CN102422602A - 用于数据传输的跨越资源域的流量工程连接建立 - Google Patents

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Abstract

一种用于建立跨越资源域的连接的方法包括:确定用于连接的源端点和目的地端点;服务代理基于标识的边缘来确定适合于接合源端点和目的地端点的相邻服务单元链;服务代理请求与链中的服务单元关联的第一服务提供商(35)选择体现服务单元的第一连接段;服务代理从第一服务提供商接收承运商间通信资源标识符,所述承运商间通信资源标识符表明在第一连接段的端点和与链中的相邻服务单元关联的资源域之间的承运商间接口的通信资源;服务代理向与相邻服务单元关联的第二服务提供商(25)传送承运商间通信资源标识符。

Description

用于数据传输的跨越资源域的流量工程连接建立
技术领域
本发明涉及承运商间通信(即涉及到多个服务提供商的通信)技术领域。具体而言,本发明涉及跨越多个服务提供商拥有的多个资源域的流量工程(traffic-engineered)连接。
背景技术
通信服务提供商能够跨越它们的网络提供数据服务。例如,数据服务包括多媒体连接服务、同步分发和信令。为了增加可以发送数据的区域,服务提供商可以签约来自其它服务提供商的数据传输服务。例如,希望提供全球IP虚拟专用网络(VPN)服务的服务提供商可以签约来自接入提供商的传输服务以到达未直接连接到该服务提供商的域的企业站点。
随着对快速服务递送需求的增加,服务提供商有意建立跨越提供商的服务层,该服务层允许它们通过自动化过程来交互和购买彼此的服务。例如,Douville等人已经在“A Service Plane over the PCEArchitecture for Automating Multidomain Connection-OrientedServices”(IEEE Communications Magazine,2008年6月,第94-102页)中提出在服务提供商联盟之中实施这样的服务层。
发明内容
在一个实施方式中,本发明提供一种用于建立用于数据传输的跨越资源域的流量工程连接的方法,每个资源域由关联的服务提供商拥有,该方法包括:
服务代理确定用于连接的源端点和目的地端点,
服务代理从每个服务提供商接收服务单元,该服务单元标识关联的服务提供商所拥有的资源域的边缘以及连通属性,这些连通属性指定服务提供商在所述边缘之间提供的连通,
服务代理基于标识的边缘来确定适合于接合源端点和目的地端点的相邻服务单元链,
服务代理请求与链中的服务单元关联的第一服务提供商选择体现服务单元的第一连接段,
服务代理从第一服务提供商接收承运商间通信资源标识符,所述承运商间通信资源标识符表明在第一连接段的端点和与链中的相邻服务单元关联的资源域之间的承运商间接口的通信资源,
服务代理向与相邻服务单元关联的第二服务提供商传送承运商间通信资源标识符。
承运商间通信资源标识符表明在承运商间接口的如下通信资源,这些通信资源使得有可能级联两个域内连接段,这些域内连接段体现链中的相邻服务单元。在实施方式中,通过经过服务层传送资源标识符来实现这样的级联而未依赖于信令协议,这避免在承运商间接口使用信令协议。因此,可以避免与在不同域之间的信令消息交换有关的问题,比如在每个域的协议栈之间的互操作性或者在域之间的策略规则同步。
根据实施方式,该方法可以包括以下特征中的一个或者多个特征。
在一个实施方式中,在表明第一连接段的可用性的确认消息内向服务代理发送承运商间通信资源标识符。
在一个实施方式中,服务代理在激活请求内传送承运商间通信资源标识符,该激活请求用于请求第二服务提供商建立体现相邻服务单元的第二连接段。
在一个实施方式中,第一服务提供商在体现服务单元的预先计算的连接段的集合之中选择第一连接段。在一个实施方式中,对于服务提供商向服务代理揭示的每个服务单元,服务提供商预先计算和存储适合于体现服务单元的一个或者多个连接段。这一实施方式允许加速连接段选择。一些或者所有服务提供商可以用这一方式操作。
在实施方式中,承运商间通信资源标识符可以包括但不限于任何以下信息:
-多协议标签切换(MPLS)标签,
