ES2593835T3 - Procedimiento y sistema para conmutación de protección del camino Ethernet - Google Patents

Procedimiento y sistema para conmutación de protección del camino Ethernet Download PDF

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Abstract

Un procedimiento de conmutación para protección del camino Ethernet, que comprende: definición, en un punto de extremo de un grupo de protección, de instancias de servicio de ingeniería de tráfico, TESI, protegido por el grupo de protección, en el que el grupo de protección comprende una entidad de trabajo y una entidad de protección, y la entidad de trabajo es una parte de un camino que atraviesa la instancia TESI; configuración de una entrada de base de datos de filtros, FDB, en el punto de extremo del grupo de protección para un camino de conmutación de Ethernet, ESP, de la instancia TESI; en el que la información esencial de la entrada FDB configurada comprende: una dirección de control de acceso al medio, MAC, de destino, una identificación de red local virtual, VLAN, y un número de puerto de salida; el número de puerto de salida comprende además un número de puerto de salida de trabajo y uno o más números de puertos de salida de protección; el número de puerto de salida de trabajo corresponde a la entidad de trabajo del grupo de protección, y el número de puerto de salida de protección corresponde a la entidad de protección; la detección de los estados de una entidad de trabajo y una entidad de protección dispuestos en el grupo de protección; y la actualización del número de puerto de salida en la entrada FDB en el punto de extremo del grupo de protección para implementar una conmutación de protección de camino, según el número de puerto de salida configurado para el ESP de la instancia TESI en el punto de extremo del grupo de protección y en conjunción con un mecanismo de conmutación de protección correspondiente seleccionado en la detección del estado actual; en el que la actualización del número de puerto de salida en la entrada FDB en el punto de extremo del grupo de protección comprende: en una condición normal en la cual no se detecta ningún fallo de la entidad de trabajo, la selección del número de puerto de salida de trabajo como el número de puerto de salida en la entrada FDB del ESP; o, en una condición en la que se detecta un fallo de la entidad de trabajo y no se detecta ningún fallo de la entidad de protección, la actualización del número de puerto de salida en la entrada FDB con el fin de que corresponda al número de puerto de salida de protección predefinido correspondiente a la entidad de protección de manera que se redirija la instancia TESI a la entidad de protección; o, cuando el grupo de protección funciona en un modo no reversible, en el que se detecta una recuperación después de un fallo de la entidad de trabajo y no se detecta ningún fallo de la entidad de protección, mantenimiento del número de puerto de salida en la entrada FDB correspondiente al ESP con el fin de que corresponda al número de puerto de salida de protección correspondiente; o, cuando el grupo de protección funciona en un modo reversible, en el que se detecta una recuperación después de un fallo de la entidad de trabajo y no se detecta ningún fallo de la entidad de protección, después de la espera, durante un periodo de tiempo, del punto de extremo del grupo de protección, actualización o restauración del número de puerto de salida en la entrada FDB con el fin de que corresponda al número de puerto de salida de trabajo de manera que recupere y redirija la instancia TESI a la entidad de trabajo.

Description

DESCRIPCION
Procedimiento y sistema para conmutacion de proteccion del camino Ethernet 5 CAMPO TECNICO
[0001] La descripcion se refiere al campo tecnico de las comunicaciones por redes, en particular a un procedimiento de conmutacion y un sistema de proteccion del camino Ethernet.
10 ANTECEDENTES
[0002] Tal como se propone el diseno de Ethernet portadora (Carrier Ethernet, CE), en octubre de 2005 aparecio una tecnologfa Ethernet orientada a la conexion, el transporte principal de proveedores (Provider Backbone Transport, PBT), que satisface los requisitos de una red de telecomunicaciones. Despues, los proveedores en el
15 mercado interior y en el exterior han adoptado la tecnologfa PBT para interconexion de redes, ofreciendo asf un comienzo muy adecuado para el desarrollo de la tecnologfa PBT en las redes metropolitanas (Metropolitan Area Network, MAN).
[0003] La tecnologfa PBT se basa en una tecnologfa de puente principal de proveedores (Provider Backbone 20 Bridge, PBB) definida por la norma IEEE 802.1ah, en la que el IEEE adopta la tecnologfa PBT como una tecnologfa
de ingeniena de trafico de puente principal de proveedores (Provider Backbone Bridge Traffic Engineering, PBB-TE). La tecnologfa PBB-TE, que se basa en la tecnologfa PBB y se centra en mejorar la tecnologfa PBT, realiza envm de servicio adoptando una direccion de control de acceso a medios (Media Access Control, MAC) externa en combinacion con una identificacion de red local virtual (Virtual Local Area Network, (VLAN) externa, por ejemplo una 25 direccion principal MAC de destino (B-DA) + identificacion VLAN principal (B-VID), en la que el camino de envm se configura con antelacion. Esta practica es muy diferente del envm de un mensaje de datos en un modo de aprendizaje de direccion Ethernet tradicional. Mediante la gestion y el control de la red, los servicios en CE se ofrecen virtualmente en forma de conexion, de manera que puedan realizarse las funciones de la red de telecomunicaciones tales como conmutacion de proteccion, calidad de servicio (Quality of Service, QoS), ingeniena 30 de trafico y similares. La tecnologfa PBB-TE es compatible con el marco de un puente Ethernet tradicional, y puede enviar tramas de datos basadas en B-DA + B-VID sin actualizar un nodo intermedio de la red o modificar las tramas de datos, y la eficacia del envfo es elevada.
