CN105306245B - 流量工程链路信息维护方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本申请提出流量工程链路信息维护方法及装置。方法包括:MPLS网络中的PCE接收并保存LSR启动后上报的所有TE链路的初始信息;PCE确定TE链路的信息中的每个TE‑Class的pending带宽、已预留带宽和未预留带宽的初始值并放入TEDB;PCE根据计算出的LSP更新TEDB中对应TE链路的信息中的TE‑Class的pending带宽、已预留带宽和未预留带宽。本申请保证了PCE维护的TE链路带宽的准确性。

Description

流量工程链路信息维护方法及装置
技术领域
本申请涉及TE(Traffic Engineering,流量工程)技术领域,尤其涉及TE链路信息维护方法及装置。
背景技术
TE可以用来解决负载不均衡导致的拥塞问题。流量工程通过实时监控网络的流量和网络单元的负载,动态调整流量管理参数、路由参数和资源约束参数等,使网络运行状态迁移到理想状态,优化网络资源的使用,避免负载不均衡导致的拥塞。
MPLS(Multi-Protocol Label Switching,多协议标签交换)TE结合了MPLS技术与流量工程,通过CRLSP(Constraint-based Routed Label Switched Path,受约束的标签交换路径)进行资源预留,使网络流量绕开拥塞节点,达到平衡网络流量的目的。CRLSP的建立不仅依赖路由信息,还需要满足其它约束条件,比如带宽、显式路径等。
MPLS TE中的路径计算可以由三部分组成:
1)PCE(Path Computation Element,路径计算单元)
PCE是一个基于TEDB(TE topology database,TE拓扑数据库)计算带约束路径的模块(可以是一个component(组件)或一个application(应用))。PCE可以位于LSR(LabelSwitching Router,标签交换路由器),或者一台服务器上。其中,MPLS网络中的每个LSR启动后以及LSDB(Link State DataBase,链路状态数据库)中的链路状态、属性发现变化后,会向PCE通告TE链路信息,申请人知道的一种例子中,MPLS网络中的每个LSR启动后以及LSDB(Link State DataBase,链路状态数据库)中的链路状态、属性发现变化后,会向网络中的特定LSR通告自己的TE链路信息,该特定LSR将收集到的所有LSR的TE链路信息通过BGP-LS(Border Gateway Protocol-Link State,边界网关协议-链路状态)上报给PCE,PCE据此建立TEDB。特定LSR上报的每一TE链路信息包括:LSR标识、链路标识、链路的本地接口IP地址、链路的相邻接口IP地址、链路的MRB(Maximum Reservable Bandwidth,最大可预留带宽)、链路的TE度量值、链路的每个TE-Class(TE等级)的未预留带宽。
2)PCC(Path Computation Client,路径计算客户端)
PCC向PCE发送CRLSP计算请求,并从PCE接收CRLSP计算应答。PCC典型的是在一个LSR上,也可以是在一个管理站(management station)上。PCC从PCE收到一或多条LSP(Label Switched Path,标签交换路径)参数时,PCC发起或重新发起CRLSP信令过程。
3)PCEP(PCC-PCE communication protocol,PCC-PCE通信协议)
当PCC和PCE之间,或者两个PCE之间通信时,如果两实体不在同一个LSR或者服务器上时,可以使用PCEP协议进行通信。
申请人知道的一种PCE计算CRLSP的过程如图1所示,具体如下:
步骤101:PCC(本例子中,为一LSR节点)向PCE发送CRLSP计算请求,该请求携带LSP标识和LSP约束条件。
LSP标识包括:LSP的头、尾节点地址、隧道ID、LSP ID等,LSP约束条件如:TE等级(TE-Class)标识、LSP要求的带宽、显式路径等。
步骤102:PCE的CSPF(Constraint-based Shortest Path First,受约束的最短路径优先)模块接收该CRLSP计算请求,根据TEDB为PCC计算符合要求的LSP,计算成功,将该LSP信息携带在CRLSP计算响应中发送给PCC,其中,PSDB中记录的是网络中已经建立的LSP信息,包括:LSP经过的各节点的接口IP地址等。
步骤103:PCC接收该CRLSP计算响应,根据响应中的LSP信息,采用RSVP-TE(Resource ReSerVation Protocol-Traffic Engineering,基于流量工程扩展的资源预留协议)建立LSP,建立成功,向PCE发送PCRpt LSP Up(路径计算报告LSP建立成功)消息。
