实验5:开源控制器实践——POX
实验5:开源控制器实践——POX
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
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)
![]()
- 阅读Hub模块代码,使用 tcpdump 验证Hub模块;



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



(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。


1 from pox.core import core 2 3 import pox.openflow.libopenflow_01 as of 4 5 class SendFlowInSingle3(object): 6 def __init__(self): 7 core.openflow.addListeners(self) 8 def _handle_ConnectionUp(self, event): 9 msg = of.ofp_flow_mod() # 使用ofp_flow_mod()方法向交换机下发流表 10 msg.priority = 1 11 msg.match.in_port = 1 # 使数据包进入端口1 12 msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=2)) # 从端口2转发出去 13 msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=3)) # 从端口3转发出去 14 event.connection.send(msg) 15 16 msg = of.ofp_flow_mod() # 使用ofp_flow_mod()方法向交换机下发流表 17 msg.priority = 1 18 msg.match.in_port = 2 # 使数据包进入端口2 19 msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=1)) # 从端口1转发出去 20 msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=3)) # 从端口3转发出去 21 event.connection.send(msg) 22 23 msg = of.ofp_flow_mod() # 使用ofp_flow_mod()方法向交换机下发流表 24 msg.priority = 1 25 msg.match.in_port = 3 # 使数据包进入端口3 26 msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=1)) # 从端口1转发出去 27 msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=2)) # 从端口2转发出去 28 event.connection.send(msg) 29 30 def launch(): 31 core.registerNew(SendFlowInSingle3)
2.基于进阶1的代码,完成ODL实验的硬超时功能。


(三)个人总结
这次的实验内容是能够理解 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。这次的实验难度比较大对于流表的编写有一些难度,需要对Hub模块和Switch模块有一定的了解。

浙公网安备 33010602011771号