[0004] Un atributo de un tunel se representa como una triada de <ESP-DA, ESP-SA, ESP-VID>, en la que 35 ESP se refiere a un camino de conmutacion de Ethernet, el parametro ESP-DA se refiere a una direccion MAC de
destino del camino de conmutacion de Ethernet, el parametro ESP-SA se refiere a una direccion MAC fuente camino de conmutacion de Ethernet, y el parametro ESP-VID se refiere a un valor B-VLAN. Una instancia de servicio de ingeniena de trafico (Traffic Engineering Service Instance, TESI) punto a punto esta compuesta por un par de descripciones espedficas ESP punto a punto bidireccionales asociadas con la triada y TESi puede referirse a la 40 norma IEEE 802.1 Qay.
[0005] La Fig. 1 muestra un diagrama esquematico de proteccion de tunel Ethernet adoptando la tecnologfa PBB-Te existente. Tomando por ejemplo la direccion de izquierda a derecha en la Fig. 1, el ESP del tunel de trabajo de extremo a extremo (es decir Y-B-C-D-X) es <B-MAC2, B-MAC1 y B-VLAN1>. En la presente memoria descriptiva
45 B-MAC2 es la direccion MAC de X, que es la direccion MAC de destino; B-MAC1 es la direccion MAC de Y, que es la direccion MAC fuente; y B-VLAN1 es el valor B-VLAN de Y-B-C-D-X.
[0006] En la tecnica anterior, se ha implementado proteccion de extremo a extremo 1:1 del tunel. Tal como se muestra en la Fig. 1, en el tunel de trabajo de extremo a extremo Y-B-C-D-X de la instancia TESI, Y y X son puntos
50 de extremo de la instancia del tunel; Y-F-G-H-X es un tunel de respaldo de extremo a extremo de la instancia TESI, es decir, Y-F-G-H-X es el tunel de respaldo de Y-B-C-D-X. En la presente memoria descriptiva Y-B-C-D-X es un tunel de trabajo de extremo a extremo bidireccional e Y-F-G-H-X es un tunel de respaldo de extremo a extremo bidireccional. Ademas, un grupo de un tunel de trabajo y un tunel de respaldo correspondiente esta constituido por un par que incluye la lmea central en trazo continuo a lo largo de Y-B-C-D-X y la lmea central en trazo discontinuo a 55 lo largo de Y-F-G-H-X; y otro grupo de un tunel de trabajo y un tunel de respaldo correspondiente esta constituido por un par que incluye la lmea gruesa en trazo continuo a lo largo de Y-B-C-D-X y la lmea gruesa en trazo discontinuo a lo largo de Y-F-G-H-X. Por tanto, cuando se detecta un fallo en Y-B-C-D-X, las dos direcciones pueden conmutarse a Y-F-G-H-X. Con el fin de distinguir si se envfa un mensaje en el tunel de trabajo o el tunel de respaldo, durante la configuracion por anticipado, se especifican respectivamente las identificaciones de red local virtual (B-
VLAN) transportadas por los tuneles para el tunel de trabajo y el tunel de respaldo, por ejemplo, se especifica B- VLAN1 para el tunel de trabajo, y se especifica B-VLAN2 para el tunel de respaldo.
[0007] La continuidad de un tunel se detecta mediante el envfo de un mensaje de comprobacion de
5 continuidad (Continuity Check Message, CCM) a traves del tunel, en el que el CCM se define en la norma IEEE 802.1ag. Los puntos de extremo del tunel envfan el CCM a lo largo del tunel de trabajo y el tunel de respaldo, respectivamente, y B-VLAN1 y B-VLAN2 se encapsulan respectivamente en encabezamientos de mensaje de los CCM a lo largo del tunel de trabajo y el tunel de respaldo. Esto puede referirse a la norma IEEE 802.1 Qay.
10 [0008] Cuando un tunel atraviesa un camino muy debil o muy importante, la proteccion puede realizarse solo
para un camino ffsico o logico, o un camino localmente ffsico o localmente logico del tunel de extremo a extremo, que en lo sucesivo se denominara colectivamente proteccion del camino sin distincion. La proteccion del camino en la red PBB-TE puede proteger todas las instancias de tunel llevadas en el camino. La combinacion de proteccion del camino y proteccion de instancia de tunel de extremo a extremo 1:1 puede potenciar la robustez de la red PBB-TE, 15 mejorar la velocidad de recuperacion frente a fallos y reducir los nodos que intervienen en la conmutacion de proteccion.
[0009] Tal como se muestra en la Fig. 2, que muestra un diagrama esquematico de proteccion del camino de un tunel Ethernet, B-C-D es un tunel de extremo a extremo de trabajo, en concreto, un camino portador de TESI-1,
20 TESI-2 y TESI-3. En la presente memoria descriptiva los objetos protegidos son TESI-1 y TESI-2; B-C-D es un camino de trabajo; y B-F-G-H-D es un camino de proteccion para el camino de trabajo. El camino de trabajo y el camino de proteccion constituyen un grupo de proteccion de caminos. En concreto, B-C-D es una entidad de trabajo y B-F-G-H-D es una entidad de proteccion para B-C-D. TESI-1 y TESI-2 estan configurados respectivamente como los objetos protegidos del grupo de proteccion de caminos en los puntos de extremo B y D. Cuando se produce un 25 fallo en la entidad de trabajo B-C-D, TESI-1 y TESI-2 en la entidad de trabajo del grupo de proteccion se conmutan a la entidad de proteccion.
