CN101981844B - 有阻交叉网络实现源路由的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种有阻交叉网络实现源路由的方法,在网络中扩散的链路状态通告信息中携带交叉约束特性信息,发起呼叫的节点根据网络中链路状态通告信息的交叉约束特性信息校验路径树得到业务路径;所述交叉约束特性信息包括链路在节点内的物理传送链路层约束信息,称为链路交换约束信息,以及该链路中各波长通道的约束信息,称为波长约束特性信息。本发明还公开了有阻交叉网络实现源路由的装置。在发起控制连接请求时,本发明能够根据链路交换约束信息和波长约束特性信息计算出端到端的完备路径和各链路的建议波长,同时支持对多层次的业务调度。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种光传输设备网络中有阻交叉网络实现源路由的方法和装置。
背景技术
波分设备组成的传输网络上,波长业务的调度在物理链路层和波长通道层上存在一定的约束特性,各节点内多条物理传送链路在业务调度上存在一定约束特性,不是各节点上所有的物理传送链路间可以进行业务调度。
波长业务的调度在各节点上基本是上下或直通,没有波长变换的能力,目前以WB(Wavelength Block,波长阻断器),WSS(Wavelength SelectiveSwitch,波长选择开关)器件构成的ROADM(Reconfigurable OpticalAdd-Drop Multiplexer,可重构光分插复用器)系统上就是这种情况。TMUX(Sub-Transparent Multiplexing,子速率透明复用)和ROADM应用的DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing,密集波分复用)波分设备上,由于物理硬件条件的限制,TMUX的交叉能力设计通常不能满足全交叉的能力,节点内链路间的各波长通道不能实现全波长交叉。无论DWDM波分设备,还是SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系),SONET(Synchronous Optical Network,光纤同步网络)及OTN(Optical TransportNetwork,光传送网)网络,在面对网络设备多层次有阻交叉网络模型时,目前的标准实现对这种应用都没有很好的支持。
链路间的可交换约束特性只是说明链路间是否有可交换的可能,在链路层面上具有了业务可调度的可能,至于业务是否可以实现调度还需要看链路中波长通道这个层面上的约束特性。业务可调度能力需要从两个层面的约束特性来分析:
1、节点内链路间的可交换约束能力
以多维ROADM技术实现的DWDM设备网络中,一般来说,节点内两个方向链路间具备了在链路层面上调度业务的可能,那么这两个方向链路间在内部有光纤相连。如果这两个方向链路间没有通过光纤互连相通,这两条链路上没有具备业务调度的能力。将系统中每两个方向的链路组成一组,通过比特位来表示各组的业务调度能力,为1表示该组中两个链路间在物理链路层面具备了业务调度能力,为0表示该组中两个链路间在物理链路层面不具备业务调度能力。以8维ROADM为例,系统中将每两个方向的链路组成一组,共有7×8/2=28组,通过固定组合说明了特定两个方向传送链路间在链路层面具备了业务调度的可能性,下面的表1说明这种组合情况。
表1节点内链路分组与比特位对应关系
A | B | C | D | E | F | G | H | |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
B | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
C | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
D | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
E | 23 | 24 | 25 | |||||
F | 26 | 27 | ||||||
G | 28 | |||||||
H |
2、节点内各链路上的波长间的调度能力
如图1所示的有阻交叉网络模型,其中,交换单元DXC(Digital crossconnect equipment,数字交叉连接设备)为电交叉或光交叉。西向(West)的TE(Terminal Equipment,终端设备)链路经过DWDM分波器将链路中的波长分布在不同的交换单元中,东向(East)的TE链路也是如此,西向的TE链路和东向的TE链路中的波长处于一个交换单元中才能完成波长交换。同时对于传统的ROADM技术实现的DWDM设备中,波长在各节点上基本上是上下或者直通,没有波长交换能力。对于链路中这种具有波长交换约束的集合定义为波长交换组(或波长组),处于一个波长交换组(或波长组)中各链路中的波长集合可以实现波长变换,不在一个波长组的各链路上波长间不能完成波长变换。对于只有上下或者直通能力的链路波长,同一个波长就是一个波长交换组(或波长组)。
但是,现有技术中,在有阻交叉的网络中只考虑链路可用带宽信息作为路由计算的通用条件,这样,呼叫连接建立控制过程中在业务路径和波长选择上会面临不断尝试的过程,这在信令控制上都带来了复杂的控制过程,在业务建立和恢复上带来了时间的不确定性。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种有阻交叉网络实现源路由的方法和装置,克服现有技术中只考虑链路可用带宽信息作为路由计算的条件造成呼叫连接建立过程中在业务路径和波长选择需要不断尝试,造成控制过于复杂的问题。
为了解决上述问题,本发明提供了一种有阻交叉网络实现源路由的方法,在网络中扩散的链路状态通告信息中携带交叉约束特性信息,发起呼叫的节点根据网络中链路状态通告信息的交叉约束特性信息校验路径树得到业务路径;所述交叉约束特性信息包括链路在节点内的物理传送链路层约束信息,称为链路交换约束信息,以及该链路中各波长通道的约束信息,称为波长约束特性信息。
