WO2009076839A1 - 供应商边缘设备之间传送报文的方法、系统及设备 - Google Patents

供应商边缘设备之间传送报文的方法、系统及设备 Download PDF

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WO2009076839A1
WO2009076839A1 PCT/CN2008/073252 CN2008073252W WO2009076839A1 WO 2009076839 A1 WO2009076839 A1 WO 2009076839A1 CN 2008073252 W CN2008073252 W CN 2008073252W WO 2009076839 A1 WO2009076839 A1 WO 2009076839A1
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WO
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tunnel
packet
message
transmitted
found
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PCT/CN2008/073252
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Inventor
Zhi XUE
Jian Xu
Yan Wang
Original Assignee
Huawei Technologies Co., Ltd.
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/46Interconnection of networks
    • H04L12/4633Interconnection of networks using encapsulation techniques, e.g. tunneling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/46Interconnection of networks
    • H04L12/4604LAN interconnection over a backbone network, e.g. Internet, Frame Relay
    • H04L12/462LAN interconnection over a bridge based backbone

Definitions

  • the present invention relates to data transmission technologies, and more particularly to Provider
  • Edge Method, system, and PE device for transmitting messages between devices.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of the structure of packets transmitted on different levels of networks in the existing Ethernet. Among them, (a)
  • the message transmitted here includes Payload (User Data), Source Address (SA, Source Media Access Control (MAC, Media Access).
  • Payload User Data
  • SA Source Address
  • MAC Media Access Control
  • FIG. 1 (b) shows the structure of the message transmitted on the access layer.
  • the message transmitted here includes Payload, SA and DA, and the virtual Local Area Network is inserted into the message.
  • FIG. 1 (c) shows the structure of the message transmitted on the aggregation layer.
  • the message transmitted here includes Payl 0 ad, SA and DA.
  • the VID inserted in the access layer is called Customer.
  • C-VID customer virtual local area network identifier
  • S-VID Service Virtual Local Area Network ID
  • Figure 1 (d) shows the structure of the message transmitted on the core layer.
  • the message transmitted here includes Payload, S.
  • the device is transparently transmitted to the remote destination CE device.
  • the PE device is configured to forward packets.
  • the PE device is connected to the CE device.
  • the PE devices are connected through a backbone Ethernet tunnel. Will report After the tunnel is transmitted through the tunnel, a Layer 2 header is added to the packet header.
  • the Layer 2 header is used to identify the tunnel. It includes four fields: Indicates the service instance identifier (I-TAG, Instance).
  • TAG field representing the backbone network VID (B-TAG), indicating the backbone network source MAC address (B -SA, Backbone- Source
  • the B-SA is used to identify the source of the tunnel.
  • the B-TAG and B-DA fields are used to identify the tunnel destination.
  • PBB-TE Supplier Backbone Bridge Flow Engineering
  • the PE device receives the packet transmitted by the CE device, and determines the I-TAG corresponding to the packet according to the entry of the packet into the PE device.
  • the IT AG indicates the service instance identifier (ID, Identification) to which the packet belongs.
  • the I-TAGs of all PE devices involved in the process, all tunnels, and the entry from the CE device into the PE device are the same; then, according to the determined I-TAG and the DA in the packet in the MAC table
  • the MAC table includes the correspondence between the DA and the IT AG in the packet, and the entry of the tunnel whose destination is DA and belongs to the I-TAG, or the address is DA and belongs to the Correspondence between the CE device entries of the I-TAG.
  • the Layer 2 header of the tunnel that is queried is added to the header of the packet, and the packet is transmitted to the tunnel.
  • the packet is transmitted to the destination end of the tunnel through the tunnel that is found by the tunnel.
  • the PE device at the destination end of the tunnel removes the Layer 2 header from the packet header and restores the packet before the tunnel.
  • the DA and I-TAG in the text are queried in the MAC table, and the corresponding CE device entry is found and transmitted to the destination CE device.
  • the PE device broadcasts the packet to all PE devices.
  • the broadcast process is specifically as follows: copying the message, The two-layer headers of each tunnel are added to the inbound interface of the tunnel, and then transmitted to the destination end of the tunnel.
  • the PE device at the destination end of the tunnel receives the packet according to the DA and I-TA G of the packet.
  • the corresponding CE device entry is found in its own MAC table. If it is queried, it is transmitted to the destination CE device. If it is not found, the packet is no longer broadcast.
  • the PE device determines the I-TAG according to the entry of the received packet, and queries the MA C table according to the determined I-TAG and the DA of the packet, if the corresponding tunnel is queried.
  • the ingress sends the packet to the ingress of the tunnel, adds a layer 2 header of the tunnel to which the query is queried, and then transmits the packet to the tunnel destination through the found tunnel.
  • the PE device at the destination end of the tunnel transmits the received packet to the destination CE device. If the entry of the corresponding tunnel or the CE device is not found, the packet is broadcast to the other four PEs.
  • the existing PE devices need to configure all the PEs that belong to the same service instance. When the number of PEs increases, you need to configure many tunnels on each PE. For example, there are 100 PEs that belong to the same service instance. Each PE needs to establish 99 tunnels. The total number of tunnels established on all PEs will reach nx(n-l)/2.
  • the number is huge, where n is a natural number, indicating the number of PE devices belonging to the same service instance.
  • the PE device receives the packet transmitted by the CE device, if the corresponding tunnel entry or the CE device entry is not found in the MAC table, the PE device broadcasts the packet to the other PE devices that belong to the same service instance. Said, the pressure of copy transmission is very large, and the forwarding efficiency is low.
  • the embodiment of the invention provides a method for transmitting a message between PE devices, which can reduce the transmission replication pressure of the PE device and improve the forwarding efficiency.
  • the embodiment of the invention provides a system for transmitting messages between PE devices, which can reduce PE devices. Transfer replication pressure to improve forwarding efficiency.
  • the embodiment of the invention provides a PE device, which can reduce transmission replication pressure and improve forwarding efficiency.
  • a system for transmitting a message between PE devices which is applied to a network of a provider backbone bridge traffic engineering.
  • the system includes a PE device, configured to receive a packet, and find a destination MAC address of the packet. If the tunnel entry or the CE device entry corresponding to the service instance identifier is not found, and the tunnel that transmits the packet does not belong to the fully connected tunnel, the packet is transmitted through the connected tunnel. If not found, and the message is transmitted by the CE device, the message is transmitted through the connected tunnel; if not found, and the tunnel transmitted by the message belongs to The fully connected tunnel transmits the message through the connected tunnel except the full connection.
  • a PE device which is applied to a provider backbone bridge traffic engineering network, and the device includes:
  • a message receiving module configured to receive a message, and send the message to the search and send module
  • the search and send module is configured to receive a message transmitted by the message receiving module, and search for a tunnel entry or a CE device entry corresponding to the destination MAC address and the service instance identifier of the packet, if not found. And, if the tunnel that is sent by the packet does not belong to the fully connected tunnel, the packet is transmitted through the connected tunnel; if not found, and the packet is transmitted by the CE device. And transmitting the packet through the connected tunnel; if not found, and the tunnel sent by the packet belongs to the fully connected tunnel, the packet is connected through the connection except the full connection. of The tunnel is transmitted.
  • the provider backbone bridge that transmits the message
  • the traffic engineering network includes at least one tunnel that is not fully connected.
  • the packet replication is not required to be forwarded to the PEs in the same service instance. This reduces the replication and forwarding pressure of the PEs and improves the forwarding efficiency and reduces the forwarding efficiency. The number of tunnels built on the PE device.
  • Figure 1 (a) to (d) are schematic diagrams of the structure of messages transmitted on different levels of networks in existing Ethernet;
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a networking structure for transmitting packets between PE devices in the prior art
  • FIG. 3 is a flowchart of an example of a method for transmitting a message between PE devices according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of an example of a networking structure for transmitting packets between PE devices according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a system for transmitting a message between PE devices according to an embodiment of the present invention.
  • the method for transmitting a message between the PE devices is configured to configure at least one non-fully connected tunnel in the PBB-TE network.
  • the method includes: after receiving the packet, searching for the purpose of the packet The MAC address and the ingress of the tunnel or the CE device entry corresponding to the I-TAG, if not found, and the tunnel that transmits the message does not belong to the fully connected tunnel, or the message is transmitted by the CE device.
  • the packet is transmitted through the connected tunnel, and the connected tunnel may include a fully connected tunnel, and may also include a non-fully connected tunnel.
  • the method for transmitting a message between PE devices in the embodiment of the present invention is illustrated by the example in FIG. 3.
  • the example in FIG. 3 includes the following steps:
  • Step 301 Connect PE devices belonging to the same service instance.
  • the connected network of the transmitted message includes at least one non-fully connected tunnel, and the PE devices at both ends of the non-fully connected tunnel can be respectively connected to other fully connected tunnels or non-fully connected tunnels.
  • the network for transmitting packets includes only tunnels that are not fully connected; or, for example, tunnels that are not fully connected and tunnels that are fully connected, the number of fully connected and non-fully connected tunnels can be determined as needed.
  • the PEs in the full connection are connected to each other.
  • the tunnel between the PEs connected to the PEs is a tunnel with the horizontal split attribute.
  • the tunnels with the split horizon attribute cannot forward packets.
  • the tunnels between the non-fully connected PEs are tunnels with the split horizon attribute enabled.
  • the tunnels with the split horizon attribute can forward packets to each other.
  • a tunnel that has not been enabled with the split horizon attribute and a tunnel that has the split horizon attribute enabled can forward packets to each other.
  • Each PE device stores the correspondence between the attributes of the tunnel connected to the PE device and the entry of each tunnel. After the packet is transmitted from the tunnel to a PE device, the PE device can receive the packet according to the packet.
  • the tunnel entry learns the attributes of the tunnel in the corresponding relationship. When the packet needs to be transmitted from a certain tunnel, the PE device can also learn the tunnel in the corresponding relationship according to the entry of the tunnel that transmits the packet. Attributes.
  • Step 301 is exemplified below by five PE devices belonging to one service instance SI shown in FIG.
  • Tm-n (m, n is a natural number, l ⁇ m ⁇ 5, l ⁇ n ⁇ 5) in the figure represents a tunnel connecting PEm and PEn.
  • the PE devices belonging to the service instance SI include five: PE1, PE2, PE3, PE4, and PE5, where PE1, PE2, and PE3 are all connected, and the tunnel between PE1 and PE2 is T1-2, and between PE2 and PE3.
  • the tunnel is T2-3, and the tunnel between PE1 and PE3 is Tl-3, Tl-2, T2-3 and
  • T1-3 is a tunnel that enables horizontal splitting attributes, ie, Tl-2, ⁇ 2-3, and
  • T1-3 cannot forward packets to each other.
  • connection between ⁇ 2 and ⁇ 4 is not fully connected, and the tunnel ⁇ 2-4 connecting ⁇ 2 and ⁇ 4 is a tunnel with no horizontal splitting attribute enabled. Similarly, the tunnel ⁇ 3-5 between ⁇ 3 and ⁇ 5 is not Tunnel that can split attributes horizontally
  • Packets can be forwarded between 4, and packets can be forwarded between ⁇ 2-3 and 2-4.
  • Packets can be forwarded between 5, and packets can be forwarded between ⁇ 2-3 and 3-5.
  • PE1 and PE3, PE4 and PE5 have one layer below the network level and are the lower PE devices.
  • this networking structure is referred to as a hierarchical PBB-TE networking structure.
  • Step 302 The PE device receives the packet.
  • the received message may be a packet sent by the CE device, or may be a packet sent by another PE device to the current PE device. If the packet is sent by the CE, the packet does not include the Layer 2 header, that is, the packet structure of the aggregation layer shown in Figure 1 (c), and the packet is transmitted to the PE according to the CE device.
  • the I-TAG of the message can be determined by the entry of the device. If the packet is sent by the other PE device to the current PE device, the packet includes the Layer 2 header of the tunnel that transmits the packet, that is, the packet structure of the core layer shown in Figure 1 (d).
  • the layer header includes an I-TAG; this step further includes: stripping the layer header on the header of the message.
  • Step 303 The PE device searches for a tunnel entry or a CE device entry corresponding to the DA and I-TAG of the received packet in the MAC table.
  • the MAC table includes the correspondence between the DA and the I-TAG in the packet, and the entry of the tunnel whose destination is DA and belongs to the I-TAG, or the address is DA and belongs to the I - The correspondence between the CE device entries of the TAG.
  • the PE device After receiving the packet, the PE device performs the query according to the I-TAG and the DA in the MAC table. According to different search results, the following four processing situations are specifically included:
  • the field of the ID is transmitted from the found tunnel.
  • the PE device finds the entry of the tunnel corresponding to the DA and I-TAG of the received packet in the MAC table, and the packet is transmitted by the CE device, the identifier of the tunnel is added to the packet header.
  • the identifier includes a field indicating a B-SA, a field indicating a B-DA, a field indicating an I-TAG, and a field indicating a backbone network VLAN ID, which are transmitted from the found tunnel.
  • the PE device finds the CE device entry corresponding to the DA and I-TAG of the received message in the MAC table
  • IJ sends the message to the destination CE device through the CE device portal.
  • a Layer 2 header is added to the packet header, and the Layer 2 header indicates the identifier of the tunnel for transmitting the message, and the identifier includes a field indicating B-SA, a field indicating B-DA, and indicating I- The field of the TAG and the field indicating the VLAN ID of the backbone network.
  • a Layer 2 header is added to the packet header, and the Layer 2 header indicates the identifier of the tunnel for transmitting the message, and the identifier includes a field indicating B-SA, a field indicating B-DA, and indicating I- The field of the TAG and the field indicating the VLAN ID of the backbone network.
  • PE2 after receiving the message transmitted by PE1, PE2 can only transmit the message to PE4.
  • the PE device After the PE device performs the message transmission, it will also transmit the message to all CE devices belonging to the same service instance connected to the PE device, and the message is transmitted to After the PE device at the destination end of the tunnel, the PE device at the destination end performs step 302. [64] It should be noted that after the PE device transmits the packet through the tunnel, the tunnel that transmits the packet does not include the tunnel that transmits the packet.
  • the PE device after receiving the packet, the PE device searches for the entry of the corresponding tunnel or the CE device entry. If the device does not find the tunnel, the tunnel sent by the packet does not belong to the fully connected tunnel. Or the packet is transmitted by the CE device, and the packet is transmitted to the PE device at the tunnel destination through the connected tunnel. If not found, and the tunnel sent by the packet belongs to the full connection. The tunnel transmits the packet to the PE device at the tunnel destination through the connected tunnel except the full connection. After receiving the packet, the PE device at the destination end of the tunnel repeats the above search process. Until the message is delivered to the destination CE device.
  • the prior art forwards the packet to each PE device in the same service instance to transmit the packet to the destination CE device, and the embodiment of the present invention will perform two or more consecutive forwardings.
  • the packet is transmitted to the destination CE device.
  • the replication forwarding pressure of the PE device is dispersed.
  • the replication and forwarding pressure of the PE device is reduced, and the forwarding efficiency is improved.
  • the PE device finds the corresponding port of the tunnel, and directly transmits the packet to the PE device at the destination end of the tunnel through the discovered tunnel.
  • the PE device at the destination end of the tunnel finds and corresponds to the corresponding device.
  • the CE device is imported, it is sent to the destination CE device through the CE device entry.
  • the processing method of the embodiment of the present invention is similar.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a system for transmitting a message between PE devices according to an embodiment of the present invention, where the system is applied to a PBB-TE networking;
  • the PE device included in the system is configured to receive a message, and find an entry or a CE device entry of a tunnel corresponding to the destination MAC address of the packet and the IT AG, if not, and the report is If the tunnel transmitted from the text does not belong to a fully connected tunnel, or the message is transmitted by the CE device, the The message is transmitted through the connected tunnel; if it is not found, and the tunnel transmitted by the message belongs to the fully connected tunnel, the message is transmitted through the connected tunnel except the full connection.
  • the PE device includes a message receiving module and a lookup sending module.
  • the message receiving module is configured to receive a message and send the message to the search and send module.
  • the search and send module is configured to receive the message transmitted by the message receiving module, and search for the entrance of the tunnel or the CE device entry corresponding to the destination MAC address and the I-TAG of the packet, if not found. And, if the tunnel that is sent by the packet does not belong to the fully connected tunnel, or the packet is transmitted by the CE device, the packet is transmitted through the connected tunnel; if not, Moreover, if the tunnel transmitted by the packet belongs to a fully connected tunnel, the packet is transmitted through a connected tunnel other than the full connection.
  • the search and send module includes a message sending module, configured to add, by using a tunnel that transmits the packet, an identifier of a tunnel that transmits the packet, and then send the tunnel
  • the identifier includes a field indicating a B-SA, a field indicating a B-DA, a field indicating an I-TAG, and a field indicating a backbone network VLAN ID.
  • the PE device includes a tunnel attribute storage module, configured to save a correspondence between an attribute of a tunnel connected to the PE device and an entry of a tunnel, where the attribute includes a fully connected tunnel attribute and a non- Fully connected tunnel properties.
  • the PBB-TE network that transmits the packet includes at least one tunnel that is not fully connected. Comparing Figure 2 and Figure 4, there are four tunnels to be built on each PE device in Figure 2, and only one tunnel is required on PE4 and PE5 in Figure 4, and only three tunnels are required on PE2 and PE3. Two tunnels need to be built. In Figure 2, 10 tunnels are built, while in Figure 4, only five tunnels are built, saving five tunnels.
  • the solution of the embodiment of the invention reduces the number of tunnels built on the PE device and saves occupied tunnel resources. Moreover, the solution of the embodiment of the present invention reduces the replication and forwarding pressure of the PE device, and improves the forwarding efficiency.

Landscapes

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

Abstract

本发明实施例公开了一种供应商边缘设备之间传送报文的方法,该方法包括:接收报文,查找与该报文的目的介质访问控制地址和服务实例标识对应的隧道的入口或客户边缘设备入口,如果没有查找到,并且,将该报文传送而来的隧道不属于全连接的隧道,则将该报文通过连接的隧道传送出去;如果没有查找到,并且,该报文由客户边缘设备传送而来,则将该报文通过连接的隧道传送出去;如果没有查找到,并且,将该报文传送而来的隧道属于全连接的隧道,则将该报文通过连接的除全连接外的隧道传送出去。本发明实施例还公开了一种供应商边缘设备之间传送报文的系统及一种供应商边缘设备。本发明实施例方案减少了供应商边缘设备上的隧道数量,减轻了供应商边缘设备的传送复制压力,提高了转发效率。

Description

说明书 供应商边缘设备之间传送报文的方法、 系统及设备
[1] 本申请要求于 2007年 12月 12日提交中国专利局、 申请号为 200710198760.8、 发 明名称为"供应商边缘设备之间传送报文的方法、 系统及设备"的中国专利申请的 优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。
[2] 技术领域
[3] 本发明涉及数据传输技术, 尤其涉及 Provider
Edge (供应商边缘, PE) 设备之间传送报文的方法、 系统以及 PE设备。
[4] 发明背景
[5] 参见图 1, 为现有以太网中不同层次网络上传送的报文结构示意图。 其中, (a
) 示出了用户层上传送的报文结构, 此吋传送的报文包括 Payload (用户数据) 、 Source Address (SA, 源介质访问控制 (MAC, Media Access
Conrrol) 地址) 和 Destination
Address (DA, 目的 MAC地址) , 用户层上传送的报文结构很简单, 只在用户 数据上加上 SA
和 DA, 这样的报文结构称为二层报文。 图 1中 (b) 示出了接入层上传送的报文 结构, 此吋传送的报文包括 Payload、 SA和 DA, 并且该报文中插入了 Virtual Local Area Network
Identification (VID, 虚拟局域网标识) , 该 VID可用于划分用户所属的广播域。 图 1中 (c) 示出了汇聚层上传送的报文结构, 此吋传送的报文包括 Payl0ad、 SA 和 DA, 将接入层中插入的 VID称为 Customer
VID (C-VID, 客户虚拟局域网标识) , 并且, 在该报文中还插入 Service VID (S -VID, 服务虚拟局域网标识) , 用于区分业务或一类用户。
[6] 图 1中 (d) 示出了核心层上传送的报文结构, 此吋传送的报文包括 Payload、 S
As DA、 C VID和 S— VID。 在核心层上将报文从一个 Customer
Edge (CE, 客户边缘) 设备透传到远端的目的 CE设备, 是通过 PE设备转发报文 来实现的, PE设备与 CE设备相连, PE设备之间通过骨干以太网隧道连接。 将报 文通过隧道传输吋, 需要在报文头上添加二层头, 该二层头用于标识隧道, 包 括四个字段: 表示服务实例标识 (I-TAG, Instance
TAG) 的字段、 表示骨干网 VID (B-TAG) 的字段、 表示骨干网源 MAC地址 (B -SA, Backbone- Source
Address) 的字段和表示骨干网目的 MAC地址 (B-DA, Backbone- Destination Address) 的字段。 其中, I-TAG
用来标识隧道所属的服务实例, B-SA用来标识隧道源端; B-TAG和 B-DA 两个字段用来标识隧道目的端。
[7] 现有技术中 PE设备之间传送报文的方法包括 Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE, 电气和电子工程师协会) 制定的 Provider Backbone Bridge Traffic
Engineering (PBB-TE, 供应商骨干桥流量工程) 技术, 该技术具体包括:
[8] PE设备接收 CE设备传送的报文, 根据报文进入 PE设备的入口确定与该报文对 应的 I-TAG, I-T AG表示该报文所属的服务实例标识 (ID, Identification) , 一个 PE设备上可能有多个入口, 每个入口与一个 CE设备连接, 这多个入口可能对应 不止一个服务实例, 与一个 PE设备连接的多个隧道也可能对应了不止一个服务 实例, 报文传送过程中涉及到的所有 PE设备、 所有隧道以及从 CE设备进入 PE设 备吋的入口的 I-TAG都是相同的; 然后, 根据确定的所述 I-TAG和报文中的 DA在 MAC表中进行査询, MAC表中包含了报文中的 DA和 I-T AG, 与目的端为 DA且 属于所述 I-TAG的隧道的入口之间的对应关系, 或者, 与地址为 DA且属于所述 I- TAG的 CE设备入口之间的对应关系。
[9] 如果査询到与报文的 DA和 I-TAG对应的隧道的入口, 则在该报文头上添加标识 査询到的隧道的二层头, 将该报文传送给该隧道的入口, 该报文通过所述査找 到的隧道传送到隧道目的端, 隧道目的端的 PE设备接收报文后将报文头上的二 层头剥掉, 恢复入隧道之前的报文; 然后根据报文中的 DA和 I-TAG在 MAC表中 进行査询, 査找到对应的 CE设备入口后, 传送给目的 CE设备。
[10] 如果根据报文的 DA和 I-TAG在 MAC表中没有査找到对应的隧道的入口或 CE设 备入口, 则 PE设备将报文广播给所有的 PE设备。 广播过程具体为: 复制报文, 传送到连接的各个隧道的入口, 分别在报文头上添加标识各个隧道的二层头, 然后传送到隧道目的端, 隧道目的端的 PE设备接收报文后根据报文的 DA和 I-TA G在自身的 MAC表中査找到对应的 CE设备入口, 如果査询到, 则传送给目的 CE 设备, 如果没有査找到, 则不再广播报文。
[11] 下面通过图 2的组网实例对现有技术的 PE设备之间传送报文的方案进行说明。
图 2中假设属于某一服务实例的 PE设备为 5个, 包括 PE1、 PE2、 PE3、 PE4和 PE5 , 5个 PE设备全连接, 也就是 5个 PE设备之间两两通过隧道连接, 所有隧道都是 全连接的隧道, 各全连接的隧道之间不能转发报文。 PE设备接收 CE设备传送的 报文后, 根据接收报文的入口确定 I-TAG, 根据确定的 I-TAG和报文的 DA在 MA C表中进行査询, 如果査询到对应的隧道的入口, 则将该报文传送给该隧道的入 口, 在该报文头上添加标识査询到的隧道的二层头, 然后将该报文通过所述査 找到的隧道传送到隧道目的端, 隧道目的端的 PE设备将接收报文传送给目的 CE 设备; 如果没有査找到对应的隧道的入口或 CE设备入口, 则将报文广播给其它 四个 PE设备。
[12] 如果 PE设备接收的报文是由另一 PE设备通过隧道传送而来, 由于各个全连接 的隧道之间不能转发报文, 则不将报文广播给其它四个 PE设备。
[13] 现有的 PE设备之间传送报文的方案需要将属于同一服务实例的所有 PE设备进 行全连接, 当 PE设备数量增加吋, 每个 PE设备上需要配置很多隧道。 例如, 与 属于同一服务实例的 PE设备共有 100个, 每个 PE设备上需要建 99条隧道, 所有 P E设备上建立的隧道总数目将达到 nx(n-l)/2 =
4950个, 数量巨大, 其中 n为自然数, 表示属于同一服务实例的 PE设备的数量。 并且, PE设备接收 CE设备传送的报文后如果在 MAC表中査不到对应的隧道的入 口或 CE设备入口, 则会广播复制给属于同一个服务实例的其它各个 PE设备, 对 于 PE设备来说, 复制传送的压力非常大, 转发效率低。
[14] 发明内容
[15] 本发明实施例提供一种 PE设备之间传送报文的方法, 该方法能够减轻 PE设备 的传送复制压力, 提高转发效率。
[16] 本发明实施例提供一种 PE设备之间传送报文的系统, 该系统能够减轻 PE设备 的传送复制压力, 提高转发效率。
[17] 本发明实施例提供一种 PE设备, 该设备能够减轻传送复制压力, 提高转发效率
[18] —种 PE设备之间传送报文的方法, 该方法中传送报文的供应商骨干桥流量工程 组网中至少包括一条非全连接的隧道, 该方法包括:
[19] 接收报文, 査找与所述报文的目的介质访问控制 MAC地址和服务实例标识对 应的隧道的入口或客户边缘 CE设备入口, 如果没有査找到, 并且, 将所述报文 传送而来的隧道不属于全连接的隧道, 则将所述报文通过连接的隧道传送出去
[20] 如果没有査找到, 并且, 所述报文由 CE设备传送而来, 则将所述报文通过连 接的隧道传送出去;
[21] 如果没有査找到, 并且, 将所述报文传送而来的隧道属于全连接的隧道, 则将 所述报文通过连接的除全连接外的隧道传送出去。
[22] 一种 PE设备之间传送报文的系统, 应用于供应商骨干桥流量工程组网中, 该系 统包括的 PE设备, 用于接收报文, 査找与所述报文的目的 MAC地址和服务实例 标识对应的隧道的入口或 CE设备入口, 如果没有査找到, 并且, 将所述报文传 送而来的隧道不属于全连接的隧道, 则将所述报文通过连接的隧道传送出去; 如果没有査找到, 并且, 所述报文由 CE设备传送而来, 则将所述报文通过连接 的隧道传送出去; 如果没有査找到, 并且, 将所述报文传送而来的隧道属于全 连接的隧道, 则将所述报文通过连接的除全连接外的隧道传送出去。
[23] 一种 PE设备, 应用于供应商骨干桥流量工程组网中, 该设备包括:
[24] 报文接收模块, 用于接收报文, 传送给所述査找发送模块;
[25] 所述査找发送模块, 用于接收由报文接收模块传送的报文, 査找与所述报文的 目的 MAC地址和服务实例标识对应的隧道的入口或 CE设备入口, 如果没有査找 到, 并且, 将所述报文传送而来的隧道不属于全连接的隧道, 则将所述报文通 过连接的隧道传送出去; 如果没有査找到, 并且, 所述报文由 CE设备传送而来 , 则将所述报文通过连接的隧道传送出去; 如果没有査找到, 并且, 将所述报 文传送而来的隧道属于全连接的隧道, 则将所述报文通过连接的除全连接外的 隧道传送出去。
[26] 从上述方案可以看出, 通过本发明实施例中, 接收报文后, 当査找不到对应的 隧道的入口或 CE设备入口需要传送报文吋, 因传送报文的供应商骨干桥流量工 程组网中至少包括一条非全连接的隧道, 不必将报文复制转发给同一服务实例 中的各个 PE设备, 从而, 减小了 PE设备的复制转发压力, 提高了转发效率低, 也减少了 PE设备上所建的隧道数量。
[27] 附图简要说明
[28] 图 1 (a) 至 (d) 为现有以太网中不同层次网络上传送的报文结构示意图;
[29] 图 2为现有技术中 PE设备之间传送报文的组网结构示意图;
[30] 图 3为本发明实施例 PE设备之间传送报文的方法流程图实例;
[31] 图 4为本发明实施例 PE设备之间传送报文的组网结构示意图实例;
[32] 图 5为本发明实施例 PE设备之间传送报文的系统结构示意图。
[33] 实施本发明的方式
[34] 为使本发明的目的、 技术方案和优点更加清楚明白, 下面结合实施例和附图, 对本发明进一步详细说明。
[35] 本发明实施例 PE设备之间传送报文的方法, 在 PBB-TE组网中配置至少一条非 全连接的隧道, 该方法包括: 接收报文后, 査找与所述报文的目的 MAC地址和 I- TAG对应的隧道的入口或 CE设备入口, 如果没有査找到, 并且, 将所述报文传 送而来的隧道不属于全连接的隧道, 或者所述报文由 CE设备传送而来, 则将所 述报文通过连接的隧道传送出去, 所述连接的隧道可以包括全连接的隧道, 也 可以包括非全连接的隧道;
[36] 如果没有査找到, 并且, 将所述报文传送而来的隧道属于全连接的隧道, 则将 所述报文通过连接的除全连接外的隧道传送出去。
[37] 下面通过图 3的实例对本发明实施例 PE设备之间传送报文的方法进行举例说明 , 图 3的实例包括以下步骤:
[38] 步骤 301, 连接属于同一服务实例的 PE设备。
[39] 连接成的传送报文的组网中至少包括一个非全连接的隧道, 该非全连接的隧道 两端的 PE设备可以再分别连接其它的全连接的隧道或非全连接的隧道。 [40] 也就是, 传送报文的组网中只包括非全连接的隧道; 或者, 包括非全连接的隧 道和全连接的隧道, 全连接和非全连接的隧道的数目可根据需要确定。 全连接 内的 PE设备之间两两连接, 全连接的 PE设备之间的隧道为使能了水平分割属性 的隧道, 使能了水平分割属性的隧道之间不能互相转发报文。 非全连接的 PE设 备之间的隧道为未使能水平分割属性的隧道, 未使能水平分割属性的隧道之间 能相互转发报文。 未使能水平分割属性的隧道和使能了水平分割属性的隧道之 间能相互转发报文。 每个 PE设备中保存了与该 PE设备连接的隧道的属性与各个 隧道的入口之间的对应关系, 当报文从隧道传送至某一 PE设备吋, 该 PE设备便 可根据接收该报文的隧道的入口在所述对应关系中获知隧道的属性, 当需要将 报文从某一隧道传送出去吋, 该 PE设备也可根据传送该报文的隧道的入口在所 述对应关系中获知隧道的属性。
[41] 下面以图 4所示的属于一个服务实例 SI的 5个 PE设备对步骤 301进行举例说明。
图中的 Tm-n (m, n是自然数, l≤m≤5, l≤n≤5) 表示连接 PEm和 PEn的隧道。 这 里, 假设属于服务实例 SI的 PE设备包括 5个: PE1、 PE2、 PE3、 PE4和 PE5, 其中 PE1、 PE2和 PE3全连接, PE1与 PE2之间的隧道为 T1-2, PE2与 PE3之间的隧道为 T2-3 , 以及 PE1与 PE3之间的隧道为 Tl-3, Tl-2、 T2-3和
T1-3都是使能了水平分割属性的隧道, 即, Tl-2、 Τ2-3和
T1-3之间不能相互转发报文。
[42] ΡΕ2与 ΡΕ4之间的连接为非全连接, 连接 ΡΕ2与 ΡΕ4的隧道 Τ2-4为未使能水平分 割属性的隧道, 同理, ΡΕ3与 ΡΕ5之间的隧道 Τ3-5为未使能水平分割属性的隧道
[43] 这样, 按照图 4连接后, 各个 ΡΕ设备上关于服务实例 SI的各个隧道的转发报文 情况为:
[44] 在 PE1上的服务实例 SI中, T1-2与 T1-3之间不能相互转发报文。
[45] 在 ΡΕ2上的服务实例 SI中, T1-2与 Τ2-3之间不能相互转发报文, 但是 T1-2与 Τ2-
4之间可以转发报文, Τ2-3与 Τ2-4之间可以转发报文。
[46] 在 ΡΕ3上的服务实例 SI中, T1-3与 Τ2-3之间不能相互转发报文, 但是 T1-3与 Τ3-
5之间可以转发报文, Τ2-3与 Τ3-5之间可以转发报文。 [47] 相对于全连接的 PE1、 PE2和 PE3来说, PE4和 PE5的网络层次下了一层, 是下 层 PE设备。 这里, 将这种组网结构称为层次化的 PBB-TE组网结构。
[48] 类似地, 也可以在 PE4上再连接一个另外的全连接, 或者将 PE4与其它 PE设备 进行非全连接; 还可以将 PE1与其它 PE设备进行非全连接, 等等。
[49] 步骤 302, PE设备接收报文。
[50] 接收的所述报文可以是由 CE设备发送的报文, 也可以是其他 PE设备传送到当 前 PE设备的报文。 如果是由 CE设备发送的报文, 此吋报文为不包括二层头的形 式, 也就是为图 1 (c) 中所示汇聚层的报文结构, 根据 CE设备将报文传送给 PE 设备的入口便可确定出该报文的 I-TAG。 如果是其他 PE设备传送到当前 PE设备 的报文, 报文中包括了标识传送该报文的隧道的二层头, 也就是为图 1 (d) 中 所示核心层的报文结构, 二层头中包括 I-TAG; 此吋本步骤还包括: 剥掉报文头 上的二层头。
[51] 步骤 303, PE设备在 MAC表中査找与接收的报文的 DA和 I-TAG对应的隧道的入 口或者 CE设备入口。
[52] MAC表中包含了报文中的 DA和 I-TAG, 与目的端为 DA且属于所述 I-TAG的隧 道的入口之间的对应关系, 或者与地址为 DA且属于所述 I-TAG的 CE设备入口之 间的对应关系。 PE设备接收报文后, 根据 I-TAG和 DA在 MAC表中进行査询, 根 据不同的査找结果, 具体包括以下四种处理情况:
[53] 1) 如果 PE设备在 MAC表中査找到与接收的报文的 DA和 I-TAG对应的隧道的入 口, 且査找到的隧道与将该报文传送而来的隧道不都是使能了水平分割属性的 隧道, 也就是査找到的隧道与将该报文传送而来的隧道不都属于全连接的隧道 , 则将报文头上添加査找到的隧道的标识, 该标识包括表示 B-SA的字段、 表示 B -DA的字段、 表示 I-TAG的字段和表示骨干网 VLAN
ID的字段, 从査找到的隧道传送出去。
[54] 如果 PE设备在 MAC表中査找到与接收的报文的 DA和 I-TAG对应的隧道的入口 , 且该报文由 CE设备传送而来, 则在报文头上添加隧道的标识, 该标识包括表 示 B-SA的字段、 表示 B-DA的字段、 表示 I-TAG的字段和表示骨干网 VLAN ID的字段, 从査找到的隧道传送出去。 [55] 如果 PE设备在 MAC表中査找到与接收的报文的 DA和 I-TAG对应的 CE设备入口
, 贝 IJ将报文通过 CE设备入口传送给目的 CE设备。
[56] 2) 如果 PE设备在 MAC表中査找到与接收的报文的 DA和 I-TAG对应的隧道的入 口, 且査找到的隧道与将该报文传送而来的隧道都属于全连接的隧道, 也就是 査找到的隧道与将该报文传送而来的隧道都是使能了水平分割属性的隧道, 则 不通过连接的隧道发送该报文。
[57] 3) 如果 PE设备在 MAC表中没有査找到与接收的报文的 DA和 I-TAG对应的隧道 的入口, 并且, 将该报文传送而来的隧道是未使能水平分割属性的隧道, 也就 是将该报文传送而来的隧道不属于全连接的隧道, 则将该报文通过连接的除将 该报文传送而来的隧道外的隧道传送出去, 或者, 该报文由 CE设备传送而来, 则将该报文通过连接的隧道传送出去。
[58] 传送吋, 在报文头上添加二层头, 该二层头表示了传送报文的隧道的标识, 该 标识包括表示 B-SA的字段、 表示 B-DA的字段、 表示 I-TAG的字段和表示骨干网 VLAN ID的字段。
[59] 比如, 图 4的组网结构中 PE
2接收 PE4传送的报文后进行传送吋, 传送给 PE1和 PE3。
