CN100542136C - 弹性分组环承载多协议标签转发数据业务处理方法及系统 - Google Patents
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Abstract
一种弹性分组环承载多协议标签转发数据业务的处理方法及系统,包括如下步骤:多协议标签转发设备接收数据帧,对所述数据帧进行国标多协议标签转发标签封装,并将所述国标多协议标签转发数据帧发送至弹性分组环处理层;取得所述国标多协议标签转发数据帧所对应的弹性分组环目的节点信息,完成所述国标多协议标签转发数据帧相应的弹性分组环的映射封装,本发明克服了现有技术无法实现RPR承载国标MPLS数据业务的问题,可方便灵活地实现RPR承载国标MPLS数据业务。
Description
技术领域
本发明涉及电通信技术领域,尤其涉及一种RPR(弹性分组环)承载MPLS(多协议标签转发)数据业务的处理方法及系统。
背景技术
多协议标签转发(MPLS:Muxti-Protocol Label Switch)技术结合OSI(开放系统互连)参考模型第二层的交换和第三层的路由,将第二层的基础设施和第三层的路由有机地结合在一起。第三层的路由在网络的边缘实施,而在MPLS的网络内部核心采用第二层的交换,通过多协议标签转发MPLS,第三层的路由可以得到第二层技术的很好补充,充分发挥第二层良好的流量设计管理以及第三层的“上一跳至下一跳”路由的灵活性,以实现端到端的服务质量(QoS:Quality of Service)保证。MPLS技术的关键是引入了标签(Label)的概念。标签是一种较短且易于处理的、不包含网络拓扑结构的信息,只具有网络结构的局部信息内容。
在MPLS网络中,IP数据帧在进入第一个MPLS设备时,MPLS的标签交换边缘路由器(LER:Labeled Edge Router)就用这些标签将数据帧封装起来。标签交换边缘路由器分析IP数据帧的内容并且为这些IP数据帧选择合适的标签。相对于传统的IP路由分析,MPLS不仅分析IP数据帧帧头中的目的地址信息,还分析IP数据帧头中的其他信息,然后所有MPLS网络中节点都是依据标签来作为转发判决依据。当该IP数据帧最终离开MPLS网络时,标签被标签交换边缘路由器分离。这样,MPLS就通过标签交换这种高效的转发方式取代了基于IP的转发方式,大大降低了交换机和路由器的运算复杂度,提高了网络的处理能力。
在这种标签交换过程中,标签交换边缘路由器和标签交换路由器(LSR:Label Switching Router)与内部网关协议信息交换,网络自动生成路由表。标签分发协议(LDP:Label Distribution Protocol)使用标准路由协议生成的路由表中的信息去建立相邻设备的标签值,标签一般由下游节点指定,再分配给上游节点。同样使用标准路由协议生成的路由表来分配和发布标签信息,自动分配MPLS标签,进而创建了链路状态数据单元(LSP:Link State Protocol Data Unit),LSP预先设置了节点与最终目的地之间的对应关系。标签交换路由器LSR接收LDP信息并建立使用标签的发送数据库,在不同的LSR之间依照LDP协商流(对应着不同的进程)与标签的映射关系,具体讲就是LDP将每个转发等价类(FEC:Forwarding Equivalence Classe)和一条它所创建的标签交换路径LSP对应起来。
当标签交换边缘路由器收到要在标签网络上发送的包时,它首先分析网络层报头,执行可用的网络层服务,例如QoS和带宽管理。从其路由表中选择包的路径,在分析网络层报头的基础上,基于路由和策略的需求将FEC映射到下一跳标签转发条目(NHLFE:Next Hop LabelForwarding Entry),将数据帧添加上相应的标签后将该数据帧发送到下一段的LSP。