进一步地,所述方法包括如下步骤:
(A)在有阻交叉的网络中,将各链路在节点内的链路交换约束信息以及各链路中的所有波长约束特性信息写入各链路状态通告信息中;
(B)在网络中扩散所述链路状态通告信息;
(C)当节点发起呼叫连接建立请求时,根据链路可用带宽信息计算路径树;
(D)所述节点使用链路状态通告信息中链路交换约束信息以及波长约束特性信息校验路径树,从所述路径树中选出合格的业务路径。
进一步地,所述链路交换约束信息由工作方向以及该工作方向对应的链路约束特性信息表示,所述链路约束特性信息用该链路与系统中相应工作方向链路间的是否具备业务调度能力表示;
所述波长约束特性信息包括各波长通道的资源状态信息和交叉约束信息,具体包括各波长通道承载的信号类型,所属波长交换组标识,资源状态,信号级联复用类型。
进一步地,所述发起呼叫的节点根据网络中交叉约束特性信息校验路径树得到业务路径包括:
所述节点对各路径树上逐条路径,逐个节点根据链路的交叉约束特性信息来校验路径树上每条路径的逐段链路,逐个波长是否满足端到端的业务建立的波长交换能力,从所述路径树中选出合格业务路径,从而获得源路由信息。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种有阻交叉网络实现源路由的方法,在网络中扩散的链路状态通告信息中携带链路中各波长通道的约束信息;并在网络中扩散各链路在节点内的物理传送链路层约束信息;所述链路在节点内的物理传送链路层约束信息,称为链路交换约束信息;链路中各波长通道的约束信息,称为波长约束特性信息;链路交换约束信息和波长约束特性信息统称为交叉约束特性信息。
进一步地,所述方法包括如下步骤:
(a)在有阻交叉的网络中,将各链路在节点内的所有波长约束特性信息写入链路状态通告信息中;
(b)在网络中扩散所述链路状态通告信息;将链路交换约束信息作为汇总信息,并将该信息在网络中扩散;
(c)当节点发起呼叫连接建立请求时,根据链路可用带宽信息计算路径树;
(d)所述节点使用链路交换约束信息以及波长约束特性信息校验路径树,得到合格的业务路径。
进一步地,所述汇总信息由各个工作方向对应的链路约束特性信息表示;所述链路约束特性信息用该链路与系统中相应工作方向链路间的是否具备业务调度能力表示;
所述波长约束特性信息包括各波长通道的资源状态信息和交叉约束信息,具体包括各波长通道承载的信号类型,所属波长交换组标识,资源状态,信号级联复用类型。
进一步地,所述发起呼叫的节点根据网络中交叉约束特性信息校验路径树得到业务路径包括:
所述节点对各路径树上逐条路径,逐个节点根据链路的交叉约束特性信息来校验路径树上每条路径的逐段链路,逐个波长是否满足端到端的业务建立的波长交换能力,从所述路径树中选出合格业务路径,从而获得源路由信息。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种有阻交叉网络实现源路由的装置,包括链路状态通告信息封装单元、扩散信息发送单元、路径树计算单元、扩散信息接收单元、路径树校验单元;
其中,所述链路状态通告信息封装单元用于将本节点的交叉约束特性信息写入链路状态通告信息中,并将封装好的链路状态通告信息发送给扩散信息发送单元;所述扩散信息发送单元用于将链路状态通告信息扩散到网络中;所述路径树计算单元用于根据链路可用带宽信息计算路径树,并将所述路径树信息发送给路径树校验单元;所述扩散信息接收单元用于接收网络中的链路状态通告信息,并将其中的交叉约束特性信息发送给路径树校验单元;所述路径树校验单元用于根据交叉约束特性信息校验路径树,从所述路径树中选出合格的业务路径;
所述交叉约束特性信息包括链路在节点内的物理传送链路层约束信息,称为链路交换约束信息,以及该链路中各波长通道的约束信息,称为波长约束特性信息。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种有阻交叉网络实现源路由的装置,其特征在于,包括链路状态通告信息封装单元、汇总信息封装单元、扩散信息发送单元、路径树计算单元、扩散信息接收单元、路径树校验单元;
其中,所述链路状态通告信息封装单元用于各链路在本节点内的所有波长约束特性信息写入链路状态通告信息中,并将封装好的链路状态通告信息发送给扩散信息发送单元;所述汇总信息封装单元用于将各链路在本节点内的物理传送链路层约束信息作为汇总信息进行封装,并发送给扩散信息发送单元;所述扩散信息发送单元用于将所述链路状态通告信息以及汇总信息扩散到网络中;所述路径树计算单元用于根据链路可用带宽信息计算路径树,并将所述路径树信息发送给路径树校验单元;所述扩散信息接收单元用于接收网络中的链路状态通告信息,以及汇总信息,并将其中的波长约束特性信息和物理传送链路层约束信息,统称为交叉约束特性信息,发送给路径树校验单元;所述路径树校验单元用于根据交叉约束特性信息校验路径树,从所述路径树中选出合格的业务路径;
所述链路在节点内的物理传送链路层约束信息,称为链路交换约束信息;链路中各波长通道的约束信息,称为波长约束特性信息。
本发明主要是通过在链路状态通告信息中携带链路在节点内的交叉约束特性信息,这种交叉约束特性信息主要包括两个层面,物理传送链路层和波长通道层;或者将节点内的物理传送链路层的约束特性作为单独的汇总信息在网络中扩散;在业务路径计算的过程中,对各路径树上逐条路径,逐个节点根据链路的约束特性信息计算出一条或多条合格的业务路径;这样,在发起控制连接请求时,在首节点可以根据链路状态通告信息计算出端到端的完备路径和各链路的建议波长,同时支持对多层次的业务调度。
附图概述
图1为有阻交叉网络模型;
图2为本发明实施例的流程图;
图3为本发明实施例的装置示意图;
图4为本发明另一实施例的装置示意图。
本发明的较佳实施方式
