WO2008017223A1 - Procédé, appareil et réseau permettant de communiquer réciproquement des résultats de détection de pannes - Google Patents

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WO2008017223A1
WO2008017223A1 PCT/CN2007/001267 CN2007001267W WO2008017223A1 WO 2008017223 A1 WO2008017223 A1 WO 2008017223A1 CN 2007001267 W CN2007001267 W CN 2007001267W WO 2008017223 A1 WO2008017223 A1 WO 2008017223A1
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WO
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link
detection
status
state
module
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Application number
PCT/CN2007/001267
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English (en)
French (fr)
Inventor
Kang Zi
Jinfeng Zhao
Quan Yu
Yang Zhang
Original Assignee
Huawei Technologies Co., Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co., Ltd. filed Critical Huawei Technologies Co., Ltd.
Publication of WO2008017223A1 publication Critical patent/WO2008017223A1/zh

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/06Management of faults, events, alarms or notifications
    • H04L41/0677Localisation of faults

Definitions

  • the present invention relates to the field of network management, and in particular, to a method, device and network for interworking of fault detection results. Background of the invention
  • Ethernet technology is simple and easy to use, low in price, and bandwidth can be continuously improved. It has been widely used as a service or as a network structure in enterprise networks, metropolitan area networks, and wide area networks, but traditional Ethernet. The maintainability and operational capability are relatively weak. With the gradual expansion of Ethernet promotion, the demand for Ethernet operation, management and maintenance (OAM) functions is becoming stronger. OAM technology is a technology that provides operational and maintainable functions. It can automatically detect various failures in the network and then take corresponding remedial measures to avoid the expansion of faults or to minimize the negative effects caused by faults.
  • PWE3 Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge (PWE), originally known as Martini Draft, is an end-to-end Layer 2 service bearer technology, originally intended for multi-protocol label switching. Emulated Ethernet on (MPLS, Multi Protocol Label Switching). P E3 simulates various point-to-point services on a Packet Switched Network (PSN). The simulated service can be a telemetry data monitor.
  • MPLS Multi Protocol Label Switching
  • PWE3 uses the tunneling mechanism on the PSN to simulate the necessary attributes of a service.
  • the tunnel here is called a virtual line (PW, Pseudo Wire).
  • PWE3 can be a protocol data unit for a specific service
  • PDU Protocol Data Unit
  • the PDU contains simulation specific services. Required data and control information.
  • the operator can transfer all the transmission services to a converged network using the PWE3 mechanism, such as an IP/MPLS network. From the user's point of view, the PWE3 analog virtual line can be considered as a dedicated link or circuit.
  • ETHOAM Ethernet Operation, Management, and Maintenance
  • VLANs virtual local area networks
  • ETHOAM's fault detection function is through continuity.
  • the main functions of ETHOAM include: fault detection function, fault confirmation function (Ping), fault location and isolation function ( TraceRoute), fault notification and alarm suppression.
  • the BFD (Bidirectional Forwarding Detection) technology can solve the PW fault detection problem. Because of its simple detection mechanism, high flexibility and good versatility, BFD technology has obtained the fault detection in pseudowire simulation. A wide range of applications. BFD for PW is used as a fault detection mode. The fault detection is implemented by detecting Hello packets.
  • a basic ETH PWE3 network architecture is established.
  • the user edge (CE, Customer Edge) establishes a PW between CE1 and CE2.
  • CE1, CE2 and the provider edge (PE, Provider Edge) PE1 and PE2 respectively Ethernet access, here does not distinguish the specific signaling implementation of PW, only a simple PW between PE1 and PE2.
  • the ETHOAM fault detection mechanism can be used to detect the fast faults of the Ethernet link between CE1 and PE1.
  • the BFD for PW detection technology can be used to detect fast faults on the PW link.
  • the detection mechanism between CE2 and PE2 is related to CE1 and PE1. The detection mechanism is the same.
  • Embodiments of the present invention provide a method for interworking of fault detection results to solve the problem of interworking of fault detection results in a network.
  • the method for interworking the fault detection results is applied to a network including at least one first link and at least one second link, where the first link and the second link are adjacent links, and the method includes Establishing a state association of the first link and the second link; when the first link fails, setting a state of the first link according to the state association; searching for the state in the state association The state of the first link is set according to the state of the first link, and the detection packet is sent to the second link.
  • Embodiments of the present invention provide a fault detection result interworking device.
  • the fault detection result interworking device is applied to a network including at least one first link and at least one second link, where the first link and the second link are adjacent links, and the fault is
  • the detection result interworking device includes:
  • An initialization module configured to establish a state association between the first link and the second link
  • a link detection module configured to detect a state of the first link
  • a status bit setting module configured to receive a status of the first link sent by the link detection module, and when the first link fails, set a status of the first link according to the status association ;
  • a status bit viewing module configured to view a status of the first link according to the status association before sending the detection message to the second link
  • a detection packet sending module configured to: after receiving the state of the first link sent by the status bit viewing module, set a detection packet according to a state of the first link, and send the detection packet to the second link Send a test packet.
  • the network includes: at least one first link and at least one second link, wherein the first link and the second link are adjacent, at least one is located in the first link and the second link a node at the junction of the road, wherein the node includes: an initialization module, configured to establish a state association of the first link and the second link; and a link detection module, configured to detect the first a status of the link; a status bit setting module, configured to receive a status of the first link sent by the link detection module, and when the first link fails, set the first according to the status association a status of a link; a status bit viewing module, configured to view a status of the first link according to the status association before sending a detection packet to the second link; and detecting a message sending module, configured to After receiving the state of the first link sent by the status bit viewing module, the detection packet is set according to the state of the first link, and the detection packet is sent to the second link.