以IP数据帧到达标签交换边缘路由器为例,MPLS第一次应用标签的过程如图1所示:首先,标签交换边缘路由器解析IP数据帧帧头,根据帧头解析FTN(即转发等价类FEC与下一跳标签转发条目NHLFE的映射表)表项,获得下一跳标签转发条目入口标签,从而获得NHFFE入口地址,再根据NHFFE入口地址查找NHLFE表项,最后获得MPLS的出口标签,然后将IP帧封装成MPLS帧,经过二层交换处理后发向下一跳MPLS节点。
在LSR处理流程中,如图2所示:标签交换机接收到带有标签的帧并只根据标签对帧进行交换,不再分析网络层帧头,位于网络核心的LSR读取每个数据帧的标签,然后查找入口标签映射表(ILM:Incoming LableMap),将入口标签映射,得到NHLFE地址入口索引,然后直接通过该地址入口索引查找NHLFE表得到出口标签,并取代入口数据帧的标签,并按规定的方式和路径进行转发,这个动作会在所有LSR中重复。
弹性分组环(RPR:Resilient Packet Ring)是一种新的媒体访问控制(MAC)层技术,这种新的二层链路技术,可基于任何物理层如以太网、SDH(同步数字体系)/SONET(同步光纤网)、DWDM(密集波分复用)等进行业务传输。RPR可以支持单播、多播、广播的城域网技术,RPR环能支持的最大节点数为255,最长距离可达2000km。
采用RPR来承载MPLS数据业务能够很好地将两种协议的优点融合在一起。
但是,要完成RPR承载MPLS,就必须将MPLS数据帧映射为RPR数据帧。这一步的关键是让RPR处理层得到MPLS数据帧所要发往的目的RPR节点,因为只有知道目的RPR节点才能获得RPR帧头内的DA(目的地址)与TTL(存活时间)域,否则无法完成MPLS数据帧到RPR数据帧的映射。
如图3所示的MPLS数据帧的Martini马蒂尼封装格式,这种MPLS数据帧中具有DA域,DA域是目的MPLS节点的地址,共48比特,与RPR的目的地址长度一样,一般可以通过让MPLS处理层在封装Martini格式的MPLS数据帧时,直接封装为RPR的目的节点MAC地址。
然后在RPR处理层再根据MPLS节点与RPR节点的对应关系将DA还原为MPLS目的节点的DA,或者由RPR处理层直接根据MPLS节点与RPR节点的对应关系,解析Martini封装格式的MPLS数据帧的DA域来获得目的RPR节点MAC地址完成RPR封装。
但是如果MPLS处理层发送国标格式的MPLS数据帧时,如图4所示的MPLS数据帧的国标封装格式,国标格式的MPLS数据帧由于缺乏DA域,完成MPLS数据帧到RPR数据帧的映射就显得相对困难,这是因为MPLS节点的出口标签是由下游MPLS节点分配给上游MPLS标签,不同的下游节点可能存在分配相同的标签给同一个上游MPLS节点作为出口隧道标签,因此对于上游MPLS节点,相同的MPLS出口隧道标签可能对应不同的转发等价类(FEC)。
在RPR承载MPLS数据帧时,MPLS的出端口号分配为RPR的端口号,RPR的端口是按照环向区分的,因此会出现相同MPLS标签的数据帧汇聚到一起,却需要发往不同的RPR目的节点,因此,对于国标MPLS数据帧,既无DA域,同时标签也无法对应唯一的RPR目的节点,所以RPR处理层无法靠解析国标MPLS数据帧的标签域来获得国标MPLS数据帧所要发往的RPR目的节点,因此就无法获取RPR帧头所需的DA以及TTL域信息,从而不能完成国标MPLS数据帧到RPR数据帧的映射封装,因此,对于国标MPLS数据帧方式,无法实现RPR承载MPLS数据业务。
发明内容
本发明的目的在于提供一种RPR承载MPLS数据业务处理方法及系统,以解决现有技术中无法实现RPR承载国标MPLS数据业务问题。
本发明所采用的RPR承载MPLS数据业务处理方法包括如下步骤:
A、接收数据帧,对所述数据帧进行国标多协议标签转发标签封装,生成多协议标签转发数据帧,并将所述国标多协议标签转发数据帧发送至弹性分组环处理层;
B、取得所述国标多协议标签转发数据帧所对应的弹性分组环目的节点信息,完成对所述国标多协议标签转发数据帧相应的弹性分组环的映射封装。
所述的步骤A可具体包括如下步骤:
A1、接收数据帧;