-广义化MPLS(GMPLS)标签,
-DiffServ类(按照RFC3260),
-(MPLS或者GMPLS标签,IP地址)对,
-(MPLS或者GMPLS标签,接口ID)对,
-(GMPLS标签,GMPLS显式路由对象)对,
-允许标识在两个相邻承运商之间的网络资源的数据n元组。
在一个实施方式中,服务代理确定用于连接的期望性能参数并且根据服务单元的连通属性来确定服务单元链,以便与期望性能参数匹配。这样的性能参数可以包括带宽、延迟、传输协议、传送协议和其它性能参数。
在一个实施方式中,服务代理确定用于连接的服务标识符并且向与链中的服务单元关联的服务提供商传达服务标识符,并且服务提供商将服务标识符与体现服务单元的连接段关联。
可以用多种方式指定服务单元边缘。在实施方式中,可以在具体级(例如在边界节点级或者承运商间接口级)上标识服务单元边缘。利用这样的具体服务单元边缘,可以即使在实例化服务单元并且选择连接段的域内路径之前(例如在组合阶段期间)仍然有可能确定一个或者多个承运商间接口在服务单元边缘之间的存在。
在一个对应实施方式中,将服务单元边缘标识为边界节点,并且服务代理根据边界节点相邻体(adjacency)确定相邻服务单元链。在这一实施方式中,在服务单元中指定在该服务单元的边缘的边界节点,并且服务代理考虑在相应服务单元的边界节点之间的相邻体。例如,可以用多种方式(例如通过外部网关协议引擎(比如BGP)或者配置文件或者在服务单元中)使关于边界节点相邻体的信息可用于服务代理。
具有具体服务单元边缘的实施方式使得有可能选择对链的多个服务单元进行体现的多个连接段,同时一定程度上确保所得连接段将可通过在所得连接段的端点(例如关联资源域的边界节点)之间的承运商间接口而连接。在一个对应实施方式中,服务代理并行请求与链中的服务单元关联的第一服务提供商和与链中的相邻服务单元关联的第二服务提供商选择在相应服务单元中标识的边界节点之间的相应连接段。
在备选实施方式中,可以在更抽象化级(例如在域级)指定服务单元边缘。在一个对应实施方式中,将服务单元边缘标识为邻居资源域。这种抽象可以提高相对于每个资源域的拓扑信息的保密性。另外,指定为邻居资源域的服务单元边缘允许连接路径计算的更多灵活性,因为可以考虑与引用的邻居资源域对接的任何边界节点用于建立体现服务单元的连接段。
在这种抽象的服务单元边缘中,服务代理有可能不能在确定相邻服务单元的链的步骤(即组合步骤)限定连接段的端点。因此,出现确定承运商间接口在相应连接段之间的存在这样的问题。在实施方式中,依次选择第一连接段和第二连接段以便满足这一约束。
在一个对应实施方式中,服务代理在用于选择体现链中的相邻服务单元的第二连接段的请求内向第二服务提供商传送承运商间通信资源标识符,并且第二服务提供商根据承运商间通信资源标识符选择第二连接段,使得第二连接段在承运商间通信资源标识符表明的承运商间接口处结束。
本发明还提供了一种用于建立用于数据传输的跨越资源域的流量工程连接的服务代理,每个资源域由关联的服务提供商拥有,该服务代理包括处理模块,该处理模块适于:
-确定用于连接的源端点和目的地端点,
-从每个服务提供商接收服务单元,该服务单元标识关联的服务提供商所拥有的资源域的边缘以及连通属性,这些连通属性指定服务提供商在所述边缘之间提供的连通,
-基于标识的边缘来确定适合于接合源端点和目的地端点的相邻服务单元链,
-请求与链中的服务单元关联的第一服务提供商选择体现服务单元的第一连接段,
-从第一服务提供商接收承运商间通信资源标识符,所述承运商间通信资源标识符表明在第一连接段和与链中的相邻服务单元关联的资源域之间的承运商间接口的通信资源,以及
-向与相邻服务单元关联的第二服务提供商传送承运商间通信资源标识符。
本发明还提供了一种用于服务提供商的服务提供商系统,该服务提供商拥有资源域并且参与服务提供商联盟以通过资源域建立域间连接,该服务提供商系统包括:
接口,用于与服务代理通信,
控制模块,适于检测包括服务单元标识符和服务标识符的实例化请求;在资源域内选择体现服务单元的连接段;选择在连接段的端点的承运商间接口;保留在承运商间接口的通信资源;以及响应于实例化请求向服务代理传达表明通信资源的承运商间通信资源标识符。