本发明的核心思想是:通过在网络中扩散链路状态通告信息中携带该链路的交叉约束特性信息(主要包括该链路在节点内的物理传送链路层约束信息和该链路中各波长通道的约束信息),使发起呼叫的节点可以根据网络中的交叉约束特性信息校验路径树,从而得到合格的业务路径。
其中,所述交叉约束特性信息主要包括两个层面的信息,即物理传送链路层和波长通道层的信息;其中,物理传送链路层的约束特性信息为链路交换约束信息;波长通道层的约束特性信息为波长约束特性信息,包括各波长通道的资源状态信息和交叉约束信息;
所述链路交换约束信息和波长约束特性信息可以由在网络中扩散的链路状态通告信息携带;也可以是链路交换约束信息作为汇总信息在控制域中扩散,而链路状态通告信息携带波长约束特性信息。
下面结合附图对本发明的优选实施例进行详细说明:
如图2所示,本发明实施例包括如下步骤:
步骤201,在有阻交叉的网络中,各节点将链路在节点内的交叉约束特性信息写入链路状态通告信息中;
其中,所述写入的交叉约束特性信息可以是链路交换约束信息以及波长约束特性信息,或者波长约束特性信息;
所述链路交换约束信息可以由工作方向以及该工作方向对应的链路约束特性信息表示;也可以由节点内传送链路间的链路约束特性信息的汇总信息表示,即各个工作方向的链路约束特性信息;若是作为汇总信息,则不写入链路状态通告信息中;
所述链路约束特性信息用该链路与系统中相应工作方向链路间的是否具备业务调度能力表示;
所述波长约束特性信息包括各波长通道承载的信号类型,所属波长交换组标识,资源状态,信号级联复用类型;
步骤202,在网络中扩散链路状态通告信息;
若链路交换约束信息作为汇总信息,则单独在网络中扩散,或在控制域内洪泛;
步骤203,当节点发起呼叫连接建立请求时,根据链路可用带宽信息计算路径树;
所述计算路径树可以采用传统的路由计算算法SPF(Shortest Path First,最短路径优先)算法;
步骤204,使用链路状态通告信息中交叉约束特性信息校验路径树,得到合格的业务路径;
在计算路径树的过程中,对各路径树上逐条路径,逐个节点根据链路的交叉约束特性信息来校验路径树上每条路径的逐段链路,逐个波长是否满足端到端的业务建立的波长交换能力,计算出一条或多条合格路径,从而获得源路由信息,同时,所述源路由信息可以提供合格路径上各段链路的可用波长,为呼叫连接控制提供可靠的路由保证。
在本发明的网络中,包括多个节点,针对每个节点,均具有本发明实施例的有阻交叉网络实现源路由的装置,如图3所示,为其中一个节点中的所述装置,包括:链路状态通告信息封装单元、扩散信息发送单元、路径树计算单元、扩散信息接收单元、路径树校验单元;
其中,所述链路状态通告信息封装单元用于将本节点的交叉约束特性信息写入链路状态通告信息中,并将封装好的链路状态通告信息发送给扩散信息发送单元;在实际应用中,该单元一般由LRM(Local ResourceManagement,本地资源管理)模块实现;
所述扩散信息发送单元用于将链路状态通告信息扩散到网络中;在实际应用中,该单元一般由OSPF-TE(开放式最短路径优先-流量工程)模块实现;
所述路径树计算单元用于根据链路可用带宽信息计算路径树,并将所述路径树信息发送给路径树校验单元;
所述扩散信息接收单元用于接收网络中的链路状态通告信息,并将其中的交叉约束特性信息发送给路径树校验单元;
所述路径树校验单元用于根据交叉约束特性信息校验路径树,从所述路径树中选出合格的业务路径。
如图4所示,为本发明另外一个实施例的有阻交叉网络实现源路由的装置示意图,包括链路状态通告信息封装单元、汇总信息封装单元、扩散信息发送单元、路径树计算单元、扩散信息接收单元、路径树校验单元;
其中,所述链路状态通告信息封装单元用于各链路在本节点内的所有波长约束特性信息写入链路状态通告信息中,并将封装好的链路状态通告信息发送给扩散信息发送单元;
所述汇总信息封装单元用于将各链路在本节点内的物理传送链路层约束信息作为汇总信息进行封装,并发送给扩散信息发送单元;
所述扩散信息发送单元用于将链路状态通告信息以及汇总信息扩散到网络中;
所述路径树计算单元用于根据链路可用带宽信息计算路径树,并将所述路径树信息发送给路径树校验单元;
所述扩散信息接收单元用于接收网络中的链路状态通告信息,以及汇总信息,并将其中的交叉约束特性信息,发送给路径树校验单元;
所述路径树校验单元用于根据交叉约束特性信息校验路径树,从所述路径树中选出合格的业务路径。
下面以具体的应用实例进一步进行描述:
以系统中8个工作方向工作的传送链路为例,各传送链路在节点内的链路交换约束信息可以表示为:
A B C D E F G H
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | |工作方向|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
前面的各个比特表示该链路与系统中其它方向链路间的业务调度能力,为0表示该链路与对应链路不具备业务调度的能力,为1表示该链路与对应链路首先在物理链路层面上具备了调度的能力,固定的比特位表示该方向的工作链路与固定方向的工作链路之间的约束关系。
链路中波长约束特性信息,即各波长通道的资源状态信息和交叉约束信息可以表示为:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Signal Type |波长交换组标识| Reserved |空闲资源 |K3|K2|K1|K0|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
各字段的定义为:
Signal Type:信号类型,主要包括:
OCh(光通路)为2.5Gbps(ODU1)
OCh为10Gbps (ODU2)
OCh为40Gbps (ODU3)
波长交换组标识:该波长在节点内所属的波长交换组标识,节点内各链路中在同一个波长交换组中的各波长可以实现波长交换,是节点内波长交换能力的一种标识;
Reserved:作为保留字段;
