WO2009086779A1 - 一种转发分组报文的方法、系统及装置 - Google Patents

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WO2009086779A1
WO2009086779A1 PCT/CN2008/073838 CN2008073838W WO2009086779A1 WO 2009086779 A1 WO2009086779 A1 WO 2009086779A1 CN 2008073838 W CN2008073838 W CN 2008073838W WO 2009086779 A1 WO2009086779 A1 WO 2009086779A1
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packet
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transmission channel
message
forwarding
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PCT/CN2008/073838
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Xinping Wang
Lu Jiang
Peng Huang
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Huawei Technologies Co., Ltd.
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    • H04L47/625Queue scheduling characterised by scheduling criteria for service slots or service orders
    • H04L47/6275Queue scheduling characterised by scheduling criteria for service slots or service orders based on priority

Definitions

  • the embodiments of the present invention relate to the field of packet network technologies, and in particular, to a method, system, and apparatus for forwarding a packet. Background technique
  • TDM circuit switching technology
  • IP packet switching technology
  • FR packet switching technology
  • IP IP Protocol
  • IP packet technology cannot take on the responsibility of the transition of Telecommunication technology from TDM technology to packet technology.
  • the HSAPN network is an orderly hierarchical structure.
  • the addressing is based on the geographical and hierarchical construction of the HSAPN network address system to form an ordered address structure.
  • a PTDN Public Packet Telecom. Data Network
  • the HSAPN network includes a core router (CR) of a core layer managed by a control management device, an aggregation router (MR) of an aggregation layer, and an access router (AR) of an access layer.
  • CR core router
  • MR aggregation router
  • AR access router
  • the PTDN network is an orderly hierarchical structure.
  • the addressing is based on the geographical and hierarchical construction of the PTDN network address system to form an ordered address structure.
  • the PTDN network node device R device can determine its location in the network (ie, AR, MR, CR, etc.) based on its addressing.
  • the packet information of the existing HSAPN public telecommunication packet data network technology includes a control packet message, a management packet message, and a data packet message. Relative to data packet messages, it is more important to control packet messages and manage packet messages. In the case of network congestion, it is necessary to ensure that packets of high importance are transmitted faster, better, and more reliably. In the process of the present invention, the inventors found that there is currently no mechanism for implementing HSAPN. Summary of the invention
  • the present invention provides a method and an apparatus for forwarding a packet message, so that an important, high-priority packet message can be forwarded faster, better, and more reliably, especially in the case of insufficient resources or network congestion. under.
  • a method for forwarding a packet message comprising:
  • An apparatus for forwarding a packet message comprising
  • Receiving unit 700 receiving a packet message
  • the first obtaining unit 710 is configured to acquire the packet packet according to the packet packet.
  • Type information
  • the first forwarding unit 720 forwards the text to the corresponding transmission channel according to the type information.
  • a system for forwarding packet messages comprising the forwarding device and at least one physical transmission channel.
  • the embodiment of the present invention forwards the received packet to the corresponding transmission channel according to the type information of the packet, or the packet type and the message type/service type, to implement an important, high-priority packet message. Faster, better, and more reliable forwarding, especially in the event of insufficient resources or network congestion.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a prior art HSAPN networking
  • FIG. 2 is a flowchart of forwarding a packet according to a packet packet type according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of forwarding a packet packet to a physical transmission channel according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a flowchart of forwarding a packet packet to a logic according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a flowchart of forwarding a message according to a packet type and a message type/service type according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a structural diagram of a forwarding device for forwarding a packet packet according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION Throughout the specification, the preferred embodiments and examples shown are to be considered as examples of the invention without limitation.
  • a method for forwarding a packet the packet includes multiple types.
  • the method includes:
  • the packet includes the type information of the packet > 3 ⁇ 4 text: for logically separating the data plane, the control plane, and the management plane, that is, the type information of the packet message is used to distinguish that the packet message is a data packet message and a control packet.
  • the packet message may be one of a data packet message, a control packet message, or a management packet message.
  • the above packet message type information is information included in the packet message, and the packet messages (control packet message, management packet message, and data packet message) of different packet message types further include other information for identifying the packet message type.
  • the specific packet message of the type for example, the control packet message and the management packet message further include a message type field, which is used to identify a specific packet message under the control type packet message/management type packet message;
  • the packet includes a service type field, which is used to identify a specific packet packet (an important data service, a secondary important data service, and an unimportant data service) under the data type packet message.
  • the HSAPN packet message includes packet type information.
  • the packet may be from the HSAPN packet, or the other customized field (the field may be newly extended or reused).
  • the packet type information is obtained in the existing field. For example, if the length of the field is 2 bits, you can use 00 for reservation, 01 for control packet, 10 for management packet, and 11 for data packet. Of course, the length of the field can also be 4 bits or longer, which facilitates subsequent protocol extension.
  • the first type the channel is a physical transmission channel, the bandwidth is fixed, the physical transmission channel corresponds to the grouping type, and the physical transmission channels are isolated from each other and do not preempt each other (non-preemptive).
  • the number and number of packet types can be the same as the number of packet types, that is, the corresponding relationship may or may not be the same. That is, one-to-many or many-to-one relationship. There are many variations on the number of transmission channels:
  • the number of transmission channels N the number of packet type M: Each transmission channel corresponds to one packet type, and the bandwidth of each transmission channel can be the same, or it can be higher according to importance.