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[0010] En la Fig. 2, se refiere al grupo de proteccion de caminos; TESI-1, TESI-2 y TESI-3 se representan respectivamente como diferentes lineas gruesas de trazo continuo, en las que TESI-3 es la mas gruesa, TESI-2 es la
30 central y TESI-1 es la mas fina; y los equipos de puentes se representan como I I.
[0011] Se supone que cuando se realiza conmutacion de proteccion para una instancia TESI protegida en una red PBB-TE, la conmutacion de proteccion se implementa adoptando un puerto de salida optimo seleccionado, basandose en puertos de salida configurados y en conjuncion con un mecanismo de conmutacion de proteccion
35 correspondiente seleccionado diferentes escenarios de deteccion de estado, de manera que la conmutacion de proteccion pueda implementarse lo antes posible, mejorando de este modo la velocidad de recuperacion frente a fallos, reduciendo los nodos para la conmutacion de proteccion, fomentando la optimizacion de la red y garantizando la fiabilidad del trafico de extremo a extremo. Sin embargo, dicha solucion no existe en la actualidad.
40 [0012] La tecnica anterior puede conocerse a partir de los siguientes documentos:
Documento US-2007/086.333-A1 (FUJITSU LTD);
SIEMENS: "METRO ETHERNET DEPLOYMENT WITH SIEMENS PBB-TE-SURPASS HID 6600", CITA DE 45 INTERNET, 13 de marzo de 2007, paginas 1-14.
RESUMEN
[0013] A la vista de lo anterior, el objeto principal de la descripcion es proporcionar un procedimiento de 50 conmutacion y un sistema de proteccion del camino Ethernet, que pueda mejorar la velocidad de recuperacion frente
a fallos, reducir los nodos para la conmutacion de proteccion, ser beneficioso para la optimizacion de la red y garantizar la fiabilidad del trafico de extremo a extremo.
[0014] Con el fin de conseguir el objetivo anterior, la solucion tecnica de la descripcion se lleva a cabo del 55 modo siguiente.
[0015] Las caractensticas del dispositivo y el procedimiento segun la descripcion se definen en las reivindicaciones independientes, y las caractensticas preferibles segun la descripcion se definen en las
reivindicaciones dependientes.
[0016] En la descripcion: definicion de un grupo de instancias TESI protegido por un grupo de proteccion en
el punto de extremo del grupo de proteccion, y deteccion de estados de la entidad de trabajo y la entidad de 5 proteccion dispuestos en el grupo de proteccion; e implementacion de la conmutacion de proteccion de camino, segun el puerto de salida configurado para el ESP de la instancia TESI en el punto de extremo del grupo de proteccion y en conjuncion con un mecanismo de conmutacion de proteccion correspondiente seleccionado en la deteccion del estado actual.
10 [0017] La descripcion se adopta para llevar a cabo la solucion de conmutacion para proteccion del camino
Ethernet basandose en el PBB-TE, y llevar a cabo la solucion de conmutacion rapida de un grupo de instancias TESI protegido desde una entidad de trabajo a una entidad de proteccion o desde una entidad de proteccion a una entidad de trabajo en un camino en la red PBB-TE, mejorando con ello la robustez de la red PBB-TE. Por otra parte, la conmutacion de proteccion puede implementarse adoptando un puerto de salida optimo seleccionado y en 15 conjuncion con un mecanismo de conmutacion de proteccion correspondiente seleccionado en diferentes escenarios de deteccion de estado, de manera que la conmutacion de proteccion pueda implementarse lo antes posible sin dudas, mejorando de ese modo la velocidad de recuperacion frente a fallos, reduciendo los nodos para la conmutacion de proteccion, siendo beneficioso para la optimizacion de la red y garantizando la fiabilidad de trafico de extremo a extremo.
20
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS [0018]
25 La Fig. 1 muestra un diagrama esquematico de proteccion TESI de extremo a extremo 1:1 del PBB-TE existente; la Fig. 2 muestra un diagrama esquematico de proteccion del camino de un tunel Ethernet;
la Fig. 3 muestra un diagrama esquematico de un proceso de implementacion de un procedimiento de la descripcion;
la Fig. 4 muestra un diagrama esquematico de una forma de realizacion de la descripcion;
la Fig. 5 muestra un diagrama esquematico de otra forma de realizacion de la descripcion.
30
DESCRIPCION DETALLADA
[0019] El concepto basico de la descripcion es: definicion, en un punto de extremo de un grupo de proteccion,
de un grupo de instancias TESI protegido por el grupo de proteccion; deteccion de estados de una entidad de trabajo 35 y una entidad de proteccion dispuestas en el grupo de proteccion; e implementacion de conmutacion de proteccion de camino, segun un puerto de salida configurado para un ESP de la instancia TESI en el punto de extremo del grupo de proteccion y en conjuncion con un mecanismo de conmutacion de proteccion correspondiente seleccionado en la deteccion del estado actual.
40 [0020] A continuacion se detalla adicionalmente la implementacion de la solucion tecnica con referencia a los
dibujos.
[0021] Tal como se muestra en la Fig. 3, se proporciona un procedimiento de conmutacion para proteccion del camino Ethernet, que comprende las etapas siguientes:
45
Etapa 101: definicion de un grupo de instancias TESI protegidas por un grupo de proteccion en un punto de extremo del grupo de proteccion.
Etapa 102: deteccion de estados de una entidad de trabajo y una entidad de proteccion dispuestas en el grupo de proteccion.