  • an initialization module configured to establish a state association of the first link and the second link
  • the network is an Ethernet PWE3 network, the first link is a virtual line link, and the second link is an access link AC; or the first link is a virtual line link AC, and the second link is Access link PW.
  • Figure 1 is a network architecture diagram of ETH PWE3
  • FIG. 2 is a flow chart of a method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flow chart of a method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flow chart of a method according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 5 is a flow chart of a method of an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a structural diagram of an apparatus for intercommunicating fault detection results in an embodiment of the present invention. Mode for carrying out the invention
  • the ETHOAM used between the CE and the PE is a symmetric model because the two sides of the AC link continuously send CCM messages to each other. Therefore, the network architecture of the ETH PWE3 is a symmetric model.
  • the control plane and the forwarding plane of most routers are separated.
  • the detection performed by BFD for PW and ETHOAM is performed by the forwarding plane.
  • BFD The faults detected by the PW and ETHOAM require the forwarding plane to directly change the associated link state table and report it to the control plane. In this case, some processing is required at the junctions, such as PE1 and PE2, to achieve end-to-end fast interworking.
  • a linearly indexed PW and AC state table is established on the common data area at the junction of the PW link and the AC link, and the indexes of the PW and AC state tables are associated with the corresponding BFD and On the instance table of ETHOAM detection, check the PW or AC status bits in the corresponding PW and AC status tables for BFD and ETHOAM detection, and send detection packets based on the PW or AC status bits.
  • the method of advertising the fault detection result to the AC link and the method of advertising the fault detection result to the AC link includes the following steps.
  • Step 101 Create a linear index PW and AC state table in the common data area on PE1 and PE2, and associate the PW and AC state table indexes with the corresponding BFD detection instance table and the ETHOAM detection instance table.
  • Step 102 The BFD detection technology is used to detect the link PW, and when the PE1 is detected. When the link between the device and PE2 fails, go to step 103.
  • Step 103 PE1 and PE2 search for the corresponding PW and AC status tables according to the PW and AC status table indexes on the BFD detection instance table, and set the PW status bit to DOWN.
  • Step 104 The ETHOAM detection technology is used to detect the AC link.
  • the PE1 and the PE2 respectively search the corresponding PW and AC status tables according to the indexes of the PW and the AC status table on the ETHOAM detection instance table, and view the corresponding PW and AC.
  • the PW status bit in the status table > according to the PW status bit, send CCM messages with remote fault indication (RDI, Remote Defect Indication) flag 1 or type length value (TLV, Type Length Value) to CE1 and CE2 respectively.
  • the type of the TLV may be 3, indicating the interface TLV, and the length may be 1. According to the information contained in the TLV, it may be determined whether the link is faulty, that is, when the value of the TLV is 2, the link is faulty.
  • Step 105 After receiving the CCM message with the RDI flag bit 1 or the CCM message containing the TLV, CE1 and CE2 know that the link is faulty. If there is a backup link, CE1 and CE2 quickly switch to Backup link, otherwise the link is reported to be faulty.
  • a remote AC link (a link between PE2 and CE2) fails, that is, when PE2 does not receive the CCM packet from CE2, or the CCM packet with the RDI flag is 1 or the CCM packet with the TLV sent by CE2.
  • the fault detection result is advertised to the near-end AC link.
  • the method of (the link between PE1 and CE1) includes the following specific steps.
  • Step 201 Establish a linear index PW and AC state table in the common data area on PE1 and PE2, and associate the indexes of the PW and the AC state table to the instance table corresponding to the BFD detection and the ETHOAM detection.
  • Step 202 The ETHOAM detection technology is used to detect the remote AC link. When it is detected that the link between PE2 and CE2 is faulty, go to step 203.
  • Step 203 PE2 searches for the corresponding PW and AC status table according to the indexes of the PW and AC status tables on the ETHOAM detection instance table, and sets the AC status bits in the PW and AC status tables to DOWN.
  • Step 204 The BFD detection technology is used to detect the PW link.
  • the PE2 searches the corresponding PW and AC status table according to the PW and AC status table indexes on the BFD detection instance table.
  • PE2 checks the corresponding PW and AC status table.
  • the AC status bit in the AC sends a Hello packet containing the cascading path fault diagnosis word to PE1 according to the AC status bit DOWN.
  • Step 205 After the PE1 receives the Hello packet containing the cascading path fault diagnosis word, the PE1 searches for the corresponding PW and AC state table according to the indexes of the PW and the AC state table on the BFD detection instance table, and the PW is included in the PW.
  • the status bit is set to DOWN.
  • Step 206 Detecting the near-end AC link by using the ETHOAM detection technology, and the PE1 searches for the corresponding FW and AC status table according to the indexes of the PW and the AC status table on the ETHOAM detection instance table, and PE1 checks the corresponding PW and AC.
  • the PW status bit in the status table sends a CCM message with the RDI flag bit 1 or a CCM message containing the TLV to CE1 according to the PW status bit.
  • Step 207 After receiving the CCM message with the RDI flag bit 1 or the CCM message containing the TLV, the CE1 knows that the link is faulty. If there is a backup link, the CE1 quickly switches to the backup link. Otherwise, the link is reported to be faulty.
  • more flag bits may be stored in the PW and the AC status table, for example, the PW is down (PW down for expire) due to the BFD detection timeout, and the PW receives the fault message of the peer end. It is set to down (PW down for expire), PW is set to down (PW down for AC, ie, REMOTE AC DOWN), and AC is down (AC down for expire;), AC reception due to ETHOAM detection timeout.
  • PW down for RDI Set to down (AC down for RDI) to the fault message at the opposite end, The AC is set to down (AC down for PW) due to the adjacent PW failure. This allows you to locate the location where the fault occurred by viewing the PW and AC status tables.
