WO2009036637A1 - Method for identifying monitoring sub-layer with use of exp field - Google Patents
Method for identifying monitoring sub-layer with use of exp field Download PDFInfo
- Publication number
- WO2009036637A1 WO2009036637A1 PCT/CN2007/003839 CN2007003839W WO2009036637A1 WO 2009036637 A1 WO2009036637 A1 WO 2009036637A1 CN 2007003839 W CN2007003839 W CN 2007003839W WO 2009036637 A1 WO2009036637 A1 WO 2009036637A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- oam
- tcm
- monitoring
- exp
- label switching
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L45/00—Routing or path finding of packets in data switching networks
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L45/00—Routing or path finding of packets in data switching networks
- H04L45/50—Routing or path finding of packets in data switching networks using label swapping, e.g. multi-protocol label switch [MPLS]
Definitions
- a subnet can be chunked into smaller subnetworks interconnected by links; a matrix is a special case of a subnetwork that cannot be chunked.
- the sub-network connection refers to a "transport entity" that transfers information across sub-networks formed by the association of "ports" on the boundaries of the sub-network.
- Subnetwork connections can transparently convey information across subnetworks. It is delimited by the connection points on the subnetwork boundary, indicating the association between these connection points. When the subnet connection is established, the combination of the input and output of the subnet connection through these ports also generates a reference point.
- a subnet connection consists of a cascade of subnetwork connections and link connections.
- a matrix connection is a special case of a subnetwork connection, which consists of a single (inseparable) subnetwork connection.
- the TCM sublayer is used for fault management and performance monitoring of partial LSP or MPLS subnet connections.
- An LSP of an MPLS network can be configured with multiple TCM sublayers, but does not allow overlap between TCM sublayers.
- the TCM sublayer is applied between the LSRs of the same administrative domain boundary of the MPLS layer network or the adjacent boundary LSR of the adjacent management domain.
- an alarm condition can be established based on the subnet connection. If the MPLS network supports the protection function based on the MPLS subnet connection, the fault condition generated by the TCM sublayer can be used as the basis for the subnet connection protection switching. It is not difficult to see that after the TCM sublayer function is enabled, the survivability and maintainability of the MPLS network are further enhanced.
- the present invention provides a method for identifying a monitoring sublayer using an EXP field, including the following steps:
- Step B The monitoring sub-layer egress label switching router identifies and processes the OAM marking packet, and if the received EXP data unit includes an EXP that belongs to a mapping value of the current monitoring sublayer, processes the OAM protocol data unit payload, and The OAM tagged packet is terminated and forwarded forward, otherwise the received OAM tagged packet is forwarded or discarded directly.
- the tag entry has a tag value of lable of 14, an S value of 1, and a time to live TTL (Time To Live) value of 1.
- the EXP included in the 0AM protocol data unit is also unique.
- the OAM protocol data unit includes an EXP ranging from 1 to 7.
- the label switching channel is unidirectional or bidirectional.
- the monitoring sublayer is a subnet connection monitoring sublayer or a serial connection monitoring sublayer.
- the method for using the EXP field to identify the monitoring sublayer provides a relatively simple implementation of the two functions, and avoids the disadvantage of wasting the MPLS path bandwidth resource by using the label stacking method, thereby increasing the network's ability to transmit customer information. .
- FIG. 1 is a structural diagram of a TCM OAM marking packet on a link of the present invention
- FIG. 3 is a structural diagram of an MPLS network when the TCM sublayer is nested according to the present invention.
- the core idea of the present invention is to select an EXP field identified by an OAM PDU to identify a monitoring sublayer, which may be a subnet connection monitoring sublayer or a serial connection monitoring sublayer.
- the method of the present invention will be described in detail below by taking a serial connection monitoring sublayer as an example.
- TCM function of the MPLS network LSP When the TCM function of the MPLS network LSP is enabled, all TCM sublayers belonging to the same LSP, regardless of whether there is a nested relationship, the TCM OAM PDUs monitored by the TCM sublayer always have the same mark stack depth and contain only one tag entry.
