BR112016003423B1 - Método e sistema de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1, e nó - Google Patents
Método e sistema de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1, e nó Download PDFInfo
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Abstract
MÉTODO E SISTEMA DE COMUTAÇÃO BIDIRECIONAL PONTA A PONTA 1+1, E NÓ. Trata-se de um método de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1, que implanta uma função de comutação bidirecional quando um caminho é falho e garante que os caminhos de recebimento seletivo sejam iguais entre uma ponta inicial e uma ponta final, e portanto, as exigências de uma aplicação de rede que impõem uma exigência rigorosa de atraso ida e volta são satisfeitas e fornece-se conveniência para a manutenção diária de uma rede. O método inclui: receber, através de um nó de origem, as informações de caminho candidato enviadas por um nó que detecta uma falha; obter, através do nó de origem, um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato e comutar um serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho; e enviar, através do nó de origem, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó coletor, de modo que um nó com capacidade para proteção 1+1 no primeiro caminho determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
Description
[001] A presente invenção refere-se ao campo de comunicações e, em particular, a um método e sistema de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 e a um nó.
[002] Através da adição de um plano de controle, uma rede óptica automaticamente comutada (Rede Óptica Automaticamente Comutada, ASON a título de concisão) implanta a difusão de informações de topologia de rede e realizar várias operações, tais como, criação, apagamento, modificação e consulta de um serviço de conexão ponta a ponta em um ambiente de rede óptica tradicional. Juntamente com uma função de proteção 1+1 de um plano de transporte, o plano de controle pode criar um caminho de trabalho e um caminho de proteção correspondente para cada serviço e criar a proteção 1+1 entre o caminho de trabalho e o caminho de proteção. Conforme mostrado na Figura 1, quando um caminho de trabalho seletivo é falho, o serviço é comutado do caminho de trabalho para o caminho de proteção, e um nó de origem e um nó coletor comutam de uma direção de recebimento indicada por uma linha sólida para uma direção de recebimento indicada por uma linha pontilhada e criam um novo caminho de trabalho e criam a proteção 1+1 para o novo caminho de trabalho e o caminho de proteção.
[003] Na técnica anterior, quando uma comutação de ponta dupla é realizada entre uma ponta inicial e uma ponta final da proteção 1+1, caso um haja nó de conexão cruzada recebimento seletivo são inconsistentes entre a ponta inicial e a ponta final. Consequentemente, as exigências de uma aplicação de rede que impõem uma exigência rigorosa de atraso ida e volta não pode ser satisfeita, consequentemente, há inconveniência na manutenção diária de uma rede.
[004] As modalidades da presente invenção fornecem um método e sistema de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 e, um nó para solucionar um problema na técnica anterior em que os caminhos de recebimento seletivo são inconsistentes entre uma ponta inicial e uma ponta final da comutação de ponta dupla quando há um nó de conexão cruzada em um caminho.
[005] A fim de alcançar o objetivo supracitado, as soluções da técnica adotadas nas modalidades da presente invenção são de acordo com o seguinte: Um primeiro aspecto da presente invenção fornece um método de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1, que inclui: receber, através de um nó de origem, informações de caminho candidato enviadas por um nó que detecta uma falha, em que as informações de caminho candidato incluem informações sobre um caminho dentre os caminhos a partir do nó de origem ao nó de falha detectada, em que o caminho é compatível, após o nó que detecta uma falha realizar a comutação de recebimento seletivo, com uma direção de recebimento seletivo do nó que detecta uma falha; obter, através do nó de origem, um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato e comutar um serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho; e enviar, através do nó de origem, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó coletor, de modo que um nó com capacidade para proteção 1+1 no primeiro caminho determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço ao canal de dados correspondente ao primeiro caminho, em que o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor, e as informações sobre o primeiro caminho incluem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado.
[006] Em uma primeira maneira de implantação possível, a obtenção, através do nó de origem, de um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato, inclui: usar, através do nó de origem, um caminho candidato em um estado de não trabalho e em um estado de não alarme nas informações de caminho candidato uma vez que o primeiro caminho de acordo com um estado de trabalho e um estado de alarme de cada caminho candidato são incluídos nas informações de caminho candidato.
[007] Com referência ao primeiro aspecto, ou à primeira maneira de implantação possível do primeiro aspecto, em uma segunda maneira de implantação possível, nas informações sobre o primeiro caminho, um objeto em uma mensagem de Protocolo de Reserva de Recurso com Engenharia de Tráfego (Protocolo de Reserva de Recurso com Engenharia de Tráfego, RSVP-TE a título de concisão) é reutilizado para indicar que o primeiro caminho é um caminho comutado.
[008] Um segundo aspecto da presente invenção fornece um método de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 que inclui: realizar, através de um nó que detecta uma falha, a comutação de recebimento seletivo e gerar informações de caminho candidato de acordo com uma direção de recebimento seletivo, do nó que detecta uma falha, que é obtida após a comutação de recebimento seletivo, em que as informações de caminho candidato incluem informações sobre um caminho dentre os caminhos a partir de um nó de origem ao nó que detecta uma falha, em que o caminho é compatível com a direção de recebimento seletivo do nó que detecta uma falha; enviar, através do nó que detecta uma falha, as informações de caminho candidato ao nó de origem, de modo que o nó de origem obtenha um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato e comute um serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho e o nó de origem envie, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó coletor, em que o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor, e as informações sobre o primeiro caminho incluem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado; e determinar, através do nó que detecta uma falha de acordo com as informações recebidas sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[009] Em uma primeira maneira de implantação possível, o envio, através do nó que detecta uma falha, das informações de caminho candidato ao nó de origem, inclui: enviar, através do nó que detecta uma falha, as informações de caminho candidato ao nó de origem por meio de roteamento.
[010] Com referência ao segundo aspecto ou à primeira maneira de implantação possível do segundo aspecto, em uma segunda maneira de implantação possível, nas informações de caminho candidato, um objeto em uma mensagem de RSVP-TE é estendido para indicar as informações de caminho candidato.
[011] Um terceiro aspecto da presente invenção fornece um método de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 que inclui: receber, através de um nó intermediário, as informações sobre um primeiro caminho, em que as informações sobre o primeiro caminho são informações enviadas, no primeiro caminho, através de um nó de origem a um nó coletor e inclui informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado, o nó intermediário é um nó com capacidade para proteção 1+1 no primeiro caminho e o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor; determinar, através do nó intermediário de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar um serviço para o primeiro caminho; e encaminhar, através do nó intermediário, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó a jusante, de modo que um nó a jusante com capacidade para proteção 1+1 determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[012] Em uma primeira maneira de implantação possível, a determinação, através do nó intermediário de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, para comutar um serviço ao primeiro caminho inclui especificamente: caso haja proteção 1+1 no nó intermediário, determinar, através do nó intermediário, se um canal de dados seletivo atual é consistente com o canal de dados correspondente ao primeiro caminho e é indicado nas informações sobre o primeiro caminho; caso seja consistente, determinar que o nó intermediário não realize a comutação; caso seja inconsistente, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[013] Com referência ao terceiro aspecto ou à primeira maneira de implantação possível do terceiro aspecto, em uma segunda maneira de implantação possível, nas informações sobre o primeiro caminho, um objeto em uma mensagem de RSVP-TE é reutilizado para indicar que o primeiro caminho é um caminho comutado.
[014] Um quarto aspecto da presente invenção fornece um nó que inclui: uma unidade de recebimento, configurada para receber informações de caminho candidato enviadas por um nó que detecta uma falha, em que as informações de caminho candidato incluem informações sobre um caminho dentre os caminhos a partir do nó local ao nó que detecta uma falha, em que o caminho é compatível, após o nó que detecta uma falha realizar a comutação de recebimento seletivo, com uma direção de recebimento seletivo do nó que detecta uma falha; uma unidade de obtenção, configurada para obter um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato; serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho; e uma unidade de envio, configurada para enviar, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó coletor, de modo que um nó com capacidade para proteção 1+1 no primeiro caminho determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho, em que o primeiro caminho é um caminho entre o nó local e o nó coletor, e as informações sobre o primeiro caminho incluem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado.
[015] Em uma primeira maneira de implantação possível, a unidade de obtenção é configurada para usar um caminho candidato em um estado de não trabalho e em um estado de não alarme nas informações de caminho candidato como o primeiro caminho de acordo com um estado de trabalho e um estado de alarme de cada caminho candidato incluído nas informações de caminho candidato.
[016] Com referência ao quarto aspecto ou à primeira maneira de implantação possível do quarto aspecto, em uma segunda maneira de implantação possível, nas informações sobre o primeiro caminho, um objeto em uma mensagem de RSVP-TE é reutilizado para indicar que o primeiro caminho é um caminho comutado.
[017] Um quinto aspecto da presente invenção fornece um nó que inclui: uma unidade de comutação, configurada para realizar a comutação de recebimento seletivo; informações de caminho candidato de acordo com uma direção de recebimento seletivo do nó local após a comutação de recebimento seletivo, em que as informações de caminho candidato incluem as informações sobre um caminho dentre os caminhos a partir de um nó de origem ao nó local, em que o caminho é compatível com a direção de recebimento seletivo do nó local; uma unidade de envio, configurada para enviar as informações de caminho candidato ao nó de origem, de modo que o nó de origem obtenha um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato e comute um serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho e o nó de origem envie, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó coletor, em que o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor, e as informações sobre o primeiro caminho incluem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado; e uma unidade de determinação de recebimento configurada para determinar, de acordo com as informações recebidas sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[018] Em uma primeira maneira de implantação possível, a unidade de envio é configurada para enviar as informações de caminho candidato ao nó de origem por meio de roteamento.