50
[0022] En la presente memoria descriptiva, el grupo de proteccion consiste en la entidad de trabajo y la entidad de proteccion; en el que la entidad de trabajo es espedficamente el mismo camino atravesado por el grupo de instancias TESI, y la entidad de proteccion es espedficamente una entidad de respaldo correspondiente a la entidad de trabajo; y la entidad de trabajo y la entidad de proteccion comparten el mismo punto de extremo.
55
[0023] Etapa 103: implementacion de la conmutacion de proteccion de camino, segun un puerto de salida configurado para un ESP de la instancia TESI en el punto de extremo del grupo de proteccion y en conjuncion con un mecanismo de conmutacion de proteccion correspondiente seleccionado en la deteccion del estado actual.
[0024] Para la solucion tecnica constituida por las etapas 101-103, se configura adicionalmente una entrada
FDB en un nodo intermedio del grupo de proteccion. La entrada FDB se configura tambien en el punto de extremo del grupo de proteccion, distinto al nodo intermedio del grupo de proteccion.
5 [0025] Como la entrada FDB se configura en el punto de extremo del grupo de proteccion, la entrada FDB se
configura adicionalmente en el punto de extremo del grupo de proteccion para el ESP de la instancia TESI respectivamente. En la presente memoria descriptiva la informacion esencial de la entrada FDB incluye una direccion MAC de destino, un ID VLAN y un puerto de salida.
10 [0026] En la etapa 103, el puerto de salida configurado incluye ademas un puerto de salida de trabajo y uno o
mas puertos de salida de proteccion, que se configuran respectivamente en el punto de extremo del grupo de proteccion para el ESP de la instancia TESI. En la presente memoria descriptiva el puerto de salida de trabajo corresponde a la entidad de trabajo del grupo de proteccion, y el puerto de salida de proteccion corresponde a la entidad de proteccion.
15
[0027] En la etapa 103, dado que existen diferentes escenarios de deteccion del estado actual, los
procedimientos de procesamiento espedficos de la conmutacion de proteccion implementada de forma correspondiente son diferentes, tal como se elabora de forma espedfica y respectivamente mas adelante.
20 [0028] Para la primera condicion, la deteccion del estado actual es espedficamente una condicion normal en
la cual no se detecta ningun fallo de la entidad de trabajo.
[0029] La conmutacion de proteccion implementada de forma correspondiente consiste espedficamente en seleccionar un puerto de salida de trabajo como puerto de salida de la entrada FDB correspondiente al ESP en el
25 punto de extremo del grupo de proteccion, y en esta ocasion, el grupo de instancias TESI funciona en la entidad de trabajo.
[0030] Para la segunda condicion, se produce un episodio de conmutacion de proteccion, en concreto, la deteccion del estado actual es espedficamente una condicion en que se detecta un fallo de la entidad de trabajo y
30 no se detecta ningun fallo de la entidad de proteccion.
[0031] La conmutacion de proteccion implementada de forma correspondiente consiste espedficamente en redirigir la instancia TESI a la entidad de proteccion, y en el punto de extremo, actualizar el puerto de salida de la entrada FDB del ESP correspondiente con el fin de que sea el puerto de salida de proteccion predefinido
35 correspondiente a la entidad de proteccion. Despues de la conmutacion de proteccion, este grupo de instancias TESI funcionara en la entidad de proteccion.
[0032] Para la tercera condicion, la deteccion del estado actual es espedficamente una condicion tal que se detecta una recuperacion despues de un fallo de la entidad de trabajo y no se detecta ningun fallo de la entidad de
40 proteccion. Al mismo tiempo, el grupo de proteccion funciona en modo no invertido.
[0033] La conmutacion de proteccion implementada de forma correspondiente consiste espedficamente en mantener el puerto de salida de la entrada FDB correspondiente al ESP de manera que sea el puerto de salida de proteccion correspondiente. En ese momento, este grupo de instancias TESI actua todavfa sobre la entidad de
45 proteccion.
[0034] Para la cuarta condicion, la deteccion del estado actual es espedficamente una condicion tal que se detecta una recuperacion despues de un fallo de la entidad de trabajo y no se detecta ningun fallo de la entidad de proteccion. Al mismo tiempo, el grupo de proteccion funciona en modo invertido.
50
[0035] La conmutacion de proteccion implementada de forma correspondiente consiste espedficamente en, despues de la espera, durante un periodo de tiempo, del punto de extremo del grupo de proteccion, esperar hasta que se garantice que se recuperara el fallo, se recuperara y redirigira la instancia TESI a la entidad de trabajo, y en el punto de extremo, se actualizara o restaurara el puerto de salida correspondiente a la entrada FDB del ESP
55 correspondiente como el puerto de salida de trabajo. Este grupo de instancias TESI actuara en la entidad de trabajo.
[0036] En la presente memoria descriptiva, debe senalarse que el procedimiento de la descripcion soporta ademas un escenario en el que una entidad de trabajo corresponde a una o mas entidades de proteccion.
[0037] En conclusion, la descripcion incluye principalmente los contenidos siguientes:
I. se especifica un grupo de instancias TESI protegido por un grupo de proteccion en un punto de extremo del grupo de proteccion.
5
[0038] En la presente memoria descriptiva, para el grupo de proteccion predefinido, debe especificarse una entidad de trabajo y una entidad de proteccion del grupo de proteccion, en las que la entidad de trabajo y la entidad de proteccion comparten los dos mismos puntos de extremo. Se especifica un grupo de instancias TESl protegido por el grupo de proteccion, y el grupo de instancias TESI puede atravesar la entidad de trabajo o la entidad de
10 proteccion.
[0039] Debe senalarse que en la condicion normal, la entidad de trabajo se refiere a una entidad atravesada por el objeto protegido; la entidad de proteccion es una entidad de respaldo correspondiente a la entidad de trabajo; el objeto protegido actua en la entidad de trabajo; y cuando tiene lugar un episodio de conmutacion, el objeto
15 protegido en la entidad de trabajo influida se conmuta en la entidad de proteccion.
II. Se configuran entradas FDB en el punto de extremo para ESP bidireccionales del grupo de las instancias TESI, y se especifican los puertos de salida; y la informacion esencial de la entrada FDB incluye una MAC de destino, una identificacion VLAN y un puerto de salida, en concreto, <DA, VID>^-PuertoSalida. En la presente memoria
20 descriptiva, PuertoSalida puede denominarse puerto de salida asf como numero de puerto.
[0040] En la presente memoria descriptiva el puerto de salida de la entrada FDB configurado para el ESP del grupo de instancias TESI en el punto de extremo, en el que el ESP apunta a otro punto de extremo, incluye un puerto de salida de trabajo y al menos un puerto de salida de proteccion.
25
III. En la condicion normal, el grupo de instancias TESI protegido actua en la entidad de trabajo, y el puerto de salida de trabajo se selecciona como el puerto de salida correspondiente a la entrada FDB.
IV. En el caso de que tenga lugar un episodio de conmutacion de proteccion, el grupo de instancias TESI protegido debe conmutarse desde la entidad de trabajo a la entidad de proteccion, el puerto de salida de proteccion
30 correspondiente a la entidad de proteccion se selecciona como el puerto de salida correspondiente a la entrada FDB.
V. Si el grupo protegido funciona en un modo no invertido, cuando la entidad de trabajo se recupera del fallo y la entidad de proteccion no tiene fallo, el puerto de salida correspondiente a la entrada FDB en el punto de extremo se mantiene en el puerto de salida de proteccion seleccionado.
35 VI. Si el grupo protegido funciona en un modo invertido, cuando la entidad de trabajo se recupera del fallo y la entidad de proteccion no tiene fallo, el puerto de salida de trabajo se selecciona como el puerto de salida correspondiente a la entrada FDB despues de la espera del punto de extremo durante un periodo de tiempo.
[0041] A continuacion, la descripcion se ilustra mediante ejemplos.
40
Ejemplo I:
[0042] Tal como se muestra en la Fig. 4, B-C-D es un camino portador de instancias TESI de extremo a extremo, en concreto, TESI-1 y TESI-2, en el que B-C-D es un camino de trabajo y B-F-G-H-D es un camino de
45 proteccion para el camino de trabajo. El camino de trabajo y el camino de proteccion constituyen un grupo de proteccion de caminos. Los objetos protegidos, TESI-1 y TESI-2, del grupo de proteccion de caminos se configuran respectivamente en los puntos de extremo B y D del grupo de proteccion. En la presente memoria descriptiva se supone que el BVID del ESP en la direccion Y^-X de TESI-1 es 1, el B-VID del ESP en la direccion inversa es 2; y que B-VID del ESP en la direccion N—>M de TESI-2 es 3, B-VID del ESP en la direccion inversa es 4. En la Fig. 4,
50 ^ se refiere al grupo de proteccion de caminos; TESI-1 y TESI-2 se representan respectivamente por diferentes lineas gruesas de trazo continuo, en las que TESI-2 es la mas gruesa y TESI-1 es la mas fina; y los equipos de puente se representan como I I. En las tablas correspondientes a los nodos, los caracteres en color intenso indican que el puerto de salida correspondiente al ESP tiene un puerto de salida de trabajo y un puerto de salida de respaldo; y los caracteres en color claro indican que existe solo un puerto de salida.
55
[0043] Las entradas FDB estan configuradas para los nodos en el grupo de proteccion de caminos, en el que las entradas FDB de los nodos intermedios C, F, G y H del grupo de proteccion tienen solo un puerto de salida, tal como se muestra en las tablas encima y debajo de los nodos en la Fig. 4. Estas entradas pueden garantizar una
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
comunicacion ESP bidireccional de TESI-1 y TESI-2 cuando el grupo de proteccion funciona en el camino de trabajo o el camino de proteccion. Para el nodo de extremo B del grupo de proteccion, se configura una entrada <Y, 2>^P1 en el nodo de extremo B para el ESP en la direccion X^Y de TESI-1; se configura una entrada <X, 1>^-P2/P3 para el ESP en la direccion Y^X, en la que P2 es un puerto de salida de trabajo que apunta al camino de trabajo, y P3 es un puerto de salida de proteccion que apunta al camino de proteccion. Analogamente, la configuracion del ESP bidireccional de TESI-2 en el nodo de extremo B y los ESP bidireccionales de TESI-1 y TESI-2 en el nodo de extremo D se muestran respectivamente en las tablas encima de los nodos en la Fig. 4. Cuando el camino de trabajo es la condicion normal, los puertos de salida de trabajo se seleccionan como los puertos de salida de las entradas FDB correspondientes a los ESP de TESI-1 y TESI-2, y el envfo se realiza segun el puerto de salida de trabajo; y cuando el grupo de proteccion conmuta al camino de proteccion, los puertos de salida de las entradas FDB correspondientes a los ESP son actualizados en los puertos de salida de proteccion predefinidos.
