CN101127628B - 一种管理和传送细粒度业务的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种管理和传送细粒度业务的实现方法、装置以及智能光网络设备,当待建立的新细粒度业务与已建立的包含相同粒度的细粒度业务的标签交换路径(LSP)具有相同的源节点和宿节点时,通过增加所述已建立LSP的带宽,使用已建立的LSP来管理和控制所述新细粒度业务。通过本发明的方法可明显提高光网络在传送细粒度业务时的带宽利用率,节省LSP所经由的各个节点的存储空间,同时保证细粒度业务的恢复性能。
Description
技术领域
本发明涉及光通信技术领域,特别涉及一种管理和传送细粒度业务的方法、装置及智能光网络设备。
背景技术
智能光网络是一种动态、自动交换传送网。在智能光网络中,由用户动态发起业务请求,由网元自动计算并选择路径,并通过信令控制实现连接的建立、恢复、拆除等操作。智能光网络是融交换、传送为一体的新一代光网络。
智能光网络包含两个层面:控制平面和业务平面。控制平面的主要功能包括收集和扩散智能光网络的网络拓扑信息,最终形成一份描述网络精确拓扑的“网络地图”,然后再利用“网络地图”的信息,结合一定的路由算法计算出一条可行的路径,再通过信令协议驱动路径上的各节点建立一条智能电路。业务平面的功能是根据控制平面的指令在每个网元上建立或删除交叉连接,在交叉层面将业务打通或拆除。
目前的智能光网络主要应用于骨干网,在这个网络层次,业务的粒度主要是高阶虚容器(Virtual Container,VC),即VC4,而目前大多数光通信设备制造商也仅支持VC4粒度的智能业务。随着智能光网络的普及和发展,智能光网络逐步向城域网延伸,在城域网中,VC12粒度的业务应用越来越多,因此建立VC12粒度的标签交换路径(LSP,Label Switched Path)是智能光网络中一个很重要的需求。RFC 3946(GMPLS Extensions forSONET/SDH Control)虽然给出了VC12LSP的标签格式,但由于一个VC4的带宽可以建立63条VC12LSP,使得VC12LSP的数量非常巨大,由此带来的性能问题使各设备制造商和网络运营商均难以接受。例如,假设一条光纤中有48个VC4带宽的业务,每个VC4中装载63个VC12 LSP,这根光纤中断后将有48×63条LSP同时发起重路由,恢复时间很长,从而导致恢复性能较差;另外,例如在一个有40Gbps低阶交叉能力的节点中,共可以建立4×64×63/2=8064条VC12 LSP,这将占用该节点大量的存储空间,导致存储空间资源紧张。
通过建立端到端的隧道或分段隧道可以解决上述问题,但是,如果建立端到端的隧道,则即使在这个端到端的隧道中只有一个或者少量的VC12业务,也必须占用一个专用的VC4通道,从而导致带宽利用率非常低。如果建立分段隧道,即在每两个节点之间都预先建立VC4隧道,然后将VC12业务装到这些分段隧道中,则由于每个节点都是隧道LSP的首末节点,当节点失效或者当节点两侧的光纤同时中断时,隧道LSP将不能进行重路由,从而无法有效地保护VC12业务。
鉴于上述这些难题,目前业界还没能提出完善的VC12业务解决方案。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种管理和传送细粒度业务的实现方法、装置以及智能光网络设备,以提高通信网络的带宽利用率,同时保证细粒度业务的恢复性能。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:在存在多种粒度业务的传送网中,判断待建立的新细粒度业务与已建立的包含相同细粒度业务的标签交换路径LSP是否具有相同的源节点和宿节点时,如果具有,则增加所述已建立LSP的带宽,并使用所述已建立的LSP上增加的带宽传输所述新细粒度业务,针对同源并同宿的一组细粒度业务只建立一条LSP;