空闲资源:表示波长通道承载物理信号复用结构中基本单元的空闲数目;
K3:1表示波长通道信号由40G信号(即ODU3)复用而成;
Signal Type为40G信号,说明波长通道就是一个单独的波长通道,不可细分,空闲资源的值只能是0和1,0表示波长通道已占用,1表示波长通道空闲;
K2:1表示波长通道信号由10G信号(即ODU2)复用而成;
Signal Type为40G信号,说明波长通道由4个10G信号子波长通道复用而成;空闲资源的值为0到4之间,0表示波长通道资源已经全部占用;1到4表示空闲的子波长通道数目;
Signal Type为10G信号,说明波长通道就是一个单独的波长通道,不可细分,空闲资源的值只能是0和1,0表示波长通道已占用,1表示波长通道空闲;
K1:表示波长通道信号由2.5G信号(即ODU1)复用而成;
Signal Type为40G信号,说明波长通道由16个2.5G信号子波长通道复用而成;空闲资源的值为0到16之间,0表示波长通道资源已经全部占用;1到16表示空闲的子波长通道数目;
Signal Type为10G信号,说明波长通道由4个2.5G信号子波长通道复用而成;空闲资源的值为0到4之间,0表示波长通道资源已经全部占用;1到4表示空闲的子波长通道数目;
Signal Type为2.5G信号,说明波长通道就是一个单独的波长通道,不可细分,空闲资源的值只能是0和1,0表示波长通道已占用,1表示波长通道空闲;
K0:表示波长通道信号由GE(Gigabit Ethernet,千兆位以太网)(即ODU0)信号复用而成;
Signal Type为40G信号,说明波长通道由32个GE信号子波长通道复用而成;空闲资源的值为0到32之间,0表示波长通道资源已经全部占用;1到32表示空闲的子波长通道数目;
Signal Type为10G信号,说明波长通道由8个GE信号子波长通道复用而成;空闲资源的值为0到8之间,0表示波长通道资源已经全部占用;1到8表示空闲的子波长通道数目;
Signal Type为2.5G信号,说明波长通道就是2个GE信号子波长通道复用而成;空闲资源的值只能是0到2之间,0表示波长通道资源已经全部占用;1到2表示空闲的子波长通道数目;
K3,K2,K1,K0只能有一个比特为1;
上述传输包含链路交换约束信息的链路资源信息由控制平面中LRM(Local Resource Management,本地资源管理)模块负责管理;
可以使用下述方式携带并传输链路交换约束信息:
方式1:
以ASON(Automatic Switched Optical Network,自动交换光网络)和GMPLS(Generalized Multi Protocol Label Switching,通用多协议标记交换)路由体系为框架,在全网基于OSPF-TE(开放式最短路径优先-流量工程)扩散链路状态通告信息中来携带传送链路交换约束信息;在LINKTLV(LINK Type-Length-Value,链路类型-长度-值)中扩展定义了InterfaceSwitching Capability Descriptor(接口交换能力描述符)Sub-TLV来携带该传送链路在节点内的各种交叉约束特性信息。原来的定义格式为:
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Switching Cap | Encoding | Reserved |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 0 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 1 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 2 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 3 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 4 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 5 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 6 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 7 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Switching Capability-specific information |
| (variable) |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
新定义的格式为:
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| TYPE | LENGTH=44+n*4 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Switching Cap | Encoding | Reserved |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 0 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 1 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 2 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 3 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 4 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 