[60] 4) 如果 PE设备在 MAC表中没有査找到与接收的报文的 DA和 I-TAG对应的隧道 的入口, 并且, 将该报文传送而来的隧道为使能了水平分割属性的隧道, 也就 是将该报文传送而来的隧道属于全连接的隧道, 则将该报文传送给与当前 PE设 备相连的除全连接外的 PE设备。
[61] 传送吋, 在报文头上添加二层头, 该二层头表示了传送报文的隧道的标识, 该 标识包括表示 B-SA的字段、 表示 B-DA的字段、 表示 I-TAG的字段和表示骨干网 VLAN ID的字段。
[62] 比如, 图 4的组网结构中 PE2接收 PE1传送的报文后进行报文传送吋, 只能传送 给 PE4。
[63] 对于 3) 和 4) 两种情况, PE设备在进行报文传送吋, 还会将报文传送给与该 P E设备连接的属于同一服务实例的所有 CE设备, 并且, 报文传送到隧道目的端的 PE设备之后, 目的端的 PE设备将执行步骤 302。 [64] 需要说明的是, PE设备通过隧道传送报文吋, 传送报文的隧道都不包括将报文 传送而来的隧道。
[65] 下面将现有技术与本发明实施例中 PE设备之间传送报文的方案进行比较。
[66] 现有技术中, PE设备接收 CE设备传送的报文后, 如果査找不到对应的隧道的 入口或 CE设备入口, 需要将报文传送给同一服务实例中的其它各个 PE设备, 所 述其它各个 PE设备接收报文后, 如果査找到与报文对应的 CE设备入口, 则将报 文通过査找到的 CE设备入口传送给目的 CE设备。
[67] 本发明实施例中, PE设备接收报文后査找对应的隧道的入口或 CE设备入口, 如果没有査找到, 并且, 将所述报文传送而来的隧道不属于全连接的隧道, 或 者所述报文由 CE设备传送而来, 则将所述报文通过连接的隧道传送到隧道目的 端的 PE设备, 如果没有査找到, 并且, 将所述报文传送而来的隧道属于全连接 的隧道, 则将所述报文通过连接的除全连接外的隧道传送到隧道目的端的 PE设 备。 隧道目的端的 PE设备接收报文后, 重复上述的査找过程。 直到将报文传送 给目的 CE设备为止。 可见, 这种情况下, 现有技术将报文一次转发给同一服务 实例中的各个 PE设备将报文传送给目的 CE设备, 而本发明实施例经过连续两次 或两次以上的转发后将报文传送给目的 CE设备, 这样, 分散了 PE设备的复制转 发压力, 从而, 减小了 PE设备的复制转发压力, 提高了转发效率。
[68] 现有技术中, PE设备接收报文后査找到对应的隧道的入口吋, 直接将报文通过 査找到的隧道传送到隧道目的端的 PE设备, 隧道目的端的 PE设备査找出与对应 的 CE设备入口后, 通过该 CE设备入口发送给目的 CE设备。 对于这种情况, 本发 明实施例的处理方法类似。
[69] 由以上比较可以看出, 釆用本发明实施例 PE设备之间传送报文的方案, 减小了 PE设备的复制转发压力, 提高了转发效率低。
[70] 参见图 5, 为本发明实施例 PE设备之间传送报文的系统结构示意图, 该系统应 用于 PBB-TE组网中;
[71] 该系统包括的 PE设备, 用于接收报文, 査找与所述报文的目的 MAC地址和 I-T AG对应的隧道的入口或 CE设备入口, 如果没有査找到, 并且, 将所述报文传送 而来的隧道不属于全连接的隧道, 或者所述报文由 CE设备传送而来, 则将所述 报文通过连接的隧道传送出去; 如果没有査找到, 并且, 将所述报文传送而来 的隧道属于全连接的隧道, 则将所述报文通过连接的除全连接外的隧道传送出 去。
[72] 可选地, 所述 PE设备包括报文接收模块和査找发送模块;
[73] 所述报文接收模块, 用于接收报文, 传送给査找发送模块;
[74] 所述査找发送模块, 用于接收由报文接收模块传送的报文, 査找与所述报文的 目的 MAC地址和 I-TAG对应的隧道的入口或 CE设备入口, 如果没有査找到, 并 且, 将所述报文传送而来的隧道不属于全连接的隧道, 或者所述报文由 CE设备 传送而来, 则将所述报文通过连接的隧道传送出去; 如果没有査找到, 并且, 将所述报文传送而来的隧道属于全连接的隧道, 则将所述报文通过连接的除全 连接外的隧道传送出去。
[75] 可选地, 所述査找发送模块包括报文发送模块, 用于在报文头上添加传送所述 报文的隧道的标识, 然后通过传送所述报文的隧道传送出去, 所述标识包括表 示 B-SA的字段、 表示 B-DA的字段、 表示 I-TAG的字段和表示骨干网 VLAN ID的字段。
[76] 可选地, 所述 PE设备包括隧道属性存储模块, 用于保存与该 PE设备连接的隧 道的属性和隧道的入口之间的对应关系, 所述属性包括全连接的隧道属性和非 全连接的隧道属性。
[77] 本发明实施例 PE设备之间传送报文的方案中, 传送报文的 PBB-TE组网中至少 包括一条非全连接的隧道。 比较图 2和图 4, 图 2中每个 PE设备上要建 4条隧道, 而图 4中 PE4和 PE5上只需建 1条隧道, PE2和 PE3上只需建 3条隧道, PE1上只需建 2条隧道, 图 2中共建了 10条隧道, 而图 4中只建了 5条隧道, 节省了 5条隧道。 本 发明实施例方案减少了 PE设备上所建的隧道数量, 节省了占用的隧道资源。 并 且, 釆用本发明实施例方案, 减小了 PE设备的复制转发压力, 提高了转发效率 低。
[78] 通过以上的实施方式的描述, 本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借 助软件加必需的硬件平台的方式来实现, 当然也可以全部通过硬件来实施, 但 很多情况下前者是更佳的实施方式。 基于这样的理解, 本发明的技术方案对背 景技术做出贡献的全部或者部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软 件产品可以存储在存储介质中, 如 ROM/RAM、 磁碟、 光盘等, 包括若干指令用 以使得一台计算机设备 (可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等) 执行 本发明各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
