CN102026046B - 光网络中的路径处理方法、光通信装置及光通信系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种光网络中的路径处理方法、光通信装置及光通信系统。该方法为:PCE获取网络拓扑信息,网络拓扑信息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明链路的剩余带宽的参数及表明链路是否支持ODUflex业务的参数;PCE获取节点发送的请求消息,请求消息携带用于建立业务连接的流量参数,流量参数包括信号类型为灵活带宽的光通道数据单元ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽;PCE根据请求消息中的流量参数和网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足ODUflex业务所需时隙资源的链路,根据确定的链路确定支持ODUflex业务的路径。本发明能确定关联ODUflex连接的路径。
Description
技术领域
本发明涉及光通信技术领域,具体涉及一种光网络中的路径处理方法、光通信装置及光通信系统。
背景技术
光传送网(OTN,Optical Transport Network)技术是一种新的光传送技术,能够实现大容量业务的灵活调度和管理,目前已经成为骨干传送网的主流技术。
现有的OTN中定义了3种信号类型:光通道数据单元1(ODU1,OpticalChannel Data Unit 1)、ODU2、ODU3,其分别包括1个、4个、16个时隙,并且时隙类型都是2.5Gb/s,且具有固定的带宽。利用控制平面技术,可以实现网络中不同粒度的连接的自动建立。现有网络中,一般可以使用一个集中式的路径计算单元(PCE,Path Computation Element)专门负责路径计算。PCE可以部署在网络中的某个节点中,也可以部署在一个单独的服务器上。当网络中需要建立节点间的连接时,首节点利用路径计算单元协议(PCEP,PathComputation Element Protocol)的路径计算请求(PCReq,Path ComputationRequest)消息请求PCE计算路径(此时首节点的角色为路径计算客户端(PCC,Path Computation Client)),PCReq消息中携带流量参数信息;PCE根据流量参数信息和网络拓扑信息,计算出满足约束的路径,并利用路径计算响应(PCRep,Path Computation Reply)消息携带路径信息返回给首节点;首节点再根据PCE返回的路径信息,利用信令协议建立连接。
在对此方法的研究和实践过程中,本发明的发明人发现:目前已经提出了新的ODU信号类型,即灵活带宽的ODU(ODUflex,flexible ODU)。ODUflex信号类型的带宽不固定,可以用于承载多种粒度的客户信号,但目前现有技术中,PCE无法实现关联ODUflex连接的路径的计算,也就无法确定关联ODUflex连接的路径。
发明内容
本发明实施例提供一种光网络中的路径处理方法、光通信装置及光通信系统,能够确定关联ODUflex连接的路径。
本发明实施例提供一种光网络中的路径处理方法,包括:
路径计算单元PCE获取网络拓扑信息,所述网络拓扑信息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数;
所述PCE获取节点发送的请求计算路径的请求消息,所述请求消息携带用于建立业务连接的流量参数,所述流量参数包括信号类型为灵活带宽的光通道数据单元ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽;
所述PCE根据所述请求消息中的流量参数和所述网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路,根据所述确定的链路确定支持ODUflex业务的路径。
本发明实施例提供一种光网络中的路径处理方法,包括:
节点向路径计算单元PCE发送通告消息,所述通告消息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数;
所述节点向所述PCE发送请求计算路径的请求消息,所述请求消息携带用于建立业务连接的流量参数,所述流量参数包括信号类型为灵活带宽的光通道数据单元ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽;
接收所述PCE返回的支持ODUflex业务的路径,所述路径由所述PCE根据所述请求消息中的流量参数和网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路后,再根据所述确定的链路确定得到;所述网络拓扑信息由所述PCE根据接收的各节点的通告消息得到。
本发明实施例提供一种光通信装置,包括:
第一信息获取单元,用于获取网络拓扑信息,所述网络拓扑信息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数;
