WO2012071890A1 - 一种发送响应消息的方法、系统和设备 - Google Patents

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WO2012071890A1
WO2012071890A1 PCT/CN2011/076569 CN2011076569W WO2012071890A1 WO 2012071890 A1 WO2012071890 A1 WO 2012071890A1 CN 2011076569 W CN2011076569 W CN 2011076569W WO 2012071890 A1 WO2012071890 A1 WO 2012071890A1
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WO
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message
ltm
information
network device
monitoring
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PCT/CN2011/076569
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French (fr)
Inventor
梁堃
王海鹏
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
    • H04L43/0805Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability
    • H04L43/0811Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability by checking connectivity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/10Active monitoring, e.g. heartbeat, ping or trace-route
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Definitions

  • the present invention relates to the field of electronic information technology, and in particular, to a method, system and device for transmitting a response message.
  • PSN Packet Switching Network Tunnel refers to the MPLS LSP (Label Switching Path) on the IP (Internet Protocol) / MPLS (Multi-Protocol Label Switching) network or L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol).
  • MPLS Label Switching Path
  • MPLS Multi-Protocol Label Switching
  • L2TP Layer 2 Tunneling Protocol
  • multiple PWs can be multiplexed in one PSN tunnel to implement transmission between two PE (Provider Edge, Vendor Border Node) devices.
  • PWE3 Pulseudo Wire Emulation Edge-to-Edge
  • IP/MPLS backbone networks PWE3
  • ETH-LTM Ethernet Link Tracking Message
  • ETH OAM Operaation Administration and Maintenance
  • the present invention provides a method, a system, and a device for transmitting a response message, which are used to detect the status of an Ethernet link in a PSN tunnel when detecting a link state on an Ethernet network in the prior art. Inconvenient problems with the detection and maintenance of the entire network.
  • the first network device generates a monitoring message including the link tracking message LTM message information, and sends the generated monitoring message to the second network device by using the pseudowire PW;
  • the second network device generates a first type response message including the LTR message information according to the LTM message information in the monitoring message, and returns the generated first type response message to the first network by using the PW. device.
  • the invention also provides a PE device, comprising:
  • a first monitoring message generating module configured to generate a monitoring message including LTM message information
  • the first monitoring message sending module is configured to send the monitoring message to the next node through the PW.
  • the present invention also provides an intermediate node device, including:
  • a first information generating module configured to: after receiving the monitoring message by the PW, generate a first type response message including LTR message information according to the LTM message information in the monitoring message;
  • the present invention also provides a system for transmitting a response message, including:
  • a first network device configured to: generate a monitoring message including LTM message information
  • the PW sends the monitoring message to the second network device
  • the second network device is configured to: generate a first type response message including the LTR message information according to the LTM message information, and return the message to the first network device by using the PW.
  • the second network device can generate the first type response message including the LTR message information according to the LTM message information in the received detection message, and return the first type response message through the PW, so that the ether in the PSN tunnel can be The status of the network link is detected, which facilitates the detection and maintenance of the entire network.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method for sending a response message according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of an application scenario according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a processing flow after a PE device receives a message through an Ethernet link according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of a process after a PE device receives a message through a PW according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of an intermediate node device according to an embodiment of the present invention
  • 6A is a schematic diagram of a format of an LTM packet according to an embodiment of the present invention.
  • 6B is a schematic diagram of a format of an LTR packet according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7A is a schematic diagram of processing of the LTM 4 message sent by the CE1 to the CE1 according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 7B is a schematic diagram of the processing of the pw-eth-oam message sent by the P1 to the P1 according to the embodiment of the present invention
  • 7C is a schematic diagram of processing of a pw-eth-oam packet sent by P2 according to an embodiment of the present invention.
  • 7D is a schematic diagram of processing of a pw-eth-oam 4 message sent by P3 according to an embodiment of the present invention.
  • 7E is a schematic diagram of processing of a pw-eth-oam packet sent by the PE2 to the P3 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a system for transmitting a response message according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a PE according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of an intermediate node device according to an embodiment of the present invention.
  • the first network device generates a monitoring message including the link tracking message (LTM) packet information, and sends the monitoring message through the PW, where the second network device generates the LTM message information.
  • a first type of response message containing LTR message information and returned by PW.
  • the second network device can generate the first type response message including the LTR message information according to the LTM message information in the received monitoring message, and return the first type response message through the PW, so that the ether in the PSN tunnel can be The status of the network link is detected, which facilitates the detection and maintenance of the entire network.
  • the method for sending a response message in the embodiment of the present invention includes the following steps: Step 101: A first network device generates a monitoring message that includes LTM (Link Tracking Message) packet information, and sends the message to the second network device by using the PW. Monitor the message.
  • LTM Link Tracking Message
  • Step 102 The second network device generates a first type response message including the LTR message information according to the LTM message information in the received monitoring message, and returns the message to the first network device through the PW.
  • the first network device may be a PE device or an intermediate node device; and the second network device may be a PE device or an intermediate node device.
  • the following is a description of the situation.
  • the first network device is a PE device
  • the second network device is an intermediate node device.
  • the first network side device parses the ETH-LTM (Ethernet-Link Tracking Message) message received through the Ethernet link, and obtains the LTM message information, and modifies the LTM information in the message information. TTL (Time To Live), and encapsulates the modified LTM message information according to the PW-OAM (pseudo-line, operation, and maintenance) packet format to generate a monitoring message.
  • ETH-LTM Ethernet-Link Tracking Message
  • the first network device determines the PW corresponding to the Ethernet link carrying the LTM ⁇ message according to the mapping relationship between the preset PW and the Ethernet link, and sends the monitoring message through the determined PW.
  • the second network side device In step 102, the second network side device generates LTR message information according to the LTM message information in the received monitoring message, and according to the PW-OAM (pseudo-line, operation, maintenance, and maintenance) message format, the LTR ( The link tracking response encapsulates the message information, generates a first type response message, and returns a first type response message to the first network device.
  • PW-OAM prudo-line, operation, maintenance, and maintenance
  • the second network side device After receiving the monitoring message, the second network side device extracts the LTM message information from the monitoring message, modifies the TTL in the LTM message information, and uses the PW-OAM message format to modify the LTM message information. Encapsulation, generating a new monitoring message, sent to the next node through the PW. Further, after receiving the first type response message returned by the next node by the PW, the second network side device further forwards the received first type response message to the first network device node by using the PW.
  • the second network device knows that the returned first type response message is sent to the CE (Customer Edge, User Border Node) device, and the foregoing method is in step 102. It can further include:
  • the first network device determines, according to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link, an Ethernet link corresponding to the PW that carries the first type of response message, and generates an ETH-LTR according to the LTR message information in the first type response message.
  • the network-link tracking response message is sent over the determined Ethernet link.
  • the second network device knows that the returned first type response message is sent to the first network device, that is, the first network device receives the ETH-LTM. After the packet is sent, the source node identifier in the LTM packet information is changed to its own identifier, and the LTM packet information is added to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link. After 102, it may further include:
  • the first network device determines the LTM message information and the Ethernet link corresponding to the PW carrying the first type response message according to the LTM message information, the mapping relationship between the PW and the Ethernet link, and generates the ETH according to the determined LTM message information. -LTR message, and sent over the determined Ethernet link.
  • the first network device is an intermediate node device
  • the second network device is an intermediate node device.
  • the first network device extracts the LTM message information from the monitoring message received by the PW, and modifies the TTL in the LTM message information according to the PW-OAM packet format.
  • the modified LTM message information is encapsulated to generate a new monitoring message.
  • the first network device sends a new monitoring message to the second network device by using the PW.
  • the first network device is the intermediate node device, and after receiving the first type response message of the second network device by using the PW, the first network device forwards the received first type response message to the upper node through the PW.
  • the first network device After receiving the monitoring message from the previous node, the first network device generates LTR message information according to the LTM message information in the monitoring message, according to the PW-0AM message format.
  • the LTR packet information is encapsulated to generate a first type response message, and is sent to a node through the PW.
  • the second network side device In step 102, the second network side device generates LTR ⁇ information according to the received LTM ⁇ information in the monitoring message sent by the first network device, and uses the PW-OAM4 message format to process the LTR message information. Encapsulating, generating a first type response message, and returning a first type response message to the first network device through the PW.
  • the second network device after receiving the monitoring message, extracts the LTM message information from the monitoring message, modifies the TTL in the LTM message information, and corrects the TTL according to the PW-OAM message format.
