CN101552690B - 一种节点维护功能的配置方法、系统及节点设备 - Google Patents

一种节点维护功能的配置方法、系统及节点设备 Download PDF

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Abstract

本发明涉及网络通讯技术领域,特别公开了一种节点维护功能的配置方法,该方法包括:获得业务连接上的所有节点的维护能力信息;根据预制的配置方案及所述所有节点的维护能力信息,计算出与所述维护能力信息相对应的节点维护功能的配置信息;所述配置信息包括需要被配置维护功能的节点信息;沿着所述连接发送携带所述配置信息的信令,触发所述节点信息中确定的节点根据所述配置信息进行维护功能的配置。本发明还公开了一种节点维护功能的配置系统和节点设备。通过本发明技术方案,能够实现节点维护功能的自动配置,有效提高了配置效率。

Description

一种节点维护功能的配置方法、系统及节点设备
技术领域
本发明涉及网络通讯技术领域,尤其涉及一种节点维护功能的配置方法、系统及节点设备。
背景技术
随着IP业务数据量的迅猛增长,对于传送网带宽的需求越来越高,波分复用(WDM,Wavelength Division Multiplexing)技术随之出现。WDM技术指在同一根光纤中同时传输多个不同光波波长信道的技术。一根光纤传输单一光波波长信道的系统,由于受“电子瓶颈”的限制,系统的通信容量不可能有很大的增长。采用波分复用技术(WDM),不同光波波长信道可以同时在同一根光纤中传输,使通信容量成倍或数十倍、数百倍增长,以满足日益增长的信息传输带宽需求。
波长交换光网络(WSON,Wavelength Switched Optical Network)指基于WDM技术的传送网络。在WSON中,通过建立业务连接实现对业务的传送。由于光波长的固有物理特性决定了在WSON的运维过程中,需要对连接进行维护,才能保障业务的正常传送。例如,需要对光功率、色散、光信噪比(OSNR,Optical Signal to Noise Ratio)等参数进行动态调节,以保证业务的正常。
为了在WSON中实现前述的动态调节,必须通过人工手动配置节点的维护功能。在实际的应用环境中,节点的维护功能常表现为:比如光纤老化、光连接器老化或人为因素都可能引入线路的异常衰减,导致系统的信噪比变差,接收机接收到的光功率也会下降,这将极大影响接收性能,为此网络会引入“自动光功率的调节功能”对光功率进行调节使网络的光功率异常衰减得以缓解;再如,在系统实际运行过程中,由于光纤条件的变化会导致各通道功率的平坦性与开局调测时发生了较大变化,从而引起接收端信号的信噪比劣化,通过引入“光功率均衡调节功能”,可以使系统自动调节各通道发送端的光功率,保证接收端光功率的平坦性与开局调测时相近从而保证信噪比。
除此之外,节点维护功能还可以包括:“故障的自动检测定位”,“保护”等,这些节点维护功能可以完成网络级别的维护管理,在启动这些维护功能之前必须进行正确的配置。
在此需要说明的是,并不是所有的节点都可以配置维护功能,只有具备与维护功能相对应的维护能力的节点才可以被配置。由于采用人工手动配置的方法,不易于及时对业务连接进行维护;当节点数量增大时,工作量会变得非常大,同时配置出错的可能性也会提高,严重的情况下会影响业务的正常传送。
发明内容
鉴于上述现有技术方案所存在的问题,本发明实施例提供一种节点维护功能的配置方法、系统及节点设备,能够实现节点维护功能的自动配置,有效提高了配置效率。
本发明实施例提供了一种节点维护功能的配置方法,该方法包括:
获得业务连接上的所有节点的维护能力信息;
根据预制的配置方案及所述所有节点的维护能力信息,计算出与所述维护能力信息相对应的节点维护功能的配置信息;所述配置信息包括需要被配置维护功能的节点信息;
沿着所述连接发送携带所述配置信息的信令,触发所述节点信息中确定的节点根据所述配置信息进行维护功能的配置。
本发明实施例还提供了一种节点设备,该设备包括:
维护能力信息收集模块,用于获得业务连接上的所有节点的维护能力信息;
配置信息计算模块,用于根据预定的配置方案及所述所有节点的维护能力信息,计算出与所述维护能力信息相对应的节点维护功能的配置信息;所述配置信息包括需要被配置维护功能的节点信息;
信令发送模块,用于沿着所述连接发送携带所述配置信息的信令,触发所述节点信息中确定的节点根据所述配置信息进行维护功能的配置。