所述增加已建立LSP的带宽包括:沿所述已建立的LSP路径发送LSP带宽更新消息到该LSP路径上的各个节点,并在该LSP带宽更新消息中携带新建立的细粒度业务所占用的时隙;该LSP上的各个节点在接收到所述LSP带宽更新消息后,按所述LSP带宽更新消息中所携带的时隙信息建立一个与所述细粒度业务对应的低阶交叉。
确定待建立的新细粒度业务与已建立的包含相同细粒度业务的标签交换路径LSP是否具有相同的源节点和宿节点的方法包括:从所接收的建立新细粒度业务的业务请求中读取该细粒度业务的源节点和宿节点地址,并根据所读取的源节点和宿节点地址判断该细粒度业务是否与已建立的包含相同细粒度业务的LSP具有相同的源节点和宿节点。
上述方法在增加所述已建立LSP的带宽之前进一步包括:根据扩散到全网的各个节点的低阶交叉能力进一步判断是否可以沿该LSP的路径建立所述新的细粒度业务,如果可以,则执行增加所述已建立LSP的带宽的步骤;否则,重新进行路由计算,建立一条新的包含该细粒度业务的LSP。
所述方法进一步包括:若待建立的新的细粒度业务与已建立的包含相同细粒度业务的标签交换路径LSP不存在相同的源节点和宿节点,则进行路由计算,建立一条包含该细粒度业务的LSP。
当所述LSP所包含的细粒度业务中有待删除的细粒度业务时,该方法进一步包括:判断该细粒度业务是否为包含该细粒度业务LSP的最后一个细粒度业务,如果是,则删除该LSP;否则,沿所述LSP的路径发送LSP带宽更新消息到该LSP路径上的各个节点,并在该LSP带宽更新消息中携带需要删除的细粒度业务所占用的时隙;该LSP上的各个节点在接收到所述LSP带宽更新消息后,删除与所接收LSP带宽更新消息中所携带的时隙对应的低阶交叉。
该方法进一步包括:在所述LSP所包含的细粒度业务数目超过一个预定的数值后,将该LSP所包含的细粒度业务整合为一个粗粒度业务,并将该LSP上除源节点和宿节点之外的中间节点与所述LSP对应的时隙内的所有低阶交叉整合成高阶交叉。
上述整合过程包括:沿所述LSP的路径发送用于整合细粒度业务的信令消息,并在该信令消息中携带用于通知沿途各个中间节点在自身建立高阶交叉而不是低阶交叉的标志;所述LSP所经由的全部中间节点根据所述信令消息中携带的标志,将自身该LSP所包含的细粒度业务对应的低阶交叉整合为高阶交叉。
在所述LSP上的节点或通信链路发生故障导致该LSP中断时,该方法进一步包括:通过重路由过程重新建立至少一条新的LSP来管理和控制由中断LSP管理和控制的细粒度业务。
上述建立至少一条新的LSP包括:发起重路由的节点根据扩散到全网的每个节点的低阶交叉能力信息,判断是否需要将待重路由的所有细粒度业务拆分成两个以上的细粒度业务组分别进行重路由,如果是,对每个细粒度业务组分别进行重路由操作,否则对所有细粒度业务一起进行重路由操作。
上述述重路由操作包括:如果不需要拆分成多个细粒度业务组,则通过路由算法重新计算一条路径,所述中断LSP包含的所有细粒度业务同时沿该路径进行重路由,在途经的每个节点上,同时下发低阶交叉;否则,通过路由算法计算多条路径,每条LSP包含一定数量的细粒度业务,一起重路由,在途经的每个节点上,同时下发低阶交叉。
上述细粒度业务为VC11业务、VC12业务、VC2业务或VC3业务;所述粗粒度业务为VC4业务。
本发明提供的管理和传送细粒度业务的实现装置,所述装置包括:第一模块,用于在存在多种粒度业务的传送网中,判断待建立的新细粒度业务与已建立的包含相同细粒度业务的标签交换路径LSP是否具有相同的源节点和宿节点;第二模块,用于如果具有,则增加所述已建立LSP的带宽,并使用所述已建立的LSP上增加的带宽传输所述新细粒度业务,针对同源并同宿的一组细粒度业务只建立一条LSP。
