :

Alcatel-Lucent, Big

Switch, Brocade,

Broadcom, Centec,

Ciena, Cisco, Dell,

Extreme, Freescale,

IBM, HP, Huawei,

Intel, Juniper,

Metaswitch, NEC,

Noviflow, NTT,

Tallac 및 VMware

(OVS).

“Underlay” 구현이라고 언급한 오히려 순수한 OpenFlow 모델에 있어서, 모든 장치들은

OpenFlow 지원을 필요로 하고 엔드투엔드(end-to-end) 연결은 OpenFlow 기반의 컨트롤러에

의하여 제공될 것입니다.

“Overlay” 구현에 있어서 단지 에지는 프로그램이 가능하며 에지 장치는 기존 네트워크에서

엔드투엔드 연결을 제공하기 위하여 터널(VXLAN, GRE, NVGRE, STT, 등)을 사용합니다.

또한 기존의 라우팅/스위칭 제품에서 가능하게 하는 그리고/혹은 전통적인 라우팅/스위칭

네트워크와 상호 동작하는 SDN을 형성할 수 있는 “하이브리드” 구축이 있습니다.

SDN은 “SDN”으로 불리는 많은 다른 솔루션으로 진화하였습니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

이것은 주로 vSwitch에서 프로그램을 할 수 있게

하고 엔드투엔드 연결을 위하여 터널을 개설합니다. 이것은 가상화를 위한 성공적인 솔루션이

되어 왔고 AT&T, Fidelity 및 Rackspace와 같은 고객을 확보하였습니다. 독점 STT 터널

vSwitch to vSwitch를 사용하며 또한 현재 VTEP을 지원하는 일부 하드웨어 벤더의

터널용으로 VXLAN을 지원합니다.

이것은 네트워크에서 공급경로를 제공하는

능력을 가진 순수한 OpenFlow 기반의 솔루션입니다. 클라우드 호스팅 서비스 기술을

제네시스 호스팅을 포함한 몇 가지 성공사례를 가지고 있습니다.

데이터영역의 GRE 터널링에서 MPLS와 제어영역 시그널링용

XMPP를 사용하는 오버레이 솔루션입니다.

VMware/Nicira 의 OpenVSwitch (OVS) 혹은 Big Switch의 Switch

Light 와 같은 예로서 전형적으로 어느 정도 완전히 특성화되고 낮은 비용이지만 아직

소프트웨어에서 동작하는 필요성으로 인하여 포워딩 성능을 제한할 수 있습니다. 또한 만일

STT혹은 VXLAN과 같은 터널을 종단하고 있을 경우, 상당한 성능 불이익이 있을 수 있습니다.

주로 오버레이 구축에서 사용됩니다.

IBM, Brocade, HP 및

기타 벤더의 제품을 포함합니다. 전형적으로 특성이 제한되고 때로는 성능이 제한됩니다.

언더레이 혹은 하이브리드 시나리오에서 유용합니다.

아직 시장에서는 많지 않으나, Netronome, Noviflow,

Intel 및 기타 회사들이 SDN 용으로 최적화된 하드웨어를 생산하고 있습니다. 전형적으로

표준 기반의 Broadcom 스위칭 하드웨어보다 더 비쌉니다. 여기에 하나의 다른 클래스로서 제

3의 SDN 소프트웨어를 올리고 운용하는 Pica8의 Pronto와 같은 스위치가 있습니다. SNMP

와 같은 부족한 전통적인 기능들을 포함하는 feature-set으로 제한될 수 있습니다.

VMware (이전에 Nicira) NSX 솔루션 -

주니퍼 네트웍스 Contrail -

상기의 예에서 볼 수 있듯이 많은 다른 옵션과 구축에 대한 선택이 있습니다.

또한 3가지 주요 카테고리로 나뉘면서 SDN을 지원하는 많은 다른 장치들이 있습니다.

OpenFlow는 현시점에서 다음과 같은 20개 이상의 벤더에서 지원하는 선두의 SDN

프로토콜입니다. : Alcatel-Lucent, Big Switch, Brocade, Broadcom, Centec, Ciena, Cisco,

Dell, Extreme, Freescale, IBM, HP, Huawei, Intel, Juniper, Metaswitch, NEC, Noviflow,

NTT, Tallac 및 VMware (OVS).