  • the LTM message information is encapsulated to generate a new monitoring message, which is sent to the next node through the PW.
  • the second network device forwards the received first type response message to the first network device by using the PW after receiving the first type response message of the next node by using the PW.
  • the first network device is an intermediate node device, and the second network device is a PE device.
  • the first network device extracts the LTM message information from the monitoring message received by the PW, and modifies the TTL in the LTM message information according to the PW-OAM packet format.
  • the modified LTM message information is encapsulated to generate a new monitoring message.
  • the first network device sends a new monitoring message to the second network device by using the PW.
  • the first network device is the intermediate node device, and after receiving the first type response message of the second network device by using the PW, the first network device forwards the received first type response message to the upper node through the PW.
  • the first network device After receiving the monitoring message from the previous node, the first network device generates LTR message information according to the LTM message information in the monitoring message, and performs LTR message information according to the PW-OAM message format. Encapsulation, generating a first type of response message, and sending it to a node through the PW.
  • the second network device In the step 102, the second network device generates the LTR packet information according to the received LTM packet information in the monitoring message sent by the first network device, and encapsulates the LTR packet information according to the PW-OAM packet format.
  • the first type of response message and returns to the first network device through the PW Go back to the first type of response message.
  • the second network device determines, according to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link, the Ethernet link corresponding to the PW carrying the monitoring message, and generates the ETH according to the LTM message information in the monitoring message.
  • the LTM packet, and the ETH-LTM packet is sent through the determined Ethernet link.
  • the bearer is determined according to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link.
  • the PW corresponding to the Ethernet link of the second type response message generates LTR message information according to the LTM message information in the second type response message, and encapsulates the LTR message information according to the PW-OAM message format.
  • the first type responds to the message and transmits the generated first type response message through the determined PW.
  • PE1 and PE2 are access devices or routers, and CE1 and CE2 are user equipments.
  • Two PEs are connected through an MPLS network, and three LSRs (Label Switch Router) , the label forwarding router) constitutes an MPLS network as a P node (ie, an intermediate node device).
  • LSRs Label Switch Router
  • the label forwarding router constitutes an MPLS network as a P node (ie, an intermediate node device).
  • MEP Maitance Edge Port
  • CE1 Sends an ETH-LTM message to CE2 to detect ETH-LT between CE1 and CE2. Link Tracking Status.
  • CE1 sends an ETH-LTM packet to PE1.
  • PE1 first generates an LTR packet based on the ETH-LTM packet and returns it to CE1. At the same time, it parses the ETH-LTM packet received through the Ethernet link, obtains the LTM packet information, and modifies the TTL in the LTM packet information.
  • the PW-OAM packet format encapsulates the modified LTM packet information, generates a monitoring message, and determines the PW corresponding to the Ethernet link carrying the LTM packet according to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link. And sending a monitoring message through the determined PW, the above process can be seen in FIG. 7A.
  • the mapping between the PW and the Ethernet link can be pre-stored in the PW-ETH-OAM table.
  • the monitoring message sent by PE1 includes a PW-OAM packet, followed by an LTM packet.
  • the ETH-OAM (Ethernet-Operation, Management, and Maintenance)-related information is encapsulated in the ETH-LTM packet received by the PE1 node, and the previous PW-OAM process is processed on the control plane of the PE1 node.
  • whether the PW-ETH-OAM (Pseudowire-Ethernet-Run, Management, and Maintenance) function is configured on the node determines whether to parse the data portion to be attached later.
  • the bits in the LTM data section are labeled as follows:
  • TLV-LENTH is the length of the LTR data portion
  • MEG Mainntenance Entity Group
  • OpCode the type of the data part
  • LTR-LENTH length
  • TTL a 1-byte field carrying the TTL value
  • OriginMAC the starting MAC (media access address) of this test
  • TargetMAC The target MAC of this test.
  • the PE1 may modify the source node identifier in the LTM packet information to be its own identifier, and add the LTM packet information to the PW and the Ethernet. In the mapping relationship of the network link.
  • the P1 parses the LTM message information that is attached to the monitoring message, and generates the LTR message information according to the LTM message information in the monitoring message, according to the PW-OAM packet format.
  • the LTR packet information is encapsulated to generate a first type of response message, and the first type of response message is sent to the PE1 through the PW, and the TTL in the LTM message information is modified, and the PW-OAM packet format is modified.
  • the LTM message information is encapsulated to generate a new monitoring message, which is sent to the P2 through the PW.
  • the first type of response message sent by P1 includes a PW-OAM packet with an LTR packet attached to it.
  • MEL MEG level of Ethernet
  • OpCode the type of the data part
  • LTR-LENTH length
  • TTL a 1-byte field whose value is copied from the LTM and decremented before copying 1;
  • ReplyMAC the MAC of the node in response to the detection;
  • DstMAC Copy OriginMAC in LTM.
  • the PE1 After receiving the first type of response message sent by the P1, if the PE1 does not modify the source contact identifier, the PE1 determines the Ethernet link corresponding to the PW that carries the first type response message according to the mapping between the PW and the Ethernet link. And generating an ETH-LTR packet according to the LTR packet information in the first type response message, and sending an ETH-LTR packet to the CE1 through the determined Ethernet link; if the PE1 modifies the source contact identifier, according to the LTM packet information And mapping the PW and the Ethernet link, determining the LTM message information and the Ethernet link corresponding to the PW carrying the first type of the response message, and generating the ETH-LTR message according to the determined LTM message information, and determining the The Ethernet link sends an ETH-LTR packet to CE1. For the above process, see Figure 7B.
  • the P2 receives the P1 monitoring message in the same way as the P1 receives the PE1. For details, see Figure 7C, and no further details are provided here.
  • the processing mode of receiving the P2 monitoring message is the same as that of the P1 receiving the PE1. For details, refer to Figure 7D, and details are not described here.
  • P1 After receiving the first type response message sent by P2, P3, and PE2, P1 forwards it to PE1; P2 forwards the first type response message sent by P3 and PE2 to P1; P3 sends it to PE2. After the first type of response message, it is forwarded to P2.
  • the PE2 After the PE2 receives the monitoring message from the P3 through the PW, the PE2 is the end point of the PW-OAM, and the LTM message information in the monitoring message is parsed, and the LTR message information is generated according to the LTM message information in the monitoring message. Perform LTR packet information according to the PW-OAM packet format. Encapsulating, generating a first type of response message, and sending a first type of response message to the P3 through the PW; the PE2 then determining, according to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link, the Ethernet link corresponding to the PW carrying the monitoring message, according to the monitoring message The LTM packet information is generated, and an ETH-LTM packet is generated, and the ETH-LTM packet is sent through the determined Ethernet link.
  • CE2 After receiving the ETH-LTM packet, CE2 returns a second type response message to PE2, that is,
  • the PE2 After receiving the second type response message sent by the Ethernet link, the PE2 determines the PW corresponding to the Ethernet link carrying the second type response message according to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link, and responds according to the second type.
  • the LTM packet information in the message generates the LTR packet information, encapsulates the LTR packet information according to the PW-OAM packet format, generates a first type response message, and sends a first type response message to the P3 through the determined PW. For details, see Figure 7E.
  • the PW-ETH-OAM function can also be enabled on the PE1 node, PE2, PI, and P3, that is, a switch is set for the new function of the present invention, and if it is opened, it is processed according to the solution of the present invention. The normal process is processed.
  • PE1, PE2, P1, P2, and P3 For the processing of LTM messages and LTR messages, PE1, PE2, P1, P2, and P3 can be found in the prior art.
  • CE1 can determine whether there is a problem and a problem in the specific link according to the received response message. For example, CE1 receives the response message of PI and P2, but does not receive the response message of P3, then it can determine P2 and P3. There is a problem between the link and/or P3, so as to detect the status of the Ethernet link in the PSN tunnel.
  • the processing flow includes the following steps:
  • Step 301 The PE receives the ETH-OAM 4 message through the Ethernet link.
  • Step 302 The PE determines whether the ETH-OAM packet is an ETH-LTR packet; if yes, step 303 is performed; if not, step 304 is performed.
  • Step 303 The PE determines, according to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link, the PW corresponding to the Ethernet link carrying the ETH-LTR packet, and the LTR packet in the ETH-LTR packet according to the PW-OAM packet format. The information is encapsulated and sent to the peer PE through the PW to end the process.
  • Step 304 The PE determines, according to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link, the PW corresponding to the Ethernet link carrying the ETH-LTM packet, and the LTM packet in the ETH-LTM packet according to the PW-OAM packet format. The information is encapsulated and sent to the peer PE through the PW to end the process.
  • the processing procedure after the PE receives the message through the PW in the embodiment of the present invention includes the following steps:
  • Step 401 The PE receives the PW-ETH-OAM packet through the PW.
  • Step 402 The PE determines, according to the received PW-ETH-OAM packet, whether it is the terminating node. If yes, step 403 is performed; if not, step 404 is performed.
  • Step 403 The PE confirms that the PW-ETH-OAM packet is incorrect, and does not process the process.
  • the PW-ETH-OAM packet is the monitoring message. If the PW-ETH-OAM packet is connected to the LTR packet, the PW-ETH-OAM packet is sent. The text is the first type of response message.
  • Step 405 The PE determines, according to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link, the bearer monitoring message.
  • An Ethernet link corresponding to the PW generates an ETH-LTM packet according to the LTM packet information in the monitoring message, and sends an ETH-LTM packet through the determined Ethernet link to end the process.
  • Step 406 The PE generates an ETH-LTR packet, and sends an ETH-LTR packet to the CE1 through the Ethernet link, and the process ends.
  • the process of the intermediate node device in the embodiment of the present invention includes the following steps:
  • Step 501 The intermediate node device receives the PW-ETH-OAM packet through the PW.
  • Step 502 The intermediate node device determines whether the LTM message information is attached to the PW-ETH-OAM packet; if yes, step 503 is performed; if not, step 504 is performed.
  • the PW-ETH-OAM packet is the monitoring message. If the LTR packet is attached to the PW-ETH-OAM packet, the PW-ETH- The OAM packet is the first type of response message.
  • Step 503 The intermediate node device generates LTR packet information according to the LTM packet information, according to The PW-OAM packet format encapsulates the LTR packet information, generates a PW-ETH-OAM packet containing the LTR packet information, sends the packet to the previous node, and modifies the TTL in the LTM packet information, and according to the PW-OAM In the packet format, the modified LTM message information is encapsulated, and a new PW-ETH-OAM message is generated and sent to the next node, and the process ends.
  • Step 504 The intermediate node device forwards the received LTR message information to the upper node.
  • an embodiment of the present invention further provides an Ethernet link system, a PE, and an intermediate node device. Since the principle of solving the problem of these devices is similar to the method for sending a response message, the implementation of these devices can be seen. The implementation of the method, the repetition will not be repeated.
  • the system for transmitting a response message in the embodiment of the present invention includes: a first network device 10 and a second network device 20.
  • the first network device 10 is configured to: generate a monitoring message including LTM message information, and send a monitoring message to the second network device through the PW.
  • the second network device 20 is configured to: generate a first type of response message including LTR message information according to the LTM message information in the received monitoring message, and return it to the first network device 10 through the PW.
  • the first network device may be a PE device, and may be configured to generate and send a monitoring message by: parsing the ETH-LTM packet received through the Ethernet link, obtaining the LTM message information, and modifying the LTM message information.
  • the TTL of the lifetime is encapsulated according to the PW-OAM packet format, and the modified LTM packet information is encapsulated to generate a monitoring message, and the Ethernet chain carrying the LTM packet is determined according to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link.
  • the road corresponds to the PW, and the monitoring message is sent through the determined PW.
  • the second network device may be an intermediate node device, and may be configured to generate a first type response message by: generating LTR message information according to the LTM message information, and performing LTR message information according to the PW-OAM message format. Encapsulation, generating a first type of response message.
  • the first network device 10 may be configured to: modify the source node identifier in the LTM packet information to its own identifier, and add the LTM packet information to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link, and After the first type of response message, according to LTM message information, PW and Ethernet
  • the link mapping relationship determines the LTM message information and the Ethernet link corresponding to the PW that carries the first type of response message, generates an ETH-LTR packet according to the determined LTM message information, and sends the ETH-LTR packet through the determined Ethernet link. .
  • the first network device 10 may be further configured to: after receiving the first type response message, determine, according to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link, the Ethernet link corresponding to the PW carrying the first type response message, according to the first
  • the LTR message information in the type response message generates an ETH-LTR message and is sent through the determined Ethernet link.
  • the first network device may be an intermediate node device, and may be configured to generate and send a monitoring message by extracting LTM message information from the monitoring message received from the previous node through the PW, and modifying the LTM message information.
  • the TTL and according to the PW-OAM packet format, encapsulates the modified LTM message information, generates a new monitoring message, and sends it to the next node through the PW.
  • the first network device 10 may be further configured to forward the received first type response message to the upper node through the PW after receiving the first type response message.
  • the second network device 20 may be configured to generate a first type response message according to the LTM message information in the monitoring message, generate LTR message information, and encapsulate the LTR message information according to the PW-OAM message format. Generate a first type response message.
  • the second network device may be a PE device, and may be configured to: after receiving the monitoring message, determine, according to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link, the Ethernet link corresponding to the PW carrying the monitoring message, according to the monitoring message.
  • the LTM packet information is generated by the ETH-LTM packet and sent through the determined Ethernet link. After receiving the second type response message sent through the Ethernet link, the mapping relationship between the PW and the Ethernet link is obtained.
  • the second network device may be an intermediate node device, and may be further configured to: after receiving the monitoring message, extract the LTM message information from the monitoring message, modify the TTL in the LTM message information, and select the PW-OAM message according to the PW-OAM message.
  • the format encapsulates the modified LTM message information, generates a new monitoring message, and sends it to the next node through the PW.
  • the PE device in the embodiment of the present invention includes: a first monitoring message generating module 100 and a first monitoring message sending module 110.
  • the first monitoring message generation module 100 is arranged to generate a monitoring message containing LTM message information.
  • the first monitoring message sending module 110 is configured to send a monitoring message to the next node through the PW.
  • the first monitoring message generating module 100 parses the ETH-LTM packet received through the Ethernet link, obtains the LTM packet information, modifies the TTL in the LTM packet information, and modifies the packet according to the PW-OAM packet format.
  • the LTM message information is encapsulated to generate a monitoring message.
  • the first monitoring message sending module 110 determines the PW corresponding to the Ethernet link carrying the LTM message according to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link, and sends the monitoring message through the determined PW.
  • the PE device may further include: a first processing module 120.
  • the first processing module 120 is configured to: modify the source node identifier in the obtained LTM packet information to its own identifier, and add the obtained LTM packet information to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link, and pass the PW.
  • the LTM message information and the Ethernet link corresponding to the PW carrying the first type response message are determined according to the LTM message information, the mapping relationship between the PW and the Ethernet link, according to the determined LTM.
  • the message information generates an ETH-LTR message and is sent over the determined Ethernet link.
  • the PE device may further include: a second processing module 130.
  • the second processing module 130 is configured to: after receiving the first type response message by the PW, determine, according to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link, the Ethernet link corresponding to the PW carrying the first type response message, according to the first
  • the LTR message information in the type response message generates an ETH-LTR message and is sent through the determined Ethernet link.
  • the PE device may further include: a first response message generating module 140.
  • the first response message generating module 140 is configured to: after receiving the monitoring message by the PW, generate LTR message information according to the LTM message information in the monitoring message, and encapsulate the LTR message information according to the PW-OAM message format, A first type response message is generated, and a first type response message is returned through the PW.
  • the PE device may further include: a third processing module 150.
  • the third processing module 150 is configured to: determine an Ethernet link corresponding to the PW carrying the monitoring message according to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link, and generate an ETH-LTM packet according to the LTM packet information in the monitoring message, and After the second type response message sent by the Ethernet link is received, the Ethernet link corresponding to the second type response message is determined according to the mapping relationship between the PW and the Ethernet link.
  • the PW according to the LTM message information in the second type response message, generates LTR message information, encapsulates the LTR message information according to the PW-OAM message format, generates a first type response message, and passes the determined PW Send the first type of response message.
  • the intermediate node device in the embodiment of the present invention includes: a first information generating module 200 and a returning module 210.
  • the first information generating module 200 is configured to: after receiving the monitoring message by the PW, generate a first type response message including the LTR message information according to the LTM message information in the monitoring message.
  • the return module 210 is arranged to return to the first type response message generated by the first information generating module 200 through the PW.
  • the first information generating module 200 generates LTR message information according to the LTM message information in the test information, and encapsulates the LTR message information according to the PW-OAM message format to generate a first type response message.
  • the intermediate node device of the embodiment of the present invention may further include: a second monitoring message generating module 220 and a second monitoring message sending module 230.
  • the second monitoring message generating module 220 is configured to: after receiving the monitoring message, extract the LTM message information from the monitoring message, modify the TTL in the LTM message information, and modify the LTM according to the PW-OAM message format.
  • the message information is encapsulated to generate a new monitoring message;
  • the second monitoring message sending module 230 is arranged to send a new monitoring message to the next node via the PW.
  • the intermediate node device in the embodiment of the present invention may further include: a forwarding module 240.
  • the forwarding module 240 is configured to forward the received first type response message to the upper node through the PW.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.
  • the second network device can generate the first type response message including the LTR message information according to the LTM message information in the received detection message, and return the first type response message through the PW, so that the ether in the PSN tunnel can be The status of the network link is detected, which facilitates the detection and maintenance of the entire network.
  • the second network device in the present invention can generate a first type response message including LTR message information according to the LTM message information in the received detection message, and return a first type response message through the PW. Therefore, the status of the Ethernet link in the PSN tunnel can be detected, which facilitates the detection and maintenance of the entire network.

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Abstract

本发明实施例涉及电子信息技术技术领域,特别涉及一种发送响应消息的方法、系统和设备,用以解决现有技术中存在的检测以太网络侧的链路状态,无法对PSN隧道中的以太网络链路状态进行检测,从而对整个网络的检测和维护带来不便的问题。本发明实施例的方法包括:第一网络设备生成包含LTM报文信息的监测消息,通过PW向第二网络设备发送监测消息;所述第二网络设备根据所述LTM报文信息,生成包含LTR报文信息的第一类型响应消息,并通过PW返回给所述第一网络设备。采用本发明实施例的方法可以对PSN隧道中的以太网络链路状态进行检测,对整个网络的检测和维护提供了便利。

Description

一种发送响应消息的方法、 系统和设备
技术领域
本发明涉及电子信息技术技术领域,特别涉及一种发送响应消息的方法、 系统和设备。
背景技术
PSN ( Packet Switch Net, 包交换网络 ) 隧道是指 IP ( Internet Protocol, 互联网协议) /MPLS ( Multi-protocol Label Switching, 多标签协议交换) 网络 上的 MPLS LSP ( Label Switching Path, 标记交换路径)或 L2TP ( Layer 2 Tunneling Protocol, 二层协议隧道) 。 其中, 多条 PW ( Pseudo Wire , 伪线) 可以复用在一条 PSN隧道中, 实现两个 PE ( Provider Edge,供应商边界节点) 设备之间的传输。
在现在的 IP/MPLS骨干网上一般都应用 PWE3 ( Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge, 端到端伪线仿真)作为数据业务转发的一种选择。
而随着 IP/MPLS网络的发展,对于现在的 IP/MPLS骨干网的检测及保护 方式也逐步的发展了起来。
我们通过检测方式可以对 PWE3和以太( ETH ) 网络分别进行检测 , 但 是现在从以太网侧发起基于 ETH OAM ( Operation Administration and Maintenance, 运行、 管理和维护 )的 ETH-LTM (以太网链路追踪消息 )只能 检测到以太网络侧 (也就是 CE-PE设备之间的 AC (接入链路) ) 的链路状 态, 而该 ETH-LTM在 PSN网络中只是作为一个数据净荷被 PWE3透传到另 外一端的 PE设备节点, 这样就无法对 PSN隧道中的以太网络链路状态进行 检测, 从而对整个网络的检测和维护带来不便。
综上所述, 目前只能检测以太网络侧的链路状态, 无法对 PSN隧道中的 以太网络链路状态进行检测, 从而给整个网络的检测和维护带来不便。 发明内容
本发明提供一种发送响应消息的方法、 系统和设备, 用以解决现有技术 中存在的在检测以太网络侧的链路状态时, 无法对 PSN隧道中的以太网络链 路状态进行检测, 从而对整个网络的检测和维护带来不便的问题。
本发明实施例提供的一种发送响应消息的方法, 包括:
第一网络设备生成包含链路追踪消息 LTM报文信息的监测消息,通过伪 线 PW向第二网络设备发送所生成的监测消息; 以及
所述第二网络设备根据所述监测消息中的 LTM报文信息,生成包含 LTR 报文信息的第一类型响应消息, 并通过 PW将所生成的第一类型响应消息返 回给所述第一网络设备。
本发明还提供一种 PE设备, 包括:
第一监测消息生成模块, 其设置成生成包含 LTM报文信息的监测消息; 以及
第一监测消息发送模块, 其设置成通过 PW向下一节点发送监测消息。 本发明还提供一种中间节点设备, 包括:
第一信息生成模块, 其设置成: 通过 PW收到监测消息后, 根据监测消 息中的 LTM报文信息, 生成包含 LTR报文信息的第一类型响应消息;
返回模块, 其设置成通过 PW返回所述第一类型响应消息。 本发明还提供一种发送响应消息的系统, 包括:
第一网络设备, 其设置成: 生成包含 LTM报文信息的监测消息, 通过
PW向第二网络设备发送该监测消息; 以及
第二网络设备, 其设置成: 根据所述 LTM报文信息, 生成包含 LTR报 文信息的第一类型响应消息, 并通过 PW返回给所述第一网络设备。
由于第二网络设备能够根据收到的检测消息中的 LTM报文信息,生成包 含 LTR报文信息的第一类型响应消息, 并通过 PW返回第一类型响应消息, 从而可以对 PSN隧道中的以太网络链路状态进行检测, 对整个网络的检测和 维护提供了便利。 附图概述
图 1为本发明实施例发送响应消息的方法流程示意图;
图 2为本发明实施例应用场景示意图;
图 3为本发明实施例 PE设备通过以太网链路收到消息后的处理流程示意 图;
图 4为本发明实施例 PE设备通过 PW收到消息后的处理流程示意图; 图 5为本发明实施例中间节点设备流程示意图;
图 6A为本发明实施例 LTM报文格式示意图;
图 6B为本发明实施例 LTR报文格式示意图;
图 7A为本发明实施例 PE1收到 CE1发送的 LTM 4艮文处理示意图; 图 7B为本发明实施例 P1收到 PE1发送过来的 pw-eth-oam报文处理示意 图;
图 7C为本发明实施例 P2收到 P1发送过来的 pw-eth-oam报文处理示意 图;
图 7D为本发明实施例 P3收到 P2发送过来的 pw-eth-oam 4艮文处理示意 图;
图 7E为本发明实施例 PE2收到 P3发送过来的 pw-eth-oam报文处理示意 图;
图 8为本发明实施例发送响应消息的系统结构示意图;
图 9为本发明实施例 PE的结构示意图;
图 10为本发明实施例中间节点设备的结构示意图。
本发明的较佳实施方式
本发明实施例第一网络设备生成包含链路追踪消息 (LTM )报文信息的 监测消息, 通过 PW发送监测消息, 第二网络设备根据 LTM报文信息, 生成 包含 LTR报文信息的第一类型响应消息, 并通过 PW返回。 由于第二网络设 备能够根据收到的监测消息中的 LTM报文信息, 生成包含 LTR报文信息的 第一类型响应消息, 并通过 PW返回第一类型响应消息, 从而可以对 PSN隧 道中的以太网络链路状态进行检测, 对整个网络的检测和维护提供了便利。
下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。
如图 1所示, 本发明实施例发送响应消息的方法包括下列步骤: 步骤 101、 第一网络设备生成包含 LTM (链路追踪消息)报文信息的监 测消息, 通过 PW向第二网络设备发送监测消息。
步骤 102、 第二网络设备根据收到的监测消息中的 LTM报文信息, 生成 包含 LTR报文信息的第一类型响应消息, 并通过 PW返回给第一网络设备。
其中,第一网络设备可以是 PE设备或中间节点设备; 第二网络设备可以 是 PE设备或中间节点设备。 下面分情况进行说明。
一、 第一网络设备是 PE设备, 第二网络设备是中间节点设备。
具体地, 步骤 101 中, 第一网络侧设备解析通过以太网链路收到的 ETH-LTM (以太网 -链路追踪消息 )报文, 得到 LTM报文信息, 修改 LTM 才艮文信息中的 TTL (Time To Live, 生存时间), 并根据 PW-OAM (伪线 -运 行、 管理和维护)报文格式, 对修改后的 LTM报文信息进行封装, 生成监测 消息。
步骤 101中, 第一网络设备根据预先设置的 PW和以太网链路的映射关 系, 确定承载 LTM ^艮文的以太网链路对应的 PW, 并通过确定的 PW发送监 测消息。
步骤 102中, 第二网络侧设备根据收到的监测消息中的 LTM报文信息, 生成 LTR报文信息, 并根据 PW-OAM (伪线-运行、 管理和维护 )报文格 式, 对 LTR (链路追踪响应)报文信息进行封装, 生成第一类型响应消息, 并向第一网络设备返回第一类型响应消息。
其中, 第二网络侧设备收到监测消息后,从监测消息中提取出 LTM报文 信息 , 修改 LTM报文信息中的 TTL , 并根据 PW-OAM报文格式 , 对修改后 的 LTM报文信息进行封装, 生成新的监测消息, 通过 PW向下一节点发送。 进一步地, 第二网络侧设备通过 PW收到下一节点返回的第一类型响应 消息后, 还通过 PW向第一网络设备节点转发收到的第一类型响应消息。
其中, 如果步骤 101 中第一网络设备没有修改源节点标识, 则第二网络 设备知道回传的第一类型响应消息是发送给 CE ( Customer Edge,用户边界节 点)设备的, 上述方法在步骤 102之后还可以进一步包括:
第一网络设备根据 PW和以太网链路的映射关系, 确定承载第一类型响 应消息的 PW对应的以太网链路,根据第一类型响应消息中的 LTR报文信息, 生成 ETH-LTR (以太网 -链路追踪响应 )报文, 并通过确定的以太网链路发 送。
其中, 如果步骤 101 中第一网络设备修改了源节点标识, 则第二网络设 备知道回传的第一类型响应消息是发送给第一网络设备的, 即, 第一网络设 备收到 ETH-LTM报文之后, 发送监测消息之前, 将 LTM报文信息中的源节 点标识修改为自身的标识,并将得到 LTM报文信息加入到 PW和以太网链路 的映射关系中; 相应地, 在步骤 102之后还可以进一步包括:
第一网络设备根据 LTM报文信息、 PW和以太网链路的映射关系, 确定 承载第一类型响应消息的 PW对应的 LTM报文信息和以太网链路,根据确定 的 LTM报文信息生成 ETH-LTR报文, 并通过确定的以太网链路发送。
二、 第一网络设备是中间节点设备, 第二网络设备是中间节点设备。 具体地, 步骤 101中, 第一网络设备从通过 PW收到的来自上一节点的 监测消息中提取出 LTM报文信息, 修改 LTM报文信息中的 TTL, 并根据 PW-OAM报文格式, 对修改后的 LTM报文信息进行封装, 生成新的监测消 息; 具体地, 步骤 102中, 第一网络设备通过 PW向第二网络设备发送新的 监测消息。
进一步地,由于第一网络设备是中间节点设备,则第一网络设备通过 PW 收到第二网络设备的第一类型响应消息后, 通过 PW向上一节点转发收到的 第一类型响应消息。
步骤 101 中, 第一网络设备在收到来自上一节点的监测消息后, 还根据 监测消息中的 LTM报文信息,生成 LTR报文信息,根据 PW-0AM报文格式, 对 LTR报文信息进行封装, 生成第一类型响应消息, 并通过 PW向上一节点 发送。
步骤 102中, 第二网络侧设备根据收到的第一网络设备发送的监测消息 中的 LTM ^艮文信息 , 生成 LTR ^艮文信息 , 根据 PW-OAM 4艮文格式 , 对 LTR 报文信息进行封装, 生成第一类型响应消息, 并通过 PW向第一网络设备返 回第一类型响应消息。
进一步地, 步骤 102中, 第二网络设备收到监测消息之后, 从监测消息 中提取出 LTM报文信息, 修改 LTM报文信息中的 TTL, 并根据 PW-OAM 报文格式, 对修改后的 LTM报文信息进行封装, 生成新的监测消息, 通过 PW向下一节点发送。
其中, 第二网络设备通过 PW收到下一节点的第一类型响应消息后, 还 通过 PW向第一网络设备转发收到的第一类型响应消息。
三、 第一网络设备是中间节点设备, 第二网络设备是 PE设备。
具体地, 步骤 101中, 第一网络设备从通过 PW收到的来自上一节点的 监测消息中提取出 LTM报文信息, 修改 LTM报文信息中的 TTL, 并根据 PW-OAM报文格式, 对修改后的 LTM报文信息进行封装, 生成新的监测消 息; 具体地, 步骤 101中, 第一网络设备通过 PW向第二网络设备发送新的 监测消息。
进一步地,由于第一网络设备是中间节点设备,则第一网络设备通过 PW 收到第二网络设备的第一类型响应消息后, 通过 PW向上一节点转发收到的 第一类型响应消息。
步骤 101 中, 第一网络设备在收到来自上一节点的监测消息后, 根据监 测消息中的 LTM报文信息, 生成 LTR报文信息, 根据 PW-OAM报文格式, 对 LTR报文信息进行封装, 生成第一类型响应消息, 并通过 PW向上一节点 发送。
步骤 102中, 第二网络设备根据收到的第一网络设备发送的监测消息中 的 LTM报文信息, 生成 LTR报文信息, 根据 PW-OAM报文格式, 对 LTR 报文信息进行封装, 生成第一类型响应消息, 并通过 PW向第一网络设备返 回第一类型响应消息。
步骤 102中, 第二网络设备收到监测消息之后还根据 PW和以太网链路 的映射关系, 确定承载监测消息的 PW对应的以太网链路, 根据监测消息中 的 LTM报文信息, 生成 ETH-LTM报文, 并通过确定的以太网链路发送 ETH-LTM报文, 在收到通过以太网链路发送的第二类型响应消息后, 根据 PW和以太网链路的映射关系, 确定承载第二类型响应消息的以太网链路对 应的 PW, 根据第二类型响应消息中的 LTM报文信息, 生成 LTR报文信息, 根据 PW-OAM报文格式, 对 LTR报文信息进行封装, 生成第一类型响应消 息, 并通过确定的 PW发送所生成的第一类型响应消息。
如果没有收到相应节点返回的第一类型响应消息, 则可以确认该节点出 现异常。
下面以具体场景对本发明进行详细介绍。
如图 2所示, 本发明实施例应用场景示意图中, PE1和 PE2为接入设备 或者路由器, CE1和 CE2为用户设备, 两台 PE设备中间通过 MPLS网络进 行连接, 三台 LSR ( Label Switch Router, 标签转发路由器)作为 P节点 (即 中间节点设备)组成了 MPLS网络。
在 CE1和 CE2部署 MEP ( Maitance Edge Port, 维护域边缘节点 ) ; 在 PE1和 PE2节点上分别部署 MEP; CE1向 CE2发送 ETH-LTM消息 , 以检 测 CE1到 CE2之间的 ETH-LT (以太网链路追踪 )状态。
具体地, CE1向 PE1发送 ETH-LTM报文;
PE1先根据 ETH-LTM报文生成 LTR报文并返回给 CE1 , 同时解析通过 以太网链路收到的 ETH-LTM报文, 得到 LTM报文信息, 修改 LTM报文信 息中的 TTL, 并根据 PW-OAM报文格式, 对修改后的 LTM报文信息进行封 装, 生成监测消息, 根据预先设置的 PW和以太网链路的映射关系, 确定承 载 LTM报文的以太网链路对应的 PW, 并通过确定的 PW发送监测消息, 上 述过程可以参见图 7A。
其中, PW和以太网链路的映射关系可以预先存储到 PW-ETH-OAM表 中。 PE1发送的监测消息包括 PW-OAM报文, 后面挂着一个 LTM报文。 如图 6A所示, PE1节点收到的 ETH-LTM报文中封装了 ETH-OAM (以 太网 -运行、 管理和维护)相关的信息, 在 PE1 节点控制面处理完前面的 PW-OAM流程的时候, 会根据本节点是否配置 PW-ETH-OAM (伪线 -以太 网 -运行、 管理和维护)功能来判断是否解析后面挂接的数据部分。 LTM数 据部分中的各位标示如下:
TLV-TYPE: 该标志位 =11标示后面挂接的是 LTM数据部分;
TLV-LENTH: 为后面 LTR数据部分的长度;
MEL : 以太网的 MEG (维护实体群)等级;
VERSION: 版本号;
OpCode: 该数据部分的类型;
LTR-LENTH: 长度;
TTL: 1个字节的字段, 承载 TTL值;
OriginMAC: 本次检测的起始 MAC (媒体访问地址) ;
TargetMAC: 本次检测的目标 MAC。
进一步地, PE1还可以在收到 ETH-LTM报文之后, 除了修改 TTL, 还 可以将 LTM报文信息中的源节点标识修改为自身的标识, 并将得到 LTM报 文信息加入到 PW和以太网链路的映射关系中。
PE1通过 PW发送监测消息之后, P1接收到监测消息后, 解析监测消息 中挂接的 LTM报文信息, 根据监测消息中的 LTM报文信息, 生成 LTR报文 信息, 根据 PW-OAM报文格式, 对 LTR报文信息进行封装, 生成第一类型 响应消息 ,并通过 PW向 PE1发送第一类型响应消息 , 以及修改 LTM报文信 息中的 TTL, 并根据 PW-OAM报文格式, 对修改后的 LTM报文信息进行封 装, 生成新的监测消息, 通过 PW向 P2发送。
P1发送的第一类型响应消息包括 PW-OAM报文,面挂着一个 LTR报文。 如图 6B所示,从 MEL之后的数据部分为挂接的 LTR报文, 该报文解释 下: TLV-TYPE:该标志位 =12标示后面挂接的是 LTR数据部分; TLV-LENTH: 为后面 LTR数据部分的长度;
MEL : 以太网的 MEG等级;
VERSION: 版本号
OpCode: 该数据部分的类型;
LTR-LENTH: 长度;
TTL: 1个字节的字段, 它的值从 LTM中复制过来, 复制前递减 1 ; ReplyMAC: 响应该次检测的节点 MAC;
DstMAC: 复制 LTM中的 OriginMAC。
PE1在收到 P1发送的第一类型响应消息后,如果 PE1没有修改源接点标 识, 则 PE1根据 PW和以太网链路的映射关系, 确定承载第一类型响应消息 的 PW对应的以太网链路, 根据第一类型响应消息中的 LTR报文信息, 生成 ETH-LTR报文, 并通过确定的以太网链路向 CE1发送 ETH-LTR报文; 如果 PE1修改源接点标识, 根据 LTM报文信息、 PW和以太网链路的映射关系, 确定承载第一类型响应消息的 PW对应的 LTM报文信息和以太网链路,根据 确定的 LTM报文信息生成 ETH-LTR报文, 并通过确定的以太网链路向 CE1 发送 ETH-LTR报文, 上述过程可以参见图 7B。
P2收到 P1的监测消息的处理方式与 P1收到 PE1的处理方式相同,具体 可以参见图 7C, 在此不再赘述。
P3收到 P2的监测消息的处理方式与 P1收到 PE1的处理方式相同,具体 可以参见图 7D, 在此不再赘述。
其中, P1在收到 P2、 P3和 PE2发送的第一类型响应消息后, 向 PE1转 发; P2在收到 P3和 PE2发送的第一类型响应消息后, 向 P1转发; P3在收 到 PE2发送的第一类型响应消息后, 向 P2转发。
PE2通过 PW收到来自 P3的监测消息后, 由于 PE2已经是 PW-OAM的 终点, 解析监测消息中挂接的 LTM报文信息, 根据监测消息中的 LTM报文 信息, 生成 LTR报文信息, 根据 PW-OAM报文格式, 对 LTR报文信息进行 封装, 生成第一类型响应消息, 并通过 PW向 P3发送第一类型响应消息; 然 后 PE2根据 PW和以太网链路的映射关系, 确定承载监测消息的 PW对应的 以太网链路, 根据监测消息中的 LTM报文信息, 生成 ETH-LTM报文, 并通 过确定的以太网链路发送 ETH-LTM报文。
CE2 在收到 ETH-LTM报文后, 向 PE2 返回第二类型响应消息, 即
ETH-LTR报文。
PE2在收到通过以太网链路发送的第二类型响应消息后, 根据 PW和以 太网链路的映射关系, 确定承载第二类型响应消息的以太网链路对应的 PW, 根据第二类型响应消息中的 LTM报文信息, 生成 LTR报文信息, 根据 PW-OAM报文格式, 对 LTR报文信息进行封装, 生成第一类型响应消息, 并通过确定的 PW向 P3发送第一类型响应消息, 具体可以参见图 7E。
较佳地,还可以在 PE1节点、 PE2、 PI和 P3上启用 PW-ETH-OAM功能, 即为本发明新的功能设置一个开关, 如果打开则按照本发明的方案处理, 如 果关闭, 则按照普通流程进行处理。
PE1、 PE2、 Pl、 P2和 P3针对 LTM报文和 LTR报文的处理可以参见现 有技术。
在实施中, CE1可以根据收到的响应消息判断具体链路是否出现问题以 及哪出现问题, 比如 CE1收到 PI、 P2的响应消息, 但是没有收到 P3的响应 消息,则可以确定 P2和 P3之间的链路和 /或 P3出现问题,从而达到对 PSN 隧道中的以太网络链路状态进行检测的目的。
如图 3所示,本发明实施例 PE通过以太网链路收到消息后的处理流程包 括下列步骤:
步骤 301、 PE通过以太网链路收到 ETH-OAM 4艮文。
步骤 302、 PE判断该 ETH-OAM报文是否是 ETH-LTR报文; 如果是, 则执行步骤 303; 如果不是, 则执行步骤 304。
步骤 303、 PE根据 PW和以太网链路的映射关系, 确定承载 ETH-LTR 报文的以太网链路对应的 PW , 根据 PW-OAM报文格式 , 对 ETH-LTR报文 中的 LTR报文信息进行封装, 并通过 PW向对端 PE发送, 结束本流程。 步骤 304、 PE根据 PW和以太网链路的映射关系, 确定承载 ETH-LTM 报文的以太网链路对应的 PW , 根据 PW-OAM报文格式 , 对 ETH-LTM报文 中的 LTM报文信息进行封装, 并通过 PW向对端 PE发送, 结束本流程。
如图 4所示,本发明实施例 PE通过 PW收到消息后的处理流程包括下列 步骤:
步骤 401、 PE通过 PW收到 PW-ETH-OAM报文。
步骤 402、 PE根据收到的 PW-ETH-OAM报文, 判断自身是否是终结节 点, 如果是, 则执行步骤 403; 如果不是, 则执行步骤 404。
步骤 403、 PE确认 PW-ETH-OAM报文错误, 不进行处理, 结束流程。 步骤 404、 PE判断 PW-ETH-OAM报文是否挂接了 LTM报文信息,如果 是, 则执行步骤 405; 如果不是, 则执行步骤 406。
如果 PW-ETH-OAM报文挂接了 LTM报文信息 , 则 PW-ETH-OAM报文 是监测消息; 如果 PW-ETH-OAM报文挂接了 LTR报文, 则 PW-ETH-OAM 报文是第一类型响应消息。
步骤 405、 PE根据 PW和以太网链路的映射关系, 确定承载监测消息的
PW对应的以太网链路 , 根据监测消息中的 LTM报文信息, 生成 ETH-LTM 报文, 并通过确定的以太网链路发送 ETH-LTM报文, 结束流程。
步骤 406、 PE 生成 ETH-LTR报文, 并通过以太网链路向 CE1 发送 ETH-LTR报文, 结束流程。
如图 5所示, 本发明实施例中间节点设备流程包括下列步骤:
步骤 501、 中间节点设备通过 PW收到 PW-ETH-OAM报文。
步骤 502、 中间节点设备判断 PW-ETH-OAM报文中是否挂接了 LTM报 文信息; 如果是, 则执行步骤 503; 如果不是, 则执行步骤 504。
如果 PW-ETH-OAM报文中挂接了 LTM报文信息 , 则 PW-ETH-OAM报 文是监测消息; 如果 PW-ETH-OAM 报文中挂接了 LTR 报文, 则 PW-ETH-OAM报文是第一类型响应消息。
步骤 503、 中间节点设备根据 LTM报文信息, 生成 LTR报文信息, 根据 PW-OAM报文格式, 对 LTR报文信息进行封装, 生成包含 LTR报文信息的 PW-ETH-OAM报文发送给上一节点, 以及修改 LTM报文信息中的 TTL , 并 根据 PW-OAM报文格式, 对修改后的 LTM报文信息进行封装, 生成新的 PW-ETH-OAM 艮文发送给下一节点 , 结束流程。
步骤 504、 中间节点设备向上一节点转发收到的包含 LTR报文信息的
PW-ETH-OAM报文。 基于同一发明构思, 本发明实施例中还提供了一种以太网链路的系统、 PE和中间节点设备, 由于这些设备解决问题的原理与发送响应消息的方法相 似, 因此这些设备的实施可以参见方法的实施, 重复之处不再赘述。
如图 8所示, 本发明实施例发送响应消息的系统包括: 第一网络设备 10 和第二网络设备 20。 第一网络设备 10设置成:生成包含 LTM报文信息的监测消息,通过 PW 向第二网络设备发送监测消息。
第二网络设备 20设置成: 根据收到的监测消息中的 LTM报文信息, 生 成包含 LTR报文信息的第一类型响应消息, 并通过 PW返回给第一网络设备 10。
第一网络设备可以是 PE设备,并可设置成通过如下方式生成并发送监测 消息: 解析通过以太网链路收到的 ETH-LTM报文, 得到 LTM报文信息, 修 改 LTM报文信息中的生存时间 TTL, 并根据 PW-OAM报文格式, 对修改后 的 LTM报文信息进行封装, 生成监测消息, 以及, 根据 PW和以太网链路的 映射关系, 确定承载 LTM报文的以太网链路对应的 PW , 并通过确定的 PW 发送监测消息。
第二网络设备可以是中间节点设备, 并可设置成通过如下方式生成第一 类型响应消息: 根据 LTM报文信息生成 LTR报文信息, 并根据 PW-OAM报 文格式, 对 LTR报文信息进行封装, 生成第一类型响应消息。
第一网络设备 10还可以设置成: 将 LTM报文信息中的源节点标识修改 为自身的标识,并将得到 LTM报文信息加入到 PW和以太网链路的映射关系 中, 以及, 在收到第一类型响应消息后, 根据 LTM报文信息、 PW和以太网 链路的映射关系,确定承载第一类型响应消息的 PW对应的 LTM报文信息和 以太网链路, 根据确定的 LTM报文信息生成 ETH-LTR报文, 并通过确定的 以太网链路发送。
第一网络设备 10还可以设置成: 在收到第一类型响应消息后, 根据 PW 和以太网链路的映射关系, 确定承载第一类型响应消息的 PW对应的以太网 链路, 根据第一类型响应消息中的 LTR报文信息, 生成 ETH-LTR报文, 并 通过确定的以太网链路发送。
第一网络设备可以是中间节点设备, 并可设置成通过如下方式生成并发 送监测消息:从通过 PW收到的来自上一节点的监测消息中提取出 LTM报文 信息, 修改 LTM报文信息中的 TTL, 并根据 PW-OAM报文格式, 对修改后 的 LTM报文信息进行封装, 生成新的监测消息, 通过 PW向下一节点发送。
第一网络设备 10还可设置成在收到第一类型响应消息后,通过 PW向上 一节点转发收到的第一类型响应消息。
第二网络设备 20可设置成通过如下方式生成第一类型响应消息:根据监 测消息中的 LTM报文信息, 生成 LTR报文信息, 根据 PW-OAM报文格式, 对 LTR报文信息进行封装, 生成第一类型响应消息。
第二网络设备可以是 PE设备, 并还可设置成: 在收到监测消息之后, 根 据 PW和以太网链路的映射关系, 确定承载监测消息的 PW对应的以太网链 路, 根据监测消息中的 LTM报文信息, 生成 ETH-LTM报文, 并通过确定的 以太网链路发送, 在收到通过以太网链路发送的第二类型响应消息后, 根据 PW和以太网链路的映射关系, 确定承载第二类型响应消息的以太网链路对 应的 PW, 根据第二类型响应消息中的 LTM报文信息, 生成 LTR报文信息, 根据 PW-OAM报文格式, 对 LTR报文信息进行封装, 生成第一类型响应消 息, 并通过确定的 PW发送第一类型响应消息。
第二网络设备可以是中间节点设备, 并还可设置成: 在收到监测消息之 后, 从监测消息中提取出 LTM报文信息, 修改 LTM报文信息中的 TTL , 并 根据 PW-OAM报文格式, 对修改后的 LTM报文信息进行封装, 生成新的监 测消息, 通过 PW向下一节点发送。 如图 9所示, 本发明实施例的 PE设备包括: 第一监测消息生成模块 100 和第一监测消息发送模块 110。
第一监测消息生成模块 100设置成生成包含 LTM报文信息的监测消息。 第一监测消息发送模块 110设置成通过 PW向下一节点发送监测消息。 其中,第一监测消息生成模块 100解析通过以太网链路收到的 ETH-LTM 报文, 得到 LTM报文信息, 修改 LTM报文信息中的 TTL, 并根据 PW-OAM 报文格式, 对修改后的 LTM报文信息进行封装, 生成监测消息;
相应地,第一监测消息发送模块 110根据 PW和以太网链路的映射关系, 确定承载 LTM报文的以太网链路对应的 PW , 并通过确定的 PW发送监测消 息。
其中, PE设备还可以进一步包括: 第一处理模块 120。
第一处理模块 120设置成:将得到的 LTM报文信息中的源节点标识修改 为自身的标识,并将得到的 LTM报文信息加入到 PW和以太网链路的映射关 系中, 在通过 PW收到第一类型响应消息后, 根据 LTM报文信息、 PW和以 太网链路的映射关系,确定承载第一类型响应消息的 PW对应的 LTM报文信 息和以太网链路, 根据确定的 LTM报文信息生成 ETH-LTR报文, 并通过确 定的以太网链路发送。
其中, PE设备还可以进一步包括: 第二处理模块 130。
第二处理模块 130设置成: 在通过 PW收到第一类型响应消息后, 根据 PW和以太网链路的映射关系, 确定承载第一类型响应消息的 PW对应的以 太网链路, 根据第一类型响应消息中的 LTR报文信息, 生成 ETH-LTR报文, 并通过确定的以太网链路发送。
其中, PE设备还可以进一步包括: 第一响应消息生成模块 140。
第一响应消息生成模块 140设置成: 通过 PW收到监测消息后, 根据监 测消息中的 LTM报文信息, 生成 LTR报文信息, 根据 PW-OAM报文格式, 对 LTR报文信息进行封装, 生成第一类型响应消息, 并通过 PW返回第一类 型响应消息。
其中, PE设备还可以进一步包括: 第三处理模块 150。 第三处理模块 150设置成: 根据 PW和以太网链路的映射关系, 确定承 载监测消息的 PW对应的以太网链路,根据监测消息中的 LTM报文信息, 生 成 ETH-LTM报文, 并通过确定的以太网链路发送, 在收到通过以太网链路 发送的第二类型响应消息后, 根据 PW和以太网链路的映射关系, 确定承载 第二类型响应消息的以太网链路对应的 PW, 根据第二类型响应消息中的 LTM报文信息, 生成 LTR报文信息, 根据 PW-OAM报文格式, 对 LTR报文 信息进行封装, 生成第一类型响应消息, 并通过确定的 PW发送第一类型响 应消息。
如图 10 所示, 本发明实施例的中间节点设备包括: 第一信息生成模块 200和返回模块 210。
第一信息生成模块 200设置成: 通过 PW收到监测消息后, 根据监测消 息中的 LTM报文信息, 生成包含 LTR报文信息的第一类型响应消息。
返回模块 210设置成通过 PW返回第一信息生成模块 200生成的第一类 型响应消息。
第一信息生成模块 200根据测试信息中的 LTM报文信息, 生成 LTR报 文信息, 根据 PW-OAM报文格式, 对 LTR报文信息进行封装, 生成第一类 型响应消息。
其中, 本发明实施例的中间节点设备还可以进一步包括: 第二监测消息 生成模块 220和第二监测消息发送模块 230。
第二监测消息生成模块 220设置成: 收到监测消息之后, 从监测消息中 提取出 LTM报文信息 , 修改 LTM报文信息中的 TTL, 并根据 PW-OAM报 文格式, 对修改后的 LTM报文信息进行封装, 生成新的监测消息;
第二监测消息发送模块 230设置成通过 PW向下一节点发送新的监测消 息。
其中, 本发明实施例的中间节点设备还可以进一步包括: 转发模块 240。 转发模块 240设置成通过 PW向上一节点转发收到的第一类型响应消息。 本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或 计算机程序产品。 因此, 本发明可釆用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实施例的形式。 而且, 本发明可釆用在一个或多个 其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质 (包括但不限于磁盘 存储器、 CD-ROM、 光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统) 、 和计算机程序 产品的流程图和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程 图和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流 程和 /或方框的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算 机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器, 使 得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现 在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功 能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设 备以特定方式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器 中的指令产生包括指令装置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或 多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的 处理, 从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图 一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步 骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了 基本创造性概念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权 利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
由于第二网络设备能够根据收到的检测消息中的 LTM报文信息,生成包 含 LTR报文信息的第一类型响应消息, 并通过 PW返回第一类型响应消息, 从而可以对 PSN隧道中的以太网络链路状态进行检测, 对整个网络的检测和 维护提供了便利。 发明的精神和范围。 这样, 倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要 求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
工业实用性
与现有技术相比, 本发明中第二网络设备能够根据收到的检测消息中的 LTM报文信息,生成包含 LTR报文信息的第一类型响应消息,并通过 PW返 回第一类型响应消息 ,从而可以对 PSN隧道中的以太网络链路状态进行检测 , 对整个网络的检测和维护提供了便利。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种发送响应消息的方法, 包括:
第一网络设备生成包含链路追踪消息 LTM报文信息的监测消息,通过伪 线 PW向第二网络设备发送所生成的监测消息; 以及
所述第二网络设备根据所述监测消息中的 LTM报文信息,生成包含链路 追踪响应 LTR 艮文信息的第一类型响应消息, 并通过 PW将所生成的第一类 型响应消息返回给所述第一网络设备。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其中, 所述第一网络设备是供应商边界节 点 PE设备;
所述第一网络设备生成包含 LTM报文信息的监测消息的步骤包括: 所述第一网络设备解析通过以太网链路收到的以太网 -链路追踪消息 ETH-LTM报文, 得到 LTM报文信息; 以及
所述第一网络设备修改所得到的 LTM报文信息中的生存时间 TTL, 并 根据伪线-运行、 管理和维护 PW-OAM报文格式, 对修改后的 LTM报文信 息进行封装, 生成所述监测消息;
所述第一网络设备发送所生成的监测消息的步骤包括:
所述第一网络设备根据 PW和以太网链路的映射关系, 确定承载所述 LTM报文信息的以太网链路对应的 PW, 并通过确定的 PW发送所生成的监 测消息。
3、如权利要求 2所述的方法,其中,所述第二网络设备是中间节点设备; 所述第二网络设备生成包含 LTR报文信息的第一类型响应消息的步骤包 括:
所述第二网络设备根据所述监测消息中的 LTM报文信息, 生成 LTR报 文信息; 以及
根据 PW-OAM报文格式, 对所述 LTR报文信息进行封装, 生成第一类 型响应消息。
4、 如权利要求 3所述的方法, 还包括: 所述第一网络设备得到所述 LTM报文信息之后,在发送所述监测消息之 前,将所述 LTM报文信息中的源节点标识修改为自身的标识, 并将修改后的 LTM报文信息加入到 PW和以太网链路的映射关系中;
所述第一网络设备收到所述第一类型响应消息之后, 根据 LTM报文信 息、 PW和以太网链路的映射关系, 确定承载该第一类型响应消息的 PW所 对应的 LTM ^艮文信息和以太网链路; 以及
所述第一网络设备根据确定的 LTM报文信息生成以太网 -链路追踪响 应 ETH-LTR报文 , 并通过确定的以太网链路发送。
5、如权利要求 1所述的方法,其中,所述第一网络设备是中间节点设备; 所述第一网络设备生成包含 LTM报文信息的监测消息的步骤包括: 所述第一网络设备从通过 PW收到的来自上一节点的监测消息中提取出 所述 LTM 艮文信息;
所述第一网络设备修改所提取出的 LTM报文信息中的 TTL, 并根据 PW-OAM报文格式, 对修改后的 LTM报文信息进行封装, 生成新的监测消 息;
通过 PW向第二网络设备发送所生成的监测消息的步骤包括:
所述第一网络设备通过 PW 向所述第二网络设备发送所述新的监测消 息。
6、 如权利要求 5所述的方法, 其中, 所述第二网络设备是 PE设备; 所述方法还包括:
所述第二网络设备收到所述新的监测消息之后, 根据 PW和以太网链路 的映射关系, 确定承载该新的监测消息的 PW对应的以太网链路;
所述第二网络设备根据所述新的监测消息中的 LTM报文信息, 生成 ETH-LTM报文 , 并通过确定的以太网链路发送;
所述第二网络设备在收到通过以太网链路发送的第二类型响应消息后, 根据 PW和以太网链路的映射关系, 确定承载该第二类型响应消息的以太网 链路对应的 PW; 所述第二网络设备根据所述第二类型响应消息中的 LTM报文信息,生成 LTR报文信息; 以及
所述第二网络设备根据 PW-OAM报文格式, 对所生成的 LTR报文信息 进行封装, 生成第一类型响应消息, 并通过确定的 PW发送所生成的第一类 型响应消息。
7、 一种 PE设备, 包括:
第一监测消息生成模块, 其设置成生成包含 LTM报文信息的监测消息; 以及
第一监测消息发送模块, 其设置成通过 PW向下一节点发送监测消息。
8、 如权利要求 7所述的 PE设备, 其中, 所述第一监测消息生成模块是 设置成通过如下方式生成所述监测消息:
解析通过以太网链路收到的 ETH-LTM报文, 得到 LTM报文信息, 修改 LTM报文信息中的生存时间 TTL, 并根据 PW-OAM报文格式, 对修改后的 LTM报文信息进行封装, 生成所述监测消息;
所述第一监测消息发送模块是设置成通过如下方式发送所述监测消息: 根据 PW和以太网链路的映射关系,确定承载所述 LTM报文信息的以太 网链路对应的 PW, 并通过确定的 PW向所述下一节点发送所述监测消息。
9、 如权利要求 8所述的 PE设备, 还包括:
第一处理模块,其设置成: 将所述 LTM报文信息中的源节点标识修改为 所述 PE设备的标识 , 并将该 LTM报文信息加入到 PW和以太网链路的映射 关系中, 以及, 在通过 PW收到第一类型响应消息后, 根据 LTM报文信息、 PW和以太网链路的映射关系, 确定承载该第一类型响应消息的 PW对应的 LTM报文信息和以太网链路,根据确定的 LTM报文信息生成 ETH-LTR报文, 并通过确定的以太网链路发送。
10、 如权利要求 7所述的 PE设备, 还包括:
第一响应消息生成模块, 其设置成: 在通过 PW收到监测消息后, 根据 所收到的监测消息中的 LTM报文信息, 生成 LTR报文信息, 根据 PW-OAM 报文格式, 对所述 LTR报文信息进行封装, 生成第一类型响应消息, 并通过 PW返回所生成的第一类型响应消息。
11、 如权利要求 10所述的 PE设备, 还包括:
第三处理模块, 其设置成: 根据 PW和以太网链路的映射关系, 确定承 载所收到的监测消息的 PW所对应的以太网链路, 根据该监测消息中的 LTM 报文信息, 生成 ETH-LTM报文, 并通过确定的以太网链路发送, 以及, 在 收到通过以太网链路发送的第二类型响应消息后, 根据 PW和以太网链路的 映射关系, 确定承载该第二类型响应消息的以太网链路对应的 PW, 根据所 述第二类型响应消息中的 LTM报文信息,生成 LTR报文信息,根据 PW-OAM 报文格式, 对所生成的 LTR报文信息进行封装, 生成第一类型响应消息, 并 通过确定的 PW发送所生成的第一类型响应消息。
12、 一种中间节点设备, 包括:
第一信息生成模块, 其设置成: 通过 PW收到监测消息后, 根据监测消 息中的 LTM报文信息, 生成包含 LTR报文信息的第一类型响应消息;
返回模块, 其设置成通过 PW返回所述第一类型响应消息。
13、 如权利要求 12所述的中间节点设备, 其中, 所述第一信息生成模块 是设置成通过如下方式生成所述第一类型响应消息:
根据所述监测消息中的 LTM报文信息, 生成 LTR报文信息, 根据 PW-OAM报文格式, 对所述 LTR报文信息进行封装, 生成所述第一类型响 应消息。
14、 一种发送响应消息的系统, 包括:
第一网络设备, 其设置成: 生成包含 LTM报文信息的监测消息, 通过 PW向第二网络设备发送所生成的监测消息; 以及
第二网络设备, 其设置成: 根据所述 LTM报文信息, 生成包含 LTR报 文信息的第一类型响应消息, 并通过 PW返回给所述第一网络设备。
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