本发明实施例还提供了一种节点维护功能的配置系统,至少包括一条业务连接,所述连接上至少有两个节点,第一节点,用于向第二节点发送携带所述第一节点的维护能力信息的第一信令;所述第二节点,用于接收所述第一信令,根据预定的配置方案及所述第一节点和所述第二节点的维护能力信息,计算出与所述维护能力信息相对应的节点维护功能的配置信息;所述配置信息包括需要被配置维护功能的节点信息;沿着所述连接向所述第一节点发送携带所述配置信息的第二信令,触发所述节点信息中确定的节点根据所述配置信息进行维护功能的配置。
本发明实施例还提供了一种节点维护功能的配置系统,至少包括一条业务连接,所述连接上至少有两个节点,第一节点,用于通过路由协议向第二节点洪泛第一节点的维护能力信息;第二节点,用于接收所述第一节点的维护能力信息,根据预定的配置方案及第一节点和第二节点的维护能力信息,计算出与所述维护能力信息相对应的节点维护功能的配置信息;所述配置信息包括需要被配置维护功能的节点信息;沿着所述连接向第一节点发送携带所述配置信息的信令,触发所述节点信息中确定的节点根据所述配置信息进行维护功能的配置。
通过上述技术方案的描述可知,本发明实施例通过信令协议或者路由协议获得连接上所有节点的维护能力信息,计算与所述维护能力信息相对应的节点维护功能的配置信息,通过发送携带所述配置信息的信令,触发节点进行维护功能的配置。由此可以看出,本发明实施例的技术方案实现节点维护功能的自动配置,在实际应用中,可以有效提高配置效率,减少人工配置的工作量,避免出现操作失误;通过自动配置节点维护功能,能及时对连接进行维护,从而明显保证了业务的正常传送。
附图说明
图1为本发明实施例二的网元APE功能配置的流程示意图;
图2为本发明实施例三的网元APE功能配置的流程示意图;
图3为本发明实施例四的节点设备结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的技术方案和优点表达得更加清楚明白,下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步详细的说明。
节点得先具备维护能力信息,才能被配置相对应的维护功能。那么,节点的维护能力信息包括:自动光功率均衡能力信息(AutomaticPower Pre-Equilibrium,APE)、自动光功率调整能力信息等。相应地,节点的维护功能包括:APE功能、自动光功率调整功能等。需要说明的是,在波分系统实际运行过程中,由于光纤条件的变化会导致各通道功率的平坦性与开局调测时发生了较大变化,从而引起接收端信号的信噪比劣化。为了方便用户维护,引入了APE功能,用户通过启动APE功能,可以使系统自动调节各通道发送端的光功率,保证接收端光功率的平坦性与开局调试时相近从而保证信噪比。在配置APE功能时,需要配置连接上的一个节点为检测点,及另一个节点为调节点。其中,检测点完成检测、判断、计算、通信等主要功能,调节点完成根据协议帧进行各通道调节的功能。
实施例一:
业务连接上的任一节点获得连接上的所有节点的维护能力信息;根据预制的配置方案及所有节点的维护能力信息,计算出与所述维护能力信息相对应的节点维护功能的配置信息;所述配置信息包括需要被配置维护功能的节点信息;沿着所述连接发送携带所述配置信息的信令,触发所述节点信息中确定的节点根据所述配置信息进行维护功能的配置。
若所述节点信息中包括本节点,则根据所述配置信息实施维护功能的配置。维护功能配置的实施可以在发送所述信令之前或者之后,也可以在发送所述信令的同时进行。
在获得所有节点的维护能力信息的过程中,可以采用信令协议或者路由协议的方式。其中,信令协议可以通过扩展现有的信令协议实现,例如,扩展通用多协议标签交换(Generalized Multi-Protocol LabelSwitching,GMPLS)中的针对流量工程扩展的资源预留协议(resourcereservation setup protocol with traffic-engineering extensions,RSVP-TE),也可以扩展路由约束的标签分发协议(Constraint based LabelDistribution Protocol,CR-LDP);路由协议可以扩展具有流量工程的开放最短路径优先协议(Open Shortest Path First-Traffic Engineering,OSPF-TE),也可以扩展具有流量的工程中间系统到中间系统协议(Intermediate System to Intermediate System-Traffic Engineering,IS-IS-TE)。