NEC 컨트롤러 및 프로그램 가능한 플로우 장치 -

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11

OpenFlow의 설치는 v1.3으로 진행되었으나, 아직 운용특성뿐 아니라 많은 기능들이 부족합니다.

이러한 일부 제한요소는 다음과 같습니다.

• 표준 기반의 North-Bound API의 부족(현재 ONF내에서 작업이 시작됨)

• OAM의 부족 (config 관리 워크그룹에 있는 ONF에서 일부 작업이 시작됨)

• 관리의 부족 (SNMP, Ping, Trace 등과 동등하지 않음)

• 많은 옵션기능과 파이프라이닝(멀티 테이블) 설치로 인한 복잡성

SDN과 NFV는 어떻게 연관되는가?

SDN과 NFV 사이의 관계에 대한 좋은 시각적 표현은 아래 그림과 같습니다. :

Services

NFV SDN

그림3. 관계의 시각적 표현

궁극적 목표는 기존의 서비스를 최적화하고 신규 수익창출 서비스를 구축하는 것입니다.

서비스는 SDN없이

NFV를 사용하여 직접

구축될 수 있으며 NFV

없이 SDN으로 구축될

수 있습니다. 그러나

두 가지는 상호

보완적입니다.

서비스는 SDN없이 NFV를 사용하여 직접 구축될 수 있으며 NFV 없이 SDN으로 구축될 수 있습니다.

그러나 두 가지는 상호 보완적입니다. SDN은 가상의 기능으로 네트워크 연결을 제공할 수 있습니다.

네트워크 연결 및 가상화된 향상된 기능들로 엔드투엔드 서비스를 구축하게 할 수 있습니다. SDN은

“오버레이”(비 SDN 네트워크의 에지에서 SDN을 사용하는)와 언더레이(완전히 SDN 가능한

네트워크를 사용하는) 아키텍쳐 양쪽 모두를 위하여 동작합니다.

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가상화, 네트워킹, 오케스트레이션 및 관리를 통합

Controller(s) talking to network elements for service provisioning

and management

Orchestration layer talks to network and data center to deploy and monitor services

Network functions can be deployed as

VMs, still need network connectivity

Data Center

DC Network Fabric

WAN Network

Optical Network

Wireless Network

Access Network

Applications

Orchestration

Controller(s) Controller(s)

Storage

Virtual Storage

Applications and provisioning

(including OSS/BSS)

Virtual Machine

Virtual Machine

Virtual Machine

Server

Virtual Machine

Virtual Machine

Virtual Machine

Server

그림4. SDN 및 NFV 참조 아키텍쳐

실제 환경의 NFV

실제 기술인가 혹은 오랜 세월이 걸리는 기술인가?

• 브리티쉬 텔레콤(BT)이 진행중인 몇 가지 프로젝트는 다음과 같습니다.

가상화된 BRAS (vBRAS) 솔루션을 시험하고 성공적으로 구축함.

FON offering의 일부로서 Wi-Fi 및 LTE 서비스를 위한 IPSec 터널 종단의 가상화를 시험

및 구축함.

아카마이 Aura HyperCache를 사용하여 콘텐트 분배 네트워크(CDNs)의 가상화를 시험함.

2013년 AT&T는 도메인 2.0 프로젝트를 발표하였습니다. 이것의 일부로서 “beachhead”

프로젝트는 진보된 패킷코어 (EPC)를 가상화하기 위함입니다. 그들은 이 프로젝트를 위하여

Affirmed Networks를 선택하였으며 금년에 구축을 시작할 것입니다. 최근의 행사에서 그들은

“사용자 정의된 네트워크 클라우드”를 창출하기 위하여 SDN과 NFV를 사용할 것이라고

발표하였습니다. 이것은 “다양한 네트워크 기능 및 서비스를 수행하기 위하여 NFV와 SDN를

활용하는” 멀티서비스, 멀티 테넌트 플랫폼이 될 것입니다.

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• 콜트는 NFV 및 SDN을 이용하기 위하여 진행중인 몇 가지 프로젝트가 있습니다.

내부 프로젝트는 L3 CPE 가상화 및 데이터센터 패브릭의 WAN SDN을 포함합니다.

• 도이치 텔레콤(DT)은 또한 다음과 같은 몇 가지 프로젝트가 있습니다.

크로아티아에서 DHCP, IPv4 및 VPNS를 가상화하는 (NFV 및 SDN에 기반하는) 신규

테라스트림 아키텍쳐를 시험하고 설치함. ALU, Cisco 및 Combis 기반으로 구축함.

SDN으로 인증을 수행하는 분산 BRAS/MBG 기능을 사용하여 시험함.

셋탑 박스를 클라우드로 이동시키고, 클라우드 서비스에 접속하기 위하여 고객에게

동글을 제공합니다.

• NEC는 가상 EPC, 가상 BRAS 및 가상 CGNAT를 포함하는 몇 가지 가상화 솔루션을

개발하였습니다.

vEPC 솔루션은 2013년에 이용 가능하게 되었고 상업적으로 구축되었으며 몇 개의 다른

시험중인 Trial이 있습니다.

이러한 것은 몇 가지 예입니다. 최근 인포네틱스의 조사 (인포네틱스 리서치 2013: “SDN 및 NFV

전략: 글로벌 서비스사업자 조사,” 2013년 7월)에서는 사업자의 82%가 NFV 및 SDN 평가를

시작하고 있다는 결과를 확인했습니다.

캐리어급 서비스 보장을 위한 NFV 테스팅

가상 기능의 성능을 평가할 때 4가지 주요한 유형의 작업부하가 있습니다. :

• 데이터 영역 – 이것은 입출력 운용과 읽기쓰기 메모리 운용을 포함하는 패킷 처리와 관련된

업무들이 있습니다.

NFV 측면에서, 이것은 기능마다 다를 것입니다. 예를 들어 가상 라우터는 루트 룩업,

포워딩 패킷, 헤더 추가/제거 및 가상 라우터에서 가능한 기타 기능을 수행하기 위하여

필요할 것입니다.

• 셋업, 세션관리 및 종료를 포함하는 프로토콜 교환에 관련된 업무들입니다.

가상 라우터를 위하여 BGP 및 OSPF와 같은 프로토콜이 포함됩니다.

가상화 BRAS는 다른 기능 중에서 PPP 세션관리 및 RADIUS 인증 기능을 가질 것입니다.

제어 영역은 보통 CPU 자원에 대하여 더 극심하고 I/O 및 R/W 운용에서는 더 낮습니다.

테스팅할 때 성능에 영향을 주는 많은 요소들이 있습니다. 복잡성을 추가하기 전에 성능기준을

설정하고 격리를 통하여 무엇이 성능 병목현상을 발생시킬 수 있는지 결정하는 것이 중요합니다.

최근 인포네틱스의

조사에서는 사업자의

82%가 NFV 및 SDN

평가를 시작하고

있다는 결과를

확인했습니다.

외부 프로젝트는 미디어 섹터용 “콜트 라이브” 오퍼링, 저빈도 어플리케이션용 “신축적인

대역폭” 오퍼링, 향상된 자가서비스 및 리포팅용 “서비스 콘솔 및 대쉬보드”, 서비스로의

자기주도적 이동/추가/변경에 의하여 지원되는 “WAN 서비스”를 포함합니다.

제어 영역 -

• 디지털 처리와 관련된 업무이고 CPU에서 자원소모가 크고 지연에 민감할 것으로

예측됩니다. C-RAN 베이스밴드 유니트에서 FFT 디코딩 및 엔코딩을 예를 들 수 있습니다.신호 처리 -

• 이것은 디스크 스토리지로의 읽기와 쓰기에 관계된 모든 작업부하입니다. 로깅과

같은 비집약적 운용이 있으며 다량의 디스크 쓰기를 요구하는 네트워크 프로브와 같은 더

집약적인 운용이 있습니다.

스토리지 -

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1.

• 확장된 명령세트(req. crypto용) • 클럭 속도 • 데이터 캐시의 크기 • 메모라 접속 속도 • 메모리 지연• 프로세서간 버스 대역폭 • 프로세서 코어의 수 • 많은 페이지 지원• I/O 페이지 지원 • 많은 페이지 지원으로 TLB 캐시 • 많은 페이지 지원으로 I/O TLB 캐시 • TLB 캐시 크기 • 인터럽트 선호도• 계층화된 메모리 캐시 • CPU 스레드의 확정적 할당 • 확정적 메모리 할당 • 스레드 당 독립메모리 구조 • 메모리 파이프라인 구조를 통한 스레드간 통신 • CPU 격리 • DMA • 프로세서 캐시로의 직접적인 I/O 접속 • I/O 장치에 의한 플로우 affinity/steering • NIC 가속 능력

• 프로세서 아키텍쳐

2.

a. 가상화 환경을 운용하면서 성능에 영향을 주는 기능

(게스트 OS 레벨에서 일부가 지원되고 구성될 수 있음)

• 프로세서 아키텍쳐• 확장된 명령세트(req. crypto용) • 클럭 속도 • 데이터 캐시의 크기 • 메모라 접속 속도 • 메모리 지연• 프로세서간 버스 대역폭 • 프로세서 코어의 수 • 많은 페이지 지원

테스팅할 때 성능에

영향을 주는 많은

요소들이 있습니다.

복잡성을 추가하기

전에 성능기준을

설정하고 격리를

통하여 무엇이 성능

병목현상을 발생시킬

수 있는지 결정하는

것이 중요합니다.

하드웨어, 호스트 OS 혹은 가상화 기능이 구현된 소프트웨어에 의하여 도입된 모든

병목현상을 확인하기 위하여 가상화 없이 베어 메탈에 대한 테스트를 실행합니다. 성능에

미치는 영향을 결정하기 위하여 변경을 통하여 반복합니다. (단지 한번에 하나씩 변경함).

보통 하드웨어 및 호스트 OS 그리고 때로는 기능 자체에서 이용 가능한 일부를 조정합니다.

a. 베어메탈 상에서 실행하는 경우 성능에 영향을 미치는 특징:

2단계에서 가상화 환경으로 진행. 가상화되면 VM으로 할당된 프로세서(CPU)와

메모리의 초기 구성으로 될 것입니다. 성능영향을 결정하기 위하여 단지 한번에 하나의

단일 변수를 변경하는 것을 다시 반복합니다.

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• I/O 페이지 지원 • 많은 페이지 지원으로 TLB 캐시 • 많은 페이지 지원으로 I/O TLB 캐시 • TLB 캐시 크기 • Interrupt affinity • 계층화된 메모리 캐시 • CPU 스레드의 확정적 할당 • 확정적 메모리 할당 • 스레드 당 독립메모리 구조 • 메모리 파이프라인 구조를 통한 스레드간 통신 • CPU 격리 • 폴링모드 드라이버 • DMA• 프로세서 캐시로의 직접적인 I/O 접속 • I/O 장치에 의한 플로우 affinity/steering • NIC 가속 능력• 확실한 공동운용 하에서 VM 출구의 수를 줄이기 위한 명령

• 2차 레벨 주소번역서비스 • 많은 페이지용 2차 레벨 주소번역서비스 • I/O 용 2차 레벨 주소번역서비스• 많은 I/O 페이지용 2차 레벨 주소번역서비스 • I/O 인터럽트 리매핑 • VM 출구로 캐시축출을 피하기 위하여 신규필드로서 프로세서 캐시확장

• TLB 플러쉬를 피하기 위하여 신규필드로서 프로세서 TLB 캐시확장 • 가상 머신용 독립 TX/RX queues • SR-IOV

테스트 시나리오

가상 기능을 테스트할 때 두 가지 주요한 접근 방법이 있습니다:

1. 물리적 NIC 인터페이스에 기능을 연관시키고 전통적인 하드웨어 기반의 테스트 시스템으로

시험합니다.

2. 가상화 시스템으로 테스팅을 끼워 넣음으로써 시스템에 있는 기능을 시험합니다 (주로 VM에서의

운용으로). 이것은 또한 가상 및 물리적 시험포트를 포함할 수 있습니다.

테스팅할 때 성능

목표를 정의하고

성취여부를 결정하는

것이 중요합니다.

테스팅할 때 성능 목표를 정의하고 성취여부를 결정하는 것이 중요합니다.

테스팅 시, 성능 목표를 정의하고 성취여부를 결정하는 것이 중요합니다. 최근 BT가 완료한 vCDN

테스팅에서, 8Gbps의 성능레벨이 메트로노드의 83%에 충분하다는 결론을 내렸습니다. 다양한

작업부하를 이해하고 서로 다른 기능들이 각각 어떻게 최적화되는지 또한 매우 중요합니다.

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L2/3 가상화 가능 시험의 예

L2/3 Network Functions: vRouter, vSwitch, vBRAS, vDHCP

VM/VirtualAppliance

VM/VirtualAppliance

VM/VirtualAppliance

vSwitch

HyperVisor

Generalized Server Hardware

IxNetwork/IxN2X

NIC 0 NIC 1

그림5. L2/3 시험 예

물리적 NIC 인터페이스와 연관되는 L2/3 기능시험은 전통적인 시험의 많은 동일한 특성을

가집니다. :

• 포워딩 성능(손실, 지연, 처리량)

• 프로토콜 성능과 규모

• 멀티 프로토콜/ 멀티 다이멘셔널 테스팅

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L4-7 가상화 기능 시험의 예

L4/7 Network Functions: vFirewall,vLoad Balancer, vDPI, vIDS

VM/VirtualAppliance

VM/VirtualAppliance

VM/VirtualAppliance

vSwitch

HyperVisor

Generalized Server Hardware

IxLoad/BreakingPoint

NIC 0 NIC 1

그림6. L4-7 시험 예

물리적 NIC 인터페이스와 연관되는 L4-7 기능 시험은 전통적인 시험의 많은 동일한 특성을 지닌다. :

• 어플리케이션 성능 (손실, 지연, 처리량)

• 세션 확장성

• 위협/보안 시험

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가상화 시스템으로 테스팅을 추가한 예

L2-7 Network Functions and Service Chaining

VM/VirtualAppliance

VM/VirtualAppliance

IxVM IxVM

vSwitch

HyperVisor

Generalized Server Hardware

NIC 0 NIC 1

그림7. 테스트 추가 예

Note – 시험 사례는 확실한 테스트 시나리오를 위하여 물리적 및 가상 포트의 조합을 요구할 수

있습니다.

가상화된 서버에 테스트 인터페이스를 추가함으로써 가상적으로 시험

• 성능을 위하여 vSwitch 시험

• 각각의 가상 어플라이언스 시험

• 가상 어플라이언스 체이닝 시험

가상화 기능 시험에 적용하는 추가적인 변수는 다음을 포함합니다. :

• 성능 요구사항을 만족시키기 위하여 가상 어플라이언스로 할당된 최적의 자원 (CPU/메모리)

을 결정함.

• 서비스의 실체화

• 서비스 종료

• 서비스 중의 변경

• 서비스의 이동(VM 마이그레이션)

• 서비스의 신뢰성

• 서비스 격리 (서버에 설치된 다른 VM 혹은 서비스에 의한 영향)

시험 사례는 확실한

테스트 시나리오를

위하여 물리적 및 가상

포트의 조합을 요구할

수 있습니다.

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익시아 가상화 테스트 솔루션

IxVM

Physical Server

IxVMConsole

Virtual Switch

VM1IxVM

Test Agent

VM2IxVM

Test Agent

VM3IxVM

Test Agent

VMnIxVM

Test Agent

그림8. IxVM는 소프트웨어 기반 버전의 전통적인 익시아 하드웨어 포트를 제공합니다.

IxVM – Network

IxVM – Load

IxVM 플랫폼은

기존고객이 개발사이클

초기에 제품시험을

위하여 그리고 고객이

SDN과 NFV 전략을

수립하기 위하여 찾고

있는 이상적인

솔루션입니다

익시아 IxVM 제품군은 특별히 가상화된 자산 및 환경을 시험하기 위하여 설계되었습니다.

IxVM 가상포트는 가상화 환경에서 설치될 수 있는 소프트웨어 기반 버전의 전통적인 익시아

하드웨어 포트를 제공합니다. IxVM 플랫폼은 특수화되지 않은 익시아 하드웨어를 요구하며

일반 목적의 상용서버에서 운용할 수 있습니다.

IxVM 플랫폼은 두 개의 주축인 익시아 어플리케이션, IxNetwork 및 IxLoad를 지원합니다.

이러한 어플리케이션의 능력과 워크 플로우는 하드웨어 포트에 있는 것과 동일한 IxVM 포트에

있습니다. 플랫폼은 초기 개발사이클에서 제품을 시험하기 위하여 찾고 있는 기존 고객을 위하여

그리고 또한 SDN 및 NFV 전략을 수립하기 위하여 찾고 있는 고객을 위한 이상적인 솔루션입니다.

IxVM은 순수한 소프트웨어 환경에서 운용되고 전통의 익시아 하드웨어를 요구하지 않는 테스트

플랫폼을 제공합니다.

IxVM 포트를 가진 IxNetwork는 가상 플랫폼에 있는 고객에게 하드웨어 플랫폼에서 이용 가능한

모든 프로토콜 에뮬레이션 기능을 제공합니다. BGP, MPLS VPNs 및 OpenFlow와 같은 프로토콜,

IxNetwork 및 트래픽 발생능력(10G까지)을 지원함으로 IxVM은 사용자가 SDN/NFV 구축의

성능과 규모를 입증하는 것을 도와줍니다.

IxVM 포트를 가진 IxNetwork는 IxLoad는 고객에게 고부하에서 HTTP, DNS 및 SMTP와 같은

진정한 네트워크 연결상태를 추적할 수 있는 어플리케이션 트래픽을 발생시킬 수 있습니다. NFV

계획은 NEM이 파이어월 및 SLB와 같은 기능을 가상화하기 위한 요구사항을 진행하고 있습니다.

수백 개의 네트워크 연결상태를 추적할 수 있는 어플리케이션을 지원함으로 IxLoadVM은 네트워크

기능을 입증하고 시험하기 위한 필요성 해결을 도울 수 있습니다.

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RackSim

RackSim

RackSim RackSim

RackSim

MIGRATION

RackSim

RackSim RackSim

RackSim RackSim

RackSim RackSim

RackSim

vSwitch vSwitch vSwitch

Server Server Server

Data

Control

VM

그림9. RackSim은 다양한 하이퍼바이져 플래버로 서버/호스트가 많은 랙을 시뮬레이션 할 수

있습니다.

단일 RackSim

어플라이언스는 다양한

하이퍼바이저 플래버로

서버/호스트가 많은

랙을 시뮬레이션할 수

있습니다.

서버 및 스토리지 가상화 기술은 최근 수년에 데이터센터를 혁신화 하였습니다. SDN의 도입으로

클라우드 서비스 사업자 (CSP)는 현재 데이터센터로부터 심지어 더 큰 혜택을 볼 수 있습니다.

데이터센터 스위칭/상호연결장치의 새로운 카테고리가 또한 최근에 만들어지고 있습니다. 이러한

장치들은 저장장치뿐 아니라 서버, 가상 자산 및 네트워크의 연결을 가능하게 합니다.

익시아 RackSim은 모든 복잡성을 가지고 그러한 가상화된 데이터센터 환경을 따라가는

"first-of-its-kind" 테스트 솔루션입니다. 단일 RackSim 어플라이언스는 다양한 하이퍼바이져

플래버로 서버/호스트가 많은 랙을 시뮬레이션 할 수 있습니다.

시뮬레이션된 VM으로부터 트래픽을 발생시키는 것에 추가하여 에뮬레이트된 하이퍼바이져는 VM

이벤트를 가지고 시뮬레이션된 가상 머신을 관리하기 위하여 설치 될 수 있습니다. RackSim을

사용하면서 사용자는 데이터센터 자산의 기능을 검증하고 가상화된 자산을 포함하는 매시브 구조를

시운전하며 다양한 환경을 만들 수 있습니다.

시뮬레이션된 VM으로부터 트래픽을 발생시키는 것에 추가하여 에뮬레이트된 하이퍼바이져는 VM

이벤트를 가지고 시뮬레이션된 가상 머신을 관리하기 위하여 셋업 될 수 있습니다.