  • ETHOAM and BFD detect link recovery they are responsible for changing the status of the detected AC or PW link in the PW and AC status tables to U? .
  • the embodiment of the present invention also provides a method for detecting fault interworking in an Ethernet PWE3 network.
  • the ETHOAM for monitoring AC and the BFD for monitoring PW are directly established on the PE device through the correspondence between AC and PW.
  • the corresponding relationship is used to implement fault detection interworking in the PWE3 network.
  • the PW link fails, for example, PE1 does not receive the Hello packet sent by the PE2, or receives the Hello message sent by the PE2.
  • the fault detection result is advertised to the AC link.
  • the method of advertising the fault detection result to the AC link includes the following steps.
  • Step 301 Add an index of the BFD detection instance table and a PW status bit in the ETHOAM detection instance table of the AC link.
  • Step 302 Add an index of the ETHOAM detection instance table and an AC status bit to the BFD detection instance table of the PW link.
  • Step 303 The BFD detection technology is used to detect the link PW.
  • the PE1 and the PE2 respectively search for the corresponding index according to the ETHOAM detection instance table in the BFD detection instance table.
  • the ETHOAM detection instance table sets the PW status bit in the ETHOAM detection instance table to DOWN.
  • Step 304 The ETHOAM detection technology is used to detect the AC link, and PE1 and PE2 view the PW status bits in the corresponding ETHOAM detection instance table, and send the CCM report with the RDI flag bit 1 to CE1 and CE2 according to the PW status bit. Text or CCM message containing TLV.
  • Step 305 CE1 and CE2 receive a CCM message with the RDI flag bit of 1 or After the CCM message of the TLV, the link is faulty. If there is a backup link, CE1 and CE2 quickly switch to the backup link. Otherwise, the link is faulty.
  • a remote AC link (a link between PE2 and CE2) fails, that is, when The PE2 does not receive the CCM packet from the CE2, or the CCM packet with the RDI flag is 1 or the CCM packet with the TLV sent by the CE2.
  • the fault detection result is advertised to the near-end AC link.
  • the method of (the link between PE1 and CE1) includes the following specific steps.
  • Step 401 Add an index of the BFD detection instance table and a PW status bit in the ETHOAM detection instance table of the AC link.
  • Step 402 Add an index of the ETHOAM detection instance table and an AC status bit to the BFD detection instance table of the PW link.
  • Step 403 The ETHOAM detection technology is used to detect the remote AC link.
  • the PE2 searches for the corresponding BFD detection instance table in the ETHOAM detection instance table.
  • the BFD test instance table sets the AC status bit in the BFD test instance table to DOWN.
  • Step 404 The BFD detection technology is used to detect the link PW.
  • the PE2 checks the AC status bit in the corresponding BFD detection instance table, and sends a Hello packet containing the cascaded path fault diagnosis word to the PE1 according to the AC status bit.
  • Step 405 After the PE1 receives the Hello packet containing the cascading path fault diagnosis word, the PE1 searches for the corresponding ETHOAM detection instance table according to the index of the ETHOAM detection instance table in the BFD detection instance table, and the ETHOAM detection instance table is The PW status bit is set to DOWN.
  • Step 406 The ETHOAM detection technology is used to detect the near-end AC link, and the PE1 checks the PW status bit in the corresponding ETHOAM detection instance table, according to the PW status bit.
  • a CCM message with a RDI flag of 1 or a CCM message containing a TLV is sent to CE1.
  • Step 407 After receiving the CCM message with the DI flag bit 1 or the CCM message containing the TLV, the CE1 knows that the link is faulty. If there is a backup link, the CE1 quickly switches to the backup link. Otherwise, the link is reported to be faulty.
  • an embodiment of the present invention further provides a fault detection result interworking device, where the apparatus includes an initialization module, a link detection module, a status bit setting module, a status bit viewing module, and a detection message sending module.
  • the initialization module is configured to establish a state association of two adjacent links, and associate the state associations with the detection instance tables of the two links respectively;
  • the link detection module is configured to detect the status of the two links, and send the detected link status to the status bit setting module.
  • the status bit setting module is configured to set the status of the link according to the correspondence between the detection instance table and the status on the link;
  • the status bit viewing module is configured to view the status of the link according to the status association of the two adjacent links, and send the status of the link to the detection.
  • the detection packet sending module is configured to set a detection packet according to the state of the link, and send a detection packet to the adjacent link of the link.
  • the initialization module may be an association module for the state table, configured to establish a state association table of linear indexes on the common data area of two adjacent links, and respectively set the state association table Corresponding to the detection instance table of the two links; at this time, the status bit setting module is configured to: after receiving the link state sent by the link detection module, when one of the links is found to be faulty, according to the link The detection instance table on the search finds the corresponding state association table, and sets the status bit of the link in the state association table to the fault state; The module is configured to view the status of the link according to a state association table on the common data area of the two adjacent links before sending the detection packet to the adjacent link of the link, and the link is The status is sent to the detection message sending module; the detecting message sending module is configured to: after receiving the status of the link sent by the status bit viewing module, if the status bit of the link is a fault status, the setting includes the fault flag bit.
  • the detection packet is sent to the adjacent link of the link and
  • the initialization module may be a link monitoring module, configured to add an index of the detection instance table of the adjacent link and a status bit of the adjacent link in the detection instance table of the link;
  • the bit setting module is configured to: after receiving the link state sent by the link detection module, if one link is found to be faulty, search for the detection instance table of the adjacent link according to the detection instance table of the link, and The status bit of the link in the detection instance table of the adjacent link is set to a fault state; the status bit viewing module is configured to view the detection instance of the adjacent link before sending the detection packet to the adjacent link of the link.