配置方案通常由用户预先制定,其指的是在进行维护功能配置时,选择何种策略或者原则进行配置。例如,最近配置方案,其指的是选择与本节点最近(即路由中的跳数最少)的节点进行配对配置;最优配置方案,指的是选择具有维护能力最强的节点进行配置,所谓维护能力最强包括:调节参数范围最广、节点保护能力最强等。本发明各实施例的技术方案不限制配置方案的具体表现形式。
下面以配置节点的自动光功率均衡功能为例,详细说明本发明的技术方案。
实施例二:
如图1所示,一条业务连接经过五个节点,即A-B-C-D-E。节点A、C和E具有APE能力,节点B和D不具有APE能力;其中,节点A和节点C具有APE调节能力,节点E具有APE检测能力。本实施例采用信令协议的方式(发送RSVP-TE信令中的Path和Resv消息)获得APE能力信息,完成APE功能的配置。
S101:连接首节点A向末节点E的方向发送Path消息至相邻下游节点B,该Path消息中携带了节点A具有APE能力信息。
在本实施例中,用“0”表示节点不具有APE能力,用“1”表示节点具有APE调节能力,用“2”表示节点具有APE检测能力,本发明实施例不限制节点维护能力的具体表现形式。图1中的APE(A:1)表示的信息是:节点A具有APE调节能力。
S102:节点B接收Path消息,将本节点不具有APE能力信息增加至Path消息中,并发送更新后的Path消息至相邻下游节点C。
由于节点B不具有APE能力,所以Path消息携带的节点维护能力信息表现为:APE(A:1,B:0)。
S103:同理,节点C接收到Path消息后,将增加了本节点具有APE调节能力信息的Path消息发送至相邻下游节点D。此时,Path消息携带的节点维护能力信息表现为:APE(A:1,B:0,C:1)。
S104:同理,节点D接收到Path消息后,将增加了本节点不具有APE能力信息的Path消息发送至末节点E。此时,Path消息携带的节点维护能力信息表现为:APE(A:1,B:0,C:1,D:0)。
S105:末节点E接收到Path消息后,获得节点A、B、C和D的APE能力信息,而本节点的维护能力信息表现为:APE(E:2);根据预置的最近配置方案及五个节点的APE能力信息,计算出APE功能的配置信息,所述配置信息包括需要被配置APE功能的节点信息;需要说明的是,本实施例在针对APE功能配置时,节点信息具体包括需要被配置APE功能的节点标识及待配置的APE功能参数信息。
经过计算,确定节点E为APE功能的检测节点,而本实施例采用预置的最近配置方案,所以计算确定节点C距离节点E最近,则节点C为APE功能的调节节点,分别配置节点C和节点E具有APE功能。如图1所示,Resv消息携带的APE功能配置信息表示为:APE(C:调节点,E:检测点)。
S106:末节点E根据计算出的配置信息,自动配置本节点为具有APE功能的检测节点,并将所述APE功能配置信息保存在本节点,然后向首节点A的方向发送携带了APE功能配置信息的Resv消息至相邻上游节点D。
S107:节点D接收Resv消息,读取APE功能配置信息,确定本节点不需要进行APE功能配置,然后将Resv消息发送至相邻上游节点C。
S108:节点C接收Resv消息,读取APE功能配置信息,确定本节点需要进行APE功能配置,自动配置本节点为具有APE功能的调节节点;然后将Resv消息发送至相邻上游节点B。
S109:节点B接收Resv消息,读取APE功能配置信息,确定本节点不需要进行APE功能配置,然后将Resv消息发送至首节点A。
S110:首节点A接收Resv消息,读取APE功能配置信息;虽然本节点具有APE调节能力,但是由于配置信息中没有节点A的信息,所以确定本节点不需要进行APE功能配置。节点的APE功能配置完毕。
本实施例中以连接上的首节点作为起始发送维护能力信息的节点,末节点作为起始发送维护功能配置信息的节点。在本发明其它实施例中,还可以将连接上除首、末节点之外的其它节点作为起始发送维护能力信息或者维护功能配置信息的节点,信息的发送方向与通过信令建立连接的方向相同,本发明实施例对此不限制具体表现形式。
实施例三:
如图2所示,一条业务连接经过五个节点,即A-B-C-D-E。节点A、C和E具有APE能力,节点B和D不具有APE能力;其中,节点A和节点C具有APE调节能力,节点E具有APE检测能力。本实施例采用路由协议的方式获得APE能力信息,完成APE功能的配置。
S201:连接上的五个节点各自将本节点的APE能力信息通过路由协议进行洪泛,致使节点A、B、C、D和E都获得所有节点的APE能力信息。