5 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 6 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 7 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 链路工作方向 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 链路约束特性信息 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Signal Type |波长交换组标识 | Reserved |空闲资源|K3|K2|K1|K0|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Signal Type |波长交换组标识 | Reserved |空闲资源|K3|K2|K1|K0|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| |
// ……… //
| |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Signal Type |波长交换组标识 | Reserved |空闲资源|K3|K2|K1|K0|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
当Switching Cap类型为LSC时,在Switching Capability-specificinformation(Variable)中扩展定义为该传送链路的链路工作方向,链路在该节点内的链路约束特性信息,各波长通道承载的信号类型,所属波长交换组标识,资源状态,信号级联复用类型,各波长通道信息按顺序排列。LENGTH字段中n为传送链路中的波长通道数目;
方式2:
以ASON和GMPLS路由体系为框架,在全网基于OSPF-TE扩散链路状态通告信息中携带的LINK TLV中定义两个新的Sub-TLV用来分别携带传送链路的链路交换约束信息,和链路中波长通道的资源状态信息,波长通道的交叉约束信息。
链路交换约束信息定义的新Sub-TLV格式为:
0123
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| TYPE | LENGTH |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 链路工作方向 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 链路约束特性信息 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
波长通道的资源状态信息,波长通道的交叉约束信息定义的Sub-TLV为:
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| TYPE | LENGTH=n*4 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Signal Type |波长交换组标识 | Reserved |空闲资源|K3|K2|K1|K0|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Signal Type |波长交换组标识 | Reserved |空闲资源|K3|K2|K1|K0|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| |
// ……… //
| |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Signal Type |波长交换组标识 | Reserved |空闲资源|K3|K2|K1|K0|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
方式3:
将节点内传送链路间的链路交换约束信息作为汇总信息表示,8个工作方向的传送链路间的汇总信息表示为:
ABACADAEAFAGAHBCBDBEBFBGBHCDCECFCGCHDEDFDGDHEFEGEHFGFH GH
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
固定比特对应固定两个方向链路间的约束能力,1表示这两个方向的链路间在物理链路层面上是可以调度的,0表示这两个方向的链路间在物理链路层面上是不可以调度的。该信息可以通过在智能控制网络内的各控制域内进行扩散。
各传送链路的波长约束特性信息通过传送链路状态通告(LSA)信息中携带,携带的方式可以采用在方式1和方式2实现的基础上进行,在InterfaceSwitching Capability Descriptor Sub-TLV中扩展定以链路的工作方向,各波长通道的资源状态信息和交叉约束信息:
