KR20170115506A - 데이터 전송 채널을 관리하는 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 통신 기술 분야에 관한 것으로, 복잡한 서비스 시나리오에서의 네트워크 서비스의 품질을 향상시키기 위한, 데이터 전송 채널을 관리하는 방법 및 장치를 개시한다. 본 발명의 상기 방법은,
상기 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연 및 상기 제1 채널의 연속성 파라미터과, 상기 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지연 및 상기 제1 채널의 연속성 파라미터를 취득하는 단계; 상기 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하는 단계; 및 상기 제1 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생하면, 소스(source) 제공자 에지(provider edge, PE) 및 싱크(sink) PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하는 단계를 포함한다.

Description

데이터 송신 채널을 관리하는 방법 및 장치
본 출원은 2014년 12월 30일에 "METHOD AND APPARATUS FOR MANAGING DATA TRANSMISSION CHANNEL(데이터 전송 채널을 관리하는 방법 및 장치)"라는 발명의 명칭으로 중국 특허청에 출원된, 중국 특허출원 제201410842925.0호에 대해 우선권을 주장하며, 그 내용 전부는 인용에 의해 본 출원에 포함된다.
본 발명의 통신 기술 분야에 관한 것으로, 특히, 데이터 송신 채널을 관리하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
현재, 통신 기술의 발달과 더불어, 많은 데이터 전송 네트워크는 다중 프로토콜 라벨 스위칭 전송 프로파일(Multi Protocol Label Switching Transport Profile, 약칭하여 MPLS-TP) 기술을 사용한다.
MPLS-TP 기술의 주요 기능 중 하나는 네트워크 서비스를 전달하기(carrying) 위한 방해받지 않는 데이터 전송 채널을 유지하는 것이다. MPLS-TP 기술의 채널 보호 스위칭 메커니즘은 기본적으로 다음과 같다: 소스(source) 제공자 에지(Provider Edge, 약칭하여 PE) 라우터와 싱크(sink) PE 라우터(일반적으로 소스 PE 라우터는 약칭하여 소스 PE라고 하고, 싱크 PE 라우터는 약칭하여 싱크 PE라고 함) 사이에 데이터를 교환하는 동안에, 두 개의 전송 채널, 즉, 작업 채널(working channel)과 보호 채널(protection channel)이 보통 소스 PE와 싱크 PE 사이에 제공된다. 디폴트 상태에서는, 작업 채널이 소스 PE와 싱크 PE 사이의 데이터 교환에 우선적으로 사용된다. 소스 PE와 싱크 PE는 작업 채널에서 연속적인 패킷 손실 또는 비트 에러가 발생하는지를 판단하기 위해, 서로 주기적으로 연속성 검사 메시지(Continuity Check Message, 약칭하여 CCM)을 전송한다. 작업 채널에서 연속적인 패킷 손실 또는 비트 에러가 발생하면, 소스 PE 및 싱크 PE에 의해 사용되는 채널이 작업 채널에서 보호 채널로 스위칭된다.
그러나 많은 복잡한 서비스 시나리오에서, 네트워크 서비스에 영향을 미치는 인자는 연속적인 패킷 손실 또는 비트 에러에 국한되지 않으며, 전송 지연과 같은 다른 많은 인자로 인해 작업 채널을 제때 스위칭할 수 없게 된다. 그러나 현재의 CCM의 수신에 따르면, 데이터 전송에 비교적 큰 지연이 존재하는지를 판단하는 것은 어렵다. 따라서, 많은 인자가 네트워크 서비스에 영향을 미치는 경우, 현재 채널 보호 스위칭 메커니즘에서, 작업 채널의 스위칭을 제때 트리거하기가 어렵고, 비교적 전송 능력이 비교적 낮은 채널이 여전히 네트워크 서비스를 전달되므로, 복잡한 서비스 시나리오에서는 네트워크 서비스의 품질을 저하시킨다.
본 발명의 실시예는 복잡한 서비스 시나리오에서 네트워크 서비스의 품질을 향상시킬 수 있는, 데이터 전송 채널을 관리하는 방법 및 장치를 제공한다.
상기한 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 실시예에서는 다음의 기술적 방안을 사용한다.
제1 측면에 따르면, 본 발명의 실시예는 전송 네트워크에서 사용되는, 데이터 전송 채널을 관리하는 방법을 제공하며, 상기 전송 네트워크는 적어도 소스(source) 제공자 에지(provider edge, PE)와 싱크(sink) PE를 포함하고, 상기 소스 PE는 제1 채널 및 제2 채널을 사용하여 상기 싱크 PE에 각각 연결되고, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 현재의 작업 채널은 상기 제1 채널이며, 상기 작업 채널은 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE가 서비스 데이터를 전송하는 데 사용하는 채널이고, 상기 소스 PE와 상기 싱크 PE 사이에 연결이 유지되고 있는 현재의 비작업(non-working) 채널은 제2 채널이며, 상기 방법은,
상기 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연 및 상기 제1 채널의 연속성 파라미터(continuity parameter)를 취득하는 단계 - 상기 연속성 파라미터는 연속적으로 손실되는 연속성 검사 메시지(continuity check messages, CCM)의 수량을 나타냄 -;
상기 제1 채널상에서 장애 이벤트(fault event)가 발생하는지를 검출하는 단계 - 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 상기 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 채널상에서 전송되는 데이터 지터 값(jitter value)이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 채널의 비트 오류율(bit error rate)이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우, 중 적어도 하나를 포함함 -; 및
상기 제1 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생하면, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하는 단계를 포함한다.
제1 측면을 참조하여, 제1 측면의 제1 가능한 구현 방식에서, 상기 제1 채널상에서 적어도 제1 서비스 및 제2 서비스의 데이터가 전송되고, 상기 제1 서비스의 우선순위는 상기 제2 서비스의 우선순위보다 높고, 서비스의 우선순위는 지연에 대한 서비스의 허용오차와 음의 상관관계가 있으며;
상기 제1 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는 구체적으로, 상기 제1 서비스의 데이터의 지연이 상기 제1 서비스에 대응하는 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제1 서비스의 데이터의 지터 값이 상기 제1 서비스에 대응하는 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제1 채널의 연속성 파라미터가 상기 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제1 채널의 비트 에러율이 상기 미리 설정된 비트 에러율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제1 측면의 제2 가능한 구현 방식에서, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하는 단계 전에, 상기 방법은,
상기 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하는 단계를 더 포함하고;
상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하는 단계는,
상기 제2 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생하고 미리 설정된 조건이 충족되면, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하는 단계를 포함하며,
상기 미리 설정된 조건은 상기 제1 채널의 연속성 파라미터가 상기 임계치보다 클 것을 포함하고, 상기 제2 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 상기 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제2 채널의 비트 오류율이 상기 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제1 측면의 제3 가능한 구현 방식에서,
상기 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하는 단계 후에, 상기 방법은,
상기 제1 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생하면, 지정된 시간 내에 상기 제1 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생한 횟수가 미리 설정된 값을 초과하는지를 검출하는 단계를 더 포함하고;
상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하는 단계는,
상기 제1 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생한 횟수가 상기 미리 설정된 값을 초과하면, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하는 단계를 더 포함한다.