[019] Com referência ao quinto aspecto ou à primeira maneira de implantação possível do quinto aspecto, em uma segunda maneira de implantação possível, nas informações de caminho candidato, um objeto em uma mensagem de RSVP-TE é estendido para indicar as informações de caminho candidato.
[020] Um sexto aspecto da presente invenção fornece um nó que inclui: uma unidade de recebimento, configurada para receber as informações sobre um primeiro caminho, em que as informações sobre o primeiro caminho são informações enviadas, em um primeiro caminho, através de um nó de origem a um nó coletor e inclui informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado, o nó local é um nó com capacidade para proteção 1+1 no primeiro caminho, e o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor; uma unidade de determinação, configurada para determinar, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, para comutar um serviço para o primeiro caminho; e uma unidade de envio, configurada para encaminhar, através do nó intermediário, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó a jusante, de modo que um nó a jusante com capacidade para proteção 1+1 determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[021] Em uma primeira maneira de implantação possível, a unidade de determinação é configurada especificamente para: caso haja proteção 1+1 no nó local, determinar se um canal de dados seletivo atual é consistente com o canal de dados correspondente ao primeiro caminho e se é indicado nas informações sobre o primeiro caminho; em caso positivo, determinar que o nó local não realize a comutação; em caso seja negativo, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[022] Com referência ao sexto aspecto ou à primeira maneira de implantação possível do sexto aspecto, em uma segunda maneira de implantação possível, nas informações sobre o primeiro caminho, um objeto em uma mensagem de RSVP-TE é reutilizado para indicar que o primeiro caminho é um caminho comutado.
[023] Um sétimo aspecto da presente invenção fornece um nó que inclui: um receptor, configurado para receber informações de caminho candidato enviadas por um nó que detecta uma falha, em que as informações de caminho candidato incluem informações sobre um caminho dentre os caminhos a partir do nó local ao nó que detecta uma falha, em que o caminho é compatível, após o nó que detecta uma falha realizar a comutação de recebimento seletivo, com uma direção de recebimento seletivo do nó que detecta uma falha; um processador, configurado para obter um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato e comutar um serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho; e um remetente, configurado para enviar, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó coletor, de modo que um nó com capacidade para proteção 1+1 no primeiro caminho determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho, em que o primeiro caminho é um caminho entre o nó local e o nó coletor, e as informações sobre o primeiro caminho incluem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado.
[024] Um oitavo aspecto da presente invenção fornece um nó que inclui: um processador, configurado para realizar a comutação de recebimento seletivo, e para gerar as informações de caminho candidato de acordo com uma direção de recebimento seletivo do nó local após a comutação de recebimento seletivo, em que as informações de caminho candidato incluem as informações sobre um caminho dentre os caminhos a partir de um nó de origem ao nó local, em que o caminho é compatível com a direção de recebimento seletivo do nó local; um remetente, configurado para enviar as informações de caminho candidato ao nó de origem, de modo que o nó de origem obtenha um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato e comute um serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho e o nó de origem envie, no primeiro caminho, informações sobre o primeiro caminho a i, nó coletor, em que o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor, e as informações sobre o primeiro caminho incluem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado; em que o processador é configurado ainda para determinar, de acordo com as informações recebidas sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[025] Um nono aspecto da presente invenção fornece um nó que inclui: um receptor, configurado para receber informações sobre um primeiro caminho, em que as informações sobre o primeiro caminho são informações enviadas, no primeiro caminho, por um nó de origem a um nó coletor e incluem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado, o nó local é um nó com capacidade para proteção 1+1 no primeiro caminho e o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor; um processador, configurado para determinar, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, para comutar um serviço para o primeiro caminho; e um remetente, configurado para encaminhar, através do nó intermediário, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó a jusante, de modo que um nó a jusante com capacidade para proteção 1+1 determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[026] Um décimo aspecto da presente invenção fornece um sistema de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1, em que o sistema inclui o nó de origem, descrito de qualquer maneira de implantação do quarto aspecto e do sétimo aspecto, o nó que detecta uma falha, e é descrito de qualquer maneira de implantação do quinto aspecto e do oitavo aspecto e pelo menos um nó intermediário, descrito de qualquer maneira de implantação do sexto aspecto e do nono aspecto.
[027] No método e sistema de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 e no nó, de acordo com as modalidades da presente invenção, caso ocorra uma falha, é implantada uma função de comutação bidirecional e garante-se que os caminhos de recebimento seletivo sejam iguais entre uma ponta inicial e uma ponta final, portanto, as exigências de uma aplicação de rede que impõem uma exigência rigorosa de atraso ida e volta são satisfeitas e fornece-se conveniência para a manutenção diária de uma rede.
[028] A fim de descrever as soluções da técnica nas modalidades da presente invenção ou na técnica anterior mais claramente, os desenhos anexos exigidos para descrever as modalidades ou a técnica anterior são brevemente apresentados a seguir. Certamente, os desenhos anexos à descrição a seguir mostram meramente algumas modalidades da presente invenção, e uma pessoa de habilidade comum na técnica ainda pode derivar outros desenhos a partir desses desenhos anexos sem esforços criativos.
[029] A Figura 1 é um diagrama esquemático da proteção 1+1 em uma rede ASON na técnica anterior;
[030] A Figura 2 é um diagrama esquemático de uma rede ASON que serve como uma situação de aplicação de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[031] A Figura 3 é um diagrama esquemático de um método de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[032] A Figura 4 é um diagrama esquemático de outro método de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[033] A Figura 5 é um diagrama esquemático de ainda outro método de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[034] A Figura 6 é um fluxograma de uma maneira de implantação específica de um método de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[035] A Figura 7 é um diagrama de um formato de mensagem de RSVP-TE de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[036] A Figura 8 é um fluxograma de envio de informações sobre um primeiro caminho através de um nó intermediário de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[037] A Figura 9 é um diagrama de aparelho esquemático de um nó de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[038] A Figura 10 é um diagrama de aparelho esquemático de outro nó de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[039] A Figura 11 é um diagrama de aparelho esquemático de ainda outro nó de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[040] A Figura 12 é um diagrama de estrutura de hardware de um nó de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[041] A Figura 13 é um diagrama de estrutura de hardware de outro nó, de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[042] A Figura 14 é um diagrama de estrutura de hardware de ainda outro nó, de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[043] A Figura 15 é um diagrama esquemático de um sistema de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[044] A seguir, as soluções da técnica nas modalidades da presente invenção são descritas clara e completamente com referência aos desenhos anexos nas modalidades da presente invenção. Certamente, as modalidades descritas são meramente uma parte em vez de todas as modalidades da presente invenção. Todas as outras modalidades obtidas por uma pessoa de habilidade comum na técnica, com base nas modalidades da presente invenção sem esforços criativos, devem ser abrangidas pelo escopo de proteção da presente invenção.
[045] As modalidades da presente invenção são aplicáveis a uma rede ASON na qual a proteção 1+1 é estabelecida. Um encadeamento de transmissão da rede ASON pode ser um contêiner virtual (Virtual Container, VC, a título de concisão) compatível com uma hierarquia digital síncrona (Hierarquia Digital Síncrona, SDH a título de concisão), incluindo VC12/VC3/VC4; ou pode ser uma unidade de dados de canal óptico (Unidade de Dados de Canal Óptico, ODU a título de concisão) compatível com um sistema de rede de transporte óptico (Rede de Transporte Óptico, OTN a título de concisão), incluindo ODU0/1/2/3/4/2e/flex. A ASON fornece a proteção 1+1 para cada encadeamento de transmissão correspondentemente.
[046] De maneira exemplificativa, a fim de descrever clara e brevemente as soluções, todas as modalidades da presente invenção usam uma rede ASON mostrada na Figura 2 como uma situação de aplicação, o que, no entanto, não significa que as modalidades da presente invenção são aplicáveis apenas a essa situação. Na rede ASON mostrada na Figura 2, um nó de origem é A, um nó que detecta uma falha é G, um nó coletor pode ser G ou um determinado nó a jusante de G, que não é especificamente limitado; e os nós B, C, D, E e F entre o nó de origem A e o nó G que detecta uma falha são nós intermediários. Um encadeamento de transmissão entre os nós pode ser VC12/3/4 ou pode ser ODU0/1/2/3/4/2e/flex, e a rede ASON fornece proteção 1+1 para um encadeamento de transmissão entre o nó de origem A e o nó coletor.