S202:连接上的首节点A根据预置的最优配置方案及五个节点的APE维护能力信息,计算出APE功能的配置信息,所述配置信息包括需要被配置APE功能的节点信息;需要说明的是,本实施例在针对APE功能配置时,节点信息具体包括需要被配置APE功能的节点标识及待配置的APE功能参数信息;然后向末节点E的方向发送携带了APE功能配置信息的Path消息至相邻下游节点B。
需要说明的是,由于本实施例采用预置的最优配置方案,所以首节点A在计算配置信息时,根据分析比较节点的能力参数,确定了节点C的APE调节能力比节点A的APE调节能力强,所以选择节点C为APE功能的调节节点;而五个节点中只有节点E具有APE检测能力,所以确定节点E为APE功能的检测节点,分别配置节点C和节点E具有APE功能。如图2所示,Path消息携带的APE功能配置信息表示为:APE(C:调节点,E:检测点)。
虽然首节点A具有APE调节能力,但是由于配置信息中没有节点A的信息,所以确定本节点不需要进行APE功能配置。
S203:节点B接收Path消息,读取APE功能配置信息,确定本节点不需要进行APE功能配置,然后将Path消息发送至相邻下游节点C。
S204:节点C接收Path消息,读取APE功能配置信息,确定本节点需要进行APE功能配置,自动配置本节点为具有APE功能的调节节点;然后将Path消息发送至相邻下游节点D。
S205:节点D接收Path消息,读取APE功能配置信息,确定本节点不需要进行APE功能配置,然后将Path消息发送至末节点E。
S206:末节点E接收Path消息,读取APE功能配置信息,确定本节点需要进行APE功能配置,自动配置本节点为具有APE功能的检测节点。节点的APE功能配置完毕。
本实施例中以连接上的首节点作为起始发送维护功能配置信息的节点。在本发明其它实施例中,还可以将连接上除首节点之外的其它节点作为起始发送维护功能配置信息的节点,信息的发送方向与通过信令建立连接的方向相同,本发明实施例对此不限制具体表现形式。
实施例四:
如图3所示,节点设备包括:维护能力信息收集模块31,用于获得业务连接上的所有节点的维护能力信息;配置信息计算模块32,用于根据预定的配置方案及所述所有节点的维护能力信息,计算出与所述维护能力信息相对应的节点维护功能的配置信息;所述配置信息包括需要被配置维护功能的节点信息;信令发送模块33,用于沿着所述连接发送携带所述配置信息的信令,触发所述节点信息中确定的节点根据所述配置信息进行维护功能的配置。
该节点设备还包括:维护功能配置模块34,用于确定所述节点信息包括本节点设备,根据所述配置信息实施维护功能的配置。
所述维护能力信息收集模块31可以采用信令协议或者路由协议的方式获得所有节点的维护能力信息。
各个模块的具体实施原理请参见前面实施例的描述,此处不在赘述。
实施例五:
本实施例提供了一种节点维护功能的配置系统,至少包括一条业务连接,所述连接上至少有两个节点,第一节点,用于向第二节点发送携带所述第一节点的维护能力信息的第一信令;所述第二节点,用于接收所述第一信令,根据预定的配置方案及所述第一节点和所述第二节点的维护能力信息,计算出与所述维护能力信息相对应的节点维护功能的配置信息;所述配置信息包括需要被配置维护功能的节点信息;沿着所述连接向所述第一节点发送携带所述配置信息的第二信令,触发所述节点信息中确定的节点根据所述配置信息进行维护功能的配置。
若所述节点信息中包括第二节点,则第二节点还用于根据所述配置信息实施维护功能的配置。
所述维护能力信息包括:自动光功率均衡能力信息、自动光功率调整能力信息。
实施例六:
本实施例提供了一种节点维护功能的配置系统,至少包括一条业务连接,所述连接上至少有两个节点,其特征在于,第一节点,用于通过路由协议向第二节点洪泛第一节点的维护能力信息;第二节点,用于接收所述第一节点的维护能力信息,根据预定的配置方案及第一节点和第二节点的维护能力信息,计算出与所述维护能力信息相对应的节点维护功能的配置信息;所述配置信息包括需要被配置维护功能的节点信息;沿着所述连接向第一节点发送携带所述配置信息的信令,触发所述节点信息中确定的节点根据所述配置信息进行维护功能的配置。
实施例中各个节点的具体实施原理请参见前面实施例的描述,此处不在赘述。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。由上可知,本发明各个实施例的技术方案实现节点维护功能的自动配置,在实际应用中,可以有效提高配置效率,减少人工配置的工作量,避免出现操作失误;通过自动配置节点维护功能,能及时对光通路进行维护,从而明显保证了业务的正常传送。