- the value of the tag is 14.
- the EXP field is used to identify the TCM sublayer or subnet connection monitoring sublayer.
- the S value is 1 and the TTL (Time To Live) value is 1.
- the TCM sub-layer TCM OAM PDU marked EXP is irrelevant and only needs to be unique within each TCM sub-layer. For a TCM sublayer with a nested relationship, except for the EXP unique to the TCM OAM PDU tag within each TCM sublayer, the EXP marked by the TCM OAM PDU must remain unique among the TCM sublayers with nested relationships. . Since the EXP field of the MPLS label contains a 3-bit binary number, for the same LSP, a maximum of 8 layers of TCM sublayers are allowed.
- Step 1 The LSP passes through one or more management domains of the MPLS layer network, and is selected between the ingress LSR and the egress LSR through which the LSP passes, between the two LSRs of each management domain, and the adjacent management domain is adjacent to the LSR. Configure the TCM sublayer function.
- Step 2 TCM sub-layer entry
- the LSR generates and forwards the TCM OAM tag packet.
- the TCM OAM marking packet on the link of the present invention is as shown in FIG. 1.
- the TCM OAM marking packet format is: a label entry of the LSP on the TCM sub-layer entry LSR, and a TCM OAM PDU.
- the outer label entry consisting of LSP-Label, LSP-EXP, LSP-S, and LSP-TTL is the MPLS layer network routing label. If the S value of the LSP tag entry is 1 , for the TCM OAM tag packet, it must be modified to 0, indicating that the payload carried by the TCM OAM tag packet is not client information.
- the assignment process of other fields is equivalent to the tag grouping of the LSP carrying customer information.
- the inner tag consisting of TCM-Label, TCM-EXP, TCM-S, TCM-TTL is the tag entry for the TCM OAM PDU.
- the EXP of the TCM sublayer TCM OAM PDU with nested relationships must also remain unique, that is, exist.
- the EXP of the TCM OAM PDU of the sublayer of the nested relationship must be different.
- TCM-23 LSR-24 forwarded, terminated and processed after reaching LSR-25.
- TCM-D the TCM OAM marker packet is generated and sent at LSR-21, terminated and processed after reaching LSR-22.
- TCM-E the TCM OAM marker packet is generated and sent in LSR-23, forwarded by LSR-24, and terminated and processed after reaching LSR-25.
- TCM-C is fully compatible with TCM-D and TCM-E. Its TCM-EXP must be different from TCM-D and TCM-E TCM-EXP. Otherwise, LSR-22 and LS-25 will not be able to distinguish between current termination and processing.
- the TCM OAM marks which sublayer the packet belongs to.
- TCM-D and TCM-E are both nested sublayers of TCM-C. Since the TCM OAM PDU of TCM-D does not pass through TCM-E, the TCM OAM PDU of TCM-E will not pass through TCM-D. Therefore, the TCM EXP of TCM-D and TCM-E may be the same or different.
- the LSP end-to-end OAM tag grouping and the normal forwarding and processing of the customer information tag group are not affected. If the LSP is enabled with the end-to-end OAM and TCM sub-layer functions, the EXP value of the TCM OAM PDU ranges from 1 to 7. Otherwise, the EXP of the TCM OAM PDU ranges from 0 to 7.