[047] Com referência à Figura 3, a Figura 3 mostra um método de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 em uma rede ASON, de acordo com uma modalidade da presente invenção. O método inclui as seguintes etapas: S301. Um nó de origem recebe as informações de caminho candidato enviadas por um nó que detecta uma falha, em que as informações de caminho candidato incluem informações sobre um caminho dentre os caminhos a partir do nó de origem ao nó que detecta uma falha, em que o caminho é compatível, após o nó que detecta uma falha realizar a comutação de recebimento seletivo, com uma direção de recebimento seletivo do nó que detecta uma falha. S302. O nó de origem obtém um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato e comuta um serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[048] De maneira exemplificativa, a obtenção, através do nó de origem, de um primeiro caminho, de acordo com as informações de caminho candidato inclui; usar, através do nó de origem, um caminho candidato em um estado de não trabalho e em um estado de não alarme nas informações de caminho candidato como o primeiro caminho de acordo com um estado de trabalho e um estado de alarme de cada caminho candidato incluído nas informações de caminho candidato. S303. O nó de origem envia, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó coletor, de modo que um nó com capacidade para proteção 1+1 no primeiro caminho determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho, em que o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor, e as informações sobre o primeiro caminho incluem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado.
[049] De maneira exemplificativa, nas informações sobre o primeiro caminho, um objeto em uma mensagem de Protocolo de Reserva de Recurso com Engenharia de Tráfego (Protocolo de Reserva de Recurso com Engenharia de Tráfego, RSVP-TE a título de concisão) pode ser reutilizado ou estendido para indicar que o primeiro caminho é um caminho comutado.
[050] No método de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 fornecido nessa modalidade, uma função de comutação bidirecional é implantada quando um caminho é falho, e garante-se que os caminhos de recebimento seletivo sejam iguais entre uma ponta inicial e uma ponta final, portanto, as exigências de uma aplicação de rede que impõe uma exigência rigorosa de atraso ida e volta são satisfeitas e é fornecida conveniência para a manutenção diária de uma rede.
[051] Com referência à Figura 4, a Figura 4 mostra outro método de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 , de acordo com uma modalidade da presente invenção. O método inclui as seguintes etapas: S401. Um nó que detecta uma falha realiza a comutação de recebimento seletivo e gera informações de caminho candidato de acordo com uma direção de recebimento seletivo, do nó que detecta uma falha, que é obtida após a comutação de recebimento seletivo, em que as informações de caminho candidato incluem informações sobre um caminho dentre os caminhos a partir de um nó de origem ao nó que detecta uma falha, em que o caminho é compatível com a direção de recebimento seletivo do nó que detecta uma falha.
[052] De maneira exemplificativa, nas informações de caminho candidato, um objeto em uma mensagem de RSVP-TE é estendido para indicar as informações de caminho candidato. S402. O nó que detecta uma falha envia as informações de caminho candidato ao nó de origem, de modo que o nó de origem obtenha um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato e comute um serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho e o nó de origem envie, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó coletor, em que o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor, e as informações sobre o primeiro caminho incluem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado.
[053] De maneira exemplificativa, o envio, através do nó que detecta uma falha, das informações de caminho candidato ao nó de origem inclui especificamente: enviar, através do nó que detecta uma falha, as informações de caminho candidato ao nó de origem por meio de roteamento. S403. O nó que detecta uma falha determina, de acordo com as informações recebidas sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[054] No método de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 fornecido nessa modalidade, uma função de comutação bidirecional é implantada quando um caminho é falho, e garante-se que os caminhos de recebimento seletivo sejam iguais entre uma ponta inicial e uma ponta final, portanto, as exigências de uma aplicação de rede que impõe uma exigência rigorosa de atraso ida e volta são satisfeitas e é fornecida conveniência para a manutenção diária de uma rede.
[055] Com referência à Figura 5, a Figura 5 mostra ainda outro método de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1, de acordo com uma modalidade da presente invenção. O método inclui as seguintes etapas: S501: Um nó intermediário receber informações sobre um primeiro caminho, em que as informações sobre o primeiro caminho são informações enviadas, no primeiro caminho, por um nó de origem a um nó coletor e incluem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado, o nó intermediário é um nó com capacidade para proteção 1+1 no primeiro caminho e o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor;
[056] De maneira exemplificativa, nas informações sobre o primeiro caminho, um objeto em uma mensagem de RSVP-TE é reutilizado para indicar que o primeiro caminho é um caminho comutado. S502. O nó intermediário determina, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar um serviço para o primeiro caminho.
[057] De maneira exemplificativa, a determinação, através do nó intermediário de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, para comutar um serviço ao primeiro caminho inclui especificamente: caso haja proteção 1+1 no nó intermediário, determinar, através do nó intermediário, se um canal de dados seletivo atual é consistente com o canal de dados correspondente ao primeiro caminho e é indicado nas informações sobre o primeiro caminho; em caso positivo, determinar que o nó local não realize a comutação; caso seja inconsistente, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho. S503. O nó intermediário encaminha, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó a jusante, de modo que um nó a jusante com capacidade para proteção 1+1 determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[058] No método de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 fornecido nessa modalidade, uma função de comutação bidirecional é implantada quando um caminho é falho, e garante-se que os caminhos de recebimento seletivo sejam iguais entre uma ponta inicial e uma ponta final, portanto, as exigências de uma aplicação de rede que impõe uma exigência rigorosa de atraso ida e volta são satisfeitas e é fornecida conveniência para a manutenção diária de uma rede.
[059] Com referência à Figura 6, a Figura 6 mostra uma implantação específica de um método de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 de acordo com uma modalidade da presente invenção. O método inclui as etapas seguintes. 601. Um nó que detecta uma falha realiza a comutação de recebimento seletivo e gera informações de caminho candidato de acordo com uma direção de recebimento seletivo, do nó que detecta uma falha, que é obtida após a comutação de recebimento seletivo, em que as informações de caminho candidato incluem informações sobre um caminho dentre os caminhos a partir de um nó de origem ao nó que detecta uma falha, em que o caminho é compatível com a direção de recebimento seletivo do nó que detecta uma falha.
[060] De maneira exemplificativa, conforme mostrado na Figura 2, nessa modalidade, um caminho de proteção 1+1 de ODUk (k = 0/1/2/3/4/2e/flex)/VC4 permanente é estabelecido a partir de um nó de origem A a um nó coletor, em que o caminho de proteção 1+1 passa através de um nó G que detecta uma falha; um caminho de trabalho corresponde a um caminho de rótulo comutado (Label Switched Path, LSP a título de concisão) 1, e a sequência de nós do mesmo é A-C- E-G; e o caminho de proteção corresponde ao LSP 2, e a sequência de nós do mesmo é A-D-F-G, em que o nó de origem A e o nó coletor podem ser predefinidos e determinados por um usuário em um processo para formar uma topologia de rede e não são limitados no presente documento. Quando ocorre uma a falha no LSP 1, um novo caminho LSP 1b é formado por meio de rerroteamento, e a sequência de nós do mesmo é A-B- E-G. Em um enlace E-G, o LSP 1 e o LSP 1b compartilham um mesmo recurso de canal e reservam o caminho antigo LSP 1. Nesse caso, a proteção 1+1 é estabelecida nos nós A, E e G. A proteção 1+1 no nó A é ajustada da proteção entre o LSP 1 e o LSP 2 para a proteção entre o LSP 1b e o LSP 2. De modo semelhante, a proteção 1+1 no nó A também pode ser ajustada da proteção entre o LSP 1b e o LSP 2 para a proteção entre o LSP 1 e o LSP 2.
[061] Nesse caso, uma direção de recebimento seletivo de cada nó na Figura pode ser definida, conforme indicado por uma seta de linha tracejada. Por exemplo, a direção de recebimento seletivo no nó de origem A é um canal de dados correspondente ao LSP 2, uma direção de recebimento seletivo no nó G que detecta uma falha é um canal de dados correspondente ao LSP 2 e uma direção de recebimento seletivo no nó E é um canal de dados correspondente ao LSP 1.
[062] De maneira exemplificativa, conforme mostrado na Figura 2, nessa modalidade, quando ocorre uma falha em uma direção a partir do nó D até o nó F em um caminho de recebimento seletivo LSP 2 do nó de origem A e o nó G que detecta uma falha, por exemplo, quando uma fibra unidirecional em uma direção a partir do nó D até o nó F é falha ou intermitentemente desconectada, o nó G que detecta uma falha detecta informações de alarme do caminho e realiza a comutação de recebimento seletivo em um caminho com parâmetros de qualidade de rede ideal, tais como, atraso de rede, tremulação de atraso, e confiabilidade de rede. Nessa modalidade, o caminho de recebimento seletivo após a comutação é indicado por uma linha pontilhada na Figura. Há um nó de conexão cruzada E em um caminho em uma direção de recebimento seletivo indicada por uma linha pontilhada na Figura 2. Portanto, o nó G que detecta uma falha gera informações de caminho candidato, em que as informações de caminho candidato incluem informações sobre um caminho dentre todos os caminhos a partir do nó de origem A até o nó G que detecta uma falha, em que o caminho é compatível, após o nó G que detecta uma falha realizar a comutação de recebimento seletivo, com uma direção de recebimento seletivo do nó que detecta uma falha. Conforme mostrado na Figura 2, as informações de caminho candidato podem incluir informações sobre o caminho LSP 1b e o caminho LSP 1, e as sequências de nós dos mesmos são ABEG e ACEG, respectivamente.