  • the status of the link in the table, and the status of the link is sent to the detection message sending module; the message sending module is configured to: after receiving the status bit to view the status of the link sent by the module, if the link When the status bit is in the fault state, the detection packet containing the fault flag is set, and the detection packet containing the fault flag is sent to the adjacent link.
  • Embodiments of the present invention also propose a network comprising at least two links, the two adjacent links, the state association of the two links being set at the nodes at the junction of the two links.

Description

一种故障检测结果互通的方法以及装置和网络
技术领域
本发明涉及网络管理领域, 特别涉及一种故障检测结果互通的方法 以及装置和网络。 发明背景
以太网技术简单易用、 价格低廉、 且带宽可不断提高, 无论是作为 一种业务还是作为一种网络结构在企业网、 城域网、 广域网范围内都已 经得到大规模应用, 但是传统以太网可维护、 可运营能力比较弱, 随着 以太网推广范围的逐渐扩大, 对以太网操作、 管理与维护 (OAM, Operations, Administration and Maintenance )功能的需求也越来越强 , 。 OAM技术是一种提供可操作、 可维护功能的技术, 它可以对网络中的 各种失效进行自动检测, 然后采取对应的补救措施, 来避免故障的扩大 或者尽量消除故障带来的负面影响。
端到端伪线仿真( PWE3, Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge )原先 称为马蒂尼草案 (Martini Draft ), 是一种端到端的二层业务承载技术, 其初衷是在多协议标记交换 ( MPLS, Multi Protocol Label Switching )上 仿真以太网。 P E3在分组交换网络(PSN, Packet Switched Network ) 上模拟各种点到点业务的机制, 被模拟的业务可以是遥测数据监控器
( TDM, Telemetric Data Monitor ) 专线、 异步传输模式 ( ATM, Asynchronous Transfer Mode ) , 帧中继 ( FR, Frame Relay )或以太网等, PWE3利用 PSN上的隧道机制来模拟一种业务的必要属性,这里的隧道 称为虚拟线( PW, Pseudo Wire )。 PWE3可以对特定服务的协议数据单元
( PDU, Protocol Data Unit )进行封装, PDU里面含有仿真特定服务所必 需的数据和控制信息。运营商使用 PWE3机制可以将所有的传送业务转 移到一个融合的网络之中, 如 IP/MPLS网络, 从用户的角度来看, 可以 认为 PWE3模拟的虚拟线是一种专用的链路或电路。
以太网的操作、 管理与维护(ETHOAM )可以解决端到端的以太网 OAM 问题, 而且还可以跨越多个桥节点, 是可以区分虚拟局域网 ( VLAN ) 的 OAM, ETHOAM的故障检测功能是通过连续性检测报文 ( CCM, Continuity Check Message )来实现的, ETHOAM的主要功能包 括: 故障检测功能, 故障确认功能 (Ping ) , 故障定位和隔离功能 ( TraceRoute ), 故障通知和告警抑制功能。
又向转发检测 (BFD, Bidirectional Forwarding Detection )技术可以 解决 PW故障检测问题, BFD技术由于其具有检测机制简单、灵活性强、 通用性好等优点, 使得它在伪线仿真的故障检测中得到了广泛的应用。 BFD for PW作为 PW故障检测方式的一种,其故障检测是通过检测 Hello 报文来实现的。
如图 1 所示一个基础的 ETH PWE3 的网络架构, 用户边缘(CE, Customer Edge )CE1和 CE2之间建立 PW, CE1、 CE2与提供者边缘( PE, Provider Edge ) PE1 , PE2之间分别以以太网接入, 这里不区分 PW具体 的信令实现, 只简单的看为 PE1到 PE2之间有一条 PW。 目前, 为了在 故障时快速地倒换到其它链路, 需要快速地发现故障。 可以通过 ETHOAM的故障监测机制对 CE1和 PE1之间的以太链路进行快速故障 检测, 通过 BFD for PW检测技术对 PW链路进行快速故障检测, CE2 和 PE2之间的检测机制与 CE1和 PE1之间的检测机制一样。 因此, 接 入线路(AC, Attachment Circuit )链路和 PW链路都能进行独立的快速 故障检测, 但是如何将 PW链路故障检测结果通告给 AC链路, 如何将 远端的 AC链路故障检测结果通告给 PW侧, 再进一步通知到近端, 从 而实现端到端的快速故障检测, 这是一个亟待解决的问题。 发明内容
本发明的实施例提出一种故障检测结果互通的方法以解决网络中故 障检测结果互通的问题。