본 발명의 제2 측면에 따르면, 본 발명의 실시예는 전송 네트워크에서 사용되는, 데이터 전송 채널을 관리하는 장치를 제공하며, 상기 전송 네트워크는 적어도 소스(source) 제공자 에지(provider edge, PE)와 싱크(sink) PE를 포함하고, 상기 소스 PE는 제1 채널 및 제2 채널을 사용하여 상기 싱크 PE에 각각 연결되고, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 현재의 작업 채널은 상기 제1 채널이며, 상기 작업 채널은 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE가 서비스 데이터를 전송하는 데 사용하는 채널이고, 상기 소스 PE와 상기 싱크 PE 사이에 연결이 유지되고 있는 현재의 비작업 채널은 제2 채널이며, 상기 장치는,
상기 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연 및 상기 제1 채널의 연속성 파라미터를 취득하도록 구성된 취득 모듈 - 상기 연속성 파라미터는 연속적으로 손실되는 연속성 검사 메시지(CCM)의 수량을 나타냄 -;
상기 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하도록 구성된 검출 모듈 - 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 상기 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 채널상에서 전송되는 데이터 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함함 -; 및
상기 제1 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생하면, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하도록 구성된 처리 모듈을 포함한다.
제2 측면을 참조하여, 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식에서, 상기 제1 채널상에서 적어도 제1 서비스 및 제2 서비스의 데이터가 전송되고, 상기 제1 서비스의 우선순위는 상기 제2 서비스의 우선순위보다 높고, 서비스의 우선순위는 지연에 대한 서비스의 허용오차와 음의 상관관계가 있으며;
상기 제1 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는 구체적으로, 상기 제1 서비스의 데이터의 지연이 상기 제1 서비스에 대응하는 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제1 서비스의 데이터의 지터 값이 상기 제1 서비스에 대응하는 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제1 채널의 연속성 파라미터가 상기 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제1 채널의 비트 에러율이 상기 미리 설정된 비트 에러율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제2 측면의 제2 가능한 구현 방식에서, 상기 검출 모듈은 추가로, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하기 전에, 상기 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하도록 구성되고;
상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하는 경우, 상기 처리 모듈은 구체적으로, 상기 제2 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생하고 미리 설정된 조건이 충족되면, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하도록 구성되며,
상기 미리 설정된 조건은 상기 제1 채널의 연속성 파라미터가 상기 임계치보다 클 것을 포함하고, 상기 제2 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 상기 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제2 채널의 비트 오류율이 상기 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제2 측면의 제3 가능한 구현 방식에서,
상기 처리 모듈은 추가로, 상기 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출한 후, 상기 제1 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생하면, 지정된 시간 내에 상기 제1 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생한 횟수가 미리 설정된 값을 초과하는지를 검출하도록 구성되고;
상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하는 경우, 상기 처리 모듈은 구체적으로, 상기 제1 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생한 횟수가 상기 미리 설정된 값을 초과하면, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하도록 구성된다.
본 발명의 실시예에서 제공되는 데이터 전송 채널 관리 방법 및 장치의 경우, 상기 방법은, 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연 및 제1 채널의 연속성 파라미터를 취득하는 단계, 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하는 단계, 및 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하는 단계를 포함하며, 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다. 종래기술과 비교하면, 본 발명의 실시예에서는, 장애 이벤트가 발생하는지를 판정하는 프로세스 동안에, 채널에서의 연속적인 패킷 손실, 지연 또는 비트 에러율 하나 이상이 참조로 사용되므로, 여러 인자가 네트워크 서비스에 영향을 미치는 경우, 채널 보호 스위칭 메커니즘이 작업 채널의 스위칭을 제때 트리거할 수 있도록 보장하고, 전송 능력이 높은 채널이 네트워크 서비스를 전달하는 데 제때 사용될 수 있도록 보장하므로, 복잡한 서비스 시나리오에서 네트워크 서비스의 품질을 향상시킨다.
본 발명의 실시예의 기술적 방안을 더 명확하게 설명하기 위해, 이하에서는 실시예의 설명에 필요한 첨부도면을 간략하게 설명한다. 명백히, 이하의 설명에서의 첨부도면은 단지 본 발명의 일부 실시예를 보여줄 뿐이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자(이하 당업자라고 함)라면 창의적인 노력 없이도 이들 도면으로부터 다른 도면을 얻을 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 채널을 관리하는 방법의 구체적인 애플리케이션 시나리오의 개략도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 채널을 관리하는 방법의 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 채널을 관리하는 다른 방법의 흐름도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 채널을 관리하는 다른 방법의 흐름도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 채널을 관리하는 방법에서 채널의 스위칭 여부를 구체적으로 판정하는 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 채널을 관리하는 다른 방법에서 채널의 스위칭 여부를 구체적으로 판정하는 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 데이터 전송 채널을 관리하는 다른 방법의 흐름도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 채널을 관리하는 장치의 개략 구성도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 채널을 관리하는 기기의 개략 구성도이다.
이하에 본 발명의 실시예에서의 첨부도면을 참조하여 본 발명의 실시예에서의 기술적 방안을 명확하고 완전하게 설명한다. 명백히, 설명되는 실시예는 본 발명의 실시예의 전부가 아니라 일부일 뿐이다. 당업자가 본 발명의 실시예에 기초하여 창의적인 노력 없이 얻은 모든 다른 실시예는 본 발명의 보호 범위에 속한다.
본 발명은 전송 네트워크에 적용 가능하며, 전송 네트워크는 적어도 소스(source) 제공자 에지(provider edge, PE)와 싱크(sink) 제공자 에지(PE)를 포함한다. 소스 제공자 에지(PE)는 소스 PE로 약칭될 수 있고, 싱크 제공자 에지(PE)는 싱크 PE로 약칭될 수 있다. 소스 PE는 둘 이상의 채널, 즉 제1 채널 및 제2 채널을 사용하여 싱크 PE에 각각 연결된다. 소스 PE 및 싱크 PE의 현재의 작업 채널은 제1 채널이며, 작업 채널은 소스 PE 및 싱크 PE가 서비스 데이터를 전송하는 데 사용하는 채널이고, 소스 PE와 싱크 PE 사이에 연결이 유지되고 있는 현재의 비작업(non-working) 채널은 제2 채널이다.
예를 들어, 도 1에 도시된 바와 같이, 전송 네트워크는 소스 PE 및 싱크 PE를 포함한다. 소스 PE는 제1 채널 및 제2 채널을 사용하여 싱크 PE에 각각 연결된다. 제1 채널은 소스 PE와 싱크 PE의 현재의 작업 채널이고 제2 채널은 현재의 비작업 채널, 즉 소스 PE와 싱크 PE 사이에 연결된 상태로 유지되는 보호 채널이다.
본 발명의 실시예는 데이터 전송 채널을 관리하는 방법을 제공한다. 도 2에 도시된 바와 같이, 이 방법은 다음 단계를 포함한다.
101: 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연 및 제1 채널의 연속성 파라미터를 취득한다.
연속성 파라미터는 연속적으로 손실되는 연속성 검사 메시지(continuity check messages, CCM)의 수량을 나타낸다.
유의해야 할 것은, 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연과 제1 채널의 연속성 파라미터는 소스 PE 또는 싱크 PE에 의해 취득될 수 있다는 것이다.
본 발명의 실시예에서는, 싱크 PE가 실행 주체인 예를 사용한다. 양방향 지연 측정에 의해, 임의의 채널에서 싱크 PE는 소스 PE에 의해 전송되는 지연 측정 메시지(Delay Measurement Message, 약칭하여 DMM)를 수신한다. 타임스탬프 t1은 소스 PE가 DMM 메시지를 전송할 때 표시되며, 타임스탬프 t1은 소스 PE가 DMM 메시지를 전송하는 시각을 나타낸다. 싱크 PE가 DMM 메시지를 수신할 때 타임스탬프 t2가 표시되며, 타임스탬프 t2는 싱크 PE가 DMM 메시지를 수신하는 시각을 나타낸다. 소스 PE에 의해 전송되는 DMM 메시지를 싱크 PE가 채널상에서 수신하는 지연은 타임스탬프 t2 및 타임스탬프 t1에 따라 계산된다. 이어서, 싱크 PE는 지연 측정 응답(Delay Measurement Reply, 약칭하여 DMR) 메시지를 소스 PE에 전송한다. 조작 코드(operation code, OpCode)의 값이 DMM에서 DMR로 변경되고, DMM 메시지의 필드가 DMR 메시지에 복사된다. 싱크 PE가 DMR 메시지를 전송할 때 타임스탬프 t3가 표시되고, 타임스탬프 t3은 싱크 PE가 DMR 메시지를 전송하는 시각을 표시한다. 타임스탬프 t4는 소스 PE가 DMR 메시지를 수신할 때 표시되며, 타임스탬프 t4는 소스 PE가 DMR 메시지를 수신하는 시각을 나타낸다. 싱크 PE에 의해, 채널상에서 소스 PE로 DMR 메시지를 전송하는 지연은 타임스탬프 t4 및 타임스탬프 t3에 따라 계산된다. 또는, 단방향 지연 측정에 의해, 채널상에서 소스 PE는 CCM을 연속적으로 전송하고, 싱크 PE는 주기에 따라 CCM이 3주기 내에 수신되는지를 판정한다. 3주기 내에 CCM이 수신되지 않으면, 채널상에서 연속성 문제가 발생한 것으로 간주된다. 예를 들어, 싱크 PE는 소스 PE에 의해 전송되는 지연 측정(Delay Measurement, 약칭하여 DM) 메시지를 수신하여, 채널상에서의 DM 메시지의 전송 지연을 취득한다. 싱크 PE는 소스 PE에 의해 전송되는 CCM을 수신하고, 연속적으로 손실된 CCM의 수량에 따라 채널의 연속성 파라미터를 취득한다. 또는, 싱크 PE는 CCM을 소스 PE에 전송하고, 연속적으로 손실된 CCM의 수량에 따라 채널의 연속성 파라미터를 취득한다.
유의해야 할 것은, 또한, 제1 채널의 연속성 파라미터는, 전송 데이터의 전송 프로세스에서 연속적인 패킷 손실이 발생하는 경우 전송된 데이터 패킷의 수량에 대한 손실된 데이터 패킷의 수량의 비율을 사용하여 취득될 수 있다는 것이다.
102: 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출한다.
채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다. 유의해야 할 것은, 지터 값은 둘 이상의 인접한 주기에서의 데이터의 지연의 차이를 나타낸다는 것이다.
본 발명의 본 실시예에서는, 단계 101에서 취득되는, 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연 및 제1 채널의 연속성 파라미터에 따라, 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출한다. 다음, 즉 제1 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 또는 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 제1 채널상에서 전송되는 데이터 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 제1 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 하나가 검출되면, 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생한 것으로 결정한다. 유의해야 할 것은, 임계치, 지연 임계치, 지터 값 임계치 및 비트 오류율 임계치는 구체적인 데이터의 유형에 따라 결정되는 경험치이며, 지연 사례를 테스트하고 기록한 경험적 데이터베이스로부터 취득할 수 있거나, 또는 기술자가 사전에 설정할 수 있다.
예를 들어, 싱크 PE는 추가로, 미리 설정된 주기에 따라, 둘 이상의 인접 주기에 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연인, 단계 101에서 취득되는 지연을 사용하여 차이를 계산하여, 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지터 값을 취득하고; 제1 채널의 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰지를 검출할 수 있으며; 제1 채널의 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 제 1 채널상에서 장애 이벤트가 발생한 것이고, 제1 채널의 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치 이하인 경우, 제1 채널 상에서 장애 이벤트가 발생하지 않은 것이다.
103: 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭한다.
제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하지 않으면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널은 여전히 제1 채널이다.
본 발명의 실시예에서, 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하는 단계 102에 의해, 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하면, 도 1에 도시된 소스 PE 및 싱크 PE의 현재의 작업 채널이 제1 채널에서 제2 채널로 스위칭되고; 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하지 않으면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널은 스위칭되지 않는다. 본 발명의 본 실시예에서 제공되는 데이터 전송 채널 관리 방법은, 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연 및 제1 채널의 연속성 파라미터를 취득하는 단계, 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하는 단계, 및 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하는 단계를 포함하며, 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다. 종래기술과 비교하면, 본 발명의 본 실시예에서는, 장애 이벤트가 발생하는지를 판정하는 프로세스 동안에, 채널에서의 연속적인 패킷 손실, 지연 또는 비트 에러율 하나 이상이 참조로 사용되므로, 다수의 인자가 네트워크 서비스에 영향을 미치는 경우, 채널 보호 스위칭 메커니즘이 작업 채널의 스위칭을 제때 트리거할 수 있도록 보장하고, 전송 능력이 높은 채널이 네트워크 서비스를 전달하는 데 제때 사용될 수 있도록 보장하므로, 복잡한 서비스 시나리오에서 네트워크 서비스의 품질을 향상시킨다.
본 발명의 본 실시예에서, 제1 채널상에서 둘 이상의 서비스의 데이터가 전송되고, 제1 채널상에서 적어도 제1 서비스 및 제2 서비스의 데이터가 전송되며, 제1 서비스의 우선순위는 제2 서비스의 우선순위보다 높고, 서비스의 우선순위는 지연에 대한 서비스의 허용오차와 음의 상관관계가 있다.
서비스의 우선순위가 지연에 대한 서비스의 허용오차와 음의 상관관계가 있는 경우는 구체적으로 다음과 같이 구체화된다: 서비스의 우선순위가 높을수록 지연에 대한 서비스의 허용오차가 더 낮다는 것, 즉 서비스가 지연에 대해 더 높은 요건을 갖는다는 것을 나타내고; 서비스의 우선순위가 낮을수록 지연에 대한 서비스의 허용오차가 더 높다는 것, 즉 서비스가 지연에 대해 더 낮은 요건을 갖는다는 것을 나타낸다. 지연에 있어 비교적 높은 민감도를 갖는 서비스는 비교적 낮은 허용오차를 갖는 서비스라 할 수 있다. 지연에 있어 비교적 낮은 민감도를 갖는 서비스는 비교적 높은 허용오차를 갖는 서비스라고 할 수 있다.
제1 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는 구체적으로, 제1 서비스의 데이터 지연이 제1 서비스에 대응하는 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 제1 서비스의 데이터의 지터 값이 제1 서비스에 대응하는 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 제1 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 또는 제1 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다. 유의해야 할 것은, 제1 서비스에 대응하는 지터 값 임계치 및 지연 임계치는 제2 서비스에 대응하는 지터 값 임계치 및 지연 임계치와 다를 수 있다는 것이다.
예를 들어, 현재 수행되고 있는 두 개의 서비스가 비디오 서비스 및 음성 서비스인 경우, 작업자는 두 서비스의 지연 임계치 및 지터 값 임계치와 두 서비스의 각각의 우선순위를 미리 설정하고, 작업자는 지연에 대한 두 서비스의 허용오차에 따라 상대적으로 높은 우선순위를 갖는 서비스를 결정할 수 있다. 예를 들어, 비디오 서비스의 우선순위는 음성 서비스의 우선순위보다 높고, 장애 이벤트의 발생 여부는 제1 채널상에서의 비디오 서비스의 데이터의 지연 및 지터 값과 제1 채널의 연속성 파라미터, 그리고 제2 채널상에서 전송되는 데이터 지연 및 지터 값과 제2 채널의 연속성 파라미터에 따라 판정되므로, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭할지를 판정할 수 있다.
유의해야 할 것은, 서비스의 우선순위는 구체적인 서비스 유형에 따라 네트워크로부터 취득되거나 기술자에 의해 미리 설정될 수 있다는 것이다.
둘 이상의 서비스로는 지연에 대한 비교적 높은 요구를 갖는 서비스를 포함하며, 예를 들어 비디오 서비스, 음성 서비스 및 지연에 있어 비교적 높은 민감도를 갖는 메일 서비스와 같은 다른 서비스 중 두 개의 서비스이다. 데이터의 지터 값은 데이터의 지연에 따라 취득되며, 여기서 제1 채널상에서의 서비스의 지연은 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연을 취득하고 전송되는 지연으로부터 서비스의 지연을 선택함으로써 취득될 수 있거나, 또는 제1 채널상에서 전송되는 데이터로부터 서비스를 결정하고 서비스의 지연을 직접 취득함으로써 취득될 수 있다.
본 발명의 본 실시예에서 제공되는 데이터 전송 채널 관리 방법은, 제1 채널상에서 전송되는, 비교적 높은 우선순위의 제1 서비스의 데이터의 지연 및 제1 채널의 연속성 파라미터를 취득하는 단계, 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하는 단계, 및 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하는 단계를 포함하며, 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 제1 서비스의 데이터의 지연이 제1 서비스에 대응하는 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 제1 서비스의 데이터의 지터 값이 제1 서비스에 대응하는 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 제1 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임게치보다 큰 경우, 또는 제1 채널의 비트 에러율이 미리 설정된 비트 에러율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다. 종래기술과 비교하면, 본 발명의 본 실시예에서는, 장애 이벤트가 발생하는지를 판정하는 프로세스 동안에, 채널에서의 하나 이상의 연속적인 패킷 손실, 채널에서의 비트 에러율, 또는 채널에서의 비교적 높은 우선순위를 갖는 서비스의 지연이 참조로 사용되므로, 다수의 인자가 네트워크 서비스에 영향을 미치는 경우, 채널 보호 스위칭 메커니즘이 작업 채널의 스위칭을 제때 트리거할 수 있도록 보장하고, 전송 능력이 높은 채널이 네트워크 서비스를 전달하는 데 제때 사용될 수 있도록 보장하므로, 복잡한 서비스 시나리오에서 네트워크 서비스의 품질을 향상시킨다.
본 발명의 본 실시예에서, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하기 전에, 도 2에 도시된 구현 방식에 기초하여, 단계 103은 또한 도 3에 도시된 구현 방식을 구현하기 위해 단계 104 및 105로 대체될 수 있다.
104: 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생한 것을 검출하면, 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출한다.
본 발명의 본 실시예에서는, 취득되는, 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지연 및 제2 채널의 연속성 파라미터에 따라, 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출한다. 다음 중 하나, 즉 제2 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 또는 제2 채널상에서 전송되는 데이터 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 채널의 비트 에러율이 미리 설정된 비트 에러율 임계치보다 큰 경우를 검출하면, 제2 채널에서 장애 이벤트가 발생한 것이다. 유의해야 할 것은, 제2 채널상에서 신호 실효(signal fail) 또는 신호 열화(signal degrade)가 발생하는 경우, 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생한 것으로 간주된다는 것이다. 제2 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 제2 채널상에서 신호 실효가 발생한다. 제2 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치 이하이고, 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 지연 임계치보다 큰 경우, 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지터 값이 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 비트 오류율이 비트 오류율 임계치보다 큰 경우, 제2 채널상에서 신호 열화가 발생한다.
105: 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생하고 미리 설정된 조건이 충족되면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하고; 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생하지만 미리 설정된 조건이 충족되지 못하면, 소스 PE와 싱크 PE의 작업 채널은 여전히 제1 채널이다.
미리 설정된 조건은 제1 채널의 연속성 파라미터가 임계치보다 클 것을 포함하고, 제2 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 제2 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다.
본 발명의 본 실시예에서 제공되는 데이터 전송 채널 관리 방법은, 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연 및 제1 채널의 연속성 파라미터, 그리고 제2 채널상에서 전송되는 데이터 지연 및 제2 채널의 연속성 파라미터를 취득하는 단계, 제1 채널 및 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하는 단계, 및 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하고, 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생하고, 또 미리 설정된 조건이 충족되면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하는 단계를 포함하며, 여기서 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다. 종래기술과 비교하면, 본 발명의 본 실시예에서는, 장애 이벤트가 발생하는지를 판정하는 프로세스 동안에, 채널에서의 연속적인 패킷 손실, 지연 또는 비트 에러율 중 하나 이상이 참조로 사용되므로, 다수의 인자가 네트워크 서비스에 영향을 미치는 경우, 채널 보호 스위칭 메커니즘이 작업 채널의 스위칭을 제때 트리거할 수 있도록 보장하고, 전송 능력이 높은 채널이 네트워크 서비스를 전달하는 데 제때 사용될 수 있도록 보장하므로, 복잡한 서비스 시나리오에서 네트워크 서비스의 품질을 향상시킨다.
본 발명의 본 실시예에서, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하기 전에, 도 2에 도시된 구현 방식에 기초하여, 도 4에 도시된 구현 방식을 구현하기 위해 단계 103을 단계 106 및 107로 대체할 수 있다.
106: 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하면, 지정된 시간 내에 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생한 횟수가 미리 설정된 값을 초과하는지를 검출한다.
107: 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생한 횟수가 미리 설정된 값을 초과하면, 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭한다.
제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생한 횟수가 미리 설정된 값을 초과하지 않으면, 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널은 여전히 제1 채널이다.
본 발명의 다른 실시예에서는, 단계 107은 다음으로 대체될 수 있다: 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생한 횟수가 미리 설정된 값을 초과하면, 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하고; 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생하고 미리 설정된 조건이 충족되면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭한다.
미리 설정된 조건은 제1 채널의 연속성 파라미터가 임계치보다 클 것을 포함하고, 제2 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 제2 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다.
예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이, 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연을 채널의 스위칭 여부를 판정하는 조건으로 사용하는 구체적인 수행 프로세스는 다음과 같다:
501: 카운터의 초기 값을 0으로 설정하며, 여기서 카운터는 싱크 PE에 제공된다. 502: 제1 채널상에서 전송된 데이터의 지연을 취득한다. 503: 지연이 지연 임계치보다 큰지를 판정하고; 지연이 지연 임계치 이하이면, 502를 계속 수행하거나; 지연이 지연 임계치보다 크면, 504를 수행한다. 504: 카운터의 값에 1을 더한다. 505: 카운터의 값이 미리 설정된 값보다 큰지를 판정하고; 카운터의 값이 미리 설정된 값 이하이면, 502를 수행하거나; 카운터의 값이 미리 설정된 값보다 크면, 506을 수행한다. 506: 소스 PE와 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭한다.
예를 들어, 도 6에 도시된 바와 같이, 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지터 값을 채널의 스위칭 여부를 판정하는 조건으로 사용하는 구체적인 수행 프로세스는 다음과 같다:
601: 카운터의 초기 값을 0으로 설정하며, 여기서 카운터는 싱크 PE에 제공된다. 602: 제1 채널상에서 전송된 데이터의 지터 값을 취득한다. 603: 지터 값이 지터 값 임계치보다 큰지를 판정하고; 지터 값이 지터 값 임계치 이하이면, 602를 계속 수행하거나; 지터 값이 지터 값 임계치보다 크면, 604를 수행한다. 604: 카운터의 값에 1을 더한다. 605: 카운터의 값이 미리 설정된 값보다 큰지를 판정하고; 카운터가 미리 설정된 값 이하이면, 602를 수행하거나; 또는 카운터의 값이 미리 설정된 값보다 크면, 606을 수행한다. 606: 소스 PE와 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭한다.
본 발명의 본 실시예에서 제공되는 데이터 전송 채널 관리 방법은, 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연 및 제1 채널의 연속성 파라미터, 그리고 제2 채널상에서 전송되는 데이터 지연 및 제2 채널의 연속성 파라미터를 취득하는 단계, 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하고, 지정된 시간 내에 장애 이벤트가 발생한 횟수가 미리 설정된 값을 초과하면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하는 단계를 포함하며, 여기서 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다. 종래기술과 비교하면, 본 발명의 본 실시예에서는, 장애 이벤트가 발생하는지를 판정하는 프로세스 동안에, 채널에서의 연속적인 패킷 손실, 지연 또는 비트 에러율 중 하나 이상이 참조로 사용되므로, 다수의 인자가 네트워크 서비스에 영향을 미치는 경우, 지정된 시간 내에 장애 이벤트가 발생한 횟수가 미리 설정된 값을 초과하면, 채널 보호 스위칭 메커니즘이 작업 채널의 스위칭을 제때 트리거할 수 있도록 보장하고, 전송 능력이 높은 채널이 네트워크 서비스를 전달하는 데 제때 사용될 수 있도록 보장하므로, 복잡한 서비스 시나리오에서 네트워크 서비스의 품질을 향상시킨다.
본 발명의 본 실시예에서, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭한 후에, 장애 복구 이벤트가 발생한 경우, 도 2 ∼ 도 4에 도시된 임의의 구현 방식에 기초하여, 단계 103, 105 및 107 후에 단계 108이 별도로 더 포함된다. 도 2를 예로 사용하여 도 7을 설명하며, 본 발명의 본 실시예는 도 7에 도시된 구현 방식을 더 포함한다.
108: 장애 복구 이벤트가 발생하는 경우, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널에서 다시 제1 채널로 스위칭한다.
장애 복구 이벤트는, 제1 채널 상에서 장애 이벤트가 발생하지 않는 것이다; 또는
장애 복구 이벤트는 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하고 제2 채널에서 장애 이벤트가 발생하는 것이며, 여기서 제2 채널에서 발생하는 장애 이벤트가 제2 채널의 연속성 파라미터가 임계치보다 큰 것이다; 또는
장애 복구 이벤트는 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하고, 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생하며; 또한, 제1 채널의 연속성 파라미터가 임계치 이하이고, 제2 채널의 연속성 파라미터가 임계치 이하인 것이다.
소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제1 채널에서 제2 채널로 스위칭한 후, 장애 복구 이벤트가 발생하면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널은 제2 채널에서 다시 제1 채널로 스위칭된다.
예를 들어, 표 1에 나타낸 바와 같이, 소스 PE 및 싱크 PE는 제1 채널상에서 신호 열화가 발생하고 제2 채널에서 장애가 발생하지 않는 경우, 또는 제1 채널상에서 신호 실효가 발생하고 제2 채널상에서 장애가 발생하지 않은 경우, 또는 제1 채널상에서 신호 실효가 발생하고 제2 채널상에서 신호 열화가 발생한 경우에만 제2 채널상에서 데이터 전송을 수행하도록 선택한다. 제1 채널과 제2 채널이 다른 상태에 있을 때, 소스 PE 및 싱크 PE는 여전히 제1 채널상에서 데이터 전송을 수행하도록 선택한다.
상태는 적어도 장애, 신호 실효, 및 신호 열화(Signal Degrade, SD)를 포함한다. 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 채널상에서 신호 실효가 발생한다. 채널의 연속성 파라미터가 미기 설정된 임계치 이하이고, 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 지연 임계치보다 큰 경우, 채널상에서 전송되는 데이터의 지터 값은 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터의 비트 오류율은 비트 오류율 임계치보다 큰 경우, 채널상에서 신호 열화가 발생한다. 채널상에서 신호 실효도 신호 열화도 발생하지 않으면, 채널상에서 장애가 발생하지 않는다.
[표 1]
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표 1에 나타낸 바와 같이, 시퀀스 번호 열이 1, 4, 5, 7, 8 및 9 중 어느 하나의 상태일 때, 작업 채널이 제2 채널이면, 작업 채널은 다시 제1 채널로 스위칭될 필요가 있고; 시퀀스 번호 열이 2, 3 및 6 중 어느 하나의 상태일 때, 작업 채널이 제1 채널이면, 작업 채널은 제2 채널로 스위칭될 필요가 있다.
본 발명의 본 실시예에서 제공되는 데이터 전송 채널 관리 방법은, 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연 및 제1 채널의 연속성 파라미터와, 제2 채널상에서 전송되는 데이터 지연 및 제2 채널의 연속성 파라미터를 취득하는 단계, 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하고, 장애 이벤트가 발생하면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하고, 장애 복구 이벤트가 발생한 경우, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 다시 제1 채널로 스위칭하는 단계를 포함하며, 여기서 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다. 종래기술과 비교하면, 본 발명의 본 실시예에서는, 장애 이벤트가 발생하는지를 판정하는 프로세스 동안에, 채널에서의 연속적인 패킷 손실, 지연 또는 비트 에러율 중 하나 이상이 참조로 사용되므로, 다수의 인자가 네트워크 서비스에 영향을 미치는 경우, 채널 보호 스위칭 메커니즘이 작업 채널의 스위칭을 제때 트리거할 수 있도록 보장하고, 전송 능력이 높은 채널이 네트워크 서비스를 전달하는 데 제때 사용될 수 있도록 보장하므로, 복잡한 서비스 시나리오에서 네트워크 서비스의 품질을 향상시킨다. 또한, 장애 복구 이벤트가 발생하는 경우, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널이 다시 제1 채널로 스위칭된다.
본 발명의 일 실시예는 또한 데이터 전송 채널을 관리하는 장치(80)를 제공한다. 도 8에 도시된 바와 같이, 장치(80)는 전송 네트워크에서 사용되며, 전송 네트워크는 적어도 소스 PE와 싱크 PE를 포함하고, 소스 PE는 제1 채널 및 제2 채널을 사용하여 싱크 PE에 각각 연결되고, 소스 PE 및 싱크 PE의 현재의 작업 채널은 제1 채널이며, 작업 채널은 소스 PE 및 싱크 PE가 서비스 데이터를 전송하는 데 사용하는 채널이고, 소스 PE와 싱크 PE 사이에 연결이 유지되고 있는 현재의 비작업 채널은 제2 채널이다. 구체적으로, 예를 들어 전송 네트워크 내의 채널의 연속성 파라미터, 채널상에서 전송되는 데이터의 지연, 채널상에서 전송되는 데이터의 지터 값, 및 채널의 비트 에러율와 같은, 채널 스위칭을 수행할 것인지를 판정하기 위한 파라미터는, 주로 싱크 PE가 소스 PE에 의해 전송되는 데이터를 수신한 후 싱크 PE에 의해 취득된다. 채널을 스위칭할 필요가 있다고 판정한 후, 구체적인 스위칭 방식은 소스 PE와 싱크 PE 간에 채널을 스위칭하는 기존 방식일 수 있다.
채널 스위칭을 수행할지를 판정하기 위한 파라미터를 취득하고 판정 프로세스를 수행하는 것은 싱크 PE에서 완료된다. 따라서, 본 실시예에서 제공되는 장치(80)는 보통 싱크 PE에 제공되고, 본 발명의 전술한 실시예에서 제공되는 방법 프로시저를 수행한다. 장치(80)는,
제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연 및 제1 채널의 연속성 파라미터를 취득하도록 구성된 취득 모듈(81) - 여기서 연속성 파라미터는 연속적으로 손실되는 연속성 검사 메시지(CCM)의 수량을 나타냄 -;
제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하도록 구성된 검출 모듈(82) - 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함함 -; 및
제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하도록 구성된 처리 모듈(83)을 포함한다.
본 발명의 본 실시예에서는, 제1 채널상에서 적어도 제1 서비스 및 제2 서비스의 데이터가 전송되고, 제1 서비스의 우선순위는 제2 서비스의 우선순위보다 높으며, 여기서 서비스의 우선순위는 지연에 대한 서비스의 허용오차와 음의 상관관계가 있다.
제1 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는 구체적으로, 제1 서비스의 데이터의 지연이 제1 서비스에 대응하는 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 제1 서비스의 데이터의 지터 값이 제1 서비스에 대응하는 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 제1 채널의 연속성 파라미터가 임계치보다 큰 경우, 또는 제1 채널의 비트 에러율이 미리 설정된 비트 에러율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다.
본 발명의 본 실시예에서, 검출 모듈(82)은 추가로, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하기 전에, 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하도록 구성된다.
처리 모듈(83)은 구체적으로, 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생하고 미리 설정된 조건이 충족되면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하도록 구성되며, 여기서
미리 설정된 조건은 제1 채널의 연속성 파라미터가 임계치보다 클 것을 포함하고, 제2 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는 구체적으로, 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 제2 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다.
본 발명의 본 실시예에서, 처리 모듈(83)은 추가로, 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출한 후, 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하면, 지정된 시간 내에 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생한 횟수가 미리 설정된 값을 초과하는지를 검출하고;
제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생한 횟수가 미리 설정된 값을 초과하면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하도록 구성된다.
본 발명의 본 실시예에서 제공되는 데이터 전송 채널 관리 장치는, 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연 및 제1 채널의 연속성 파라미터를 취득하고, 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하고, 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하며, 여기서 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다. 종래기술과 비교하면, 본 발명의 본 실시예에서는, 장애 이벤트가 발생하는지를 판정하는 프로세스 동안에, 채널에서의 연속적인 패킷 손실, 지연 또는 비트 에러율 하나 이상이 참조로 사용되므로, 다수의 인자가 네트워크 서비스에 영향을 미치는 경우, 채널 보호 스위칭 메커니즘이 작업 채널의 스위칭을 제때 트리거할 수 있도록 보장하고, 전송 능력이 높은 채널이 네트워크 서비스를 전달하는 데 제때 사용될 수 있도록 보장하므로, 복잡한 서비스 시나리오에서 네트워크 서비스의 품질을 향상시킨다.
본 발명의 일 실시예는 데이터 전송 채널을 관리하는 기기(90)를 제공한다. 도 9에 도시된 바와 같이, 기기(90)는 프로세서(901), 네트워크 인터페이스(902), 메모리(903) 및 통신 버스(904)를 적어도 포함한다. 통신 버스(904)는 프로세서(901), 네트워크 인터페이스(902) 및 메모리(903) 사이의 연결 및 통신을 구현하도록 구성된다. 메모리(903)는 기기(90)의 작동 프로세스에 관련되는 데이터를 저장하도록 구성된다. 선택적으로, 기기(90)는 디스플레이, 키보드, 또는 클릭 기기(예: 마우스, 트랙볼(trackball) 터치 패널, 또는 터치 디스플레이 스크린 등) 더 포함한다. 메모리(903)로는 고속 RAM 메모리를 포함할 수 있고, 또한 예를 들어, 하나 이상의 자기 디스크 저장장치와 같은 비휘발성 메모리(non-volatile memory)를 더 포함할 수 있다. 선택적으로, 메모리(903)는 전술한 프로세서(901)와 떨어져 위치하는 하나 이상의 저장 장치를 포함할 수 있다. 기기(90)는 전송 네트워크에 사용되며, 여기서 전송 네트워크는 소스 PE와 싱크 PE를 적어도 포함하고, 소스 PE는 제1 채널 및 제2 채널을 사용하여 싱크 PE에 각각 연결되고, 소스 PE 및 싱크 PE의 현재의 작업 채널은 제1 채널이며, 작업 채널은 소스 PE 및 싱크 PE가 서비스 데이터를 전송하는 데 사용하는 채널이고, 소스 PE와 싱크 PE 사이에 연결이 유지되고 있는 현재의 비작업 채널은 제2 채널이다. 구체적으로, 예를 들어 전송 네트워크 내의 채널의 연속성 파라미터, 채널상에서 전송되는 데이터의 지연, 채널상에서 전송되는 데이터의 지터 값, 및 채널의 비트 에러율와 같은, 채널 스위칭을 수행할 것인지를 판정하기 위한 파라미터는, 주로 싱크 PE가 소스 PE에 의해 전송되는 데이터를 수신한 후 싱크 PE에 의해 취득된다. 채널을 스위칭할 필요가 있다고 판정한 후, 구체적인 스위칭 방식은 소스 PE와 싱크 PE 간에 채널을 스위칭하는 기존 방식일 수 있다.
채널 스위칭을 수행할지를 판정하기 위한 파라미터를 취득하고 결정 프로세스를 수행하는 것은 싱크 PE에서 완료된다. 본 실시예에서 싱크 PE는 구체적으로 장치(90)로서 구현 될 수있다.
몇몇 구현 방식에서, 메모리(903)는 각종 기본 서비스를 구현하고 하드웨어 기반 태스크를 처리하기 위한 다양한 시스템 프로그램을 포함하는 운영체제(9031); 및 다양한 애플리케이션 서비스를 구현하기 위한 다양한 애플리케이션 프로그램을 포함하는 애플리케이션 프로그램(9032)의 실행 가능한 모듈이나 데이터 구조, 또는 그 서브세트, 또는 그 확장세트를 저장한다.
본 발명의 본 실시예에서, 네트워크 인터페이스(902)는 제1 채널상에서 전송되는 데이터 지연 및 제1 채널의 연속성 파라미터를 취득하도록 구성되며, 여기서 연속성 파라미터는 연속적으로 손실되는 연속성 검사 메시지(CCM)의 수량을 나타낸다.
프로세서(901)는, 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하고 - 여기서 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함함 -;
제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하도록 구성된다.
본 발명의 본 실시예에서는, 제1 채널상에서 적어도 제1 서비스 및 제2 서비스의 데이터가 전송되고, 제1 서비스의 우선순위는 제2 서비스의 우선순위보다 높고, 서비스의 우선순위는 지연에 대한 서비스의 허용오차와 음의 상관관계가 있다.
제1 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는 구체적으로, 제1 서비스의 데이터의 지연이 제1 서비스에 대응하는 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 제1 서비스의 데이터의 지터 값이 제1 서비스에 대응하는 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 제1 채널의 연속성 파라미터가 임계치보다 큰 경우, 또는 제1 채널의 비트 에러율이 미리 설정된 비트 에러율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다.
본 발명의 본 실시예에서, 프로세서(901)는 추가로, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하기 전에, 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 판정하도록 구성된다.
프로세서(901)는 구체적으로, 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생하고 미리 설정된 조건이 충족되면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하도록 구성되며,
미리 설정된 조건은 제1 채널의 연속성 파라미터가 임계치보다 클 것을 포함하고, 제2 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 제2 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다.
본 발명의 본 실시예에서, 프로세서(901)는 추가로, 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출한 후, 제1 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생하면, 지정된 시간 내에 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생한 횟수가 미리 설정된 값을 초과하는지를 판정하도록 구성되고;
상기 프로세서(901)는 구체적으로 추가로, 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생한 횟수가 미리 설정된 값을 초과하면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하도록 구성된다.
본 발명의 본 실시예에서 제공되는 데이터 전송 채널 관리 장치는, 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연 및 제1 채널의 연속성 파라미터를 취득하고, 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하고, 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하면, 소스 PE 및 싱크 PE의 작업 채널을 제2 채널로 스위칭하며, 여기서 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 채널상에서 전송되는 데이터 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함한다. 종래기술과 비교하면, 본 발명의 본 실시예에서는, 장애 이벤트가 발생하는지를 판정하는 프로세스 동안에, 채널에서의 연속적인 패킷 손실, 지연 또는 비트 에러율 하나 이상이 참조로 사용되므로, 다수의 인자가 네트워크 서비스에 영향을 미치는 경우, 채널 보호 스위칭 메커니즘이 작업 채널의 스위칭을 제때 트리거할 수 있도록 보장하고, 전송 능력이 높은 채널이 네트워크 서비스를 전달하는 데 제때 사용될 수 있도록 보장하므로, 복잡한 서비스 시나리오에서 네트워크 서비스의 품질을 향상시킨다.
본 명세서에서의 실시예는 모두, 실시예에서의 동일하거나 유사한 부분에 대해 점진적인 방식으로 설명되었으며, 이들 실시예를 참조할 수 있으며, 각 실시예는 다른 실시예와의 차이점에 초점을 맞추고 있다. 특히, 기기 실시예는 기본적으로 방법 실시예와 유사하므로 간략하게 설명하였으며; 관련된 부분에 대해서는 방법 실시예에서의 부분 설명을 참조할 수 있다.
당업자라면, 실시예에서의 방버의 프로세스 중 일부 또는 전부가 관련 하드웨어에 명령하는 컴퓨터 프로그램으로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 프로그램은 컴퓨터로 판독할 수 있는 저장 매체에 저장될 수 있다. 프로그램이 실행될 때, 실시예에서의 방법의 프로세스가 수행된다. 전술한 저장 매체로는 자기 디스크, 광 디스크, 판독 전용 메모리(Read-Only Memory, 약칭하여 ROM), 또는 임의 접근 메모리(Random Access Memory, 약칭하여 RAM)을 포함한다.
이상의 설명은 본 발명의 구체적인 실시예일 뿐이며, 본 발명의 보호 범위를 한정하기 위한 것은 아니다. 당업자가 본 발명의 개시된 기술적 범위내에서 쉽게 생각해 낼 수 있는 변형 또는 대체는 본 발명의 보호 범위에 속한다. 따라서, 본 발명의 보호 범위는 청구항의 보호 범위에 따라야 한다.

Claims (8)

  1. 전송 네트워크에서 사용되는, 데이터 전송 채널을 관리하는 방법으로서,
    상기 전송 네트워크는 적어도 소스(source) 제공자 에지(provider edge, PE)와 싱크(sink) PE를 포함하고, 상기 소스 PE는 제1 채널 및 제2 채널을 사용하여 상기 싱크 PE에 각각 연결되고, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 현재의 작업 채널은 상기 제1 채널이며, 상기 작업 채널(working channel)은 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE가 서비스 데이터를 전송하는 데 사용하는 채널이고, 상기 소스 PE와 상기 싱크 PE 사이에 연결이 유지되고 있는 현재의 비작업(non-working) 채널은 제2 채널이며, 상기 방법은,
    상기 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연 및 상기 제1 채널의 연속성 파라미터를 취득하는 단계 - 상기 연속성 파라미터는 연속적으로 손실되는 연속성 검사 메시지(continuity check messages, CCM)의 수량을 나타냄 -;
    상기 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하는 단계 - 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 상기 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 채널상에서 전송되는 데이터 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우, 중 적어도 하나를 포함함 -; 및
    상기 제1 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생하면, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하는 단계
    를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 채널상에서 적어도 제1 서비스 및 제2 서비스의 데이터가 전송되고, 상기 제1 서비스의 우선순위는 상기 제2 서비스의 우선순위보다 높고, 서비스의 우선순위는 지연에 대한 서비스의 허용오차와 음의 상관관계가 있으며;
    상기 제1 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는 구체적으로, 상기 제1 서비스의 데이터의 지연이 상기 제1 서비스에 대응하는 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제1 서비스의 데이터의 지터 값이 상기 제1 서비스에 대응하는 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제1 채널의 연속성 파라미터가 상기 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제1 채널의 비트 에러율이 상기 미리 설정된 비트 에러율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함하는, 방법
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하는 단계 전에, 상기 방법은,
    상기 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하는 단계를 더 포함하고;
    상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하는 단계는,
    상기 제2 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생하고 미리 설정된 조건이 충족되면, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하는 단계를 포함하며,
    상기 미리 설정된 조건은 상기 제1 채널의 연속성 파라미터가 상기 임계치보다 클 것을 포함하고, 상기 제2 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 상기 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제2 채널의 비트 오류율이 상기 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하는 단계 후에, 상기 방법은,
    상기 제1 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생하면, 지정된 시간 내에 상기 제1 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생한 횟수가 미리 설정된 값을 초과하는지를 검출하는 단계를 더 포함하고;
    상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하는 단계는,
    상기 제1 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생한 횟수가 상기 미리 설정된 값을 초과하면, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  5. 전송 네트워크에서 사용되는, 데이터 전송 채널을 관리하는 장치로서,
    상기 전송 네트워크는 적어도 소스(source) 제공자 에지(provider edge, PE)와 싱크(sink) PE를 포함하고, 상기 소스 PE는 제1 채널 및 제2 채널을 사용하여 상기 싱크 PE에 각각 연결되고, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 현재의 작업 채널은 상기 제1 채널이며, 상기 작업 채널은 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE가 서비스 데이터를 전송하는 데 사용하는 채널이고, 상기 소스 PE와 상기 싱크 PE 사이에 연결이 유지되고 있는 현재의 비작업 채널은 제2 채널이며, 상기 장치는,
    상기 제1 채널상에서 전송되는 데이터의 지연 및 상기 제1 채널의 연속성 파라미터를 취득하도록 구성된 취득 모듈 - 상기 연속성 파라미터는 연속적으로 손실되는 연속성 검사 메시지(CCM)의 수량을 나타냄 -;
    상기 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하도록 구성된 검출 모듈 - 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 상기 채널의 연속성 파라미터가 미리 설정된 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 채널상에서 전송되는 데이터 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 채널의 비트 오류율이 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함함 -; 및
    상기 제1 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생하면, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하도록 구성된 처리 모듈
    을 포함하는 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제1 채널상에서 적어도 제1 서비스 및 제2 서비스의 데이터가 전송되고, 상기 제1 서비스의 우선순위는 상기 제2 서비스의 우선순위보다 높고, 서비스의 우선순위는 지연에 대한 서비스의 허용오차와 음의 상관관계가 있으며;
    상기 제1 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는 구체적으로, 상기 제1 서비스의 데이터의 지연이 상기 제1 서비스에 대응하는 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제1 서비스의 데이터의 지터 값이 상기 제1 서비스에 대응하는 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제1 채널의 연속성 파라미터가 상기 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제1 채널의 비트 에러율이 상기 미리 설정된 비트 에러율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함하는, 장치.
  7. 제5항 또는 제6항에 있어서,
    상기 검출 모듈은 추가로, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하기 전에, 상기 제2 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출하도록 구성되고;
    상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하는 경우, 상기 처리 모듈은 구체적으로, 상기 제2 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생하고 미리 설정된 조건이 충족되면, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하도록 구성되며,
    상기 미리 설정된 조건은 상기 제1 채널의 연속성 파라미터가 상기 임계치보다 클 것을 포함하고, 상기 제2 채널상에서 발생하는 장애 이벤트는, 상기 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지연이 미리 설정된 지연 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제2 채널상에서 전송되는 데이터의 지터 값이 미리 설정된 지터 값 임계치보다 큰 경우, 또는 상기 제2 채널의 비트 오류율이 상기 미리 설정된 비트 오류율 임계치보다 큰 경우 중 적어도 하나를 포함하는, 장치.
  8. 제5항 또는 제6항에 있어서,
    상기 처리 모듈은 추가로, 상기 제1 채널상에서 장애 이벤트가 발생하는지를 검출한 후, 상기 제1 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생하면, 지정된 시간 내에 상기 제1 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생한 횟수가 미리 설정된 값을 초과하는지를 검출하도록 구성되고;
    상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하는 경우, 상기 처리 모듈은 구체적으로, 상기 제1 채널상에서 상기 장애 이벤트가 발생한 횟수가 상기 미리 설정된 값을 초과하면, 상기 소스 PE 및 상기 싱크 PE의 작업 채널을 상기 제2 채널로 스위칭하도록 구성되는, 장치.
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