[063] De maneira exemplificativa, nessa modalidade, o nó G que detecta uma falha pode estender um objeto em uma mensagem de Protocolo de Reserva de Recurso com Engenharia de Tráfego (Resource Reservation Protocol-Traffic Engineering, RSVP-TE a título de concisão) para indicar as informações sobre todos os caminhos candidatos nas informações de caminho candidato, em que todos caminhos candidatos encontram-se entre o nó de origem e o nó que detecta uma falha e são compatíveis, após o nó G que detecta a falha realizar a comutação de recebimento seletivo, com a direção de recebimento seletivo do nó G que detecta uma falha. Especificamente, o nó G que detecta uma falha pode gerar uma mensagem de notificação Notificar que inclui o LSP 1b e o LSP 1, e, na mensagem Notificar, estender um objeto de status de administração <ADMIN_STATUS> mostrado na Figura 7. Por exemplo, um bit “P” é adicionado para indicar se um caminho é um caminho candidato. Caso o bit “P” seja definido como “1”, isso indica que o caminho é um caminho candidato; caso o bit “P” seja definido como “0”, isso indica que o caminho não é um caminho candidato. 602. O nó que detecta uma falha envia as informações de caminho candidato ao nó de origem.
[064] De maneira exemplificativa, nessa modalidade, após o nó G que detecta uma falha gerar as informações de caminho candidato, um plano de controle de rede ASON pode enviar as informações de caminho candidato ao nó de origem A por meio de roteamento, o que não se limita a essa modalidade da presente invenção. 603. O nó de origem obtém um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato e comuta um serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[065] De maneira exemplificativa, após receber as informações de caminho candidato enviadas pelo nó G que detecta uma falha, o nó de origem A usa um caminho candidato em um estado de não trabalho e em um estado de não alarme nas informações de caminho candidato como o primeiro caminho, de acordo com uma regra predefinida e de acordo com um estado de trabalho e com um estado de alarme dos caminhos candidatos incluídos nas informações de caminho candidato.
[066] Especificamente, nessa modalidade, o nó de origem A pode realizar uma seleção de acordo com os estados de trabalho dos caminhos candidatos LSP 1 e LSP 1b nas informações de caminho candidato. Devido ao fato de que o LSP 1b está atualmente em um estado de caminho de não trabalho e o LSP 1b não tem estado de alarme, o nó de origem A pode selecionar o LSP 1b com o primeiro caminho e comutar um serviço do nó de origem A para um canal de dados correspondente ao caminho de LSP 1b. Além disso, quando as informações de caminho candidato incluem múltiplos caminhos candidatos que estão em um estado de não trabalho e em um estado de não alarme, o nó de origem A pode realizar a determinação dentre os caminhos candidatos de acordo com uma regra predefinida. Por exemplo, o nó de origem A pode realizar a determinação de acordo com recursos, tais como, atraso de rede, tremulação de atraso e confiabilidade de rede dos caminhos candidatos, o que não se limita de modo algum a essa modalidade da presente invenção. 604. O nó de origem envia, no primeiro caminho, informações sobre o primeiro caminho a um nó coletor, de modo que um nó com capacidade para proteção 1+1 no primeiro caminho determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[067] De maneira exemplificativa, o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor, e as informações sobre o primeiro caminho incluem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado.
[068] Adicionalmente, para as informações sobre o primeiro caminho, o nó de origem A pode reutilizar um objeto em uma mensagem de RSVP-TE para indicar que o primeiro caminho é um caminho comutado. Especificamente, nessa modalidade, o nó de origem A pode gerar uma mensagem de sinalização para um LSP 1b seletivo e reutilizar um bit “O” em um objeto de proteção <PROTECTION> na mensagem de sinalização para indicar o primeiro caminho. Caso o bit “O” seja definido como “1”, isso indica que o caminho LSP é um caminho comutado; caso o bit “O” seja definido como “0”, isso indica que o caminho LSP não é um caminho comutado.
[069] Deve-se verificar que, após o nó de origem A enviar, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho ao nó coletor, um nó com capacidade para proteção 1+1 no primeiro caminho determina, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho e envia as informações sobre o primeiro caminho a um nó a jusante de acordo com o primeiro caminho até que as informações sobre o primeiro caminho sejam enviadas ao nó coletor. Um processo específico é mostrado na Figura 8. 801. Um nó intermediário recebe as informações sobre um primeiro caminho.
[070] De maneira exemplificativa, o nó intermediário pode receber as informações sobre um primeiro caminho enviadas pelo nó de origem A ou receber as informações sobre um primeiro caminho enviadas por outro nó intermediário.
[071] Especificamente, caso o nó intermediário esteja próximo do nó de origem A no primeiro caminho, por exemplo, um nó intermediário B está próximo do nó de origem A no primeiro caminho, então, o nó intermediário B recebe as informações sobre o primeiro caminho enviadas pelo nó de origem A.
[072] Caso o nó intermediário esteja próxima de outro nó intermediário no primeiro caminho, por exemplo, um nó intermediário E está próximo do nó intermediário B no primeiro caminho, então, o nó intermediário E recebe as informações sobre o primeiro caminho enviadas pelo nó intermediário B. 802. O nó intermediário determina, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar um serviço para o primeiro caminho.
[073] De maneira exemplificativa, a determinação, através do nó intermediário de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, para comutar um serviço ao primeiro caminho pode incluir especificamente: caso haja proteção 1+1 no nó intermediário, determinar, através do nó intermediário, se um canal de dados seletivo atual é consistente com o canal de dados correspondente ao primeiro caminho e é indicado nas informações sobre o primeiro caminho; caso seja consistente, determinar que o nó intermediário não realize a comutação; caso seja inconsistente, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[074] Especificamente, nessa modalidade, o nó intermediário B não é um nó de conexão cruzada em uma topologia de toda uma rede, portanto, não há proteção 1+1 no nó intermediário B, e o nó intermediário B termina o processo de comutação diretamente. Um processo específico não mais é repetido no presente documento.
[075] O nó intermediário E é um nó de conexão cruzada na topologia de toda a rede, portanto, há a proteção 1+1 no nó intermediário E. Além disso, um atual caminho de recebimento seletivo do nó intermediário E é indicado por uma seta de linha tracejada na Figura 2 e corresponde a um canal de dados correspondente ao caminho LSP 1, que é inconsistente com o canal de dados correspondente primeiro caminho LSP 1b nas informações sobre o primeiro caminho. Portanto, o nó intermediário E precisa realizar a comutação para o canal de dados correspondente ao caminho LSP 1b, conforme indicado por uma seta de linha pontilhada na Figura 2. 803. O nó intermediário encaminha, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó a jusante, de modo que um nó a jusante com capacidade para proteção 1+1 determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[076] De maneira exemplificativa, após a comutação de cada nó intermediário ser concluída, o nó intermediário envia as informações sobre o primeiro caminho ao nó a jusante do mesmo, de acordo com o primeiro caminho, de modo que o nó a jusante repita as etapas 802 até que as informações sobre o primeiro caminho sejam enviadas ao nó coletor. 605. O nó que detecta uma falha determina, de acordo com as informações recebidas sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[077] De maneira exemplificativa, nessa modalidade, após receber as informações sobre o primeiro caminho, o nó G que detecta a falha determina comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho nas informações sobre o primeiro caminho, portanto, confirma que a comutação é consistente com a direção de comutação do nó de origem, em seguida, continua a enviar as informações sobre o primeiro caminho a um nó a jusante do G até que as informações sobre o primeiro caminho chegue ao nó coletor, desse modo, implantando uma consistência de direção de comutação ponta a ponta.
[078] No método de comutação bidirecional ponta a ponta ASON fornecido nessa modalidade, uma função de comutação bidirecional é implantada quando um caminho é falho e garante-se que os caminhos de recebimento seletivo sejam iguais entre uma ponta inicial e uma ponta final, portanto, as exigências de uma aplicação de rede que impõe uma exigência rigorosa de atraso ida e volta são satisfeitas e é fornecida conveniência para a manutenção diária de uma rede.
[079] Com referência à Figura 9, a Figura 9 mostra um nó 90, de acordo com uma modalidade da presente invenção. O nó 90 pode ser um nó de origem A mostrado na Figura 2 que inclui: uma unidade de recebimento 901, configurada para receber informações de caminho candidato enviadas por um nó que detecta uma falha, em que as informações de caminho candidato incluem informações sobre um caminho dentre os caminhos a partir do nó local ao nó que detecta uma falha, em que o caminho é compatível, após o nó que detecta uma falha realizar a comutação de recebimento seletivo, com uma direção de recebimento seletivo do nó que detecta uma falha; uma unidade de obtenção 902, configurada para obter um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato; uma unidade de comutação 903, configurada para comutar um serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho; e uma unidade de envio 904, configurada para enviar, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó coletor, de modo que um nó com capacidade para proteção 1+1 no primeiro caminho determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho, em que o primeiro caminho é um caminho entre o nó local e o nó coletor, e as informações sobre o primeiro caminho incluem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado.
[080] De preferência, conforme mostrado na Figura 2, nessa modalidade, a unidade de obtenção 902 pode usar um caminho candidato em um estado de não trabalho e em um estado de não alarme nas informações de caminho candidato como o primeiro caminho de acordo com uma regra predefinida e de acordo com um estado de trabalho e um estado de alarme de caminhos candidatos incluídos nas informações de caminho candidato.
[081] Especificamente, conforme mostrado na Figura 2, as informações de caminho candidato podem incluir os caminhos candidatos LSP 1 e LSP 1b, e a unidade de obtenção 902 pode realizar uma seleção de acordo com atuais estados de trabalho dos caminhos candidatos LSP 1 e LSP 1b nas informações de caminho candidato. Devido ao fato de que o LSP 1b está atualmente em um estado de caminho de não trabalho e o LSP 1b não tem estado de alarme, a unidade de obtenção 902 pode selecionar o LSP 1b como o primeiro caminho e comutar o caminho de recebimento seletivo do nó 90 para o caminho de LSP 1b. Além disso, quando as informações de caminho candidato incluem múltiplos caminhos candidatos que estão em um estado de não trabalho e em um estado de não alarme, a unidade de obtenção 902 pode realizar a determinação de acordo com outros estados dos caminhos candidatos de acordo com a regra predefinida. Por exemplo, a unidade de obtenção 902 pode realizar a determinação de acordo com recursos, tais como, atraso de rede, tremulação de atraso e confiabilidade de rede dos caminhos candidatos, o que não se limita de modo algum a essa modalidade da presente invenção.
[082] De preferência, nessa modalidade, para as informações sobre o primeiro caminho, o nó 90 pode reutilizar ou estender um objeto em uma mensagem de RSVP-TE para indicar que o primeiro caminho é um caminho comutado. Especificamente, nessa modalidade, o nó 90 pode gerar uma mensagem de sinalização para um LSP 1b seletivo e reutilizar um bit “O” em um objeto de proteção <PROTECTION> na mensagem de sinalização para indicar o primeiro caminho. Caso o bit “O” seja definido como “1”, isso indica que o caminho LSP é um caminho comutado; caso o bit “O” seja definido como “0”, isso indica que o caminho LSP não é um caminho comutado.
[083] No nó 90 fornecido nessa modalidade da presente invenção, uma função de comutação bidirecional é implantada quando um caminho é falho e garante-se que os caminhos de recebimento seletivo sejam iguais entre uma ponta inicial e uma ponta final, portanto, as exigências de uma aplicação de rede que impõe uma exigência rigorosa de atraso ida e volta são satisfeitas e é fornecida conveniência para a manutenção diária de uma rede.
[084] Com referência à Figura 10, a Figura 10 mostra um nó 100, de acordo com uma modalidade da presente invenção. O nó 100 pode ser um nó G mostrado na Figura 2 que inclui: uma unidade de comutação 1001, configurada para realizar a comutação de recebimento seletivo; uma unidade de geração 1002, configurada para gerar as informações de caminho candidato de acordo com uma direção de recebimento seletivo do nó local após a comutação de recebimento seletivo, em que as informações de caminho candidato incluem as informações sobre um caminho dentre os caminhos a partir de um nó de origem ao nó local, em que o caminho é compatível com a direção de recebimento seletivo do nó local; uma unidade de envio 1003, configurada para enviar as informações de caminho candidato ao nó de origem, de modo que o nó de origem obtenha um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato e comute um serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho e o nó de origem envie, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó coletor, em que o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor, e as informações sobre o primeiro caminho incluem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado; e uma unidade de determinação de recebimento 1004, configurada para determinar, de acordo com as informações recebidas sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[085] De maneira exemplificativa, conforme mostrado na Figura 2, nessa modalidade, quando ocorre uma falha em uma direção a partir do nó D ao nó F em um caminho de recebimento seletivo LSP 2 do nó de origem A e o nó G que detecta uma falha, por exemplo, quando uma fibra unidirecional em uma direção a partir do nó D ao nó F é falha ou intermitentemente desconectada, a unidade de comutação 1001 detecta as informações de alarme do caminho e realiza a comutação de recebimento seletivo, em que o caminho de recebimento seletivo é indicado após a comutação por uma linha pontilhada na Figura. Há um nó de conexão cruzada E em um caminho em uma direção de recebimento seletivo indicada por uma linha pontilhada na Figura 2. Portanto, a unidade de geração 1002 gera as informações de caminho candidato, em que as informações de caminho candidato incluem informações sobre um caminho dentre os caminhos a partir do nó de origem A ao nó G que detecta uma falha, em que o caminho é compatível, após o nó que detecta uma falha G realizar a comutação de recebimento seletivo, com uma direção de recebimento seletivo do nó G que detecta uma falha. Conforme mostrado na Figura 2, as informações de caminho candidato podem incluir informações sobre o caminho LSP 1b e o caminho LSP 1, e as sequências de nós dos mesmos são ABEG e ACEG, respectivamente.
[086] De maneira exemplificativa, nessa modalidade, a unidade de geração 1002 pode estender um objeto em uma mensagem de RSVP-TE para indicar as informações de caminho candidato. Especificamente, a unidade de geração 1002 pode gerar uma mensagem de notificação Notificar que inclui o LSP 1b e o LSP 1 e, na mensagem Notificar, estender um objeto de status de administração <ADMIN_STATUS> mostrado na Figura 7. Por exemplo, um bit “P” é adicionado para indicar se um caminho é um caminho candidato. Caso o bit “P” seja definido como “1”, isso indica que o caminho é um caminho candidato; caso o bit “P” seja definido como “0”, isso indica que o caminho não é um caminho candidato.
[087] De maneira exemplificativa, a unidade de envio 1003 pode enviar as informações de caminho candidato ao nó de origem por meio de roteamento. Especificamente, um plano de controle de rede ASON pode enviar as informações de caminho candidato ao nó de origem A por meio de roteamento, o que não se limita a essa modalidade da presente invenção.
[088] De maneira exemplificativa, após receber as informações sobre o primeiro caminho, a unidade de determinação de recebimento 1004 pode determinar, com o uso do primeiro caminho nas informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[089] De maneira exemplificativa, após a confirmação, o nó 100 continua a enviar as informações sobre o primeiro caminho a um nó a jusante até que as informações sobre o primeiro caminho cheguem ao nó coletor, desse modo, implantando a consistência de direção de comutação ponta a ponta entre o nó de origem e o nó coletor.
[090] No nó 100 fornecido nessa modalidade da presente invenção, uma função de comutação bidirecional é implantada quando um caminho é falho e garante-se que os caminhos de recebimento seletivo sejam iguais entre uma ponta inicial e uma ponta final, portanto, as exigências de uma aplicação de rede que impõe uma exigência rigorosa de atraso ida e volta são satisfeitas e é fornecida conveniência para a manutenção diária de uma rede.
[091] Com referência à Figura 11, a Figura 11 mostra um nó 110, de acordo com uma modalidade da presente invenção. O nó 110 pode ser outro nó exceto um nó de origem A e um nó coletor na Figura 2 que inclui: uma unidade de recebimento 1101, configurado para receber informações sobre um primeiro caminho, em que as informações sobre o primeiro caminho são informações enviadas, no primeiro caminho, por um nó de origem a um nó coletor e incluem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado, o nó local é um nó com capacidade para proteção 1+1 no primeiro caminho e o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor; uma unidade de determinação 1102, configurada para determinar, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, para comutar um serviço para o primeiro caminho; e uma unidade de envio 1103, configurada para encaminhar, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó a jusante, de modo que um nó a jusante que é do nó intermediário e tem capacidade para a proteção 1+1 determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[092] De maneira exemplificativa, a unidade de recebimento 1101 pode receber as informações sobre um primeiro caminho enviadas pelo nó de origem A ou receber as informações sobre um primeiro caminho enviadas por outro nó intermediário.
[093] Especificamente, caso o nó intermediário 110 esteja próximo do nó de origem A em uma sequência de nós no primeiro caminho, por exemplo, um nó intermediário B está próximo do nó de origem A no primeiro caminho, então, a unidade de recebimento 1101 recebe as informações sobre o primeiro caminho enviadas pelo nó de origem A.
[094] Caso o nó intermediário 110 esteja próxima de outro nó intermediário no primeiro caminho, por exemplo, um nó intermediário E está próximo do nó intermediário B no primeiro caminho, então, o a unidade de recebimento 1101 recebe as informações sobre o primeiro caminho enviadas pelo nó intermediário B.
[095] De maneira exemplificativa, a unidade de determinação 1102 é configurada especificamente para: caso haja proteção 1+1 no nó intermediário, determinar se um canal de dados seletivo atual é consistente com o canal de dados correspondente ao primeiro caminho e é indicado nas informações sobre o primeiro caminho; caso seja consistente, determinar que o nó local não realize a comutação; caso seja inconsistente, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[096] Especificamente, nessa modalidade, o nó intermediário B não é um nó de conexão cruzada em uma topologia de toda uma rede, portanto, não há proteção 1+1 no nó intermediário B, e o nó intermediário B termina o processo de comutação diretamente. Um processo específico não mais é repetido no presente documento.
[097] O nó intermediário E é um nó de conexão cruzada na topologia de toda a rede, portanto, há a proteção 1+1 no nó intermediário E. Além disso, um atual caminho de recebimento seletivo do nó intermediário E é indicado por uma seta de linha tracejada na Figura 2 e corresponde a um canal de dados correspondente ao caminho LSP 1, que é inconsistente com o canal de dados correspondente ao primeiro caminho LSP 1b nas informações sobre o primeiro caminho. Portanto, o nó intermediário E precisa realizar a comutação para o canal de dados correspondente ao caminho LSP 1b, conforme indicado por uma seta de linha pontilhada na Figura 2.