步骤104:PCE收到PCC发来的PCRpt LSP Up消息,根据该消息和PSDB(LSP StateDatabase,LSP状态数据库)更新TEDB中该LSP对应的各TE链路信息,同时在PSDB中增加该LSP信息。
例如:若步骤101中PCC发出的CRLSP计算请求中携带的流量参数约束条件中包含了LSP要求的带宽,则步骤104中,PCE收到PCC发来的PCRpt LSP Up消息后,要根据该LSP要求的带宽,更新该LSP对应的各TE链路的对应TE-Class的未预留带宽。
发明内容
本申请实施例提供TE链路信息维护方法及装置。
本申请实施例提供的技术方案是这样实现的:
一种TE链路信息维护方法,该方法包括:
MPLS网络中的PCE接收LSR启动后上报的所有TE链路的初始信息,将该信息存储到TEDB中;
针对每一TE链路的信息,PCE确定该TE链路的信息中的每个TE-Class的Pending带宽、已预留带宽和未预留带宽的初始值并存储到TEDB中;
PCE接收PCC发来的CRLSP计算请求,根据TEDB中存储的各TE链路的信息计算符合要求的LSP,并根据该LSP更新TEDB中对应TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽、已预留带宽和未预留带宽。
一种TE链路信息维护装置,位于MPLS网络中的PCE上,该装置包括:
链路信息维护模块:接收LSR启动后上报的所有TE链路的初始信息,将该信息存储到TEDB中;针对每一TE链路的信息,确定该TE链路的信息中的每个TE-Class的Pending带宽、已预留带宽和未预留带宽的初始值并存储到TEDB中;
路径计算模块:接收PCC发来的CRLSP计算请求,根据TEDB中存储的各TE链路的信息计算符合要求的LSP,并根据该LSP更新TEDB中对应TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽、已预留带宽和未预留带宽。
可见,本申请中,PCE根据LSP的建立情况自己维护TE链路的带宽信息,从而保证了PCE维护的TE链路带宽的准确性,进而提高了LSP建立成功的几率。
附图说明
图1为现有的PCE计算CRLSP的过程示意图;
图2为本申请实施例提供的TE链路信息维护方法流程图;
图3为本申请又一实施例提供的TE链路信息维护方法流程图;
图4为本申请实施例网络结构示例图;
图5为本申请实施例提供的TE链路信息维护装置的组成示意图。
具体实施方式
图2为本申请实施例提供的TE链路信息维护方法流程图,其具体步骤如下:
步骤201:MPLS网络中的PCE接收LSR启动后上报的所有TE链路的初始信息,将该信息存储到TEDB中,其中,每一TE链路的初始信息包括:
1)LSR标识;
2)链路标识;
3)链路的本地接口IP地址;
4)链路的相邻接口IP地址;
5)链路的最大可预留带宽;
6)链路的TE度量值;
7)链路的每个等级类型CT(Class Type)的最大可预留带宽。
其中,步骤201中,MPLS网络中的PCE接收LSR启动后上报的所有TE链路的初始信息可采用如下方式:
PCE接收每个LSR启动后上报的本LSR的各TE链路的初始信息,将该信息存储到TE数据库TEDB中,其中,每一TE链路的初始信息包括:LSR标识、链路标识、链路的本地接口IP地址、链路的相邻接口IP地址、链路的最大可预留带宽、链路的每个CT的最大可预留带宽、链路的TE度量值。
在另一个例子,步骤201中,MPLS网络中的PCE接收LSR启动后上报的所有TE链路的初始信息可采用如下方式
PCE接收特定LSR通过BGP-LS上报的所有LSR的所有TE链路的信息,每一TE链路的信息包括:LSR标识、链路标识、链路的本地接口IP地址、链路的相邻接口IP地址、链路的最大可预留带宽、链路的每个CT的最大可预留带宽、链路的TE度量值、链路的每个TE-Class的未预留带宽的初始值;此时虽然特定LSR上报了每个TE-Class的未预留带宽的初始值,在后续步骤202中,PCE仍然计算每个TE-Class的未预留带宽的初始值或者PCE直接将每个TE-Class的未预留带宽初始化为对应CT的最大可预留带宽。
对于任一LSR,当该LSR在上报的任一TE链路的信息的任一内容发生变化时,该LSR都要将该内容的更新值上报给PCE,PCE根据该更新值更新自身存储的该LSR的该TE链路的对应内容,其中,TE链路的信息的更新内容可以包括如下之一或任意组合:
链路的本地接口IP地址;
链路的相邻接口IP地址
链路的最大可预留带宽;
链路的TE度量值;
链路的每个CT的最大可预留带宽。
步骤202:针对每一TE链路的信息,PCE确定该TE链路的信息中的每个TE等级TE-Class的Pending带宽、已预留带宽和未预留带宽的初始值并存储到TEDB中。
本步骤的具体实现可如下:
PCE将该TE链路的信息中的每个TE-Class的pending带宽、已预留带宽初始化为0,并根据预先设置的带宽预留模型、该TE链路的信息中的每个TE-Class的已预留带宽的初始值、以及LSR上报的该TE链路的初始信息中该TE链路的最大可预留带宽和每个等级类型CT的最大可预留带宽,计算该TE链路的信息中的每个TE-Class的未预留带宽的初始值;