本发明还提供了一种用于服务提供商的服务提供商系统,该服务提供商拥有资源域并且参与服务提供商联盟以通过资源域建立域间连接,该服务提供商系统包括:
接口,用于与服务代理通信,
控制模块,适于检测包括承运商间通信资源标识符和服务标识符的激活请求;确定部署于资源域内的与服务标识符关联的连接段;以及级联连接段与承运商间通信资源标识符表明的承运商间接口的通信资源。
本发明的多个方面基于如下认识:通过抽象服务层配置承运商间连接涉及在服务提供商(即域所有者)与负责根据多个单元组合服务的服务代理之间的多次通信。本发明的多个方面使得能够高效使用这样的通信以快速、可靠和/或安全方式实现承运商间连接建立。
附图说明
参照附图通过例子根据下文描述的实施方式将清楚本发明的这些和其它方面并且参照这些实施方式将阐明这些和其它方面:
图1图示了根据本发明一个实施方式的系统。
图2图示了根据一个示例实施方式的连接建立。
图3图示了根据另一示例实施方式的连接建立。
具体实施方式
连接指的是经过通信系统的通信信道。路径指的是适合于通信的链路和节点的序列。其中路径通常为连接的一个属性。然而术语“路径”有时用来指代连接本身。
参照图1,多个服务提供商参与联盟以向数据传输服务提供域间到达。每个服务提供商拥有和操作将称为服务提供商资源域的网元集合。在标号10、20和30示意地图示了资源域。出于示例的目的而任意选择所示资源域的拓扑和规模。资源域可以对应于标准化域(比如自治系统、内部网关协议路由区、GMPLS叠加网络)或者对应于在单个服务提供商的职责之下的多个这样的标准化域。下文将使用相同标号指代服务提供商和关联的资源域两者。网元的例子包括传输网络节点、连接到区域中的居民用户的接入网络节点、内容服务器、高速缓存设备、记账系统和认证系统。
通过承运商间接口来互连联盟的资源域中的一些边界节点,从而可以跨越多个域建立连接。承运商间接口(ICI)是在两个服务提供商的资源域之间的物理接口。具体而言,ICI是在两个不同服务提供商拥有和操作的两个网元之间的直接物理接口。在图1中,ICI i1将域10中的边界节点11链接到域20中的边界节点21;ICI i2将域10中的边界节点12链接到域20中的边界节点22;以及ICI i3将域10中的边界节点I2链接到域20中的边界节点22。类似地,两个ICIi4和i5存在于域20与域30之间。
联盟的每个服务提供商10、20和30用在标号15、25和35示出的关联服务提供商系统管理它自己的域。如下文将描述的那样,服务提供商系统15、25和35通过在标号1示意地图示的服务层交互,以便在服务代理2的监控之下配置和管理域间连接。服务提供商系统15、25和35还可以包括诸如连接管理、资源管理、拓扑发现等常规域内管理功能。以集中或者分布方式实施服务提供商系统。图1仅为了给出系统的足以理解本发明示例实施方式的高层级功能视图。
联盟的每个服务提供商10、20或者30可以向其它服务提供商提供比如数据传输服务或者内容分发这样的服务。联盟的服务提供商通过作为标准化数据结构的服务单元公告服务。通过比较服务单元,服务代理2可以选择提供端到端发送最好的服务单元。服务单元包括不确切的流量工程信息、即服务提供商愿意与联盟内的其它服务提供商共享的信息。
服务代理2为服务层的代理,该代理为联盟的终端用户完成端到端服务组合。服务代理2可以是不同于服务提供商10、20和30的实体。例如,服务代理2可以被创建为旨在针对联盟的所有服务提供商以中立无偏向方式关于承运商服务间的组合做出关键决策的第三方。
当服务提供商10、20或者30之一向其它服务提供商提供中转功能时,该服务提供商发布可由服务代理2访问的服务单元。例如在图1中,服务提供商10、20和30可以向组织为服务单元目录的数据存储库3中上传服务单元。在“Vue d′ensemble des mécanismesd′annuaire et de leur applicabilitéaux services inter-opérateurs”(A.Santin和H.Pouyllau,Acte des JDIR′09:1 Oèmes Journées Doctoralesen Informatique et Réseaux,第13-18页)中描述了适合于这种服务单元目录的不同实现方式。
备选地,服务代理是参与联盟的任何服务提供商可以担当的角色。例如,当服务提供商想要向服务提供商的居民或者企业用户(针对这些用户,服务提供商需要分包来自其它服务提供商的服务)提供服务时,服务提供商可以变成从联盟的其它服务提供商购买服务单元的服务代理。在这样的情况下,作为联盟成员的每个服务提供商可以接收服务单元。然而,服务提供商有可能仅向联盟中的服务提供商的子集发布服务单元。
每个服务提供商10、20和30可以定期地、在关联单元被更新时、在关联资源域10、20和30之一的故障出现时和在服务提供商10、20或者30从服务代理2接收对发布服务单元的请求时发布服务单元。
每个服务提供商10、20和30在它的服务单元中发布服务提供商在标识的边缘之间提供的连通属性。服务单元标识跨越关联资源域的连通属性。服务单元利用关联的连通属性标识如下成对相邻体,服务提供商在这些相邻体之间提供连通。连通属性可以包括传输协议(包括适配功能(如果适合));商业条款(比如价格);服务级协定参数(比如延迟);以及管制约束。可以在“A Service Plane over thePCE Architecture for Automating Multidomain Connection-OrientedServices”(IEEE Communications Magazine,2008年6月,第94-102页)中找到关于服务单元的更多细节。
在图1中所示例子中,服务提供商20可以发布以下服务单元:
1.节点21-节点23
-传输协议:以太网
-商业条款
-管制约束
-与SLA有关的参数
示例1举例说明了具有在边界节点级限定的边缘的服务单元。
2.域10-域30:
-传输协议:MPLS
-商业条款
-管制约束
-与SLA有关的参数
示例2举例说明了具有在邻居域级限定的边缘的服务单元。
3.接口i2-接口i5:
-传输协议:MPLS
-商业条款
-管制约束
-与SLA有关的参数
实例3举例说明了具有在承运商间接口级限定的边缘的服务单元。
服务代理2与服务提供商10、20和30通信、因此可以从服务提供商10、20和30接收发布的服务单元。基于接收的标识连通服务的服务单元,服务代理2可以选择与来自终端用户的连接请求匹配的端到端连接路径。为了选择端到端连接路径,服务代理2使用两步过程。称为组合的第一步骤包括从将在请求的承运商间连接中涉及到的相应服务提供商选择服务单元链。称为实例化的第二步骤包括选择所选资源域内的路径。可以在第一步骤或者第二步骤中根据服务单元边缘的限定方式来选择将在相应域内连接段之间使用的ICI。
第一步骤为高层级路径选择。基于在由联盟系统中的服务提供商发布的服务单元中的边缘和关联连通属性,服务代理2选择资源域以用于发送数据作为高层级路径选择。例如,服务代理2可以基于传输协议和成本来选择路径。第二步骤是服务代理2与相应服务提供商配合执行的具体级路径选择。
下文将描述用于在图1的系统中建立承运商间连接的过程的示例实施方式。在下文描述中,提到的操作(例如,在图2或者图3的流程图中示出的操作)可以实现为包括例程、程序、对象、部件、数据结构等的程序模块或者功能过程(这些模块或者功能过程执行特定任务或者实现特定抽象数据类型),并且可以在现有网元或者控制节点使用现有硬件来执行。这样的现有硬件可以包括一个或者多个中央处理单元(CPU)、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路、现场可编程门阵列(FPGA)计算机等。
参照图2,在步骤41,服务代理2例如从终端用户接收用于建立承运商间连接的请求。该请求指定待建立的连接的特性特征(包括一个或者多个源端点、一个或者多个目的地端点以及流量工程要求(如果有的话)、例如带宽、延迟、传输协议等)。
在步骤42,服务代理2从数据储存库3取回服务单元并且选择适于满足请求的服务单元。具体而言,服务代理2鉴于在服务单元中表明的边缘和对在资源域之间的承运商间接口的了解来组合相应服务单元链。如果该请求指定更多流量工程要求,则在组合步骤中考虑在服务单元中指定的与SLA有关的参数以删减可能未满足指定的流量工程要求的服务单元。
在图2的实施方式中,假设组合步骤42产生已经对连接将使用的ICI进行指定的服务单元链。也就是说,已经选择具有在ICI级指定的边缘的服务单元,或者已经选择具有在边界节点级指定的边缘的服务单元,并且服务代理2知道连接边界节点的承运商间接口。
为了举例说明这样的情形,提出以下例子:请求:
源=在域10中的节点13,目的地=在域30中的节点33所选服务单元链:
a.提供商10发布的单元:边缘=节点13-节点11,适合于请求的与SLA有关的参数。
b.提供商20发布的单元:边缘=节点21-节点23,适合于请求的与SLA有关的参数。
c.提供商30发布的单元:边缘=节点31-节点33,适合于请求的与SLA有关的参数。
在组合步骤中,服务代理2考虑ICI i1和i4的存在以确定所选服务单元实际上相邻。在步骤42,服务代理2还向连接请求分配标识符SID。这一标识符然后可以在与请求有关的所有事务中使用。
在步骤43,服务代理向在所选服务单元链中涉及到的所有服务提供商发送实例化请求INST。实例化请求INST包括标识符SID和服务提供商系统将实例化的相应服务单元的标识符、也就是所示例子中的a、b和c。
在步骤44,在接收实例化请求时,服务提供商系统实例化标识的服务单元。也就是说,服务提供商系统确定对在服务单元中指定的边缘之间的服务单元中指定的连通属性进行体现的特定域内连接路径。在步骤44选择的连接路径代表将在该过程成功完成时最终建立的端到端连接的相应段。在步骤44,可能涉及服务提供商系统的不同模块、例如路径计算单元或者路由器。
例如,在步骤44,服务提供商系统15选择经过节点13、16和11的路径;服务提供商系统25选择经过节点21、26和23的路径;以及服务提供商系统35选择经过节点31和33的路径。
同样在步骤44,每个服务提供商系统或者接收实例化请求的至少一个提供商系统选择和保留位于所选连接路径的一端(例如位于入口端)的ICI的通信资源。例如,服务提供商系统35保留在入口ICI i4的由标识符ICR3标识的资源,而服务提供商系统25保留在入口ICI i1的由标识符ICR2标识的资源。
然后在步骤45,每个服务提供商系统向服务代理2发送实例化响应INST-RES以表明相应服务单元的实例化已经成功完成。当服务提供商系统已经在步骤44保留承运商间通信资源时,通信资源的标识符也包括在实例化响应中。在所示例子中,在步骤45,系统25发送包括标识符ICR2的实例化响应,而系统35发送包括标识符ICR3的实例化响应。
如果服务提供商系统在步骤44例如由于缺乏资源而不能实例化服务单元,则实例化响应INST-RES将例如借助具体对象或者字段或者消息类型来表明这一点。然后该过程可以转回至步骤42以尝试不同服务单元链。
在步骤46,在接收实例化响应INST-RES时,服务代理2向在链中涉及到的每个服务提供商发送激活请求ACT以让服务提供商激活所选连接段。此外,服务代理2向对应邻居服务提供商系统转发在步骤45接收的每个承运商间通信资源标识符以让服务提供商使用标识的通信资源来级联相应连接段。可以在激活请求内或者在单独消息中转发承运商间通信资源标识符。
在步骤47,接收激活请求的每个服务提供商系统配置沿着路径的节点以在关联资源域内建立连接段。这可以使用不同技术(例如分布式过程(比如RSVP-TE信令)或者集中过程(比如中央网络管理设备的节点配置))来实现。每个服务提供商系统还向资源域的对应边缘节点转发在步骤46接收的承运商间通信资源标识符(如果有的话),以便边缘节点级联域内连接段与在邻居资源域中建立的后续连接段。也就是说,在所示例子中,服务代理2在步骤46向服务提供商系统15转发标识符ICR2并且服务提供商系统15在步骤47向边缘节点11转发标识符ICR2,以便边缘节点11级联连接段与ICIi1上标识的资源。
在步骤44,已经保留标识符ICR2所标识的承运商间通信资源用于边缘节点21接收业务。因此,边缘节点21已经准备使用保留的资源来接收业务。然后在接收到标识符ICR2时,边缘节点11准备好使用保留的资源来发送业务。因此可以实现相应连接段的级联而不在边缘节点11与21之间交换更多信令消息。在边缘节点23与31之间获得类似的结果。因此,当完成步骤47时完全建立产生的端到端承运商间连接100。
根据实施方式,在ICI的通信资源根据在承运商间接口实现的一个或者多个物理层可以涵盖各种类型的资源。通信资源可以包括物理端口或者连接到端口的物理介质(比如光纤、波导、同轴电缆或者电缆或电线)。通信资源可以包括电磁链路(比如无线电链路或者微波链路)或者在电磁链路上的频率信道或者频率信道的集合。通信资源可以包括在频谱的任何部分(例如可见光、红外线或者紫外线)中的光学链路或者在光学链路上的波长信道或者波长信道的集合。通信资源可以包括在TDM链路(比如光学链路或者无线电链路或者其它电磁链路)上的时隙或者时隙的集合。通信资源可以包括码分多址链路的信道代码。各种类型的信息可以用于根据待标识的资源的类型来标识通信资源。在实例化响应中的信息应当以如下方式标识在承运商间接口的通信资源,该方式使邻居服务提供商能够通过标识的通信资源级联连接段。为此,通信资源标识符可以选自以下分组,该分组包括MPLS或者GMPLS标签、在网元具有局部意义的物理链路标识符(例如IP地址或者IP前缀或者链路编号)、例如用于标识电磁信道、射频信道、光学波长信道或者其它信道的信道标识符以及标识信道或者在复用(例如在TDM信号中的时隙或者在WDM信号中的波长)中的信道集合的信道标识符。
因而根据在数据平面中使用的传输技术,级联相应连接段可以涉及在边缘节点的各种操作(包括配置MPLS转发表、配置电子或者光学开关矩阵以及其它操作)。
在上述示例中,服务提供商系统在实例化步骤期间操作以保留在如下ICI的通信资源,该ICI位于关联资源域的入口接口。然而,可以实施如下类似过程,其中服务提供商系统操作以保留在如下ICI的通信资源,该ICI位于关联资源域的出口接口。备选地,将中转服务单元实例化的服务提供商系统可以保留在如下ICI的通信资源,这些ICI位于跨越关联资源域的连接路径的两端。那些备选实施方式在加速连接建立和/或避免在承运商间跳跃的信令事务方面提供类似优点。
在图2的例子中,假设在步骤42选择的服务单元中指定连接路径的边缘节点。因此,在消息INST-RES和ACT中携带的承运商间通信资源标识符隐式地指代那些边缘节点。备选地,那些消息可以显式地指明承运商间通信资源标识符涉及的边缘节点。例如在步骤45,服务提供商系统25发送包括标识符ICR2和用于边界节点21的标识符(例如IP地址)的实例化响应。边缘节点在服务层消息中的显式标识在步骤42选择的服务单元中不指定连接路径的边缘节点这样的实施方式中甚至更有用。将参照图3举例说明这一情形。
在图3中,与图2中相同的参考标号用来指代相同或者类似步骤和单元。因此下文主要强调与图2的过程的不同。
在图3的实施方式中,假设组合步骤42产生未对连接将使用的ICI进行指定的服务单元链。也就是说,已经选择具有在域级指定的边缘的服务单元。为了举例说明这样的情形,提出以下例子:请求:
源=在域10中的节点13,目的地=在域30中的节点33所选服务单元链:
d.提供商10发布的单元:边缘=节点13-域20,适合于请求的与SLA有关的参数。
e.提供商20发布的单元:边缘=域10-域30,适合于请求的与SLA有关的参数。
f.提供商30发布的单元:边缘=域20-节点33,适合于请求的与SLA有关的参数。
在这一情况下,依次(例如如图所示从出口到入口或者从相反方向)执行每个资源域中的实例化步骤以保证存在将相应连接段互连的ICI。
在步骤44,服务提供商系统35选择与服务单元f的指定边缘(即域20)对接的连接路径。例如,服务提供商系统35选择结束于入口ICI i4的连接路径。在步骤45,服务提供商系统35发送对所选入口ICI(即i4)和在入口ICI上的所选资源标识符(即ICR3)进行指定的实例化响应。
在步骤43,服务代理2向提供商系统25发送对链中的先前服务提供商所选择的ICI i4进行指定的实例化请求。因此,在步骤44,服务提供商系统25在路径将实际上终止于出口接口i1这样的约束之下选择连接路径。类似地,在步骤45,服务提供商系统25发送对所选入口ICI(即i1)和在入口ICI上的所选资源标识符(即ICR2)进行指定的实例化响应。
在步骤43,服务代理2向提供商系统15发送对链中的先前服务提供商所选择的ICI i1进行指定的实例化请求。因此,在步骤44,服务提供商系统15在路径将实际上终止于出口接口i1这样的约束之下选择连接路径。
可以与图2相同地执行该过程的其余部分、即步骤46和47。
在图3的实施方式的一种修改中,例如为了使在服务代理2与服务提供商系统15、25和35之间交换的消息的数目最少而可以合并实例化步骤和激活步骤。在该情况下,每个服务提供商在步骤44之后立即执行步骤47而未等待来自服务代理2的激活消息。为了这样做,服务代理2已经在分别于步骤43向服务提供商系统25和15发送的实例化请求中包括相应承运商间通信资源标识符ICR2和ICR3。
在一个实施方式中,为了便于和/或加速在步骤44实例化服务单元的步骤,服务提供商可以使用如下数据储存库,在该数据储存库中先前已经存储了对服务提供商发布的相应服务单元进行体现的预先计算的连接路径的集合。因此,在步骤44,服务提供商系统仅需取回与所需服务单元编号匹配的预先计算的连接路径。在2008年8月6日提交的未决专利申请FR2008055453中更详细描述了服务提供商对连接路径的预先计算和存储。就一些传输技术(例如光学网络)而言,可能需要数分钟来完全配置跨越资源域的连接段。因此,依赖于在一些或者所有资源域中的预先计算和预先建立的连接路径可以在建立承运商间连接的过程中节省大量时间。
在多个实施方式中,建立资源域中的连接段作为MPLS或者GMPLS标签切换路径(LSP)。称为LSP切换的技术可以用来级联多个LSP。在一个对应实施方式中,资源域的边缘节点在步骤47使用承运商间通信资源标识符来执行LSP切换操作,以便级联两个相邻LSP。在这一实施方式中,承运商间通信资源标识符包括MPLS或者GMPLS标签。服务提供商可以预先限定可以在ICI上用于承运商间连接的标签的集合以便改进资源管理。然后在步骤44可以在预定义的集合内选择承运商间通信资源标识符。
通过在相邻服务提供商系统之间经由服务层传送承运商间通信资源标识符,本发明的实施方式使得有可能级联连接段而不需要在属于不同服务提供商的边缘节点之间执行RSVP-TE信令操作。可以在端到端承运商间连接的一个或者每个承运商间跳跃使用这样的传送。同样,在端到端承运商间连接中涉及的一个或者每个资源域内,连接段建立可以依赖于域内RSVP-TE信令或者其它技术,例如域级网络管理设备的配置。
本发明并不限于描述的实施方式。所附权利要求将理解为体现本领域技术人员可以想到的完全落入这里阐明的基本教导内的所有修改和备选构造。
对动词“包括”及其变形的使用并未排除存在除了在权利要求中声明的单元或者步骤之外的单元或者步骤。另外,在单元或者步骤之前使用冠词“一个/一种”并未排除存在多个/多种这样的单元或者步骤。可以借助硬件以及软件来实施本发明。同一硬件可以代表若干模块。
在权利要求中,至于括号之间的任何标号不应理解为限制权利要求的范围。

Claims (14)

1.一种用于建立用于数据传输的跨越资源域的流量工程连接的方法,每个所述资源域(10,20,30)由关联的服务提供商拥有,所述方法包括:
服务代理(2)确定(41)用于所述连接的源端点和目的地端点;
所述服务代理从每个所述服务提供商接收服务单元,所述服务单元标识所述关联的服务提供商所拥有的资源域的边缘以及连通属性,所述连通属性指定所述服务提供商在所述边缘之间提供的连通,
所述服务代理基于所述标识的边缘,确定(42)适合于接合所述源端点和所述目的地端点的相邻服务单元链,
所述服务代理请求(43)与所述链中的服务单元关联的第一服务提供商(35)选择(44)体现所述服务单元的第一连接段,
所述服务代理从所述第一服务提供商接收(45)承运商间通信资源标识符(ICR3),所述承运商间通信资源标识符表明在所述第一连接段的端点和与所述链中的相邻服务单元关联的资源域之间的承运商间接口的通信资源,
所述服务代理向与所述相邻服务单元关联的第二服务提供商(25)传送(46,43)所述承运商间通信资源标识符。
2.根据权利要求1所述的方法,其中在表明所述第一连接段的可用性的确认消息(INTS-RES)内向所述服务代理(2)发送所述承运商间通信资源标识符。
3.根据权利要求1和2中的任一权利要求所述的方法,其中所述服务代理在激活请求(ACT,INST)内传送所述承运商间通信资源标识符,所述激活请求(ACT,INST)用于请求所述第二服务提供商建立体现所述相邻服务单元的第二连接段。
4.根据权利要求1至3中的任一权利要求所述的方法,其中将服务单元边缘标识为边界节点,所述服务代理根据边界节点相邻体确定所述相邻服务单元链。
5.根据权利要求1至4中的任一权利要求所述的方法,其中所述服务代理并行请求与链中的服务单元关联的所述第一服务提供商和与所述链中的相邻服务单元关联的所述第二服务提供商,以选择在相应服务单元中标识的所述边界节点之间的相应连接段。
6.根据权利要求1至3中的任一权利要求所述的方法,其中将服务单元边缘标识为邻居资源域。
7.根据权利要求6所述的方法,其中所述服务代理在用于选择体现所述链中的所述相邻服务单元的第二连接段的请求(INST)内,向所述第二服务提供商(25)传送(43)所述承运商间通信资源标识符(i4,ICR3),其中所述第二服务提供商根据所述承运商间通信资源标识符选择所述第二连接段,使得所述第二连接段在所述承运商间通信资源标识符表明的所述承运商间接口(i4)处结束。
8.根据权利要求1至7中的任一权利要求所述的方法,其中所述第一服务提供商在体现所述服务单元的预先计算的连接段的集合内选择所述第一连接段。
9.根据权利要求1至8中的任一权利要求所述的方法,其中所述承运商间通信资源标识符包括MPLS标签或者GMPLS标签。
10.根据权利要求1至9中的任一权利要求所述的方法,其中所述服务代理确定用于所述连接的期望性能参数,并且根据所述服务单元的连通属性,确定所述服务单元链以便与所述期望性能参数匹配。
11.根据权利要求1至10中的任一权利要求所述的方法,其中所述服务代理确定用于所述连接的服务标识符(SID),并且向与所述链中的所述服务单元关联的所述服务提供商传达所述服务标识符,并且所述服务提供商将所述服务标识符与体现所述服务单元的连接段关联。
12.一种用于建立用于数据传输的跨越资源域的流量工程连接的服务代理(2),每个所述资源域由关联的服务提供商拥有,所述服务代理包括处理模块,所述处理模块适于:
确定(41)用于所述连接的源端点和目的地端点,
从每个所述服务提供商接收服务单元,所述服务单元标识所述关联的服务提供商所拥有的资源域的边缘以及连通属性,所述连通属性指定所述服务提供商在所述边缘之间提供的连通,
基于所述标识的边缘,确定(42)适合于接合所述源端点和所述目的地端点的相邻服务单元链,
请求(43)与所述链中的服务单元关联的第一服务提供商选择体现所述服务单元的第一连接段,
从所述第一服务提供商接收(45)承运商间通信资源标识符,所述承运商间通信资源标识符表明在所述第一连接段和与所述链中的相邻服务单元关联的资源域之间的承运商间接口的通信资源,
向与所述相邻服务单元关联的第二服务提供商传送(43,46)所述承运商间通信资源标识符。
13.一种用于服务提供商的服务提供商系统(15),所述服务提供商拥有资源域并且参与服务提供商联盟以通过所述资源域建立域间连接,所述服务提供商系统包括:
接口,用于与服务代理(2)通信,
控制模块,适于检测包括服务单元标识符和服务标识符的实例化请求(INST);在所述资源域内选择(44)体现所述服务单元的连接段;选择在所述连接段的端点的承运商间接口;保留在所述承运商间接口的通信资源;以及响应于所述实例化请求,向所述服务代理传达(45)表明所述通信资源的承运商间通信资源标识符。
14.一种用于服务提供商的服务提供商系统(25),所述服务提供商拥有资源域并且参与服务提供商联盟以通过所述资源域建立域间连接,所述服务提供商系统包括:
接口,用于与服务代理(2)通信,
控制模块,适于检测包括承运商间通信资源标识符(ICR3)和服务标识符(SID)的激活请求(ACT,INST);确定(44)部署于所述资源域内的与所述服务标识符关联的连接段;以及级联(47)所述连接段与所述承运商间通信资源标识符表明的承运商间接口的通信资源。
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