CN103944818A - 一种多归接入叠加网络中报文处理的方法和系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种多归接入叠加网络的报文处理方法和系统。所述方法,包括:当边界设备从多归接入绑定的接口上收到了数据报文后,在对该数据报文进行的叠加封装中设置表明该数据报文来自多归接入的标识,并往叠加网络发送所述叠加封装后的数据报文。

Description

一种多归接入叠加网络中报文处理的方法和系统
技术领域
本发明涉及通信领域,具体涉及一种多归接入overlay网络中报文处理的方法和系统。
背景技术
为了实现对数据中心的大二层网络的支持,多种叠加overlay封装技术被相应提出,通过在overlay网络的边界设备进行原始报文的封装解封装来相应进行客户侧MAC和对应overlay接入节点标识的映射学习,而在overlay网络通过控制面进行相应控制面信息交互,用以携带节点标识及其它封装头部中需要携带的信息的交互。以实现原始报文在overlay网络的边界接入设备上进行overlay封装,然后在overlay中间传输节点上进行转发,到达远端目的边界设备上进行overlay的解封装,由此完成原始报文在大二层网络的传输。
如overlay封装技术中的TRILL技术(多链接透明互连,TransparentInterconnection over Lots of Links),一种用于解决大型数据中心中STP(Spanning Tree protocol,生成树协议)的不足的协议。在二层网络中,STP通过阻塞冗余链路来避免环路,但同时也造成了冗余链路带宽的浪费(被阻塞)。TRILL通过将IS-IS(Intermediate System to Intermediate System)路由协议引入二层网络,解决了二层网络的环路问题,同时实现了二层网络的多路径(或称为ECMP(Equivalent Cost Multiple Path路径))。
在TRILL网络中,运行TRILL协议的设备称为RBridge(路由网桥),在网络的入口将原始的报文封装为TRILL报文的设备称为ingress RBridge(入口路由网桥),在TRILL网络的出口,将TRILL数据帧解封为原始数据帧并转发给端设备的路由网桥称为Egress RBridge(出口路由网桥)。同时Egress RB还会学习和记录该数据帧的{内层源MAC,Ingress_Nickname,……}信息表。现有的overlay网络的边界设备在学习保存MAC与叠加网络设备标识的映射时,均为一对一的映射关系学习。
同时,多归接入是一种数据中心中非常常见的网络部署场景,终端通过两条或者两条以上的链路接入网络,形成一组多归链路接入的设备上的接口认为加入了同一链路聚合组,这些设备认为是同一链路聚合组内的成员设备。具体到TRILL网络,终端通过多条链路通过多个ingress RB接入到TRILL网络,这些上行链路和ingress RBridge组成一个多归组,RBridge设备上运行了链路聚合协议(如IEEE802.1AX-REV)。由于终端发出的报文可能会由多归组中的不同的RBridge进行封装,这样远端的出口RBridge进行MAC学习的时候,由于同一MAC只能学习到一个叠加网络设备标识的映射,会出现MAC表项的Ingress-Nickname频繁翻动(称为flip-flop),造成MAC地址表的不稳定,甚至会引起返回流量的乱序与丢报,导致会话中断。
如图1所示,客户侧设备1同时连接到RB1和RB2,那么终端分别接入RB1和RB2的链路就形成了一个多归组。当客户侧设备1和客户侧设备3通信,RB1和RB2连接客户侧设备1的两条链路形成多归绑定关系,客户侧设备1上的MAC1先通过RB1形成TRILL封装到达RB5,RB5上学习到RB1的nickname和MAC1的映射关系,当有RB2过来的MAC1的流量到达RB5时,RB5上会学习到RB2的nickname与MAC1的映射关系,并将原来的RB1的nickname和MAC1的映射关系覆盖掉。当RB1和RB2同时有MAC1的流量不停发送到RB5时,RB5上的MAC1条目会不停的刷新覆盖。针对SPB网络等其它的overlay网络,当终端通过多归接入的方式接入到SPB网络的多个网桥时,也存在上述MAC表项的flip-flop问题。
发明内容
本发明提供一种多归接入overlay网络中报文处理的方法和系统,要解决的技术问题是如何避免MAC表项的flip-flop问题。