  • the message has a larger bandwidth.
  • Number of transmission channels N ⁇ Number of packet types M Two or more types of packets can be shared by one transmission channel. For example, two packets of lower importance share one transmission channel.
  • the packet type and the channel are corresponding to each other, and the important packet packet can correspond to a physical transmission channel with a larger bandwidth, and each type of packet packet is respectively Forward to their respective physical transport channels.
  • This method can avoid the bandwidth resources of different types of packet packets and guarantee the bandwidth resources of various types of packet packets, especially the bandwidth resources of important packet packets. This method requires high hardware facilities.
  • the first logical transmission channel is A% of the total bandwidth
  • the bandwidth of the second logical transmission channel is B% of the total bandwidth
  • the bandwidth of the third logical transmission channel is C% of the total bandwidth.
  • the packet type has a one-to-one correspondence with the channel.
  • the important packet packet can correspond to a logical transmission channel with a large bandwidth, and each type of packet packet is respectively forwarded to a respective logical transmission channel.
  • This method can also avoid the preemption of bandwidth resources between different types of packet packets, and absolutely guarantee the bandwidth resources of various types of packet packets, especially the bandwidth resources of important packet packets.
  • This method does not require high hardware facilities. It should be noted that 0 ⁇ A%+B%+C% 1 , when the sum is less than 1, the idle bandwidth resource can be dynamically occupied by the packet with large traffic, and more preferably, the packet with high importance is used. Priority occupation.
  • the channel is a physical transmission channel, and all types of packet messages share one physical transmission channel. Similarly, all types of packet messages share a physical transmission channel. Unlike the second method, the bandwidth of each type of packet message is not fixed under the method.
  • priority scheduling is performed according to the packet type, and the priority level can be adjusted as needed. As shown in FIG. 5, it is assumed that the control packet, the management packet, and the data are controlled. The importance of the packet packet is reduced in turn.
  • the priority class of the control packet packet, the management packet packet, and the data packet packet can be lowered from high to low, and when there are two or more types of packet packets,
  • the packets of various types are forwarded according to the priority order, that is, the packets with high priority are forwarded preferentially, so that the high-priority packet is guaranteed as much bandwidth as possible.
  • a specific example of this method will be described below.
  • control packet messages ( )
  • the control group packet enters the high priority queue, manages the packet message into the medium priority queue, and the data packet message enters the low priority queue. Then, queue scheduling is performed on the three priority queues. For example, if the quality of packet forwarding in the high-priority queue is strictly guaranteed, the Priority Queuing (PQ) algorithm can be used. In the case of a message, the data packet can also be forwarded appropriately, and a Weighted Fair Queuing (WFQ) algorithm can be used. The specific queried scheduling algorithm can be determined as needed, and is not mentioned here.
  • PQ Priority Queuing
  • WFQ Weighted Fair Queuing
  • an important, high-priority packet packet (for example, a control packet) is ensured by classifying the HSAPN packet according to the packet type (control packet packet, management packet packet, and data packet packet). Text and management messages) get faster, better quality, and more reliable forwarding, especially in the case of insufficient resources or network congestion.
  • the difference from the previous embodiment is that, in addition to acquiring the packet type, the message type in the control type packet message and the management type packet message or the service type in the data type text is further obtained. Further, different types of messages/services are further distinguished, and different types of messages/services are respectively subjected to different forwarding processes, so as to ensure bandwidth-guaranteed messages/services with high importance under the same packet-type packet-type packet. As shown in FIG. 6, a method for forwarding a packet, wherein steps 600 and 610 are the same as 200 and 210 in FIG. 2, respectively.
  • Packets of the same packet type include multiple types of messages or services. The following is an example of a packet type, a management type packet, a management type packet, and a data type packet. There are other types of packet messages, and the processing method is the same.
  • Control type packet message After obtaining the control type packet message, further control the message type field of the packet message or other custom field (the field may be newly extended, or may reuse the existing field) The message type of the control type packet message is obtained.
  • Control type packet messages such as command messages, indication messages, acknowledgement messages, and response messages. For example, if the message type field length is 2 bits, you can use 00 for command messages, 01 for messages, 10 for acknowledgment messages, and 11 for response messages. Of course, the length of the message type can be larger than 2 bit. This embodiment does not limit the length of the message type field, as long as a specific control packet message can be distinguished therefrom.
  • Management type packet message such as OAM message, SNMP message, and response message. After obtaining the management type packet message, the same reason is obtained from the message type field of the management packet message or other custom field (the field may be newly extended or reused existing field). Management type grouping "3 ⁇ 4 text message type.
  • Data type grouping messages For example, we can classify packet types of data types into important data services, sub-critical data services, and unimportant data services based on the importance of the data. After the data type message is obtained, the same is obtained from the service classification field of the data type packet message or other customized fields (the field may be newly extended or reused.) The service type of the data type packet. Of course, we can also classify data type packet packets according to other classification methods. The reason is the same. Here, only the classification methods of important data services, sub-important data services, and unimportant data services are taken as an example.
  • the execution order of 610 and 620 is in no particular order and can be performed simultaneously.
  • the number of transmission channels is related to the number of message types/service types, and the number of transmission channels is related to the number of packet types, which are described below.
  • the number of transmission channels can be referred to the first one in the previous embodiment, where the number of transmission channels is the same as the number of message types/service types.
  • the transmission channel corresponds to the message type/service type
  • 630 is the same as 220 in FIG. It should be noted that all types of messages and services can be prioritized according to importance, and a message with high importance or a larger bandwidth or a higher priority of the service can be given.
  • the number of transmission channels When the number of transmission channels is related to the number of message types/service types, the number of transmission channels can be referred to the first one in the previous embodiment, where only the number of transmission channels is used. The same as the number of packet types, the other examples are the same and will not be described again.
  • the transmission channel and the packet type are corresponding, the physical transmission channel and the logical transmission channel in the previous embodiment are respectively introduced:
  • the first type is that the channel is a physical transmission channel, the bandwidth is fixed, and the physical transmission channel is corresponding to the packet type, and the physical transmission channels are isolated from each other, and do not preempt each other (non-preemptive), according to the message type and service type. Further, the physical transmission channel is divided into multiple sub-transmission channels, and multiple sub-transmission channels can mutually seize resources (preemptive) or not mutually occupy resources (non-preemptive).
  • the number of sub-transmission channels in the physical transmission channel corresponding to each type of packet type may be the same as or different from the number of message types included in the packet type of the type. For example, suppose that the control packet message contains four message types, namely a command message, an indication message, an acknowledgement message, and a response message, and the importance is sequentially lowered.
  • the sub-transport channel can be divided into several variations:
  • the number of sub-transmission channels N the number of interest types M:
  • the physical transmission channel corresponding to the control type packet message is further divided into four sub-transmission channels, each sub-transmission channel corresponding to one message type, and each sub-transmission channel
  • the bandwidth can be the same, or it can be a larger bandwidth for higher importance messages based on importance.
  • the number of sub-transmission channels N ⁇ the number of interest types M further divide the physical transmission channel corresponding to the control type packet message into three sub-transmission channels, so that the two types of messages share one sub-transmission channel, such as importance Lower acknowledgement and response messages Both messages share a single transmission channel.
  • control type packet As an example.
  • Other types of packet messages have the same reason and will not be described again.
  • the second type the channel is a logical transmission channel, the bandwidth is fixed, and the logical transmission channel is corresponding to the packet type of the packet, and the logical transmission channels are isolated from each other, and do not preempt each other (non-preemptive), according to the message type and Business type further transfers logic
  • the channel is divided into multiple sub-transmission channels, and multiple sub-transmission channels can mutually seize resources (preemptive) or not mutually seize resources (non-preemptive).
  • the number of the sub-transmission channels in the physical transmission channel corresponding to each type of packet type may be the same as or different from the number of the message types included in the packet type of the packet. For details, refer to the first embodiment. Said.
  • the embodiment of the present invention provides a forwarding device, which specifically includes:
  • the receiving unit 700 receives the packet message.
  • the first obtaining unit 710 is configured to obtain a packet message type of the packet message according to the received packet message.
  • the first forwarding unit 720 forwards the packet message to the corresponding transmission channel according to the packet message type.
  • the second obtaining unit 730 is configured to obtain a message type or a service type of the packet message according to the received packet message; accordingly, the device further includes
  • the second forwarding unit 740 forwards the packet message to the corresponding transmission channel according to the message type or service type.
  • the forwarding device forwards the packet to the corresponding transmission channel according to the packet packet type or the message type/service type, and ensures that the packet with high importance is obtained according to the importance of the packet packet or the message/service. Forward faster and more reliably.
  • an embodiment of the present invention provides a forwarding system, including the forwarding device and at least one physical transmission channel in the foregoing embodiments.
  • IP network There are also methods for distinguishing and forwarding different service flow types in an IP network.
  • the IP network is limited to distinguishing service flows in the data plane, and in the IP architecture, the information of the control and management plane is carried in the band.
  • the data plane inside, in the case of insufficient network resources, the data plane traffic even preempts control and management packet traffic. It has become a problem of network insecurity, fault finding, location and recovery (OAM) difficulties, and difficulty in performance monitoring. Control and management messages are not guaranteed.
  • the embodiments of the present invention can not only distinguish the traffic of the control plane, the management plane, and the data plane, but also ensure the resources of the three planes according to the important level of the packet, and can also distinguish the traffic in each plane, that is, Differentiating the traffic in the data plane can also distinguish between traffic in the control plane and traffic in the management plane, and ensure that traffic of high importance is forwarded better, faster, and more reliably.
  • the computer readable medium of an embodiment of the invention may be embodied, stored, communicated, propagated or transmitted
  • a medium of a computer program which is a program that uses instructions to run a system apparatus, system, or device provided by an embodiment of the present invention, or a program associated with the instruction.
  • the computer readable medium can be an electronic, magnetic, electromagnetic, optical, infrared, or semiconductor system, apparatus, device, propagation medium, or computer memory.
  • the present invention can be implemented by hardware, or can be implemented by means of software plus necessary general hardware platform, and the technical solution of the present invention. It can be embodied in the form of a software product that can be stored in a non-volatile storage medium (which can be a CD-ROM, a USB flash drive, a mobile hard disk, etc.), including a number of instructions for making a computer device (may It is a personal computer, a server, or a network device, etc.) that performs the methods described in various embodiments of the present invention.
  • a non-volatile storage medium which can be a CD-ROM, a USB flash drive, a mobile hard disk, etc.
  • a computer device may It is a personal computer, a server, or a network device, etc.

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Description

一种转发分组报文的方法、 系统及装置 本申请要求于 2007年 12 月 29 日提交中国专利局, 申请号为 200710125728.7, 发明名称为 "一种转发分组>¾文的方法、 系统及装 置"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。 技术领域
本发明实施例涉及分组网络技术领域,尤其涉及一种转发分组才艮 文的方法、 系统及装置。 背景技术
随着技术的发展,电信网已顺利完成了由模拟技术向数字技术的 过渡, 数字技术中又经历了从电路交换技术(例如, TDM ) 到分组 交换技术(例如, IP、 ATM和 FR )的演进过程, 目前正在进行由 TDM ( Time-Division Multiplexing, 时分多路复用 )技术向分组交换技术 的过渡, 下面针对三种分组交换技术(IP、 ATM和 FR )分别介绍。
TDM技术向 ATM ( Asynchronous Transfer Mode,异步传输模式) 分组技术的过渡, 由于技术难度大和商业运作不成功, 并未实现。
TDM技术向 IP ( IP Protocol, IP协议)分组技术的过渡, 由于 现有的 IP 网络的典型-互联网是一个自由开放, 没有统一管理机制 的分组网络, 它的设计理念就是自由模式和非贏利商业模型, 造成了 互联网的不安全、 不可信任、 缺乏管理、 服务质量缺乏保证, 使很多 重要的商用业务网,以及服务质量要求较高的数据互联业务和实时视 频业务, 无法保证其安全地加载到公用 IP网上去, IP分组技术也不 能担当起电信网由 TDM技术向分组技术过渡的重任。
TDM技术向 FR ( Frame Relay, 帧中继)分组技术过渡同样因为 面临众多困难而无法实现。
为此, 出现了一种 HSAPN 网络 (Hierarchical and Sequential Address Packet Network, 层次化有序地址分组网络;), 以实现由 TDM ( Time-Division Multiplexing, 时分多路复用)技术向分组交换技术 的过渡。 HSAPN 网络是有序的层次化的结构, 编址根据地域、 层次 化的构建 HSAPN的网络地址体系, 形成有序的地址结构。 如图 1所 示, 以层次化有序地址分组网络中的 PTDN ( Public packet Telecom. Data Network, )为例进行说明。 其中 HSAPN网包括统一由控制管理 设备管理的核心层的核心路由器( C.R )、汇聚层的汇聚路由器( M.R ) 和接入层的接入路由器(A.R )。 PTDN网络是有序的层次化的结构, 编址根据地域、层次化的构建 PTDN的网络地址体系,形成有序的地 址结构。 PTDN网络节点设备(R设备)根据它的编址即可以确定其 在网络中的位置 (即 AR、 MR、 CR等)。
现有 HSAPN公用电信分组数据网技术的分组报文包括控制分组 报文、 管理分组报文和数据分组报文。 相对数据分组报文, 控制分组 文和管理分组 文更为重要, 在发生网络拥塞的情况下, 需要保障 重要性高的分组报文得到更快、 更优质、 更可靠的传输, 但是, 在实 现本发明的过程中,发明人发现当前 HSAPN中没有一种机制来实现。 发明内容
本发明提供一种转发分组报文的方法及装置, 实现重要的、 高优 先级的分组报文得到更快、 更优质、 更可靠的转发, 尤其是在在发生 资源不足或者网络拥塞等的情况下。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种转发分组报文的方法, 所述方法包括,
接收分组艮文;
获取所述分组报文的类型信息;
根据所述类型信息把所述分组报文转发到相应的传输通道。
一种转发分组报文的装置, 所述装置包括,
接收单元 700, 接收分组报文;
第一获取单元 710, 根据所述分组报文, 获取所述分组报文的类 型信息;
第一转发单元 720, 根据所述类型信息把 文转发到相应的传输 通道。
一种转发分组报文的系统,所述系统包括上述转发装置和至少一 个物理传输通道。
本发明实施例根据分组报文的类型信息,或者分组报文类型和消 息类型 /业务类型, 把接收到的分组报文转发到相应的传输通道, 实 现重要的、 高优先级的分组报文得到更快、 更优质、 更可靠的转发, 尤其是在在发生资源不足或者网络拥塞等的情况下。 附图说明
图 1为已有技术 HSAPN组网结构示意图;
图 2为本发明实施例根据分组报文类型转发报文的流程图; 图 3为本发明实施例转发分组报文至物理传输通道的示意图; 图 4为本发明实施例转发分组报文至逻辑传输通道的示意图; 通道的示意图;
图 6为本发明实施例根据分组 文类型和消息类型 /业务类型转 发报文的流程图;
图 7为本发明实施例转发分组报文的转发装置结构图; 图。 具体实施方式 贯穿说明书,示出的该优选实施例和示例应被看作本发明的范例 而不受限制。
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白, 以下举实施 例, 并参照附图, 对本发明进一步详细说明。
作为本发明的一个实施例, 如图 2所示, 一种转发分组 文的方 法, 所述分组报文包括多种类型。 该方法包括:
200, 接收分组4艮文。 该分组 文中包括分组 >¾文的类型信息: 用于在逻辑上分离数据平面、控制平面和管理平面, 即该分组报文的 类型信息用于区分该分组报文是数据分组报文、控制分组报文或者管 理分组报文。 该分组报文可以为数据分组报文、控制分组报文或管理 分组报文的其中一种。
以上分组报文类型信息是分组报文中包含的信息,不同分组报文 类型的分组报文(控制分组报文、 管理分组报文和数据分组报文)还 进一步包括其他信息, 用于标识该类型下的具体的分组报文, 例如, 控制分组报文和管理分组报文中还包括消息类型字段,用于标识控制 类型分组报文 /管理类型分组报文下的具体分组报文; 数据分组报文 中包括业务类型字段,用于标识数据类型分组报文下的具体分组报文 (重要数据业务、 次重要数据业务和不重要数据业务)。
210, 获取分组报文类型。 具体为, HSAPN分组报文中包括 分组 文类型信息, 具体地, 可以从 HSAPN分组 4艮文中的分组 4艮文 类型字段或者其他自定义的字段(该字段可以是新扩展的, 也可以是 重用已有的字段)中获取分组报文类型信息。 例如, 假设该字段长度 2 bit时, 可以使用 00 表示保留, 01 表示控制分组报文, 10 表 示管理分组报文, 11 表示数据分组报文。 当然, 该字段长度也可以 是 4bit或者更长, 便于后续协议扩展。
220, 根据分组报文类型把所述分组报文转发到相应的传输 通道。 传输通道有多种变形, 可以是物理传输通道, 也可以是逻辑传 输通道, 下面仅举例说明以下三种具体实现方式:
第一种: 所述通道为物理传输通道, 带宽固定, 物理传输通道与 分组 "¾文类型相对应, 物理传输通道之间互相隔离, 不互相抢占资源 (非抢占式)。 关于物理传输通道的数量与分组报文类型的数量, 可 以与分组报文类型的数量相同, 即——对应的关系, 也可以不相同, 即一对多或者多对一的关系。 传输通道的数量可以有多种变形:
1、 传输通道的数量 N=分组报文类型的数量 M:每个传输通道 对应一种分组报文类型, 关于每个传输通道的带宽可以相同, 也可以 是根据重要性, 给重要性较高的消息较大的带宽。
2、 传输通道的数量 N>分组报文类型的数量 M:假设多一个传 输通道, 可以把该传输通道作为公共传输通道, 当某一种类型的报文 流量较大时, 供其随时动态占用, 更优地, 可以给优先级高的报文有 限使用。
3、 传输通道的数量 N<分组报文类型的数量 M:可以让两种或 者两种以上类型的报文共用一个传输通道,比如重要性较低两种报文 共用一个传输通道。
此处,仅以传输通道的数量 N=分组报文类型的数量 M的情况举 例说明, 其他情况道理相同, 不再赘述。 如图 3所示, 假设有三种分 组报文类型(控制分组报文、 管理分组报文和数据分组报文)时, 则 就有三个物理传输通道(第一物理传输通道、 第二物理传输通道、 和 第三物理传输通道、)与之对应, 分组报文类型与通道是——对应的 关系, 重要分组报文可以对应带宽较大的物理传输通道, 每一种类型 的分组报文分别被转发到各自的物理传输通道上。这种方法可以避免 不同类型分组报文之间抢占带宽资源,绝对保障各种类型分组报文的 带宽资源, 尤其是重要分组报文的带宽资源。 该方法对硬件设施要求 较高。
第二种: 所述通道为逻辑传输通道, 带宽固定, 各个逻辑传输通 道之间互相隔离, 不互相抢占资源 (非抢占式)。 即不同类型的分组 报文物理上是被转发到相同的物理传输通道, 但是, 逻辑上把该物理 传输通道划分为多个逻辑传输通道, 各个逻辑传输通道之间互相隔 离, 不互相抢占资源 (非抢占式)。 关于子逻辑传输通道的数量, 同 理, 可以参考本实施例第一种情况所述, 此处, 仍然仅以传输通道的 数量 N=分组报文类型的数量 M的情况举例说明,其他情况道理相同, 不再赘述。 如图 4所示, 我们仍然假设有三种分组报文类型(控制分 组报文、 管理分组报文和数据分组报文), 则就有三个逻辑传输通道 (第一逻辑传输通道、 第二逻辑传输通道和第三逻辑传输通道)与之 对应, 如果三个逻辑传输通道所在的物理传输通道的总带宽是 N, 三 个逻辑传输通道的带宽可以是,第一逻辑传输通道的带宽为总带宽的 A%、 第二逻辑传输通道的带宽为总带宽的 B%和第三逻辑传输通道 的带宽为总带宽的 C%。 分组报文类型与通道是一一对应的关系, 重 要分组报文可以对应带宽较大的逻辑传输通道,每一种类型的分组报 文分别被转发到各自的逻辑传输通道上。这种方法同样可以避免不同 类型分组报文之间抢占带宽资源,绝对保障各种类型分组报文的带宽 资源, 尤其是重要分组报文的带宽资源。 该方法对硬件设施要求也并 不高。 需要说明的是, 0 < A%+B%+C% 1 , 当总和小于 1时, 空闲 的带宽资源可以被流量大的分组报文动态占用, 更优地, 被重要性高 的分组报文优先占用。
第三种: 所述通道为物理传输通道, 所有类型的分组报文共用一 个物理传输通道。 同样是所有类型的分组报文共用一个物理传输通 道, 与第二种方法不同的是该方法下每种类型分组报文的带宽不固 定。 具体实现时, 可以在转发至物理传输通道之前, 依据分组报文类 型做优先级调度, 优先级的等级可以根据需要调整, 如图 5所示, 假 设控制分组报文、 管理分组报文和数据分组报文的重要性依次降低, 所以, 可以给控制分组报文、 管理分组报文和数据分组报文分配优先 级等级由高到低依次降低, 当同时有两种以上类型的分组报文需要转 发时, 按照该优先级顺序转发各种类型的分组报文, 即优先转发优先 级高的分组报文, 使得高优先级分组报文尽量得到带宽保障。 以下对 本方法举一个具体的例子进行说明。
对不同的分组报文进行了优先级的划分,例如,控制分组报文( =
01 ) 最重要, 分配最高优先等级; 其次是管理分组报文( = 10 ) , 分配中级优先等级; 最后是数据分组报文( = 11 ), 分配低级优先级。 当然, 不一定给控制分组报文必须分配最高优先级, 优先级的划分可 以根据需要调整。如图 8所示,具体可以通过优先级队列实现。例如, 控制分组报文进高优先级队列, 管理分组报文进中优先级队列, 数据 分组报文进低优先级队列。 然后, 对三个优先级队列进行队列调度, 例如, 如果需要严格保障高优先级队列中分组报文的转发质量时, 可 以采用绝对优先级(Priority Queuing, PQ )算法; 如果需要在有控制 分组报文的情况下, 数据分组报文也能适当转发, 则可以采用加权公 平队列 (Weighted Fair Queuing, WFQ )算法。 具体采用哪种队列调 度算法可以根据需要确定, 属于已有技术, 在此不再赘述。
本实施例通过对 HSAPN分组报文根据分组报文类型(控制分组 报文、 管理分组报文和数据分组报文)划分重要性, 保证重要的、 高 优先级的分组报文(比如,控制报文和管理报文)得到更快、 更优质、 更可靠的转发, 尤其是在发生资源不足或者网络拥塞等的情况下。
作为本发明的又一实施例, 与上一实施例的区别在于, 除了获取 分组报文类型,还进一步获取控制类型分组报文和管理类型分组报文 中的消息类型或者数据类型 文中的业务类型,进一步区分不同类型 的消息 /业务, 对不同类型的消息 /业务分别做不同的转发处理, 尽量 使得同一分组报文类型分组报文下的重要性高的消息 /业务得到带宽 保障。 如图 6所示, 一种转发分组 文的方法, 其中步骤 600和 610 分别与附图 2中的 200和 210相同,
620, 获取消息类型或者业务类型。 同一分组报文类型的分组报 文中包括多种类型的消息或者业务,以下仅以分组报文类型为控制类 型分组报文、 管理类型分组报文和数据类型分组报文为例说明, 如果 还有其他类型的分组报文, 处理方法相同。
控制类型分组报文: 当获取出来是控制类型分组报文之后, 进一 步从控制分组报文的消息类型字段或者其他自定义的字段(该字段可 以是新扩展的, 也可以是重用已有的字段)中获取控制类型分组报文 的消息类型。 控制类型的分组报文, 比如包括命令消息、 指示消息、 确认消息和响应消息等多种消息。 例如, 假设消息类型字段长度为 2 bit时, 可以使用 00 表示命令消息, 01 指示消息, 10 表示确认 消息, 11 表示响应报文。 当然, 消息类型的长度可以比 2 bit大, 本实施例不限制消息类型字段的长度,只要从其中可以区分具体的控 制分组报文即可。
管理类型分组报文:管理类型的分组报文,比如包括 OAM消息、 SNMP消息和响应消息等多种消息。 当获取出来是管理类型分组报文 之后, 同理, 进一步从管理分组报文的消息类型字段或者其他自定义 的字段(该字段可以是新扩展的, 也可以是重用已有的字段)中获取 管理类型分组 "¾文的消息类型。
数据类型分组报文: 比如我们可以根据数据的重要性把数据类型 的分组报文划分重要数据业务、次重要数据业务和不重要数据业务等 多种业务。 当获取出来是数据类型报文之后, 同理, 进一步从数据类 型分组报文的业务分类字段或者自定义的其他字段(该字段可以是新 扩展的,也可以是重用已有的字段)中获取数据类型报文的业务类型。 当然, 我们也可以按照其他分类方法把数据类型分组报文进行分类, 道理相同, 此处仅以重要数据业务、 次重要数据业务和不重要数据业 务的分类方法为例进行说明。
610和 620的执行顺序不分先后, 而且可以同时执行。
630, 根据消息类型或者业务类型把分组报文转发到相应的传输 通道。 传输通道有多种变形, 可以是物理传输通道, 也可以是逻辑传 输通道。 此时, 传输通道的数量与消息类型 /业务类型的数量相关, 还可以是传输通道的数量与分组报文类型的数量相关, 以下分别介 绍。
传输通道的数量与消息类型 /业务类型的数量相关时, 传输通道 的数量可以参考上一实施例中第一种所述,此处仅以传输通道的数量 与消息类型 /业务类型的数量相同为例说明, 传输通道与消息类型 /业 务类型——对应时, 630与附图 2中 220相同。 需要说明的是, 可以 把所有类型的消息和业务按照重要性统一确定优先级,给重要性高的 消息或者业务较大的带宽或者较高的优先级。
传输通道的数量与消息类型 /业务类型的数量相关时, 传输通道 的数量可以参考上一实施例中第一种所述,此处仅以传输通道的数量 与分组报文类型的数量相同为例说明,其他情况道理相同,不再赘述。 传输通道与分组报文类型——对应时,针对上一实施例中的物理传输 通道和逻辑传输通道分别介绍:
第一种, 所述通道为物理传输通道, 带宽固定, 物理传输通道与 分组 文类型——对应, 物理传输通道之间互相隔离, 不互相抢占资 源 (非抢占式), 根据消息类型和业务类型进一步把物理传输通道划 分为多个子传输通道, 多个子传输通道可以互相抢占资源(抢占式), 也可以不互相抢占资源 (非抢占式)。 每种分组报文类型所对应的物 理传输通道下的子传输通道的数量,可以与该种类型的分组报文下包 含的消息类型数量相同, 也可以不相同。 例如, 假设控制分组报文下 包含四种消息类型, 分别是命令消息、 指示消息、 确认消息和响应消 息, 重要性依次降低。 子传输通道的划分可以有多种变形:
1、 子传输通道的数量 N= 息类型的数量 M:把控制类型分组 报文所对应的物理传输通道进一步划分为四个子传输通道,每个子传 输通道对应一种消息类型, 关于每个子传输通道的带宽可以相同, 也 可以是根据重要性, 给重要性较高的消息较大的带宽。
2、 子传输通道的数量 N> 息类型的数量 M:把控制类型分组 报文所对应的物理传输通道进一步划分为五个子传输通道,在 1的基 础上, 把第五个子传输通道作为公共子传输通道, 当某一种类型的消 息流量较大时, 供其随时动态占用。
3、 子传输通道的数量 N< 息类型的数量 M:把控制类型分组 报文所对应的物理传输通道进一步划分为三个子传输通道,让两种类 型的消息共用一个子传输通道,比如重要性较低的确认消息和响应消 息两种消息共用一个子传输通道。
以上仅以控制类型报文为例说明, 其他类型的分组报文道理相 同, 不再赘述。
第二种: 所述通道为逻辑传输通道, 带宽固定, 逻辑传输通道与 分组报文类型——对应, 各个逻辑传输通道之间互相隔离, 不互相抢 占资源 (非抢占式), 根据消息类型和业务类型进一步把逻辑传输通 道划分为多个子传输通道, 多个子传输通道可以互相抢占资源(抢占 式), 也可以不互相抢占资源(非抢占式)。 每种分组报文类型所对应 的物理传输通道下的子传输通道的数量,可以与该类型的分组报文下 包含的消息类型数量相同, 也可以不相同, 具体请参考本实施例第一 种所述。
本发明实施例, 通过区分同一类型分组报文下的不同消息 /业务 类型, 根据不同类型的消息 /业务的重要性, 转发到相应的传输通道, 保证重要性高的报文得到更快地、 更可靠地转发。
如图 7所示,基于以上方法实施例, 本发明实施例提供了一种转 发装置, 具体包括:
接收单元 700, 接收分组报文。
第一获取单元 710, 根据接收的分组报文, 获取分组报文的分组 报文类型。
第一转发单元 720, 根据分组报文类型把分组报文转发到相应的 传输通道。
还可以包括,
第二获取单元 730, 根据接收的分组报文, 获取分组报文的消息 类型或者业务类型;相应地, 该装置还包括,
第二转发单元 740, 根据消息类型或者业务类型把分组报文转发 到相应的传输通道。
本发明实施例中转发装置,通过区分分组报文类型或者消息类型 /业务类型, 根据分组报文或者消息 /业务的重要性, 把其转发到相应 的传输通道, 保证重要性高的报文得到更快地、 更可靠地转发。
基于以上方法实施例和装置实施例,本发明实施例提供了一种转 发系统, 包括上述实施例中所述转发装置和至少一个物理传输通道。
在 IP 网络中也存在对不同的业务流类型进行区别转发的方法, 但是, 在 IP网络仅限于对数据平面内的业务流进行区分, 而且 IP架 构中, 将控制和管理平面的信息承载在带内的数据平面, 在网络资源 不足的情况下, 数据平面的流量甚至会抢占控制、 管理报文流量, 造 成了网络不安全, 故障发现、 定位和恢复(OAM ) 困难, 性能监测 困难等问题, 控制、 管理报文得不到优先保证。 而本发明实施例不仅 可以实现对控制平面、 管理平面和数据平面的流量区分, 按照分组报 文的重要等级保证三个平面的资源,而且还可以对每个平面内的流量 进行区分, 即除了对数据平面内的业务流进行区分外, 还可以对控制 平面内的流量和管理平面内的流量进行区分,并保证重要性高的流量 得到更优、 更快地、 更可靠地转发。
本发明实施例的计算机可读介质可以是包含、 存储、 传达、 传播 或者传输
计算机程序的介质,所述计算机程序为使用指令以运行本发明实 施例所提供的系统装置、 系统或者设备的程序, 或者是与该指令有关 的程序。 该计算机可读介质可以是电子、 磁、 电磁、 光学、 红外或者 半导体的系统、 装置、 设备、 传播介质或者计算机存储器。
以上所述仅是本发明的优选实施方式, 应当指出, 对于本技术领 域的普通技术人员来说, 在不脱离本发明原理的前提下, 还可以做出 若干改进和润饰, 这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
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 到本发明可以通过硬件实现,也可以可借助软件加必要的通用硬件平 台的方式来实现基于这样的理解,本发明的技术方案可以以软件产品 的形式体现出来, 该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可 以是 CD-ROM, U盘, 移动硬盘等) 中, 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 本发明各个实施例所述的方法。
总之, 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本 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
1、 一种转发分组报文的方法, 其特征在于, 所述方法包括, 接收分组艮文;
获取所述分组报文的类型信息;