故障检测结果互通的方法应用于包括至少一条第一链路和至少一条 第二链路的网络, 其中所述的第一链路和所述第二链路为相邻的链路, 该方法包括: 建立第一链路和第二链路的状态关联; 当所述第一链路出 现故障时, 根据所述的状态关联设置所述第一链路的状态; 在所述状态 关联中查找所述第一链路的状态, 根据所述第一链路的状态设置检测报 文, 并向所述第二链路发送检测报文。
本发明的实施例提出一种故障检测结果互通装置。
该故障检测结果互通装置, 应用于包括至少一条第一链路和至少一 条第二链路的网络, 其中所述的第一链路和所述第二链路为相邻的链 路, 该故障检测结果互通装置包括:
初始化模块,用于建立所述第一链路和所述第二路链路的状态关联; 链路检测模块, 用于检测所述第一链路的状态;
状态位设置模块, 用于接收所述链路检测模块发送的所述第一链路 的状态, 当所述第一链路出现故障时, 根据所述状态关联设置所述第一 链路的状态;
状态位查看模块, 用于向所述第二链路发送检测报文之前, 根据所 述状态关联查看所述第一链路的状态;
检测报文发送模块, 用于在接收所述状态位查看模块发送的所述第 一链路的状态后, 根据所述第一链路的状态设置检测报文, 并向所述第 二链路发送检测报文。 本发明的实施例提出一种网絡。 该网络包括: 至少一个第一链路和 至少一个第二链路, 其中所述第一链路和所述第二链路相邻, 至少一个 位于所述第一链路和所述第二链路的交界处的节点, 其中所述节点中包 括:初始化模块,用于建立所述第一链路和所述第二路链路的状态关联; 链路检测模块, 用于检测所述第一链路的状态; 状态位设置模块, 用于 接收所述链路检测模块发送的所述第一链路的状态, 当所述第一链路出 现故障时, 根据所述状态关联设置所述第一链路的状态; 状态位查看模 块, 用于向所述第二链路发送检测报文之前, 根据所述状态关联查看所 述第一链路的状态; 检测报文发送模块, 用于在接收所述状态位查看模 块发送的所述第一链路的状态后, 根据所述第一链路的状态设置检测报 文, 并向所述第二链路发送检测报文。
所述的网络为以太 PWE3网络, 第一链路为虚拟线链路 ^W, 第二 链路为接入链路 AC; 或者, 第一链路为虚拟线链路 AC, 第二链路为接 入链路 PW。
本发明实施例提出的技术方案有效地解决了网络中故障检测结果互 通的问题。 附图简要说明
图 1是 ETH PWE3网络架构图;
图 2是本发明实施例的方法流程图;
图 3是本发明实施例的方法流程图;
图 4是本发明实施例的方法流程图;
图 5是本发明实施例的方法流程图;
图 6是本发明实施例中故障检测结果互通的装置结构图。 实施本发明的方式
为使本发明的技术方案和优点更加清楚明白, 以下通过具体实施例 并参照附图, 对本发明作进一步详细说明。
参见图 1 , CE和 PE之间采用的 ETHOAM由于是使用 AC链路两 端相互连续发送 CCM报文的方式, 所以 ETH PWE3的网络架构是一个 对称模型。目前,大部分路由器的控制层面和转发层面是分离的, BFD for PW和 ETHOAM进行的检测都是由转发层面完成的, 为了达到控制层 面和转发层面的一致性并且同时实现快速检测和倒换, BFD for PW和 ETHOAM检测到的故障需要转发平面直接更改相关的链路状态表, 并 同时上报控制层面。 在这种情况下, 就需要在交界处, 如 PE1和 PE2, 进行一些处理, 以实现端到端的快速检测互通。
在本发明的实施例中, 在 PW链路和 AC链路交界处的公共数据区 上建立一张线性索引的 PW和 AC的状态表, 并将 PW和 AC状态表的 索引关联到对应 BFD 和 ETHOAM检测的实例表上, 进行 BFD 和 ETHOAM检测时要到对应的 PW和 AC状态表里查看 PW或 AC的状态 位, 并根据 PW或 AC状态位的结果发送检测报文。 通过上述的方法可 以筒单地实现 PW和 ETH之间故障检测结果的互通。
在本发明的一个实施例中, 参见图 1和图 2, 当 PW链路出现故障 时, 例如, 当 PE1没有收到 PE2发来的 Hello报文, 或者收到 PE2发来 的状态位为 DOWN的 Hello报文时,需要将故障检测结果通告给 AC链 路, 将故障检测结果通告给 AC链路的方法包括以下步骤。
步骤 101: 在 PE1和 PE2上的公共数据区分别建立一张线性索引的 PW和 AC状态表, 并将 PW和 AC状态表的索引分别关联到对应 BFD 检测实例表和 ETHOAM检测实例表。
步骤 102: 采用 BFD检测技术对链路 PW进行检测, 当检测到 PE1 和 PE2之间的链路出现故障时, 执行步骤 103。
步骤 103: PE1和 PE2根据 BFD检测实例表上的 PW和 AC状态表 的索引搜索到各自对应的 PW和 AC状态表, 并将其中的 PW状态位设 置为 DOWN。
步骤 104: 采用 ETHOAM检测技术对 AC链路进行检测, PE1和 PE2分别根据 ETHOAM检测实例表上的 PW和 AC状态表的索引搜索 到各自对应的 PW和 AC状态表, 查看各自对应的 PW和 AC状态表中 的 PW状态位, >据 PW状态位向 CE1和 CE2分别发送含有远端故障 指示(RDI, Remote Defect Indication )标志位为 1或类型长度值 ( TLV, Type Length Value )的 CCM报文, 其中 TLV的类型可以为 3, 表示接口 TLV, 长度可以为 1 , 而根据 TLV包含的信息可以确定链路是否出现故 障, 即当 TLV的值为 2时表示链路出现故障。
步骤 105: CE1和 CE2收到带有 RDI标志位为 1的 CCM报文或含 有 TLV 的 CCM报文后, 就知道链路出现故障, 如有备份链路, 那么 CE1和 CE2就快速地切换到备份链路, 否则报告链路出现故障。
在本发明的另一实施例中,参见图 1和图 3,假设 CE1为近端, CE2 为远端, 则当远端 AC链路(PE2和 CE2之间链路) 出现故障时, 即当 PE2没有收到 CE2发来的 CCM报文, 或者收到 CE2发来的带有 RDI 标志位为 1的 CCM报文或含有 TLV的 CCM报文时, 将故障检测结果 通告给近端 AC链路 ( PE1和 CE1之间的链路)的方法包括以下具体步 骤。