- Step 3 TCM Sublayer Exit The LSR identifies and processes the TCM OAM marker packet. If the received EXP of the TCM OAM PDU belongs to the mapping value of the current TCM sublayer, the TCM OAM PDU payload is processed, and the TCM OAM marked packet is terminated and forwarded forward. Otherwise, the received TCM OAM marker packet is forwarded or discarded directly.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
Description
使用 EXP字段标识监视子层的方法 技术领域
本发明涉及一种使用 EXP字段标识监视子层的方法, 尤其涉及分组交 换网络技术领域中, 多协议标记交换 MPLS ( Multi-Protocol Label Switching ) 层网络中, 使用 EXP字段标识子网连接监视子层和串联连接监视子层的方 法。 背景技术
多†办议标记交换 MPLS ( Multi-Protocol Label Switching )技术是一种结 合了二层交换和三层路由的集成数据传输技术 , 能够支持网络层的多种协 议, 还可以兼容第二层的多种链路层技术。 采用 MPLS技术的因特网协议 IP ( Internet Protocol )路由器以及异步转移模式 ATM ( Asynchronous Transfer Mode )、帧中继 FR( Frame Relay )交换机统称为标记交换路由器 LSR( Label Switch Router )。 在由 LSR组成的 MPLS数据传输网络中, 由于客户信息通 过已知的连接进行转发,相对简化了网络层的复杂度, P条低了网络升级的成 本。 因此, 在全球范围内, MPLS技术在核心网络得到了大规模应用。
结合端到端伪线仿真 PWE3 ( Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge )技术 和 MPLS隧道技术, MPLS交换网络可以支持链路层以及更低层次客户信息 的传送, 包括以太网 ETH ( Ethernet ) 、 异步转移模式 ATM、 帧中继 FR、 结构化和非结构化的时分复用和复用器 TDM ( Time Division Multiplex and Multiplexer )等。 这进一步地扩大了 MPLS技术的应用范围, 使得 MPLS网 络不仅能够应用在核心网络环境, 也可以应用在汇聚和接入网络环境。
为便于提高 MPLS 网絡连接的生存能力和可维护性, 国际电信联盟-电 信标准邵 ITU-T ( International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector )组织已经为 MPLS 网络定义并制定了标 i己交换通道 LSP ( Label Switched Path )端到端的操作、 维护与管理 OAM ( Operation, Administration and Maintenance )功能和机制, 用于实现 MPLS层网络路径 的故障管理和性能监视, 并根据检测结果建立不同的告警状态。 当 MPLS
网络支持基于路径的线性保护功能时, LSP端到端的 OAM功能建立的故障 条件可作为路径保护倒换的依据。
ITU-T还为 MPLS网络定义了串联连接监视 TCM ( Tandem Connection Monitoring ) 子层功能, 但目前没有制定相应的实现机制。 所述子层, 是指 嚢括在一个层网络中的一套附加传送处理功能和参考点。它是通过分解传送 处理功能或参考点而形成的。 所述串联连接, 是指任意一组邻接的"链路连 接"和 /或"子网络连接"。 所述子网络, 是指用于实现特殊特征信息的路由安 排的一种拓朴构件。 子网络存在于单个层网络之中, 它由可用来传递特征信 息的一组端口确定。子网络边界上的各端口之间的关联可由层网络的管理处 理来构成和断开, 从而改变它的连接性。 当子网络连接建立后, 通过这些端 口与子网络连接的输入和输出的结合也就生成了参考点。 一般而言, 子网路 可分块为由链路互连的更小的子网络; 矩阵是子网络的一种特殊情况, 它不 能分块。 所述子网络连接, 是指一种跨越由子网絡的边界上的各"端口"的关 联而形成的子网络来传递信息的"传送实体"。
子网络连接能够穿越子网絡透明地传递信息。它由子网络边界上的连接 点划定界限, 表示这些连接点之间的关联。 当子网络连接建立后, 通过这些 端口与子网络连接的输入和输出的结合也就生成了参考点。一般而言, 子网 络连接由子网络连接和链路连接的级联构成。矩阵连接是子网络连接的特殊 情况, 它由单个 (不可分的)子网络连接构成。
