CN103152226B - 一种mpls-tp网络保护的丢包率测量方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及MPLS‑TP/MPLS网络的OAM,尤其是一种MPLS‑TP网络保护的丢包率测量方法,以MPLS‑TP/MPLS网络的OAM为基础,利用现有的丢包测量机制中携带的计数,按照本发明所提到的方法计算用于保护倒换的丢包率,并把该计算结果送到保护模块,参加保护倒换协议运算。本发明以MPLS‑TP/MPLS网络的OAM为基础,利用现有的丢包测量机制中携带的计数,计算在应收到的X个报文中丢失报文个数达到y个时产生SD告警,并将该告警送到保护倒换模块参与保护倒换决策,使得其丢包率测量精确的同时易于实行。

Description

一种MPLS-TP网络保护的丢包率测量方法
技术领域
本发明涉及MPLS-TP/MPLS网络的OAM,尤其是一种MPLS-TP网络保护的丢包率测量方法。
背景技术
目前,在现有的MPLS-TP/MPLS网络的标准体系中关于丢包率的计算方法计算的是丢包率,也就是现有的丢包测量机制为测量一个丢包的比率。这样的丢包测量适用于性能监控,但是不适用于参与保护倒换。考虑数据网络的带宽统计复用特性和真实业务的突发性,跟SDH网络进行对比。SDH网络为时分复用网络,有固定的帧频率(每秒8000帧),所以根据SDH的帧结构和假设的每个bit丢失特性满足的分布函数,可以算出来一个精确的误码率。并且该误码率可以达到参与保护倒换的性能要求。在考虑MPLS-TP/MPLS数据网络的特性。由于数据网络的统计复用特性和突发性,如果仅仅按照现有的丢包计算方案简单计算丢包率来参与保护倒换是明显不合适的。假设丢包测量的周期内两条路径A,B。A发送了100个报文,B发送了10000个报文,但是A和B都丢了一个报文。对A来讲,丢包为1%,对B来讲丢包为0.01%.如果仅仅比较这两个数据,我们会得出路径A比路径B性能差。但真实情况并不一定如此。
发明内容
本发明为解决上述现有技术存在的缺陷和不足,提供了一种测量精确,且易于实行的MPLS-TP网络保护的丢包率测量方法。
本发明的技术方案:一种MPLS-TP网络保护的丢包率测量方法,以MPLS-TP/MPLS网络的OAM为基础,利用现有的丢包测量机制中携带的计数,按照下述计算方法计算用于保护倒换的丢包率,并把该计算结果送到保护模块,参加保护倒换协议运算;所述计算方法如下:
1)设备A发起丢包测量时发送测量报文,读取本地发送计数,记为TxFCf,填入测量报文中;
2)设备Z收到测量报文时,读取本地的收报计数器记为RxFCf;
3)设备Z响应收到的测量报文,并复制测量报文中TxFCf到响应报文,同时填入记录下来的RxFCf,并在发送时把本地的发送计数器读取出来记为TxFCb,填入响应报文;
4)设备A收到响应报文时,读取本地的收报文计数器,记为RxFCl,假设测试为t1时刻;此时设备A记录四个计数器为,TxFCft1, RxFCft1,TxFCbt1, RxFClt1
5)经过某一时间后设备A重复1到4,取得四个新的计数器记为TxFCft2, RxFCft2,TxFCbt2, RxFClt2
则t1到t2时间的丢包的计算公式为:
帧丢失远端 = |TxFCft2 – TxFCft1| – |RxFCft2 – RxFCft1|
帧丢失近端 = |TxFCbt2 – TxFCbt1| – |RxFClt2 – RxFClt1|
T:累计的发报文计数;
D:累计的收报文计数;
ΔTxi:第i和第i-1次测量的时间内的远端发送报文数;
ΔDri:第i和第i-1次测量的时间内的本端接收报文的丢包数;
X:配置的应收报文门限;
y:配置的丢包门限;
借用以上符号得出:
ΔTxi= |TxFCbt2 – TxFCbt1|
ΔDri= |RxFClt2 – RxFClt1|
T =
D =
优选地,1)参加丢包计算的计数来自于现有的标准体系的丢包测量协议报文中携带的计数;2)丢包的门限配置是配置在应该收到X个报文时,发生了丢弃y个报文的方式,也就是配置X和y的值。
优选地,其中SD的计算方法包括下述步骤:
1)设备A收到第i次的测量响应报文后,计算ΔTxi和ΔDri
2)计算T和D;
3)如果D >= y则产生SD告警并置状态SD=1,重置T和D的计数为0,通知保护倒换模块产生SD告警;结束本次计算;
4)如果T >= X,并且SD=1,则SD=0,重置T和D的计数为0,通知保护倒换模块SD告警消失;结束本次计算。
本发明以MPLS-TP/MPLS网络的OAM为基础,利用现有的丢包测量机制中携带的计数,计算在应收到的X个报文中丢失报文个数达到y个时产生SD告警,并将该告警送到保护倒换模块参与保护倒换决策,使得其丢包率测量精确的同时易于实行。
附图说明
图1本发明中MPLS-TP/MPLS标准中丢包测量的过程;
图2 本发明中SD的算法。
具体实施方式
下面分别结合G.8113.1和G.8113.2对本发明作进一步详细的说明,但并不是对本发明保护范围的限制。因为本发明以标准的丢包测量为基础,故接下来结合图1简单介绍上述标准中的丢包测量的基本过程。
1.设备A发起丢包测量时发送测量报文,读取本地发送计数,记为TxFCf,填入测量报文中。
2.设备Z收到测量报文时,读取本地的收报计数器记为RxFCf。
3.设备Z响应收到的测量报文,并复制测量报文中TxFCf到响应报文,同时填入记录下来的RxFCf,并在发送时把本地的发送计数器读取出来记为TxFCb,填入响应报文
4.设备A收到响应报文时,读取本地的收报文计数器,记为RxFCl。假设测试为t1时刻。此时设备A记录四个计数器为,TxFCft1, RxFCft1,TxFCbt1, RxFClt1
5.经过某一时间后设备A重复1到4,取得四个新的技术器记为TxFCft2, RxFCft2,TxFCbt2, RxFClt2
则t1到t2时间的丢包的计算公式为:
帧丢失远端 = |TxFCft2 – TxFCft1| – |RxFCft2 – RxFCft1|
帧丢失近端 = |TxFCbt2 – TxFCbt1| – |RxFClt2 – RxFClt1|
本发明利用上述丢包测量基本过程,在计算方法上做改进,考虑所有的告警都是在接收方向上检测。本发明计算接收方向,也就是近端的帧丢失。并根据配置的门限值产生SD告警。送给保护倒换模块,触发保护倒换。为了方便描述,规定以下符号
T:累计的发报文计数。
D:累计的收报文计数。
ΔTxi:第i和第i-1次测量的时间内的远端发送报文数
ΔDri:第i和第i-1次测量的时间内的本端接收报文的丢包数
X:配置的应收报文门限。
y:配置的丢包门限。
借用以上符号得出
ΔTxi= |TxFCbt2 – TxFCbt1|
ΔDri= |RxFClt2 – RxFClt1|
T =
D =
结合图2对具体算法描述如下:
1)设备A收到第i次的测量响应报文后,计算ΔTxi和ΔDri
2)计算T和D;
3)如果D >= y则产生SD告警并置状态SD=1,重置T和D的计数为0.通知保护倒换模块产生SD告警,结束本次计算;
4)如果T >= X,并且SD=1,则SD=0,重置T和D的计数为0。通知保护倒换模块SD告警消失,结束本次计算。