通过本发明所提供的管理和传送细粒度业务的方法、装置以及智能光网络设备,可以对同源并同宿的一组细粒度业务,只建立一条LSP,所有包含在该LSP中的所有细粒度业务将具有相同的路径。并且当该LSP中断时,该LSP所包含的所有细粒度业务将同时重路由到一条以上另外的LSP上,以保证业务的连续性。由此可见,该方法与现有技术相比能够明显提高光网络在传送细粒度业务时的带宽利用率,节省通信网络中节点的存储空间,提高业务恢复的性能,从而最终保证通信网络能够正常、高效地为用户提供业务,进而明显提高用户满意度。
附图说明
图1为本发明第一优选实施例所述的管理和传送VC12业务的原理图;
图2为本发明第一优选实施例所述的建立VC12业务的流程图;
图3为本发明第一优选实施例所述的删除VC12业务的流程图;
图4A为本发明第二优选实施例所述的进行资源整合之前的LSP示意图;
图4B为本发明第二优选实施例所述的进行资源整合之后的LSP示意图;
图5A为本发明第三优选实施例所述的重路由之前的LSP示意图;
图5B为本发明第三优选实施例所述的重路由之后的LSP示意图。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施例对本发明进行详细说明。
为了解决现有技术中存在的问题,本发明的第一优选实施例给出了一种管理和传送VC12业务的方法,该方法的核心思想主要包括以下几个方面:
1)对同源并同宿的一组(小于等于63个)VC12业务,只建立一条LSP,包含在一条LSP中的所有VC12业务走相同的路径;
2)在建立第一个VC12业务时,建立包含该VC12业务的LSP,在后续新增和删除VC12业务时,按照更新该LSP带宽的流程处理,当该LSP的最后一个VC12业务被删除时,再删除该LSP;
3)当发生断纤等故障时,同一LSP内的同组VC12业务同时发生重路由,同时(或批量)重路由到另一条(或几条)相同的路径上;
4)当同一LSP包含的同一组的VC12业务数目逐渐增多,达到一定的数目时(比如48个以上),可以通过资源整合操作将VC12业务合并到一个VC4隧道中,以节省中间结点的VC12低阶交叉资源;
5)如果同源并同宿之间同时建立的VC12业务数目很多,可直接建立智能VC4隧道来承载VC12业务。
按照上述基本思想,在本实施例所述的管理和传送VC12业务的实现方法中,当在一个源节点和一个宿节点之间建立第一个VC12业务时,需要按照现有建立LSP的方法建立一个VC12业务粒度的LSP。此后,若需要在该源节点以及该宿节点之间新增VC12业务,则可以通过信令协议消息,例如资源预留协议(RSVP)中的路径(Path)消息和预留(Reserve)消息,增加该LSP的带宽,从而利用所增加的带宽来传输所述VC12业务。若需要删除该源节点和宿节点之间的已建立的一个VC12,则也可以通过信令协议消息,例如RSVP中的Path消息和Reserve消息来减少该LSP的带宽。特殊情况下,若所删除的VC12业务为该LSP所包含的最后一个VC12业务,则需要按照现有的删除LSP的方法删除该LSP。
图1为该优选实施例所述进行VC12业务管理和传送的网络结构示意图。在图1中,连接各通信节点的细线代表各通信节点之间的物理连接,连接通信节点的粗线代表承载VC12业务的LSP。在这里所述粗、细线型的含义将沿用于图4至图7中。
如图1所示,图1中通信系统对VC12的业务需求为:节点A与节点D之间共需承载50个VC12,节点B和节点C之间共需承载12个VC12,节点A和节点H之间共需承载40个VC12。根据本实施例所述的方法,可共建立3条LSP来管理和控制上述VC12业务,分别如图1中的LSP1、LSP2和LSP3所示。其中,LSP1将管理和控制节点A与节点D之间的50个VC12,LSP2将管理和控制节点B和节点C之间的12个VC12,而LSP3将管理和控制节点A和节点H之间的40个VC12。
下面将结合附图详细介绍本实施例所述的VC12业务管理和传送方法中,建立、删除VC12业务的方法。
图2显示了本实施例所述的在通信网络中建立VC12业务的方法流程,主要包括以下步骤。
步骤201:当需要在一个源节点和一个宿节点之间建立一个VC12业务时,源节点首先判断是否已存在同源并同宿的VC12业务粒度的LSP,如果存在,则执行步骤202;否则,执行步骤205。
在本步骤中,源节点从接收到的建立新VC12业务的业务请求中读取该VC12业务的源节点和宿节点地址,再根据读取的源节点和宿节点地址判断所述新VC12业务是否与已建立的VC12业务粒度的LSP同源并同宿。
步骤202:源节点根据通信网络中各个节点的资源分配情况进一步判断是否可以沿该LSP的路径建立该VC12业务,如果可以,则执行步骤203;否则,执行步骤205。
为了执行上述步骤202,即判断是否可以沿已建立LSP的路径建立VC12业务,需要将网络中每个节点上可用的低阶交叉能力扩散到全网。优选地,这种低阶交叉能力的扩散可以通过扩展路由协议来实现。一旦源节点知道了每个节点的低阶交叉能力,在新建VC12业务时,源节点就能够精确判断出是否可以沿已经存在的同源并同宿的VC12业务路径来建立VC12业务,还是需要选择一条新的路径来建立VC12了。具体来讲,若已经存在的同源并同宿的VC12业务路径上的所有节点均可以支持新的VC12业务,则可以沿已经存在的同源并同宿的VC12路径来建立新的VC12业务,否则,需要通过路由算法选择新的路径来建立该VC12业务。
步骤203:源节点沿所述LSP路径发送一LSP带宽更新消息到该LSP路径上的各个节点,并在该LSP带宽更新消息中携带新建立的VC12业务所占用的时隙。
如前所述,该LSP带宽更新消息具体可以是Path消息和Reserve消息。
需要说明的是,同一条LSP上所包含的VC12业务的时隙可以是连续的也可以是不连续的。如果要求一条LSP上所包含的VC12业务的时隙是连续的,则可以在LSP带宽更新消息中用起始时隙加带宽的方式来表示每个业务占用的时隙,以减小LSP带宽更新消息报文的大小。但是这样一来,就必须让同源并同宿的VC12业务占用一个独立的VC通道,导致带宽利用率的下降。优选地,在源节点分配VC12时隙时,可优先选择使用那些已经分配了VC12时隙的VC4隧道中的VC12时隙,这样可以提高带宽利用率。
步骤204:该LSP上的各个节点在接收到所述LSP带宽更新消息后,更新该LSP的带宽,在所述LSP带宽更新消息所指示的时隙内建立一个VC12交叉,以建立新的VC12业务。
步骤205:源节点重新进行路由计算,计算一条合适的路由,保证该路径上的所有节点均具有低阶交叉能力,可以支持新建立的VC12业务,从而建立一条新的VC12业务粒度的LSP。
同步骤202相同,为了计算出传输VC12业务适合的路由,也需要通过诸如扩展路由协议等方法将网络中每个节点上可用的低阶交叉能力扩散到全网。只有已知全网各个节点的低阶交叉能力之后,源节点才能通过路由算法计算得到一条可以承载新的VC12业务的路由。
例如,如图1所示,假设需要在节点A和节点D之间再建立一个新的VC12业务,则节点A将首先判断得到存在同源并同宿的LSP1。然后节点A再根据节点B和C的低阶交叉能力判断是否可以在LSP1上传输新的VC12业务,如果可以,则节点A将沿着LSP1发送LSP带宽更新消息依次到节点B、C和D,指令节点B、C和D分别建立VC12交叉以承载新的VC12业务。而如果节点B或C的低阶交叉资源不能够支持新的VC12业务,则节点A将进行重路由计算,得到新的路由,例如节点A-节点E-节点F-节点D,并沿着上述路由建立新的LSP以传输新的VC12业务。
需要说明的是,上述建立VC12业务的方法虽然是以建立一个VC12为例来进行说明的,该方法也可以应用到需要同时在该源节点和宿节点之间建立两个以上VC12业务的情况。在这种情况下,仅需要在所述LSP带宽更新消息中指示两个以上与所建立VC12业务对应的时隙信息即可。这样,该LSP路径上的各个节点在接收到LSP带宽更新消息后,会根据该LSP带宽更新消息所指示的时隙建立两个以上的VC12交叉,从而同时建立两个以上的VC12业务。
由此可以看出,通过上述VC12业务的建立方法,可以对同源并同宿的多个VC12业务仅建立一条LSP。这种方法与现有为每个VC12业务均建立一条LSP的方法相比,可以为各个节点节省大量的存储资源;而与利用VC4隧道承载VC12业务的方法相比,则可以大大增加通信网络的带宽利用率。
图3显示了本实施例所述的在通信网络中删除VC12业务的方法流程,主要包括以下步骤。
步骤301:当需要在一个源节点和一个宿节点之间删除一个VC12业务时,源节点首先判断该VC12业务是否为包含该VC12业务的LSP的最后一个VC12业务,如果是,则执行步骤302;否则,执行步骤303。
在该步骤中,源节点可以根据所述LSP的带宽来判断待删除的VC12业务是否为该LSP所包含的最后一个VC12业务。例如,该LSP的带宽仅为一个VC12所占用的带宽,则待删除的VC12就为该LSP所包含的最后一个VC12业务。
步骤302:删除承载该VC12业务的LSP。
该步骤所述的删除可以通过现有LSP的删除流程实现。
步骤303:源节点沿所述LSP的路径发送一LSP带宽更新消息到该LSP路径上的各个节点,并在该LSP带宽更新消息中指示需要删除的VC12业务所占用的时隙。
步骤304:该LSP上的各个节点在接收到所述LSP带宽更新消息后,更新该LSP的带宽,删除与自身接收的LSP带宽更新消息中所指示的时隙对应的VC12交叉。
上述的VC12业务的建立和删除方式,适合于渐增的VC12业务创建方式,即一开始网络中的VC12业务较少,后来逐渐增多的情况。如果在一开始建网时,两两节点之间的VC12业务就很多,则可以直接在源、宿节点之间建立VC4隧道来装载VC12业务。
在VC12业务渐增的应用模式中,如果一对源、宿节点之间的VC12业务逐渐增多超过一个预定的数目时,比如超过了48个,则可以进一步对VC12业务进行整合。即在中间节点上将VC12交叉整合成VC4交叉,以节省各个中间节点的VC12低阶交叉资源。如前所述,在图1所示的节点B和C之间共存在62个VC12业务,通过资源整合可以将节点B和节点C之间的62个VC12业务整合为一个VC4通过一个VC4隧道来传输。这样,若在节点B和节点C之间还存在其他中间节点,在这些中间节点就可以直接建立一个VC4交叉来代替原来的62个VC12交叉,从而可以大大节省各个中间节点的低阶交叉资源。
在本发明的第二优选实施例中,在第一实施例所述的管理和传送VC12业务的方法基础之上,还进一步对VC12业务进行资源整合。在本实施例中,资源整合可以按照优化业务路径的方式来进行,即将一条LSP或几条LSP优化到一条VC4隧道上。在具体的实现过程中,可以在用于优化的信令消息,比如RSVP的Path消息中携带一个标志,该标志用于通知沿途各个中间节点在自身建立VC4交叉而不是VC12交叉。而对于资源整合的首末节点,由于业务接入的单板不同,仍保持低阶交叉。优选地,优化时可以采用Bridge-and-Roll技术,以实现不中断业务。通过上述资源整合过程,可以大大节省中间节点上的低阶交叉资源。
图4A显示了根据该优选实施例的在进行资源整合前的网络结构示意图。如图4A所示,节点A与节点D之间的LSP共包含63个VC12业务,该LSP从节点A到节点D还经过两个中间节点,节点B和节点C。通过第一实施例所述的VC12的业务建立方法,在节点A、B、C和D的内部将分别建立63个VC12交叉,以承载该LSP所包含的63个VC12业务。图4B显示了通过本实施例所述的资源整合方法对VC12业务进行整合后的网络结构示意图。如图4B所示,通过资源整合,该LSP上所包含的63个VC12整合为一个VC4,通过一个VC4隧道来传输。这样,节点A与节点D之间的中间节点,节点B和节点C,可以建立一个VC4交叉来代替原来的63个VC12交叉,从而大大节省了自身低阶交叉资源。
下面将结合附图以及本发明的第三优选实施例详细介绍VC12业务的故障恢复过程。
图5A显示了正常情况下一个LSP的示意图。如图5A所示,在网络中的节点A和节点D之间建立了一条包含30个VC12的LSP,该LSP途经节点B和节点C。
图5B显示了当图5A中节点B和节点C之间的光纤发生断裂,VC12业务进行重路由之后的LSP示意图。如图5B所示,当节点B和节点C之间的光纤中断后,告警消息将触发LSP重路由,在节点A和节点D之间重新建立途经节点E和节点F的LSP。在重路由时,该LSP包含的所有VC12业务同时进行重路由动作,沿相同的路径,在每个途经的节点上,该LSP包含的VC12交叉同时下发,并在最后进行一次校验。该方法同对每个VC12业务建立一条VC12LSP的方案相比,可大大节省信令消息传送和处理的时间、以及交叉计算校验和下发的时间,大大提高重路由的性能。
然而,上述方法在网络重载的情况下,如果一条LSP重路由时,其所包含的所有VC12都沿相同的路径、经过相同的节点,可能会由于某些节点上低阶交叉资源不足而导致重路由不成功。在这种情况下,发起重路由的节点可以利用扩散到全网的每个节点的低阶交叉能力信息,判断是否需要将这个VC12业务组拆分成几个小的VC12业务组分别进行重路由,以确保在资源充足的情况下重路由成功。
需要说明的是,以上本发明的优选实施例虽然都是以VC12为例进行说明的,本领域的技术人员可以理解,上述优选实施例所述的VC12业务的建立,删除,整合以及故障恢复等方法同样适用于其他低阶VC业务的管理和传送,例如对VC11业务或VC2业务等的管理和传送,甚至于VC3的管理和传送中,并且同样具有较高的带宽利用率和较好的重路由性能。
更进一步,本发明所述管理低阶VC业务的方法还可以扩展到其他任何存在多种粒度业务的传送网络中,而不需要付出任何创造性的劳动。此处所述多种粒度业务可分为粗粒度业务和细粒度业务,其中,上述粗粒度和细粒度业务的概念是相对的而不是绝对的。例如,在同步数字系列(SDH,Synchronous Digital Hierarchy)系统中,VC3业务相对于VC11、VC12以及VC2业务而言可看作是粗粒度业务,而相对于VC4业务而言也可看作是细粒度业务;而在波长网络或光传送网(OTN,Optical Transport Network)中,对于可以承载速率10Gps的数据的每个波长来讲,其上承载的VC4业务又可被看成是细粒度业务,相对应地,每个波长承载的速率为10Gbps的业务就可看作是粗粒度业务;再对分组网络而言,可按照链路上所承载业务的带宽将其识别为粗粒度业务或细粒度业务,即将占用带宽相对较大的业务作为粗粒度业务,而将占用带宽相对较小的业务作为细粒度业务。在上述这些存在多种粒度业务的传送网中,对于细粒度业务的管理和传送也可以应用本发明所述的方法,即可以对同源并同宿的一组细粒度业务,只建立一条LSP,令所有包含在该LSP中的所有细粒度业务具有相同的路径;当该LSP中断时,该LSP所包含的所有细粒度业务将同时重路由到一条以上另外的LSP上,以保证业务的连续性;另外,还可以根据细粒度业务建立的情况,将多个细粒度业务整合为一个粗粒度业务,从而大大增强该传送网的资源利用率及其重路由功能。
Claims (19)
1.一种管理和传送细粒度业务的实现方法,其特征在于,
在存在多种粒度业务的传送网中,判断待建立的新细粒度业务与已建立的包含相同细粒度业务的标签交换路径LSP是否具有相同的源节点和宿节点时,如果具有,则增加所述已建立LSP的带宽,并使用所述已建立的LSP上增加的带宽传输所述新细粒度业务,针对同源并同宿的一组细粒度业务只建立一条LSP;
所述增加已建立LSP的带宽包括:
沿所述已建立的LSP路径发送LSP带宽更新消息到该LSP路径上的各个节点,并在该LSP带宽更新消息中携带新建立的细粒度业务所占用的时隙;该LSP上的各个节点在接收到所述LSP带宽更新消息后,按所述LSP带宽更新消息中所携带的时隙信息建立一个与所述细粒度业务对应的低阶交叉。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,确定待建立的新细粒度业务与已建立的包含相同细粒度业务的标签交换路径LSP是否具有相同的源节点和宿节点的方法包括:
从所接收的建立新细粒度业务的业务请求中读取该细粒度业务的源节点和宿节点地址,并根据所读取的源节点和宿节点地址判断该细粒度业务是否与已建立的包含相同细粒度业务的LSP具有相同的源节点和宿节点。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在增加所述已建立LSP的带宽之前进一步包括:
根据扩散到全网的各个节点的低阶交叉能力进一步判断是否可以沿该LSP的路径建立所述新的细粒度业务,如果可以,则执行增加所述已建立LSP的带宽的步骤;否则,重新进行路由计算,建立一条新的包含该细粒度业务的LSP。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:
若待建立的新的细粒度业务与已建立的包含相同细粒度业务的标签交换路径LSP不存在相同的源节点和宿节点,则进行路由计算,建立一条包含该细粒度业务的LSP。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述LSP所包含的细粒度业务中有待删除的细粒度业务时,该方法进一步包括:
判断该细粒度业务是否为包含该细粒度业务LSP的最后一个细粒度业务,如果是,则删除该LSP;否则,沿所述LSP的路径发送LSP带宽更新消息到该LSP路径上的各个节点,并在该LSP带宽更新消息中携带需要删除的细粒度业务所占用的时隙;该LSP上的各个节点在接收到所述LSP带宽更新消息后,删除与所接收LSP带宽更新消息中所携带的时隙对应的低阶交叉。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该方法进一步包括:
在所述LSP所包含的细粒度业务数目超过一个预定的数值后,将该LSP所包含的细粒度业务整合为一个粗粒度业务,并将该LSP上除源节点和宿节点之外的中间节点与所述LSP对应的时隙内的所有低阶交叉整合成高阶交叉。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述整合过程为:
沿所述LSP的路径发送用于整合细粒度业务的信令消息,并在该信令消息中携带用于通知沿途各个中间节点在自身建立高阶交叉而不是低阶交叉的标志;
所述LSP所经由的全部中间节点根据所述信令消息中携带的标志,将自身该LSP所包含的细粒度业务对应的低阶交叉整合为高阶交叉。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述LSP上的节点或通信链路发生故障导致该LSP中断时,该方法进一步包括:
通过重路由过程重新建立至少一条新的LSP来管理和控制由中断LSP管理和控制的细粒度业务。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述建立至少一条新的LSP包括:
发起重路由的节点根据扩散到全网的每个节点的低阶交叉能力信息,判断是否需要将待重路由的所有细粒度业务拆分成两个以上的细粒度业务组分别进行重路由,如果是,对每个细粒度业务组分别进行重路由操作,否则对所有细粒度业务一起进行重路由操作。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述重路由操作包括:
如果不需要拆分成多个细粒度业务组,则通过路由算法重新计算一条路径,所述中断LSP包含的所有细粒度业务同时沿该路径进行重路由,在途经的每个节点上,同时下发低阶交叉;否则,通过路由算法计算多条路径,每条LSP包含一定数量的细粒度业务,一起重路由,在途经的每个节点上,同时下发低阶交叉。
11.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述细粒度业务为VC12业务;所述粗粒度业务为VC4业务。
12.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述细粒度业务为VC11业务、VC2业务或VC3业务;所述粗粒度业务为VC4业务。
13.一种管理和传送细粒度业务的实现装置,其特征在于,所述装置包括:
第一模块,用于在存在多种粒度业务的传送网中,判断待建立的新细粒度业务与已建立的包含相同细粒度业务的标签交换路径LSP是否具有相同的源节点和宿节点;
第二模块,用于如果具有,则增加所述已建立LSP的带宽,并使用所述已建立的LSP上增加的带宽传输所述新细粒度业务,针对同源并同宿的一组细粒度业务只建立一条LSP;所述增加已建立LSP的带宽包括:沿所述已建立的LSP路径发送LSP带宽更新消息到该LSP路径上的各个节点,并在该LSP带宽更新消息中携带新建立的细粒度业务所占用的时隙,该LSP上的各个节点在接收到所述LSP带宽更新消息后,按所述LSP带宽更新消息中所携带的时隙信息建立一个与所述细粒度业务对应的低阶交叉。
14.如权利要求13所述的装置,其特征在于,所述第一模块包括:
第一子模块,用于从所接收的建立新细粒度业务的业务请求中读取该细粒度业务的源节点和宿节点地址;以及
第二子模块,用于根据所读取的源节点和宿节点地址判断该细粒度业务是否与已建立的包含相同细粒度业务的LSP具有相同的源节点和宿节点。
15.如权利要求13所述的装置,其特征在于,进一步包括:
第三模块,用于根据所述第一模块的判断结果,确定待建立的新细粒度业务与已建立的包含相同细粒度业务的LSP具有相同的源节点和宿节点,根据扩散到全网的各个节点的低阶交叉能力进一步判断是否可以沿该LSP的路径建立所述新的细粒度业务,如果不能沿该LSP的路径建立所述新的细粒度业务,则重新进行路由计算,建立一条新的包含该细粒度业务的LSP;如果能延该LSP的路径建立所述新的细粒度业务,则指令所述第二模块增加所述已建立LSP的带宽。
16.如权利要求13所述的装置,其特征在于,所述第二模块进一步用于在待建立的新的细粒度业务与已建立的包含相同细粒度业务的标签交换路径LSP不存在相同的源节点和宿节点时,进行路由计算,建立一条包含该细粒度业务的LSP。
17.如权利要求13所述的装置,其特征在于,进一步包括:
第四模块,用于在所述LSP所包含的细粒度业务中有待删除的细粒度业务时,判断该细粒度业务是否为包含该细粒度业务LSP的最后一个细粒度业务;
第五模块,用于根据所述第四模块的判断结果,在该细粒度业务是包含该细粒度业务LSP的最后一个细粒度业务时,删除该LSP,在该细粒度业务不是包含该细粒度业务LSP的最后一个细粒度业务时,沿所述LSP的路径发送LSP带宽更新消息到该LSP路径上的各个节点,并在该LSP带宽更新消息中携带需要删除的细粒度业务所占用的时隙。
18.如权利要求13所述的装置,其特征在于,进一步包括:
第六模块,用于在所述LSP所包含的细粒度业务数目超过一个预定的数值后,将该LSP所包含的细粒度业务整合为一个粗粒度业务,并将该LSP上除源节点和宿节点之外的中间节点与所述LSP对应的时隙内的所有低阶交叉整合成高阶交叉。
19.如权利要求13所述的装置,其特征在于,进一步包括:
第七模块,用于在所述LSP上的节点或通信链路发生故障导致该LSP中断时,通过重路由过程重新建立至少一条新的LSP来管理和控制由中断LSP管理和控制的细粒度业务。
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