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| TYPE | LENGTH=40+n*4 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Switching Cap | Encoding | Reserved |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 0 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 1 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 2 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 3 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 4 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 5 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 6 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Max LSP Bandwidth at priority 7 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 链路工作方向 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Signal Type |波长交换组标识 | Reserved |空闲资源|K3|K2|K1|K0|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Signal Type |波长交换组标识| Reserved |空闲资源|K3|K2|K1|K0|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| |
// ……… //
| |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Signal Type |波长交换组标识 | Reserved |空闲资源|K3|K2|K1|K0|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
或者定义两个Sub-TLV,一个用于说明链路的工作方向,一个用于说明传送链路中波长约束特性信息;
链路的工作方向的Sub-TLV:
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| TYPE | LENGTH |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 链路工作方向 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
波长通道的资源状态信息,波长通道的交叉约束信息定义的Sub-TLV为:
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| TYPE | LENGTH=n*4 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Signal Type |波长交换组标识 | Reserved |空闲资源|K3|K2|K1|K0|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Signal Type |波长交换组标识 | Reserved |空闲资源|K3|K2|K1|K0|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| |
// ……… //
| |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Signal Type |波长交换组标识 |Reserved |空闲资源|K3|K2|K1|K0|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
在发起呼叫连接建立请求时,发起呼叫的节点可以根据网络中链路状态通告信息,或者根据链路状态通告信息以及汇总信息,根据链路可用带宽信息通过SPF算法在计算出的各路径树上,逐点根据链路交换约束信息,波长通道的资源状态信息,以及波长通道的交叉约束信息来校验路径树上每条路径的逐段链路,逐个波长是否满足端到端的业务建立的波长交换能力,计算出合格路径,同时给出该路径上各段链路的可用波长,为呼叫连接控制提供可靠的路由保证。
当然,本发明还可有其他多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员可根据本发明做出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
工业实用性
本发明提供了一种有阻交叉网络实现源路由的方法,通过在网络中扩散交叉约束特性信息,使发起呼叫的节点可以根据网络中的交叉约束特性信息校验路径树,得到合格的业务路径,克服了现有技术中只考虑链路可用带宽信息作为路由计算的条件造成呼叫连接建立过程中在业务路径和波长选择需要不断尝试,造成控制过于复杂的问题,在发起控制连接请求时,在首节点可以根据链路状态通告信息计算出端到端的完备路径和各链路的建议波长,同时支持对多层次的业务调度。
Claims (9)
1.一种有阻交叉网络实现源路由的方法,其特征在于,在网络中扩散的链路状态通告信息中携带交叉约束特性信息,发起呼叫的节点根据网络中链路状态通告信息的交叉约束特性信息校验路径树得到业务路径;所述交叉约束特性信息包括链路在节点内的物理传送链路层约束信息,称为链路交换约束信息,以及该链路中各波长通道的约束信息,称为波长约束特性信息,
其中,所述链路交换约束信息由工作方向以及该工作方向对应的链路约束特性信息表示,所述链路约束特性信息用该链路与系统中相应工作方向链路间的是否具备业务调度能力表示;
所述波长约束特性信息包括各波长通道的资源状态信息和交叉约束信息,具体包括各波长通道承载的信号类型,所属波长交换组标识,资源状态,信号级联复用类型。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:
(A)在有阻交叉的网络中,将各链路在节点内的链路交换约束信息以及各链路中的所有波长约束特性信息写入各链路状态通告信息中;