步骤 201: 在 PE1和 PE2上的公共数据区分别建立一张线性索引的 PW和 AC状态表, 并将 PW和 AC状态表的索引分别关联到对应 BFD 检测和 ETHOAM检测的实例表上。
步骤 202: 采用 ETHOAM检测技术对远端 AC链路进行检测, 当检 测到 PE2和 CE2之间的链路出现故障时 , 执行步驟 203。
步骤 203: PE2根据 ETHOAM检测实例表上的 PW和 AC状态表的 索引搜索到其对应的 PW和 AC状态表,并将 PW和 AC状态表里的 AC 状态位设置为 DOWN。
步骤 204: 采用 BFD检测技术对 PW链路进行检测, PE2根据 BFD 检测实例表上的 PW和 AC状态表的索引搜索到其对应的 PW和 AC状 态表, PE2查看其对应的 PW和 AC状态表里的 AC状态位, 根据 AC 状态位 DOWN向 PE1发送含有级联路径故障诊断字的 Hello报文。
步骤 205: PE1收到含有级联路径故障诊断字的 Hello报文后, PE1 根据 BFD检测实例表上的 PW和 AC状态表的索引搜索到其对应的 PW 和 AC状态表, 并将其中的 PW状态位设置为 DOWN。
步骤 206: 采用 ETHOAM检测技术对近端 AC链路进行检测, PE1 根据 ETHOAM检测实例表上的 PW和 AC状态表的索引搜索到其对应 的 FW和 AC状态表, PE1查看其对应的 PW和 AC状态表里的 PW状 态位,根据 PW状态位向 CE1发送带有 RDI标志位为 1的 CCM报文或 含有 TLV的 CCM报文。
步骤 207: CE1接收到带有 RDI标志位为 1的 CCM报文或含有 TLV 的 CCM报文后, 就知道链路出现故障, 如有备份链路, 那么 CE1就快 速地切换到备份链路上, 否则报告链路出现故障。
在本发明的实施例描述的技术方案中还可以在 PW和 AC状态表中 存放更多的标志位, 例如: PW因 BFD检测超时而 down ( PW down for expire )、 PW 接收到对端的故障消息而设为 down ( PW down for neighbor )、 PW 因相邻 AC 故障而设为 down ( PW down for AC, 即 REMOTE AC DOWN), AC因 ETHOAM检测超时而 down( AC down for expire;)、 AC接收到对端的故障消息而设为 down ( AC down for RDI )、 AC因相邻 PW故障而设为 down ( AC down for PW ),这样通过查看 PW 和 AC状态表可以定位故障发生的位置。 此外, 当 ETHOAM和 BFD检 测到链路恢复时,要分别负责将自己检测的 AC或 PW链路在 PW和 AC 状态表里的状态改为 U?。
本发明的实施例还提出了一种以太 PWE3网络中故障检测互通的方 法, 在该方法中, 在 PE设备上通过 AC和 PW的对应关系, 建立起监 视 AC的 ETHOAM和监视 PW的 BFD的直接对应关系,从而实现 PWE3 网絡中故障检测互通。
在本发明的实施例中, 参见图 1和图 4, 当 PW链路出现故障时, 例如当 PE1没有收到 PE2发来的 Hello报文,或者收到 PE2发来的状态 位为 DOWN的 Hello报文时, 将故障检测结果通告给 AC链路。 将故障 检测结果通告给 AC链路的方法包括以下步骤。
步骤 301: 在 AC链路的 ETHOAM检测实例表中添加 BFD检测实 例表的索引, 及 PW状态位。
步骤 302: 在 PW链路的 BFD检测实例表中添加 ETHOAM检测实 例表的索引, 及 AC状态位。
步骤 303: 采用 BFD检测技术对链路 PW进行检测, 当检测到 PE1 和 PE2之间的链路出现故障时, PE1和 PE2根据 BFD检测实例表中的 ETHOAM检测实例表的索引分别搜索到其对应的 ETHOAM检测实例 表, 并将 ETHOAM检测实例表中的 PW状态位设置为 DOWN。
步骤 304: 采用 ETHOAM检测技术对 AC链路进行检测, PE1和 PE2查看其对应的 ETHOAM检测实例表中的 PW状态位, 根据 PW状 态位向 CE1和 CE2分别发送含有 RDI标志位为 1的 CCM报文或含有 TLV的 CCM报文。
步骤 305: CE1和 CE2收到带有 RDI标志位为 1的 CCM报文或含 有 TLV的 CCM报文后, 就知道链路出现故障, 如有备份链路, 那么 CE1和 CE2就快速地切换到备份链路, 否则报告链路出现故障。
在本发明的另一个实施例中, 参见图 1和图 5, 假设 CE1为近端, CE2为远端, 则当远端 AC链路(PE2和 CE2之间链路) 出现故障时, 即当 PE2没有收到 CE2发来的 CCM报文, 或者收到 CE2发来的带有 RDI标志位为 1的 CCM报文或含有 TLV的 CCM报文时, 将故障检测 结果通告给近端 AC链路 ( PE1和 CE1之间链路)的方法包括以下具体 步骤。
步骤 401: 在 AC链路的 ETHOAM检测实例表中添加 BFD检测实 例表的索引, 及 PW状态位。
步骤 402: 在 PW链路的 BFD检测实例表中添加 ETHOAM检测实 例表的索引, 及 AC状态位。
步骤 403: 采用 ETHOAM检测技术对远端 AC链路进行检测, 当检 测到 PE2和 CE2之间的链路出现故障时, PE2根据 ETHOAM检测实例 表中的 BFD检测实例表的索引搜索到其对应的 BFD检测实例表, 并将 BFD检测实例表中的 AC状态位设置为 DOWN。
步骤 404: 采用 BFD检测技术对链路 PW进行检测, PE2查看其对 应的 BFD检测实例表中的 AC状态位,根据 AC状态位向 PE1发送含有 级联路径故障诊断字的 Hello报文。
步骤 405: PE1收到含有级联路径故障诊断字的 Hello报文后, PE1 根据 BFD检测实例表中的 ETHOAM检测实例表的索引搜索到其对应的 ETHOAM检测实例表,并将 ETHOAM检测实例表中的 PW状态位设置 为 DOWN。
步骤 406: 采用 ETHOAM检测技术对近端 AC链路进行检测, PE1 查看其对应的 ETHOAM检测实例表中的 PW状态位, 根据 PW状态位 向 CE1发送带有 RDI标志位为 1的 CCM报文或含有 TLV的 CCM报文。 步骤 407: CE1接收到带有 DI标志位为 1的 CCM报文或含有 TLV 的 CCM报文后, 就知道链路出现故障, 如有备份链路, 那么 CE1就快 速地切换到备份链路上, 否则报告链路出现故障。
参见图 6, 本发明的实施例还提供了一种故障检测结果互通装置, 该装置包括初始化模块、 链路检测模块、 状态位设置模块、 状态位查看 模块、 检测报文发送模块。
其中, 初始化模块用于建立两条相邻链路的状态关联, 并将状态关 联分别对应到这两条链路的检测实例表上;
链路检测模块用于检测这两条链路的状态, 并将检测到的链路状态 发送给状态位设置模块;
当链路检测模块检测到其中一条链路出现故障时 , 状态位设置模块 用于根据该链路上的检测实例表与状态关联的对应关系设置该链路的 状态;
在向该链路的相邻链路发送检测报文之前, 状态位查看模块用于根 据这两条相邻链路的状态关联查看该链路的状态, 并将该链路的状态发 送到检测报文发送模块;
检测报文发送模块用于根据该链路的状态设置检测报文, 并向该链 路的相邻链路发送检测报文。
在本发明的一个实施例中, 所述的初始化模块可以为状态表建立关 联模块, 用于在两条相邻链路的公共数据区上建立线性索引的状态关联 表, 并将状态关联表分别对应到这两条链路的检测实例表上; 此时, 状 态位设置模块用于在接收到链路检测模块发送的链路状态后, 当发现其 中一条链路出现故障时, 根据该链路上的检测实例表搜索到对应的状态 关联表, 将状态关联表中该链路的状态位设置为故障状态; 状态位查看 模块用于在向该链路的相邻链路发送检测报文之前, 根据在这两条相邻 链路的公共数据区上的状态关联表查看该链路的状态, 并将该链路的状 态发送到检测报文发送模块; 检测报文发送模块用于在接收到状态位查 看模块发送的该链路的状态后, 如果该链路的状态位为故障状态, 则设 置包含有故障标志位的检测报文, 并向该链路的相邻链路发送包含有故 障标志位的检测报文。
在本发明的另一个实施例中, 初始化模块可以为链路监视模块, 用 于在链路的检测实例表中添加相邻链路的检测实例表的索引以及相邻 链路的状态位; 状态位设置模块用于在接收到链路检测模块发送的链路 状态后, 如果发现其中一条链路出现故障, 则根据该链路的检测实例表 搜索到相邻链路的检测实例表, 并将相邻链路的检测实例表中该链路的 状态位设置为故障状态; 状态位查看模块用于在向该链路的相邻链路发 送检测报文之前, 查看相邻链路的检测实例表中该链路的状态, 并将该 链路的状态发送到检测报文发送模块; 报文发送模块用于在接收到状态 位查看模块发送的该链路的状态后, 如果该链路的状态位为故障状态, 则设置含有故障标志位的检测报文, 并向相邻链路发送含有故障标志位 的检测报文。
本发明的实施例还提出了一种网络, 包括至少两条链路, 这两条相 邻链路, 在这两条链路的交界处的节点上设置有这两条链路的状态关 联。
通过本发明的实施例可以有效地实现 ETH PWE3的端到端的快速检 测机制互通。
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、 等同替换和改进等, 均应 包含在本发明的保护范围之内。

Claims

权利要求书
1、一种故障检测结果互通的方法,应用于包括至少一条第一链路和 至少一条第二链路的网络, 其中所述的第一链路和所述第二链路为相邻 的链路, 其特征在于, 包括:
建立第一链路和第二链路的状态关联;
当所述第一链路出现故障时, 根据所述的状态关联设置所述第一链 路的状态;
在所述状态关联中查找所述第一链路的状态, 根据所述第一链路的 状态设置检测报文, 并向所述第二链路发送所述检测报文。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述建立第一链路和第 二链路的状态关联的步骤为: 在所述第一链路和所述第二链路的公共数 据区上建立线性索引的状态关联表, 且所述状态关联表对应到第一链路 的检测实例表和第二链路的检测实例表。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述设置所述第一链路 的状态的步骤为: 根据所述第一链路的检测实例表搜索到所述的状态关 联表, 将所述状态关联表中所述第一链路的状态位设置为故障状态。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述在状态关联中查找 所述第一链路的状态, 并根据所述第一链路的状态设置检测报文的步骤 为: 在所述状态关联表中查找所述第一链路的状态; 如果所述第一链路 的状态位为故障状态, 则在检测报文中携带故障标志位。
5、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述建立第一链路和第 二链路的状态关联的步骤为: 在所述第一链路的检测实例表中添加所述 第二链路的检测实例表的索引以及所述第二链路的状态位, 且在所述第 二链路的检测实例表中添加所述第一链路的检测实例表的索引以及所 述第一链路的状态位。
6、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述设置所述第一链路 的状态的步骤为: 根据所述第一链路的检测实例表搜索到所述第二链路 的检测实例表, 并将所述第二链路的检测实例表中的所述第一链路的状 态位设置为故障状态。