第二信息获取单元,用于获取节点发送的请求计算路径的请求消息,所述请求消息携带用于建立业务连接的流量参数,所述流量参数包括信号类型为灵活带宽的光通道数据单元ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽;
链路确定单元,用于根据所述请求消息中的流量参数和所述网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路;
路径确定单元,用于根据所述确定的链路确定支持ODUflex业务的路径。
本发明实施例提供一种光通信装置,包括:
第一信息发送单元,用于向路径计算单元PCE发送通告消息,所述通告消息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数;
第二信息发送单元,用于向所述PCE发送请求计算路径的请求消息,所述请求消息携带用于建立业务连接的流量参数,所述流量参数包括信号类型为灵活带宽的光通道数据单元ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽;
路径信息接收单元,用于接收所述PCE返回的支持ODUflex业务的路径,所述路径由所述PCE根据所述请求消息中的流量参数和网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路后,再根据所述确定的链路确定得到;所述网络拓扑信息由所述PCE根据接收的各节点的通告消息得到。
本发明实施例提供一种光通信系统,包括:
节点设备,用于发送通告消息,所述通告消息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数;发送请求计算路径的请求消息,所述请求消息携带用于建立业务连接的流量参数,所述流量参数包括信号类型为灵活带宽的光通道数据单元ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽;接收支持ODUflex业务的路径信息;
路径计算单元PCE,用于根据接收的各节点设备的通告消息得到网络拓扑信息,所述网络拓扑信息含有所述通告消息中的信息,根据所述请求消息中的流量参数和所述网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路,根据所述确定的链路确定支持ODUflex业务的路径,将所述确定的路径信息发送给所述节点设备。
上述技术方案可以看出,本发明实施例技术的路径计算单元PCE收集网络拓扑信息并接收节点的请求消息,其中网络拓扑信息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数,而请求消息携带用于建立业务连接的流量参数,所述流量参数包括信号类型为灵活带宽的光通道数据单元ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽;那么PCE根据请求消息中的流量参数和PCE所收集的网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且有足够时隙资源供所请求的ODUflex业务使用的链路,并根据所述链路计算关联ODUflex连接的路径,从而实现了关联ODUflex连接的路径的计算,确定了关联ODUflex连接的路径。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1是本发明实施例一的光网络中的路径处理方法流程图;
图2是本发明实施例二的光网络中的路径处理方法流程图;
图3是本发明实施例的流量参数的格式示意图;
图4是本发明实施例的OTN链路属性TLV的格式示意图;
图5是本发明实施例的应用场景示意图;
图6是本发明实施例三的光网络中的路径处理方法流程图;
图7是本发明实施例的光通信装置结构一示意图;
图8是本发明实施例的光通信装置结构二示意图;
图9是本发明实施例的光通信系统结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供一种光网络中的路径处理方法,能够确定关联ODUflex连接的路径。本发明实施例还提供相应的光通信装置及光通信系统。以下分别进行详细说明。
图1是本发明实施例一的光网络中的路径处理方法流程图。
步骤101、路径计算单元PCE获取网络拓扑信息,所述网络拓扑信息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数;
步骤102、所述PCE获取节点发送的请求计算路径的请求消息,所述请求消息携带用于建立业务连接的流量参数,所述流量参数包括信号类型为灵活带宽的光通道数据单元ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽;
步骤103、所述PCE根据所述请求消息中的流量参数和所述网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路,根据所述确定的链路确定支持ODUflex业务的路径。
需要说明的是,步骤101和步骤102没有顺序关系。
所述请求消息的流量参数中还包括ODUflex的比特率容限;该方法具体包括:根据所述流量参数中的ODUflex的业务带宽和ODUflex的比特率容限以及所述网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路。
所述网络拓扑信息还包括表明所述链路是否支持不同时隙类型的参数;该方法具体包括:根据所述请求消息中的流量参数和所述网络拓扑信息中的表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数、表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数及表明所述链路是否支持不同时隙类型的参数,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路。
所述PCE根据所述请求消息中的流量参数和所述网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路包括:
所述PCE根据所述网络拓扑信息选择网络中支持ODUflex业务的链路;
根据所述支持ODUflex业务的链路的类型确定所述链路的时隙带宽,并根据所述流量参数中的ODUflex的业务带宽,计算ODUflex业务使用所述链路所需的时隙资源;
根据所述所需的时隙资源与所述链路的剩余带宽表明的剩余时隙资源的比较结果,确定满足所需时隙资源的链路。
从该实施例内容可以看出,本发明实施例技术的路径计算单元PCE收集网络拓扑信息并接收节点的请求消息,其中网络拓扑信息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数,而请求消息携带用于建立业务连接的流量参数,所述流量参数包括信号类型为灵活带宽的光通道数据单元ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽;那么PCE根据请求消息中的流量参数和PCE所收集的网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且有足够时隙资源供所请求的ODUflex业务使用的链路,并根据所述链路计算关联ODUflex连接的路径,从而实现了关联ODUflex连接的路径的计算,确定了关联ODUflex连接的路径。
图2是本发明实施例二的光网络中的路径处理方法流程图。
步骤201、节点向路径计算单元PCE发送通告消息,所述通告消息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数;
步骤202、所述节点向所述PCE发送请求计算路径的请求消息,所述请求消息携带用于建立业务连接的流量参数,所述流量参数包括信号类型为灵活带宽的光通道数据单元ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽;
步骤203、接收所述PCE返回的支持ODUflex业务的路径,所述路径由所述PCE根据所述请求消息中的流量参数和网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路后,再根据所述确定的链路确定得到;所述网络拓扑信息由所述PCE根据接收的各节点的通告消息得到。
需要说明的是,步骤201和步骤202没有顺序关系。
所述节点向所述PCE发送的请求消息的流量参数中还包括ODUflex的比特率容限;该方法具体包括:由所述PCE根据所述流量参数中的ODUflex的业务带宽和ODUflex的比特率容限以及所述网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路。
所述PCE根据接收的各节点的通告消息得到的网络拓扑信息还包括表明所述链路是否支持不同时隙类型的参数;该方法具体包括:由所述PCE根据所述请求消息中的流量参数和网络拓扑信息中的表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数、表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数及表明所述链路是否支持不同时隙类型的参数,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路。
实施例二也具有实施例一的有益效果,即PCE通过节点发送的通告消息得到网络拓扑信息,网络拓扑信息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数,而请求消息携带用于建立业务连接的流量参数,所述流量参数包括信号类型为灵活带宽的光通道数据单元ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽;那么PCE根据请求消息中的流量参数和PCE所收集的网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且有足够时隙资源供所请求的ODUflex业务使用的链路,并根据所述链路计算关联ODUflex连接的路径,从而实现了关联ODUflex连接的路径的计算,确定了关联ODUflex连接的路径。
以下结合实施例三对本发明实施例进行更详细介绍。
本发明实施例可以根据用户需要,在网络拓扑信息和流量参数中增加相应参数,以满足计算关联ODUflex连接的路径的要求,具体参见以下描述:
本发明实施例技术方案可以对PCE所维护的网络拓扑信息进行扩展,即网络拓扑信息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数。具体的,例如在路由协议中通过路由协议消息洪泛OTN链路属性的类型长度值(TLV,Type-Length-Value),在TLV中包括:表明链路的类型和总业务带宽的链路类型参数、剩余带宽参数及是否支持ODUflex业务的标识参数,PCE通过路由协议消息获取网络拓扑信息。
本发明实施例技术方案可以在发送给PCE的请求消息例如是路径计算请求消息中携带流量参数,流量参数中可以包括ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽以及ODUflex的比特率容限。
那么,PCE可以根据上述流量参数及上述网络拓扑信息,确定ODUflex业务在不同的链路类型上所需要占用的时隙资源,并进一步计算关联ODUflex连接的路径,向发起请求的节点返回确定的路径信息。发起请求的节点可以根据PCE确定的路径信息,利用相关信令协议建立ODUflex连接。
本发明实施例中对现有的OTN流量参数进行扩展,具体参见图3。图3是本发明实施例的流量参数的格式示意图。
如图3所示,本发明实施例中新增一种信号类型,即在现有的信号类型Signal Type字段的不同取值表示不同含义的基础上,设定新的取值表示ODUflex信号类型。例如取Signal Type=9(也可以是其它目前还没使用的值),表示是ODUflex信号类型,需要建立ODUflex业务。
图3中还包括ODUflex的业务带宽Bandwidth字段,用于表示ODUflex业务的平均业务带宽,可采用浮点数的形式表示。图3中其它字段与现有的定义相同。
图3中还可以包括ODUflex的比特率容限Tolerance字段,比特率容限的单位为百万分之一(PPM,parts per million)。ODUflex业务的带宽是允许在一个很小的范围内浮动。比特率容限的作用是指明ODUflex业务的带宽最大浮动范围。根据业务带宽字段和比特率容限字段,可以更准确地指明ODUflex的实际业务带宽范围,从而可以更准确地计算出ODUflex业务所需要的时隙资源数量。
例如,假设ODUflex的业务带宽为2.5Gbps,比特率容限为20(即±20ppm),则实际业务带宽范围为:(2.5G-20*10-6)Gbps~(1+20*10-6)Gbps。
本发明实施例中对PCE所获取的网络拓扑信息进行扩展,具体参见图4。图4是本发明实施例的OTN链路属性TLV的格式示意图。
以下以使用通用多协议标签交换(GMPLS,General MultiProtocal LabelSwitching)的带流量工程的开放式最短路径优先(OSPF-TE,Open the ShortestPath First with TE)协议收集网络拓扑信息的情况举例说明但不局限于此,通过PCEP协议或其他路由协议例如中间系统到中间系统(IS-IS,IntermediateSystem-to-Intermediate System)协议收集网络拓扑信息的情况是类似的。
本发明实施例定义的TLV,用于发布节点的OTN链路属性信息。网络中各节点的OTN链路属性信息可以构成网络拓扑信息。
如图4所示,TLV包括类型Type、长度Length、链路类型Link Type、剩余带宽BD Remained、保留标识Reserved Flags、标识F。
其中,LinkType指定了链路类型,Link Type的取值可以如下:
1:光通道传送单元1(OTU1,Optical Channel Transport Unit 1)链路,总业务带宽为2.5G;
2:OTU2链路,总业务带宽为10G;
3:OTU3链路,总业务带宽为40G;
4:OTU4链路,总业务带宽为100G。
BD Remained表示剩余带宽,一般采用整数个剩余的时隙数量来表示,其中时隙的带宽粒度由标识T决定。例如,T=0,BD Remained=5,表示剩余带宽为5个1.25G时隙。
标识F为1表示该链路支持ODUflex业务,为0表示不支持ODUflex业务。需要说明的是,也可以采用相反含义标识。
可选地,该TLV还可以包括标识T。标识T的取值为1表示该链路支持2.5G时隙,为0表示支持1.25G时隙。需要说明的是,也可以采用相反含义标识支持的时隙类型。根据OTN的标准规定,ODUflex业务只能使用时隙类型为1.25G的链路,而标识F已经表示了该链路是否支持ODUflex业务,也即,当标识F的值为1时(表示该链路支持ODUflex业务),标识T的值必然也为1(表示该链路的时隙类型为1.25G)。因此,标识T仅用于进一步描述该链路的能力,以使PCE所获取的网络拓扑信息更加完备。
那么,可以在GMPLS OSPF-TE的链路状态广播(LSA,Link-StateAdvertisement)中携带上述TLV。利用现有的OSPF洪泛机制,PCE可以收集由节点发布的LSA,进而得到整个网络的拓扑信息。
类似的,上述TLV也可以在PCEP协议中使用,即各节点在向PCE发送的链路状态消息中,携带上述TLV,从而PCE可以收集各节点的链路信息,进而得到整个网络的网络拓扑信息。因此,PCE可以根据节点发送的通告消息,例如是路由协议中使用的LSA或PCEP协议中使用的链路状态消息,得到网络拓扑信息。
以下内容,结合一个应用场景分别详细介绍实施例三由PCE确定关联ODUflex连接的路径的具体方案。为描述的方便,在下文中,业务带宽简称为带宽,比特率容限简称为容限。
图5是本发明实施例的应用场景示意图。
如图5所示,OTN网络包括4个节点N1-N4,还包括一个独立设置的PCE。两个节点间的连接表示1条链路,业务的首节点到末节点的连接表示1条路径,在1条路径中可能包括1条或多条链路。例如节点N1到节点N3的路径可以是:节点N1到节点N2,再到节点N3,即包括链路N1-N2和链路N2-N3;或者是节点N1直接到节点N3,即只有链路N1-N3;或者是节点N1到节点N4,再到节点N3,即包括链路N1-N4和链路N4-N3。每个节点有相应的接口,例如节点N2包括接口If21和If22,各节点通过接口建立连接。
需要说明的是,这里是以PCE单独设置举例说明但不局限于此,PCE也可以设置在网络中的其中一个节点上。
假设:
链路N1-N2之间的链路类型为OTU2,时隙类型为1.25Gbps(链路总带宽为10G,每时隙带宽(1.249412119+20*10-6)Gbps),剩余带宽为6个1.25G的时隙,并且支持ODUflex业务;
链路N2-N3之间的链路类型为OTU2,时隙类型为1.25Gbps(链路总带宽为10G,每时隙带宽(1.249412119+20*10-6)Gbps),剩余带宽为8个1.25G时隙,并且支持ODUflex业务;
链路N1-N3之间的链路类型为OTU2,时隙类型为1.25Gbps(链路总带宽为10G,每时隙带宽(1.249412119+20*10-6)Gbps),剩余带宽为1个1.25G时隙,并且支持ODUflex业务;
链路N1-N4之间的链路类型为OTU4,时隙类型为1.25Gbps(链路总带宽为100G,每时隙带宽(1.301711855-20*10-6)Gbps),剩余带宽为10个1.25G时隙,不支持ODUflex业务;
链路N4-N3之间的链路类型为OTU2,时隙类型为1.25Gbps(链路总带宽为10G,每时隙带宽(1.249412119+20*10-6)Gbps),剩余带宽为5个1.25G时隙,并且支持ODUflex业务。
假设节点N1需要得到1条从节点N1到节点N3的关联ODUflex连接的路径,ODUflex业务的带宽是2.5G,容限为±20ppm,则可以按照图6的流程执行。
图6是本发明实施例三的光网络中的路径处理方法流程图,包括步骤:
步骤601、PCE收集网络拓扑信息。
PCE收集网络拓扑信息,网络拓扑信息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数。
PCE收集网络拓扑信息的过程,可以是PCE主动收集网络拓扑信息,也可以是各节点或网管主动发送网络拓扑信息。
例如可以由网管将网络拓扑信息直接输入到PCE。
也可以是扩展路由协议,在GMPLS OSPF-TE的链路LSA中携带TLV,TLV包括类型Type、长度Length、标识T、链路类型Link Type、剩余带宽BDRemained、标识F。利用现有的OSPF洪泛机制,PCE可以收集由节点发布的链路LSA,从而得到整个网络的拓扑信息。应用扩展路由协议时,一般是邻居节点间发送LSA。
也可以是扩展PCEP协议,即全部节点在向PCE发送的链路状态消息中,携带上述TLV,从而PCE可以收集各节点的链路信息,从而得到整个网络的网络拓扑信息。
步骤602、节点N1向PCE发送路径计算请求(PCReq)消息,请求PCE计算一条业务类型为ODUflex的路径。
节点N1向PCE发送路径计算请求(PCReq)消息,携带的流量参数为Signal Type=9,Tolerance=20,Bandwidth=2.5G,也即在PCReq消息中表明信号类型(ODUflex),带宽(2.5G),容限(20ppm),另外还指明要求计算的路径的端点(节点N1,节点N3)。
步骤603、PCE根据路径计算请求消息中的流量参数和PCE所收集的网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务类型且有足够时隙资源供所请求的ODUflex业务使用的链路,并根据所述链路计算关联ODUflex连接的路径。
PCE根据所述路径请求消息中的流量参数,获知所请求的ODUflex业务的带宽信息。
PCE根据所收集的网络拓扑信息,选择网络中支持ODUflex业务类型的链路;根据所述支持ODUflex业务类型的链路的类型确定链路的时隙带宽,并根据所请求的ODUflex业务的带宽信息,计算ODUflex业务使用该链路时所需要的时隙资源,然后将所需的时隙资源与该链路的剩余带宽表明的剩余时隙资源进行比较,确定该链路是否满足所述ODUflex业务的要求。
PCE根据所述满足所述ODUflex业务要求的链路,计算支持ODUflex业务的路径。
具体的:
PCE根据所述路径请求消息中的流量参数,获知节点N1请求的是ODUflex业务,该ODUflex业务的带宽为2.5G。
以链路N1-N2为例,链路N1-N2的TLV中的F取值为1,表示支持ODUflex业务;T为0,表示支持1.25G时隙;链路类型LinkType的取值为2,表示链路类型为OTU2,表示链路的总带宽为10G,每时隙带宽(1.249412119+20*10-6)Gbps),剩余带宽BD Remained取值为6,表示剩余带宽为6个1.25G的时隙。
由于链路N1-N2之间的链路类型是OTU2,而OTU2中的ODU2的单个时隙的带宽约为1.249412119Gbps,容限为20ppm,即ODU2的每个时隙至多可以提供(1.249412119+20*10-6)Gbps的带宽,2个时隙至多只能提供大约2.498Gbps的带宽,不足以为ODUflex业务(2.5G)提供足够的带宽,因此至少需要3个时隙才能满足要求,链路N1-N2的剩余带宽为6个1.25G的时隙,因此符合ODUflex业务的要求。
对于链路N1-N3,参考上述链路N1-N2的分析过程,链路N1-N3也支持ODUflex业务,但因为剩余带宽为1个1.25G的时隙,因此不符合ODUflex业务的要求。
对于链路N1-N4,因为不支持ODUflex业务,因此不符合ODUflex业务的要求。
对于链路N2-N3,参考上述链路N1-N2的分析过程,链路N2-N3支持ODUflex业务,剩余带宽为8个1.25G的时隙,因此符合ODUflex业务的要求。
所以,PCE可以确定出符合ODUflex业务的要求的路径为(N1-N2-N3),即从节点N1到节点N2,再到节点N3。
步骤604、PCE通过路径计算响应(PCRep)消息向节点N1返回确定的路径信息。
PCE计算出满足节点N1要求的路径(N1-N2-N3)后,将该路径信息通过PCRep消息返回给节点N1。
那么节点N1接收到PCE返回的路径信息后,就可以利用相关协议发起建立ODUflex连接的过程。该过程包括由确定的路径中的各节点,将本节点两端各自的链路预留的时隙资源,分别配置为传送ODUflex信号,并在不同端口之间,建立关联ODUflex信号的交叉连接。
从该实施例内容可以看出,本发明实施例技术的路径计算单元PCE收集网络拓扑信息并接收节点的PCReq消息,其中网络拓扑信息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数,而PCReq消息携带用于建立业务连接的流量参数,所述流量参数包括信号类型为灵活带宽的光通道数据单元ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽;那么PCE根据路径计算请求消息中的流量参数和PCE所收集的网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务类型且有足够时隙资源供所请求的ODUflex业务使用的链路,并根据所述链路计算关联ODUflex连接的路径,从而实现了关联ODUflex连接的路径的计算,确定了关联ODUflex连接的路径。
上述内容详细介绍了本发明实施例的光网络中的路径处理方法,相应的,本发明实施例提供一种光通信装置和光通信系统。
图7是本发明实施例的光通信装置结构一示意图。该光通信装置可以为PCE。
如图7所示,光通信装置包括:
第一信息获取单元71,用于获取网络拓扑信息,所述网络拓扑信息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数;
第二信息获取单元72,用于获取节点发送的请求计算路径的请求消息,所述请求消息携带用于建立业务连接的流量参数,所述流量参数包括信号类型为灵活带宽的光通道数据单元ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽;
链路确定单元73,用于根据所述请求消息中的流量参数和所述网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路;
路径确定单元74,用于根据所述确定的链路确定支持ODUflex业务的路径。
所述第二信息获取单元72获取的所述请求消息的流量参数中还包括ODUflex的比特率容限;
所述链路确定单元73根据所述流量参数中的ODUflex的业务带宽和ODUflex的比特率容限以及所述网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路。
所述第一信息获取单元71获取的网络拓扑信息还包括表明所述链路是否支持不同时隙类型的参数;
所述链路确定单元73根据所述请求消息中的流量参数和所述网络拓扑信息中的表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数、表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数及表明所述链路是否支持不同时隙类型的参数,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路。
所述链路确定单元73进一步包括:
第一处理单元731,用于根据所述网络拓扑信息选择网络中支持ODUflex业务的链路;
第二处理单元732,用于根据所述支持ODUflex业务的链路的类型确定所述链路的时隙带宽,并根据所述流量参数中的ODUflex的业务带宽,计算ODUflex业务使用所述链路所需的时隙资源;
第三处理单元733,用于根据所述所需的时隙资源与所述链路的剩余带宽表明的剩余时隙资源的比较结果,确定满足所需时隙资源的链路。
图8是本发明实施例的光通信装置结构二示意图。该光通信装置可以为网络中的节点设备。
第一信息发送单元81,用于向路径计算单元PCE发送通告消息,所述通告消息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数;
第二信息发送单元82,用于向所述PCE发送请求计算路径的请求消息,所述请求消息携带用于建立业务连接的流量参数,所述流量参数包括信号类型为灵活带宽的光通道数据单元ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽;
路径信息接收单元83,用于接收所述PCE返回的支持ODUflex业务的路径,所述路径由所述PCE根据所述请求消息中的流量参数和网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路后,再根据所述确定的链路确定得到;所述网络拓扑信息由所述PCE根据接收的各节点的通告消息得到。所述第二信息发送单元82发送的所述请求消息的流量参数中还包括ODUflex的比特率容限;
由所述PCE根据所述流量参数中的ODUflex的业务带宽和ODUflex的比特率容限以及所述网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路。
所述第一信息发送单元81发送的通告消息还包括表明所述链路是否支持不同时隙类型的参数;
由所述PCE根据所述请求消息中的流量参数和网络拓扑信息中的表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数、表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数及表明所述链路是否支持不同时隙类型的参数,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路。
图9是本发明实施例的光通信系统结构示意图。
如图9所示,光通信系统包括:
节点设备91,用于发送通告消息,所述通告消息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数;发送请求计算路径的请求消息,所述请求消息携带用于建立业务连接的流量参数,所述流量参数包括信号类型为灵活带宽的光通道数据单元ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽;接收支持ODUflex业务的路径信息;
路径计算单元PCE 92,用于根据接收的各节点设备的通告消息得到网络拓扑信息,所述网络拓扑信息含有所述通告消息中的信息,根据所述请求消息中的流量参数和所述网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路,根据所述确定的链路确定支持ODUflex业务的路径,将所述确定的路径信息发送给所述节点设备91。
其中,所述路径计算单元PCE 92具有上述图7所示的结构,所述节点设备91具有上述图8所示的结构,所述节点设备91可以为多个。具体参见前面的描述,此处不再赘述。
需要说明的是,上述装置和系统内的各单元之间的信息交互、执行过程等内容,由于与本发明方法实施例基于同一构思,具体内容可参见本发明方法实施例中的叙述,此处不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccess Memory)、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例所提供的一种光网络中的路径处理方法、光通信装置及光通信系统进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (7)
1.一种光网络中的路径处理方法,其特征在于,包括:
路径计算单元PCE获取网络拓扑信息,所述网络拓扑信息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数;
所述PCE获取节点发送的请求计算路径的请求消息,所述请求消息携带用于建立业务连接的流量参数,所述流量参数包括信号类型为灵活带宽的光通道数据单元ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽;
所述PCE根据所述请求消息中的流量参数和所述网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路,根据所述确定的链路确定支持ODUflex业务的路径;
所述PCE根据所述请求消息中的流量参数和所述网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路包括:
所述PCE根据所述网络拓扑信息选择网络中支持ODUflex业务的链路;
根据所述支持ODUflex业务的链路的类型确定所述链路的时隙带宽,并根据所述流量参数中的ODUflex的业务带宽,计算ODUflex业务使用所述链路所需的时隙资源;
根据所述所需的时隙资源与所述链路的剩余带宽表明的剩余时隙资源的比较结果,确定满足所需时隙资源的链路。
2.根据权利要求1所述的光网络中的路径处理方法,其特征在于:
所述请求消息的流量参数中还包括ODUflex的比特率容限;
该方法具体包括:根据所述流量参数中的ODUflex的业务带宽和ODUflex的比特率容限以及所述网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路。
3.根据权利要求1所述的光网络中的路径处理方法,其特征在于:
所述网络拓扑信息还包括表明所述链路是否支持不同时隙类型的参数;
该方法具体包括:根据所述请求消息中的流量参数和所述网络拓扑信息中的表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数、表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数及表明所述链路是否支持不同时隙类型的参数,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需 时隙资源的链路。
4.一种光通信装置,其特征在于,包括:
第一信息获取单元,用于获取网络拓扑信息,所述网络拓扑信息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数;
第二信息获取单元,用于获取节点发送的请求计算路径的请求消息,所述请求消息携带用于建立业务连接的流量参数,所述流量参数包括信号类型为灵活带宽的光通道数据单元ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽;
链路确定单元,用于根据所述请求消息中的流量参数和所述网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路;
路径确定单元,用于根据所述确定的链路确定支持ODUflex业务的路径;
所述链路确定单元进一步包括:
第一处理单元,用于根据所述网络拓扑信息选择网络中支持ODUflex业务的链路;
第二处理单元,用于根据所述支持ODUflex业务的链路的类型确定所述链路的时隙带宽,并根据所述流量参数中的ODUflex的业务带宽,计算ODUflex业务使用所述链路所需的时隙资源;
第三处理单元,用于根据所述所需的时隙资源与所述链路的剩余带宽表明的剩余时隙资源的比较结果,确定满足所需时隙资源的链路。
5.根据权利要求4所述的光通信装置,其特征在于:
所述第二信息获取单元获取的所述请求消息的流量参数中还包括ODUflex的比特率容限;
所述链路确定单元根据所述流量参数中的ODUflex的业务带宽和ODUflex的比特率容限以及所述网络拓扑信息,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路。
6.根据权利要求4所述的光通信装置,其特征在于:
所述第一信息获取单元获取的网络拓扑信息还包括表明所述链路是否支持不同时隙类型的参数;
所述链路确定单元根据所述请求消息中的流量参数和所述网络拓扑信息中的表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数、表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数及表明所述链路是否支持不同时隙类型的参数,确定网络中支持ODUflex业务且满足所述ODUflex业务所需时隙资源的链路。
7.一种光通信系统,其特征在于,包括:
节点设备,用于发送通告消息,所述通告消息包括表明链路的链路类型和总业务带宽的参数、表明所述链路的剩余带宽的参数及表明所述链路是否支持ODUflex业务的参数;发送请求计算路径的请求消息,所述请求消息携带用于建立业务连接的流量参数,所述流量参数包括信号类型为灵活带宽的光通道数据单元ODUflex的信号类型、ODUflex的业务带宽;接收支持ODUflex业务的路径信息;
路径计算单元PCE,用于根据接收的各节点设备的通告消息得到网络拓扑信息,所述网络拓扑信息含有所述通告消息中的信息;根据所述网络拓扑信息选择网络中支持ODUflex业务的链路;根据所述支持ODUflex业务的链路的类型确定所述链路的时隙带宽,并根据所述流量参数中的ODUflex的业务带宽,计算ODUflex业务使用所述链路所需的时隙资源;根据所述所需的时隙资源与所述链路的剩余带宽表明的剩余时隙资源的比较结果,确定满足所需时隙资源的链路;根据所述确定的链路确定支持ODUflex业务的路径,将所述确定的路径信息发送给所述节点设备。
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