为解决上述技术问题,本发明提供了如下技术方案:
一种多归接入叠加网络的报文处理方法,包括:
当边界设备从多归接入绑定的接口上收到了数据报文后,在对该数据报文进行的叠加封装中设置表明该数据报文来自多归接入的标识,并往叠加网络发送所述叠加封装后的数据报文。
优选的,所述方法还具有如下特点:所述方法还包括:
远端边界设备收到所述边界设备发送的数据报文后,如多个边界设备发出的数据报文携带有表明来自多归接入的标识,且内层源MAC相同,则保存所述数据报文中的同一MAC地址与多个叠加网络设备标识的映射关系。
优选的,所述方法还具有如下特点:所述叠加网络为多链接透明互连(TRILL)网络或者最短路径桥(SPB)网络。
优选的,所述方法还具有如下特点:
在TRILL网络中,同一链路聚合组中的多个叠加网络设备标识与同一MAC地址的映射关系是指多个路由网桥昵称与同一MAC地址的映射关系;
在SPB网络,同一链路聚合组中的多个叠加网络设备标识与同一MAC地址的映射关系是指多个骨干媒体接入控制地址和同一客户媒体接入控制地址的映射关系。
优选的,所述方法还具有如下特点:在TRILL网络中,所述标识通过预留字段的特定比特置位表示;或者,所述标识通过Oplength字段非0的扩展表示其通过扩展的option选项表示。
优选的,所述方法还具有如下特点:所述option选项还通过扩展类型-长度-数值(TLV)携带多归接入的成员链路信息。
优选的,所述方法还具有如下特点:在SPB网络中,所述标识通过对预留字段的特定比特置位来表示。
优选的,所述方法还具有如下特点:所述方法还包括:
当远端边界设备接收到同一MAC地址的报文既有携带该标识的报文,又有不携带该标识的普通报文,则删除原有学习到的该MAC地址与多个网络设备标识的映射关系,按照普通报文中MAC地址与网络设备的映射关系进行学习保存。
一种边界设备,应用于叠加网络,包括:
封装装置,用于当从多归接入绑定的接口上收到了数据报文后,在对该数据报文进行的叠加封装中设置表明该数据报文来自多归接入的标识;
发送装置,用于往叠加网络发送所述叠加封装后的数据报文。
优选的,所述方法还具有如下特点:所述叠加网络为TRILL网络或者SPB网络。
优选的,所述边界设备还具有如下特点:在TRILL网络中,同一链路聚合组中的多个叠加网络设备标识与同一MAC地址的映射关系是指多个路由网桥昵称与同一MAC地址的映射关系;
在SPB网络,同一链路聚合组中的多个叠加网络设备标识与同一MAC地址的映射关系是指多个骨干媒体接入控制地址和同一客户媒体接入控制地址的映射关系。
优选的,所述边界设备还具有如下特点:在TRILL网络中,所述标识通过预留字段的特定比特置位;或者,Oplength字段非0的扩展表示其通过扩展的option选项表示。
优选的,所述边界设备还具有如下特点:所述option选项还通过扩展TLV携带多归接入的成员链路信息。
优选的,所述边界设备还具有如下特点:在SPB网络中,所述标识通过对预留字段的特定比特置位来表示。
一种出口边界设备,应用于叠加网络,包括:
接收装置,用于接收入口边界设备发送的携带叠加封装的数据报文
保存装置,用于在收到边界设备发送的数据报文后,如多个边界设备发出的所述数据报文携带有表明该数据报文来自多归接入的标识,且内层源MAC相同,则保存所述数据报文中的同一MAC地址与多个叠加网络设备标识的映射关系。
优选的,所述出口边界设备还具有如下特点:所述overlay网络为TRILL网络或者SPB网络。
优选的,所述出口边界设备还具有如下特点:
在TRILL网络中,同一链路聚合组中的多个叠加网络设备标识与同一MAC地址的映射关系是指多个路由网桥昵称与同一MAC地址的映射关系;
在SPB网络,同一链路聚合组中的多个叠加网络设备标识与同一MAC地址的映射关系是指多个骨干媒体接入控制地址和同一客户媒体接入控制地址的映射关系。
优选的,所述出口边界设备还具有如下特点:所述出口边界设备还包括:
处理装置,与所述保存装置相连,用于当接收到同一MAC地址的报文既有携带该标识的报文,又有不携带该标识的普通报文,则删除原有学习到的该MAC地址与多个网络设备标识的映射关系,按照普通报文中MAC地址与网络设备的映射关系进行学习保存。
一种多归接入叠加网络中报文处理的系统,包括上文任一所述的边界设备以及上文任一所述的出口边界设备。
与现有技术相比,本发明提供的实施例不需要专门的控制平面协议的扩展,只需要在数据报文头中携带相应的标识即可,实现原理简单。
附图说明
图1为本发明提供的网络场景示意图一;