(B)在网络中扩散所述链路状态通告信息;
(C)当节点发起呼叫连接建立请求时,根据链路可用带宽信息计算路径树;
(D)所述节点使用链路状态通告信息中链路交换约束信息以及波长约束特性信息校验路径树,从所述路径树中选出合格的业务路径。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述发起呼叫的节点根据网络中交叉约束特性信息校验路径树得到业务路径包括:
所述节点对各路径树上逐条路径,逐个节点根据链路的交叉约束特性信息来校验路径树上每条路径的逐段链路,逐个波长是否满足端到端的业务建立的波长交换能力,从所述路径树中选出合格业务路径,从而获得源路由信息。
4.一种有阻交叉网络实现源路由的方法,其特征在于,在网络中扩散的链路状态通告信息中携带链路中各波长通道的约束信息;并在网络中扩散各链路在节点内的物理传送链路层约束信息;所述链路在节点内的物理传送链路层约束信息,称为链路交换约束信息;链路中各波长通道的约束信息,称为波长约束特性信息;链路交换约束信息和波长约束特性信息统称为交叉约束特性信息,
其中,所述链路约束特性信息用该链路与系统中相应工作方向链路间的是否具备业务调度能力表示;
所述波长约束特性信息包括各波长通道的资源状态信息和交叉约束信息,具体包括各波长通道承载的信号类型,所属波长交换组标识,资源状态,信号级联复用类型。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:
(a)在有阻交叉的网络中,将各链路在节点内的所有波长约束特性信息写入链路状态通告信息中;
(b)在网络中扩散所述链路状态通告信息;将链路交换约束信息作为汇总信息,并将该信息在网络中扩散;
(c)当节点发起呼叫连接建立请求时,根据链路可用带宽信息计算路径树;
(d)所述节点使用链路交换约束信息以及波长约束特性信息校验路径树,得到合格的业务路径。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述汇总信息由各个工作方向对应的链路约束特性信息表示。
7.如权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述发起呼叫的节点根据网络中交叉约束特性信息校验路径树得到业务路径包括:
所述节点对各路径树上逐条路径,逐个节点根据链路的交叉约束特性信息来校验路径树上每条路径的逐段链路,逐个波长是否满足端到端的业务建立的波长交换能力,从所述路径树中选出合格业务路径,从而获得源路由信息。
8.一种有阻交叉网络实现源路由的装置,其特征在于,包括链路状态通告信息封装单元、扩散信息发送单元、路径树计算单元、扩散信息接收单元、路径树校验单元;
其中,所述链路状态通告信息封装单元用于将本节点的交叉约束特性信息写入链路状态通告信息中,并将封装好的链路状态通告信息发送给扩散信息发送单元;所述扩散信息发送单元用于将链路状态通告信息扩散到网络中;所述路径树计算单元用于根据链路可用带宽信息计算路径树,并将所述路径树信息发送给路径树校验单元;所述扩散信息接收单元用于接收网络中的链路状态通告信息,并将其中的交叉约束特性信息发送给路径树校验单元;所述路径树校验单元用于根据交叉约束特性信息校验路径树,从所述路径树中选出合格的业务路径;
所述交叉约束特性信息包括链路在节点内的物理传送链路层约束信息,称为链路交换约束信息,以及该链路中各波长通道的约束信息,称为波长约束特性信息。
9.一种有阻交叉网络实现源路由的装置,其特征在于,包括链路状态通告信息封装单元、汇总信息封装单元、扩散信息发送单元、路径树计算单元、扩散信息接收单元、路径树校验单元;
其中,所述链路状态通告信息封装单元用于各链路在本节点内的所有波长约束特性信息写入链路状态通告信息中,并将封装好的链路状态通告信息发送给扩散信息发送单元;所述汇总信息封装单元用于将各链路在本节点内的物理传送链路层约束信息作为汇总信息进行封装,并发送给扩散信息发送单元;所述扩散信息发送单元用于将所述链路状态通告信息以及汇总信息扩散到网络中;所述路径树计算单元用于根据链路可用带宽信息计算路径树,并将所述路径树信息发送给路径树校验单元;所述扩散信息接收单元用于接收网络中的链路状态通告信息,以及汇总信息,并将其中的波长约束特性信息和物理传送链路层约束信息,统称为交叉约束特性信息,发送给路径树校验单元;所述路径树校验单元用于根据交叉约束特性信息校验路径树,从所述路径树中选出合格的业务路径;
所述链路在节点内的物理传送链路层约束信息,称为链路交换约束信息;链路中各波长通道的约束信息,称为波长约束特性信息。
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Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101998184B (zh) * | 2009-08-12 | 2015-04-01 | 中兴通讯股份有限公司 | 适配装置及方法 |
CN102572618B (zh) * | 2010-12-17 | 2015-09-16 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种基于g.709的多级复用路由控制方法和网关网元 |
CN102316390B (zh) * | 2011-09-07 | 2018-03-02 | 中兴通讯股份有限公司 | 利用虚拟拓扑提高约束条件下路径计算效率的方法及装置 |
WO2012163038A1 (zh) * | 2011-11-01 | 2012-12-06 | 华为技术有限公司 | 限制自动交换光网络的域规模的方法和系统、节点设备 |
US9167318B1 (en) * | 2012-08-07 | 2015-10-20 | Ciena Corporation | Bandwidth advertisement systems and methods for optical transport network |
