CN108259345B - 端口生成方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了端口生成方法和装置。本申请中,PE在本地上行口UP时,主动向CB发送链路层发现报文,CB依据接收的链路层发现报文动态确定用于连接PE的级联口,无需预先在CB上配置和指定级联口,简化了用户配置,实现CB和PE自动级联。
Description
技术领域
本申请涉及网络通信技术,特别涉及端口生成方法和装置。
背景技术
802.1BR定义了扩展网桥(Extended Bridge)由控制网桥(CB,ControllingBridge)和端口扩展器(PE,Port Extender)构成。CB可以是单个网桥或多个网桥堆叠构成的网桥。
图1所示为现有的一种扩展网桥结构,其中PE通过上行口(Upstream Port)连接CB。CB之间通过级联口(Cascade Port)连接,CB通过Cascade Port连接PE。
在目前现有802.1BR应用方案中,需要预先在CB上执行配置比如配置CB中某些端口用于作为连接PE的级联口等,以使CB和PE级联。而预先在CB上执行配置在实际应用中非常繁琐、且容易出错。
发明内容
本申请提供了端口生成方法和装置,以实现CB自动和PE级联。
本申请提供的技术方案包括:
一种端口生成方法,该方法应用于CB,包括接收来自端口扩展器PE的链路层发现报文;从链路层发现报文获取PE的MAC地址;未查找到MAC地址关联的级联口,创建级联口,将收到链路层发现报文的端口作为级联成员端口加入创建的级联口;记录MAC地址关联于创建的级联口,记录创建的级联口及其级联成员端口;将创建的级联口及其级联成员端口以及MAC地址与创建的级联口的关联关系发送到其他CB。
一种端口生成装置,该装置应用于CB,包括:接收单元,用于接收来自端口扩展器的链路层发现报文;创建单元,从所述链路层发现报文获取所述PE的MAC地址,未查找到所述MAC地址关联的级联口时,创建级联口,将收到所述链路层发现报文的端口加入创建的级联口;存储单元,记录所述MAC地址关联于创建的级联口,记录创建的级联口及其级联成员端口;发送单元,将创建的级联口及其级联成员端口以及所述MAC地址与创建的级联口的关联关系发送到其他CB。
由以上技术方案可以看出,本发明中,PE主动向CB发送链路层发现报文,CB依据接收的链路层发现报文动态确定用于连接PE的级联口,无需预先在CB上配置和指定级联口,简化了用户配置,实现了CB自动和PE级联。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1示出了802.1BR应用组网结构图;
图2为本发明提供的方法流程图;
图3为本发明提供的实施例应用组网示意图;
图4为本发明提供的装置结构图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述。
参见图2,图2为本发明提供的方法流程图。如图2所示,该流程可包括以下步骤:
步骤201,CB接收来自PE的链路层发现报文;
作为一个实施例,这里的链路层发现报文具体可为链路层发现协议(LLDP:LinkLayer Discovery Protocol)报文。
步骤202,CB从链路层发现报文获取PE的MAC地址。
步骤203,CB未查找到MAC地址关联的级联口,创建级联口,将收到链路层发现报文的端口作为级联成员端口加入创建的级联口。
步骤204,CB记录MAC地址关联于创建的级联口,记录创建的级联口及其级联成员端口。
步骤205,CB将创建的级联口及其级联成员端口以及MAC地址与创建的级联口的关联关系发送到其他CB。
从图2所示流程可以看出,在本发明中,PE在本地上行口连接线缆时,主动向CB发送链路层发现报文,CB依据接收的链路层发现报文动态确定用于连接PE的级联口与PE自动级联,无需预先在CB上配置和指定级联口,简化了用户配置,实现CB和PE自动级联。
下面通过一个实施例对图2所示流程进行描述:
参见图3,图3为本发明提供的实施例组网图。在图3中CB31和32组成一个逻辑虚拟设备33,CB31被选举为全局主控CB,用于全局控制和管理整个虚拟设备。
在图3中,PE34的端口34-1和34-2分别连接CB31的端口31-1和CB32的端口32-1;PE35的端口35-1和35-2分别连接CB31的端口31-2和CB32的端口32-2。
PE34检测到上行口34-1已连接线缆,从本设备的存储模块未读取到设备标识,通过上行口34-1发送链路层发现报文,其中携带了MAC34和PE角色标识。
CB31通过端口31-1接收链路层发现报文,解析链路层发现报文包含PE角色标识,确定收到的链路层发现报文来自一台PE设备。CB31从链路层发现报文获取MAC34,未查找到MAC34关联的级联口,创建一个聚合端口作为级联口33-1,记录MAC34关联于级联口33-1。CB31为端口31-1使能LACP协议,将端口31-1作为级联成员端口加入级联口33-1。