[098] De maneira exemplificativa, após a comutação de cada nó intermediário ser concluída, a unidade de envio 1103 envia as informações sobre o primeiro caminho ao nó a jusante do mesmo de acordo com o primeiro caminho, de modo que a unidade de determinação 1102 do nó a jusante realize a determinação e a comutação e de acordo com as informações sobre o primeiro caminho até que as informações sobre o primeiro caminho sejam enviadas ao nó coletor.
[099] No nó 110 fornecido nessa modalidade da presente invenção, uma função de comutação bidirecional é implantada quando um caminho é falho e garante-se que os caminhos de recebimento seletivo sejam iguais entre uma ponta inicial e uma ponta final, portanto, as exigências de uma aplicação de rede que impõe uma exigência rigorosa de atraso ida e volta são satisfeitas e é fornecida conveniência para a manutenção diária de uma rede.
[100] Com referência à Figura 12, a Figura 12 é um diagrama de blocos de um terminal portátil de acordo com uma modalidade 1 da presente invenção. O nó 90 pode ser um nó de origem A mostrado na Figura 2 que inclui: pelo menos um receptor 1201, pelo menos um processador 1202, pelo menos um remetente 1203, pelo menos uma memória 1204 e pelo menos um barramento de comunicações 1205 que é configurada para implantar as conexões e a comunicação mútua entre os aparelhos.
[101] O barramento de comunicações 1205 pode ser um barramento de arquitetura padrão industrial (Arquitetura Padrão Industrial, ISA a título de concisão), um barramento de interconexão de componente periférico (Peripheral Component, PCI a título de concisão) ou um barramento de arquitetura padrão industrial estendido (Arquitetura Padrão Industrial Estendido, EISA a título de concisão), ou semelhantes. O barramento 1205 pode ser categorizado como um barramento de endereço, um barramento de dados, um barramento de controle e semelhantes. Com propósito de facilitar a ilustração, apenas uma linha em negrito é usada na Figura 12 para representar o barramento, o que, no entanto, não significa que há apenas um barramento ou apenas um tipo de barramento.
[102] A memória 1204 é configurada para armazenar um código de programa executável, em que o código de programa inclui instruções de operação de computador. A memória 1204 pode incluir uma memória RAM de alta velocidade e pode incluir ainda uma memória não volátil (memória não volátil), por exemplo, pelo menos uma memória de disco.
[103] O receptor 1201 é configurado para receber as informações de caminho candidato enviadas por um nó que detecta uma falha, em que as informações de caminho candidato incluem informações sobre um caminho dentre os caminhos a partir do nó local ao nó que detecta uma falha, em que o caminho é compatível, após o nó que detecta uma falha realizar a comutação de recebimento seletivo, com uma direção de recebimento seletivo do nó que detecta uma falha;
[104] O processador 1202 pode ser uma unidade de processamento central (Unidade de Processamento Central, CPU a título de concisão) ou um circuito integrado de aplicação específica (Circuito Integrado de Aplicação Específica, ASIC a título de concisão) ou um ou mais circuitos integrados configurados para implantar as modalidades da presente invenção.
[105] O processador 1202 é configurado para executar o código de programa executável armazenados na memória 1204, tal como, um programa de computador de modo a executar um programa correspondente ao código executável.
[106] O processador 1202 é configurado para obter um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato e para comutar um serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[107] O remetente 1203 é configurado para enviar, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó coletor, de modo que um nó com capacidade para proteção 1+1 no primeiro caminho determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho, em que o primeiro caminho é um caminho entre o nó local e o nó coletor, e as informações sobre o primeiro caminho incluem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado.
[108] De maneira exemplificativa, o processador 1202 pode ser configurado para usar um caminho candidato em um estado de não trabalho e em um estado de não alarme nas informações de caminho candidato como o primeiro caminho de acordo com um estado de trabalho e um estado de alarme de cada caminho candidato incluído nas informações de caminho candidato.
[109] De maneira exemplificativa, nas informações sobre o primeiro caminho, um objeto em uma mensagem de RSVP-TE é reutilizado ou estendido para indicar que o primeiro caminho é um caminho comutado.
[110] No nó 90 fornecido nessa modalidade da presente invenção, uma função de comutação bidirecional é implantada quando um caminho é falho e garante-se que os caminhos de recebimento seletivo sejam iguais entre uma ponta inicial e uma ponta final, portanto, as exigências de uma aplicação de rede que impõe uma exigência rigorosa de atraso ida e volta são satisfeitas e é fornecida conveniência para a manutenção diária de uma rede.
[111] Com referência à Figura 13, a Figura 13 é um diagrama de aparelho de hardware de um nó 100, de acordo com uma modalidade da presente invenção. O nó 100 pode corresponder a um nó G que detecta uma falha, conforme mostrado na Figura 2 que inclui: pelo menos um processador 1301, pelo menos um remetente 1302, pelo menos uma memória 1304, pelo menos uma memória 1304 e pelo menos um barramento de comunicações 1305 que é configurada para implantar as conexões e a comunicação mútua entre os aparelhos.
[112] O barramento de comunicações 1305 pode ser um barramento de arquitetura padrão industrial (Arquitetura Padrão Industrial, ISA a título de concisão), um barramento de interconexão de componente periférico (Interconexão de Componente Periférico, PCI a título de concisão) ou um barramento de arquitetura padrão industrial estendido (Arquitetura Padrão Industrial Estendido, EISA a título de concisão), ou semelhantes. O barramento 1305 pode ser categorizado em um barramento de endereço, um barramento de dados, um barramento de controle e semelhantes. Com propósito de facilitar a ilustração, apenas uma linha em negrito é usada na Figura 13 para representar o barramento, o que, no entanto, não significa que há apenas um barramento ou apenas um tipo de barramento.
[113] A memória 1304 é configurada para armazenar um código de programa executável, em que o código de programa inclui instruções de operação de computador. A memória 1304 pode incluir uma memória RAM de alta velocidade e pode incluir ainda uma memória não volátil (memória não volátil), por exemplo, pelo menos uma memória de disco.
[114] O processador 1301 pode ser uma unidade de processamento central (Unidade de Processamento Central, CPU a título de concisão) ou um circuito integrado de aplicação específica (Circuito Integrado de Aplicação Específica, ASIC a título de concisão) ou um ou mais circuitos integrados configurados para implantar as modalidades da presente invenção.
[115] O processador 1301 é configurado para executar o código de programa executável armazenados na memória 1304, tal como, um programa de computador de modo a executar um programa correspondente ao código executável.
[116] O processador 1301 é configurado para realizar uma comutação de recebimento seletivo, e para gerar as informações de caminho candidato de acordo com uma direção de recebimento seletivo do nó local após a comutação de recebimento seletivo, em que as informações de caminho candidato incluem as informações sobre um caminho dentre os caminhos a partir de um nó de origem ao nó local, em que o caminho é compatível com a direção de recebimento seletivo do nó local;
[117] De maneira exemplificativa, nas informações de caminho candidato, um objeto em uma mensagem de RSVP-TE é estendido para indicar as informações de caminho candidato.
[118] O remetente 1302 é configurado para enviar as informações de caminho candidato ao nó de origem, de modo que o nó de origem obtenha um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato e comute um serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho e o nó de origem envie, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó coletor, em que o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor, e as informações sobre o primeiro caminho incluem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado.
[119] De maneira exemplificativa, o remetente 1302 pode enviar as informações de caminho candidato ao nó de origem por meio de roteamento. Especificamente, um plano de controle de rede ASON pode enviar as informações de caminho candidato ao nó de origem A por meio de roteamento, o que não se limita a essa modalidade da presente invenção.
[120] O receptor 1303 é configurado para receber as informações sobre o primeiro caminho.
[121] O processador 1301 pode ser configurado ainda para determinar, de acordo com as informações recebidas sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[122] No nó 100 fornecido nessa modalidade da presente invenção, uma função de comutação bidirecional é implantada quando um caminho é falho e garante-se que os caminhos de recebimento seletivo sejam iguais entre uma ponta inicial e uma ponta final, portanto, as exigências de uma aplicação de rede que impõe uma exigência rigorosa de atraso ida e volta são satisfeitas e é fornecida conveniência para a manutenção diária de uma rede.
[123] Com referência à Figura 14, a Figura 14 mostra um nó 110, de acordo com uma modalidade da presente invenção. O nó 110 pode corresponder a outro nó exceto um nó de origem A e um nó coletor mostrado na Figura 2 que inclui: pelo menos um receptor 1401, pelo menos um processador 1402, pelo menos um remetente 1403, pelo menos uma memória 1404 e pelo menos um barramento de comunicações 1405 que é configurada para implantar uma conexão e a comunicação mútua entre os aparelhos.
[124] O barramento de comunicações 1405 pode ser um barramento de arquitetura padrão industrial (Industry Standard Architecture, ISA a título de concisão), um barramento de interconexão de componente periférico (Peripheral Component, PCI a título de concisão) ou um barramento de arquitetura padrão industrial estendido (Arquitetura Padrão Industrial Estendido, EISA a título de concisão), ou semelhantes. O barramento 1405 pode ser categorizado em um barramento de endereço, um barramento de dados, um barramento de controle e semelhantes. Com propósito de facilitar a ilustração, apenas uma linha em negrito é usada na Figura 14 para representar o barramento, o que, no entanto, não significa que há apenas um barramento ou apenas um tipo de barramento.