PCE将确定的该TE链路的信息中的每个TE-Class的Pending带宽、已预留带宽和未预留带宽的初始值存储到TEDB中。
在另一个例子,在步骤202中,PCE直接将每个TE-Class的未预留带宽初始化为对应CT的最大可预留带宽,而不进行计算。
未预留带宽即还未被预留的带宽。
执行完步骤202之后,TEDB中包含的TE链路的信息如下:
1)LSR标识;
2)链路标识;
3)链路的本地接口IP地址;
4)链路的相邻接口IP地址;
5)链路的最大可预留带宽;
6)链路的TE度量值;
7)链路的每个CT的最大可预留带宽;
8)链路的每个TE-Class的pending带宽;
9)链路的每个TE-Class的已预留带宽;
10)链路的每个TE-Class的未预留带宽。
步骤203:PCE接收PCC发来的CRLSP计算请求,根据TEDB中存储的各TE链路的信息计算符合要求的LSP,并根据该LSP更新TEDB中对应TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽、已预留带宽和未预留带宽。
步骤203中,PCE接收PCC发来的CRLSP计算请求,根据TEDB中存储的各TE链路的信息计算符合要求的LSP可包括:
PCE接收PCC发来的CRLSP计算请求,该请求中携带LSP标识和LSP约束条件,其中LSP约束条件包括:TE-Class标识和LSP要求的带宽,PCE根据TEDB中存储的各TE链路的信息计算符合所述LSP标识和LSP约束条件的LSP,计算成功,向PCC返回该LSP信息;
PCE根据该LSP更新TEDB中对应TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽、已预留带宽和未预留带宽可包括:
PCE在成功计算出LSP后,根据所述LSP要求的带宽更新TEDB中该LSP对应的每一TE链路的信息中的所述TE-Class的pending带宽,对于该LSP对应的每一TE链路的信息,根据预先设置的带宽预留模型以及LSR上报的该TE链路的初始信息中的该TE链路的最大可预留带宽和对应CT的最大可预留带宽,并将该TE链路的信息中的所述TE-Class的pending带宽作为已预留带宽,更新TEDB中该TE链路的信息中的所述TE-Class的未预留带宽。
其中,LSP对应的每一TE链路的信息是指该LSP所经过的、各LSR上的TE链路在TEDB中对应的信息。
若PCE接收到PCC发来的LSP建立成功报告,对于该LSP对应的每一TE链路的信息,从TEDB中该TE链路的信息中的所述TE-Class的pending带宽中减去所述LSP要求的带宽,并将TEDB中该TE链路的信息中的所述TE-Class的已预留带宽加上所述LSP要求的带宽;
若PCE未接收到PCC发来的LSP建立成功报告,则对于该LSP对应的每一TE链路的信息,将TEDB中该TE链路的信息中的所述TE-Class的pending带宽中减去所述LSP要求的带宽,然后根据预先设置的带宽预留模型以及LSR上报的该TE链路的初始信息中的该TE链路的最大可预留带宽和对应CT的最大可预留带宽,且将该TE链路的信息中的所述TE-Class的pending带宽作为已预留带宽,更新TEDB中该TE链路的信息中的所述TE-Class的未预留带宽。
图3为本申请又一实施例提供的TE链路信息维护方法流程图,其具体步骤如下:
步骤301:任一LSR启动,通过预定义的TE链路信息报告报文向PCE上报自身的所有TE链路的信息,即上报自身的所有TE链路的初始信息。
TE链路信息报告报文专用于LSR向PCE上报TE链路的信息。
LSR向PCE上报的自身的每一TE链路的信息包括:
1)LSR标识;
2)链路标识;
3)链路的本地接口IP地址;
4)链路的相邻接口IP地址;
5)链路的最大可预留带宽;
6)链路的TE度量值;
7)链路的每个CT的最大可预留带宽。
此后,当LSR启动后上报的TE链路的信息中的任一内容发生更新,LSR都需要向PCE上报该内容的更新值;PCE收到该更新值后,根据实际情况来确定是否对自身维护的对应TE链路的信息内容进行更新。例如:一LSR的一TE链路的一个CT的最大可预留带宽由100M增加到200M,该CT对应的TE-Class只有一个TE-Class已经建立起5条LSP,已预留带宽共75M,则该TE-Class的未预留带宽应该由原来的100M-75M=25M更新为200M-75M=125M。当一LSR的一TE链路的一个CT的最大可预留带宽减少时,PCE可以根据实际情况进行处理,例如:为了保证已建立LSP上的正常通信,PCE可以暂不调整对应的TE-Class的未预留带宽,或者,也可以拆除该CT对应的部分LSP,或者,也可以预先规定不允许减少最大可预留带宽。
步骤302:PCE将LSR初始上报的TE链路的信息放入TEDB后,对于每一TE链路的信息,PCE将该链路的信息中的每个TE-Class的pending带宽、已预留带宽初始化为0,然后根据该链路的最大可预留带宽、每个CT的最大可预留带宽、每个TE-Class的已预留带宽的初始值,采用带宽预留模型计算该链路的信息中的每个TE-Class的未预留带宽的初始值,将该链路的信息中的每个TE-Class的已预留带宽、未预留带宽和pending带宽的初始值放入TEDB中。
这样,TEDB中维护的每一TE链路的信息包括:
1)LSR标识;
2)链路标识;
3)链路的本地接口IP地址;
4)链路的相邻接口IP地址;
5)链路的最大可预留带宽;
6)链路的每个CT的最大可预留带宽;
7)链路的每个TE-Class的已预留带宽;
8)链路的每个TE-Class的pending带宽;
9)链路的每个TE-Class的未预留带宽;
10)链路的TE度量值。
步骤303:PCE接收任一PCC发来的CRLSP计算请求,该请求中携带LSP标识和LSP约束条件,LSP约束条件包含TE-Class标识和LSP要求的带宽。
其中,TE-Class标识由CT和优先级组成。
步骤304:PCE根据TEDB计算符合该请求中携带的LSP标识和LSP约束条件的LSP。
步骤305:计算成功,PCE向PCC返回CRLSP计算响应,该响应中携带计算出的LSP信息,包括:LSP经过的各节点的接口IP地址;同时,PCE根据该LSP要求的带宽、对应的TE-Class标识、以及该LSP包含的TE链路,更新TEDB中该LSP对应的每一TE链路的信息中的对应TE-Class的Pending带宽,然后根据TEDB中该LSP对应的每一TE链路的对应CT的最大可预留带宽、对应TE-Class的已预留带宽,并将对应TE-Class的pending带宽作为已预留带宽,采用带宽预留模型更新TEDB中该LSP对应的每一TE链路的信息中的对应TE-Class的未预留带宽,并在PSDB中添加该LSP信息,将该LSP的状态标记为pending。
其中,在更新TEDB中该LSP对应的每一TE链路的信息中的对应TE-Class的Pending带宽时,针对其中一TE链路的信息,是将该TE链路的信息中的该TE-Class的原pending带宽加上所述LSP要求的带宽。
在计算更新TEDB中该LSP对应的每一TE链路的信息中的对应TE-Class的未预留带宽时,各TE链路的信息中的对应TE-Class的pending带宽是作为已预留带宽参与计算的。
以图4为例,设LSR A为PCC,向PCE发出CRLSP计算请求,请求的LSP的头节点为LSRA,尾节点为LSR E,TE-Class标识为m,带宽要求为:50M;
PCE根据TEDB计算出的LSP为:LSR A-LSR D-LSR E,则PCE执行如下动作:
a、向PCC返回CRLSP计算响应,该响应携带LSP信息,包括LSP经过的LSR A、LSR D、LSR E上的接口的IP地址;
b、分别根据LSR A、LSR D上的接口IP地址,LSR D、LSR E上的接口的IP地址在TEDB中查找到对应的TE链路的信息,将查找到的各TE链路的信息中的TE-Class m的Pending带宽加上50M,然后将各TE链路的信息中的TE-Class m的Pending带宽作为已预留带宽,采用带宽预留模型更新各TE链路的信息中的TE-Class m的未预留带宽;
c、在PSDB中添加该LSP信息,将该LSP的状态设为pending。
步骤306:当PCE接收到PCC发来的针对该LSP的PCRpt LSP Up消息后,将PSDB中该路径的状态更改为Up,同时,将TEDB中该LSP对应的各TE链路的信息中的对应TE-Class的pending带宽减去该LSP要求的带宽,并将TEDB中该LSP对应的各TE链路的信息中的对应TE-Class的已预留带宽加上该LSP要求的带宽。
在实际应用中,LSP在建立过程中若PCC发现当前TE链路的空闲带宽低于该LSP要求的带宽,则可抢占优先级低的其它LSP的带宽,即将优先级低的LSP拆除,将该优先级低的LSP的带宽占为已用。此时,在PCC发给PCE的PCRpt LSP Up消息中会携带被抢占了带宽的LSP标识,设为第一LSP标识,这样PCE除了更新新建立成功的LSP的相关TE链路的信息外,还要更新被抢占了带宽的第一LSP的相关TE链路的信息,具体如下:
PCE从TEDB中第一LSP对应的各TE链路的信息中的对应TE-Class的已预留带宽中减去第一LSP占用的带宽,根据预先设置的带宽预留模型以及LSR上报的TE链路的初始信息中第一LSP对应的各TE链路的最大可预留带宽和对应CT的最大可预留带宽,并将第一LSP对应的各TE链路的信息中的对应TE-Class的pending带宽作为已预留带宽,更新TEDB中第一LSP对应的各TE链路的信息中的对应TE-Class的未预留带宽。
如果PCE收到了PCC发来的PCRpt LSP Down消息,或者在预设等待时长内未收到PCC发来的PCRpt LSP Up消息,则PCE会删除PSDB中的该LSP信息,同时,恢复TEDB中该LSP对应的各TE链路的信息中的对应TE-Class的Pending带宽以及未预留带宽,即将TEDB中该LSP对应的各TE链路的信息中的对应TE-Class的Pending带宽减去该LSP要求的带宽,并根据TEDB中该LSP对应的各TE链路的信息中的对应CT的最大可预留带宽、对应TE-Class的已预留带宽,并将对应TE-Class的pending带宽作为已预留带宽,采用带宽预留模型更新TEDB中该LSP对应的各TE链路的信息中的对应TE-Class的未预留带宽。
在另一个例子中,步骤301~302也可以替换为:
步骤301:MPLS网络中的LSR启动后向特定LSR上报本LSR的所有TE链路的信息,特定LSP将自身收集的所有LSR的TE链路的信息上报给PCE。
这里,LSR向特定LSR上报的TE链路的信息与现有技术相同,包括:LSR标识、链路标识、链路的本地接口IP地址,链路的相邻接口IP地址,链路的最大可预留带宽、链路的每个CT的最大可预留带宽、链路的每个TE-Class的未预留带宽的初始值、链路的TE度量值。
步骤302:PCE将特定LSR上报的所有TE链路的信息放入自身的第一TEDB中;同时,复制第一TEDB,将复制的第一TEDB中每一TE链路的信息中的每个TE-Class的未预留带宽的初始值删除,得到第二TEDB;针对第二TEDB中的每一TE链路的信息,PCE将每一TE链路的信息中的每个TE-Class的pending带宽初始化为0,然后根据该链路的每个CT的最大可预留带宽、每个TE-Class的已预留带宽的初始值,采用带宽预留模型计算该TE链路的信息中的每个TE-Class的未预留带宽的初始值,将每一TE链路的信息中的每个TE-Class的未预留带宽和pending带宽的初始值放入第二TEDB中。
这样,第二TEDB中维护的每一TE链路的信息与步骤302中的TEDB相同。
同时,步骤304~306中提到的“TEDB”都指“第二TEDB”。
图5为本申请实施例提供的TE链路信息维护装置的组成示意图,该装置位于MPLS网络中的PCE上,其主要包括:链路信息维护模块、TEDB和路径计算模块,其中:
链路信息维护模块:接收LSR启动后上报的所有TE链路的初始信息,将该信息存储TEDB中;针对每一TE链路的信息,确定该TE链路的信息中的每个TE-Class的Pending带宽、已预留带宽和未预留带宽的初始值并存储到TEDB中。
TEDB:存储TE链路的信息。
路径计算模块:接收PCC发来的CRLSP计算请求,根据TEDB中存储的各TE链路的信息计算符合要求的LSP,并根据该LSP更新TEDB中对应TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽、已预留带宽和未预留带宽。
链路信息维护模块确定该TE链路的信息中的每个TE-Class的Pending带宽、已预留带宽和未预留带宽的初始值并存储到TEDB中包括:将该TE链路的信息中的每个TE-Class的pending带宽、已预留带宽初始化为0,并根据预先设置的带宽预留模型、该TE链路的信息中的每个TE-Class的已预留带宽的初始值、以及LSR上报的该TE链路的初始信息中该TE链路的最大可预留带宽和每个等级类型CT的最大可预留带宽,计算该TE链路的信息中的每个TE-Class的未预留带宽的初始值;将确定的该TE链路的信息中的每个TE-Class的Pending带宽、已预留带宽和未预留带宽的初始值存储到TEDB中。
链路信息维护模块接收LSR启动后上报的所有TE链路的初始信息包括:各TE链路的LSR标识、链路标识、链路的本地接口IP地址、链路的相邻接口IP地址、链路的最大可预留带宽、链路的TE度量值、链路的每个CT的最大可预留带宽;且,链路信息维护模块进一步用于,接收该LSR的任一TE链路的信息的更新内容,根据该更新内容更新TEDB中该TE链路的信息的对应内容,其中,TE链路的信息的更新内容包括如下之一或任意组合:链路的本地接口IP地址、链路的相邻接口IP地址、链路的最大可预留带宽、链路的TE度量值、链路的每个CT的最大可预留带宽。
路径计算模块接收PCC发来的CRLSP计算请求,根据TEDB中存储的各TE链路的信息计算符合要求的LSP包括:接收PCC发来的CRLSP计算请求,该请求中携带LSP标识和LSP约束条件,其中LSP约束条件包括:TE-Class标识和LSP要求的带宽,PCE根据TEDB中存储的各TE链路的信息,计算符合所述LSP标识和LSP约束条件的LSP,计算成功,向PCC返回该LSP信息;
且,路径计算模块根据该LSP更新TEDB中对应TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽、已预留带宽和未预留带宽包括:在成功计算出LSP后,根据所述LSP要求的带宽更新TEDB中该LSP对应的每一TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽,对于该LSP对应的每一TE链路的信息,根据预先设置的带宽预留模型以及LSR上报的该TE链路的初始信息中的该TE链路的最大可预留带宽和对应CT的最大可预留带宽,并将该TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽作为已预留带宽,更新TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的未预留带宽。
路径计算模块更新TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的未预留带宽之后进一步用于,当接收到PCC发来的LSP建立成功报告时,对于该LSP对应的每一TE链路的信息,从TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽中减去所述LSP要求的带宽,并将TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的已预留带宽加上所述LSP要求的带宽。
路径计算模块进一步用于,当LSP建立成功报告中携带被抢占带宽的第一LSP标识时,对于第一LSP对应的每一TE链路的信息,将该TE链路的信息中的TE-Class的已预留带宽中减去第一LSP占用的带宽,根据预先设置的带宽预留模型以及LSR上报的该TE链路的初始信息中该TE链路的最大可预留带宽和对应CT的最大可预留带宽,并将该TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽作为已预留带宽,更新TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的未预留带宽。
路径计算模块更新TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的未预留带宽之后进一步用于,未接收到PCC发来的LSP建立成功报告,则对于该LSP对应的每一TE链路的信息,将TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽中减去所述LSP要求的带宽,然后根据预先设置的带宽预留模型以及LSR上报的该TE链路的初始信息中的该链路的最大可预留带宽和对应CT的最大可预留带宽,且将该TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽作为已预留带宽,更新TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的未预留带宽。
本申请实施例具有如下有益效果:
PCE根据LSP的建立情况自己维护TE链路的Pending带宽、已预留带宽和未预留带宽,从而保证了PCE维护的TE链路带宽的准确性,进而提高了LSP建立成功的几率。
以上所述仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请保护的范围之内。

Claims (12)

1.一种流量工程TE链路信息维护方法,其特征在于,该方法包括:
多协议标签交换MPLS网络中的路径计算单元PCE接收标签交换路由器LSR启动后上报的所有TE链路的初始信息,将该信息存储到TE数据库TEDB中;
针对每一TE链路的信息,PCE确定该TE链路的信息中的每个TE等级TE-Class的Pending带宽、已预留带宽和未预留带宽的初始值并存储到TEDB中;
PCE接收路径计算客户端PCC发来的受约束的标签交换路径CRLSP计算请求,根据TEDB中存储的各TE链路的信息计算符合要求的LSP,并根据该LSP更新TEDB中对应TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽、已预留带宽和未预留带宽,其中,Pending带宽是为已经计算成功的但是还未建立成功的LSP预留的带宽。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述PCE确定该TE链路的信息中的每个TE-Class的Pending带宽、已预留带宽和未预留带宽的初始值并存储到TEDB中包括:
PCE将该TE链路的信息中的每个TE-Class的pending带宽、已预留带宽初始化为0,并根据预先设置的带宽预留模型、该TE链路的信息中的每个TE-Class的已预留带宽的初始值、以及LSR上报的该TE链路的初始信息中该TE链路的最大可预留带宽和每个等级类型CT的最大可预留带宽,计算该TE链路的信息中的每个TE-Class的未预留带宽的初始值;
PCE将确定的该TE链路的信息中的每个TE-Class的Pending带宽、已预留带宽和未预留带宽的初始值存储到TEDB中。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述TE链路的初始信息包括:LSR标识、链路标识、链路的本地接口IP地址、链路的相邻接口IP地址、链路的最大可预留带宽、链路的TE度量值、链路的每个CT的最大可预留带宽;
且,所述MPLS网络中的PCE接收LSR启动后上报的所有TE链路的初始信息之后进一步包括:
PCE接收该LSR的任一TE链路的信息的更新内容,根据该更新内容更新TEDB中该TE链路的信息的对应内容,其中,TE链路的信息的更新内容包括如下之一或任意组合:
链路的本地接口IP地址、链路的相邻接口IP地址、链路的最大可预留带宽、链路的TE度量值、链路的每个CT的最大可预留带宽。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述PCE接收PCC发来的CRLSP计算请求,根据TEDB中存储的各TE链路的信息计算符合要求的LSP包括:
PCE接收PCC发来的CRLSP计算请求,该请求中携带LSP标识和LSP约束条件,其中LSP约束条件包括:TE-Class标识和LSP要求的带宽,PCE根据TEDB中存储的各TE链路的信息,计算符合所述LSP标识和LSP约束条件的LSP,计算成功,向PCC返回该LSP信息;
所述根据该LSP更新TEDB中对应TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽、已预留带宽和未预留带宽包括:
PCE在成功计算出LSP后,根据所述LSP要求的带宽更新TEDB中该LSP对应的每一TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽,对于该LSP对应的每一TE链路的信息,根据预先设置的带宽预留模型以及LSR上报的该TE链路的初始信息中的该TE链路的最大可预留带宽和对应CT的最大可预留带宽,更新TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的未预留带宽,其中,在计算更新TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的未预留带宽时,该TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽是视为已预留带宽参与计算的。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述更新TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的未预留带宽之后进一步包括:
当PCE接收到PCC发来的LSP建立成功报告时,对于该LSP对应的每一TE链路的信息,从TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽中减去所述LSP要求的带宽,并将TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的已预留带宽加上所述LSP要求的带宽。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述更新TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的未预留带宽之后进一步包括:
PCE未接收到PCC发来的LSP建立成功报告,则对于该LSP对应的每一TE链路的信息,将TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽中减去所述LSP要求的带宽,然后根据预先设置的带宽预留模型以及LSR上报的该TE链路的初始信息中的该链路的最大可预留带宽和对应CT的最大可预留带宽,更新TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的未预留带宽,其中,在计算更新TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的未预留带宽时,该TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽是视为已预留带宽参与计算的。
7.一种流量工程TE链路信息维护装置,位于多协议标签交换MPLS网络中的路径计算单元PCE上,其特征在于,该装置包括:
链路信息维护模块:接收标签交换路由器LSR启动后上报的所有TE链路的初始信息,将该信息存储到TE数据库TEDB中;针对每一TE链路的信息,确定该TE链路的信息中的每个TE等级TE-Class的Pending带宽、已预留带宽和未预留带宽的初始值并存储到TEDB中,其中,Pending带宽是为已经计算成功的但是还未建立成功的LSP预留的带宽;
路径计算模块:接收路径计算客户端PCC发来的受约束的标签交换路径CRLSP计算请求,根据TEDB中存储的各TE链路的信息计算符合要求的LSP,并根据该LSP更新TEDB中对应TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽、已预留带宽和未预留带宽。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述链路信息维护模块确定该TE链路的信息中的每个TE-Class的Pending带宽、已预留带宽和未预留带宽的初始值并存储到TEDB中包括:
将该TE链路的信息中的每个TE-Class的pending带宽、已预留带宽初始化为0,并根据预先设置的带宽预留模型、该TE链路的信息中的每个TE-Class的已预留带宽的初始值、以及LSR上报的该TE链路的初始信息中该TE链路的最大可预留带宽和每个等级类型CT的最大可预留带宽,计算该TE链路的信息中的每个TE-Class的未预留带宽的初始值;将确定的该TE链路的信息中的每个TE-Class的Pending带宽、已预留带宽和未预留带宽的初始值存储到TEDB中。
9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述链路信息维护模块接收LSR启动后上报的所有TE链路的初始信息包括:各TE链路的LSR标识、链路标识、链路的本地接口IP地址、链路的相邻接口IP地址、链路的最大可预留带宽、链路的TE度量值、链路的每个CT的最大可预留带宽;
且,所述链路信息维护模块进一步用于,接收该LSR的任一TE链路的信息的更新内容,根据该更新内容更新TEDB中该TE链路的信息的对应内容,其中,TE链路的信息的更新内容包括如下之一或任意组合:链路的本地接口IP地址、链路的相邻接口IP地址、链路的最大可预留带宽、链路的TE度量值、链路的每个CT的最大可预留带宽。
10.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述路径计算模块接收PCC发来的CRLSP计算请求,根据TEDB中存储的各TE链路的信息计算符合要求的LSP包括:
接收PCC发来的CRLSP计算请求,该请求中携带LSP标识和LSP约束条件,其中LSP约束条件包括:TE-Class标识和LSP要求的带宽,PCE根据TEDB中存储的各TE链路的信息,计算符合所述LSP标识和LSP约束条件的LSP,计算成功,向PCC返回该LSP信息;
所述路径计算模块根据该LSP更新TEDB中对应TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽、已预留带宽和未预留带宽包括:
在成功计算出LSP后,根据所述LSP要求的带宽更新TEDB中该LSP对应的每一TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽,对于该LSP对应的每一TE链路的信息,根据预先设置的带宽预留模型以及LSR上报的该TE链路的初始信息中的该TE链路的最大可预留带宽和对应CT的最大可预留带宽,更新TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的未预留带宽,其中,在计算更新TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的未预留带宽时,该TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽是视为已预留带宽参与计算的。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述路径计算模块更新TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的未预留带宽之后进一步用于,
当接收到PCC发来的LSP建立成功报告时,对于该LSP对应的每一TE链路的信息,从TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽中减去所述LSP要求的带宽,并将TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的已预留带宽加上所述LSP要求的带宽。
12.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述路径计算模块更新TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的未预留带宽之后进一步用于,
未接收到PCC发来的LSP建立成功报告,则对于该LSP对应的每一TE链路的信息,将TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽中减去所述LSP要求的带宽,然后根据预先设置的带宽预留模型以及LSR上报的该TE链路的初始信息中的该链路的最大可预留带宽和对应CT的最大可预留带宽,更新TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的未预留带宽,其中,在计算更新TEDB中该TE链路的信息中的TE-Class的未预留带宽时,该TE链路的信息中的TE-Class的pending带宽是视为已预留带宽参与计算的。
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