CB31确定端口31-1接收的链路层发现报文未携带设备标识,则分配设备标识,通过级联口33-1发送携带设备标识的设备标识通知报文给PE34。CB31将级联口33-1包含级联成员端口31-1,MAC34和级联口33-1的关联关系同步到CB32。
PE34检测到上行口34-2已连接线缆,从本设备的存储模块读取到设备标识,通过上行口34-2发送携带了MAC34、PE角色标识以及设备标识的链路层发现报文。
CB32通过端口32-1接收链路层发现报文,解析链路层发现报文包含PE角色标识,确定收到的链路层发现报文来自一台PE设备。CB32从链路层发现报文获取MAC34,查找MAC34关联于级联口33-1,为端口32-1使能LACP协议,将端口32-1作为级联成员端口加入级联口33-1。CB32将级联口33-1包含级联成员端口31-1和32-1同步到CB31。
这样,CB31和32无需配置,自动生成级联口33-1用以连接PE34的上行口34-1以及34-2。
PE35检测到本地上行口35-2已连接线缆,从本设备的存储模块未读取到设备标识,通过上行口35-2发送链路层发现报文,其中携带了MAC35和PE角色信息。
CB32通过端口32-2接收链路层发现报文,解析链路层发现报文包含PE角色标识,确定收到的链路层发现报文来自一台PE设备。CB32从链路层发现报文获取MAC35,未查找到MAC35关联的级联口。CB32创建一个聚合端口作为级联口33-2,记录MAC35关联于级联口33-2。CB32为级联口33-2使能LACP协议,将端口32-2作为级联成员端口加入级联口33-2。
CB32请求作为CB31分配设备标识。CB31为PE35分配设备标识,将分配的PE的ID发送给CB32。CB32收到的设备标识,通过级联口33-2发送携带设备标识的设备标识通知报文给PE35。CB32可通过级联口33-2的级联成员端口32-2发送设备标识通知报文。
PE35在上行口35-1已连接线缆,从本设备的存储模块读取设备标识,通过上行口35-1发送链路层发现报文,其中携带了MAC35、PE角色标识以及设备标识。
CB31通过端口31-2接收链路层发现报文,解析链路层发现报文包含PE角色标识,确定收到的链路层发现报文来自一台PE设备。CB31从链路层发现报文获取MAC35,查找到MAC35关联的级联口33-2,将收到链路层发现报文的端口31-2作为级联成员端口加入级联口33-2。CB31将级联口31包含级联成员端口31-2和32-2同步到CB35。
CB31和32的级联口与PE34和35上行口形成连接,构成图3中所示的扩展网桥30.
如果PE35执行软件重启后,检测到上行口35-1以及35-2已连接线缆,本设备的存储模块读取设备标识,分别上行口35-1和35-2分别发送链路层发现报文,其中至少包含MAC35、PE角色标识以及设备标识。
CB31和CB32解析链路层发现报文包含PE角色,查找到MAC35关联的级联口33-2且包含端口32-2,则不创建新级联口,也不更新级联口包含的成员端口。CB31和CB32解析链路层发现报文包含设备标识,不再分配设备标识。这样,避免为重启之后的PE35被分配一个新的设备标识而导致PE35上关联于设备标识的配置文件丢失。
图3中,CB31和CB32如果是分布式设备,则作为虚拟设备33的主控设备的CB31为PE34和35分配的设备标识是虚拟框的框号。CB31和CB32如果是集中式系统,则作为虚拟设备33的主控设备的CB31为PE34和35分配的设备标识是虚拟槽位号。
需要说明的是,应用于本发明中,当用新的PE替换已有PE时,则可以直接将已有PE的配置信息比如PE标识等拷贝至新的PE,由新的PE自动继承配置,无需重新配置,进一步简化了用户配置。
以上对本发明提供的方法进行了描述。下面对本发明提供的装置进行描述:
参见图4,图4为本发明提供的装置结构图。该装置应用于CB,如图4所示,该装置可包括:接收单元401,创建单元402,存储单元403,发送单元404以及标识单元405。
接收单元401,用于接收来自端口扩展器的链路层发现报文。创建单元402,从链路层发现报文获取PE的MAC地址,未查找到MAC地址关联的级联口时,创建级联口,将收到链路层发现报文的端口加入创建的级联口。存储单元403,记录MAC地址关联于创建的级联口,记录创建的级联口及其级联成员端口。发送单元404,将创建的级联口及其级联成员端口以及MAC地址与创建的级联口的关联关系发送到其他CB。
存储单元403记录了主控CB角色信息。标识单元405,确定链路层发现报文未携带设备标识,从存储单元读取到主控CB角色信息,为PE分配唯一的PE设备标识。发送单元404,通过级联口发送携带分配的PE设备标识的设备标识通知报文。
存储单元403记录了非主控CB角色信息。标识单元405,确定链路层发现报文未携带设备标识,从存储单元读取到非主控CB角色信息,请求主控CB为PE分配PE设备标识。接收单元401,接收所述主控CB分配的PE设备标识。发送单元404,通过级联口发送携带分配的PE设备标识的设备标识通知报文。
创建单元402,查找到MAC地址关联的级联口时,将收到链路层发现报文的端口作为级联成员端口加入查找到的级联口。发送单元404,将查找到的级联口及其级联成员端口发送到其他CB。
接收单元401,还用接收其他CB发送的级联口及其级联成员端口401。存储单元403,记录接收单元收到的其他CB发送的级联口及其级联成员端口。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
Claims (9)
1.一种端口生成方法,其特征在于,该方法应用于控制网桥CB,所述方法包括:
接收来自端口扩展器PE的链路层发现报文;
从所述链路层发现报文获取所述PE的MAC地址;
未查找到所述MAC地址关联的级联口,创建级联口,将收到所述链路层发现报文的端口作为级联成员端口加入创建的级联口;
记录所述MAC地址关联于创建的级联口,记录创建的级联口及其级联成员端口;
将创建的级联口及其级联成员端口以及所述MAC地址与创建的级联口的关联关系发送到其他CB。
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:
确定所述链路层发现报文未携带设备标识;
当所述CB是主控CB时,为所述PE分配唯一的PE设备标识;
通过所述级联口发送携带分配的PE设备标识的设备标识通知报文。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,该方法进一步包括:
确定所述链路层发现报文未携带设备标识;
当所述CB不是主控CB时,请求所述主控CB分配PE设备标识;
接收所述主控CB分配的PE设备标识,通过所述级联口发送携带分配的PE设备标识的设备标识通知报文。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
查找到所述MAC地址关联的级联口时,将收到所述链路层发现报文的端口作为级联成员端口加入查找到的级联口;
将查找到的级联口及其级联成员端口发送到其他CB。
5.一种端口生成装置,其特征在于,该装置应用于控制网桥CB,包括:
接收单元,用于接收来自端口扩展器PE的链路层发现报文;
创建单元,用于从所述链路层发现报文获取所述PE的MAC地址,未查找到所述MAC地址关联的级联口时,创建级联口,将收到所述链路层发现报文的端口加入创建的级联口;
存储单元,用于记录所述MAC地址关联于创建的级联口,记录创建的级联口及其级联成员端口;
发送单元,用于将创建的级联口及其级联成员端口以及所述MAC地址与创建的级联口的关联关系发送到其他CB。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述存储单元记录了主控CB角色信息;该装置进一步包括:标识单元;
所述标识单元,用于确定所述链路层发现报文未携带设备标识,从所述存储单元读取到所述主控CB角色信息,为所述PE分配唯一的PE设备标识;
所述发送单元,进一步通过所述级联口发送携带分配的PE设备标识的设备标识通知报文。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述存储单元记录了非主控CB角色信息;该装置进一步包括:标识单元;
所述标识单元,确定所述链路层发现报文未携带设备标识,从所述存储单元读取到所述非主控CB角色信息,请求主控CB为所述PE分配PE设备标识;
所述接收单元,进一步接收所述主控CB分配的PE设备标识;
所述发送单元,进一步通过所述级联口发送携带分配的PE设备标识的设备标识通知报文。
8.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,
所述创建单元,查找到所述MAC地址关联的级联口时,将收到所述链路层发现报文的端口作为级联成员端口加入查找到的级联口;
所述发送单元,将查找到的级联口及其级联成员端口发送到其他CB。
9.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,
所述接收单元,还用于接收其他CB发送的级联口及其级联成员端口;
所述存储单元,进一步记录所述接收单元收到的其他CB发送的级联口及其级联成员端口。
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