WO2008025285A1 - Procédé et dispositif pour obtenir un service de multidiffusion avec des types multiples de protection et de récupération - Google Patents

Procédé et dispositif pour obtenir un service de multidiffusion avec des types multiples de protection et de récupération Download PDF

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WO2008025285A1
WO2008025285A1 PCT/CN2007/070502 CN2007070502W WO2008025285A1 WO 2008025285 A1 WO2008025285 A1 WO 2008025285A1 CN 2007070502 W CN2007070502 W CN 2007070502W WO 2008025285 A1 WO2008025285 A1 WO 2008025285A1
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label switching
link
path
service
multicast
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PCT/CN2007/070502
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Jun Sun
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Huawei Technologies Co., Ltd.
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    • H04L45/50Routing or path finding of packets in data switching networks using label swapping, e.g. multi-protocol label switch [MPLS]

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and more particularly to an implementation method and apparatus for providing multicast services with multiple protection and recovery types in an automatic switched optical network.
  • Hierarchy, Synchronous Digital Hierarchy A multi-ring network consisting of a multiplex section guard ring or a channel guard ring.
  • the multiplex section protection switching time will generally exceed 50ms, reaching 200ms or more. This will cause black screen, mosaic, etc. on the TV screen, which cannot meet the service protection recovery.
  • the ring network cannot protect the faults of two fiber breaks.
  • operators are eager to provide two fiber breaks of less than 50ms.
  • the protected service if the network failure rate is low, and economically, also hopes to provide the first failure less than 50ms protection, the second failure to recover within hundreds of milliseconds.
  • ASON that currently provides point-to-point connectivity for various service levels
  • the multicast service is provided on the ring network, and the network element crossover function or the end-to-end connection management function of the network management system is configured. Set the route and gap of the multicast service.
  • the cross-ring service of the two-node interconnect ring can protect single-node failures, but service routing, gaps, and crossover can only be manually configured, and configuration and maintenance are complicated.
  • the ring network has greater flexibility in networking.
  • the service failure of the second failure and even the second failure is less than 50ms.
  • a method for implementing a multicast service protection comprising: [13] splitting a multicast service into multiple unidirectional point-to-point services from a source to each sink, The signaling messages of the unidirectional point-to-point service are independent of each other;
  • the fault detection node sends a notification message, where the notification message carries an identifier of the affected one or more label switching paths, and the source node establishes recovery in response to the notification message.
  • a device for protecting a multicast service comprising: [17] a service splitting module,
  • a label switching path establishing module configured to send a signaling message at a source node that issues the multicast service Establishing one or more label switching paths for each of the one-way point-to-point services;
  • the fault processing module is configured to: when a fault occurs in the network, receive a notification message sent by the fault detection node, where the notification message carries the identifier of the one or more label switching paths that are affected, and responds In the notification message, a recovery label switching path or a new alternate label switching path is established.
  • the multicast service can support multiple types of protection and recovery, and meet the reliability requirements for protection and recovery of multicast services such as digital TV and IPTV; achieve bandwidth sharing, save bandwidth, and reduce network investment costs; Reduced development complexity, reduced costs, and increased system stability.
  • FIG. 1 is a flow chart showing a method for implementing protection of a multicast service according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 to FIG. 4 are schematic diagrams showing the routing and bandwidth sharing of an LSP after a branch service is established in a multicast service according to an embodiment of the present invention
  • Figure 8 is a diagram showing another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram showing an apparatus for implementing a protected multicast service according to the present invention.
  • FIG. 1 is a flowchart showing a method for implementing a multicast service protection according to an embodiment of the present invention.
  • the multicast service method includes the following steps: Step S102: Decompose the multicast service into multiple unidirectional point-to-point services in which the signaling messages from the source to each sink are completely independent of each other; S104: At a source node that issues a multicast service, establish one or more label switching paths for each unidirectional point-to-point service that is split by using a signaling message; and, in step S106, when a fault occurs in the network, The fault detection node sends a notification message carrying an identification of the affected one or more label switched paths, and the source node establishes a recovery label switched path or a new alternate label switched path in response to the notification message.
  • all LSPs belonging to the same multicast service group are all LSPs belonging to the same multicast service group.
  • label switched path has a network-only multicast ID, multicast ID
  • the label switched path is established and included in the signaling message.
  • the above multicast ID is established and included in the signaling message.
  • the Extended Tunnel ID is the IPv4 or IPv6 of the multicast source node.
  • Tunnel ID the LSPs of the same multicast service group.
  • the LSPs of different multicast service groups must have different tunnel IDs. Tunnel ID
  • the uniqueness within the network ensures the uniqueness of the combined multicast ID within the network.
  • the multicast ID is carried along with the PATH (Path) message when the LSP is established.
  • Step S104 may include the following steps: Step S104-2, the source node according to the multicast ID
  • Step S104-4 All the label switching paths belonging to the same multicast group are searched in the local database, and the links through which the label switching paths pass are summed to obtain a link set. In the special case, if the multicast service is created for the first time, the link set is empty; Step S104-4
  • step S104-4 may further include the following steps: S104-4-2, first setting the weight of the link included in the link set to 0 or a minimum value, and then performing the shortest path calculation to obtain Explicit routing. In special cases, if the link set is empty, the shortest path calculation is performed directly.
  • the bandwidth of other LSPs belonging to the same multicast service can be shared to the greatest extent, so that the total bandwidth occupied by the entire multicast service is minimized.
  • the routing tree of the multicast service is no longer a simple tree structure. There is a horizontal connection between the nodes on the tree, thus forming a mesh multicast tree. From the perspective of topology, the mesh tree does not break a side like a simple tree, and the whole tree will be divided into two separate parts, thus achieving a strong fault self-healing capability.
  • the node, the link, or the shared risk link group (SRLG) through which the primary label switching path in the network is routed may be used.
  • the flag is excluded and the shortest path is calculated.
  • Step S106 may include the following steps: Step S106-2: The source node searches all the label switching paths belonging to the same multicast group in the local database according to the multicast ID, and links the label switching paths. Finding a union to obtain a link set; Step S106-4, using the link set, calculating an explicit route for establishing a recovery label switching path or a new alternate label switching path; and step S106-6: according to the calculated explicit route
  • the hop sends a signaling message, wherein when the signal passing through the signaling message is assigned a gap/tag for the link through which the explicit route passes, if the same multicast ID has been assigned a label on the link, the multiplex is reused. mark.
  • step S106-4 may include the following steps: Step S106-4-2, after establishing the recovery label switching path, excluding the node or link corresponding to the identifier of the affected one or more label switching paths, Setting the weight of the link included in the link set to 0 or a minimum value, and then performing the shortest path calculation to obtain the recovery label switching path; or, in step S106-4-4, establishing a new alternate label switching path ⁇ , identify the node, link, or SRLG through which the node corresponding to the identifier of the affected one or more label switched paths or the alternate label switched path of the link passes the excluded state, and link the link included in the link set.
  • the weight value is set to 0 or a minimum value, and then the shortest path calculation is performed to obtain a new alternate label switching path.
  • the protection recovery type of the unidirectional point-to-point service includes at least one of the following: permanent 1+1 protection,
  • the label switching path includes at least one of: a primary label switching path, an alternate label switching path, and a recovery label switching path.
  • the other label switching paths share routes and gaps.
  • the network is a four-node fully connected network with A, B, C, D in the network.
  • the source node of the multicast service is A
  • the sink nodes are B, C, and D.
  • the protection recovery type of each branch service is permanent 1 1 1 protection, 1 10 1
  • the bandwidth of the multicast source signal be 1, as shown in Figure 2, the total bandwidth after A ⁇ B is established is 3, as shown in Figure 3, the total bandwidth after A ⁇ C is established is 4, as shown in Figure 4, A ⁇ The total bandwidth after D is established is 5.
  • the thin solid line in the figure indicates the primary LSP of the new branch service.
  • the thin dotted line indicates the newly created standby LSP
  • the two-dot chain line indicates that the new branch service LSP routes share the existing LSP.
  • the bandwidth, the thick solid line and the thick dashed line indicate the established LSP.
  • Routed link A-B shares the link A-B of the primary LSP route of service A ⁇ B. After the service A ⁇ C is established, the total bandwidth increases by 1.
  • the thin solid line in the figure indicates the newly allocated bandwidth of the route of the primary LSP of the new branch service, and the thin dotted line indicates the newly created standby LSP.
  • the two-dot chain line indicates that the new branch service LSP routes share the existing LSP.
  • the thick solid line indicates the established LSP
  • the one-dot chain line indicates the bandwidth of no service signal.
  • the service A ⁇ B standby LSP (route A-C-B) becomes the primary LSP, and the new standby LSP is calculated again for service A ⁇ B.
  • the alternate route created for service A ⁇ B is A-D-B, which shares the multicast bandwidth on link A-D and the bandwidth on the new link D-B.
  • Multicast bandwidth on A-D bandwidth on the new link D-C.
  • A-D-B fails, triggers re-routing, and the process establishes recovery LSP with the above
  • the process is the same, except that the route or node that is failing is excluded from the calculation of the route.
  • Figure 8 shows a route map of a point in a five-point fully connected network to the remaining four points.
  • the four branches are all 11
  • the multicast service method provided by the embodiment of the present invention can support permanent 1+1 protection.
  • Service splitting module 202 for providing multicast services with multiple protection and recovery types, including: Service splitting module 202
  • the fault detection node sends a notification message carrying an identification of the affected one or more label switched paths, and the source node establishes a recovery label switched path or a new alternate label switched path in response to the notification message.
  • all label switching paths belonging to the same multicast service group have a network-wide unique multicast ID, and the multicast ID is included in the signaling message after the label switching path is established.
  • the foregoing network is an automatic switched optical network.
  • the label switching path establishing module 204 includes: a link set establishing module (the figure is not shown for causing the source node to find all the label switchings belonging to the same multicast group in the local database according to the multicast ID. a path, the links through which the label switching paths pass are summed to obtain a link set; an explicit route calculation module (not shown) is configured to calculate an explicit route by using the link set as a primary label switching path; And a signaling message sending module (not shown), configured to send a signaling message hop by hop according to the calculated explicit route, where the link that is explicitly routed when the signaling message passes through the link ⁇ / / ⁇ , if the same multicast ID has been assigned a tag on the link, reuse this tag.