A2、根据下一跳标签转发条目表项入口标签取得下一跳标签转发条目表项,将所述下一跳标签转发条目表项中的出口隧道标签中标签域的配置值替换为下一跳标签转发条目表项的入口索引值,并根据所述下一跳标签转发条目表项入口标签取得相应的入口索引值,对所述数据帧进行国标多协议标签转发标签封装,生成多协议标签转发数据帧;
A3、将所述多协议标签转发数据帧发送至弹性分组环处理层。
所述的步骤A2可具体包括如下步骤:
A2A、所述的数据帧为IP数据帧时,解析该IP数据帧帧头,根据所述帧头解析转发等价类与下一跳标签转发条目的映射表的表项,根据解析得到的所述表项获得下一跳标签转发条目表项入口标签,并根据获得的下一跳标签转发条目表项入口标签取得下一跳标签转发条目表项;
A2B、将所述下一跳标签转发条目表项中的出口隧道标签中标签域的配置值替换为下一跳标签转发条目表项的入口索引值;
A2C、根据所述下一跳标签转发条目表项入口标签获得下一跳标签转发条目的入口地址,再根据所述下一跳标签转发条目的入口地址查找下一跳标签转发条目表项,获得该数据帧相应的入口索引值;
A2D、将IP数据帧及所述的入口索引值封装于多协议标签转发数据帧中。
所述的步骤A2可包括如下步骤:
A2a、所述的数据帧为多协议标签转发数据帧时,读取每个数据帧的标签,然后查找入口标签映射表,获得下一跳标签转发条目表项入口标签,根据获得的下一跳标签转发条目表项入口标签取得下一跳标签转发条目表项;
A2b、将所述下一跳标签转发条目表项中的出口隧道标签中的标签域的配置值替换为下一跳标签转发条目表项的入口索引值;
A2c、根据所述入口标签映射得到下一跳标签转发条目地址入口索引,然后通过该地址入口索引查找下一跳标签转发条目表项得到相应的入口索引值;
A2d、根据所述入口索引值对多协议标签转发数据帧的标签进行更新,将多协议标签转发数据帧中的隧道标签替换为下一跳标签转发条目表项的入口索引值。
所述的步骤B可包括如下步骤:
B1、在弹性分组环节点信息表中记录下一跳标签转发条目的入口索引值所对应的弹性分组环节点;
B2、根据下一跳标签转发条目入口索引值,在所述弹性分组环节点信息表中进行检索,得到弹性分组环目的节点信息;
B3、根据弹性分组环目的节点信息取得所有的弹性分组环帧头信息,完成弹性分组环数据帧的映射封装。
所述的步骤B1中,所述的弹性分组环节点信息表具体可包括节点标识子表和节点信息子表,其中,
所述的节点标识子表的内容包括:下一跳标签转发条目入口索引值、相应的节点标识、真实的出口隧道标签;
所述节点信息子表的内容包括:节点标识和相应的弹性分组环节点信息。
所述的节点标识可为8比特。
所述的弹性分组环节点信息可至少包括各个节点的目的地址,和本地弹性分组环节点到对应的弹性分组环节点的跳数。
所述的步骤B3可包括如下步骤:
B31、根据下一跳标签转发条目入口索引值,通过查找节点标识子表,获得弹性分组环目的节点的节点标识,完成真实出口隧道标签的还原,并且获得部分的弹性分组环帧头信息;
B32、通过查找弹性分组环节点信息子表,获得所有的弹性分组环帧头信息;
B33、完成多协议标签转发数据帧到弹性分组环数据帧的映射封装。
所述的步骤B3中还可包括:对于弹性分组环帧头信息中的业务等级信息,当多协议标签转发的转发等价类只有一种优先级的情况下,直接在节点标识子表内增加业务等级域反应映射业务等级信息,或直接利用外层隧道标签的试验域映射业务等级信息。
所述的步骤B3中还可包括:将弹性分组环帧头信息中的协议类型域、倒换允许指示域、严格顺序帧指示域,在节点标识子表中进行相应设置。
所述的步骤B3中还可包括:在获取完所有的弹性分组环帧头信息后,计算弹性分组环帧头的头部差错校验信息,再对整个多协议标签转发数据帧计算帧校验序列,并将得到的所述帧校验序列追加在数据帧尾部后,完成弹性分组环数据帧的映射封装。
所述的步骤B之后还可包括如下步骤:
C、对于经过弹性分组环映射封装后的弹性分组环数据帧,进行弹性分组环帧头剥离,还原为多协议标签转发数据帧,由多协议标签转发设备对所述多协议标签转发数据帧进行相应转发。
相应的一种弹性分组环承载多协议标签转发数据业务的处理系统,包括多协议标签转发设备,所述多协议标签转发设备包括路由器和弹性分组环处理层,