[125] A memória 1404 é configurada para armazenar um código de programa executável, em que o código de programa inclui instruções de operação de computador. A memória 1404 pode incluir uma memória RAM de alta velocidade e pode incluir ainda uma memória não volátil (memória não volátil), por exemplo, pelo menos uma memória de disco.
[126] O receptor 1401 é configurado para receber informações sobre um primeiro caminho, em que as informações sobre o primeiro caminho são informações enviadas, no primeiro caminho, por um nó de origem a um nó coletor e incluem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado, o nó local é um nó com capacidade para proteção 1+1 no primeiro caminho e o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor.
[127] De maneira exemplificativa, o receptor 1401 pode receber as informações sobre um primeiro caminho enviadas pelo nó de origem A ou receber as informações sobre um primeiro caminho enviadas por outro nó intermediário.
[128] Especificamente, caso o nó intermediário 110 esteja próximo do nó de origem A no primeiro caminho, por exemplo, um nó intermediário B está próximo do nó de origem A no primeiro caminho, então, o receptor 1401 recebe as informações sobre o primeiro caminho enviadas pelo nó de origem A.
[129] Caso o nó intermediário 110 esteja próxima de outro nó intermediário no primeiro caminho, por exemplo, um nó intermediário E está próximo do nó intermediário B no primeiro caminho, então, o receptor 1401 recebe as informações sobre o primeiro caminho enviadas pelo nó intermediário B.
[130] O processador 1402 pode ser uma unidade de processamento central (Unidade de Processamento Central, CPU a título de concisão) ou um circuito integrado de aplicação específica (Circuito Integrado de Aplicação Específica, ASIC a título de concisão) ou um ou mais circuitos integrados configurados para implantar as modalidades da presente invenção.
[131] O processador 1402 é configurado para executar o código de programa executável armazenados na memória 1404, tal como, um programa de computador de modo a executar um programa correspondente ao código executável.
[132] O processador 1402 é configurado para determinar, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar um serviço para o primeiro caminho.
[133] De maneira exemplificativa, a determinação, através do processador 1402 de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, para comutar um serviço ao primeiro caminho pode incluir especificamente: caso haja proteção 1+1 no nó local, determinar, através do processador 1402, se um canal de dados seletivo atual é consistente com o canal de dados correspondente ao primeiro caminho e é indicado nas informações sobre o primeiro caminho; caso seja consistente, determinar, através do processador 1402, que o nó local não realize a comutação; caso seja inconsistente, comutar, através do processador 1402, o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[134] Especificamente, nessa modalidade, o nó intermediário B não é um nó de conexão cruzada em uma topologia de toda uma rede, portanto, não há proteção 1+1 no nó intermediário B, e o processador 1402 do nó intermediário B termina o processo de comutação diretamente.
[135] O nó intermediário E é um nó de conexão cruzada na topologia de toda a rede, portanto, o processador 1402 determina que há proteção 1+1 no nó intermediário E. Além disso, um atual caminho de recebimento seletivo do nó intermediário E é indicado por uma seta de linha tracejada na Figura 2 e corresponde a um canal de dados correspondente ao caminho LSP 1, que é inconsistente com o canal de dados correspondente ao primeiro caminho LSP 1b nas informações sobre o primeiro caminho. Portanto, o processador 1402 determina que o nó intermediário 110 realize a comutação e o processador 1402 comute um atual caminho de recebimento seletivo LSP 1 do nó intermediário 110 para o caminho LSP 1b, conforme indicado por uma seta de linha pontilhada na Figura 2.
[136] O remetente 1403 é configurado para encaminhar, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó a jusante, de modo que um nó a jusante com capacidade para proteção 1+1 determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
[137] De maneira exemplificativa, após a comutação de cada nó intermediário ser concluída, o remetente 1403 envia as informações sobre o primeiro caminho ao nó a jusante do mesmo, de acordo com o primeiro caminho, de modo que o nó a jusante repita as etapas 802 até que as informações sobre o primeiro caminho sejam enviadas ao nó coletor.
[138] No nó 110 fornecido nessa modalidade da presente invenção, uma função de comutação bidirecional é implantada quando um caminho é falho e garante-se que os caminhos de recebimento seletivo sejam iguais entre uma ponta inicial e uma ponta final, portanto, as exigências de uma aplicação de rede que impõe uma exigência rigorosa de atraso ida e volta são satisfeitas e é fornecida conveniência para a manutenção diária de uma rede.
[139] Com referência à Figura 15, a Figura 15 mostra um sistema de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 em uma rede ASON, de acordo com uma modalidade da presente invenção, em que o sistema inclui um nó de origem 90 descrito em qualquer uma das modalidades supracitadas, um nó 100 que detecta uma falha descrita em qualquer uma das modalidades supracitadas e pelo menos um nó intermediário 110 descrito em qualquer uma das modalidades supracitadas.
[140] No sistema de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 fornecido nessa modalidade da presente invenção, uma função de comutação bidirecional é implantada quando um caminho é falho, e garante-se que os caminhos de recebimento seletivo sejam iguais entre uma ponta inicial e uma ponta final, portanto, as exigências de uma aplicação de rede que impõe uma exigência rigorosa de atraso ida e volta são satisfeitas e é fornecida conveniência para a manutenção diária de uma rede.
[141] Nas várias modalidades fornecidas no presente pedido, deve-se compreender que o sistema, aparelho, e método revelados podem ser implementados de outras maneiras. Por exemplo, as modalidades do aparelho supracitadas são meramente exemplificativas. Por exemplo, a divisão de unidade é meramente uma divisão de função lógica e pode ser outra divisão em uma implementação real. Por exemplo, uma pluralidade de unidades ou componentes pode ser combinada ou integrada em outro sistema, ou algumas características podem ser ignoradas ou não realizadas. A partir de outro ponto, os acoplamentos mútuos ou acoplamentos diretos ou conexões de comunicação exibidos ou discutidos podem ser implementados com o uso de algumas interfaces. Os acoplamentos indiretos ou conexões de comunicação entre os aparelhos ou unidades podem ser implementados em formas eletrônicas, mecânicas ou outras formas.
[142] As unidades descritas como partes separadas podem ou não ser separadas fisicamente, e as partes exibidas como unidades podem ou não ser unidades físicas, podem estar localizadas em uma posição ou podem estar distribuídas em uma pluralidade de unidades de rede. Algumas ou todas as unidades podem ser selecionadas de acordo com as reais necessidades para alcançar os objetivos das soluções das modalidades.
[143] Além disso, as unidades funcionais nas modalidades da presente invenção podem ser integradas em uma unidade de processamento, ou cada uma das unidades pode existir fisicamente sozinha, ou duas ou mais unidades são integradas em uma unidade. A unidade de integrada pode ser implantada em uma forma de hardware ou pode ser implantada em uma forma de uma unidade funcional de software.
[144] Quando a unidade de integrada supracitada é implantada em uma forma de uma unidade funcional de software, a unidade de integrada pode ser armazenada em uma mídia de armazenamento legível por computador. A unidade funcional de software é armazenada em uma mídia de armazenamento e inclui diversas instruções para instruir um dispositivo de computador (que pode ser um computador pessoal, um servidor, um dispositivo de rede, ou semelhantes) de modo a realizar uma parte das etapas dos métodos descritos nas modalidades da presente invenção. A mídia de armazenamento supracitada inclui: qualquer mídia que pode armazenar um código de programa, por exemplo, unidade flash USB, um disco rígido removível, uma memória de apenas leitura (Memória de Apenas Leitura, ROM), uma memória de acesso aleatório (Memória de Acesso Aleatório, RAM), um disco magnético ou um disco óptico.
[145] Por fim, deve-se observar que as modalidades mencionadas anteriormente são meramente destinadas a descrever as soluções da técnica da presente invenção em vez de limitar a presente invenção. Embora a presente invenção seja descrita detalhadamente com referência às modalidades mencionadas anteriormente, as pessoas de habilidade comum na técnica devem entender que é possível, ainda, realizar modificações nas soluções da técnica descritas nas modalidades mencionadas anteriormente ou realizar as substituições equivalentes em alguns recursos da técnica, sem que se afaste do escopo das soluções da técnica das modalidades do presente pedido.
Claims (11)
1. Método de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1, caracterizado pelo fato de que compreende: receber, através de um nó de origem, informações de caminho candidato enviadas por um nó que detecta uma falha e que é capaz de realizar comutação de caminho de direção de recebimento seletivo, em que as informações de caminho candidato compreendem informações sobre pelo menos um caminho diferente do caminho de trabalho e o caminho de proteção entre o nó de origem e o nó que detecta a falha dentre os caminhos a partir do nó de origem ao nó que detecta uma falha, em que o caminho é compatível, após o nó que detecta uma falha realizar comutação de caminho de direção de recebimento seletivo, com um caminho de direção de recebimento seletivo do nó que detecta uma falha; obter, através do nó de origem, um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato e comutar um serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho; e enviar, através do nó de origem, no primeiro caminho, informações sobre o primeiro caminho a um nó coletor, de modo que um nó intermediário com capacidade para uma proteção 1+1 no primeiro caminho determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho, em que o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor, e as informações sobre o primeiro caminho compreendem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado e um objeto em uma mensagem de Protocolo de Reserva de Recurso com Engenharia de Tráfego, RSVP-TE, indica que o primeiro caminho é um caminho comutado; em que a obtenção, através do nó de origem, de um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato compreende: usar, através do nó de origem, um caminho candidato em um estado de não trabalho e em um estado de não alarme nas informações de caminho candidato e de acordo com o atraso de rede como o primeiro caminho de acordo com um estado de trabalho e um estado de alarme de cada caminho candidato compreendido nas informações de caminho candidato.