根据所述类型信息把所述分组报文转发到相应的传输通道。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述获取所述分 组报文的类型信息具体为获取分组报文类型。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述获取分组报 文类型具体为, 从所述报文的分组类型字段中获取分组报文类型; 或 者, 从所述报文的自定义的字段中获取分组报文类型。
4、 根据权利要求 1至 3任意一项所述的方法, 其特征在于, 所 述根据所述类型信息把所述分组报文转发到相应的传输通道具体包 括, 根据所述类型信息把所述分组报文转发到相应的物理传输通道, 所述物理传输通道的带宽资源固定, 为非抢占式;
或,根据所述类型信息把所述分组报文转发到相应的逻辑传输通 道, 所述逻辑传输通道的带宽资源固定, 为非抢占式;
或, 根据所述类型信息区分所述分组报文的优先级, 通过优先级 调度把所述分组报文转发到所述物理传输通道。
5、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括进 一步获取所述分组 文的消息类型或者业务类型, 当 ^^据所述消息类 型或者业务类型的数量确定传输通道的数量时, 相应的, 所述根据所 述类型信息把所述分组报文转发到相应的传输通道具体包括,根据消 息类型或者业务类型把所述分组报文转发到相应的物理传输通道,所 述物理传输通道的带宽资源固定, 为非抢占式; 或者,
相应的,所述根据所述类型信息把所述分组报文转发到相应的传 输通道具体包括,根据所述分组报文类型把所述分组报文转发到相应 的逻辑传输通道, 所述逻辑传输通道的带宽资源固定, 为非抢占式; 或者, 相应的 ,所述根据所述类型信息把所述分组报文转发到相应的传 输通道具体包括, 根据所述分组报文类型区分所述报文的优先级, 通 过优先级调度把所述分组报文转发到所述物理传输通道。
6、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括进 一步获取所述分组报文的消息类型或者业务类型, 当根据所述分组报 文类型的数量确定传输通道的数量时, 相应的, 所述根据所述类型信 息把所述分组报文转发到相应的传输通道具体包括,所述传输通道为 物理传输通道, 带宽资源固定, 为非抢占式, 根据消息类型或者业务 类型把所述物理传输通道划分为多个子物理传输通道,所述多个子物 理传输通道是抢占式或者非抢占式,根据消息类型或者业务类型把所 述分组 文转发到相应的子物理传输通道; 或者,
相应的,所述根据所述类型信息把所述分组报文转发到相应的传 输通道具体包括, 所述传输通道为逻辑传输通道, 带宽资源固定, 为 非抢占式,根据消息类型或者业务类型把所述逻辑传输通道划分为多 个子逻辑传输通道, 所述多个子逻辑传输通道是抢占式或者非抢占 式,根据消息类型或者业务类型把所述分组报文转发到相应的子逻辑 传输通道。
7、 根据权利要求 5或 6所述的方法, 其特征在于, 所述获取消 息类型或者业务类型具体为, 从消息类型字段中获取消息类型, 从业 务类型字段中获取业务类型; 或者, 从自定义的字段中获取消息类型 或者业务类型。
8、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 根据所述类型信 息区分所述分组报文的优先级,通过优先级调度把所述分组报文转发 到所述物理传输通道, 具体为:
根据不同分组报文类型的重要性, 设置优先级, 根据获取的分组 报文的类型信息, 区分所述分组报文的优先级, 通过所述优先级调度 把所述分组报文转发到相应的传输通道。
9、 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 根据所述类型信 息区分所述分组报文的优先级,通过优先级调度把所述分组报文转发 到所述物理传输通道, 具体为:
根据不同类型的消息和 /或业务的重要性, 设置优先级, 根据获 取的消息和 /或业务类型, 区分所述分组报文的优先级, 通过所述优 先级调度把所述分组报文转发到相应的传输通道。
10、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述获取所述分 组 文的类型信息具体为获取分组 文类型、 消息类型和业务类型; 根据所述分组报文类型、 所述消息类型和所述业务类型, 把所有类型 的分组报文、 消息和业务按照重要性统一确定优先级, 给重要性高的 分组报文、 消息或者业务较大的带宽或者较高的优先级。
11、 一种转发分组报文的装置, 其特征在于, 所述装置包括, 接收单元 700, 接收分组报文;
第一获取单元 710, 根据所述分组报文, 获取所述分组报文的类 型信息;
第一转发单元 720, 根据所述类型信息把 文转发到相应的传输 通道。
12、 根据权利要求 11所述的装置, 其特征在于, 所述装置进一 步包括第二获取单元 730, 根据所述分组报文, 获取所述分组报文的 消息类型或者业务类型, 相应地, 该装置还包括第二转发单元 740, 根据所述消息类型或者所述业务类型把所述分组报文转发到相应的 传输通道。
13、 一种转发分组报文的系统, 其特征在于, 所述系统包括如权 利要求 11或者 12所述的转发装置和至少一个物理传输通道。
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