所述的路由器接收数据帧,在所述路由器的数据链路层对所述数据帧进行国标多协议标签转发标签封装,生成多协议标签转发数据帧,并将所述国标多协议标签转发数据帧发送至弹性分组环处理层;
所述的弹性分组环处理层取得所述国标多协议标签转发数据帧所对应的弹性分组环目的节点信息,完成对所述国标多协议标签转发数据帧相应的弹性分组环的映射封装。
所述的路由器为标签交换边缘路由器或标签交换路由器。
所述路由器包括多协议标签转发模块,
所述多协议标签转发模块根据下一跳标签转发条目表项入口标签取得下一跳标签转发条目表项,将所述下一跳标签转发条目表项中的出口隧道标签中标签域的配置值替换为下一跳标签转发条目表项子表目的入口索引值。
本发明的有益效果为:
1、在本发明中,在进行国标MPLS标签封装时,根据NHLFE(下一跳标签转发条目)入口索引值与弹性分组环节点的对应关系,取得该国标MPLS数据帧所对应的RPR目的节点信息,完成相应的弹性分组环映射封装,实现了RPR承载国标MPLS数据业务,解决了现有技术的问题。
2、本发明所采用的MPLS到RPR的映射封装方法,可以在不改变现有的MPLS处理芯片的前提下,仅仅通过修改软件,对RPR处理层的封装部分作少量的改动,就能够实现RPR承载MPLS数据帧。
3、本发明将NHLFE表项中的出口隧道标签中label(标签)域的配置值替换为每一个NHLFE表项子表目的入口索引值,此处改动极少,减少系统升级工作量。
4、反映NHLFE的入口索引值与对应RPR节点之间的节点信息表采用节点标识子表和节点信息子表共同表达,使得表项结构简化,所需容量小,进一步提高了本发明的实用性。
附图说明
图1为现有技术中LER应用标签封装处理流程示意图;
图2为现有技术中LSR应用标签封装处理流程示意图;
图3为MPLS数据帧的Martini封装格式示意图;
图4为MPLS数据帧的国标封装格式示意图;
图5为本发明方法的流程示意图;
图6为本发明NHLFE替换出口隧道标签示意图;
图7为本发明中对于IP数据帧的MPLS至RPR封装处理流程示意图;
图8为本发明中对于MPLS数据帧的MPLS至RPR封装处理流程示意图;
图9为本发明中对于IP数据帧的NHLFE表项替换标签的MPLS封装过程示意图;
图10为本发明中对于MPLS数据帧的NHLFE表项替换标签的MPLS封装过程示意图。
图11为本发明中国标封装的MPLS数据帧转为RPR基本封装格式数据帧示意图。
具体实施方式
下面根据附图和实施例对本发明作进一步详细说明:
在本发明中,MPLS设备接收数据帧,进行国标MPLS标签封装,将MPLS数据帧的NHLFE入口索引值随每一个MPLS数据帧发送至RPR处理层,根据NHLFE入口索引值与RPR节点的对应关系,取得该国标MPLS数据帧所对应的RPR目的节点信息,就可以完成相应的RPR映射封装。
如图5所示,本发明提供的弹性分组环承载MPLS数据业务处理方法的流程如下:
1)如图5所示,MPLS设备接收数据帧。
2)如图5所示,标签交换边缘路由器LER或标签交换路由器LSR在MPLS转发层获得NHLFE表项入口标签,根据NHLFE表项入口标签取得NHLFE表项,在NHLFE表项中,如图6所示,出口隧道标签(OutTunnel Label)中label(标签)域的配置值替换为每一个NHLFE表项子表目的入口索引值,根据所得到的入口标签取得相应的入口索引值。
3)如图5所示,在数据链路层对数据帧进行MPLS标签封装操作,封装后的MPLS数据帧的出口隧道标签的label域即NHLFE表项中相应的入口索引值。
4)如图5所示,封装后的MPLS数据帧由数据链路层发送至RPR处理层。
5)如图5所示,在RPR处理层,根据NHLFE入口索引值与RPR节点的对应关系,取得该国标MPLS数据帧所对应的RPR目的节点信息,进行相应的RPR映射封装。
6)在后续的处理中,若需要发向下一跳MPLS节点,RPR映射封装后的RPR数据帧经RPR帧头剥离后,还原为MPLS数据帧,由MPLS设备对MPLS数据帧进行相应转发。
下面分别就IP数据帧和MPLS数据帧的MPLS至RPR封装处理予以详细阐述。