RackSim을 사용하면서 사용자는 데이터센터 자산의 기능을 검증하고 가상화된 자산을 포함하는

매시브구조를 시운전하며 다양한 환경을 구현 할 수 있습니다.

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RackSim 솔루션의 주요 특징은 다음과 같습니다.

• VMware 및 KVM/QEMU와 같은 다양한 하이퍼바이저를 운용하는 많은 수의 가상화된

서버호스트 에뮬레이션

• VM의 현실적인 제공

• 제3자 VM 매니저를 위한 지원

• 구축, 시작, 중단, 해체 및 이전과 같은 현실적인 VM 이벤트를 위한 지원

• 어플리케이션 트래픽 플로우를 위한 지원으로 VM 마다 진정한 가입자 에뮬레이션

• 재난복구 효과를 검증하기 위하여 높은 규모에서 VM 이전 시나리오

IxChariot

상상의 가상화 탭

SDN-관련 특성

For more information on NFV and NFV test solutions go to:

http://www.ixiacom.com/nfv

참고: ETSI NFV Architecture and NFV Performance &

Portability Best Practices

IxChariot은 현실적 부하조건에서 장치 및 시스템 성능을 예측하기 위하여 실제 환경의

어플리케이션을 시뮬레이션하기 위한 테스트 툴 입니다. IxChariot 콘솔, 성능 종단점 및 IxProfile로

구성되어 IxChariot 제품 군은 수천 개의 네트워크 종단점에 걸쳐서 수백 개의 프로토콜을

시뮬레이션 함으로써, 빈틈없는 네트워크성능 평가 및 장치 테스팅을 제공합니다. IxChariot는

유무선 네트워크에서 운용하는 어떠한 아플리케이션의 성능 특성을 확신을 갖고 평가하는 능력을

제공합니다. IxChariot 종단점은 거의 어떠한 운용시스템에서도 동작하는 익시아의 독립 소프트웨어

플랫폼입니다.

확대경과 같이, 기준이 되는 상상의 가상화 탭은 가상화된 인프라의 진정한 범위를 드러냅니다.

동일한 섀시에 있는 분리된 블레이드의 VM사이 뿐 아니라 하이퍼바이저 스택에 있는 VM사이를

지나가는 모든 트래픽 비트를 보게 됩니다. 물리적 서버에 있는 VM사이에 트래픽을 탭하고 철저한

성공사례의 망 관리 및 제어를 가능하게 합니다.

상상의 가상화 탭은 감청모드에서 vSwitch 운용에 대한 성능 불이익 없이 전체 네트워크 스택으로의

완전한 접속을 할 수 있는 하이퍼바이저 커넬로 직접 통합합니다.

감청모드 제거는 향상된 성능, 더 큰 처리량과 자원최적화로 변환하는 가상머신 및 물리적 자원의

경감에 대하여 보다 낳은 결과를 만듭니다. 많은 에러가 이슈의 성공적 문제해결의 열쇠가 될 때

공유(그리고 다른 모니터링 자원에 보이지 않는) 이전에 깨끗이 해결됨으로써 중요한 네트워크 계층의

손실을 피하게 됩니다.

SDN은 네트워킹 기술과 혁신의 최첨단에 있는 익시아가 진행하는 또 다른 큰 예입니다. 익시아는

사업시작 이후로 테스팅 및 인터롭 워킹그룹(Testing and Interop working Group)에 있었습니다.

우리는 이미 고객이 최신 OpenFlow 표준의 적합성과 성능을 입증할 수 있는 IxANVL 및 IxNetwork

과 같은 상업용 솔루션을 가지고 있습니다. NFV 및 NFV 테스트 솔루션에 대한 추가정보는

http://www.ixiacom.com/nfv 에서 확인하실 수 있습니다.

SDN은 네트워킹 기술

및 혁신의 최첨단에

있기 위하여 익시아가

추진하는 또 다른 큰

예입니다.

이 문서의 NFV 기술정보의 대부분은

에 포함된 ETSI ISG 문서이며, http://portal.etsi.org/에 자료가

있습니다.

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