图2为本发明提供的多归接入overlay网络中报文处理的方法实施例的流程示意图;
图3为本发明提供的网络场景示意图二;
图4为本发明中具体的TRILL头部示意图;
图5为本发明中固定option扩展属性说明图一
图6为本发明中固定option扩展属性说明图二
图7为本发明中LAG信息携带的具体扩展TLV示意图
图8为本发明中SPB的封装示意图
图9为本发明中I-TAG具体字段描述图;
图10为本发明提供的多归接入overlay网络中报文处理的系统实施例的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例对本发明作进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
图2为本发明提供的多归接入overlay网络中报文处理的方法实施例的流程示意图。图2所示方法实施例,包括:
步骤201、当边界设备从多归接入绑定的接口上收到了数据报文后,在对该数据报文进行的叠加封装中设置表明该数据报文来自多归接入的标识;
步骤202、边界设备在叠加网络发送所述叠加封装后的数据报文;
步骤203、远端边界设备收到所述边界设备发送的数据报文后,如多个边界设备发出的数据报文携带有所述标识,且内层源MAC相同,则保存所述数据报文中的同一MAC地址与多个叠加网络设备标识与的映射关系。
为了解决MAC地址表的flip-flop问题,通过在数据面的overlay头部用特殊标记来标识终端为多归接入的方法,远端的出口边界设备在收到了该标识的数据报文后,同时保存同一链路聚合组中的多个overlay网络节点标识与客户侧MAC地址的映射关系(针对TRILL网络,就是保存多个Rbridgenickname与同一MAC地址的映射关系;针对SPB网络,是多个B-MAC和同一C-MAC的映射关系),解决多归接入情况下的MAC不停跳转问题,并可以使远端边界设备的返回报文可以通过封装不同的节点标识,实现远端到本地的负载均衡。
其中,对得到的同一链路聚合组中的多个overlay网络设备标识与同一MAC地址的映射关系的使用可以包括:
在接收到所述链路聚合组中某个overlay网络设备标识与MAC地址的映射关系时,远端边界设备仅对本地保存的同一链路聚合组中的多个overlay网络设备标识与MAC地址的映射关系中该overlay网络设备对应的映射关系的老化时间进行更新。
当接收到某一目的MAC地址的多条流需要往overlay网络发送时,如果该目的MAC地址对应有同一个链路聚合组中多个overlay网络设备标识,则可以根据所述多个overlay网络设备标识,为不同的流封装不同的overlay报文头往overlay网络中发送。
以下通过七个应用实例进一步描述本发明的方法实施例,包括:
应用实例一:本发明TRILL技术具体实现方法一
在客户侧设备多归接入TRILL网络时,多归接入边界RB的接口会有相应的多归行为感知,则这些接口过来的数据报文需要通过RB的TRILL封装转达远端时,如图1中的RB1和RB2连接客户侧设备1的两条链路形成多归绑定关系。假如客户侧设备为一主机,客户侧设备1的MAC1和客户侧设备3的MAC3通信时,当其上层应用协议有不同应用的流量发出时,可以将不同的流发往不同的边界路由网桥,由边界RB1、RB2给形成相应的TRILL封装报文在TRILL域内转发,为了解决远端RB5上的MAC1到RB1、RB2的nickname映射关系的跳转问题,通过数据面的报文封装中携带特殊标识以使远端边界设备来创建与现有MAC学习机制不一样的实现,同一终端通过多归接入时,远端的MAC地址与nickname映射表不会被频繁覆盖,而是可以被同时存储。
具体实现方式一描述如下:如图4所示,在边界RB上面执行TRILL封装时,通过oplength的非0置位(该值表明TRILL头部的扩展头部长度值,单位为4字节长度,其中根据现有标准,第一个4字节表明头部扩展属性标识的固定扩展)来解决多归接入场景下的MAC跳转问题。通过第一个4字节的固定扩展属性(见图5、图6)的说明,使扩展携带多归接入信息的LAG信息。其中扩展属性的Crit的CItES位需要置位(即设置为1),表示本发明的LAG信息TLV需要egress-ingress处理。
在TRILL网络中,所述标识通过所述数据报文中预留字段或oplength字段的比特表示,通过在所述数据报文的option选项携带多归接入的成员链路信息,其中option选项携带的成员链路信息包括有链路聚合组编号以及该链路聚合组中成员的RB nickname信息。