如图7所示,对于IP数据帧的MPLS至RPR封装处理具体流程如下:
1、MPLS设备的标签交换边缘路由器(LER)接收数据帧。
2、数据帧为IP数据帧,如图9所示,在MPLS转发层中解析该IP数据帧帧头,根据帧头解析FTN(即转发等价类FEC与下一跳标签转发条目NHLFE的映射表)表项,获得NHLFE表项入口标签,根据获得的NHLFE表项入口标签取得NHLFE表项。
3、如图6所示,NHLFE表项中的出口隧道标签中label域的配置值替换为NHLFE表项的入口索引值。由于隧道标签的label域有20比特,因此可以最大支持表项深度为1M的NHLFE表项。如果表项不足1M深度,NHLFE的入口索引就只需要n比特,其中n≤20,由此可以定义:NHLFE的入口索引值20比特,但是只有低n比特有效,n的取值由NHLFE表项深度决定。
4、如图9所示,MPLS转发层根据入口标签获得NHLFE的入口地址,再根据NHLFE的入口地址查找NHLFE表项,获得相应的入口索引值。
5、如图9所示,将IP数据帧及所取得的入口索引值封装于MPLS数据帧中,将MPLS数据帧中的隧道标签设定为NHLFE入口索引值。
6、如图9所示,封装后的MPLS数据帧由数据链路层发送至RPR处理层。
7、设置节点信息表,RPR节点信息可包括各个节点的目的地址DA,和本地RPR节点到对应的RPR节点的跳数TTL等,根据NHLFE入口索引值对该节点信息表进行检索得到RPR目的节点信息。
在本发明中,由于NHLFE入口索引值最大为20比特,所支持的表项深度最大可达1M,如果直接采用48比特的RPR节点的MAC地址标识RPR目的节点完成NHLFE入口索引值与RPR节点的映射,会使NHLFE入口索引值与RPR节点之间的对应表容量过大,因此,节点信息表采用节点标识子表和节点信息子表共同表达。
由于RPR协议支持的最大RPR节点数为256,因此,在每一个RPR节点内采用8比特的ID号标识各RPR节点,作为RPR节点标识(NID)。RPR帧头信息中,DA与TTL是与节点一一对应的节点信息,如下表1所示,设立一张RPR节点信息子表,其中NID_i=8’di i=0,1,2,3,....255:
表1
该节点信息子表包含各个节点的目的地址(DA)、本地RPR节点到对应的RPR节点的跳数(TTL)、扩展域等,RPR节点信息子表包含256个表目,对应最大256个RPR节点,该表项的索引入口为NID号,只要获得NID,就可以通过该RPR节点信息子表获得NID对应的RPR节点信息,该RPR节点信息子表所涵盖的具体内容可包括如下表2中的内容。
表2
如下表3所示,NHLFE入口索引值与NID的对应关系以节点标识子表来反映:
表3
该节点标识子表直接以n比特的NHLFE入口索引值作为表的入口索引,其中包括NHLFE入口索引值、RPR节点RPR_NID(即节点标识)、该NHLFE入口索引值所对应的真实的出口隧道标签(Tunnel Label)以及扩展域组成。在该节点标识子表内添加真实的出口隧道标签(TunnelLabel)的目的是为了将MPLS数据帧中被替换(或被设定)为NHLFE入口索引值的出口隧道标签还原为真实的出口隧道标签。这些表项内容都可以通过软件动态配置修改,扩展域内可以配置为RPR帧头信息中与MPLS数据流属性相关的内容。
利用8比特的NID替换48比特的RPR节点MAC地址,采用两次查表的实现方法,能够缩小NHLFE入口索引值与RPR节点之间的对应表的容量。
首先,获得20比特的NHLFE入口索引值,然后截取有效的n比特直接作为地址查找节点标识子表,获得NID。
再通过NID查找RPR节点信息子表获得RPR目的节点的DA以及TTL等信息。
因此,转发等价类FEC与RPR节点的对应关系通过上述节点标识子表和RPR节点信息子表予以体现。
8、根据NHLFE入口索引值,通过节点标识子表,就能够获得RPR目的节点的NID,完成真实出口隧道标签的还原,并且获得部分的RPR帧头信息。
9、根据RPR节点信息子表,获得所有的RPR帧头信息。