以上所述的具体实施例, 对本发明的目的、 技术方案和有益效果进行了进一步 详细说明, 所应理解的是, 以上所述仅为本发明的具体实施例而已, 并不用于 限定本发明的保护范围, 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

权利要求书
[1] 一种供应商边缘 PE设备之间传送报文的方法, 其特征在于, 传送报文的供 应商骨干桥流量工程组网中至少包括一条非全连接的隧道, 该方法包括: 接收报文, 査找与所述报文的目的介质访问控制 MAC地址和服务实例标识 对应的隧道的入口或客户边缘 CE设备入口, 如果没有査找到, 并且, 将所 述报文传送而来的隧道不属于全连接的隧道, 则将所述报文通过连接的隧 道传送出去;
如果没有査找到, 并且, 所述报文由 CE设备传送而来, 则将所述报文通过 连接的隧道传送出去;
如果没有査找到, 并且, 将所述报文传送而来的隧道属于全连接的隧道, 则将所述报文通过连接的除全连接外的隧道传送出去。
[2] 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述査找与所述报文的目的 MAC 地址和服务实例标识对应的隧道的入口或 CE设备入口之后, 该方法还包括 如果査找到对应的隧道的入口, 且査找到的隧道与将所述报文传送而来的 隧道不都属于全连接的隧道, 则将所述报文通过所述査找到的隧道传送出 去;
如果査找到对应的隧道的入口, 且所述报文由 CE设备传送而来, 则将所述 报文通过所述査找到的隧道传送出去;
如果査找到对应的隧道的入口, 且査找到的隧道与将所述报文传送而来的 隧道都属于全连接的隧道, 则不通过所述査找到的隧道发送所述报文。
[3] 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 接收的所述报文由全连接的隧道或 非全连接的隧道传送而来, 所述接收报文之后, 该方法包括: 剥掉报文头 上的二层头。
[4] 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述将所述报文通过连接的隧道传 送出去包括:
在报文头上添加所述连接的隧道的标识后, 通过所述连接的隧道传送出去 , 所述标识包括表示隧道源地址的字段、 表示隧道目标地址的字段、 表示 服务实例标识的字段和表示骨干虚拟局域网标识的字段。
[5] 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述将所述报文通过所述査找到的 隧道传送出去包括: 在报文头上添加所述査找到的隧道的标识后, 通过所 述査找到的隧道传送出去, 所述标识包括表示隧道源地址的字段、 表示隧 道目标地址的字段、 表示服务实例标识的字段和表示骨干虚拟局域网标识 的字段。
[6] 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 在如果没有査找到, 并且, 将所述 报文传送而来的隧道不属于全连接的隧道的情况下, 所述将所述报文通过 连接的隧道传送出去的步骤包括:
将所述报文通过除将所述报文传送而来的隧道之外的隧道传送出去。
[7] 一种 PE设备之间传送报文的系统, 应用于供应商骨干桥流量工程组网中, 其特征在于,
该系统包括的 PE设备, 用于接收报文, 査找与所述报文的目的 MAC地址和 服务实例标识对应的隧道的入口或 CE设备入口, 如果没有査找到, 并且, 将所述报文传送而来的隧道不属于全连接的隧道, 则将所述报文通过连接 的隧道传送出去; 如果没有査找到, 并且, 所述报文由 CE设备传送而来, 则将所述报文通过连接的隧道传送出去; 如果没有査找到, 并且, 将所述 报文传送而来的隧道属于全连接的隧道, 则将所述报文通过连接的除全连 接外的隧道传送出去。
[8] 如权利要求 7所述的系统, 其特征在于, 所述 PE设备包括:
报文接收模块, 用于接收报文, 传送给査找发送模块;
所述査找发送模块, 用于接收由报文接收模块传送的报文, 査找与所述报 文的目的 MAC地址和服务实例标识对应的隧道的入口或 CE设备入口, 如果 没有査找到, 并且, 将所述报文传送而来的隧道不属于全连接的隧道, 则 将所述报文通过连接的隧道传送出去; 如果没有査找到, 并且, 所述报文 由 CE设备传送而来, 则将所述报文通过连接的隧道传送出去; 如果没有査 找到, 并且, 将所述报文传送而来的隧道属于全连接的隧道, 则将所述报 文通过连接的除全连接外的隧道传送出去。
[9] 如权利要求 8所述的系统, 其特征在于, 所述査找发送模块包括报文发送模 块, 用于在报文头上添加传送所述报文的隧道的标识, 然后通过传送所述 报文的隧道传送出去, 所述标识包括表示隧道源地址的字段、 表示隧道目 标地址的字段、 表示服务实例标识的字段和表示骨干虚拟局域网标识的字 段。
[10] 一种 PE设备, 应用于供应商骨干桥流量工程组网中, 其特征在于, 该设备 包括:
报文接收模块, 用于接收报文, 传送给所述査找发送模块; 所述査找发送模块, 用于接收由报文接收模块传送的报文, 査找与所述报 文的目的 MAC地址和服务实例标识对应的隧道的入口或 CE设备入口, 如果 没有査找到, 并且, 将所述报文传送而来的隧道不属于全连接的隧道, 则 将所述报文通过连接的隧道传送出去; 如果没有査找到, 并且, 所述报文 由 CE设备传送而来, 则将所述报文通过连接的隧道传送出去; 如果没有査 找到, 并且, 将所述报文传送而来的隧道属于全连接的隧道, 则将所述报 文通过连接的除全连接外的隧道传送出去。
[11] 如权利要求 10所述的设备, 其特征在于, 所述査找发送模块包括报文发送 模块, 用于在报文头上添加传送所述报文的隧道的标识, 然后通过传送所 述报文的隧道传送出去, 所述标识包括表示隧道源地址的字段、 表示隧道 目标地址的字段、 表示服务实例标识的字段和表示骨干虚拟局域网标识的 字段。
[12] 如权利要求 10所述的设备, 其特征在于, 该设备包括隧道属性存储模块, 用于保存与该设备连接的隧道的属性和隧道的入口之间的对应关系, 所述 属性包括全连接的隧道属性和非全连接的隧道属性。
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