2. Método de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1, caracterizado pelo fato de que compreende: realizar, através de um nó que detecta uma falha e que é capaz de realizar comutação de caminho de direção de recebimento seletivo, a comutação de caminho de direção de recebimento seletivo e gerar informações de caminho candidato de acordo com um caminho de direção de recebimento seletivo, do nó que detecta uma falha, que é obtida após a comutação de caminho de direção de recebimento seletivo, em que as informações de caminho candidato compreendem informações sobre pelo menos um caminho diferente do caminho de trabalho e o caminho de proteção entre o nó de origem e o nó que detecta a falha dentre os caminhos a partir do nó de origem ao nó que detecta uma falha, em que o caminho é compatível com o caminho de direção de recebimento seletivo do nó que detecta uma falha e é selecionado de acordo com um atraso de rede; enviar, através do nó que detecta uma falha, as informações de caminho candidato ao nó de origem, de modo que o nó de origem obtenha um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato e comute um serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho, em que a obtenção, pelo nó de origem, de um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato compreende: usar, pelo nó de origem, um caminho candidato em um estado de não trabalho e em um estado de não alarme nas informações do caminho candidato como o primeiro caminho de acordo com um estado de trabalho e um estado de alarme de cada caminho candidato compreendido no caminho candidato em formação, e o nó de origem envia, no primeiro caminho, informações sobre o primeiro caminho a um nó coletor, de modo que um nó intermediário capaz de proteção 1 + 1 no primeiro caminho determina, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, mudar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho, em que o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor, e as informações sobre o primeiro caminho compreendem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado e um objeto em uma mensagem de Protocolo de Reserva de Recurso com Engenharia de Tráfego, RSVP-TE, indica que o primeiro caminho é um caminho comutado; e determinar, através do nó que detecta uma falha de acordo com as informações recebidas sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
3. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que o envio, através do nó que detecta uma falha, das informações de caminho candidato ao nó de origem compreende especificamente: enviar, através do nó que detecta uma falha, as informações de caminho candidato ao nó de origem por meio de roteamento.
4. Método de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1 caracterizado pelo fato de que compreende: receber, através de um nó intermediário, informações sobre um primeiro caminho, em que as informações sobre o primeiro caminho são informações enviadas, no primeiro caminho, por um nó de origem a um nó coletor, em que o primeiro caminho é um caminho em um estado de não trabalho e em um estado de não alarme e é adquirido pelo nó de origem de acordo com um estado de trabalho e um estado de alarme e de acordo com um atraso de rede de cada caminho candidato compreendido nas informações de caminho candidato, e compreendem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado e um objeto em uma mensagem de Protocolo de Reserva de Recurso com Engenharia de Tráfego, RSVP-TE, indica que o primeiro caminho é um caminho comutado, o nó intermediário é um nó com capacidade para proteção 1+1 no primeiro caminho, e o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor; determinar, através do nó intermediário de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar um serviço para o primeiro caminho; e encaminhar, através do nó intermediário, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó a jusante, de modo que um nó a jusante com capacidade para proteção 1+1 determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
5. Método, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que a determinação, através do nó intermediário de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, para comutar um serviço ao primeiro caminho compreende especificamente: caso haja proteção 1+1 no nó intermediário, determinar, através do nó intermediário, se um canal de dados seletivo atual é consistente com o canal de dados correspondente ao primeiro caminho e é indicado nas informações sobre o primeiro caminho; caso seja consistente, determinar que o nó intermediário não realize a comutação; caso seja inconsistente, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
6. Nó de origem, caracterizado pelo fato de que compreende: uma unidade de recebimento, configurada para receber informações de caminho candidato enviadas por um nó que detecta uma falha e que é capaz de realizar comutação de caminho de direção de recebimento seletivo, em que as informações de caminho candidato compreendem informações sobre pelo menos um caminho diferente do caminho de trabalho e o caminho de proteção entre o nó de origem e o nó que detecta a falha dentre os caminhos a partir do nó ao nó que detecta uma falha, em que o caminho é compatível, após o nó que detecta uma falha realizar a comutação de caminho de direção de recebimento seletivo, com um caminho de direção de recebimento seletivo do nó que detecta uma falha; uma unidade de obtenção, configurada para obter um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato; uma unidade de comutação, configurada para comutar um serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho; e uma unidade de envio, configurada para enviar, no primeiro caminho, informações sobre o primeiro caminho a um nó coletor, de modo que um nó intermediário com capacidade para proteção 1+1 no primeiro caminho determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho, em que o primeiro caminho é um caminho entre o nó e o nó coletor, e as informações sobre o primeiro caminho compreendem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado e um objeto em uma mensagem de Protocolo de Reserva de Recurso com Engenharia de Tráfego, RSVP-TE, indica que o primeiro caminho é um caminho comutado; em que a unidade de obtenção é configurada para usar um caminho candidato em um estado de não trabalho e em um estado de não alarme no caminho candidato e de acordo com as informações de atraso de rede como o primeiro caminho de acordo com um estado de trabalho e um estado de alarme de cada caminho candidato compreendido nas informações de caminho candidato.
7. Nó que detecta uma falha, caracterizado pelo fato de que compreende: uma unidade de comutação, configurada para realizar a comutação de caminho de direção de recebimento seletivo; uma unidade de geração, configurada para gerar as informações de caminho candidato de acordo com um caminho de direção de recebimento seletivo do nó após a comutação de caminho de direção de recebimento seletivo, em que as informações de caminho candidato compreendem informações sobre pelo menos um caminho diferente do caminho de trabalho e o caminho de proteção entre o nó de origem e o nó que detecta a falha dentre os caminhos a partir do nó de origem ao nó, em que o caminho é compatível com o caminho de direção de recebimento seletivo do nó; uma unidade de envio, configurada para enviar as informações de caminho candidato ao nó de origem, de modo que o nó de origem obtenha um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato e comute um serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho, em que a obtenção, pelo nó de origem, um primeiro caminho de acordo com as informações de caminho candidato compreende: usar, pelo nó de origem, um caminho candidato em um estado de não trabalho e em um estado de não alarme nas informações do caminho candidato e de acordo com o atraso de rede como o primeiro caminho de acordo com um estado de trabalho e um estado de alarme de cada caminho candidato compreendido nas informações de caminho candidato, e o nó de origem envie, no primeiro caminho, informações sobre o primeiro caminho a um nó coletor, de modo que um nó intermediário capaz de proteção 1 + 1 no primeiro caminho determina, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, mudar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho, em que o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor, e as informações sobre o primeiro caminho compreendem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado e um objeto em uma mensagem de Protocolo de Reserva de Recurso com Engenharia de Tráfego, RSVP-TE, indica que o primeiro caminho é um caminho comutado; e uma unidade de determinação de recebimento, configurada para determinar, de acordo com as informações recebidas sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
8. Nó, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que a unidade de envio é configurada para enviar as informações de caminho candidato ao nó de origem por meio de roteamento.
9. Nó intermediário, caracterizado pelo fato de que compreende: uma unidade de recebimento, configurada para receber informações sobre um primeiro caminho, em que as informações sobre o primeiro caminho são informações enviadas por um nó de origem, no primeiro caminho, a um nó coletor e compreendem informações que indicam que o primeiro caminho é um caminho comutado e um objeto em uma mensagem de Protocolo de Reserva de Recurso com Engenharia de Tráfego, RSVP-TE, indica que o primeiro caminho é um caminho comutado, sendo que o nó é um nó com capacidade para proteção 1+1 no primeiro caminho e o primeiro caminho é um caminho entre o nó de origem e o nó coletor; uma unidade de determinação, configurada para determinar, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, para comutar um serviço para o primeiro caminho; e uma unidade de envio, configurada para encaminhar, no primeiro caminho, as informações sobre o primeiro caminho a um nó a jusante, de modo que um nó a jusante com capacidade para proteção 1+1 determine, de acordo com as informações sobre o primeiro caminho, comutar o serviço para um canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
10. Nó intermediário, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que a unidade de determinação é configurada especificamente para: caso haja proteção 1+1 no nó, determinar se um canal de dados seletivo atual é consistente com o canal de dados correspondente ao primeiro caminho e é indicado nas informações sobre o primeiro caminho; caso seja consistente, determinar que o nó não realize a comutação; caso seja inconsistente, comutar o serviço para o canal de dados correspondente ao primeiro caminho.
11. Sistema de comutação bidirecional ponta a ponta 1+1, o sistema caracterizado pelo fato de que compreende o nó de origem, conforme definido na reivindicação 6, o nó que detecta uma falha, conforme definido na reivindicação 7 ou 8, e pelo menos um nó intermediário, conforme definido na reivindicação 9 ou 10.
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