10、在获取完所有的RPR帧头信息后,计算RPR帧头的头部差错校验(HEC)信息,再对整个MPLS数据帧计算FCS(帧校验序列)追加在数据帧尾部后,就完成了国标格式MPLS数据帧到RPR数据帧的映射过程,如图11所示,将国标封装的MPLS数据帧转为RPR基本封装格式数据帧,完成MPLS数据帧到RPR数据帧的映射封装。
在本发明中,RPR帧头各比特获取方法如下:
◆TTL与DA以及TTL Base(基本TTL)信息的获取
当被替换过标签后的MPLS数据帧进入RPR处理层后,RPR处理层首先解析MPLS数据帧的隧道标签(Label)域,从对应的位置中提取出NHLFE入口索引值,截取有效比特后,直接根据入口索引值,查找节点标识子表,就能够得到该MPLS数据帧所要前往的RPR节点ID(NID);然后再通过得到的NID查找RPR节点信息子表,就能够得到RPR封装所必须的DA以及TTL信息,TTL Base即等于查表得到的TTL。
◆SC(业务等级)信息的获取
SC即RPR业务传送优先级(业务等级)。
有两种方法完成SC信息的获取:
①当特定的MPLS的FEC(转发等价类)只有一种优先级,可以直接在节点标识子表内增加SC(业务等级)域(利用其中的扩展域),这样可以在采用NHLFE入口索引值检索NID的同时,确定SC的值。
②可以直接利用外层隧道标签的EXP(试验)域的3比特映射SC信息。
◆EF域:国标封装格式的MPLS数据帧的RPR封装,EF为0。
◆P域、PS域:P与PS域预设为0,由RPR MAC处理。
◆FI域:即洪泛指示,该属性与MPLS无关,属于RPR芯片的全局配置,由寄存器配置。
◆ProtocolType(协议类型)域:协议类型
对于MPLS,协议类型有两种情况:
(1)当MPLS数据帧为单播帧时,协议类型为0x8847。
(2)当MPLS数据帧为广播帧时,协议类型为0x8848。
因此,可以在节点标识子表(利用其中的扩展域)内增加1比特的协议类型指示,通过该比特来索引2个16比特宽的配置寄存器,第一个寄存器配置0x8847,第二个配置为0x8848。如果该比特为0,则协议类型为0x8847,反之则为0x8848。协议类型的取值可以通过更改寄存器配置灵活修改。
◆WE域、SO域:WE为倒换允许指示,SO为严格顺序帧指示。
WE、SO域的RPR帧头信息是由特定的MPLS的流属性来决定的,因此也可直接在节点标识子表(利用其中的扩展域)内增加WE、SO域,这样就可以在利用NHLFE入口索引值检索RPR节点ID(NID)时同时获得这部分的RPR帧头信息。
◆RI域:环标识,指明帧最初传送的环向。
如果是由RPR拓扑结构选择最短路径时,特定节点的RI是固定的,因此需要放入RPR节点信息子表内,如果是需要MPLS节点进行手动选环,则需要将RI信息放入节点标识子表内。实际上,本发明中的RPR帧头信息的获取可以灵活配置,如果是与RPR节点或者环向固定的信息,均可以放入RPR节点信息子表,如果是与MPLS数据流的流属性相关的RPR信息,就可以放入节点标识子表内。因此,可以根据实际需要灵活改变RPR帧头信息所需要放入的表项。
根据图8和图10,对于MPLS数据帧的MPLS至RPR封装处理具体流程,与上述对于IP数据帧的MPLS至RPR封装处理具体流程相似,就其具体区别仅仅在于将上述步骤1-步骤10中的步骤2-步骤5替换为如下步骤2’-步骤5’:
2’:数据帧为MPLS数据帧,读取每个数据帧的标签,然后查找入口标签映射表(ILM),获得NHLFE表项入口标签,根据获得的NHLFE表项入口标签取得NHLFE表项。
3’:NHLFE表项中的出口隧道标签中Label域的配置值替换为NHLFE表项的入口索引值。
4’:将入口标签映射得到NHLFE地址入口索引,然后直接通过该地址入口索引查找NHLFE表项得到相应的入口索引值。
5’:采用入口索引值对MPLS数据帧的标签更新,将MPLS数据帧中的隧道标签替换为NHLFE入口索引值。
至于其它流程与上述步骤1-步骤10中所述相同或相似,此处不再赘述。