TCM子层用于部分 LSP或 MPLS子网连接的故障管理和性能监视。
MPLS网络的一条 LSP可以配置多个 TCM子层, 但不允许 TCM子层之间 出现重叠。通常情况下, TCM子层应用在 MPLS层网絡同一管理域边界 LSR 之间或相邻管理域的邻接边界 LSR之间。
MPLS网络启用 TCM子层功能之后,可以基于子网连接建立告警条件。 如果 MPLS网络支持基于 MPLS子网连接的保护功能, 可以将 TCM子层产 生的故障条件作为子网连接保护倒换的依据。 不难看出, 启用 TCM子层功 能之后, MPLS网络的生存能力和可维护性得到进一步加强。
MPLS 网络并不限制分组头部的标记栈深度, 因此, 通常选择为 TCM 子层增加新的 MPLS垫层实现相应功能。 对于这种实现方式, 当 LSP存在
嵌套的 TCM子层时, 串联连接监视的端对端操作、 维护与管理协议数据单 元 TCM OAM PDU ( Protocol Data Unit )将包含多层标记条目。 过深的标记 栈将增加 MPLS层网络的路径开销, 降^ (氐网络传送客户信息的能力。 发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种使用 EXP字段标识监视子层的方 法。
为了解决上述问题, 本发明提供了一种使用 EXP字段标识监视子层的 方法, 包括如下步驟:
步驟 A: 启用多协议标记交换网络标记交换通道的监视子层功能时, 所 述监视子层入口标记交换路由器生成并向前发送操作维护与管理 OAM标记 分组, 所述 OAM标记分组的协议数据单元包含一个标记条目, 所述标记条 目的 EXP字段用于标识所述监视子层;
步驟 B: 所述监视子层出口标记交换路由器识别并处理所述 OAM标记 分组, 如果接收的 OAM协议数据单元包含的 EXP属于当前监视子层的映 射值, 处理该 OAM协议数据单元净荷, 并终止该 OAM标记分组继续向前 转发, 否则, 直接向前转发或丢弃接收的 OAM标记分组。
进一步地, 所述标记条目的标记值 lable为 14、 S值为 1、生存时间 TTL ( Time To Live, 生存时间)值为 1。
进一步地,属于同一条标记交换通道的多个监视子层, 在每监视子层内 部, OAM协议数据单元包含的 EXP保持唯一。
进一步地, 当所述监视子层之间存在嵌套关系时,存在嵌套关系的监视 子层之间, 0AM协议数据单元包含的 EXP也保持唯一。
进一步地, 步骤 A前还包括:标记交换通道穿过多协议标记交换网络的 一个或多个管理域,选择在所述标记交换通道穿过的入口标记交换路由器和 出口标记交换路由器之间、 各管理域两个边界标记路由器之间和 /或相邻管 理域部接标记路由器之间配置监视子层功能。 进一步地, 所述 0AM标记分组的外层标记条目中, LSP-S为 0, 指示
所述 OAM标记分组承载的净荷不是客户信息。
进一步地, 所述 OAM协议数据单元包含的 EXP取值范围为 0-7。
进一步地, 标记交换通道同时启用端到端 OAM和监视子层功能时, 所 述 OAM协议数据单元包含的 EXP取值范围为 1-7。
进一步地, 所述标记交换通道是单向或双向的。
进一步地, 对于同一条标记交换通道, 最大允许存在 8层监视子层。 进一步地, 所述监视子层是子网连接监视子层或串联连接监视子层。 本发明提供的一种使用 EXP字段标识监视子层的方法, 在保证这两种 功能实现相对简单的同时,避免了采用标记堆叠方式浪费 MPLS路径带宽资 源的弊端, 增加了网络传送客户信息的能力。
附图概迷
图 1是本发明链路上 TCM OAM标记分组结构图;
图 2是本发明无 TCM子层嵌套时的 MPLS网络结构;
图 3是本发明含 TCM子层嵌套时的 MPLS网络结构图。
本发明的较佳实施方式 本发明的核心思想是, 选择采用 OAM PDU标记的 EXP字段标识监视 子层, 所述监视子层可以是是子网连接监视子层或串联连接监视子层。
下面以串联连接监视子层为例, 来详细描述本发明的方法。 启用 MPLS 网络 LSP的 TCM功能时, 属于同一条 LSP的所有 TCM子层, 不管是否存 在嵌套关系 , TCM子层监视的 TCM OAM PDU总是具有相同的标记栈深度, 且仅包含一个标记条目, 标记值为 14, EXP字段用于标识 TCM子层或子网 连接监视子层, S值为 1 , TTL ( Time To Live, 生存时间)值为 1。
属于同一条 LSP的多个 TCM子层, 如果相互之间不存在嵌套关系, 各
TCM子层 TCM OAM PDU标记的 EXP互不相关,仅要求在每 TCM子层内 部保持唯一,不同
对于存在嵌套关系的 TCM子层, 除了在各 TCM子层内部保持 TCM OAM PDU标记的 EXP唯一之外, 存在嵌套关系的各 TCM子层之间, TCM OAM PDU标记的 EXP也必须保持唯一。由于 MPLS标记的 EXP字段包含 3位二 进制数, 对于同一条 LSP, 最大允许存在 8层 TCM子层。
本发明使用 EXP字段标识 TCM子层的方法, 包括如下步骤:
步骤一: LSP穿过 MPLS层网络的一个或多个管理域, 选择在所述 LSP 穿过的入口 LSR和出口 LSR之间、各管理域两个边界 LSR之间、 相邻管理 域邻接 LSR之间配置 TCM子层功能。
步骤二: TCM子层入口 LSR生成并向前发送 TCM OAM标记分组。 本发明链路上 TCM OAM标记分组如图 1所示, TCM OAM标记分组 格式为: 所述 LSP在 TCM子层入口 LSR上的标记条目, TCM OAM PDU。 由 LSP-Label、 LSP-EXP, LSP-S、 LSP-TTL组成的外层标记条目是 MPLS 层网络选路标记。 如果所述 LSP标记条目的 S值为 1 , 对于 TCM OAM标 记分组, 必须将其修改为 0, 指示 TCM OAM标记分组承载的净荷不是客户 信息。 其他字段的赋值处理等同于 LSP承载客户信息的标记分组。
由 TCM-Label、 TCM-EXP, TCM-S、 TCM-TTL组成的内层标记是 TCM OAM PDU的标记条目。 TCM OAM PDU格式为: TCM-Label=14, 也就是 标记值 =14, 指示 TCM OAM PDU包含 OAM信息; TCM-EXP=特定 TCM 子层映射值, 属于相同 TCM子层的所有 TCM OAM PDU, TCM-EXP必须 唯一。 TCM-S=1 , TCM-TTL=1 , TCM OAM PDU为净荷。
当所述 LSP包含多个 TCM子层时, 如果 TCM子层之间不存在嵌套关 系, TCM OAM PDU的 EXP只需要在每 TCM子层内部保持唯一,不同 TCM 子层 TCM OAM PDU的 EXP可以相同或不同。 如图 2所示, 单向 LSP-11 穿过两个管理域, 共配置了三个 TCM子层。 TCM-A监视域 A的子网连接, TCM-AB监视相邻域 A和 B邻接 LSR之间的子网连接, TCM-B监视域 B 的子网连接。 对于 TCM-A, TCM OAM标记分组在 LSR-11生成并发送, 在 LSR-12终结并处理。对于 TCM-AB, TCM OAM标记分组在 LSR-12生成并 发送,在 LSR-13终结并处理。对于 TCM-B, TCM OAM标记分组在 LSR-13 生成并发送, 在 LSR-14终结并处理。 由于三个 TCM子层之间不存在包含
关系, 任何 TCM子层的 TCM OAM标记分组都不会穿过其他 TCM子层, 因此, 不同 TCM子层的 TCM-EXP可以相同, 也可以不同。
当 TCM子层之间存在嵌套关系, 除了要求 TCM OAM PDU的 EXP在 每 TCM子层内部保持唯一之外,存在嵌套关系的 TCM子层 TCM OAM PDU 的 EXP也必须保持唯一, 也就是存在嵌套关系的子层的 TCM OAM PDU的 EXP必须不相同。
如图 3所示, 单向 LSP-21穿过域(、 D、 E, 配置了三个 TCM子层。 TCM-C监视域 C的子网连接, TCM-D监视域 D的子网连接, TCM-E监视 域 E的子网连接。
对于 TCM-C, TCM OAM标记分组在 LSR-21生成并发送,经过 LS -22,
LSR-23, LSR-24转发, 到达 LSR-25之后终结并处理。 对于 TCM-D, TCM OAM标记分组在 LSR-21生成并发送, 到达 LSR-22之后终结并处理。 对于 TCM-E, TCM OAM标记分组在 LSR-23生成并发送, 经过 LSR-24转发, 到达 LSR-25 之后终结并处理。 TCM-C 完全包容 TCM-D和 TCM-E, 其 TCM-EXP必须不同于 TCM-D和 TCM-E的 TCM-EXP, 否则, LSR-22和 LS -25将不能正常区分当前终结和处理的 TCM OAM标记分组属于哪一个 子层。 TCM-D和 TCM-E同为 TCM-C的嵌套子层,由于 TCM-D的 TCM OAM PDU不会穿过 TCM-E, TCM-E的 TCM OAM PDU也不会穿过 TCM-D, 因 此, TCM-D和 TCM-E的 TCM EXP可以相同, 也可以不同。
启用 TCM子层功能后, 不影响所迷 LSP端到端 OAM标记分组、 客户 信息标记分组的正常转发和处理。 如果 LSP同时启用端到端 OAM和 TCM 子层功能, TCM OAM PDU的 EXP取值范围为 1-7; 否则, TCM OAM PDU 的 EXP取值范围为 0-7。
步驟三: TCM子层出口 LSR识别并处理 TCM OAM标记分组。 如果接 收的 TCM OAM PDU包含的 EXP属于当前 TCM子层的映射值,处理该 TCM OAM PDU净荷, 并终止 TCM OAM标记分组继续向前转发。 否则, 直接向 前转发或丟弃接收的 TCM OAM标记分組。
如果 LSP是双向的, 另一方向依然可以根据上述步骤实现 TCM子层功
H 。
本发明使用 TCM OAM PDU的 EXP字段标识 TCM子层。 当 LSP包含 嵌套的 TCM子层时, 不需要为不同 TCM子层的 TCM OAM PDU净荷添加 多层标记条目。 由于属于同一条 LSP的所有 TCM OAM标记分组标记栈深 度相同,在减少占用有效 MPLS网络带宽资源的同时,也相对简化了功能实 现的复杂度。 任何 TCM子层与 TCM OAM PDU的 EXP之间的映射方法, 凡是使用 TCM OAM PDU的 EXP判断接收的 TCM OAM PDU是否属于当 前 TCM子层的方法都不违背本发明的原则。
应当理解的是,对本发明所在领域的普通技术人员来说, 可以根据本发 明的技术方案及其构思进行相应的等同改变或替换, 而所有这些改变或替 换, 都应属于本发明所附权利要求的保护范围。
工业实用性
本发明提供的一种使用 EXP字段标识监视子层的方法, 在保证这两种 功能实现相对筒单的同时,避免了采用标记堆叠方式浪费 MPLS路径带宽资 源的弊端, 增加了网络传送客户信息的能力。
Claims
1、 一种使用 EXP 字段标识监视子层的方法, 其特征在于包括如下步 骤:
步骤 A: 启用多协议标记交换网络标记交换通道的监视子层功能时, 所 述监视子层入口标记交换路由器生成并向前发送操作维护与管理 OAM标记 分组, 所述 OAM标记分组的协议数据单元包含一个标记条目, 所述标记条 目的 EXP字段用于标识所述监视子层;
步骤 B: 所述监视子层出口标记交换路由器识别并处理所述 OAM标记 分组, 如果接收的 OAM协议数据单元包含的 EXP属于当前监视子层的映 射值, 处理该 OAM协议数据单元净荷, 并终止该 OAM标记分组继续向前 转发, 否则, 直接向前转发或丟弃接收的 OAM标记分组。
2、 如权利要求 1所述的方法,其特征在于,所述标记条目的标记值 lable 为 14、 S值为 1、 生存时间 TTL值为 1。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 属于同一条标记交换通道 的多个监视子层, 在每监视子层内部, OAM协议数据单元包含的 EXP保持 唯一。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 当所述监视子层之间存在 嵌套关系时, 存在嵌套关系的监视子层之间, OAM协议数据单元包含的 EXP也保持唯一。
5、 如权利要求 1至 4任一所述的方法,其特征在于, 步骤 A前还包括: 标记交换通道穿过多协议标记交换网络的一个或多个管理域,选择在所述标 记交换通道穿过的入口标记交换路由器和出口标记交换路由器之间、各管理 域两个边界标记路由器之间和 /或相邻管理域邻接标记路由器之间配置监视 子层功能。
6、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述 OAM标记分组的外 层标记条目中, LSP-S为 0, 指示所述 OAM标记分组承载的净荷不是客户 信息。
7、 如权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述 OAM协议数据单元
包含的 EXP取值范围为 0-7。
8、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 标记交换通道同时启用端 到端 OAM和监视子层功能时, 所述 OAM协议数据单元包含的 EXP取值 范围为 1-7。
9、 如权利要求 1至 4任一所述的方法, 其特征在于, 所述标记交换通 道是单向或双向的。
10、 如权利要求 1所述的方法,其特征在于,对于同一条标记交换通道, 最大允许存在 8层监视子层。
11、 如权利要求 1所述的方法,其特征在于,所述监视子层是子网连接 监视子层或串联连接监视子层。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN200710149852.7 | 2007-09-17 | ||
| CNB2007101498527A CN100531075C (zh) | 2007-09-17 | 2007-09-17 | 使用exp字段标识监视子层的方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2009036637A1 true WO2009036637A1 (en) | 2009-03-26 |
Family
ID=39095578
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/CN2007/003839 Ceased WO2009036637A1 (en) | 2007-09-17 | 2007-12-27 | Method for identifying monitoring sub-layer with use of exp field |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN100531075C (zh) |
| WO (1) | WO2009036637A1 (zh) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2024119881A1 (zh) * | 2022-12-08 | 2024-06-13 | 中兴通讯股份有限公司 | 业务码块流的传输方法、服务质量监控方法及系统 |
| WO2025002059A1 (zh) * | 2023-06-25 | 2025-01-02 | 中兴通讯股份有限公司 | 业务码块流的传输方法、服务质量监控方法及系统 |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5426770B2 (ja) * | 2009-07-24 | 2014-02-26 | テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) | 電気通信網における方法及び装置 |
| JP5682568B2 (ja) * | 2009-11-05 | 2015-03-11 | 日本電気株式会社 | ノード及びそれに用いる監視管理方法並びにそれを用いる転送システム、入力回路、出力回路 |
| CN102142979A (zh) * | 2010-10-27 | 2011-08-03 | 华为数字技术有限公司 | 处理以太网运营,管理和维护协议数据单元的方法和装置 |
| CN105812198B (zh) * | 2014-12-26 | 2020-02-14 | 中兴通讯股份有限公司 | 桥接网络端到端的监测方法和装置 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN1863074A (zh) * | 2005-09-15 | 2006-11-15 | 华为技术有限公司 | 以太网和多协议标签交换网络的oam功能实现系统及方法 |
| CN1871815A (zh) * | 2003-07-11 | 2006-11-29 | 思科技术公司 | 使服务提供商能够控制转发多标签分组时的服务级别的mpls设备 |
| CN1913497A (zh) * | 2005-08-12 | 2007-02-14 | 阿尔卡特公司 | 多协议标记交换电信网中监控串联连接的方法 |
| US20070133559A1 (en) * | 2005-12-06 | 2007-06-14 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Apparatus and method for providing QoS for MPLS traffic |
-
2007
- 2007-09-17 CN CNB2007101498527A patent/CN100531075C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2007-12-27 WO PCT/CN2007/003839 patent/WO2009036637A1/zh not_active Ceased
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN1871815A (zh) * | 2003-07-11 | 2006-11-29 | 思科技术公司 | 使服务提供商能够控制转发多标签分组时的服务级别的mpls设备 |
| CN1913497A (zh) * | 2005-08-12 | 2007-02-14 | 阿尔卡特公司 | 多协议标记交换电信网中监控串联连接的方法 |
| CN1863074A (zh) * | 2005-09-15 | 2006-11-15 | 华为技术有限公司 | 以太网和多协议标签交换网络的oam功能实现系统及方法 |
| US20070133559A1 (en) * | 2005-12-06 | 2007-06-14 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Apparatus and method for providing QoS for MPLS traffic |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2024119881A1 (zh) * | 2022-12-08 | 2024-06-13 | 中兴通讯股份有限公司 | 业务码块流的传输方法、服务质量监控方法及系统 |
| WO2025002059A1 (zh) * | 2023-06-25 | 2025-01-02 | 中兴通讯股份有限公司 | 业务码块流的传输方法、服务质量监控方法及系统 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN101127646A (zh) | 2008-02-20 |
| CN100531075C (zh) | 2009-08-19 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5544440B2 (ja) | アドレス型キャリアネットワークにおける区別転送 | |
| EP1720024B1 (en) | A method for realizing the pseudo wire emulation edge-to-edge protocol | |
| EP1713197B1 (en) | A method for implementing the virtual leased line | |
| US8804748B2 (en) | Hitless node insertion for Ethernet networks | |
| CN102396193B (zh) | 通过分组交换提供商网络的客户端数据传输方法 | |
| JP4332149B2 (ja) | Igp監視システムを使用したmplsvpn障害管理 | |
| CN101326791B (zh) | 使用通用多协议标签交换来控制pbt路径的方法和网络 | |
| CN102415065B (zh) | 在有路由的网络中冗余主机连接的方法和装置 | |
| EP1618688B1 (en) | Source identifier for mac address learning | |
| US20110194404A1 (en) | System and method for fast protection of dual-homed virtual private lan service (vpls) spokes | |
| US7127523B2 (en) | Spanning tree protocol traffic in a transparent LAN | |
| CN102273146B (zh) | 透明旁路及相关机制 | |
| US20120163384A1 (en) | Packet Transport Node | |
| EP1475942A2 (en) | Address Resolution in IP Internetworking Layer 2 point-to-point connections | |
| MX2007008112A (es) | Metodo para ejecutar una red sin conexion como una red de conexion orientada. | |
| WO2009035808A1 (en) | Systems and methods for a self-healing carrier ethernet topology | |
| US20060062218A1 (en) | Method for establishing session in label switch network and label switch node | |
| US8837521B2 (en) | Ethernet network within MPLS network | |
| EP1777897B1 (en) | A method for implementing management and protection by dividing domain in the label switching network | |
| WO2012116545A1 (en) | Multiprotocol label switching (mpls) virtual private network (vpn) over routed ethernet backbone | |
| CN100531075C (zh) | 使用exp字段标识监视子层的方法 | |
| EP2033377B1 (en) | Forced medium access control (MAC) learning in bridged ethernet networks | |
| KR20050074554A (ko) | 가상 이더넷 mac 스위칭 | |
| EP2784989B1 (en) | Method and device for processing services in a multi-protocol label switching network | |
| Vaez-Ghaemi | Next Generation Packet-based Transport Networks (PTN) |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 07855840 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 07855840 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |