CN1564472A - 一种光传输链型网络无业务中断的扩容方法 - Google Patents

一种光传输链型网络无业务中断的扩容方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种光传输链型网络无业务中断的扩容方法,利用复用段链路保护的实现特点,在预先配置新增网元时隙的情况下,先倒换工作通道业务到保护,然后将该工作通道光纤改配到新网元,最后再将业务倒回到工作通道,逐步完成扩容升级。在整个工作通道升级的过程中,保护通道所在光纤一直维持原区段的连接方式,用于保护原工作通道承载的业务;虽然改配光纤期间会有光纤中断的过程,但业务已经倒换到保护通道,因此,业务不会发生中断。此外,由于新增网元的业务时隙配置已经完成并下发,因此当业务倒换回工作通道后,业务也不会发生中断。因此,使用本发明提出的方法能够完成对光传输链型网络不中断业务的扩容,并且操作过程简洁、有效。

Description

一种光传输链型网络无业务中断的扩容方法
技术领域
本发明涉及光传输领域,特别涉及一种光传输网络的扩容方法。
背景技术
光传输链型网在电信领域已经得到广泛应用。国际电联ITU-TG.841号建议《SDH网络保护结构的分类和特性》对SDH/SONET光传输链型网络自愈功能进行了详细的描述。其中,复用段链路1+1或1∶N保护是链型网络的主要自愈方式。
图1是复用段链路保护1+1方式的保护原理示意图。正常情况下,如图1(A)所示,网元A、B之间的工作业务同时从工作和保护两个通道传递,并根据信号质量决定从两个通道中的哪一个通道接收业务。图1(B)是网元A->B业务传送和接收情况,网元A发送的业务同时馈入到工作通道和保护通道,网元B选择从工作通道接收业务。图1(C)是A->B工作通道故障后,网元B倒换到保护通道接收A->B业务的示意图。
图2是复用段链路保护1∶N方式的保护原理示意图。如图2(A)所示,网元A、B通过N条工作通道传送彼此之间的业务,并配备一条保护通道。正常情况下,A、B之间的保护通道备用或传送额外业务;当工作通道故障时,该保护通道用于承载故障通道的工作业务。图2(B)是网元A->B业务的传送和接收情况,网元A->B的业务从网元A通过N个工作通道传送到网元B,网元B从各个工作通道接收相应的业务。图2(C)是当网元A-B之间1#工作通道故障时,网元A->B原来通过1#工作通道传送的业务将由网元A发送到保护通道,网元B倒换到保护通道接收业务的示意图。
复用段链路保护主要应用于物理拓扑为链型的网络,尤其在155M、622M等速率的网络应用较多。近年来,也有应用在2.5G等高速率网络的情况。
从申请号为02108373.8、99126249.2、00119485.2、00122430.1、6,259,676等专利文档可以看出,平滑升级或无业务中断扩容已经在DWDM、交换、无线、数据通信等领域受到广泛关注。
在光传输领域,对于业务量不断增长的SDH/SONET网络,通过增加网元扩容的情况时有发生。为了保证业务的正常传送,运营商一般都要求扩容期间,不中断业务。对于复用段环,国内外各供应商基本都提供了不中断业务的扩容方案。但对于链型网络而言,目前尚未见到公开的不中断业务的扩容方法。但是实际上,链型网络通过增加设备或更改原有的中继网元扩容也经常发生。针对链型网络,尤其是2.5G等高速率的网络,不中断业务扩容显得尤其重要。如果不提供详细方案,对于这样的链型网络扩容问题,依靠现场工程维护人员,很难保证不中断业务。
发明内容
本发明的目的在于提出一种针对光传输链型网络的不中断业务的扩容方法。
本发明的核心思想是:利用复用段链路保护的实现特点,在预先配置新增网元时隙的情况下,先倒换工作通道业务到保护,然后将该工作通道光纤改配到新网元,最后再将业务倒回到工作通道,逐步完成扩容升级。
本发明提供的一种光传输链型网络无业务中断的扩容方法,包括下列步骤:
步骤一、在网管层,根据升级情况,确定新增网元与待升级区段两相邻网元的光纤连接关系;
步骤二、根据待升级区段各光纤业务的传送关系,为新增网元配置业务时隙,并下发;
步骤三、在网管层,通过下发网管命令将待升级区段的一个工作通道传送的业务倒换到保护通道;
步骤四、确认倒换正确完成后,将步骤三中所述的工作通道所在光纤改配为新增网元与两相邻网元构成的光连接;
步骤五、清除步骤三下发的网管命令,将保护通道的业务倒回工作通道;如果扩容链型网络采用的保护类型为1∶N,且N>1,则对其它的工作通道重复执行步骤三、四、五,直至所有工作通道均完成上述操作;如果保护类型为1+1或者1∶1,则直接执行下一步;
步骤六、将保护通道所在光纤改配为新增网元与两相邻网元构成的光连接;及
步骤七、在网管层,按照与相邻网元的连接关系,完成新增网元的保护配置及其它相关配置。
其中,上述步骤七“完成新增网元的保护配置及其它相关配置”,也可以放在步骤三之前完成,因为复用段链路保护协议不需要知道对方网元标识ID,因此这样的操作不会影响升级过程中的保护倒换。因此本发明的技术方案还可以是:一种光传输链型网络无业务中断的扩容方法,包括下列步骤:
步骤一、在网管层,根据升级情况,确定新增网元与待升级区段两相邻网元的光纤连接关系;
步骤二、根据待升级区段各光纤业务的传送关系,为新增网元配置业务时隙,并下发;
步骤三、在网管层,按照与相邻网元的连接关系,完成新增网元的保护配置及其它相关配置;
步骤四、在网管层,通过下发网管命令将待升级区段的一个工作通道传送的业务倒换到保护通道;
步骤五、确认倒换正确完成后,将步骤四中所述的工作通道所在光纤改配为新增网元与两相邻网元构成的光连接;
步骤六、清除步骤四下发的网管命令,将保护通道的业务倒回工作通道;如果扩容链型网络采用的保护类型为1∶N,且N>1,则对其它的工作通道重复执行步骤四、五、六,直至所有工作通道均完成上述操作;如果保护类型为1+1或者1∶1,则直接执行下一步;及
步骤七、将保护通道所在光纤改配为新增网元与两相邻网元构成的光连接。
其中所述新增网元与待升级区段两相邻网元的光纤连接关系是指新增网元板卡、光端口与两相邻网元的连接关系。
所述为新增网元配置业务时隙为直通时隙。
由上述技术方案可见,在本发明所述的方法中,整个工作通道升级的过程中,保护通道所在光纤一直维持原区段的连接方式,用于保护原工作通道承载的业务;虽然改配光纤期间会有光纤中断的过程,但业务已经倒换到保护通道,因此,业务不会发生中断。此外,由于新增网元的业务时隙配置已经完成并下发,因此当业务倒换回工作通道后,业务也不会发生中断。因此,使用本发明提出的方法能够完成对光传输链型网络不中断业务的扩容,并且操作过程简洁、有效。
附图说明
图1是复用段链路保护1+1方式的保护原理示意图;
图2是复用段链路保护1∶N方式的保护原理示意图;
图3是配置为复用段链路保护的网络新增网元的示意图;
图4是配置为复用段链路保护1+1方式的网络新增网元的扩容过程示意图;
图5A、5B是配置为复用段链路保护1∶N方式的网络新增网元的扩容过程示意图;
图6是配置为复用段链路1+1保护的网络新增网元的扩容过程流程图;
图7是配置为复用段链路1∶N保护的网络新增网元的扩容过程流程图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。
图1和图2已经在背景技术部分进行过说明。
图3是配置为复用段链路保护的网络新增网元的示意图。新增网元一般包括下面几种情况:1)网元已经在网络上运行,但原来不属于该复用段链路,通过新增单板、更换单板或利用原保留光端口加入该复用段链路;2)网元已经在网络上运行,但原属于中继设备。3)新增设备。图3(A)的网元D属于1)和3)描述的情形。图3(B)属于2)描述的情形。本发明所提出的方法适用于上述所有的情况。
图4是配置为复用段链路保护1+1方式的网络新增网元的扩容过程示意图。如图4所示,A、B网络配置为复用段链路保护1+1方式,在A、B网元之间新增网元C。图4(A)描述的是执行本发明提出的方法的步骤一和步骤二后的状态;图4(B)描述的是执行本发明提出的方法的步骤三、四、五后的状态;图4(C)描述的是执行本发明提出的方法的步骤六、七后的状态。图6是配置为复用段链路保护1+1方式网络的扩容过程流程图。下面结合图4和图6详细说明本发明方案针对配置为复用段链路1+1保护网络的具体实施过程:
第1步,在网管层,确定新增网元C与网元A、网元B的光纤连接关系。
第2步,在网管层,根据网元A<->B之间原区段光纤业务的传送情况,配置网元C的业务时隙,这些时隙都是从与A相邻方向的端口直通到与B相邻方向的光端口。并下发。
第3步,在网管层,下发强制或人工倒换等网管命令,将网元A、B之间的工作通道业务倒换到保护通道。确认倒换是否成功,成功则进入下一步。否则终止升级。
第4步,将网元A<->B之间的工作通道所在光纤改配为网元A<->C、C<->B两条新的光连接。
第5步,清除第3步下发的网管命令,将网元A<->B之间业务从保护通道倒回工作通道。网元A、B之间的工作通道已经升级为网元A与C、C与B之间的工作通道。
第6步,改配网元A<->B之间的保护通道所在光纤改配为网元A<->C、C<->B两条新的光连接。
第7步,在网管层,按照与网元A、B的连接情况,完成网元C的保护配置以及其它相关配置。升级完成。
从上面的操作步骤可知,网元A<->B之间保护通道的升级步骤安排在最后。在网元A、B之间工作通道升级为网元A与C、C与A新连接的过程中,保护通道用于承载A、B之间工作通道原承载的业务,业务不会发生中断。此外,网元C业务时隙配置已经在第2步完成下发,因此在最后升级保护通道时,虽然业务从保护通道倒回工作通道,业务也不会发生中断。
图5A、5B是配置为复用段链路保护1∶N方式的网络新增网元的扩容过程示意图。如图5A、5B所示,A、B网络配置为复用段链路保护1∶N方式,在A、B网元之间新增网元C。图5A中(A)描述的是执行本发明提出的方法的步骤一和步骤二后的状态;图5A和图5B中(B)、(C)描述的是执行本发明提出的方法的步骤三、四、五后的状态;图5B中(D)执行本发明提出的方法的步骤六、七后的状态。图7是配置为复用段链路保护1∶N方式网络的扩容过程流程图。下面结合图5和图7,详细说明本发明方案针对配置为复用段链路1∶N保护网络的具体实施过程:
第1步,在网管层,确定新增网元C与网元A、网元B的光纤连接关系。
第2步,在网管层,根据网元A<->B之间原区段光纤业务的传送情况,配置网元C的业务时隙,这些时隙都是从与A相邻方向的端口直通到与B相邻方向的光端口,并下发。
第3步,在网管层,下发强制或人工倒换等网管命令,将网元A、B之间指定编号工作通道的业务倒换到保护通道。并记下当前工作通道的编号。确认倒换是否成功,成功则进入下一步。否则终止升级。
第4步,将网元A<->B之间第3步所指的工作通道所在光纤改配为网元A<->C、C<->B两条新的光连接。
第5步,清除第3步下发的网管命令,将网元A<->B之间业务从保护通道倒回第3步所指的工作通道。网元A、B之间第3步所指的工作通道已经升级为网元A与C、C与B之间的工作通道。检查当前网元A、B之间是否还有待升级的工作通道。有,则进入第3步。否则进入下一步。
第6步,改配网元A<->B之间的保护通道所在光纤改配为网元A<->C、C<->B两条新的光连接。
第7步,在网管层,按照与网元A、B的连接情况,完成网元C的保护配置以及其它相关配置。升级完成。
从上面的操作步骤可知,本方案对N条工作通道都依着先倒换,再升级的顺序,逐步完成升级。网元A<->B之间保护通道的升级步骤安排在最后,在网元A、B之间各工作通道逐步升级为网元A与C、C与A新连接的过程中,保护通道用于承载A、B之间当前升级通道原承载的业务,业务不会发生中断。此外,网元C业务时隙配置已经在第2步完成下发,因此在最后升级保护通道时,虽然业务从保护通道倒回工作通道,业务也不会发生中断。
由上面所述的具体实施过程可以进一步证明:本发明提出的方法是一种简洁、有效的链型网络不中断业务的扩容方法。

Claims (10)

1、一种光传输链型网络无业务中断的扩容方法,其特征在于包括下列步骤:
步骤一、在网管层,根据升级情况,确定新增网元与待升级区段两相邻网元的光纤连接关系;
步骤二、根据待升级区段各光纤业务的传送关系,为新增网元配置业务时隙,并下发;
步骤三、在网管层,通过下发网管命令将待升级区段的一个工作通道传送的业务倒换到保护通道;
步骤四、确认倒换正确完成后,将步骤三中所述的工作通道所在光纤改配为新增网元与两相邻网元构成的光连接;
步骤五、清除步骤三下发的网管命令,将保护通道的业务倒回工作通道;如果扩容链型网络采用的保护类型为1∶N,且N>1,则对其它的工作通道重复执行步骤三、四、五,直至所有工作通道均完成上述操作;如果保护类型为1+1或者1∶1,则直接执行下一步;
步骤六、将保护通道所在光纤改配为新增网元与两相邻网元构成的光连接;及
步骤七、在网管层,按照与相邻网元的连接关系,完成新增网元的保护配置及其它相关配置。
2、一种光传输链型网络无业务中断的扩容方法,其特征在于包括下列步骤:
步骤一、在网管层,根据升级情况,确定新增网元与待升级区段两相邻网元的光纤连接关系;
步骤二、根据待升级区段各光纤业务的传送关系,为新增网元配置业务时隙,并下发;
步骤三、在网管层,按照与相邻网元的连接关系,完成新增网元的保护配置及其它相关配置;
步骤四、在网管层,通过下发网管命令将待升级区段的一个工作通道传送的业务倒换到保护通道;
步骤五、确认倒换正确完成后,将步骤四中所述的工作通道所在光纤改配为新增网元与两相邻网元构成的光连接;
步骤六、清除步骤四下发的网管命令,将保护通道的业务倒回工作通道;如果扩容链型网络采用的保护类型为1∶N,且N>1,则对其它的工作通道重复执行步骤四、五、六,直至所有工作通道均完成上述操作;如果保护类型为1+1或者1∶1,则直接执行下一步;及
步骤七、将保护通道所在光纤改配为新增网元与两相邻网元构成的光连接。
3、根据权利要求1所述的扩容方法,其特征在于:所述步骤一中新增网元与待升级区段两相邻网元的光纤连接关系是指新增网元板卡、光端口与两相邻网元的连接关系。
4、根据权利要求2所述的扩容方法,其特征在于:所述步骤一中新增网元与待升级区段两相邻网元的光纤连接关系是指新增网元板卡、光端口与两相邻网元的连接关系。
5、根据权利要求1所述的扩容方法,其特征在于:所述步骤二中为新增网元配置业务时隙为直通时隙。
6、根据权利要求2所述的扩容方法,其特征在于:所述步骤二中为新增网元配置业务时隙为直通时隙。
7、根据权利要求1所述的扩容方法,其特征在于:所述步骤三中如果扩容链型网络采用的保护类型为1∶N,且N>1,则需要指定工作通道的编号。
8、根据权利要求2所述的扩容方法,其特征在于:所述步骤四中如果扩容链型网络采用的保护类型为1∶N,且N>1,则需要指定工作通道的编号。
9、根据权利要求1所述的扩容方法,其特征在于:如果步骤三中的倒换不能正确完成,则停止扩容。
10、根据权利要求2所述的扩容方法,其特征在于:如果步骤四中的倒换不能正确完成,则停止扩容。
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