本发明同时保护弹性分组环承载多协议标签转发数据业务的处理系统,包括多协议标签转发设备,所述多协议标签转发设备包括路由器和弹性分组环处理层,路由器接收数据帧,在路由器的数据链路层对数据帧进行国标多协议标签转发标签封装,生成多协议标签转发数据帧,并将国标多协议标签转发数据帧发送至弹性分组环处理层;弹性分组环处理层取得国标多协议标签转发数据帧所对应的弹性分组环目的节点信息,完成对国标多协议标签转发数据帧相应的弹性分组环的映射封装。路由器可以为标签交换边缘路由器或标签交换路由器。路由器包括多协议标签转发模块,所述多协议标签转发模块根据下一跳标签转发条目表项入口标签取得下一跳标签转发条目表项,将下一跳标签转发条目表项中的出口隧道标签中标签域的配置值替换为下一跳标签转发条目表项子表目的入口索引值。
本领域技术人员不脱离本发明的实质和精神,可以有多种变形方案实现本发明,以上所述仅为本发明较佳可行的实施例而已,并非因此局限本发明的权利范围,凡运用本发明说明书及附图内容所作的等效变化,均包含于本发明的权利范围之内。
Claims (13)
1.一种弹性分组环承载多协议标签转发数据业务的处理方法,其特征在于,包括如下步骤:
A、接收数据帧,根据下一跳标签转发条目表项入口标签取得下一跳标签转发条目表项,将所述下一跳标签转发条目表项中的出口隧道标签中标签域的配置值替换为下一跳标签转发条目表项的入口索引值,并根据所述下一跳标签转发条目表项入口标签取得相应的入口索引值,对所述数据帧进行国标多协议标签转发标签封装,生成多协议标签转发数据帧,将所述入口索引值随着所述多协议标签转发数据帧发送至弹性分组环处理层;
B、根据所述入口索引值和弹性分组环节点的对应关系,在弹性分组环节点信息表中查找所述入口索引值相对应的弹性分组环目的节点信息,根据所述弹性分组环目的节点信息取得所有的弹性分组环帧头信息,完成弹性分组环数据帧的映射封装。
2.根据权利要求1所述的弹性分组环承载多协议标签转发数据业务的处理方法,其特征在于:所述的根据下一跳标签转发条目表项入口标签取得下一跳标签转发条目表项,将所述下一跳标签转发条目表项中的出口隧道标签中标签域的配置值替换为下一跳标签转发条目表项的入口索引值,并根据所述下一跳标签转发条目表项入口标签取得相应的入口索引值,对所述数据帧进行国标多协议标签转发标签封装,生成多协议标签转发数据帧具体包括如下步骤:
A2A、所述的数据帧为IP数据帧时,解析该IP数据帧帧头,根据所述帧头解析转发等价类与下一跳标签转发条目的映射表的表项,根据解析得到的所述表项获得下一跳标签转发条目表项入口标签,并根据获得的下一跳标签转发条目表项入口标签取得下一跳标签转发条目表项;
A2B、将所述下一跳标签转发条目表项中的出口隧道标签中标签域的配置值替换为下一跳标签转发条目表项的入口索引值;
A2C、根据所述下一跳标签转发条目表项入口标签获得下一跳标签转发条目的入口地址,再根据所述下一跳标签转发条目的入口地址查找下一跳标签转发条目表项,获得该数据帧相应的入口索引值;
A2D、将IP数据帧及所述的入口索引值封装于多协议标签转发数据帧中。
3.根据权利要求1所述的弹性分组环承载多协议标签转发数据业务的处理方法,其特征在于:所述的根据下一跳标签转发条目表项入口标签取得下一跳标签转发条目表项,将所述下一跳标签转发条目表项中的出口隧道标签中标签域的配置值替换为下一跳标签转发条目表项的入口索引值,并根据所述下一跳标签转发条目表项入口标签取得相应的入口索引值,对所述数据帧进行国标多协议标签转发标签封装,生成多协议标签转发数据帧包括如下步骤:
A2a、所述的数据帧为多协议标签转发数据帧时,读取每个数据帧的标签,然后查找入口标签映射表,获得下一跳标签转发条目表项入口标签,根据获得的下一跳标签转发条目表项入口标签取得下一跳标签转发条目表项;
A2b、将所述下一跳标签转发条目表项中的出口隧道标签中的标签域的配置值替换为下一跳标签转发条目表项的入口索引值;
A2c、根据所述入口标签映射得到下一跳标签转发条目地址入口索引,然后通过该地址入口索引查找下一跳标签转发条目表项得到相应的入口索引值;
A2d、根据所述入口索引值对多协议标签转发数据帧的标签进行更新,将多协议标签转发数据帧中的隧道标签替换为下一跳标签转发条目表项的入口索引值。
4.根据权利要求1所述的弹性分组环承载多协议标签转发数据业务的处理方法,其特征在于:所述弹性分组环节点信息表具体包括节点标识子表和节点信息子表,其中,
所述的节点标识子表的内容包括:下一跳标签转发条目入口索引值、相应的节点标识、真实的出口隧道标签;
所述节点信息子表的内容包括:节点标识和相应的弹性分组环节点信息。
5.根据权利要求4所述的弹性分组环承载多协议标签转发数据业务的处理方法,其特征在于:所述的节点标识为8比特。
6.根据权利要求4所述的弹性分组环承载多协议标签转发数据业务的处理方法,其特征在于:所述的弹性分组环节点信息至少包括各个节点的目的地址,和本地弹性分组环节点到对应的弹性分组环节点的跳数。
7.根据权利要求4所述的弹性分组环承载多协议标签转发数据业务的处理方法,其特征在于:所述根据所述弹性分组环目的节点信息取得所有的弹性分组环帧头信息,完成弹性分组环数据帧的映射封装包括如下步骤:
B31、根据下一跳标签转发条目入口索引值,通过查找节点标识子表,获得弹性分组环目的节点的节点标识,完成真实出口隧道标签的还原,并且获得部分的弹性分组环帧头信息;
B32、通过查找弹性分组环节点信息子表,获得所有的弹性分组环帧头信息;
B33、完成多协议标签转发数据帧到弹性分组环数据帧的映射封装。
8.根据权利要求4所述的弹性分组环承载多协议标签转发数据业务的处理方法,其特征在于:所述根据所述弹性分组环目的节点信息取得所有的弹性分组环帧头信息,完成弹性分组环数据帧的映射封装还包括:对于弹性分组环帧头信息中的业务等级信息,当多协议标签转发的转发等价类只有一种优先级的情况下,直接在节点标识子表内增加业务等级域来反应映射业务等级信息,或直接利用外层隧道标签的试验域映射业务等级信息。
9.根据权利要求4所述的弹性分组环承载多协议标签转发数据业务的处理方法,其特征在于:所述根据所述弹性分组环目的节点信息取得所有的弹性分组环帧头信息,完成弹性分组环数据帧的映射封装还包括:将弹性分组环帧头信息中的协议类型域、倒换允许指示域、严格顺序帧指示域,在节点标识子表中进行相应设置。
10.根据权利要求1所述的弹性分组环承载多协议标签转发数据业务的处理方法,其特征在于:所述根据所述弹性分组环目的节点信息取得所有的弹性分组环帧头信息,完成弹性分组环数据帧的映射封装还包括:在获取完所有的弹性分组环帧头信息后,计算弹性分组环帧头的头部差错校验信息,再对整个多协议标签转发数据帧计算帧校验序列,并将得到的所述帧校验序列追加在数据帧尾部后,完成弹性分组环数据帧的映射封装。
11.根据权利要求1所述的弹性分组环承载多协议标签转发数据业务的处理方法,其特征在于:所述的步骤B之后还包括如下步骤:
C、对于经过弹性分组环映射封装后的弹性分组环数据帧,进行弹性分组环帧头剥离,还原为多协议标签转发数据帧,由多协议标签转发设备对所述多协议标签转发数据帧进行相应转发。
12.一种弹性分组环承载多协议标签转发数据业务的处理系统,其特征在于:包括多协议标签转发设备,所述多协议标签转发设备包括路由器和弹性分组环处理层,
A、所述的路由器接收数据帧,根据下一跳标签转发条目表项入口标签取得下一跳标签转发条目表项,将所述下一跳标签转发条目表项中的出口隧道标签中标签域的配置值替换为下一跳标签转发条目表项的入口索引值,并根据所述下一跳标签转发条目表项入口标签取得相应的入口索引值,对所述数据帧进行国标多协议标签转发标签封装,生成多协议标签转发数据帧,将所述入口索引值随着所述多协议标签转发数据帧发送至所述弹性分组环处理层;
B、所述弹性分组环处理层通过入口索引值在弹性分组环节点信息表中查找弹性分组环目的节点信息,根据所述弹性分组环目的节点信息取得所有的弹性分组环帧头信息,完成弹性分组环数据帧的映射封装。
13.根据权利要求12所述的弹性分组环承载多协议标签转发数据业务的处理系统,其特征在于:所述的路由器为标签交换边缘路由器或标签交换路由器。
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