7、 如权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述在状态关联中查找 所述第一链路的状态 , 并根据所述第一链路的状态设置检测报文的步驟 为: 查找所述第二链路的检测实例表中的所述第一链路的状态位, 当所 述第一链路的状态位为故障状态时 , 则在检测报文中携带故障标志位。
8、 如权利要求 1、 2或 5所述的方法, 其特征在于, 进一步包括: 所述第二链路接收到所述检测报文后, 根据所述状态关联设置所述第二 链路的状态为故障状态。
9、一种故障检测结果互通装置,应用于包括至少一条第一链路和至 少一条第二链路的网络, 其中所述的第一链路和所述第二链路为相邻的 链路, 其特征在于, 所述装置包括:
初始化模块,用于建立所述第一链路和所述第二路链路的状态关联; 链路检测模块, 用于检测所述第一链路的状态;
状态位设置模块, 用于接收所述链路检测模块发送的所述第一链路 的状态, 当所述第一链路出现故障时, 根据所述状态关联设置所述第一 链路的状态;
状态位查看模块, 用于向所述第二链路发送检测报文之前, 根据所 述状态关联查看所述第一链路的状态;
检测报文发送模块, 用于在接收所述状态位查看模块发送的所述第 一链路的状态后, 根据所述第一链路的状态设置检测报文, 并向所述第 二链路发送检测报文。
10、 如权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述初始化模块包括: 第一子模块, 用于在所述第一链路和所述第二链路的公共数据区上建立 线性索引的状态关联表; 第二子模块, 用于将所述状态关联表分别对应 到第一链路的检测实例表和第二链路的检测实例表。
11、 如权利要求 10所述的装置, 其特征在于, 所述状态位设置模块 包括: 第三子模块, 用于接收所述链路检测模块发送的所述第一链路的 状态; 第四子模块, 用于当发现所述第一链路出现故障时, 根据所述第 一链路的检测实例表搜索到对应的状态关联表, 将所述状态关联表中所 述第一链路的状态位设置为故障状态。
12、 如权利要求 11所述的装置, 其特征在于, 所述状态位查看模块 包括: 第五子模块, 用于在向所述第二链路发送检测报文之前, 根据所 述状态关联表查看所述第一链路的状态; 第六子模块, 用于发送所述第 一链路的状态。
13、 如权利要求 12所述的装置, 其特征在于, 所述检测报文发送模 块包括: 第七子模块, 用于接收所述状态位查看模块发送的所述第一链 路的状态; 第八子模块, 用于在所述第一链路的状态位为故障状态时, 在检测报文中包含故障标志位, 并向所述第二链路发送所述包含故障标 志位的检测报文。
14、 如权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述初始化模块包括: 第九子模块, 用于在第一链路的检测实例表中添加第二链路的检测实例 表的索引以及第二链路的状态位; 第十子模块, 用于在第二链路的检测 实例表中添加第一链路的检测实例表的索引以及第一链路的状态位。
15、 如权利要求 14所述的装置, 其特征在于, 所述状态位设置模块 包括: 第十一子模块, 用于接收所述链路检测模块发送的所述第一链路 的状态; 第十二子模块, 用于在所述第一链路出现故障时, 根据所述第 一链路的检测实例表搜索到所述第二链路的检测实例表, 并将所述第二 链路的检测实例表中的所述第一链路的状态位设置为故障状态。
16、 如权利要求 15所述的装置, 其特征在于, 所述状态位查看模块 包括: 第十三子模块, 用于在向所述第二链路发送检测报文之前, 查看 所述第二链路检测实例表中所述第一链路的状态; 第十四子模块, 用于 发送所述第一链路的状态。
17、 如权利要求 16所述的装置, 其特征在于, 所述检测报文发送模 块包括: 第十五子模块, 用于接收所述状态位查看模块发送的第一链路 的状态; 第十六子模块, 用于在所述第一链路的状态位为故障状态时, 在检测报文中包含故障标志位, 并向所述第二链路发送包含故障标志位 的检测报文。
18、 如权利要求 11或 15所述的装置, 其特征在于, 所述的状态位 设置模块进一步包括第十七子模块, 用于当所述第二链路接收到所述检 测报文时, 根据所述状态关联设置所述第二链路的状态为故障状态。
19、 如权利要求 9、 10、 14或 18所述的装置, 其特征在于, 所述网 络为以太 PWE3网络, 所述第一链路为接入链路 AC, 所述第二链路为 虚拟线链路 PW。
20、 如权利要求 9、 10或 14所述的装置, 其特征在于, 所述网络为 以太 PWE3网络, 所述第一链路为虚拟线链路 PW, 所述第二链路为接 入链路 AC。
21、 一种网絡, 包括: 至少一个第一链路和至少一个第二链路, 其 中所述第一链路和所述第二链路相邻, 至少一个位于所述第一链路和所 述第二链路的交界处的节点, 其特征在于, 所述节点包括:
初始化模块,用于建立所述第一链路和所述第二路链路的状态关联; 链路检测模块, 用于检测所述第一链路的状态;
状态位设置模块, 用于接收所述链路检测模块发送的所述第一链路 的状态, 当所述第一链路出现故障时, 根据所述状态关联设置所述第一 链路的状态;
状态位查看模块, 用于向所述第二链路发送检测报文之前, 根据所 述状态关联查看所述第一链路的状态;
检测报文发送模块, 用于在接收所述状态位查看模块发送的所述第 一链路的状态后, 根据所述第一链路的状态设置检测报文, 并向所述第 二链路发送检测报文。
22、如权利要求 21所述的网絡,其特征在于,所述网络为以太 PWE3 网络, 所述节点是提供者边缘 PE, 所述第一链路为接入链路 AC, 所述 第二链路为虚拟线链路 PW。
23、如权利要求 21所述的网络,其特征在于,所述网络为以太 PWE3 网络, 所述节点是提供者边缘 PE, 所述第一链路为虚拟线链路 PW, 所 述第二链路为接入链路 AC。
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