图7所示为本发明定义的LAG信息TLV的具体格式,其中APP位需要设置为11表明是边缘封装解封装的源目的节点需要处理的扩展,类型设置固定值如为1表明是多归接入组信息扩展,length表明该扩展TLV长度,具体的TLV内容里携带了16bit的多归接入LAG ID信息及同一个多归接入组里面的其它成员的nickname信息,其中LAG ID为本地LAG链路聚合组编号。
还是图1场景,客户侧设备1和客户侧设备3通信,RB1和RB2连接客户侧设备1的两条链路形成多归接入的LAG绑定关系,客户侧设备1上的MAC1先通过RB1形成TRILL封装携带oplength为2的非0特殊标识,通过在TRILL头中的nickname后的option字段扩展,使其中第一个4字节的扩展属性通过Crit中的CItES置位,表明该扩展仅需源目的节点需要处理。第2个4字节的扩展TLV类型值表明了该多归接入组信息的携带,具体TLV内容携带了组成员RB2的nickname信息及LAG ID信息。携带了该特殊标识的报文到达RB5,RB5上学习到RB1的nickname和MAC1的映射关系,同时根据非0的特殊标识,解析option内的LAG TLV的中携带的RB2的nickname值,可选形成RB2的nickname与MAC1的映射关系。而收到RB2LAG成员链路接口下过来的TRILL携带特殊标识的头部封装标识时,不再覆盖MAC1与RB1的nickname映射关系,而同时保存MAC1与RB2的nickname的映射关系或更新MAC1到RB2映射表项(如该条目已创建)的老化时间。由此在RB5上形成了MAC1的两条nickname映射条目,使MAC/VLAN不再跳转。
应用实例二:本发明TRILL技术具体实现方法一之表项生成、更新及删除
实施例一中所描述的两个表项形成在下发转发面芯片时,当芯片具备同一MAC/VLAN的同时映射多个表项能力时,该两个表项同时下发,由此形成转发面同一的MAC/VLAN的不同流量不同的头部封装来实现负荷分担。具体来说,当接收到某一目的MAC地址的多条流时,如果该目的MAC地址对应有同一个链路聚合组中多个overlay网络设备标识,则为不同的流根据所述多个overlay网络设备标识进行不同的封装,发送往该所述目的MAC地址。
当有上述实施例描述携带多归接入标识的报文不停发送到RB5时,借用现有的MAC刷新机制对其进行维护更新。在RB5上根据该MAC相关的报文接收情况进行表项的更新,当RB5上不再有该MAC的报文发送时,到达老化时间后使表项进行老化删除。而如果同时有控制面的该映射关系的携带通告时,控制面通告的优先级若比本地学习的优先级高,则相应根据控制面通告的映射关系进行刷新更新。
而当在RB5上解封装报文,发现既有MAC1携带了多归特殊标识的报文过来,也有未携带特殊标识的报文过来,则按冲突情况处理,冲突情况处理如下:当同一MAC1的报文既有多归接入标识的option扩展报文发出,又有普通报文发出,则远端边界RB解析报文时认为多归关系形成出错,该option扩展的多归接入关系形成的远端节点的MAC1与RB1、RB2的nickname映射关系能同时被普通报文中的MAC及nickname映射关系覆盖刷新。
当MAC1从RB1、RB2下迁移到RB3、RB4、RB6下的客户侧设备2时,由于在新的多归接入链路组里,通过TRILL扩展头部option中的组成员关系的更新,此时若同时携带LAG ID和其它组成员nickname信息,则需要两个4字节的扩展长度。在远端RB5上学习到该特殊TRILL封装报文时,会形成MAC1到RB3、RB4、RB6的映射,并与此同时会将原有的MAC1和RB1、RB2的表项删除。
而当迁移到无LAG绑定的节点下时,该节点发出不带特殊标识的普通TRILL封装报文,如本实例下描述的冲突情况处理,后面普通的TRILL封装报文能将原来形成的多对一的nickname与MAC表项覆盖。
如果多归接入组内的成员链路发生失效时,如原有两个节点的多归成员存在,如图1,当其中RB1的客户侧设备1接入链路失效时,则RB2在感知到该成员组成员接入失效后,选择按普通报文转发,RB5上按冲突情况处理来生成新的映射表。以使远端过来的流量只通过RB2正常转达。而当原有三个节点的LAG成员存在,其中一个成员链路发生失效,则在正常转发成员设备上感知到失效后,携带的option扩展信息中会将发生失效的成员给删除,由此远端节点收到更新流量封装报文后,会将MAC与失效成员的绑定关系给去除。
应用实例三:本发明TRILL技术具体实现方法二
具体实现描述如下:如图4所示,在边界RB上面执行TRILL封装时,通过RESV预留的两个bit中的bit置位来解决多归接入场景下的MAC跳转问题。如该两个bit的01置位来表明终端通过LAG链路接入,还是图1场景,客户侧设备1和客户侧设备3通信,RB1和RB2连接客户侧设备1的两条链路形成LAG绑定关系,客户侧设备1上的MAC1先通过RB1形成TRILL封装携带特殊标识到达RB5,RB5上学习到RB1的nickname和MAC1的映射关系,根据特殊标识,在有RB2过来的MAC1的携带特殊标识到RB5下挂的客户侧设备3上的MAC流量转发至RB5时,在保留原来的RB1的nickname和MAC1的映射关系同时形成MAC1到RB2的映射关系,由此在RB5上形成了MAC1的两条nickname映射条目。
应用实例四:本发明TRILL技术具体实现方法二之表项生成、更新及删除
表项维护大体同应用实例二描述所述,但当有迁移发生至其它多归接入绑定接口时,如当MAC1从RB1、RB2下迁移到RB3、RB4、RB6下的客户侧设备2时,由于该LAG位亦置位,则如果还是通过01标识的携带,则在远端RB5上会同时形成MAC1到RB1、RB2、RB3、RB4、RB6的映射,但这时迁移已经发生,RB1、RB2已不再可达MAC1,故需要通过在迁移过来的RB3、RB4或RB6上的初始报文转发时,特殊RESV字段的两bit特殊置位比如为10,表明有迁移发生,将原有形成的MAC1到RB1和RB2的表项删除,学习最新的映射表项。随后发出的报文携带RB3或RB4或RB6的01表明LAG接入的报文继续按照LAG流程传输。
应用实例五:本发明TRILL网络具体实现应用描述一
那么在远端如RB5上有不同的应用流量报文从MAC2发送给MAC1时,可根据芯片上下发的表项来形成不同的Nickname封装,以使远端发送到多归链路侧的客户侧设备的报文也形成负荷分担。且当以方法一实现时,假如只通过图1中的RB1将报文发送给了RB5,但因为里面携带了成员信息RB2,只根据RB1过来的报文,RB5上可以同时通过RB1和RB2到该报文中携带的源MAC。当远端过来多份到达MAC1的流量时,可以封装不同的Nickname实现网络侧同一MAC/VLAN的负荷分担。当接收到某一目标MAC地址的报文时,如果该目的MAC地址对应有同一个链路聚合组中多个overlay网络设备标识,则根据所述多个overlay网络设备标识,发送所述目的MAC地址的报文。
当客户侧设备是一个Hypervisor时,如图3所示,其携带了如VXLAN封装的报文发送给了边界设备,边界设备接收到的报文只根据外层MAC来继续封装该报文,使用本发明的方法,可以实现Hypervisor下不同VM的流量在RB1和RB2之间的负载分担。
应用实例六:本发明SPB技术的具体实现描述
如图8所示的SPB网络的overlay封装,由于进来的CMAC会和BMAC形成映射关系,所以为了解决目前多归接入的携带问题,可以通过如图9中的resv1字段置位进行相应扩展,所述标识通过预留字段的比特表示,通过在所述数据报文的预留字段携带多归接入的成员链路信息,其中所述多归接入的成员链路信息有链路聚合组编号以及该链路聚合组中成员的RBnickname信息,以使得在有多归接入时,在SPB网络实现如上TRILL实现描述的同一客户媒体接入控制地址CMAC到多个骨干媒体接入控制地址BMAC的映射关系在远端边界设备的学习,以使解决SPB网络的MAC在有多归接入时的跳转问题及同时实现远端边界设备的返回报文的负载分担。
应用实例七:具体应用描述
当网络中的芯片对于同一MAC/VLAN映射的条目数在不同设备上的能力有不同时,比如现有芯片默认都只能支持一条映射,而当有返回报文的负荷分担需求时,需要芯片扩展支持多条映射,统一采用上述描述的方法,不会带来兼容问题。在数据中心网络做多归接入时,部署的方案应该统一,如确定上述描述的方法,则统一都采用数据面的封装通告方式,远端接收侧解析该携带了特殊标识的报文时,根据特殊标识上送cpu进行处理,同时形成携带该特殊标识的该MAC相关的多条映射条目,如芯片只能支持同一MAC的一个表项存在时,根据各自算法最终下发抉择出来其中固定一个映射条目下发,解决MAC跳转问题。如芯片能同时支持同一MAC的多个映射表项,当然且硬件学习能同时处理的话,无需上送软件处理,同时将多条映射条目下发,由此既解决了MAC跳转问题,又能使远端返回报文相应形成负荷分担。
在有超过两个节点以上的边界形成LAG绑定时,本发明亦可覆盖。且当该overlay封装解封装是运行在终端上时,亦可扩展支持。其它overlay网络的多归接入实现也可以据此实现。
图10为本发明提供的边界设备实施例的结构示意图。图10所示边界设备,称为第一边界设备,应用于叠加网络,包括:
封装装置1001,用于当从多归接入绑定的接口上收到了数据报文后,在对该数据报文进行的叠加封装中设置表明该数据报文来自多归接入的标识;
发送装置1002,用于在叠加网络发送所述叠加封装后的数据报文。
其中,所述overlay网络为TRILL网络或者SPB网络。
其中,在TRILL网络中,所述标识通过方式通过预留字段的特定比特置位表示;或者,所述标识通过Oplength字段非0的扩展表示其通过扩展的option选项表示。
其中,所述option选项还通过扩展TLV携带多归接入的成员链路信息。
其中,在SPB网络中,所述标识通过对预留字段的特定比特置位来表示。
另外,本发明还提供一种出口边界设备,称为第二边界设备,应用于叠加网络,包括:
接收装置,用于接收边界设备发送的数据报文;(是不是“用于接收入口边界设备发送的携带叠加封装的数据报文”更准确些?)
保存装置,用于收到所述边界设备发送的数据报文后,如多个边界设备发出的数据报文携带有表明来自多归接入的标识,且内层源MAC相同,则保存该数据报文的链路所在的同一链路聚合组中的多个叠加网络设备标识与同一MAC地址的映射关系。
其中,所述overlay网络为TRILL网络或者SPB网络。
其中,在TRILL网络中,同一链路聚合组中的多个叠加网络设备标识与同一MAC地址的映射关系是指多个路由网桥昵称与同一MAC地址的映射关系;
在SPB网络,同一链路聚合组中的多个叠加网络设备标识与同一MAC地址的映射关系是指多个骨干媒体接入控制地址和同一客户媒体接入控制地址的映射关系。
其中,所述边界设备还包括:
处理装置,与所述保存装置相连,用于当接收到同一MAC地址的报文既有包括该标识的报文,又有不包括该标识的普通报文,则删除原有学习到的该MAC地址与多个网络设备标识的映射关系,按照普通报文中MAC地址与网络设备的映射关系进行学习保存。
另外,本发明提供一种多归接入叠加网络中报文处理的系统,包括第一种边界设备和第二边界设备。
与现有技术相比,本发明提供的边界设备、系统实施例不需要专门的控制平面协议的扩展,只需要在数据报文头中携带相应的标识即可,实现原理简单。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的全部或部分步骤可以使用计算机程序流程来实现,所述计算机程序可以存储于一计算机可读存储介质中,所述计算机程序在相应的硬件平台上(如系统、设备、装置、器件等)执行,在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用集成电路来实现,这些步骤可以被分别制作成一个个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
上述实施例中的各装置/功能模块/功能单元可以采用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,也可以分布在多个计算装置所组成的网络上。
上述实施例中的各装置/功能模块/功能单元以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述提到的计算机可读取存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,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以权利要求所述的保护范围为准。

Claims (19)

1.一种多归接入叠加网络的报文处理方法,其特征在于,包括:
当边界设备从多归接入绑定的接口上收到了数据报文后,在对该数据报文进行的叠加封装中设置表明该数据报文来自多归接入的标识,并往叠加网络发送所述叠加封装后的数据报文。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
远端边界设备收到所述边界设备发送的数据报文后,如多个边界设备发出的数据报文携带有表明来自多归接入的标识,且内层源MAC相同,则保存所述数据报文中的同一MAC地址与多个叠加网络设备标识的映射关系。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述叠加网络为多链接透明互连(TRILL)网络或者最短路径桥(SPB)网络。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于:
在TRILL网络中,同一链路聚合组中的多个叠加网络设备标识与同一MAC地址的映射关系是指多个路由网桥昵称与同一MAC地址的映射关系;
在SPB网络,同一链路聚合组中的多个叠加网络设备标识与同一MAC地址的映射关系是指多个骨干媒体接入控制地址和同一客户媒体接入控制地址的映射关系。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在TRILL网络中,所述标识通过预留字段的特定比特置位表示;或者,所述标识通过Oplength字段非0的扩展表示其通过扩展的option选项表示。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述option选项还通过扩展类型-长度-数值(TLV)携带多归接入的成员链路信息。
7.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在SPB网络中,所述标识通过对预留字段的特定比特置位来表示。
8.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当远端边界设备接收到同一MAC地址的报文既有携带该标识的报文,又有不携带该标识的普通报文,则删除原有学习到的该MAC地址与多个网络设备标识的映射关系,按照普通报文中MAC地址与网络设备的映射关系进行学习保存。
9.一种边界设备,应用于叠加网络,其特征在于,包括:
封装装置,用于当从多归接入绑定的接口上收到了数据报文后,在对该数据报文进行的叠加封装中设置表明该数据报文来自多归接入的标识;
发送装置,用于往叠加网络发送所述叠加封装后的数据报文。
10.根据权利要求9所述的边界设备,其特征在于,所述叠加网络为TRILL网络或者SPB网络。
11.根据权利要求10所述的边界设备,其特征在于:
在TRILL网络中,同一链路聚合组中的多个叠加网络设备标识与同一MAC地址的映射关系是指多个路由网桥昵称与同一MAC地址的映射关系;
在SPB网络,同一链路聚合组中的多个叠加网络设备标识与同一MAC地址的映射关系是指多个骨干媒体接入控制地址和同一客户媒体接入控制地址的映射关系。
12.根据权利要求10所述的边界设备,其特征在于,在TRILL网络中,所述标识通过预留字段的特定比特置位;或者,Oplength字段非0的扩展表示其通过扩展的option选项表示。
13.根据权利要求12所述的边界设备,其特征在于,所述option选项还通过扩展TLV携带多归接入的成员链路信息。
14.根据权利要求11所述的边界设备,其特征在于,在SPB网络中,所述标识通过对预留字段的特定比特置位来表示。
15.一种出口边界设备,应用于叠加网络,其特征在于,包括:
接收装置,用于接收入口边界设备发送的携带叠加封装的数据报文;
保存装置,用于在收到所述边界设备发送的数据报文后,如多个边界设备发出的所述数据报文携带有表明该数据报文来自多归接入的标识,且内层源MAC相同,则保存所述数据报文中的同一MAC地址与多个叠加网络设备标识的映射关系。
16.根据权利要求15所述的出口边界设备,其特征在于,所述叠加网络为TRILL网络或者SPB网络。
17.根据权利要求11所述的出口边界设备,其特征在于:
在TRILL网络中,同一链路聚合组中的多个叠加网络设备标识与同一MAC地址的映射关系是指多个路由网桥昵称与同一MAC地址的映射关系;
在SPB网络,同一链路聚合组中的多个叠加网络设备标识与同一MAC地址的映射关系是指多个骨干媒体接入控制地址和同一客户媒体接入控制地址的映射关系。
18.根据权利要求15所述的出口边界设备,其特征在于,所述出口边界设备还包括:
处理装置,与所述保存装置相连,用于当接收到同一MAC地址的报文既有携带该标识的报文,又有不携带该标识的普通报文,则删除原有学习到的该MAC地址与多个网络设备标识的映射关系,按照普通报文中MAC地址与网络设备的映射关系进行学习保存。
19.一种多归接入叠加网络中报文处理的系统,其特征在于,包括如权利要求9至14任一所述的边界设备以及如权利要求15至18任一所述的出口边界设备。
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