Ejemplo II:
[0044] Tal como se muestra en la Fig. 5, B-D es un camino portador de instancias TESI de extremo a extremo, en concreto, TESI-1 y TESI-2; en el que B-D es un camino de trabajo, y B-C-D y B-E-D son caminos de proteccion del camino de trabajo. Un camino de trabajo y dos caminos de proteccion constituyen un grupo de proteccion de caminos. Los objetos protegidos, TESI-1 y TESI-2, del grupo de proteccion de caminos se configuran respectivamente en los puntos de extremo B y D. En la presente memoria descriptiva se supone que el B-VID del ESP en la direccion Y—>X de TESI-1 es 1, el BVID de ESP en la direccion inversa es 2; y que el BVID del ESP en la
y//
direccion N—>M de TESI-2 es 3, el B-VID del ESP en la direccion inversa es 4. En la Fig. 5, se refiere al grupo de proteccion de caminos; TESI-1 y TESI-2 se representan respectivamente por diferentes lmeas gruesas de trazo continuo, en las que TESI-2 es la mas gruesa y TESI-1 es la mas fina; y los equipos de puentes se representan como I I. En las tablas correspondiente a los nodos, los caracteres en color intenso indican que el puerto de salida correspondiente al ESP tiene un puerto de salida de trabajo y puertos de salida de respaldo; y los caracteres en color claro indican que existe solo un puerto de salida.
[0045] Las entradas FDB se configuran para los nodos en el grupo de proteccion, en el que los puertos de salida de las entradas FDB de los nodos intermedios C y E del grupo de proteccion se muestran en las tablas encima y debajo del nodo C y debajo del nodo E en la Fig. 5. Estas entradas pueden garantizar la comunicacion de ESP bidireccional de TESI-1 y TESI-2 cuando el grupo de proteccion funciona en el camino de trabajo o el camino de proteccion. Para el nodo de extremo B del grupo de proteccion, se configura una entrada FDB <Y, 2>^P1 en el nodo de extremo B para el ESP en la direccion X^Y; se configura una entrada FDB <X, 1>^P2 para el ESP en la direccion Y^X, en la que P2 es un puerto de salida de trabajo, y se preconfiguran puertos de salida P5/P3 en el nodo B para el ESP como puertos de salida de proteccion. Analogamente, la configuracion del FDB del nodo de extremo B se muestra en la tabla encima del nodo en la Fig. 5. Cuando la entidad de trabajo esta en la condicion normal, el envfo se realiza segun el puerto de salida de trabajo; cuando tiene lugar un episodio de conmutacion de proteccion automatico o un episodio de conmutacion manual, el grupo de proteccion conmuta TESI-1 y TESI-2 en la entidad de trabajo hacia la entidad de proteccion, y actualiza los puertos de salida de las entradas FDB correspondientes a los ESP con el fin de que actuen como los puertos de salida de proteccion, y a continuacion se realiza el envfo segun el puerto de salida de proteccion. Dado que el grupo de proteccion tiene dos caminos de proteccion, se proporcionan dos puertos de salida de proteccion, y a continuacion puede realizarse la conmutacion de proteccion seleccionando una de las entidades de proteccion segun ciertos principios, como las prioridades de los caminos de proteccion en el grupo de proteccion, el estado de camino de los caminos de proteccion y similares. Se supone que el camino de proteccion 1 se selecciona para la conmutacion de proteccion. A continuacion se actualiza el puerto de salida de la entrada FDB del ESP en la direccion Y^X del nodo B en P5, se actualiza el puerto de salida de la entrada FDB del ESP en la direccion N^M del nodo B en P5; y se actualiza el puerto de salida de la entrada FDB del ESP en la direccion X^Y del nodo D en P5, y se actualiza el puerto de salida de la entrada FDB del ESP, en la direccion M^N del nodo B en P5.
[0046] Un sistema para conmutacion de proteccion del camino Ethernet incluye una unidad de definicion, una unidad de deteccion y una unidad de conmutacion; en el que la unidad de definicion se configura para definir un grupo de instancias TESI, que estan protegidas por un grupo de proteccion, en un punto de extremo del grupo de proteccion, y define una entidad de trabajo y una entidad de proteccion en el grupo de proteccion; la unidad de deteccion esta configurada para detectar los estados de la entidad de trabajo y la entidad de proteccion; y la unidad de conmutacion se configura para implementar una conmutacion de proteccion de camino, segun el puerto de salida configurado para el ESP de la instancia TESI en el punto de extremo del grupo de proteccion y en conjuncion con un mecanismo de conmutacion de proteccion correspondiente seleccionado en la deteccion del estado actual.
[0047] En la presente memoria descriptiva, la unidad de conmutacion incluye ademas un modulo de configuracion y un modulo de implementacion de comunicacion de proteccion; en el que el modulo de configuracion se configura con el fin de configurar una entrada FDB para el ESP de la instancia TESI en el punto de extremo del
5 grupo de proteccion respectivamente, en el que la informacion esencial de la entrada FDB incluye: una direccion MAC de destino, una identificacion VLAN y un puerto de salida. En la presente memoria descriptiva, el puerto de salida incluye un puerto de salida de trabajo y uno o mas puertos de salida de proteccion, que se configuran respectivamente para el ESP de la instancia TESI en el punto de extremo del grupo de proteccion; el puerto de salida de trabajo corresponde a la entidad de trabajo del grupo de proteccion, y el puerto de salida de proteccion 10 corresponde a la entidad de proteccion. El modulo de implementacion de comunicacion de proteccion se configura para implementar la conmutacion de proteccion de camino seleccionando el correspondiente puerto de salida de trabajo o puerto de salida de proteccion segun los puertos de salida correspondientes a la entidad de trabajo y la entidad de proteccion, que se configuran en el punto de extremo del grupo de proteccion para el ESP de la instancia TESI, y en conjuncion con la deteccion del estado actual.
15
[0048] En la presente memoria descriptiva, dado que los escenarios de deteccion del estado actual son diferentes, las implementaciones espedficas del modulo de implementacion de comunicacion de proteccion, que implementa la conmutacion de proteccion de forma correspondiente, son diferentes. A continuacion se desarrollan respectivamente de forma espedfica.
20
[0049] Primera clase de la implementacion espedfica: la deteccion del estado actual es espedficamente la condicion normal en la cual no se detecta ningun fallo de la entidad de trabajo.
[0050] De forma correspondiente, el modulo de implementacion de comunicacion de proteccion se configura 25 adicionalmente para seleccionar un puerto de salida de trabajo como el puerto de salida correspondiente a la
entrada FDB del ESP en el punto de extremo del grupo de proteccion. En ese momento, el grupo de instancias TESI actua en la entidad de trabajo.
[0051] Segunda clase de la implementacion espedfica: en el caso de que tenga lugar un episodio de 30 conmutacion de proteccion, en concreto, la deteccion del estado actual es espedficamente la condicion en que se
detecta un fallo de la entidad de trabajo y no se detecta ningun fallo de la entidad de proteccion.
[0052] De forma correspondiente, el modulo de implementacion de comunicacion de proteccion se configura adicionalmente para redirigir la instancia TESI a la entidad de proteccion, y actualizar el puerto de salida de la
35 entrada FDB del ESP correspondiente con el fin de que sea el puerto de salida de proteccion predefinido correspondiente a la entidad de proteccion. Despues de la conmutacion de proteccion, el grupo de instancias TESI actuara en la entidad de proteccion.
[0053] Tercera clase de la implementacion espedfica: la deteccion del estado actual es espedficamente la 40 condicion en que se detecta una recuperacion despues de un fallo de la entidad de trabajo y no se detecta ningun
fallo de la entidad de proteccion. Al mismo tiempo, el grupo de proteccion funciona en un modo no invertido.
[0054] De forma correspondiente, el modulo de implementacion de comunicacion de proteccion se configura adicionalmente para mantener el puerto de salida de la entrada FDB correspondiente al ESP de manera que sea el
45 puerto de salida de proteccion correspondiente. En ese momento, el grupo de las instancias TESI actua todavfa en la entidad de proteccion.
[0055] Cuarta clase de la implementacion espedfica: la deteccion del estado actual es espedficamente la condicion en que se detecta una recuperacion despues de un fallo de la entidad de trabajo y no se detecta ningun
50 fallo de la entidad de proteccion. Al mismo tiempo, el grupo de proteccion funciona en modo invertido.
[0056] De forma correspondiente, el modulo de implementacion de comunicacion de proteccion se configura adicionalmente para recuperar y redirigir la instancia TESI a la entidad de trabajo, y en los puntos de extremo, actualizar o restaurar el puerto de salida correspondiente a la entrada FDB del ESP correspondiente para que sea el
55 puerto de salida de trabajo, despues de la espera, durante un periodo de tiempo, del punto de extremo del grupo de proteccion.
[0057] En la presente memoria descriptiva, el punto de extremo mencionado anteriormente puede expresarse como "punto de extremo" o "punto extremo", y el puerto de salida puede expresarse como "puerto de salida"; el
termino relativo a "atravesar" mencionado en el documento sobre un grupo de instancias TESI que atraviesa un mismo camino puede expresarse como "atravesar", que significa que los caminos atravesados por el grupo de las instancias TESI son exactamente los mismos.
5 [0058] La descripcion anterior contiene solo las formas de realizacion preferidas de la descripcion, y no
pretende limitar el ambito de proteccion de la descripcion.

Claims (3)

  1. REIVINDICACIONES
    1. Un procedimiento de conmutacion para proteccion del camino Ethernet, que comprende:
    5 definicion, en un punto de extremo de un grupo de proteccion, de instancias de servicio de ingeniena de trafico, TESI, protegido por el grupo de proteccion, en el que el grupo de proteccion comprende una entidad de trabajo y una entidad de proteccion, y la entidad de trabajo es una parte de un camino que atraviesa la instancia TESI;
    configuracion de una entrada de base de datos de filtros, FDB, en el punto de extremo del grupo de proteccion para 10 un camino de conmutacion de Ethernet, ESP, de la instancia TESI; en el que la informacion esencial de la entrada FDB configurada comprende: una direccion de control de acceso al medio, MAC, de destino, una identificacion de red local virtual, VLAN, y un numero de puerto de salida; el numero de puerto de salida comprende ademas un numero de puerto de salida de trabajo y uno o mas numeros de puertos de salida de proteccion; el numero de puerto de salida de trabajo corresponde a la entidad de trabajo del grupo de proteccion, y el numero de puerto de salida de 15 proteccion corresponde a la entidad de proteccion;
    la deteccion de los estados de una entidad de trabajo y una entidad de proteccion dispuestos en el grupo de proteccion; y
    20 la actualizacion del numero de puerto de salida en la entrada FDB en el punto de extremo del grupo de proteccion para implementar una conmutacion de proteccion de camino, segun el numero de puerto de salida configurado para el ESP de la instancia TESI en el punto de extremo del grupo de proteccion y en conjuncion con un mecanismo de conmutacion de proteccion correspondiente seleccionado en la deteccion del estado actual;
    25 en el que la actualizacion del numero de puerto de salida en la entrada FDB en el punto de extremo del grupo de proteccion comprende: en una condicion normal en la cual no se detecta ningun fallo de la entidad de trabajo, la seleccion del numero de puerto de salida de trabajo como el numero de puerto de salida en la entrada FDB del ESP;
    o, en una condicion en la que se detecta un fallo de la entidad de trabajo y no se detecta ningun fallo de la entidad 30 de proteccion, la actualizacion del numero de puerto de salida en la entrada FDB con el fin de que corresponda al numero de puerto de salida de proteccion predefinido correspondiente a la entidad de proteccion de manera que se redirija la instancia TESI a la entidad de proteccion;
    o, cuando el grupo de proteccion funciona en un modo no reversible, en el que se detecta una recuperacion despues 35 de un fallo de la entidad de trabajo y no se detecta ningun fallo de la entidad de proteccion, mantenimiento del numero de puerto de salida en la entrada FDB correspondiente al ESP con el fin de que corresponda al numero de puerto de salida de proteccion correspondiente;
    o, cuando el grupo de proteccion funciona en un modo reversible, en el que se detecta una recuperacion despues de 40 un fallo de la entidad de trabajo y no se detecta ningun fallo de la entidad de proteccion, despues de la espera, durante un periodo de tiempo, del punto de extremo del grupo de proteccion, actualizacion o restauracion del numero de puerto de salida en la entrada FDB con el fin de que corresponda al numero de puerto de salida de trabajo de manera que recupere y redirija la instancia TESI a la entidad de trabajo.
    45 2. El procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que el grupo de proteccion consiste en la entidad de
    trabajo y la entidad de proteccion; la entidad de trabajo es espedficamente el mismo camino recorrido por el grupo de instancias TESI, y la entidad de proteccion es espedficamente una entidad de respaldo correspondiente a la entidad de trabajo; la entidad de trabajo y la entidad de proteccion comparten el mismo punto de extremo.
    50 3. El procedimiento segun la reivindicacion 1, que comprende ademas la configuracion de una entrada
    FDB en un nodo intermedio del grupo de proteccion.
  2. 4. El procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que una entidad de trabajo corresponde a una o mas entidades de proteccion.
    55
  3. 5. Un sistema de conmutacion para la proteccion del camino Ethernet, que comprende: una unidad de definicion, un modulo de configuracion, una unidad de deteccion y un modulo de implementacion de comunicacion de proteccion; en el que:
    la unidad de definicion esta configurada de manera que define en un punto de extremo de un grupo de proteccion, una instancia TESI protegida por el grupo de proteccion, y define una entidad de trabajo y una entidad de proteccion en el grupo de proteccion, en la que la entidad de trabajo es una parte de un camino que atraviesa la instancia TESI;
    5 un modulo de configuracion esta configurado con una entrada FDB en el punto de extremo del grupo de proteccion para un ESP de la instancia TESI; en el que la informacion esencial de la entrada FDB configurada comprende: una direccion MAC de destino, una identificacion VLAN y un numero de puerto de salida; el numero de puerto de salida comprende ademas un numero de puerto de salida de trabajo y uno o mas numeros de puertos de salida de proteccion; el numero de puerto de salida de trabajo corresponde a la entidad de trabajo del grupo de proteccion y el
    10 numero de puerto de salida de proteccion corresponde a la entidad de proteccion;
    la unidad de deteccion esta configurada para detectar los estados de la entidad de trabajo definida y de la entidad de proteccion;
    15 el modulo de implementacion de comunicacion de proteccion esta configurado para actualizar el numero de puerto de salida en la entrada FDB en el punto de extremo del grupo de proteccion con el fin de implementar la conmutacion de proteccion de camino, segun el numero de puerto de salida configurado para el ESP de la instancia TESI en el punto de extremo del grupo de proteccion y en conjuncion con un mecanismo de conmutacion de proteccion correspondiente seleccionado en la deteccion del estado actual;
    20
    en el que la actualizacion del numero de puerto de salida en la entrada FDB en el punto de extremo del grupo de proteccion comprende: en una condicion normal en la cual no se detecta ningun fallo de la entidad de trabajo, la seleccion del numero de puerto de salida de trabajo como el numero de puerto de salida en la entrada FDB del ESP;
    25 o, en una condicion en la que se detecta un fallo de la entidad de trabajo y no se detecta ningun fallo de la entidad de proteccion, actualizacion del numero de puerto de salida en la entrada FDB del ESP correspondiente con el fin de que se corresponda con el numero de puerto de salida de proteccion predefinido correspondiente a la entidad de proteccion de manera que se redirija la instancia TESI a la entidad de proteccion;
    30 o, cuando el grupo de proteccion funciona en un modo no reversible, en el que se detecta una recuperacion despues de un fallo de la entidad de trabajo y no se detecta ningun fallo de la entidad de proteccion, mantenimiento del numero de puerto de salida en la entrada FDB correspondiente al ESP con el fin de que corresponda al numero de puerto de salida de proteccion correspondiente;
    35 o, cuando el grupo de proteccion funciona en un modo reversible, en el que se detecta una recuperacion despues de un fallo de la entidad de trabajo y no se detecta ningun fallo de la entidad de proteccion, despues de la espera, durante un periodo de tiempo, del punto de extremo del grupo de proteccion, actualizacion o restauracion del numero de puerto de salida en la entrada FDB con el fin de que corresponda al numero de puerto de salida de trabajo de manera que recupere y redirija la instancia TESI a la entidad de trabajo.
    40
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