以上所述仅为本发明具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (13)

1. 一种节点维护功能的配置方法,其特征在于,该方法包括:
获得业务连接上的所有节点的维护能力信息;
根据预制的配置方案及所述所有节点的维护能力信息,计算出与所述维护能力信息相对应的节点维护功能的配置信息;所述配置信息包括需要被配置维护功能的节点信息;
沿着所述连接发送携带所述配置信息的信令,触发所述节点信息中确定的节点根据所述配置信息进行维护功能的配置。
2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,若获得所述所有节点的维护能力信息的节点是所述连接上的末节点,则所述获得连接上所有节点的维护能力信息的步骤具体包括:
所述连接上的首节点向所述末节点的方向发送信令至相邻下游节点,所述信令携带所述首节点的维护能力信息;
所述末节点接收来自相邻上游节点的信令,所述信令携带所述连接上除所述末节点之外的节点的维护能力信息。
3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获得连接上所有节点的维护能力信息的步骤具体包括:
所述连接上的所有节点将本节点的维护能力信息通过路由协议进行洪泛。
4. 根据权利要求1至3中任一所述的方法,其特征在于,所述维护能力信息包括:自动光功率均衡能力信息、自动光功率调整能力信息。
5. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,该方法还包括:若所述节点信息中包括本节点,则根据所述配置信息实施维护功能的配置。
6. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述信令通过扩展通用多协议标签交换GMPLS的针对流量工程扩展的资源预留协议RSVP-TE实现。
7. 一种节点设备,其特征在于,该设备包括:
维护能力信息收集模块,用于获得业务连接上的所有节点的维护能力信息;
配置信息计算模块,用于根据预定的配置方案及所述所有节点的维护能力信息,计算出与所述维护能力信息相对应的节点维护功能的配置信息;所述配置信息包括需要被配置维护功能的节点信息;
信令发送模块,用于沿着所述连接发送携带所述配置信息的信令,触发所述节点信息中确定的节点根据所述配置信息进行维护功能的配置。
8. 根据权利要求7所述的节点设备,其特征在于,该设备还包括:
维护功能配置模块,用于确定所述节点信息包括本节点设备,根据所述配置信息实施维护功能的配置。
9. 根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述维护能力信息包括:自动光功率均衡能力信息、自动光功率调整能力信息。
10. 一种节点维护功能的配置系统,至少包括一条业务连接,所述连接上至少有两个节点,其特征在于,
第一节点,用于向第二节点发送携带所述第一节点的维护能力信息的第一信令;
所述第二节点,用于接收所述第一信令,根据预定的配置方案及所述第一节点和所述第二节点的维护能力信息,计算出与所述维护能力信息相对应的节点维护功能的配置信息;所述配置信息包括需要被配置维护功能的节点信息;沿着所述连接向所述第一节点发送携带所述配置信息的第二信令,触发所述节点信息中确定的节点根据所述配置信息进行维护功能的配置。
11. 根据权利要求10所述的系统,其特征在于,进一步包括:若所述节点信息中包括第二节点,则第二节点还用于根据所述配置信息实施维护功能的配置。
12. 根据权利要求10所述的系统,其特征在于,所述维护能力信息包括:自动光功率均衡能力信息、自动光功率调整能力信息。
13. 一种节点维护功能的配置系统,至少包括一条业务连接,所述连接上至少有两个节点,其特征在于,
第一节点,用于通过路由协议向第二节点洪泛第一节点的维护能力信息;
第二节点,用于接收所述第一节点的维护能力信息,根据预定的配置方案及第一节点和第二节点的维护能力信息,计算出与所述维护能力信息相对应的节点维护功能的配置信息;所述配置信息包括需要被配置维护功能的节点信息;沿着所述连接向第一节点发送携带所述配置信息的信令,触发所述节点信息中确定的节点根据所述配置信息进行维护功能的配置。
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