  • a link set establishing module the figure is not shown for causing the source node to find all the label switchings belonging to the same multicast group in the local database according to the multicast ID.
  • the explicit route calculation module calculates the route ⁇ ,
  • the route ⁇ is calculated for establishing the alternate label switching path, and the node, the link, or the shared risk link group through which the primary label switching path is routed in the network is identified as the excluded state, and then the shortest path calculation is performed. .
  • fault processing module 206 includes:
  • a link set establishing module (not shown) for making the source node according to the multicast ID
  • the signaling message sending module (not shown) is configured to send a signaling message hop by hop according to the calculated explicit route, where The link through which the signaling message passes is the link allocated for the explicit route.
  • the explicit route calculation module after establishing the recovery label exchange path, excludes
  • the node, link, or shared risk link group ID through which the alternate label switched path of the node or link is routed is the excluded state, and the weight of the link included in the link set is set to 0.
  • the protection recovery type of the unidirectional point-to-point service includes at least one of the following: permanent 1+1
  • the label switched path includes at least one of the following: a primary label switched path, an alternate label switched path, and a recovered label switched path.
  • the multicast service provided by the present invention also strives to share bandwidth, save bandwidth, improve the economics of the multicast service, and reduce the network, in the case that the function and the performance are satisfied. cost of investment.
  • the method of signal splitting and route sharing does not need to modify the existing signaling process, and only requires little enhancement for route calculation and label allocation, which greatly reduces the complexity of development and reduces the complexity. Product cost increases system stability.

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Description

提供具有多种保护和恢复类型组播业务的实现方法和装置
[1] 技术领域
[2] 本发明涉及通信领域, 更具体地, 涉及自动交换光网络中提供具有多种保护和 恢复类型组播业务的实现方法和装置。
[3] 发明背景
[4] 在运营网络上, 组播业务可以承载在由传统的 SDH ( Synchronous Digital
Hierarchy, 同步数字体系) 复用段保护环或通道保护环组成的多环网络上。 当环网中的环较大吋, 复用段保护切换吋间一般会超过 50ms, 达到 200ms 甚至更多, 这吋电视屏幕会出现黑屏、 马赛克等现象, 无法满足业务保护恢复 吋间小于 50ms
的要求。 另外, 环网无法保护两处断纤的故障, 对于覆盖范围广, 断纤概率较 大的网络, 运营商非常希望能提供两次断纤都小于 50ms
保护的业务, 同吋如果网络故障率较低, 以及从经济性方面考虑, 也希望能提 供第 1次故障小于 50ms保护, 第 2次故障数百毫秒内恢复的业务。
( Automatically Switched Optical Network
, 自动交换光网络) 通过在传统的光网络传送平面和管理平面之间引入控制平 面, 从而具有
自动邻居、 自动链路和自动拓扑发现功能, 能灵活自动地提供如永久 1 十 1 保护, 1 十 1
保护加恢复, 动态重路由, 无保护等多种保护和恢复类型的业务。 目前能提供 点到点的各种服务等级的连接业务的 ASON
已经实现并投入商用, 但支持组播业务的 ASON
还未投入商用。 而将组播业务拆分成多条互相独立, 不能共享带宽的点到点业 务, 虽然可以满足多种服务等级的要求, 但带宽浪费严重。
在相关技术中提供了一种技术方案, 它在传统 SDH
环网上提供组播业务, 通过网管系统的网元交叉功能或端到端连接管理功能配 置组播业务的路由和吋隙。
[7] 这种技术方案无法保护两处断纤故障。 无法保护单节点互连环的互连节点故障
。 对于
双节点互连环的跨环业务, 虽然可保护单节点故障, 但业务路由、 吋隙和交叉 只能手工配置, 配置和维护复杂。 另外环网对组网的灵活性限制也较大。
[8] 根据相关技术的另外一种技术方案是在 ASON
上提供动态重路由的组播业务。 然而, 动态重路由无法满足第 1
次故障、 甚至第 2次故障的业务保护恢复吋间小于 50ms的要求。
[9] 因此, 需要一种在自动交换光网络中提供具有多种保护和恢复类型组播业务的 实现方案, 解决上述的问题。
[10] 发明内容
[11] 为了解决当前 SDH环网上提供的组播业务无法保护 2次故障以及当前 ASON 上只能提供动态重路由组播业务, 而无法满足对组播业务的保护吋间等可靠性 要求的问题以及无法提供具有多种保护和恢复类型组播业务的问题, 而做出本 发明。
[12] 根据本发明的一个方面, 提供了一种保护组播业务实现方法, 该方法包括: [13] 将组播业务拆成多个从源到每个宿的单向点到点业务, 所述单向点到点业务的 信令消息相互独立;
[14] 在发布所述组播业务的源节点处, 通过信令消息为每个所述单向点到点业务建 立一条或多条标记交换路径; 以及
[15] 当网络中发生故障吋, 故障检测节点发送通知消息, 所述通知消息中携带有受 影响的一条或多条标记交换路径的标识, 所述源节点响应于所述通知消息, 建 立恢复标记交换路径或新备用标记交换路径。
[16] 根据本发明的另一个方面, 提供一种保护组播业务实现装置, 该装置包括: [17] 业务拆分模块, 用于
将组播业务拆成多条从源到每个宿的单向点到点业务, 所述单向点到点业务的 信令消息相互独立;
[18] 标记交换路径建立模块, 用于在发布所述组播业务的源节点处, 通过信令消息 为每个所述单向点到点业务建立一条或多条标记交换路径; 以及
[19] 故障处理模块, 用于当网络中发生故障吋, 接收故障检测节点发送来的通知消 息, 所述通知消息中携带有受影响的所述一条或多条标记交换路径的标识, 并 响应于所述通知消息, 建立恢复标记交换路径或新备用标记交换路径。
[20] 通过上述技术方案, 本发明实施例使 ASON
中的组播业务能够支持多种类型的保护和恢复, 满足数字电视、 IPTV 等组播业务对保护恢复等可靠性方面的需求; 同吋实现带宽共享、 节省带宽占 用, 减少网络投资成本; 而且减少了开发的复杂性, 降低了成本, 增加了系统 的稳定性。
[21] 附图简要说明
[22] 图 1是示出了根据本发明实施例的保护组播业务实现方法的流程图;
[23] 图 2至图 4是示出了根据本发明的实施例的组播业务中分支业务建立后 LSP的 路由和带宽共享情况的示意图;
[24] 图 5至图 7
是示出了根据本发明的实施例的组播业务中链路发生故障后, 业务发生保护倒 换或恢复的情况的示意图;
[25] 图 8是示出了根据本发明的另一个实施例的 5
个点的全连接网络中一个点向其余 4个点组播的路由示意图; 以及
[26] 图 9是示出了根据本发明的保护组播业务实现装置的方框图。
[27] 实施本发明的方式
[28] 下面将参照附图详细描述本发明的实施例。
[29] 参照图 1, 图 1示出了根据本发明实施例的保护组播业务实现方法的流程图。
[30] 如图 1所述, 组播业务方法包括以下步骤: 步骤 S102, 将组播业务拆成多条从 源到每个宿的信令消息完全相互独立的单向点到点业务; 步骤 S104, 在发布组 播业务的源节点处, 通过信令消息为所拆分的每个单向点到点业务建立一条或 多条标记交换路径; 以及, 步骤 S106, 当网络中发生故障吋, 故障检测节点发 送携带有受影响的一条或多条标记交换路径的标识的通知消息, 源节点响应于 通知消息, 建立恢复标记交换路径或新备用标记交换路径。 可选地, 属于同一组播业务组的所有 LSP
(标记交换路径) 具有一个全网唯一的组播 ID , 组播 ID
在标记交换路径建立吋包含在信令消息中。 上述组播 ID
有两种实现方式。 一种是在资源预留协议 (RSVP ) 中定义一个新的组播 ID 对象 /子对象。 另一种是利用 SESSION (会话) 对象中的 Tunnel (隧道) ID 和 Extended Tunnel (扩展隧道) ID的组合来唯一标识组播 ID, 其中 Extended Tunnel ID为组播源节点的 IPv4或 IPv6
地址。 在同一源节点上, 属于同一组播业务组的多条 LSP , 其 Tunnel ID 相同, 属于不同组播业务组的 LSP, 其 Tunnel ID必须不同。 Tunnel ID
在节点内的唯一性, 和 Extended Tunnel ID
在网络内的唯一性, 保证了组合后的组播 ID在网络内的唯一性。 组播 ID 在建立 LSP吋随 PATH (路径) 消息携带。
[32] 其中步骤 S104可以包括以下步骤: 步骤 S104-2 , 源节点根据组播 ID
在本地数据库中査找属于同一组播组的已建立的所有标记交换路径, 将这些标 记交换路径经过的链路求并集, 得到链路集合。 特殊情况是, 如果是初次创建 组播业务, 则链路集合为空; 步骤 S104-4
, 利用链路集合为主用标记交换路径计算显式路由; 以及步骤 S104-6
, 根据计算出的显式路由逐跳发送信令消息, 其中当在信令消息经过的节点上 为显式路由所经过的链路分配吋隙 I标记吋, 如果链路上已经为相同的组播 ID 分配了吋隙 /标记, 则重用此吋隙 /标记。
[33] 其中步骤 S104-4还可以包括以下步骤: S104-4-2, 先将链路集合中包含的链路 的权值设为 0或一个极小值, 然后进行最短路径计算, 以得到显式路由。 特殊情 况是, 如果链路集合为空, 则直接进行最短路径计算。
[34] 这样通过这种路由计算方法, 可最大程度的共享属于同一组播业务的其它 LSP 的带宽, 使整个组播业务占用的总带宽尽可能最小。 通过这种路由策略, 组播 业务的路由树不再是单纯的树状结构, 在树上的各节点之间会存在横向的连接 , 从而形成一棵网状组播树。 从拓扑角度分析, 网状树不会象单纯的树那样断 一条边后整个树会分成分离的两部分, 从而实现较强的故障自愈能力。 其中在为建立备用标记交换路径而计算路由吋, 可以将网络中主用标记交换路 径路由经过的节点、 链路或共享风险链路组 (SRLG
标识为排除态, 再进行最短路径计算。
[36] 其中步骤 S106可以包括以下步骤: 步骤 S106-2, 源节点根据组播 ID在本地数据 库中査找属于同一组播组的已建立的所有标记交换路径, 将这些标记交换路径 经过的链路求并集, 得到链路集合; 步骤 S106-4, 利用链路集合, 为建立恢复标 记交换路径或新备用标记交换路径计算显式路由; 以及步骤 S106-6: 根据计算出 的显式路由逐跳发送信令消息, 其中当在信令消息经过的节点上为显式路由所 经过的链路分配吋隙 /标记吋, 如果链路上已经为相同的组播 ID分配了标记, 则 重用此标记。
[37] 其中步骤 S106-4可以包括以下步骤: 步骤 S106-4-2, 在建立恢复标记交换路径 吋, 排除受影响的一条或多条标记交换路径的标识所对应的节点或链路后, 将 链路集合中包含的链路的权值设为 0或一个极小值, 然后进行最短路径计算, 以 得到恢复标记交换路径; 或者, 步骤 S106-4-4, 在建立新备用标记交换路径吋, 将受影响的一条或多条标记交换路径的标识所对应的节点或链路的备用标记交 换路径路由经过的节点、 链路或 SRLG标识为排除态, 将链路集合中包含的链路 的权值设为 0或一个极小值, 再进行最短路径计算, 以得到新备用标记交换路径
[38] 可选地, 单向点到点业务的保护恢复类型包括以下至少一个: 永久 1+1保护、
1+1保护加恢复、 动态恢复、 无保护类型。
[39] 可选地, 标记交换路径包括以下至少一个: 主用标记交换路径、 备用标记交换 路径、 和恢复标记交换路径。
[40] 可选地, 除了属于同一分支业务的主用标记交换路径和备用标记交换路径不共 享路由及吋隙外, 其他标记交换路径都共享路由及吋隙。
[41] 下面参照附图来描述本发明的实施例。
[42] 首先, 参照图 2至图 4, 图 2至图 4
是示出了根据本发明的一个实施例的组播业务建立后 LSP
的路由和带宽共享情况的示意图。 [43] 该网络为四个节点的全连接网, 网络中有 A, B , C, D
四个点, 两两相连。 组播业务的源节点为 A, 宿节点为 B , C, D。
[44] 此处, 每个分支业务的保护恢复类型分别为永久 1 十 1保护、 1 十 1
保护加恢复、 动态恢复。
[45] 设组播源信号带宽为 1, 则如图 2可见, A→ B建立后总带宽为 3, 如图 3 可见, A→C建立后总带宽为 4, 如图 4可见, A→D建立后总带宽为 5。
[46] 可选地, 图中细实线表示新建分支业务的主用 LSP
的路由新分配的带宽, 细虚线表示新建的备用 LSP
的带宽, 双点划线表示新建分支业务 LSP的路由共享已有 LSP
的带宽, 粗实线和粗虚线表示已经建立的 LSP。
[47] 从图 3可以看出, 业务 A→C的主用 LSP路由的链路 A-C共享了业务 A→B的备用 L
SP路由的链路 A-C; 而业务 A→C的备用 LSP
路由的链路 A-B共享了业务 A→B的主用 LSP路由的链路 A-B。 建立业务 A→C后, 总带宽增加 1。
[48] 下面参照图 5至图 7, 图 5至图 7是示出了当链路 A-B、 A-C、 D-B
发生故障后, 业务受影响及恢复的情况的示意图。 图中细实线表示新建分支业 务的主用 LSP的路由新分配的带宽, 细虚线表示新建的备用 LSP
的带宽, 双点划线表示新建分支业务 LSP的路由共享已有 LSP
的带宽, 粗实线表示已经建立的 LSP , 单点划线表示无业务信号的带宽。
首先, 如图 5所示, 链路 A-B发生故障, 则业务 A→C备用 LSP (路由为 A-B-C ) 故障, 但业务 A→C主用 LSP未受影响, 业务 A→C正常。 业务 A → D也未受影响。
[50] 此吋, 业务 A→B备用 LSP (路由为 A-C-B ) 变主用 LSP, 并重新为业务 A → B计算新的备用 LSP。 此处, 为业务 A→B新建的备用路由为 A-D-B , 它共享链路 A-D上的组播带宽, 新用链路 D-B上的带宽。
[51] 其次, 如图 6所示, 当发生第 2次链路故障, 即链路 A-C断后, 业务 A→B再次触 发主备保护切换, 业务 A→B备用 LSP (路由为 A-D-B) 变主用 LSP, 业务 A→B无 影响, 但无法为业务 A→B再建立新的备用 LSP。 业务 A→C主用 LSP也发生故障 , 触发动态重路由。 此处, 为业务 A→C新建的恢复 LSP路径为 A-D-C, 共享链路
A-D上的组播带宽, 新用链路 D-C上的带宽。
[52] 如图 7所示当链路 D-B发生故障后, 业务 A→C备用 LSP故障, 但主用 LSP 未受影响, 业务正常。 业务 A→D未受影响。 业务 A→B的工作 LSP (
A-D-B ) 发生故障, 触发重路由, 过程同上述建立恢复 LSP
过程相同, 只是在计算路由吋要排除发生故障的链路或节点。
[53] 从图 5至图 7
可以看出, 在各种故障发生情况下, 组播树总是尽力保持最佳连通和共享状态
, 提高了组播树的保护恢复能力。
[54] 图 8给出了一个 5个点的全连接网络中一个点向其余 4个点组播的路由图, 4 个分支业务全部为 1十 1
保护类型。 由此图可以更直观地看出组播路由树不再是单纯树状结构, 而是一 棵网状树。
[55] 通过以上所述可知, 本发明实施例提供的组播业务方法能够支持永久 1+1保护
、 1+1保护加恢复、 动态恢复等多种保护类型的组播业务, 这可以满足数字电视
、 IPTV等运营商对可靠性方法的需求。
[56] 参照图 9, 图 9
是示出了根据本发明实施例的保护组播业务实现装置的方框图。
[57] 图 9中, 组播业务装置 200
, 用于提供具有多种保护和恢复类型的组播业务, 包括: 业务拆分模块 202
, 用于
将组播业务拆成多条从源到每个宿的信令消息完全相互独立的单向点到点业务 ; 标记交换路径建立模块 204
, 用于在发布组播业务的源节点处, 通过信令消息为所拆分的每个单向点到点 业务建立一条或多条标记交换路径; 以及故障处理模块 206
, 用于当网络中发生故障吋, 使
故障检测节点发送携带有受影响的一条或多条标记交换路径的标识的通知消息 , 源节点响应于通知消息, 建立恢复标记交换路径或新备用标记交换路径。 可选地, 属于同一组播业务组的所有标记交换路径具有一个全网唯一的组播 ID, 组播 ID在标记交换路径建立吋包括在信令消息中。
可选地, 上述网络为自动交换光网络。
可选地, 标记交换路径建立模块 204, 包括: 链路集合建立模块 (图中未示出 用于使源节点根据组播 ID在本地数据库中査找属于同一组播组的已建立的 所有标记交换路径, 将这些标记交换路径经过的链路求并集, 得到链路集合; 显式路由计算模块 (图中未示出) , 用于利用链路集合为主用标记交换路径计 算显式路由; 以及信令消息发送模块 (图中未示出) , 用于根据计算出的显式 路由逐跳发送信令消息, 其中当在信令消息经过的节点上为显式路由所经过的 链路分配吋隙 /标记吋, 如果链路上已经为相同的组播 ID分配了标记, 则重用此 标记。
[61] 可选地, 显式路由计算模块计算路由吋,
先将链路集合中包含的链路的权值设为 0
或一个极小值, 然后进行最短路径计算, 以得到显式路由。
[62] 可选地, 在为建立备用标记交换路径而计算路由吋, 将网络中主用标记交换路 径路由经过的节点、 链路或共享风险链路组标识为排除态, 再进行最短路径计 算。
[63] 其中故障处理模块 206, 包括:
链路集合建立模块 (图中未示出) , 用于使源节点根据组播 ID
在本地数据库中査找属于同一组播组的已建立的所有标记交换路径, 将这些标 记交换路径经过的链路求并集, 得到链路集合; 显式路由计算模块 (图中未示 出) , 用于利用链路集合为主用标记交换路径计算显式路由; 以及信令消息发 送模块 (图中未示出) , 用于根据计算出的显式路由逐跳发送信令消息, 其中 当在信令消息经过的节点上为显式路由所经过的链路分配吋隙 /
标记吋, 如果链路上已经为相同的组播 ID分配了标记, 则重用此标记。
[64] 可选地, 显式路由计算模块, 在建立恢复标记交换路径吋, 排除
受影响的一条或多条标记交换路径的标识所对应的
节点或链路后, 将链路集合中包含的链路的权值设为 0 或一个极小值, 然后进行最短路径计算, 以得到恢复标记交换路径; 或者
[65] 显式路由计算模块, 在建立新备用标记交换路径吋, 将
受影响的一条或多条标记交换路径的标识所对应的
节点或链路的备用标记交换路径路由经过的节点、 链路或共享风险链路组标识 为排除态, 将链路集合中包含的链路的权值设为 0
或一个极小值, 再进行最短路径计算, 以得到新备用标记交换路径。
[66] 可选地, 单向点到点业务的保护恢复类型包括以下至少一个: 永久 1+1
保护、 1+1保护加恢复、 动态恢复、 无保护类型。
[67] 可选地,
标记交换路径包括以下至少一个: 主用标记交换路径、 备用标记交换路径、 和 恢复标记交换路径。
[68] 可选地,
除了属于同一分支业务的主用标记交换路径和备用标记交换路径不共享路由及 吋隙外, 其他标记交换路径都共享路由及吋隙。
[69] 以上详细描述了本发明的组播业务方法和装置, 其能够支持多种类型的保护和 恢复, 满足数字电视、 IPTV等运营商对可靠性等方面的要求。
[70] 此外, 本发明提供的组播业务在功能和性能满足的情况下, 还通过路由共享的 方法, 尽力实现带宽的共享, 节省带宽的占用, 提高组播业务的经济性, 从而 减少网络投资成本。
[71] 并且, 釆用信令拆分, 路由共享的方式, 不用修改已有信令流程, 对于路由计 算和标记分配也只需做不多的增强, 大大减少了开发的复杂性, 降低了产品成 本, 增加了系统的稳定性。
[72] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本领域的 技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则之内 , 所作的任何修改、 等同替换、 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] 1、 一种保护组播业务实现方法, 其特征在于, 包括:
将组播业务拆成多个从源到每个宿的单向点到点业务, 所述单向点到点业 务的信令消息相互独立;
在发布所述组播业务的源节点处, 通过信令消息为每个所述单向点到点业 务建立一条或多条标记交换路径; 以及
当网络中发生故障吋,
故障检测节点发送通知消息, 所述通知消息中携带有受影响的一条或多条 标记交换路径的标识,
所述源节点响应于所述通知消息, 建立恢复标记交换路径或新备用标记交 换路径。
[2] 2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 属于同一组播业务组的所有 标记交换路径具有一个全网唯一的组播 ID, 所述组播 ID
在所述标记交换路径建立吋包含在所述信令消息中。
[3] 3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述建立标记交换路径的步 骤包括:
所述源节点根据所述组播 ID査找属于同一组播组的已建立的所有标记交换 路径, 将所述査找到的标记交换路径经过的链路求并集, 得到链路集合; 利用所述链路集合计算主用标记交换路径 I恢复标记交换路径 I 新备用标记交换路径的显式路由; 以及
根据计算出的所述显式路由逐跳发送信令消息, 其中当在所述信令消息经 过的节点上为所述显式路由所经过的链路分配吋隙 /
标记吋, 如果链路上已经为相同的组播 ID分配了吋隙 /标记, 则重用此吋隙 /标记。
[4] 4、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述计算主用标记交换路径 的显式路由包括:
将链路集合中包含的链路的权值设为 0
或一个极小值, 并进行最短路径计算, 以得到所述显式路由。
[5] 5、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述计算恢复标记交换路径 / 新备用标记交换路径的显式路由包括:
在建立所述
恢复标记交换路径吋, 排除受影响的一条或多条标记交换路径的标识所对 应的节点或链路后, 将所述链路集合中包含的链路的权值设为 0或一个极小 值, 然后进行最短路径计算, 以得到所述恢复标记交换路径; 或者 在建立所述新备用标记交换路径吋, 将受影响的所述一条或多条标记交换 路径的标识所对应的节点、 或链路的备用标记交换路径路由经过的节点、 链路或共享风险链路组标识为排除态, 将所述链路集合中包含的链路的权 值设为 0或一个极小值, 再进行最短路径计算, 以得到所述新备用标记交换 路径。
[6] 6、 根据权利要求 1-5中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述单向点到点 业务的保护和恢复类型包括以下至少一个: 永久 1+1保护、 1+1保护加恢复
、 动态恢复、 无保护类型。
[7] 7、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 除了属于同一组播分支业务 的主用标记交换路径和备用标记交换路径不共享路由及吋隙外, 其他标记 交换路径可以共享路由及吋隙。
[8] 8、 一种保护组播业务实现装置, 其特征在于, 包括:
业务拆分模块, 用于将组播业务拆成多条从源到每个宿的单向点到点业务
, 所述单向点到点业务的信令消息相互独立;
标记交换路径建立模块, 用于在发布所述组播业务的源节点处, 通过信令 消息为每个所述单向点到点业务建立一条或多条标记交换路径; 以及 故障处理模块, 用于当网络中发生故障吋, 接收故障检测节点发送来的通 知消息, 所述通知消息中携带有受影响的所述一条或多条标记交换路径的 标识, 并响应于所述通知消息, 建立恢复标记交换路径或新备用标记交换 路径。
[9] 9、 根据权利要求 8所述的
装置, 其特征在于, 所述标记交换路径建立模块包括: 链路集合建立模块, 用于使所述源节点根据组播 ID査找属于同一组播组的 已建立的所有标记交换路径, 将所述査找到的标记交换路径经过的链路求 并集, 得到链路集合;
显式路由计算模块, 用于利用所述链路集合为主用标记交换路径计算显式 路由; 及
信令消息发送模块, 用于根据计算出的所述显式路由逐跳发送信令消息, 其中当在所述信令消息经过的节点上为所述显式路由所经过的链路分配吋 隙 /
标记吋, 如果链路上已经为相同的组播 ID分配了吋隙 /标记, 则重用此吋隙 /标记。
[10] 10、 根据权利要求 8所述的装置, 其特征在于, 所述故障处理模块包括: 链路集合建立模块, 用于在故障处理模块接收到所述通知消息后, 使所述 源节点根据组播 ID査找属于同一组播组的已建立的所有标记交换路径, 将 所述査找到的标记交换路径经过的链路求并集, 得到链路集合; 显式路由计算模块, 用于利用所述链路集合为恢复标记交换路径 /所述新备 用标记交换路径计算显式路由; 及
信令消息发送模块, 用于根据计算出的所述显式路由逐跳发送信令消息, 其中当在所述信令消息经过的节点上为所述显式路由所经过的链路分配吋 隙 /标记吋, 如果链路上已经为相同的组播 ID分配了吋隙 /标记, 则重用此 吋隙 /标记。
[11] 11、 根据权利要求 8
、 9或 10中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述单向点到点业务的保护和 恢复类型包括以下至少一个: 永久 1+1
保护、 1+1保护加恢复、 动态恢复、 无保护类型。
[12] 12、 根据权利要求 8所述的装置, 其特征在于, 除了属于同一组播分支业务 的主用标记交换路径和备用标记交换路径不共享路由及吋隙外, 其他标记 交换路径可以共享路由及吋隙。
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Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100456700C (zh) 2006-08-31 2009-01-28 华为技术有限公司 提供具有多种保护和恢复类型的组播业务方法和装置
CN101453385A (zh) 2007-11-30 2009-06-10 华为技术有限公司 一种故障通告的方法及设备
ATE527790T1 (de) * 2009-06-24 2011-10-15 Alcatel Lucent Verfahren zur herstellung von disjunkt- datenverbindungen zwischen kunden über ein netzwerk
US9350641B2 (en) * 2011-11-01 2016-05-24 Alcatel Lucent IP fast reroute scheme offering full protection
CN103188096A (zh) * 2011-12-29 2013-07-03 中兴通讯股份有限公司 一种trill网络中路径保护的方法及装置
US9491091B2 (en) * 2012-06-08 2016-11-08 Cisco Technology, Inc. MLDP failover using fast notification packets
JP6052044B2 (ja) * 2013-04-30 2016-12-27 富士通株式会社 パケットトランスポートネットワークシステム
US9509520B2 (en) 2013-06-07 2016-11-29 Cisco Technology, Inc. Detection of repair nodes in networks
US9036463B2 (en) * 2013-07-05 2015-05-19 Cisco Technology, Inc. Scalable BGP protection from edge node failure using dynamically assigned labels in data packets
WO2015010324A1 (zh) * 2013-07-26 2015-01-29 华为技术有限公司 一种预留中继资源的方法及装置
US9846741B2 (en) * 2014-11-21 2017-12-19 Apple Inc. Method and apparatus for joining wireless service groups
US10021017B2 (en) 2015-03-18 2018-07-10 Futurewei Technologies, Inc. X channel to zone in zone routing
US9998368B2 (en) * 2015-06-11 2018-06-12 Futurewei Technologies, Inc. Zone routing system
CN109818870B (zh) * 2019-01-23 2021-07-20 新华三技术有限公司 一种组播选路方法、装置、业务板及机器可读存储介质
CN110493129B (zh) * 2019-07-25 2021-11-09 新华三大数据技术有限公司 备份标签路径的更新方法、报文转发方法及装置
CN113300948B (zh) * 2020-02-21 2022-07-29 华为技术有限公司 用于业务生存性分析的方法、装置、系统及存储介质
CN113765815B (zh) * 2020-06-05 2024-03-26 华为技术有限公司 组播报文负载分担的方法、设备和系统
US11838201B1 (en) * 2021-07-23 2023-12-05 Cisco Technology, Inc. Optimized protected segment-list determination for weighted SRLG TI-LFA protection
CN114065967B (zh) * 2021-11-15 2022-10-11 西安热工研究院有限公司 电厂sis系统数据全生命周期的监控诊断系统及方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6515967B1 (en) * 1998-06-30 2003-02-04 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for detecting a fault in a multicast routing infrastructure
CN1741489A (zh) * 2005-09-01 2006-03-01 西安交通大学 构建多机系统高可用的自愈合逻辑环故障检测与容忍方法
WO2006075277A1 (en) * 2005-01-12 2006-07-20 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for multicast communication in wireless communication networks

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6584071B1 (en) * 1999-08-03 2003-06-24 Lucent Technologies Inc. Routing with service level guarantees between ingress-egress points in a packet network
US6515966B1 (en) * 2000-05-05 2003-02-04 Fujitsu Network Communications, Inc. System and method for application object transport
WO2002003614A2 (en) * 2000-06-29 2002-01-10 Cachestream Corporation Virtual multicasting
DE60119461T2 (de) * 2000-08-25 2006-09-21 Alcatel Verfahren zur Bereitstellung einer bidirektionellen Verbindung in einem Netz für die Mehrfachübertragung von Datenströmen mit Verwendung vom Internetprotokoll und Netz für die Anwendung des Verfahrens
WO2002087175A1 (fr) * 2001-04-19 2002-10-31 Fujitsu Limited Procede et appareil de restauration/protection
US7397809B2 (en) * 2002-12-13 2008-07-08 Conexant Systems, Inc. Scheduling methods for combined unicast and multicast queuing
CN101262434B (zh) * 2003-02-07 2010-12-01 日本电信电话株式会社 组播传送路径设定方法和实现该方法的组播标签交换方法
CN100542127C (zh) * 2004-06-30 2009-09-16 华为技术有限公司 一种基于多业务传输平台的组播实现方法
KR100693052B1 (ko) * 2005-01-14 2007-03-12 삼성전자주식회사 Mpls 멀티캐스트의 고속 재경로 설정 장치 및 방법
US20070174483A1 (en) * 2006-01-20 2007-07-26 Raj Alex E Methods and apparatus for implementing protection for multicast services
CN100456700C (zh) 2006-08-31 2009-01-28 华为技术有限公司 提供具有多种保护和恢复类型的组播业务方法和装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6515967B1 (en) * 1998-06-30 2003-02-04 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for detecting a fault in a multicast routing infrastructure
WO2006075277A1 (en) * 2005-01-12 2006-07-20 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for multicast communication in wireless communication networks
CN1741489A (zh) * 2005-09-01 2006-03-01 西安交通大学 构建多机系统高可用的自愈合逻辑环故障检测与容忍方法

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ATE511262T1 (de) 2011-06-15
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US20090154346A1 (en) 2009-06-18
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