Claims (1)

1.一种MPLS-TP网络保护的丢包率测量方法,其特征在于:其以MPLS-TP/MPLS网络的OAM为基础,利用现有的丢包测量机制中携带的计数,按照下述计算方法计算用于保护倒换的丢包率,并把该计算结果送到保护模块,参加保护倒换协议运算;所述计算方法如下:
1)设备A发起丢包测量时发送测量报文,读取本地发送计数,记为TxFCf,填入测量报文中;
2)设备Z收到测量报文时,读取本地的收报计数器记为RxFCf;
3)设备Z响应收到的测量报文,并复制测量报文中TxFCf到响应报文,同时填入记录下来的RxFCf,并在发送时把本地的发送计数器读取出来记为TxFCb,填入响应报文;
4)设备A收到响应报文时,读取本地的收报文计数器,记为RxFCl,假设测试为t1时刻;此时设备A记录四个计数器为,TxFCft1, RxFCft1,TxFCbt1, RxFClt1
5)经过某一时间后设备A重复1到4,取得四个新的技术器记为TxFCft2, RxFCft2,TxFCbt2, RxFClt2
则t1到t2时间的丢包的计算公式为:
帧丢失远端 = |TxFCft2 – TxFCft1| – |RxFCft2 – RxFCft1|
帧丢失近端 = |TxFCbt2 – TxFCbt1| – |RxFClt2 – RxFClt1|
T:累计的发报文计数;
D:累计的收报文计数;
ΔTxi:第i和第i-1次测量的时间内的远端发送报文数;
ΔDri:第i和第i-1次测量的时间内的本端接收报文的丢包数;
X:配置的应收报文门限;
y:配置的丢包门限;
借用以上符号得出:
ΔTxi = |TxFCbt2 – TxFCbt1|
ΔDri = |RxFClt2 – RxFClt1|
,
,n为正整数,
其中,参加丢包计算的计数来自于现有的标准体系的丢包测量协议报文中携带的计数;丢包的门限配置是配置在应该收到X个报文时,发生了丢弃y个报文的方式;
其中SD的计算方法包括下述步骤:
1)设备A收到第i次的测量响应报文后,计算ΔTxi 和ΔDri
2)计算T和D;
3)如果D >= y则产生SD告警并置状态SD=1,重置T和D的计数为0,通知保护倒换模块产生SD告警;结束本次计算;
4)如果T >= X,并且SD=1,则置SD=0,重置T和D的计数为0,通知保护倒换模块SD告警消失;结束本次计算。
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