CN105721183A (zh) * | 2014-12-03 | 2016-06-29 | 中兴通讯股份有限公司 | 信息更新方法、装置及终端 |
CN110737627B (zh) * | 2019-10-11 | 2023-10-03 | 苏州盛科通信股份有限公司 | 一种数据处理方法、装置及存储介质 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1533060A (zh) * | 2003-03-26 | 2004-09-29 | 日本电气株式会社 | 光网、光网传输装置、用于该装置的分布式路由选择控制方法 |
CN1878047A (zh) * | 2006-07-19 | 2006-12-13 | 华为技术有限公司 | 扩散波分设备的交叉限制信息的方法 |
CN1929690A (zh) * | 2006-09-27 | 2007-03-14 | 华为技术有限公司 | 光通道建立方法、波分设备及波分系统 |
Family Cites Families (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5954829A (en) | 1996-12-30 | 1999-09-21 | Mci Communications Corporation | System, method, and computer program product for digital cross connect testing |
JP4433624B2 (ja) * | 2001-02-28 | 2010-03-17 | 日本電気株式会社 | 通信ネットワーク、集中制御装置、通信ノード装置及びそれらに用いる状態通知情報相互交換方法 |
US7499468B2 (en) * | 2001-04-06 | 2009-03-03 | Montgomery Jr Charles Donald | Method of adapting an optical network to provide lightpaths to dynamically assigned higher priority traffic |
US7388872B2 (en) * | 2001-04-06 | 2008-06-17 | Montgomery Jr Charles D | Dynamic communication channel allocation method and system |
WO2004032434A1 (ja) * | 2002-10-02 | 2004-04-15 | Fujitsu Limited | 伝送システム |
US8150018B2 (en) * | 2002-12-18 | 2012-04-03 | Cisco Technology, Inc. | System and method for provisioning connections as a distributed digital cross-connect over a packet network |
CN1279713C (zh) * | 2003-08-18 | 2006-10-11 | 烽火通信科技股份有限公司 | 一种三级克洛斯矩阵无阻塞扩展方法 |
US7164679B2 (en) * | 2004-01-12 | 2007-01-16 | Ciena Corporation | Scalable abstraction of topology across domain boundaries |
US7760664B2 (en) * | 2004-09-30 | 2010-07-20 | Sanyogita Gupta | Determining and provisioning paths in a network |
CN100562177C (zh) * | 2005-05-25 | 2009-11-18 | 烽火通信科技股份有限公司 | 一种大容量多播严格无阻塞交叉矩阵器件 |
JP2007243567A (ja) * | 2006-03-08 | 2007-09-20 | Fujitsu Ltd | 通信パス計算方法及び装置 |
-
2008
- 2008-02-04 WO PCT/CN2008/000305 patent/WO2009100575A1/zh active Application Filing
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Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1533060A (zh) * | 2003-03-26 | 2004-09-29 | 日本电气株式会社 | 光网、光网传输装置、用于该装置的分布式路由选择控制方法 |
CN1878047A (zh) * | 2006-07-19 | 2006-12-13 | 华为技术有限公司 | 扩散波分设备的交叉限制信息的方法 |
CN1929690A (zh) * | 2006-09-27 | 2007-03-14 | 华为技术有限公司 | 光通道建立方法、波分设备及波分系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
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Legal Events
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PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant |