WO2008052436A1 - Method for numbering working traffic on path protection ring - Google Patents

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WO2008052436A1
WO2008052436A1 PCT/CN2007/003081 CN2007003081W WO2008052436A1 WO 2008052436 A1 WO2008052436 A1 WO 2008052436A1 CN 2007003081 W CN2007003081 W CN 2007003081W WO 2008052436 A1 WO2008052436 A1 WO 2008052436A1
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ring
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work
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PCT/CN2007/003081
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Inventor
Yu Zeng
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Huawei Technologies Co., Ltd.
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/08Intermediate station arrangements, e.g. for branching, for tapping-off
    • H04J3/085Intermediate station arrangements, e.g. for branching, for tapping-off for ring networks, e.g. SDH/SONET rings, self-healing rings, meashed SDH/SONET networks
    • HELECTRICITY
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    • H04J3/16Time-division multiplex systems in which the time allocation to individual channels within a transmission cycle is variable, e.g. to accommodate varying complexity of signals, to vary number of channels transmitted
    • H04J3/1605Fixed allocated frame structures
    • H04J3/1652Optical Transport Network [OTN]
    • HELECTRICITY
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    • H04J2203/00Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/05 and H04J14/07
    • H04J2203/0001Provisions for broadband connections in integrated services digital network using frames of the Optical Transport Network [OTN] or using synchronous transfer mode [STM], e.g. SONET, SDH
    • H04J2203/0057Operations, administration and maintenance [OAM]
    • H04J2203/006Fault tolerance and recovery

Definitions

  • the present invention relates to optical transport network (OTN) technology, and more particularly to a method for numbering work services on a channel protection ring.
  • OTN optical transport network
  • the protection measure usually uses a certain spare resource to protect the primary resource. When the primary resource is abnormal, the corresponding service transmission is completed by the standby resource.
  • the optical protection network can use the protection mode of the shared protection ring to implement service protection.
  • the optical transport network (OTN) k-order optical channel data unit (ODUk) shared protection ring configuration steps are as follows:
  • Figure 1 is an example of an ODUk guard ring configuration.
  • the boxes in Figure 1 represent the network element nodes of the guard ring, and the arrows indicate the ADDVDROP (insert or extract, and increase or decrease) work from the guard ring.
  • the outer ring is the working channel, which has four ODUk work services numbered 1, 2, 3, and 4; the inner ring is the protection channel, and the extra traffic is configured on it; the dotted line indicates the band ⁇ that is not used in the protection group.
  • each node on the protection ring passes through The Automatic Protection Switching (APS) byte interacts.
  • the definition of the APS byte is shown in Figure 2.
  • the fields of the APS byte are defined as follows:
  • the S-switching and status request takes a value of 1, and the status notification takes a value of 0.
  • the N-nearest request takes a value of 0, and the far-end request takes a value of 1;
  • Requested Channel requests a channel number for 4 ⁇ switching
  • Bridged Channel - indicates the channel number that has been bridged to protection
  • Status Channel Used only for status notification messages, indicating the channel associated with the status message;
  • the network element A when the network element A detects the signal failure (SF) of the receiving service 2, the network element A initiates a notification to the other nodes of the entire ring through the APS byte, by using the Requested Channel field.
  • a value of 2 is assigned to indicate a protection switching request for service 2.
  • the Bridged Channel field in the APS byte field is assigned the value 2.
  • the NEs interact through APS, and the APS byte uses the unique service number in the ring to indicate which service to bridge the switching request.
  • ITU-T G.873.2 dmft 200305.
  • the service service number on the ODUk protection ring has the following characteristics:
  • the ODUk service number is unique and cannot be repeated.
  • a maximum of one work service can exist at the same time in each segment of a protection ring, that is, it can only correspond to at most one service number.
  • Each node in the multiplex section ring needs to establish a ring diagram of the multiplex section, that is, which nodes (identified by node numbers) on the multiplex section ring, and the topology relationship of these nodes.
  • the usual way to automatically create a ring graph is: The ring node sends a message to the guard ring for one week and terminates at the source node. Each ring node that forwards the packet attaches its corresponding multiplex section node number to the packet in order. When the packet returns to the source node, the ring diagram of the entire multiplex section ring can be learned according to all the ring nodes recorded in the packet and their order.
  • the above method does not solve the problem of automatic numbering of work services on the ODUk protection ring.
  • the embodiments of the present invention provide a method for numbering work services on a channel protection ring, which not only makes the process of working service numbers simple, but also has high reliability.
  • an embodiment of the present invention provides a method for numbering a service service on a channel protection ring, assigning a corresponding identifier to each node on the protection ring, and designating a direction on the protection ring to work.
  • the numbering steps include:
  • the node on the ring determines that the node inserts or extracts the work service on the downstream segment in the specified direction, and sends a notification that includes the corresponding identifier of the node to the downstream node in the specified direction. i?
  • the node on the ring After receiving the notification message, the node on the ring determines that the node inserts or extracts a work service on the downstream segment in the opposite direction of the specified direction, and then numbers the work service according to the identifier in the notification message. .
  • the node on the ring determines that the node inserts or extracts a work service on the downstream segment in the specified direction, performs a service number on the work service according to the identifier of the node, and sends the service to the downstream node in the specified direction.
  • the notification message of the service number
  • the node on the ring After receiving the notification message, the node on the ring determines that the node inserts or extracts the work service on the downstream segment in the opposite direction of the specified direction, and records the received service number.
  • the embodiment of the present invention further provides an apparatus for numbering a service service on a channel protection ring, including an allocation module, configured to allocate a corresponding identifier to each node on the protection ring, and specify a direction on the protection ring:
  • a first triggering module configured to trigger a first sending module when a node on the determining ring inserts or extracts a working service on a downstream segment in the specified direction
  • a first sending module configured to send, after being triggered by the first triggering module, a notification message including a corresponding identifier of the node to a downstream node in the specified direction;
  • a second triggering module configured to: after receiving the notification message sent by the other node, determine that the node on the ring triggers the first numbering module when inserting or extracting the working service on the downstream segment in the opposite direction of the specified direction;
  • the first numbering module is configured to, after being triggered by the second triggering module, number the working service according to the identifier in the notification message sent by the other node.
  • the embodiment of the present invention further provides an apparatus for numbering a service service on a channel protection ring, including an allocation module, configured to allocate a corresponding identifier to each node on the protection ring, and specify a direction on the protection ring; a third triggering module, configured to trigger a third numbering module when a node on the determining ring has a working service inserted or extracted on a downstream section in the specified direction;
  • a third numbering module configured to: after the triggering of the third triggering module, perform a service number according to the identifier of the node, and trigger a third sending module;
  • a third sending module configured to send, to the downstream node in the specified direction, a notification message that includes the service number
  • the recording module is configured to: after receiving the notification message sent by the other node, determine that the node inserts or extracts a work service in a downstream section in a reverse direction of the specified direction, and records the received service number.
  • the embodiment of the present invention may have the following effects: the work service number on the protection ring can be automatically implemented; the work service number can be automatically updated in real time when the ring topology or service configuration changes; the process of working the service number is simple and the reliability is high; It is necessary to interact between nodes through which a service passes; it simplifies the processing algorithm and does not depend on the communication of other nodes; it enhances the reliability and robustness of automatic service number.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a configuration of an ODUk protection ring in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of an APS byte of an automatic protection switch in the prior art
  • FIG. 3 is a schematic diagram of service configuration of an ODUk protection ring according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a service service number of an ODUk protection ring according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a service configuration of a multicast according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a multicast service number according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the embodiment of the present invention solves the problem, and proposes a method for realizing automatic numbering of work services.
  • the service number and dynamic adjustment can be automatically performed on the ODUk protection ring to meet the requirements of ODUk protection switching.
  • each node in the protection ring is assigned a unique identifier (ID) on the ring, and the node ( ⁇ ) is used as the basis of the service number on the ring, and the interaction is performed on the ring, and finally based on the ring.
  • ID unique identifier
  • the unique identifier of each node generates the service number of each work service on the ODUk protection ring. Specific steps are as follows:
  • the ring node ID can be used directly, but the unique identifier of the node used to generate the service number is not limited to the ring node ID. It can be distributed according to methods such as IP or manual allocation.
  • Each node on the ring performs the following service numbering action: If the node inserts or extracts (ADDVDROP) work service from the guard ring on the downstream segment of the guard ring in the clockwise direction, the above Y value is passed through the message (eg The service number message informs the downstream ring nodes (such as adjacent downstream nodes) in a clockwise direction.
  • ADDVDROP adds or extracts
  • the node on the ring When the node on the ring receives the service number message, it performs the following processing: If the node has the slave protection ring ADD ⁇ DROP working service in the downstream segment in the reverse direction (ie: counterclockwise direction), the notification in the message is recorded. Y value; otherwise, if the node does not work from the protection ring ADD ⁇ DROP on the downstream segment in the reverse direction, and the work service is punched through in the specified direction, the message is directly forwarded to the next link in the clockwise direction. point.
  • both ends of the work service can be uniformly numbered for the work service based on the identifier (for example, the service number of the work service can be directly used as the service number or If the IP address is used as the full-ring unique identifier, all the nodes on an ODUk protection ring are configured in the IP network segment with the same mask of 255.255.255.0.
  • the present invention is not limited thereto, because there are many ways to obtain the service number corresponding to the identifier according to the node identifier conversion, and it is easy to implement, thereby obtaining the only work of the whole ring.
  • the two ends of the work service can be numbered for the work service at the same time, and the work service number of the work ring can be obtained by the identifier receiving end of the work service.
  • the number is notified to the peer end of the working service (identification initiator); or the numbering algorithm or numbering method is notified to the peer end, and the peer end numbers according to the same algorithm or manner.
  • the ring node can initiate the above service numbering process on an immediate or regular basis, so that the service number can be updated and verified automatically and instantly.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a service configuration of an ODUk protection ring according to an embodiment of the present invention (where an outer ring indicates a working channel, and an inner ring indicates a protection channel), and FIG. 3 is used as an example to exemplify an automatic numbering process of a work service. It can include the following steps:
  • Node 2 knows that the downstream segment of the node in the clockwise direction has the ADD/DROP work service on the guard ring, so the downstream ring node 3 (such as the neighbor node 3) in the clockwise direction sends a message to notify the identity value. 2.
  • the ADD/DROP works in the service, and there is a punch-through of the work service in the clockwise direction, so the message is forwarded to the node 4 in a clockwise direction. Is to record the value identifier 2.
  • the node 2 and the node 4 can directly use the value identifier 2 as the service service number, and the two ends of the service service are consistent in number and unique in the ring.
  • Node 5, Node 6, and Node 1 also initiate the service numbering process according to the same procedure (can be initiated synchronously with Node 2, or not synchronized, but in a certain order, such as according to the ring node number. Preface), the end of each business on the protection ring is assigned a unique number in the ring. Starting from node 1, in the clockwise direction, the final four work services are numbered 1, 2, 5, 6, as shown in Figure 4.
  • the work service number on the protection ring can be automatically implemented.
  • the automatic numbering of the work service can be re-executed, so that the work service number can be updated automatically and in time.
  • the process of the work number of the first embodiment of the present invention is simple and highly reliable.
  • Embodiment 1 of the present invention only interaction between nodes through which a service passes is performed, so that the processing algorithm is compressed, and communication of other nodes is not relied on, and the reliability and robustness of the automatic service number are enhanced. Sex.
  • the present invention can configure a node number according to the actual node, and the value range of the node number is limited to 1 to 254 (just like the multiplex section ring in SDH)
  • the node number of each node is the same. The difference is that the node number of the multiplex section ring node is in the range of 0 ⁇ 15).
  • other methods can be applied. For example, if all the nodes on an ODUk protection ring are configured on the same IP network segment with the 255.255.255.0, you can directly use the lower 8 bits of the IP address as the full ring unique identifier or service number.
  • the node on the protection ring corresponding to one end of the working service notifies the other end of the working service of the identity of the node, and the other end numbers the working service based on the identifier.
  • the node on the protection ring corresponding to one end of the working service numbers the work service based on the identifier of the node, and then notifies the other end node of the work service.
  • Each node on the ring performs the following service number action: If the node inserts or extracts (ADD ⁇ DROP) work service from the guard ring on the downstream segment in the clockwise direction of the guard ring, it is based on the identity of the node.
  • the work service is numbered, and the number is notified by a message (such as a service number message) to a downstream ring node in a clockwise direction (such as an adjacent downstream ring node).
  • This embodiment directly
  • the node ID is the service number of the work service. If still taking FIG. 3 as an example, node 2 knows that the downstream segment of the node in the clockwise direction has an ADD/DROP work service from the guard ring, and the work service number is 2, and the adjacent link in the clockwise direction. Point 3 (ie, adjacent downstream node 3) sends a message to notify service number 2 of the work service.
  • the node on the ring receives the service number message, the following processing is performed: If the node has a service from the protection ring ADD ⁇ DROP on the downstream segment in the reverse direction, the service number notified in the message is recorded; otherwise, if When the node does not work from the protection ring ADD ⁇ DROP on the downstream segment in the reverse direction, and the working service passes through in the specified direction, the node directly forwards the message to the next ring node in the clockwise direction. If the node 3 does not work from the ADD/DROP on the guard ring on the downstream segment in the reverse direction, and there is a punch-through of the service service in the clockwise direction, the service is forwarded in the clockwise direction, and the service number 2 is recorded.
  • Node 5, Node 6, and Node 1 also initiate the service numbering process according to the same procedure (can be initiated synchronously with Node 2, or not synchronized, but in a certain order, such as in the order of the ring node number), and finally Each service on the guard ring is assigned a unique number in the full ring. Starting from node 1, in the clockwise direction, the final four work services are numbered 1, 2, 5, 6, as shown in Figure 4.
  • the ring node can initiate the above service numbering process on an immediate or regular basis, so that the service number can be updated and verified automatically and instantly.
  • a multicast service sent to multiple nodes is equivalent to multiple services for service number.
  • the service configuration is shown in Figure 5.
  • the multicast service is sent from node 1 and received at node 2 and node 3.
  • node 2 receives a work service from node 1, and itself (node 2) sends another work service to node 3.
  • the multicast service is equivalent to the two work services shown in FIG. 6.
  • the difference is that the node 2 receives the service from node 1 and node 2 03081
  • the business content sent to node 3 is the same.
  • whether the two services are the same does not affect.
  • the service numbering method proposed by the present invention to the foregoing Embodiment 1 (or Embodiment 2), the multicast service can be equivalent to two services, which are numbered 1 and 2.
  • the multicast service starts from node 1 and is received at node 2 and node 4, it can be equivalent that node 2 receives a work service from node 1, and node 2 sends another work service to node 4, so It is also possible to equate this multicast service into two services, numbered separately.
  • the multicast service can be split into two services on the node that both passes through and extracts the service.
  • the multicast service can be divided into n work services, that is, one multicast service is equivalent to multiple services. To carry out the business number.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Description

在通道保护环上对工作业务进行编号的方法 技术领域
本发明涉及光传送网絡(OTN )技术, 尤其涉及一种在通道保护环上对 工作业务进行编号的方法。 背景技术
目前, 在光网络的传输过程中, 随时有可能会有断纤等影响业务传输的 情况发生, 为提高业务传输的可靠性, 提高光网络的可用性, 需要在光传输 网络中针对可能出现的影响业务传输的情况提供相应的保护措施。 所述保护 措施通常是采用一定的备用资源对主用的资源进行保护, 当主用的资源出现 异常时, 相应的业务传输由备用资源完成。
当前,光传送网络中可采用共享保护环的保护方式实现业务保护。 ITU— T G.783.2建议中, 光传送网络 ( Optical Transport Network: OTN )的 k阶光通道数 据单元(ODUk )共享保护环配置步驟如下:
1、 指定要在这个保护环上被保护的工作通道 ODUk, 对应于工作业务, 保护环中的同一对节点之间只能存在一条 ODUk工作业务。
2、 为这些工作业务编号。 .
3、 指定保护环的节点, 这些节点必须有从保护环上插入或提取 ( ADD\DROP )工作业务或额外业务的能力。
4、 标识出环上的额外业务。
图 1是一个 ODUk保护环配置的例子, 图 1中的方框表示保护环的各网元节 点, 箭头表示从保护环上 ADDVDROP (插入或提取, 及增加或减少)工作业 务。 外环为工作通道, 分别有编号为 1 , 2, 3, 4的四条 ODUk工作业务; 而内 环为保护通道, 在上面配置的为额外业务; 虚线表示未在保护组中使用的带 冤。
对于 ODUk的环保护, 当环上在发生保护倒换时, 保护环上各节点通过自 动保护开关(Automatic Protection Switching, APS )字节进行交互。 APS字节 的定义如图 2所示, APS字节各字段的定义如下:
Request -倒换请求优先级;
S -倒换和状态请求取值为 1, 状态通知取值为 0;
N -近端请求时取值为 0, 远端请求取值为 1 ;
Requested Channel一请求进 4亍倒换的通道号;
Bridged Channel -指示已经桥接到保护的通道号;
Status Channel -只用于状态通知消息, 指示出与状况消息相关的通道; 通道号的取值如下: 0 =空信号; 1 ~ 254 =该保护环上的 ODUk工作业务 编号; 255 =额外业务信号。
以图 1中的业务配置为例,在网元 A检测到接收业务 2出现信号失效( Signal Failure , SF ) 时, 网元 A通过 APS字节向全环其它节点发起通知, 通过将 Requested Channel字段赋值为 2来表示对业务 2的保护倒换请求。在以后的交互 过程中, 如果倒换节点对 2业务执行了桥接, 就把 APS字节字段中的 Bridged Channel字段赋值为 2。 总之, 在 ODUk保护环中, 网元间通过 APS进行交互, 而 APS字节中使用环中唯一的业务编号来指示对哪一条业务的桥接倒换请求。 具体的保护倒换过程请参考 《ITU-T G.873.2 dmft(200305)》 中的描述。
结合保护环的配置以及保护倒换过程中 APS字节的使用, 可以知道 ODUk 保护环上工作业务编号有如下特征:
1、 环上不同工作业务 ODUk的业务编号是唯一的, 不能重复。
2、 一个保护环的每一个区段上最多只能同时存在一条工作业务, 也就是 说最多只能对应一个业务编号。
3、 以 APS字节中 request channd字段为例, 用一个字节表示业务编号, 其 中 0表示没有对工作业务的倒换请求, 255用来表示额外业务, 所以工作业务 编号的取值范围是 1-254。
在 ITU-T建议中说明了需要对 ODUk保护环上的工作业务编号, 说明了这 些编号的取值范围等要求。 建议中还说明了如何使用这些编号来完成保护倒 换的交互过程。 但是在建议中并未交待如何自动建立这样的编号。 现有技术中比较容易与工作业务编号混淆的概念是 SDH/SONET ( Synchronous Digital Hierarchy/Synchronous Optical NETwork, 同步数 ψ系列 /同步光纤网)中复用段保护中环图的概念及其自动建立方法。在 SDH7SONET 中的复用段保护环中, 每个节点都配置有一个全环唯一的节点号, 取值范围 在 0 ~ 15之内。 而复用段环中的每个节点需要建立该复用段的环图, 也就是复 用段环上有哪些节点 (用节点号标识) , 以及这些节点的拓朴关系。 自动建 立环图的通常方法是: 环节点发送一个报文绕保护环转发一周, 在源节点终 结。 每个转发报文的环节点按照顺序将自己对应的复用段节点号附在该报文 中。 当报文回到源节点时, 根据报文中记录的所有环节点及其顺序就可以了 解整个复用段环的环图了。
但是使用上述方法并不能解决 ODUk保护环上工作业务自动编号的问题。 上述方法的目的是让复用段环上每个节点了解环上的节点配置情况和节点拓 朴, 与具体的业务配置无关。 而在 ODUk保护环中关心的是怎样在全环上为每 一条工作业务分配一个全环唯一的标识, 并且需要在业务两端的节点达成共 识。 而这里并不需要关心节点之间的拓朴。 如果采用发送 ^=艮文绕环一周的方 式对业务自动编号, 则实现机制较复杂, 对节点间通信的依赖较高, 在可靠 性方面不理想。 发明内容
针对如上问题, 本发明实施例提供了一种在通道保护环上对工作业务进 行编号的方法, 不仅使工作业务编号的过程简单, 而且可靠性高。
为了实现上述目的, 本发明实施例提供一种在通道保护环上对工作业务 进行编号的方法, 为保护环上每一节点分配一个对应的标识, 并在保护环上 指定一个方向, 对工作业务编号的步骤包括:
环上的节点确定本节点在所述指定的方向的下游区段上有插入或提取工 作业务, 则向所述指定方向上的下游节点发送包含该节点对应标识的通知消 i? .
环上的节点接收到所述通知消息后, 确定本节点在所述指定方向的反方 向的下游区段上有插入或提取工作业务, 则根据所述通知消息中的标识为该 工作业务进行编号。
本发明实施例还提供了一种在通道保护环上对工作业务进行编号的方 法, 为保护环上每一节点分配一个对应的标识, 并在保护环上指定一个方向, 对工作业务编号的步骤包括:
环上的节点确定本节点在所述指定的方向的下游区段上有插入或提取工 作业务, 则根据该节点的标识对工作业务进行业务编号, 并向所述指定方向 上的下游节点发送包含所述业务编号的通知消息;
环上的节点接收到所述通知消息后, 确定本节点在所述指定方向的反方 向的下游区段上有插入或提取工作业务, 则记录收到的业务编号。
本发明实施例又提供了一种在通道保护环上对工作业务进行编号的装 置, 包括分配模块, 用于为保护环上每一节点分配一个对应的标识, 并在保 护环上指定一个方向:
第一触发模块, 用于在确定环上的节点在所述指定的方向的下游区段上 有插入或提取工作业务时, 触发第一发送模块;
第一发送模块, 用于在被所述第一触发模块触发后, 向所述指定方向上 的下游节点发送包含该节点对应标识的通知消息;
第二触发模块, 用于在接收到其他节点发送的通知消息后, 确定环上的 节点在所述指定方向的反方向的下游区段上有插入或提取工作业务时, 触发 第一编号模块;
第一编号模块, 用于在被所述第二触发模块触发后, 根据所述其他节点 发送的通知消息中的标识为该工作业务进行编号。
本发明实施例还提供了一种在通道保护环上对工作业务进行编号的装 置, 包括分配模块, 用于为保护环上每一节点分配一个对应的标识, 并在保 护环上指定一个方向; 第三触发模块, 用于在确定环上的节点在所述指定的方向的下游区段上 有插入或提取工作业务时, 触发第三编号模块;
第三编号模块, 用于在第三触发模块触发后, 根据该节点的标识对工作 业务进行业务编号后, 触发第三发送模块;
第三发送模块, 用于向所述指定方向上的下游节点发送包含所述业务编 号的通知消息;
记录模块, 用于在接收到其他节点发送的通知消息后, 确定本节点在所 述指定方向的反方向的下游区段上有插入或提取工作业务, 记录收到的业务 编号。
本发明的实施例可以具有如下效果: 可自动实现保护环上的工作业务编 号; 在环拓朴或业务配置改变时可自动即时更新工作业务编号; 工作业务编 号的过程简单, 可靠性高; 只需要在一条业务所经过的节点之间做交互; 简 化了处理算法, 而且不依赖于其他节点的通信; 增强了自动业务编号可靠性 和健壮性。 附图说明
图 1为现有技术中对 ODUk保护环的配置示意图;
图 2为现有技术中自动保护开关 APS字节的示意图;
图 3为本发明实施例中对 ODUk保护环的业务配置示意图;
图 4为本发明实施例中 ODUk保护环的工作业务编号示意图;
图 5为本发明实施例中组播的业务配置图;
图 6为本发明实施例中组播业务编号示意图。 具体实施方式
为使本发明的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面结合附图对本发明 的具体实施例进行详细说明。
由于 ITU-T建议中没有交代如何对 ODUk保护环上的工作业务进行编号, 因此本发明的实施例对此问题进行了解决, 提出了实现工作业务自动编号的 方法, 可以在 ODUk保护环上自动进行业务编号及动态调整, 达到 ODUk保护 倒换的要求。
实施例 1
本实施例通过为保护环中每一个节点分配一个环上唯一的标识(ID ) , 并以环上节点 ^ ^一标识 (ID )作为业务编号的基础, 在环上进行交互, 最终 基于环上各节点的唯一标识生成 ODUk保护环上的每一条工作业务的业务编 号。 具体步骤如下:
1、 为保护环上每个节点分配一个全环唯一的标识(这里用 Y表示) , 例 如, 可以直接使用环节点 ID, 但用于生成业务编号的节点唯一标识并不限于 环节点 ID, 也可以根据 IP或手工分配等方法分配得到。
2、 在环上指定一个统一的方向 (顺时针或者逆时针) , 这里以顺时针为 例。
3、 环上每个节点都执行如下业务编号动作: 节点如果在保护环顺时针方 向的下游区段上有从保护环上插入或提取( ADDVDROP ) 工作业务, 则将前 述 Y值通过消息(如业务编号消息)通知到顺时针方向的下游环节点(如相邻 的下游节点) 。
4、 环上节点收到上述业务编号消息则作如下处理: 如果该节点在反方向 (即: 逆时针方向) 的下游区段上有从保护环 ADD\DROP工作业务, 则记录 该消息中通知的 Y值; 否则, 如果该节点在反方向的下游区段上没有从保护环 ADD\DROP工作业务, 且工作业务在指定方向上穿通时, 直接将该消息转发 给顺时针方向的下一个环节点。
5、 由于每个节点的 Y值在全环是唯一的, 所以工作业务的两端可以在这 个标识的基础上为该工作业务统一编号 (例如可以直接以该标识作为该工作 业务的业务编号或者利用该标识通过预定的换算得到业务编号,例如以 IP地址 作为全环唯一标识时,如果将一个 ODUk保护环上的所有节点都配置在同一个 掩码为 255.255.255.0的 IP网段内, 可通过换算使用 IP地址的低 8位作为工作业 务的业务编号, 但本发明并不限于此, 因为可以有很多种方式来根据节点标 识换算得到与所述标识一一对应的业务编号, 并且是容易实现的) , 从而得 到全环唯一的工作业务编号 (需要确保最终的工作业务编号的取值在 1 ~ 254 之内, 这不在本发明的讨论范围之内) 。 本实施例中, 既可以由工作业务的 两端同时为该工作业务进行统一编号, 得到全环唯一的工作业务编号, 也可 以由工作业务的标识接收端为该工作业务进行编号后, 将所述编号通知给工 作业务的对端 (标识发起端) ; 或者将编号算法或编号方式通知给所述对端, 由该对端基于同样的算法或方式进行编号。
在环上改变拓朴或业务配置时, 环上节点可以即时或定期发起上述的业 务编号过程, 这样可即时自动地更新、 校验业务编号。
图 3为本发明实施例中对 ODUk保护环的业务配置示意图 (其中外环指示 工作通道, 内环指示保护通道) , 下面以图 3为例, 对工作业务的自动编号过 程进行举例, 该过程可包括如下步骤:
1、 指定保护环各节点以环节点号为全环唯一标识。
2、 指定统一方向为顺时针方向。
3、 节点 2知道本节点在顺时针方向的下游区段有从保护环上 ADD/DROP 工作业务, 所以向顺时针方向上的下游环节点 3 (如相邻节点 3 )发送消息通 知其标识数值 2。
ADD/DROP工作业务, 并且顺时针方向上有工作业务的穿通, 于是沿顺时针 方向转发此消息到节点 4。 是记录该数值标识 2。
6、 节点 2和节点 4可直接使用该数值标识 2为该工作业务编号, 工作业务 的两端对该业务的编号一致且全环唯一。
7、 节点 5、 节点 6和节点 1也按照相同的过程发起业务编号的过程(可与 节点 2同步发起, 也可以不同步, 而按照一定的顺序进行, 如按照环节点号顺 序) , 敢终为保护环上的每条业务都分配到全环唯一的编号。 从节点 1开始, 沿顺时针方向, 最终四条工作业务分别编号为 1、 2、 5、 6, 如图 4所示。
通过上述步驟, 可自动实现保护环上的工作业务编号; 并且在保护环的 环拓朴或业务配置改变时可以重新进行工作业务的自动编号, 从而可以自动 及时地更新工作业务编号。
并且, 本发明实施例 1的工作编号的过程简单, 可靠性高。 另外, 本发明 实施例 1中, 只需要在一条业务所经过的节点之间做交互, 这样就筒化了处理 算法, 又不依赖于其他节点的通信, 且增强了自动业务编号可靠性和健壮性。
对于保护环上各逻辑节点所拥有的全环唯一标识 , 本发明可以根据实际 节点配置一个节点号, 该节点号的取值范围限制在 1 ~ 254之内 (就像 SDH中 为复用段环的每个节点配置节点号一样。 不同的是复用段环节点的节点号取 值在 0 ~ 15内) 。 此外还可以应用其他的方法。 例如, 如果将一个 ODUk保护 环上的所有节点都配置在同一个掩码为 255.255.255.0的 IP网段内,则可以直接 使用 IP地址的低 8位作为全环唯一标识或业务编号。
实施例 2
上述实施例 1中是对应工作业务的一端的保护环上的节点将该节点的标 识通知给工作业务的另一端, 该另一端基于所述标识为工作业务进行编号。 本实施例 2中, 是对应工作业务的一端的保护环上的节点基于该节点的标识对 工作业务进于编号, 然后通知给工作业务的另一端节点。 具体步骤可如下:
1、 为保护环上每个节点分配一个全环唯一的标识, 例如, 指定保护环各 节点以环节点号为全环唯一标识。
2、 在环上指定一个统一的方向, 如顺时针方向。
3、 环上每个节点都执行如下业务编号动作: 节点如果在保护环顺时针方 向的下游区段上有从保护环上插入或提取 (ADD\DROP ) 工作业务, 则基于 该节点的标识对工作业务进行编号, 并将该编号通过消息(如业务编号消息) 通知到顺时针方向的下游环节点 (如相邻的下游环节点) 。 本实施例直接以 节点标识作为工作业务的业务编号。 如果仍以图 3为例, 节点 2知道本节点在 顺时针方向的下游区段有从保护环上 ADD/DROP工作业务, 将该工作业务编 号为 2, 并向顺时针方向上的相邻环节点 3 (即相邻下游节点 3 )发送消息通知 工作业务的业务编号 2。
4、 环上节点收到上述业务编号消息则作如下处理: 如果该节点在反方向 的下游区段上有从保护环 ADD\DROP工作业务, 则记录该消息中通知的业务 编号; 否则, 如果该节点在反方向的下游区段上没有从保护环 ADD\DROP工 作业务, 且工作业务在指定方向上穿通时, 直接将该消息转发给顺时针方向 的下一个环节点。如节点 3在反方向的下游区段上没有从保护环上 ADD/DROP 工作业务, 并且顺时针方向上有工作业务的穿通, 于是沿顺时针方向转发此 务, 于是记录该业务编号 2。
5、 于是该工作业务的两端(节点 2和节点 4 )得到了一致且全环唯一的业 务编号。
6、 节点 5、 节点 6和节点 1也按照相同的过程发起业务编号的过程(可与 节点 2同步发起, 也可以不同步, 而按照一定的顺序进行, 如按照环节点号顺 序) , 最终为保护环上的每条业务都分配到全环唯一的编号。 从节点 1开始, 沿顺时针方向, 最终四条工作业务分别编号为 1、 2、 5、 6, 如图 4所示。
在环上改变拓朴或业务配置时, 环上节点可以即时或定期发起上述的业 务编号过程, 这样可即时自动地更新、 校验业务编号。
实施例 3
对于组播业务的编号本发明实施例 3需要特别说明。 这里将发送至多个节 点的一条组播业务等效为多条业务来进行业务编号, 业务配置如图 5, 图 5中 组播业务从节点 1发出, 在节点 2和节点 3接收。
对于这样的组播业务, 可以等效地认为节点 2从节点 1接收了一条工作业 务, 自己 (节点 2 ) 又往节点 3发送了另外一条工作业务。 这样将組播业务等 效为图 6所示的两条工作业务。 不同的是, 节点 2从节点 1接收的业务与节点 2 03081 向节点 3发送的业务内容是一样的。 而对业务编号来说, 两条业务是否相同并 不影响。 这样, 应用本发明提出的业务编号方法, 放到前面的实施例 1 (或实 施例 2 ) 中, 可以将这条组播业务等效成两条业务, 分别编号为 1和 2。
再例如, 如果组播业务从节点 1出发, 在节点 2和节点 4接收, 则可以等效 为节点 2从节点 1接收了一条工作业务, 节点 2又往节点 4发送了另外一条工作 业务, 因此同样可以将这条组播业务等效成两条业务, 分别进行编号。
即, 如上所述, 对于有 2个目的节点的组播业务, 可在既穿通又提取业务 的节点上将组播业务分割成两条业务。
同样,对于有 n个目的节点的组播业务,有 n-1个既穿通又提取业务的节点, 因此可以将组播业务分割成 n条工作业务, 即将一条组播业务等效为多条业务 来进行业务编号。
以上具体实施方式仅用于说明本发明, 而非用于限定本发明。 凡在本发 明的精神和原则之内, 所做的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本 发明的保护范围之内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种在通道保护环上对工作业务进行编号的方法, 其特征在于, 为保 护环上每一节点分配一个对应的标识, 并在保护环上指定一个方向, 对工作 业务编号的步骤包括:
环上的节点确定本节点在所述指定的方向的下游区段上有插入或提取工 作业务, 则向所述指定方向上的下游节点发送包含该节点对应标识的通知消 环上的节点接收到所述通知消息后, 确定本节点在所述指定方向的反方 向的下游区段上有插入或提取工作业务, 则 ^^据所述通知消息中的标识为该 工作业务进行编号。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 环上的节点接收到所述通 知消息后的处理过程具体包括:
环上的节点判断本节点在所述指定方向的反方向的下游区段是否有插入 或提取工作业务, 如果有则根据所述通知消息中的标识为该工作业务进行编 号; 否则在确定工作业务在所述指定方向上穿通时, 向所述指定方向上的下 游节点继续发送所述通知消息。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 还包括:
环上的节点根据标识为该业务编号后, 将所述编号返回所述标识对应的 节点。 '
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述标识对应的节点根据该标识为该工作业务进行相应编号。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于,
所述标识包括 IP地址或手工配置的节点号。
6、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于,
所述指定的方向为顺时针或逆时针方向。
7、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 对于有多个目的节点的组播业务, 在穿通且提取业务的节点上进行分割, 分割为多条工作业务。
8、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 根据所述标识为该工 作业务进行编号是指: 直接以所述标识为该工作业务编号, 或者利用所述标 识通过预定的换算得到业务编号。
9、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 还包括:
在保护环上改变拓朴或业务配置时, 环上节点即时或定期发起上述业务 编号过程。
10、 一种在通道保护环上对工作业务进行编号的方法, 其特征在于, 为 保护环上每一节点分配一个对应的标识, 并在保护环上指定一个方向, 对工 作业务编号的步骤包括:
环上的节点确定本节点在所述指定的方向的下游区段上有插入或提取工 作业务, 则根据该节点的标识对工作业务进行业务编号, 并向所述指定方向 上的下游节点发送包含所述业务编号的通知消息;
环上的节点接收到所述通知消息后, 确定本节点在所述指定方向的反方 向的下游区段上有插入或提取工作业务, 则记录收到的业务编号。
11、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 环上的节点接收到所述 通知消息后的处理过程具体包括:
环上的节点判断本节点在所述指定方向的反方向的下游区段是否有插入 或提取工作业务, 如果有则记录收到的业务编号; 否则在确定工作业务在所 述指定方向上穿通时, 向所述指定方向上的下游节点继续转发所述业务编号。
12、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于,
所述标识包括 IP地址或手工配置的节点号。
13、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于,
所述指定的方向为顺时针或逆时针方向。
14、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于,
对于有多个目的节点的组播业务, 在穿通且提取业务的节点上进行分割, 分割为多条工作业务。
15、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于,
根据所述标识为该工作业务进行编号是指: 直接以所述标识为该工作业 务编号, 或者利用所述标识通过预定的换算得到业务编号。
16、 一种在通道保护环上对工作业务进行编号的装置, 其特征在于, 包 括分配模块, 用于为保护环上每一节点分配一个对应的标识, 并在保护环上 指定一个方向:
第一触发模块, 用于在确定环上的节点在所述指定的方向的下游区段上 有插入或提取工作业务时, 触发第一发送模块;
第一发送模块, 用于在被所述第一触发模块触发后, 向所述指定方向上 的下游节点发送包含该节点对应标识的通知消息;
第二触发模块, 用于在接收到其他节点发送的通知消息后, 确定环上的 节点在所述指定方向的反方向的下游区段上有插入或提取工作业务时, 触发 第一编号模块;
第一编号模块, 用于在被所述第二触发模块触发后, 根据所述其他节点 发送的通知消息中的标识为该工作业务进行编号。
17、 根据权利要求 16所述的装置, 其特征在于, 进一步包括第二发送模 块, 用于在被所述第二触发模块触发后, 向所述指定方向上的下游节点继续 发送所述其他节点发送的通知消息;
所述第二触发模块进一步用于在确定环上的节点在所述指定方向的反方 向的下游区段上没有插入或提取工作业务时, 触发第二发送模块。
18、 根据权利要求 16所述的装置, 其特征在于, 进一步包括反馈模块, 用于在所述第一编号模块根据标识为该业务编号后, 将所述编号返回所述标 识对应的节点。
19、 根据权利要求 16所述的装置, 其特征在于, 进一步包括第二编号模 块, 用于在当其他节点发送的通知消息中的标识与本节点相对应时, 接收到 其他节点发送的通知消息后, 根据该标识为该工作业务进行相应编号。
20、 根据权利要求 16所述的装置, 其特征在于, 进一步包括分割模块, 用于对于有多个目的节点的组播业务, 在穿通且提取业务的节点上进行分割, 分割为多条工作业务。
21、 一种在通道保护环上对工作业务进行编号的装置, 其特征在于, 包 括分配模块, 用于为保护环上每一节点分配一个对应的标识, 并在保护环上 指定一个方向;
第三触发模块, 用于在确定环上的节点在所述指定的方向的下游区段上 有插入或提取工作业务时, 触发第三编号模块;
第三编号模块, 用于在第三触发模块触发后, 根据该节点的标识对工作 业务进行业务编号后, 触发第三发送模块;
第三发送模块, 用于向所述指定方向上的下游节点发送包含所述业务编 号的通知消息;
记录模块, 用于在接收到其他节点发送的通知消息后, 确定本节点在所 述指定方向的反方向的下游区段上有插入或提取工作业务, 记录收到的业务 编号。
22、 根据权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 进一步包括第四发送模 块, 用于在记录模块触发后, 向所述指定方向上的下游节点继续转发所述业 务编号;
所述记录模块进一步用于在接收到其他节点发送的通知消息后, 确定本 节点在所述指定方向的反方向的下游区段上没有插入或提取工作业务, 确定 工作业务在所述指定方向上穿通时, 触发第四发送模块。
23、 根据权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 进一步包括分割模块, 用于对于有多个目的节点的组播业务, 在穿通且提取业务的节点上进行分割, 分割为多条工作业务。
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