WO2012149804A1 - 一种建立波长交叉连接的方法和系统、节点设备 - Google Patents

一种建立波长交叉连接的方法和系统、节点设备 Download PDF

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WO2012149804A1
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spectrum bandwidth
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资小兵
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华为技术有限公司
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0005Switch and router aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/021Reconfigurable arrangements, e.g. reconfigurable optical add/drop multiplexers [ROADM] or tunable optical add/drop multiplexers [TOADM]
    • H04J14/0212Reconfigurable arrangements, e.g. reconfigurable optical add/drop multiplexers [ROADM] or tunable optical add/drop multiplexers [TOADM] using optical switches or wavelength selective switches [WSS]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/0213Groups of channels or wave bands arrangements

Definitions

  • the present invention relates to network communication technologies, and in particular, to a method and system for establishing wavelength cross-connection, and a node device. Background technique
  • the wavelength connection in the WDM network is carried over the fiber link, and each wavelength connection needs to occupy a certain fiber spectrum resource.
  • the available spectrum resources in the fiber are divided into fixed spectrum intervals.
  • Each spectrum interval carries one wavelength connection as one wavelength channel, and the bandwidth of the wavelength connection carried in the same fiber is the same.
  • the spectrum resources of the optical fiber need to be divided into wavelength channels according to the service of the maximum bandwidth requirement, and the services of other smaller bandwidth requirements do not need such a large bandwidth.
  • the channel wastes the spectrum resources of the fiber and reduces the utilization of the fiber spectrum resources.
  • Embodiments of the present invention provide a method and system for establishing a wavelength cross-connection, and a node device, which solves the problem of complicated implementation and low reliability of the prior art.
  • One aspect of the present invention provides a method of establishing a wavelength cross-connection, including:
  • the first node determines a spectrum bandwidth of the wavelength connection, and obtains a first available center frequency set of the first link according to the spectrum bandwidth; the first link is the first node and the first node to the first node a link between adjacent nodes in the direction of two nodes;
  • the center frequency is an available center frequency acquired by the second node in the second set of available center frequencies; the second set of available center frequencies is the intersection of the set of available center frequencies for all links via which the wavelength connection.
  • the second node receives the request message, and extracts the second available center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, to obtain the second available center frequency set and the spectrum bandwidth of the wavelength connection determined by the first node;
  • the set of available center frequencies is the intersection of the set of available center frequencies for all links through which the wavelength connection is connected;
  • the second node obtains an available center frequency as a center frequency of the wavelength connection in the second set of available center frequencies, and establishes a wavelength cross-connection based on the center frequency and a spectrum range determined by the spectrum bandwidth.
  • a further aspect of the present invention provides a method of establishing a wavelength cross-connection, comprising:
  • the third node receives the request message, extracts the third available center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, and obtains a third available center frequency set and a spectrum bandwidth of the wavelength connection determined by the first node;
  • the set of three available center frequencies is an intersection of a set of available center frequencies of all links between the first node and the third node via which the wavelength connection is connected;
  • the second link is between the third node and the adjacent node in the direction from the first node to the second node Link
  • the third node receives the response message, extracts the center frequency information carried in the response message, obtains the center frequency of the wavelength connection, and establishes a wavelength cross-connection based on the spectrum range determined by the center frequency and the spectrum bandwidth;
  • the center frequency is an available center frequency acquired by the second node in the second set of available center frequencies; the second set of available center frequencies is the intersection of the set of available center frequencies for all links via which the wavelength connection.
  • the third link is the first node and the first node to the second node a link between adjacent nodes in the direction;
  • the center frequency is an available center frequency acquired by the second node according to the spectrum bandwidth in the second idle center frequency set; the second idle center frequency set is an idle center frequency of all links via the wavelength connection The intersection of the collections.
  • a further aspect of the present invention provides a method for establishing a wavelength cross-connection, comprising: receiving, by a second node, a request message, extracting second idle center frequency set information and spectrum bandwidth information carried in the request message, to obtain a second idle a central frequency set and a spectral bandwidth of a wavelength connection determined by the first node; the second idle center frequency set being an intersection of a set of idle center frequencies of all links via which the wavelength connection is;
  • the second node acquires an available center frequency as a center frequency of the wavelength connection in the second idle center frequency set according to the spectrum bandwidth, and establishes a wavelength cross connection based on the center frequency and the spectrum range determined by the spectrum bandwidth.
  • the third node receives the request message, extracts the third idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, and obtains a third idle center frequency set and a spectrum bandwidth of the wavelength connection determined by the first node;
  • the set of three idle center frequencies is an intersection of a set of idle center frequencies of all links between the first node and the third node via which the wavelength connection is connected;
  • the third node intersects the idle center frequency set of the fourth link with the third idle center frequency set to obtain a fourth idle center frequency set, and obtains a fourth idle center corresponding to the fourth idle center frequency set.
  • Frequency set information the fourth link is a link between the third node and an adjacent node in the direction from the first node to the second node;
  • the third node receives the response message, extracts the center frequency information carried in the response message, obtains the center frequency of the wavelength connection, and establishes a wavelength cross-connection based on the spectrum range determined by the center frequency and the spectrum bandwidth;
  • the center frequency is an available center frequency acquired by the second node according to the spectrum bandwidth in a second idle center frequency set; the second idle center frequency set is the wavelength connection The intersection of the set of idle center frequencies for all links that pass.
  • the first node determines a spectrum bandwidth of each segment connection on the wavelength connection, and obtains a fifth available center frequency set of the fifth link according to the spectrum bandwidth of the segment where the first node is located; the fifth link is the a link between a node and an adjacent node in the direction from the first node to the second node;
  • the center frequency is an available center frequency acquired by the fourth node between the first node and the second node in a sixth available center frequency set; the sixth available center frequency set is the first node The intersection of the set of available center frequencies for all links connected to the segment.
  • the second node receives the request message, extracts the ninth available center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, and obtains the ninth available center frequency set and the segment connected by the first node determined by the first node. a spectrum bandwidth; the ninth available center frequency set is an intersection of a set of available center frequencies of all links through which the segment where the second node is connected;
  • the second node obtains an available center frequency in the ninth available center frequency set as a center frequency of the segment connection where the second node is located, and is determined based on a center frequency and a spectrum bandwidth of the segment where the second node is located.
  • the spectral range establishes wavelength cross-connections.
  • a further aspect of the present invention provides a method for establishing a wavelength cross-connection, comprising: receiving, by a fourth node, a request message, extracting a sixth available center frequency set information and a first spectrum bandwidth information carried in the request message, a set of six available center frequencies, obtaining a spectrum bandwidth of the first node side segment connection where the fourth node is determined by the first node and each segment connection between the fourth node and the second node; the sixth available center The frequency set is an intersection of a set of available center frequencies of all links via which the first node side segment of the fourth node is located;
  • the fourth node acquires an available center frequency in the sixth available center frequency set, as a center frequency of the first node side segment connection where the fourth node is located;
  • the fourth node obtains a seventh available center frequency set of the sixth link according to the spectrum bandwidth of the second node side segment where the fourth node is located; the sixth link is the fourth node and a link between adjacent nodes in the direction from the first node to the second node;
  • the fourth node receives the response message, and extracts the second center frequency information carried in the response message, and obtains the center frequency of the second node side segment connection where the fourth node is located, based on the fourth node.
  • the center frequency and the spectrum bandwidth of the first node side segment connection are determined to be a first spectrum range, and the second spectrum range is determined based on a center frequency and a spectrum bandwidth of the second node side segment connection where the fourth node is located, Establishing a wavelength cross-connection between the first spectrum range and the second spectrum range;
  • the center frequency of the second node side segment connection where the fourth node is located is one of the eighth available center frequency sets; the eighth available center frequency set is the location of the fourth node The intersection of the set of available center frequencies for all links via which the second node side segment is connected.
  • a further aspect of the present invention provides a method for establishing a wavelength cross-connection, comprising: receiving, by a third node, a request message, extracting tenth available center frequency set information and spectrum bandwidth information carried in the request message, and obtaining a ninth available a central frequency set, obtaining a spectrum bandwidth of a segment connection of the third node determined by the first node and each segment connection between the third node and the second node; the ninth available center frequency set is the An intersection of a set of available center frequencies of all links between the first node or the fourth node to which the third node is located;
  • the third node obtains an available center frequency set of the seventh link according to the spectrum bandwidth of the segment where the third node is located; and sets the available center frequency set of the seventh link to the tenth available center frequency Obtaining an intersection set, obtaining an eleventh available center frequency set, and obtaining an eleventh available center frequency set information corresponding to the eleventh available center frequency set;
  • the seventh link is the third node and the first a link between adjacent nodes in the direction of a node to a second node;
  • the center frequency is an available center frequency acquired by the fourth node between the third node and the second node or the second node in the eleventh available center frequency set; the eleventh available center The set of frequencies is the intersection of the set of available center frequencies for all links to which the segment in which the third node is located.
  • the neighboring node sends a request message carrying the fifth idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information;
  • the eighth link is a neighboring direction of the first node and the first node to the second node a link between nodes;
  • the center frequency is an available center frequency acquired by the fourth node between the first node and the second node according to the spectrum bandwidth of the segment where the first node is connected, in the sixth idle center frequency set;
  • the six idle center frequency sets are the intersections of the idle center frequency combinations of all links through which the segment where the first node is located.
  • the second node receives the request message, extracts the ninth idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, obtains a ninth idle center frequency set, and obtains a segment connection of the second node determined by the first node.
  • Spectrum bandwidth; the ninth idle center frequency set is an intersection of a set of idle center frequencies of all links through which the segment where the second node is connected;
  • the second node acquires an available center frequency in the ninth idle center frequency set according to the spectrum bandwidth of the segment where the second node is located, as the center frequency of the segment connection of the second node, based on the The center frequency of the segment where the two nodes are connected and the spectrum range determined by the spectrum bandwidth establish a wavelength cross-connection.
  • Yet another aspect of the present invention provides a method of establishing a wavelength cross-connection, comprising:
  • the fourth node receives the request message, extracts the sixth idle center frequency set information and the third spectrum bandwidth information carried in the request message, obtains a sixth idle center frequency set, and obtains the first node side where the fourth node is located. a segment connection and a spectrum bandwidth of each segment connection between the fourth node and the second node; the sixth idle center frequency set is the first node where the fourth node is located The intersection of the set of idle center frequencies for all links via which the side segments are connected;
  • the ninth link is the a link between the fourth node and the adjacent node in the direction from the first node to the second node;
  • a center frequency of the connection of the second node side segment where the fourth node is located is an available center frequency of the eighth idle center frequency set; the eighth idle center frequency set is where the fourth node is located An intersection of the set of available center frequencies for all links via which the second node side segment is connected.
  • the third node receives the request message, extracts the tenth idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, obtains the tenth idle center frequency set, and obtains the segment connection of the third node determined by the first node.
  • the tenth idle center frequency set is the An intersection of a set of idle center frequencies of all links between the first node or the fourth node to the third node;
  • the third node obtains an eleventh idle center frequency set by using an idle center frequency set of the tenth link and the tenth idle center frequency set, and obtains a tenth corresponding to the eleventh idle center frequency set.
  • An idle center frequency set information the tenth link is a link between the third node and an adjacent node in the direction from the first node to the second node;
  • the third node receives the response message, extracts the center frequency information carried in the response message, obtains the center frequency of the segment where the third node is located, and based on the center frequency and the spectrum bandwidth of the segment where the third node is located
  • the determined spectral range establishes a wavelength cross-connection
  • the center frequency is obtained by the fourth node between the third node and the second node or the second node is obtained in the eleventh idle center frequency set according to the spectrum bandwidth of the segment where the third node is located.
  • An available center frequency; the eleventh idle center frequency set is an intersection of idle center frequency combinations of all links via which the third node is connected.
  • a first processing module configured to determine a spectrum bandwidth of the wavelength connection, and obtain a first available center frequency set of the first link according to the spectrum bandwidth;
  • the first link is a direction of the node and the node to the second node And a link between the adjacent nodes; and the first available center frequency set information corresponding to the first available center frequency set and the spectrum bandwidth information corresponding to the spectrum bandwidth; and used to obtain the center of the wavelength connection Frequency;
  • the center frequency is an available center frequency acquired by the second node in the second set of available center frequencies;
  • the second set of available center frequencies is an intersection of the set of available center frequencies of all links via which the wavelength connection is connected ;
  • a first sending module configured to send a carrying to the neighboring node in the direction of the node to the second node a request message of the first available center frequency set information and the spectrum bandwidth information;
  • a first receiving module configured to receive a response message, and extract center frequency information carried in the response message;
  • a first cross-establishment module configured to establish a wavelength cross-connection based on the center frequency and a spectrum range determined by the spectrum bandwidth.
  • a node device including:
  • a second receiving module configured to receive a request message, and extract second available center frequency set information and spectrum bandwidth information carried in the request message;
  • the second available center frequency set is all links of the wavelength connection The intersection of the set of available center frequencies;
  • a second processing module configured to obtain a second available center frequency set and a spectrum bandwidth of the wavelength connection determined by the first node; and configured to acquire an available center frequency as the wavelength connection in the second available center frequency set Center frequency;
  • a further aspect of the present invention provides a node device, including:
  • a third receiving module configured to receive a request message, and extract a third available center frequency set information and spectrum bandwidth information carried in the request message; and further configured to receive a response message, and extract center frequency information carried in the response message;
  • a third processing module configured to obtain a third available center frequency set and a spectrum bandwidth of the wavelength connection determined by the first node;
  • the third available center frequency set is the first node to the local node through which the wavelength connection is An intersection of a set of available center frequencies of all links; and a set of available center frequencies of the second link according to the spectrum bandwidth, and a set of available center frequencies of the second link and the third available center Obtaining an intersection of the frequency set, obtaining a fourth set of available center frequencies, and obtaining fourth available center frequency set information corresponding to the fourth available center frequency set;
  • the second link is a link between the node and the neighboring node in the direction from the first node to the second node; and is further configured to obtain a center frequency of the wavelength connection;
  • the center frequency is a second node available in the second An available center frequency obtained in the set of center frequencies;
  • the second set of available center frequencies being an intersection of a set of available center frequencies of all links via which the wavelength connection is;
  • a third sending module configured to send, to the neighboring node in the direction of the first node to the second node, a request message that carries the fourth available center frequency set information and the spectrum bandwidth information; a third cross-establishment module And establishing a wavelength cross-connection based on the spectral range determined by the center frequency and the spectrum bandwidth.
  • a first processing module configured to determine a spectrum bandwidth of the wavelength connection, obtain first idle center frequency set information corresponding to the first idle center frequency set of the third link, and spectrum bandwidth information corresponding to the spectrum bandwidth;
  • the link is a link between the first node and the adjacent node in the direction from the first node to the second node; and is used to obtain a center frequency of the wavelength connection;
  • the center frequency is a second node according to the An available center frequency obtained by the spectrum bandwidth in the second idle center frequency set; the second idle center frequency set being an intersection of the idle center frequency sets of all links via which the wavelength connection is connected;
  • a first sending module configured to send, to the neighboring node in the direction of the first node to the second node, a request message carrying the first idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information;
  • a first receiving module configured to receive a response message, and extract center frequency information carried in the response message
  • a first cross-establishment module configured to establish a wavelength cross-connection based on the center frequency and a spectrum range determined by the spectrum bandwidth.
  • a node device including:
  • a second receiving module configured to receive a request message, and extract a second space carried in the request message Free center frequency set information and spectrum bandwidth information;
  • a second processing module configured to obtain a second idle center frequency set and a spectrum bandwidth of the wavelength connection determined by the first node;
  • the second idle center frequency set is a set of idle center frequencies of all links via which the wavelength connection is An intersection; further configured to acquire, according to the spectrum bandwidth, an available center frequency in the second idle center frequency set as a center frequency of the wavelength connection;
  • a second cross-establishment module configured to establish a wavelength cross-connection based on the center frequency and a spectrum range determined by the spectrum bandwidth.
  • the third receiving module is configured to receive the request message, and extract the third idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message; and further, receive the response message, and extract the center frequency information carried in the response message;
  • a third processing module configured to obtain a third idle center frequency set and a spectrum bandwidth of the wavelength connection determined by the first node; the third idle center frequency set is between the first node and the local node through which the wavelength connection is An intersection of a set of idle center frequencies of all the links; and a method for taking the intersection of the idle center frequency set of the fourth link and the third idle center frequency set to obtain a fourth idle center frequency set, and obtaining the fourth a fourth idle center frequency set information corresponding to the idle center frequency set; the fourth link is a link between the node and the neighboring node in the direction from the first node to the second node; and is used to obtain the wavelength a center frequency of the connection; the center frequency is an available center frequency acquired by the second node according to the spectrum bandwidth in the second idle center frequency set; and the second idle center frequency set is the wavelength connection The intersection of the set of idle center frequencies for all links;
  • a third sending module configured to send, to the neighboring node in the direction of the first node to the second node, a request message that carries the fourth idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information; a third cross-establishment module And establishing a wavelength cross-connection based on the spectral range determined by the center frequency and the spectrum bandwidth.
  • a first processing module configured to determine a spectrum bandwidth of each segment connection on the wavelength connection, and obtain a fifth available center frequency set of the fifth link according to the spectrum bandwidth of the segment where the first node is located; the fifth link a link between the first node and a neighboring node in the direction of the node to the second node; and a fifth available center frequency set information corresponding to the fifth available center frequency set and the wavelength connection Spectrum bandwidth information corresponding to the spectrum bandwidth of each segment connection;
  • a first sending module configured to send, to the neighboring node in the direction of the node to the second node, a request message that carries the fifth available center frequency set information and the spectrum bandwidth information; a center frequency of the connection; the center frequency is an available center frequency acquired by the fourth node between the node and the second node in the sixth available center frequency set; and the sixth available center frequency set is the node The intersection of the set of available center frequencies for all links connected by the segment;
  • a first receiving module configured to receive a response message, and extract the first center frequency information carried in the response message
  • the first cross-establishment module is configured to establish a wavelength cross-connection according to a spectrum range determined by a center frequency and a spectrum bandwidth of the segment where the node is located.
  • a node device including:
  • a second receiving module configured to receive a request message, and extract ninth available center frequency set information and spectrum bandwidth information carried in the request message
  • a second processing module configured to obtain a ninth available center frequency set and a spectrum bandwidth of a segment where the local node is determined by the first node; the ninth available center frequency set is available for all links through which the node is connected An intersection of a set of central frequencies; and is further configured to obtain an available center frequency in the ninth available center frequency set as a center frequency of a segment connection where the node is located;
  • a second cross-establishment module configured to calculate a center frequency and a spectrum bandwidth based on a segment where the node is located The determined spectral range establishes a wavelength cross-connection.
  • a fourth receiving module configured to receive a request message, and extract a sixth available center frequency set information and a first spectrum bandwidth information carried in the request message; and configured to receive a response message, and extract a second carried in the response message Central frequency information;
  • a fourth processing module configured to obtain a sixth available center frequency set, obtain a first node side segment connection where the local node determined by the first node, and a spectrum bandwidth of each segment connection between the local node and the second node;
  • the set of available center frequencies is an intersection of the set of available center frequencies of all links through which the first node side segment is connected by the node; and is further configured to obtain an available center frequency in the sixth available center frequency set, And a center frequency of the connection of the first node side segment where the node is located; and is further configured to obtain a seventh available center frequency set of the sixth link according to the spectrum bandwidth of the second node side segment where the node is located;
  • the sixth link is a link between the node and the neighboring node in the direction from the first node to the second node; obtaining the seventh available center frequency set information corresponding to the seventh available center frequency set, obtaining the node
  • the second spectrum bandwidth information corresponding to the spectrum bandwidth connected to each segment of the second node; and the second node
  • a fourth sending module configured to send, to the neighboring node in the direction of the first node to the second node, a request message that carries the seventh available center frequency set information and the second spectrum bandwidth information;
  • a fourth cross-establishment module configured to determine a first frequency range based on a center frequency and a spectrum bandwidth of the first node side segment connection where the node is located, based on a center frequency of the second node side segment connection where the node is located.
  • the spectral bandwidth determines a second spectral range, the first spectral range and the first A wavelength cross-connection is established between the two spectral ranges.
  • a third receiving module configured to receive a request message, and extract the tenth available center frequency set information and the spectrum bandwidth information that are carried in the request message, and are further configured to receive a response message, and extract a third center frequency carried in the response message Information
  • a third processing module configured to obtain a ninth available center frequency set, obtain a spectrum bandwidth of the segment connection where the third node is determined by the first node, and each segment connection between the node and the second node;
  • the nine available center frequency sets are the intersections of the available central frequency sets of all the links between the first node or the fourth node to which the node is connected by the node where the node is located; and are also used for the spectrum bandwidth connected according to the segment where the node is located.
  • the seventh link is a link between the third node and the adjacent node in the direction from the first node to the second node; a center frequency for obtaining a segment connection of the node; the center frequency is a fourth node between the node and the second node, or the second node is An available center frequency obtained from a set of available center frequencies; the eleventh available center frequency set is an intersection of a set of available center frequencies of all links connected by the segment where the third node is located; and a third sending module, Transmitting, by the neighboring node in the direction of the first node to the second node, a request message carrying the eleventh available center frequency set information and the spectrum bandwidth information; a third cross-establishing module, configured to be based on the
  • a first processing module configured to determine a spectrum bandwidth of each segment connection on the wavelength connection, obtain a fifth idle center frequency set information corresponding to the fifth idle center frequency set of the eighth link, and the wavelength Connecting the spectrum bandwidth information corresponding to the spectrum bandwidth of each segment connection;
  • the eighth link is a link between the node and the neighboring node in the direction of the node to the second node; and is also used to obtain the segment connection of the node
  • the center frequency is an available center frequency obtained by the fourth node between the node and the second node in the sixth idle center frequency set according to the spectrum bandwidth of the segment where the first node is located;
  • the sixth idle center frequency set is an intersection of idle center frequencies of all links through which the segment where the node is located is connected;
  • a first sending module configured to send, to the neighboring node in the direction of the node to the second node, a request message that carries the fifth idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information;
  • a first receiving module configured to receive a response message, and extract the fifth center frequency information carried in the response message
  • the first cross-establishment module is configured to establish a wavelength cross-connection according to a spectrum range determined by a center frequency and a spectrum bandwidth of the segment where the node is located.
  • a node device including:
  • a second receiving module configured to receive a request message, and extract a ninth idle center frequency set information and spectrum bandwidth information carried in the request message;
  • a second processing module configured to obtain a ninth idle center frequency set, obtain a spectrum bandwidth of a segment connection of the local node determined by the first node; and the ninth idle center frequency set is a link of all links through which the segment where the node is located An intersection of the set of idle center frequencies; and is further configured to obtain an available center frequency in the ninth idle center frequency set according to the spectrum bandwidth of the segment where the node is located, as the center frequency of the segment where the node is located;
  • the second cross-establishment module is configured to establish a wavelength cross-connection according to a frequency range determined by a center frequency and a spectrum bandwidth of the segment where the node is located.
  • a node device including:
  • a fourth receiving module configured to receive a request message, and extract a sixth space carried in the request message
  • the idle center frequency set information and the third spectrum bandwidth information are further used to receive the response message, and extract the sixth center frequency information carried in the response message;
  • a fourth processing module configured to obtain a sixth idle center frequency set, obtain a first node side segment connection where the local node is located, and a spectrum bandwidth of each segment connection between the local node and the second node; the sixth idle center frequency set An intersection of a set of idle center frequencies of all links through which the first node side segment of the node is located; and a sixth part of the spectrum bandwidth of the connection of the first node side segment where the node is located Acquiring an available center frequency in the idle center frequency set as the center frequency of the first node side segment connection where the node is located; and also obtaining the seventh idle center frequency corresponding to the seventh idle center frequency set of the ninth link Collecting information, obtaining fourth spectrum bandwidth information corresponding to a spectrum bandwidth of each segment connection between the node and the second node; and comparing the ninth link with the first node to the second node a link between the neighboring nodes; a center frequency of the second node side segment connection where the fourth node is located; the second node where the node is located
  • a fourth sending module configured to send, to the neighboring node in the direction of the first node to the second node, a request message carrying the seventh idle center frequency set information and the fourth spectrum bandwidth information;
  • a fourth cross-establishment module configured to determine a third frequency range based on a center frequency and a spectrum bandwidth of the first node side segment connection where the node is located, based on a center frequency of the second node side segment connection where the node is located A fourth spectral range determined by the spectral bandwidth, and a wavelength cross-connection is established between the third spectral range and the fourth spectral range.
  • a node device including:
  • the third receiving module is configured to receive the request message, and extract the tenth idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information that are carried in the request message, and are further configured to receive the response message, and extract the center frequency information carried in the response message; a third processing module, configured to obtain a tenth idle center frequency set, obtain a spectrum bandwidth of a segment connection of the local node determined by the first node, and each segment connection between the local node and the second node; the tenth idle center frequency set An intersection of a set of idle center frequencies of all links between the first node or the fourth node to which the node is connected by the node in which the node is located; and an idle center frequency set of the tenth link and the first The tenth idle center frequency set is taken as an intersection, and the eleventh idle center frequency set is obtained, and the eleventh idle center frequency set information corresponding to the eleventh idle center frequency set is obtained; the tenth link is the node and the a link between adjacent nodes in the direction from the first node to the
  • a third sending module configured to send, to the neighboring node in the direction of the first node to the second node, a request message that carries the eleventh idle center frequency set information and the segment connection and the spectrum bandwidth information of the local node;
  • the third cross-establishment module is configured to establish a wavelength cross-connection according to a spectrum range determined by a center frequency and a spectrum bandwidth of the segment where the node is located.
  • One aspect of the present invention provides a system for establishing a wavelength cross-connection, the system including at least a first node and a second node:
  • a first node configured to determine a spectrum bandwidth of the wavelength connection, obtain a first available center frequency set of the first link according to the spectrum bandwidth;
  • the first link is the first node and the first node to a link between adjacent nodes in the second node direction; and configured to obtain first available center frequency set information corresponding to the first available center frequency set and spectrum bandwidth information corresponding to the spectrum bandwidth, to the first And sending, by the node to the neighboring node in the direction of the second node, a request message that carries the first available center frequency set information and the spectrum bandwidth information; and is further configured to receive a response message, Extracting center frequency information carried in the response message, obtaining a center frequency of the wavelength connection, and establishing a wavelength cross-connection based on the center frequency and a spectrum range determined by the spectrum bandwidth;
  • a second node configured to receive a request message, and extract a second available center frequency set information and spectrum bandwidth information carried in the request message, to obtain a second available center frequency set and a spectrum bandwidth of the wavelength connection determined by the first node;
  • the second set of available center frequencies is an intersection of a set of available center frequencies for all links via which the wavelength connection is; also for obtaining an available center frequency as the center of the wavelength connection in the second set of available center frequencies Frequency, establishing a wavelength cross-connection based on the center frequency and the spectrum range determined by the spectrum bandwidth; and further, configured to obtain center frequency information corresponding to the center frequency, and to phase the second node to the first node
  • the neighbor node sends a response message carrying the center frequency information.
  • a first node configured to determine a spectrum bandwidth of the wavelength connection, obtain a first idle center frequency set information corresponding to the first idle center frequency set of the third link, and spectrum bandwidth information corresponding to the spectrum bandwidth, to the first node
  • the neighboring node in the direction of the node to the second node sends a request message carrying the first idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information
  • the third link is the first node and the first node to a link between adjacent nodes in the second node direction; and configured to receive a response message, extract center frequency information carried in the response message, obtain a center frequency of the wavelength connection, based on the center frequency and the spectrum Bandwidth determined spectrum range establishes wavelength cross-connection;
  • a second node configured to receive a request message, and extract second idle center frequency set information and spectrum bandwidth information carried in the request message, to obtain a second idle center frequency set and a spectrum bandwidth of the wavelength connection determined by the first node
  • the second set of idle center frequencies is an intersection of a set of idle center frequencies of all links via which the wavelength connection is; and further configured to acquire an available center frequency in the second set of idle center frequencies according to the spectrum bandwidth
  • the center frequency of the wavelength connection Rate establishing a wavelength cross-connection based on the spectrum range determined by the center frequency and the spectrum bandwidth; and further, configured to obtain center frequency information corresponding to the center frequency, and to phase the second node to the first node direction
  • the neighbor node sends a response message carrying the center frequency information.
  • Yet another aspect of the present invention provides a system for establishing a wavelength cross-connection, the system including at least a first node, a second node, and a fourth node:
  • a first node configured to determine a spectrum bandwidth of each segment connection on the wavelength connection, and obtain a fifth available center frequency set of the fifth link according to a spectrum bandwidth of the segment where the first node is located;
  • the fifth link is a link between the first node and a neighboring node in the direction from the first node to the second node; and a fifth available center frequency set information corresponding to the fifth available center frequency set and the wavelength
  • the request message is further configured to receive the response message, and extract the first center frequency information carried in the response message, to obtain a center frequency of the segment where the first node is located, based on a center frequency of the segment where the first node is located.
  • the spectral range determined by the spectrum bandwidth establishes a wavelength cross-connection
  • a fourth node configured to receive a request message, extract a sixth available center frequency set information and a first spectrum bandwidth information carried in the request message, obtain a sixth available center frequency set, and obtain the fourth determined by the first node.
  • the sixth available center frequency set is the first node side where the fourth node is located An intersection of a set of available center frequencies of all links via which the segment is connected; and a method for acquiring an available center frequency in the sixth set of available center frequencies as the first node side segment connection where the fourth node is located And a fourth center frequency information corresponding to the center frequency of the first node side segment connection; and is further configured to obtain, according to a spectrum bandwidth of the second node side segment connection where the fourth node is located a seventh available center frequency set of the sixth link; the sixth link is an adjacent node of the fourth node and the first node to the second node direction And a
  • a second node configured to receive a request message, and extract a ninth available center frequency set information and spectrum bandwidth information carried in the request message, to obtain a ninth available center frequency set and a segment of the second node determined by the first node a spectrum bandwidth of the connection;
  • the ninth available center frequency set is an intersection of a set of available center frequencies of all links through which the segment where the second node is connected; and is further configured to acquire one in the ninth available center frequency set
  • the available center frequency is used as the center frequency of the segment connection of the second node, and the wavelength cross-connection is established based on the frequency range determined by the center frequency of the segment where the second node is connected and the spectrum bandwidth;
  • the fifth center frequency information corresponding to the center frequency of the segment connection sends a response message carrying the fifth center frequency information to the neighboring node in the direction of the second node to the first node.
  • Yet another aspect of the present invention provides a system for establishing a wavelength cross-connection, the system comprising at least a first node, a second node, and a fourth node: a first node, configured to determine a spectrum bandwidth of each segment connection on the wavelength connection, obtain a fifth idle center frequency set information corresponding to the fifth idle center frequency set of the eighth link, and connect each segment of the wavelength connection And transmitting, by the neighboring node in the direction of the first node to the second node, a request message carrying the fifth idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information; the eighth link And a link between the first node and the neighboring node in the direction of the first node to the second node; and is configured to receive a response message, and extract a fifth center frequency information carried in the response message, to obtain the a center frequency of the segment where the first node is connected, establishing a wavelength cross-connection based on a frequency range determined by a center frequency of the segment where the first node is connected and a spectrum bandwidth;
  • a fourth node configured to receive a request message, extract a sixth idle center frequency set information and a third spectrum bandwidth information carried in the request message, obtain a sixth idle center frequency set, and obtain a first location where the fourth node is located a node side segment connection and a spectrum bandwidth of each segment connection between the fourth node and the second node; the sixth idle center frequency set is all connected by the first node side segment where the fourth node is located An intersection of a set of idle center frequencies of the link; and configured to acquire an available center frequency in the sixth idle center frequency set according to a spectrum bandwidth of the first node side segment where the fourth node is located, as a center frequency of the connection of the first node side segment where the fourth node is located; and an eighth center frequency information corresponding to a center frequency of the connection of the first node side segment where the fourth node is located; Obtaining seventh idle center frequency set information corresponding to the seventh idle center frequency set of the ninth link; obtaining the fourth node to the second node Sending a request message carrying the seventh
  • a second node configured to receive a request message, extract a ninth idle center frequency set information and spectrum bandwidth information carried in the request message, obtain a ninth idle center frequency set, and obtain the second node determined by the first node a spectrum bandwidth of the segment connection;
  • the ninth idle center frequency set is an intersection of a set of idle center frequencies of all links through which the segment where the second node is connected; and a spectrum connected according to the segment where the second node is located
  • the bandwidth acquires an available center frequency in the ninth idle center frequency set, as a center frequency of the segment connection where the second node is located, and establishes a spectrum range determined based on a center frequency and a spectrum bandwidth of the segment where the second node is located And a ninth center frequency information corresponding to a center frequency of the segment where the second node is connected, and sending the ninth to the neighboring node in the direction of the second node to the first node A response message for the center frequency information.
  • a method and system for establishing a wavelength cross-connection and a node device provided by the embodiments of the present invention can automatically establish a wavelength cross-connection of a variable spectrum bandwidth on a node, thereby realizing a single order and high reliability.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for establishing a wavelength cross connection according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1b is a flow chart of a method for establishing a wavelength cross-connection according to another embodiment of the present invention.
  • Figure lc is a flow chart of a method for establishing a wavelength cross-connection according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a flow chart of a method for establishing a wavelength cross-connection according to still another embodiment of the present invention
  • Figure le is a flow chart of a method for establishing a wavelength cross-connection according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 1g is a flow chart of a method for establishing a wavelength cross-connection according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a flow chart of a method for establishing a wavelength cross-connection according to still another embodiment of the present invention
  • Figure li is a flow chart of a method for establishing a wavelength cross-connection according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a flow chart of a method for establishing a wavelength cross-connection according to still another embodiment of the present invention
  • Figure lk is a flow chart of a method for establishing a wavelength cross-connection according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a flow chart of a method for establishing a wavelength cross-connection according to still another embodiment of the present invention.
  • Figure lm is a flow chart of a method for establishing a wavelength cross-connection according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for establishing a wavelength cross connection according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of spectrum resources of a fiber link according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a wavelength division network topology according to an embodiment of the present invention.
  • 4a is a schematic diagram of optical fiber spectrum resources of links A-B in a wavelength division network according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4b is a schematic diagram of optical fiber spectrum resources of a link B-C in a wavelength division network according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of another wavelength division network topology according to an embodiment of the present invention.
  • 6a is a schematic diagram of optical fiber spectrum resources of links A-D in another wavelength division network according to an embodiment of the present invention
  • 6b is a schematic diagram of optical fiber spectrum resources of a link D-E in another wavelength division network according to an embodiment of the present invention
  • 6c is a schematic diagram of optical fiber spectrum resources of a link E-C in another wavelength division network according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 7a is a package format of a traffic parameter object payload provided by an embodiment of the present invention
  • Figure 7b is a package format of a tag request object payload provided by an embodiment of the present invention
  • Figure 7c is a tag object according to an embodiment of the present invention. The format of the payload;
  • FIG. 8 is a structural block diagram of a node device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a structural block diagram of another node device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a structural block diagram of still another node device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a structural block diagram of still another node device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of a system for establishing a wavelength cross-connection according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 13 is a schematic diagram of another system for establishing a wavelength cross-connection according to an embodiment of the present invention.
  • Embodiments of the present invention provide a method and system for establishing a wavelength cross connection, and a node device.
  • FIG. 1a a flow of a method for establishing a wavelength cross-connection is shown in FIG. 1a, and the method includes the following steps:
  • Step S10a the first node determines a spectrum bandwidth of the wavelength connection, and obtains a first available center frequency set of the first link according to the spectrum bandwidth; the first link is a first node and a neighboring node in a direction from the first node to the second node. The link between.
  • Step S102a The first node obtains the first available center frequency set information corresponding to the first available center frequency set and the spectrum bandwidth information corresponding to the spectrum bandwidth, and sends the first available center to the neighboring node in the direction from the first node to the second node. Request message for frequency set information and spectrum bandwidth information.
  • Step S103a the first node receives the response message, extracts the center frequency information carried in the response message, obtains the center frequency of the wavelength connection, and establishes a wavelength cross-connection based on the spectrum range determined by the center frequency and the spectrum bandwidth; the center frequency is the second node An available center frequency obtained in the second set of available center frequencies; the second set of available center frequencies is the intersection of the set of available center frequencies for all links via which the wavelengths are connected.
  • a method for establishing a wavelength cross-connection is shown in FIG. 1b, and the method includes the following steps:
  • Step S10b the second node receives the request message, extracts the second available center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, and obtains the second available center frequency set and the spectrum bandwidth of the wavelength connection determined by the first node;
  • the set of available center frequencies is the intersection of the set of available center frequencies for all links via which the wavelength connection passes.
  • Step S102b The second node acquires an available center frequency as a center frequency of the wavelength connection in the second available center frequency set, and establishes a wavelength cross-connection based on the spectrum range determined by the center frequency and the spectrum bandwidth.
  • FIG. 1c a flow of a method for establishing a wavelength cross-connection is shown in FIG. 1c, and the method includes the following steps:
  • Step S10c the third node receives the request message, extracts the third available center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, and obtains the third available center frequency set and the spectrum bandwidth of the wavelength connection determined by the first node;
  • the set of available center frequencies is the intersection of the set of available center frequencies for all links between the first node to the third node via which the wavelength is connected.
  • Step S102c The third node obtains an available center frequency set of the second link according to the spectrum bandwidth, and crosses the available center frequency set of the second link with the third available center frequency set to obtain a fourth available center frequency set, and obtains the first The fourth available center frequency set information corresponding to the set of available center frequencies;
  • the second link is a link between the third node and the adjacent node in the direction from the first node to the second node;
  • the third node is from the first node to the first node
  • the neighboring node in the two-node direction transmits a request message carrying the fourth available center frequency set information and the spectrum bandwidth information.
  • Step S103c The third node receives the response message, extracts the center frequency information carried in the response message, obtains the center frequency of the wavelength connection, establishes a wavelength cross connection based on the spectrum range determined by the center frequency and the spectrum bandwidth, and the center frequency is the second node.
  • Step S1Old the first node determines the spectrum bandwidth of the wavelength connection, and obtains the first idle center frequency set information corresponding to the first idle center frequency set of the third link and the spectrum band corresponding to the spectrum bandwidth.
  • Wide information sending a request message carrying the first idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information to the neighboring node in the direction from the first node to the second node; the third link is the direction of the first node and the first node to the second node The link between adjacent nodes.
  • Step S102d The first node receives the response message, extracts the center frequency information carried in the response message, obtains the center frequency of the wavelength connection, and establishes a wavelength cross connection based on the spectrum range determined by the center frequency and the spectrum bandwidth; the center frequency is determined by the second node according to the second node.
  • the spectrum bandwidth is an available center frequency acquired in the second set of idle center frequencies; the second set of idle center frequencies is the intersection of the set of idle center frequencies of all links via which the wavelengths are connected.
  • Step S10 the second node receives the request message, extracts the second idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, and obtains the second idle center frequency set and the spectrum bandwidth of the wavelength connection determined by the first node;
  • the set of idle center frequencies is the intersection of the set of idle center frequencies for all links through which the wavelengths are connected.
  • Step S102e The second node acquires an available center frequency as a center frequency of the wavelength connection in the second idle center frequency set according to the spectrum bandwidth, and establishes a wavelength cross-connection based on the frequency spectrum determined by the center frequency and the spectrum bandwidth.
  • a flow of a method for establishing a wavelength cross-connection is shown in Figure If the method includes the following steps:
  • Step S1010 the third node receives the request message, and extracts the third idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, to obtain the third idle center frequency set and the spectrum bandwidth of the wavelength connection determined by the first node;
  • the set of idle center frequencies is the intersection of the set of idle center frequencies for all links between the first node and the third node via which the wavelength connection is.
  • Step S102f the third node sets the idle center frequency set of the fourth link and the third idle center frequency.
  • the rate set takes the intersection, obtains the fourth idle center frequency set, and obtains the fourth idle center frequency set information corresponding to the fourth idle center frequency set;
  • the fourth link is the third node and the first node to the second node direction adjacent to each other; a link between the nodes; the third node sends a request message carrying the fourth idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information to the neighboring node in the direction from the first node to the second node.
  • Step S103f The third node receives the response message, extracts the center frequency information carried in the response message, obtains the center frequency of the wavelength connection, and establishes a wavelength cross connection based on the spectrum range determined by the center frequency and the spectrum bandwidth; the center frequency is determined by the second node according to the second node.
  • the spectrum bandwidth is an available center frequency acquired in the second set of idle center frequencies; the second set of idle center frequencies is the intersection of the set of idle center frequencies of all links via which the wavelengths are connected.
  • Step S101 the first node determines the spectrum bandwidth of each segment connection on the wavelength connection, and obtains the fifth available center frequency set of the fifth link according to the spectrum bandwidth of the segment where the first node is located; the fifth link is the first node and A link between adjacent nodes in the direction from the first node to the second node.
  • Step S102g obtaining the fifth available center frequency set information corresponding to the fifth available center frequency set and the spectrum bandwidth information corresponding to the spectrum bandwidth connected to each segment of the wavelength connection, and sending the information to the adjacent node in the direction from the first node to the second node.
  • a request message carrying the fifth available center frequency set information and spectrum bandwidth information.
  • Step S103g The first node receives the response message, extracts the first center frequency information carried in the response message, obtains the center frequency of the segment where the first node is connected, and determines the spectrum based on the center frequency and the spectrum bandwidth of the segment where the first node is located.
  • the range establishes a wavelength cross-connection; the center frequency is an available center frequency acquired by the fourth node between the first node and the second node in the sixth available center frequency set; and the sixth available center frequency set is connected to the segment where the first node is located The intersection of the set of available center frequencies for all links.
  • FIG. 1h a flow of a method for establishing a wavelength cross-connection is shown in FIG. 1h, and the method includes the following steps:
  • Step S101h the second node receives the request message, extracts the ninth available center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, and obtains a spectrum of the ninth available center frequency set and the segment connected by the second node determined by the first node.
  • Bandwidth; The ninth available set of center frequencies is the intersection of the set of available center frequencies for all links through which the segment where the second node is connected.
  • Step S102h The second node obtains an available center frequency as the center frequency of the segment connection of the second node in the ninth available center frequency set, and establishes a wavelength crossover based on the frequency range determined by the center frequency of the segment where the second node is connected and the spectrum bandwidth. connection.
  • a flow of a method for establishing a wavelength cross-connection is shown in Figure li, and the method includes the following steps:
  • Step S10 the fourth node receives the request message, extracts the sixth available center frequency set information and the first spectrum bandwidth information carried in the request message, obtains a sixth available center frequency set, and obtains the fourth node determined by the first node.
  • a sixth available center frequency set is an available center frequency of all links via which the first node side segment where the fourth node is located The intersection of the collections.
  • Step S102i The fourth node acquires an available center frequency in the sixth available center frequency set as the center frequency of the first node side segment connection where the fourth node is located.
  • Step S103i the fourth node obtains a seventh available center frequency set of the sixth link according to the spectrum bandwidth of the second node side segment where the fourth node is located; the sixth link is the fourth node and the first node to the second node. a link between adjacent nodes in the direction; obtaining a seventh available center frequency set information corresponding to the seventh available center frequency set, and obtaining second spectrum bandwidth information corresponding to a spectrum bandwidth of each segment connection between the fourth node and the second node And transmitting, by the neighboring node in the direction of the first node to the second node, a request message carrying the seventh available center frequency set information and the second spectrum bandwidth information.
  • Step S104i the fourth node receives the response message, and extracts the second center carried in the response message.
  • Frequency information obtaining a center frequency of the second node side segment connection where the fourth node is located, determining a first spectrum range based on a center frequency and a spectrum bandwidth of the first node side segment where the fourth node is located, based on the fourth node
  • the center frequency and the spectrum bandwidth of the two-node side segment connection determine the second spectrum range, and the wavelength cross-connection is established between the first spectrum range and the second spectrum range;
  • the center frequency of the second node side segment connection where the fourth node is located is the eighth available One of the available center frequencies in the set of center frequencies;
  • the eighth set of available center frequencies is the intersection of the set of available center frequencies for all links via which the second node side segment where the fourth node is located.
  • FIG. 1j a flow of a method for establishing a wavelength cross-connection is shown in FIG. 1j, and the method includes the following steps:
  • Step S101j the third node receives the request message, extracts the tenth available center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, obtains the ninth available center frequency set, and obtains the segment connection of the third node determined by the first node.
  • the spectrum bandwidth of each link between the third node and the second node; the ninth available center frequency set is the first node through which the segment where the third node is connected or the available center of all links between the fourth node and the third node The intersection of the set of frequencies.
  • Step S102j The third node obtains an available center frequency set of the seventh link according to the spectrum bandwidth of the segment where the third node is located; and crosses the available center frequency set of the seventh link with the tenth available center frequency set to obtain the tenth An available center frequency set is obtained to obtain an eleventh available center frequency set information corresponding to the eleventh available center frequency set; and the seventh link is a link between the third node and the adjacent node in the direction from the first node to the second node
  • the third node sends a request message carrying the eleventh available center frequency set information and spectrum bandwidth information to the neighboring node in the direction from the first node to the second node.
  • Step S103j the third node receives the response message, extracts the third center frequency information carried in the response message, obtains the center frequency of the segment where the third node is connected, and determines the spectrum based on the center frequency and the spectrum bandwidth of the segment where the third node is located.
  • the range establishes a wavelength cross-connection; the center frequency is an available center frequency obtained by the fourth node or the second node between the third node and the second node in the eleventh available center frequency set; the eleventh available center frequency set is Connected to the segment where the three nodes are located The intersection of the set of available center frequencies for all links.
  • FIG. 1L a flow of a method for establishing a wavelength cross-connection is shown in FIG. 1L. The method includes the following steps:
  • Step S10 the first node determines the spectrum bandwidth of each segment connected to the wavelength connection, obtains the fifth idle center frequency set information corresponding to the fifth idle center frequency set of the eighth link, and the spectrum bandwidth of each segment connected on the wavelength connection.
  • Corresponding spectrum bandwidth information sending a request message carrying the fifth idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information to the neighboring node in the direction from the first node to the second node; the eighth link is the first node and the first node to the first node A link between adjacent nodes in the direction of two nodes.
  • Step S102k the first node receives the response message, extracts the fifth center frequency information carried in the response message, obtains the center frequency of the segment where the first node is connected, and determines the spectrum based on the center frequency and the spectrum bandwidth of the segment where the first node is located.
  • the range establishes a wavelength cross-connection; the center frequency is an available center frequency obtained by the fourth node between the first node and the second node according to the spectrum bandwidth of the segment where the first node is connected in the sixth idle center frequency set; the sixth idle center frequency The set is the intersection of the idle center frequencies of all the links through which the segment where the first node is connected.
  • a flow of a method for establishing a wavelength cross-connection is as shown in FIG. 11, and the method includes the following steps:
  • Step S1011 The second node receives the request message, extracts the ninth idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, obtains the ninth idle center frequency set, and obtains the segment connection of the second node determined by the first node. Spectrum bandwidth;
  • the ninth idle center frequency set is the intersection of the set of idle center frequencies of all links through which the segment where the second node is connected.
  • Step S1021 The second node acquires an available center frequency in the ninth idle center frequency set according to the spectrum bandwidth of the segment where the second node is located, as the center frequency of the segment connection of the second node, based on the center of the segment where the second node is located.
  • the spectral range determined by the frequency and spectral bandwidth establishes a wavelength cross-connection.
  • FIG. 1L a flow of a method for establishing a wavelength cross-connection is shown in FIG. 1L. The method includes the following steps:
  • the fourth node receives the request message, extracts the sixth idle center frequency set information and the third spectrum bandwidth information carried in the request message, obtains the sixth idle center frequency set, and obtains the first node side segment where the fourth node is located. And connecting a spectrum bandwidth of each segment connection between the fourth node and the second node; the sixth idle center frequency set is an intersection of a set of idle center frequencies of all links via which the first node side segment where the fourth node is located.
  • Step S102m The fourth node acquires an available center frequency in the sixth idle center frequency set according to the spectrum bandwidth of the first node side segment where the fourth node is located, as the center frequency of the first node side segment connection where the fourth node is located.
  • Step S103m the fourth node obtains the seventh idle center frequency set information corresponding to the seventh idle center frequency set of the ninth link, and obtains the fourth spectrum bandwidth corresponding to the spectrum bandwidth of each segment connection between the fourth node and the second node. Transmitting, to the neighboring node in the direction of the first node to the second node, sending a request message carrying the seventh idle center frequency set information and the fourth spectrum bandwidth information; the ninth link is the fourth node and the first node to the second node The link between adjacent nodes in the direction.
  • Step S104m the fourth node receives the response message, and extracts the sixth center frequency information carried in the response message, and obtains the center frequency of the second node side segment connection where the fourth node is located, based on the first node side segment where the fourth node is located.
  • the center frequency and the spectrum bandwidth of the connection determine a third spectrum range, a fourth spectrum range determined based on a center frequency and a spectrum bandwidth of the second node side segment connection where the fourth node is located, and a wavelength between the third spectrum range and the fourth spectrum range Cross-connect; the center frequency of the second node side segment connection where the fourth node is located is one available center frequency in the eighth idle center frequency set; the eighth idle center frequency set is the second node side segment connection where the fourth node is located via The intersection of the set of available center frequencies for all links.
  • a flow of a method for establishing a wavelength cross-connection is shown in FIG. The method includes the following steps:
  • Step S10ln the third node receives the request message, extracts the tenth idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, obtains the tenth idle center frequency set, and obtains the segment connection of the third node determined by the first node.
  • the spectrum bandwidth of each segment connected between the third node and the second node; the tenth idle center frequency set is the first node through which the segment where the third node is connected or the idle center of all links between the fourth node and the third node The intersection of the set of frequencies.
  • Step S102n The third node crosses the idle center frequency set of the tenth link and the tenth idle center frequency set to obtain an eleventh idle center frequency set, and obtains an eleventh idle center corresponding to the eleventh idle center frequency set.
  • the tenth link is a link between the third node and the adjacent node in the direction from the first node to the second node; the third node sends the tenth to the neighboring node in the direction from the first node to the second node a request message of an idle center frequency set information and a segment connection and spectrum bandwidth information of the third node;
  • Step S103n The third node receives the response message, extracts the center frequency information carried in the response message, obtains the center frequency of the segment where the third node is located, and establishes a spectrum range determined based on the center frequency and the spectrum bandwidth of the segment where the third node is located.
  • a wavelength cross-connect the center frequency is a usable center frequency obtained by the fourth node or the second node between the third node and the second node in the eleventh idle center frequency set according to the spectrum bandwidth of the segment where the third node is located;
  • the eleven idle center frequency sets are the intersections of the idle center frequencies of all the links through which the segment where the third node is connected.
  • the spectrum resource of the fiber link is divided into a center frequency from 194.1 THz, and the channel frequency is stepped on both sides as a center frequency.
  • the spectrum resources in the fiber link can be Divided as shown in Figure 2, the center frequency can be calculated according to the following formula:
  • Embodiment 1 The embodiment of the present invention provides a method for establishing a wavelength cross connection. As shown in the wavelength division network shown in Figure 3, the connections between nodes A, B, C, and D represent fiber links.
  • the network management or client notifies node A to establish the wavelength connection between node A interface 1 and node C interface 6 in Figure 3.
  • the node ⁇ calculates or obtains the wavelength connection route through the network management as (A, B, C), ie (interface 1, interface 2, interface 3, interface 4, interface 5, interface 6), then node A is the source node, node B As an intermediate node, node C is a sink node.
  • the method specifically includes the following steps:
  • Step S201 the node A sends a request message carrying the center frequency information and the spectrum bandwidth information of the wavelength connection to the node B.
  • the request message can also carry display routing information (interface 3, interface 4, interface 5, interface 6).
  • Step S202 The node B receives the request message, extracts the center frequency information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, obtains the center frequency and the spectrum bandwidth of the wavelength connection, and sends a request message carrying the center frequency information and the spectrum bandwidth information to the node C.
  • Node B receives a request message sent by the node A, and extracts center frequency information requested spectral bandwidth information carried in the message, and the obtained spectrum bandwidth 50GHz center frequency f_ 8.
  • the node B to the node C sends a request message, which carries the center frequency information and spectral bandwidth request information, the present embodiment is a frequency f_ 8 50GHz spectrum bandwidth and center.
  • the request message can also To display the routing information (interface 5, interface 6).
  • Step S203 the node C receives the request message, extracts the center frequency information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, obtains the center frequency and the spectrum bandwidth of the wavelength connection, establishes a wavelength cross connection based on the center frequency and the spectrum bandwidth, and sends the bearer to the node B.
  • a response message for the center frequency information is
  • Node C receives a request message sent by the node B, the fetch request information and the center frequency spectral bandwidth information carried in the message, and the obtained spectrum bandwidth 50GHz center frequency f_ 8.
  • the wavelength range occupied by the wavelength connection is 193.025625 ⁇ 193.10625THz, and the above spectrum ranges of interface 5 and interface 6 are established to cross the wavelength.
  • the node C sends a response message to the node B, and the response message carries the center frequency information, which is the center frequency in this embodiment.
  • Step S204 The node B receives the response message, extracts the center frequency information carried in the response message, establishes a wavelength cross-connection based on the center frequency and the spectrum bandwidth, and sends a response message carrying the center frequency information to the node A.
  • Node B receives the reply message sent by node C, the center frequency of the reply message to extract the information carried, obtaining a center frequency f_ 8.
  • the center frequency f_ 8 and spectral bandwidth 50GHz, for determining the wavelength spectrum range occupied by the connection of 193.025 ⁇ 193.075THz, will create cross-wavelength spectral range above interfaces 3 and 4.
  • the node B sends a response message to the node A, and the response message carries the center frequency information, which is the center frequency in this embodiment.
  • Step S205 the node A receives the response message, extracts the center frequency information carried in the response message, and establishes a wavelength cross-connection based on the center frequency and the spectrum bandwidth.
  • Node A receives the response message sent by the downstream Node B, and extracts the center frequency carried in the response message. Rate information, get the center frequency.
  • the source node directly establishes a cross-connection according to the spectrum bandwidth of the wavelength connection and the spectrum range determined by the center frequency, and the request message carrying the spectrum bandwidth information and the center frequency information may be sent to the downstream node before or after the cross-connection is established.
  • the intermediate node receives the request message carrying the spectrum bandwidth information and the center frequency information, and establishes a cross-connection according to the spectrum bandwidth of the wavelength connection and the spectrum range determined by the center frequency, and the request message carrying the spectrum bandwidth information and the center frequency information may be before the cross-connection is established. Or later sent to the downstream node;
  • the intermediate node receives the response message carrying the spectrum bandwidth and the center frequency, first sends a response message carrying the spectrum bandwidth information and the center frequency information to the upstream node, and then establishes a cross-connection according to the spectrum bandwidth of the wavelength connection and the spectrum range determined by the center frequency.
  • the sink node receives the request message carrying the spectrum bandwidth information and the center frequency information, first sends a response message carrying the spectrum bandwidth information and the center frequency information to the upstream node, and establishes a cross-connection according to the spectrum bandwidth of the wavelength connection and the spectrum range determined by the center frequency. .
  • Each node can determine the sequence of the message sending or the message receiving and the cross-connection establishment according to the configuration attribute.
  • the specific implementation steps are similar to those in the first embodiment, and are not described here.
  • the spectral bandwidth and the center frequency of the wavelength connection are known, and are advertised to the nodes on the wavelength connection by a request message.
  • the center frequency of the wavelength connection can also be automatically selected based on the spectral resource conditions of all links via which the wavelength connection is made. The method is described in detail below by way of subsequent embodiments.
  • Embodiment 2 The embodiment of the present invention provides a method for establishing a wavelength cross connection. As shown in the wavelength division network shown in Figure 3, the connections between nodes A, B, C, and D represent fiber links.
  • the network management or client notifies node A to establish the wavelength connection between node A interface 1 and node C interface 6 in Figure 3, and the spectrum bandwidth requirement is 50 GHz.
  • Node A calculates or routes the wavelength connection through the network management system as (A, B, C), that is, (interface 1, interface 2, interface 3, interface 4, interface 5, interface 6), then node A is the source node, node B As an intermediate node, node C is a sink node.
  • the method specifically includes the following steps:
  • Step S301 the node A determines the spectrum bandwidth of the wavelength connection, obtains the available center frequency set of the link A-B according to the spectrum bandwidth, and sends a request message to the node B, where the request message carries the available center frequency set information and the spectrum bandwidth information.
  • Node A determines that the spectral bandwidth of the wavelength connection is 50 GHz.
  • the link between the node A and the downstream node B ie, the source node A to the sink node C direction
  • the link A-B the link between the node A and the downstream node B (ie, the source node A to the sink node C direction)
  • the node A obtains the available center frequency set of the link A-B according to the spectrum bandwidth 50 GHz.
  • the free spectrum resources of link AB is 193.04375 ⁇ 193.125THz, center frequencies of the idle ⁇ f_ 9, f_ 8, f_ 7, f_ 6, f_ 5, f_ 4, f_ 3, f_ 2, f 4 , f 0 , f 1? f 2 , f 3 , f 4 ⁇ .
  • the idle center frequency is the available center frequency.
  • node A obtains the available center frequency set of link AB as ⁇ f_ 5 , f_ 4 , f_ 3 , f-2, fi, f 0 ⁇ .
  • the available center frequency set information corresponding to the available center frequency set of the link A-B and the spectrum bandwidth information corresponding to the spectrum bandwidth 50 GHz are obtained.
  • the node A sends a request message to the neighboring node B (in the direction of the source node A to the sink node C), and the request message carries the spectrum bandwidth information and the available center frequency set information.
  • the spectrum bandwidth is 50 GHz and the available center frequency is The set ⁇ f_ 5 , f - 4 , f - 3 , f - 2 , f , f. ⁇ .
  • the request message can also carry display routing information (interface 3, interface 4, interface 5, interface 6).
  • Step S302 the node B receives the request message, extracts the available center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, obtains the available center frequency set of the link AB and the spectrum bandwidth of the wavelength connection; and obtains the link BC according to the spectrum bandwidth.
  • the available center frequency set is used to intersect the set of available center frequencies of the link BC with the set of available center frequencies of the link AB to obtain an updated set of available center frequencies; send a request message to the node C, and the request message carries the updated available center frequency. Aggregate information and spectrum bandwidth information.
  • the Node B receives the request message sent by the node A, extracts the available center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, and obtains the available center frequency set of the link AB ⁇ f_ 5 , f_ 4 , f_ 3 , f_ 2 , fi , f. ⁇
  • the spectrum bandwidth connected to this wavelength is 50 GHz.
  • the link between the node B and the downstream node C is the link BC.
  • the idle spectrum resource of the link BC is 193.05625 ⁇ 193.11875THz, the idle center.
  • the frequency set is ⁇ f_ 7 , f_ 6 , f_ 5 , f_ 4 , f-3 , f-2 , fi, fo, fi, f 2 , f 3 ⁇ .
  • the Node B obtains the available center frequency set of the link BC as ⁇ f_ 3 , f - 2 , f 4 ⁇ according to the spectrum bandwidth 50 GHz in a similar manner to the step 301 in this embodiment.
  • Node B sends a request to the neighboring node C downstream (ie, from source node A to sink node C).
  • the request message carries the updated available center frequency set information and spectrum bandwidth information.
  • the available center frequency set ⁇ f_ 3 , f_ 2 , f_J and the spectrum bandwidth 50 GHz.
  • the request message can also carry display routing information (interface 5, interface 6).
  • Step S303 the node C receives the request message, extracts the available center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, and obtains an intersection of the available center frequency sets of all links through which the wavelength connection is connected and a spectrum bandwidth of the wavelength connection;
  • the intersection of the set of available center frequencies of all links acquires an available center frequency as the center frequency of the wavelength connection, establishes a wavelength cross-connection based on the center frequency and the spectrum bandwidth; sends a response message to the Node B, and the response message carries the center frequency information.
  • the node C receives the request message sent by the node B, extracts the available central frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, and obtains all the links (including the link) through which the wavelength connection is made.
  • the intersection of the set of available center frequencies of AB and BC) ⁇ 3 , f_ 2 , and the spectral bandwidth of the wavelength connection is 50 GHz.
  • Node C obtains an available center frequency as the center frequency of the wavelength connection at the intersection of the set of available center frequencies for all links: If there is only one available center frequency in the set of available center frequencies, then the available center frequency is selected as the wavelength connection The center frequency; if there are multiple available center frequencies in the available center frequency set, the available center frequency can be selected as a center frequency of the wavelength connection by a certain rule, which is not limited in this embodiment.
  • center frequency of the wavelength connection center frequency information corresponding to 193.81825 THz.
  • Node C sends a response cancellation to the neighboring Node B upstream (ie, from the neighboring node C to the source node A)
  • the response message carries the center frequency information, which is the center frequency ⁇ in this embodiment.
  • Step S304 the node B receives the response message, extracts the center frequency information carried in the response message, obtains the center frequency of the wavelength connection, establishes a wavelength cross-connection based on the center frequency and the spectrum bandwidth, and sends a response message to the node A, and the response message carries the center frequency. information.
  • Node B receives the response message sent by node C, extracting center frequency information carried in the response message, to obtain the wavelength of the center frequency f_ 3 connections.
  • the center frequency F_ 3 and spectral bandwidth 50GHz, for determining the wavelength spectrum range occupied by the connection of 193.05625 ⁇ 193.10625THz, will create cross-wavelength spectral range above interfaces 3 and 4.
  • the node B sends a response message to the neighboring node A (that is, the neighboring node C to the source node A), and the response message carries the center frequency information, which is the center frequency ⁇ in this embodiment.
  • Step S305 the node A receives the response message, extracts the center frequency information carried in the response message, obtains the center frequency of the wavelength connection, and establishes a wavelength cross-connection based on the spectrum range determined by the center frequency and the spectrum bandwidth.
  • the node A receives the response message sent by the node B, and extracts the center frequency information carried in the response message to obtain the center frequency 3 .
  • the central frequency set available for all links via which the wavelength connection is available is collected by the request message, that is, the intersection of the set of available center frequencies of all links via which the wavelength connection is collected.
  • the sink node of the request message ie, node C in the second embodiment
  • the following method may also be adopted: collecting, by the request message, a set of central frequencies in which all links through which the wavelength connection is idle, that is, collecting the location through which the wavelength connection is made.
  • the intersection of the set of idle center frequencies with links, the sink node of the request message selects an available center frequency in the intersection as the center frequency of the wavelength connection.
  • the method will be described in detail below through Embodiment 3 of the present invention.
  • Embodiment 3 The embodiment of the present invention provides a method for establishing a wavelength cross connection. As shown in the wavelength division network shown in Figure 3, the connections between nodes A, B, C, and D represent fiber links.
  • the network management or client notifies node A to establish the wavelength connection between node A interface 1 and node C interface 6 in Figure 3, and the spectrum bandwidth requirement is 50 GHz.
  • Node A calculates or routes the wavelength connection through the network management to (A, B, C), that is, (interface 1, interface 2, interface 3, interface 4, interface 5, interface 6), then node A is the source node, node B As an intermediate node, node C is a sink node.
  • the method specifically includes the following steps:
  • Step S401 the node A determines the spectrum bandwidth of the wavelength connection; sends a request message to the node B, where the request message carries the idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information.
  • Node A determines that the spectral bandwidth of the wavelength connection is 50 GHz.
  • the link between the node A and the downstream node B (ie, the source node A to the sink node C direction) is the link AB.
  • the free spectrum resources of link AB is 4a 193.04375 ⁇ 193.125THz, center frequencies of the idle ⁇ f_ 9, f_ 8, f -7, f-6, f-5, f-4, f-3 , f-2 , fi, f 0 , f" f 2 , f 3 , f 4 ⁇ .
  • the idle center frequency set information corresponding to the idle center frequency set of the link A-B and the spectrum bandwidth information corresponding to the spectrum bandwidth 50 GHz are obtained.
  • the node A sends a request message to the neighboring node B (in the direction of the source node A to the sink node C), and the request message carries the spectrum bandwidth information and the idle center frequency set information.
  • the spectrum bandwidth is 50 GHz and the idle center frequency.
  • the request message can also carry display routing information (interface 3, interface 4, interface 5, interface 6).
  • Step S402 the node B receives the request message, extracts the idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, and obtains the idle center frequency set and the wavelength connection of the link AB. Spectrum bandwidth; the idle center frequency set of the link BC is taken over with the idle center frequency set of the link AB to obtain an updated idle center frequency set; and the request message is sent to the node C, and the request message carries the updated idle center frequency set. Information and spectrum bandwidth information.
  • the Node B receives the request message sent by the node A, extracts the idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, and obtains the idle center frequency set of the link AB ⁇ f_ 9 , f_ 8 , f_ 7 , f_ 6 , 5 , 4 , f-3 , f-2 , fi, f. , fi, f 2 , f 3 , f 4 ⁇ and the spectral bandwidth of the wavelength connection is 50 GHz.
  • the link between the node B and the downstream node C is the link BC.
  • the idle spectrum resource of the link BC is 193.05625 ⁇ 193.11875THz, the idle center.
  • the frequency set is ⁇ f_ 7 , f_ 6 , f_ 5 , f_ 4 , f-3 , f-2 , fi, fo, fi, f 2 , f 3 ⁇ .
  • fl, f 2 , f 3 ⁇ take the intersection and obtain the updated set of idle center frequencies ⁇ f_ 7 , f_ 6 , f -5 , f -4 , f -3 , f_ 2 , f-1 , f. , fl, f 2 , f 3 ⁇ , obtaining updated idle center frequency set information corresponding to the updated idle center frequency set.
  • the Node B sends a request message to the neighboring node C (in the direction of the source node A to the sink node C).
  • the request message carries the updated idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information.
  • the idle center frequency set is ⁇ F_ 7 , f_ 6 , f -5 , f -4 , f-3 , f -2 , f_l, f. , fl, f 2 , f 3 ⁇ and the spectral bandwidth of 50 GHz.
  • the request message can also carry display routing information (interface 5, interface 6).
  • Step S403 the node C receives the request message, extracts the idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, and obtains an intersection of the idle center frequency sets of all links through which the wavelength connection is connected and a spectrum bandwidth of the wavelength connection;
  • the intersection of the set of idle center frequencies of all links acquires an available center frequency as the center frequency of the wavelength connection, establishes a wavelength cross-connection based on the center frequency and the spectrum bandwidth; sends a response message to the Node B, and the response message carries the center frequency information.
  • the node C receives the request message sent by the node B, extracts the idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, and obtains all links (including links) through which the wavelength connection is made.
  • the spectrum bandwidth is 50 GHz.
  • Node C obtains an available center frequency as the center frequency of the wavelength connection at the intersection of the set of idle center frequencies for all links:
  • node C looks for available centers in the set of idle center frequencies ⁇ f -7 , f_ 6 , f_ 5 , f-4 , f-3 , f-2 , f-1 , fo, fi, f 2 , f 3 ⁇ frequency.
  • the frequency range covered by each idle center frequency in the set of idle center frequencies is determined:
  • the center frequency included in the frequency range covered by an idle center frequency is the idle center frequency, it is determined that the center frequency is the available center frequency.
  • Node C obtains an available center frequency as the center frequency of the wavelength connection in a similar manner in step 303 of Embodiment 2, at all available center frequencies (ie, the center frequency set).
  • Embodiment, Node C selects as a center frequency f_ 3 all available center frequencies in the present embodiment.
  • the center frequency f_ 3 and spectral bandwidth 50GHz, for determining the wavelength spectrum range occupied by the connection of 193.05625 ⁇ 193.10625THz, will create cross-wavelength spectral range above the interface 5 and the interface 6.
  • the node C sends a response message to the neighboring node B, which is in the direction of the neighboring node C to the source node A.
  • the response message carries the center frequency information, which is the center frequency ⁇ in this embodiment.
  • Steps S404 and S405 in this embodiment are similar to the implementation methods of steps S304 and S305 in the second embodiment, and are not described herein.
  • Embodiment 4 The embodiment of the present invention provides a method for establishing a wavelength cross connection. As shown in Figure 5, the connection between nodes A, B, C, D, and E represents the fiber link, and the node E has the OEO (Optical-Electrical-Optical) function.
  • OEO Optical-Electrical-Optical
  • the network management or the client notifies the node A to establish the wavelength connection between the node A interface 1 and the node C interface 6 in FIG. 5, and the wavelength connection route is (A, D, E, C), that is, (interface 1, interface 10, interface) 9, interface 11, interface 12, interface 13, interface 14, interface 6), then node A is the source node, node D is the intermediate node, and node C is the sink node.
  • Node E is an OEO node, which implements the OEO function, that is, node E uses an electrical cross-connect to splicing two segment wavelengths A-E and E-C.
  • the spectrum bandwidth requirement for segment connection A-E is 50 GHz, and the spectrum bandwidth requirement for segment-connected E-C is 37.5 GHz.
  • Segment connection A-E is the node connection where the node E is located.
  • the segment connection on the A side, the segment connection E-C is the segment connection on the C side of the node node where the node E is located.
  • the method specifically includes the following steps
  • Step S501 the node A determines the spectrum bandwidth of each segment connected to the wavelength connection, obtains the available center frequency set of the link AD according to the spectrum bandwidth of the segment connection AE, and sends a request message to the node D, where the request message carries the available center frequency set information. And spectrum bandwidth information.
  • Node A determines the segment connection on the wavelength connection.
  • the spectrum bandwidth of the A-E is 50 GHz, and the spectrum bandwidth of the segment-connected E-C is 37.5 GHz.
  • the link between the node A and the downstream node D is the link AD.
  • the idle spectrum resource of the link AD is 193.025 ⁇ 193.125 THz.
  • the frequency set is ⁇ f_ 12 , f_ n , f-10 , f-9 , f-8 , f-7 , f-6 , f-5 , f-4 , f-3 , f-2 , f-1 , f 0 , fi, f 2 , f 3 , f 4 ⁇ .
  • the node A connects the spectrum bandwidth of the AE according to the segment to 50 GHz, according to the second step S301 in the second embodiment.
  • the AD link available center frequencies is ⁇ f_ 8, f_ 7, f_ 6, f_ 5, f_ 4, f- 3, f-2, fi, f 0 ⁇ .
  • the available center frequency set information corresponding to the available center frequency set of the link A-D and the spectrum bandwidth information corresponding to the spectrum bandwidth of each segment connection (including the segment connections A-E and E-C) in the wavelength connection are obtained.
  • the node A sends a request message to the downstream node D.
  • the request message carries the spectrum bandwidth information of each segment connection in the wavelength connection.
  • the spectrum bandwidth of the segment connection AE is 50 GHz and the spectrum bandwidth of the segment connection EC is 37.5 GHz.
  • Request message further carries information available center frequencies, embodiments set is available center frequencies of link AD ⁇ f_ 8, f_ 7, f_ 6, f_ 5, f_ 4, f-3, f_ 2, f-1 in this embodiment , f 0 ⁇ .
  • the request message can also carry display routing information (interface 9, interface 11, interface 12, interface 13, interface 14, interface 6).
  • Step S502 the node D receives the request message, and extracts the available center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message.
  • the available center frequency set of the link DE is obtained according to the spectrum bandwidth of the segment connection AE, and the available center of the link DE is obtained.
  • the frequency set and the set of available center frequencies of the link AD are taken to obtain an updated set of available center frequencies; and the request message is sent to the node E, where the request message carries the spectrum bandwidth information of each segment connection and the updated available center frequency set information.
  • the node D receives the request message sent by the node A, extracts the available center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, and obtains the spectrum bandwidth of the segment connection AE of 50 GHz and the spectrum bandwidth of the segment connection EC of 37.5 GHz, and the segment connection AE.
  • the available center frequency sets ⁇ f_ 8 , f- 7 , f- 6 , f -5 , f_ 4 , f-3 , f -2 , fi , f 0 ⁇ .
  • the link between the node D and the downstream node is the link DE.
  • the idle spectrum resource of the link DE is 193.0375 to 193.0625 THz.
  • the frequency set is ⁇ f_ 10 , f_ 9 , f_ 8 , f- 7 , f- 6 , f_5 , f_ 3 , f_ 2 , f_!, f 0 , f ! , f 2 , f 3 , f 4 , f 5 , f 6 ⁇ .
  • Node D is connected AE spectral bandwidth of 50GHz
  • the obtained link DE available center frequencies is ⁇ f_ 6, f_ 5, f_ 4, f-3, f_ 2, fl , Fo, f" f 2 ⁇ .
  • the frequency set ⁇ f_ 6 , f - 5 , f - 4 , f - 3 , f - 2 , f , f 0 , fi , f 2 ⁇ takes the intersection and obtains the set of available center frequencies of the updated segment connection AE ⁇ f_ 6 , F- 5 , f-4, f-3, f-2, f_!, f 0 ⁇ .
  • the node D sends a request message to the downstream node E, where the request message carries the spectrum bandwidth information of the segment connection between the segment where the node D is located and the segment of the downstream (that is, between the node D and the sink node C), which is the segment connection AE in this embodiment.
  • the spectrum bandwidth is 50 GHz and the spectrum bandwidth of the segment-connected EC is 37.5 GHz.
  • Request message further carries the updated segment connecting AE available center frequencies set information, the present embodiment is an update available center frequencies ⁇ f- 6, f_ 5, f -3, f-2, f-1, f. ⁇ .
  • the request message can also carry display routing information (interface 12, interface 13, interface 14, interface 6).
  • Step S503 the node E receives the request message, extracts the available center frequency set information and the spectrum bandwidth information carried in the request message, obtains the intersection of the available center frequency sets of all links via the segment connection AE, and obtains the segment connection AE and the segment connection.
  • the spectrum bandwidth of the EC determining the center frequency of the segment connection AE; obtaining the available center frequency set of the link EC according to the spectrum bandwidth of the segment connection EC; sending a request message to the node C, the request message carrying the available center frequency set information and the spectrum bandwidth information .
  • the node E receives the request message sent by the node D, extracts the spectrum bandwidth information and the available center frequency set information carried in the request message, and obtains the spectrum bandwidth of the segment connection AE of 50 GHz and the spectrum bandwidth of the segment connection EC of 37.5 GHz, and the segment connection AE.
  • the node E obtains an available center frequency as the center frequency of the segment connection AE in the available center frequency set in a similar manner as in step 303 of the second embodiment.
  • the selected center frequency f_ connecting section 3 AE As the selected center frequency f_ connecting section 3 AE.
  • the link between the node E and the downstream node C is the link EC.
  • the idle spectrum resource of the link EC is 193.075 ⁇ 193.15 THz.
  • the idle center frequencies are ⁇ f_ 4 , f_ 3 , f_ 2 , f_! , f 0 , fl , f 2 , f 3 , f 4 , f 5 , f 6 , f 7 , f 8 ⁇ .
  • the node E obtains the available center frequency set of the link EC as ⁇ f 4 , f according to the similar manner in the step S301 of the second embodiment. , f 15 f 2 , f 3 , f 4 , f 5 ⁇ .
  • the node E sends a request message to the downstream node C.
  • the request message carries the spectrum bandwidth information of each segment connected to the node E downstream.
  • the spectrum bandwidth of the segment connection EC is 37.5 GHz.
  • the request message also carries the available center frequency set information of the connection of the downstream segment where the node E is located.
  • the request message can also carry display routing information (interface 14, interface 6).
  • Step S504 the node C receives the request message, extracts the spectrum bandwidth information and the available center frequency set information carried in the request message, and obtains an intersection of the spectrum bandwidth of the segment connection EC and the available center frequency set of all links via the segment connection EC; Determining the center frequency of the segment connection EC; establishing a wavelength cross-connection based on the center frequency of the segment connection EC and the spectrum bandwidth; sending a response message to the node E, where the response message carries the center frequency information of the segment connection EC.
  • the node C receives the request message sent by the node E, extracts the spectrum bandwidth information and the available center frequency set information carried in the request message, and obtains the spectrum bandwidth of the segment connection EC of 37.5 GHz and the available center frequency set of the segment connection EC ⁇ f 4 , f 0 , fi , f 2 , f 3 , f 4 , f 5 ⁇ .
  • the node C obtains an available center frequency as the center frequency of the segment connection EC in the available center frequency set in a similar manner to S303 in the second embodiment. In this embodiment, node C selects f_ 2 as the center frequency of the segment connection EC in the set of available center frequencies.
  • the node C sends a response message to the upstream node E.
  • the response message carries the center frequency information of the segment where the node C is located.
  • the center frequency f_ 2 of the segment connection EC is used.
  • Step S505 the node E receives the response message, and extracts the center frequency signal carried in the response message.
  • Information obtain the center frequency of the segment connection EC; determine the spectrum range based on the center frequency and the spectrum bandwidth of the segment connection AE, determine the spectrum range based on the center frequency and the spectrum bandwidth of the segment connection EC, and establish a wavelength cross-connection of two segment connections; D sends a response message, and the response message carries the center frequency information.
  • the node E receives the response message sent by the node C, extracts the center frequency information carried in the response message, and obtains the center frequency f- 2 of the segment connection EC.
  • Upstream node E to node D transmits a response message
  • the response message carries the node where the center E connected to the upstream section of the frequency information for a segment connecting centers embodiment AE frequency information f_ 3 in this embodiment.
  • Step S506 the node D receives the response message, extracts the spectrum bandwidth information carried in the response message, obtains the center frequency of the segment connection AE, and establishes a wavelength cross-connection based on the spectrum range determined by the center frequency of the segment connection AE and the spectrum bandwidth; Sending a response message, the response message carries the center frequency information of the segment connection AE.
  • Carrying center frequency information center node D receives the response message sent from node E, to extract response message, to obtain segments connected AE frequency f_ 3.
  • the center of the connecting segment AE frequency f_ 3 spectral bandwidth of 50GHz determined the spectrum occupied segments connected AE range 193.05625 ⁇ 193.10625THz, will create cross-wavelength spectral range above the interface 11 and the interface 9.
  • Node D to the upstream node A transmits a response message, the response message carries information of the center frequency, for a segment connecting centers embodiment AE frequency information f_ 3 in this embodiment.
  • Step S507 the node A receives the response message, extracts the center frequency information carried in the response message, obtains the center frequency of the segment connection AE, and establishes a wavelength cross connection based on the spectrum range determined by the center frequency of the segment connection AE and the spectrum bandwidth.
  • Node A receives the response message transmitted from the node D, extracts center frequency information carried in the response message, to obtain the center frequency segments connected AE f_ 3.
  • the center frequency f_ connection section 3 and spectral bandwidth 50GHz determined the spectrum occupied segments connected AE range 193.05625 ⁇ 193.10625THz, establishing an interface and said wavelength cross-spectral range of the interface 10.
  • Embodiment 5 The embodiment of the present invention provides a method for establishing a wavelength cross connection. As shown in the wavelength division network shown in Figure 5, the connection between nodes A, B, C, D, and E represents the fiber link, and the node E has the OEO (optical-electrical-to-optical conversion) function.
  • OEO optical-electrical-to-optical conversion
  • the network management or the client notifies the node A to establish the wavelength connection between the node A interface 1 and the node C interface 6 in FIG. 5, and the wavelength connection route is (A, D, E, C), that is, (interface 1, interface 10, interface) 9, interface 11, interface 12, interface 13, interface 14, interface 6), then node A is the source node, node D is the intermediate node, and node C is the sink node.
  • Node E is an OEO node, which implements the OEO function, that is, node E uses an electrical cross-connect to splicing two wavelengths of A-E and E-C.
  • the spectrum bandwidth requirement for segment connection A-E is 50 GHz, and the spectrum bandwidth requirement for segment-connected E-C is 37.5 GHz.
  • Segment connection A-E is the node connection where the node E is located.
  • the segment connection on the A side, the segment connection E-C is the segment connection on the C side of the node node where the node E is located.
  • the method specifically includes the following steps
  • Step S601 the node A determines the spectrum bandwidth of each segment connection on the wavelength connection, and sends a request message to the node D, where the request message carries the spectrum bandwidth information and the available center frequency set information.
  • Node A determines the segment connection on the wavelength connection.
  • the spectrum bandwidth of the A-E is 50 GHz, and the spectrum bandwidth of the segment-connected E-C is 37.5 GHz.
  • the link between the node A and the downstream node D (ie, the source node A to the sink node C direction) is Link AD, as shown in Figure 6a, the idle spectrum resource of link AD is 193.025 ⁇ 193.125THz, and the set of idle center frequencies is ⁇ f_ 12 , f. n , f_ 10 , f_ 9 , f_ 8 , f- 7 , f — 6 , f_5, f_ 3 , f_ 2 , f_!, f 0 , fi, f 2 , f 3 , f 4 ⁇ .
  • the node A sends a request message to the downstream node D.
  • the request message carries the spectrum bandwidth information of each segment connection in the wavelength connection.
  • the spectrum bandwidth of the segment connection AE is 50 GHz and the spectrum bandwidth of the segment connection EC is 37.5 GHz.
  • the request message also carries the idle center frequency set information of the segment where the node A is located.
  • the idle center frequency set of the segment connection AE is ⁇ f_ 12 , f. n , f- 10 , f_ 9 , f_ 8 , f_ 7 , f- 6 , f_ 5 , f-3, f-2, f-1 , f. , f 1 , f 2 , f 3 , f 4 ⁇ .
  • the request message can also carry display routing information (interface 9, interface 11, interface 12, interface 13, interface 14, interface
  • Step S602 the node D receives the request message, extracts the spectrum bandwidth information and the available center frequency set information carried in the request message, and crosses the idle center frequency set of the link DE with the idle center frequency set of the link AD to obtain an updated A set of available center frequencies; a request message is sent to the node E, and the request message carries spectrum bandwidth information and updated idle center frequency set information.
  • the node D receives the request message sent by the node A, extracts the spectrum bandwidth information and the idle center frequency set information carried in the request message, and obtains the spectrum bandwidth of the segment connection AE of 50 GHz and the spectrum bandwidth of the segment connection EC of 37.5 GHz, and the segment connection AE.
  • the set of idle center frequencies ⁇ f 42 , f_ n , f_ 10 , f -9 , f_ 8 , f_ 7 , f_ 6 , f_ 5 , f-3 , f-2 , f-1 , f 0 , f" f 2 , f 4 ⁇ .
  • the link between the node D and the downstream node is the link DE.
  • the idle spectrum resource of the link DE is 193.0375 to 193.0625 THz.
  • the frequency set is ⁇ f_ 10 , f_ 9 , f_ 8 , f- 7 , f-6 , f_ 5 , f_ 4 , f-3 , f-2 , f-1 , f 0 , f 1 , f 2 , f 3 , f 4 , f 5 , f 6 ⁇ .
  • fl, f 2 , f 3 , f 4 , f 5 , f 6 ⁇ take the intersection and obtain the set of idle center frequencies of the updated segment connection AE ⁇ f_ 10 , f_ 9 , f_ 8 , f_ 7 , f_ 6 , f_ 5 , f_ 4 , f-3, f -2 , f_l , f 0 , fi, f 2 , f 3 , f 4 ⁇ .
  • the node D sends a request message to the downstream node E, where the request message carries the spectrum bandwidth information of the segment connection between the segment where the node D is located and the segment of the downstream (that is, between the node D and the sink node C), which is the segment connection AE in this embodiment.
  • the spectrum bandwidth is 50 GHz and the spectrum bandwidth of the segment-connected EC is 37.5 GHz.
  • the request message also carries the idle center frequency set information of the updated segment connection AE.
  • the request message can also carry display routing information (interface 12, interface 13, interface 14, interface 6).
  • Step S603 the node E receives the request message, extracts the spectrum bandwidth information and the available center frequency set information carried in the request message, obtains the intersection of the idle center frequency sets of all links via the segment connection AE, and obtains the segment connection AE and the segment connection.
  • the spectrum bandwidth of the EC determining the center frequency of the first segment connection; sending a request message to the node C, the request message carrying the idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information.
  • the node E receives the request message sent by the node D, extracts the spectrum bandwidth information and the available center frequency set information carried in the request message, and obtains the spectrum bandwidth of the segment connection AE of 50 GHz and the spectrum bandwidth of the segment connection EC of 37.5 GHz, and the segment connection AE.
  • Node E acquires an available center frequency as the center frequency of the segment connection AE in the idle center frequency set in a similar manner as in step 403 of the third embodiment. First find the available center frequency in the set of free center frequencies, and then obtain an available center frequency in all available center frequencies ⁇ 6 , f_ 5 , f-4 , f-3 , f-2 , f-1 , f 0 ⁇ The segment connects to the center frequency of the AE. In this embodiment, node E connected to the segment AE selected set of free center as the center frequency f_ segment connecting the third frequency AE.
  • the link between the node E and the downstream node C is the link EC.
  • the idle spectrum resource of the link EC is 193.075 ⁇ 193.15 THz, the idle center.
  • the frequencies are ⁇ f_ 4 , f_ 3 , f_ 2 , f_!, f 0 , fl, f 2 , f 3 , f 4 , f 5 , f 6 , f 7 , f 8 ⁇ .
  • the node E sends a request message to the downstream node C, and the request message carries each segment downstream of the node E.
  • the spectrum bandwidth information of the connection in this embodiment, is the spectrum bandwidth of the segment connection EC of 37.5 GHz.
  • the request message also carries the idle center frequency set information of the downstream segment where the node E is connected. In this embodiment, the idle center frequency set ⁇ f_ 4 , f_ 3 , f_ 2 , f , f of the segment connection EC. , f 15 f 2 , f 3 , f 4 , f 5 , f 6 , f 7 , f 8 ⁇ .
  • the request message can also carry display routing information (interface 14, interface 6).
  • Step S604 the node C receives the request message, extracts the spectrum bandwidth information and the available center frequency set information carried in the request message, and obtains an intersection of the spectrum bandwidth of the segment connection EC and the idle center frequency set of all links via the segment connection EC; Determining the center frequency of the segment connection EC, establishing a wavelength cross-connection based on the center frequency of the segment connection EC and the spectrum bandwidth; sending a response message to the node E, where the response message carries the center frequency information of the segment connection EC.
  • the node C receives the request message sent by the node E, extracts the spectrum bandwidth information and the idle center frequency set information carried in the request message, and obtains the spectrum bandwidth of the segment connection EC of 37.5 GHz and the idle center frequency set of the segment connection EC ⁇ f -4 , F_ 3 , f_ 2 , f_i, f 0 , fi, f 2 , f 3 , f 4 , f 5 , f 6 , f 7 , f 8 ⁇ .
  • the node C acquires an available center frequency as the center frequency of the segment connection EC in the idle center frequency set in a similar manner to S403 in the third step of the embodiment. First look up the available center frequencies in the set of free center frequencies, and then at all available center frequencies ⁇ f_!, f. , f l 5 f 2 , f 3 , f 4 , f 5 ⁇ Obtain an available center frequency as the center frequency of the segment connection EC. In this embodiment, node C selects f_ 2 as the center frequency of the segment connection EC in the set of available center frequencies.
  • the node C sends a response message to the upstream node E.
  • the response message carries the center frequency information of the segment where the node C is located.
  • the center frequency f_ 2 of the segment connection EC is used.
  • Steps S605, S606, and S607 in this embodiment are similar to the implementation methods of steps S505, S506, and S507 in the fourth embodiment, and are not described herein again.
  • the wavelength-connected route may contain one or more OEO nodes.
  • the case where the wavelength-connected route includes one OEO node is described, and there are multiple OEO nodes between the source node and the sink node.
  • the processing of each OEO node is similar to the OEO node processing described in Embodiment 4 and Embodiment 5, and details are not described herein again.
  • the source node and the OEO node, the OEO node and the sink node, and the OEO node may not contain an intermediate node, or may contain one or more intermediate nodes, which are not limited in the embodiment of the present invention.
  • a method for establishing a wavelength cross-connection provided by an embodiment of the present invention can automatically establish a wavelength cross-connection of a variable spectrum bandwidth on a node, thereby realizing a single unit and high reliability.
  • Embodiment 6 The embodiment of the present invention provides a node device, as shown in FIG. 8, including: a first processing module 801: configured to determine a spectrum bandwidth of a wavelength connection, and obtain a first available first link according to a spectrum bandwidth.
  • the first frequency is a link between the node and the neighboring node in the direction of the node to the second node; and is used to obtain the first available center frequency set information and the spectrum bandwidth corresponding to the first available center frequency set.
  • Corresponding spectrum bandwidth information also used to obtain a center frequency of the wavelength connection;
  • the center frequency is an available center frequency acquired by the second node in the second available center frequency set; and
  • the second available center frequency set is all chains through which the wavelength connection is The intersection of the set of available center frequencies for the road;
  • the first sending module 802 sending, by the neighboring node in the direction of the node to the second node, a request message carrying the first available center frequency set information and the spectrum bandwidth information;
  • the first receiving module 803 is configured to receive a response message, and extract center frequency information carried in the response message;
  • the first cross-establishment module 804 establishes a wavelength cross-connection for the spectral range determined based on the center frequency and the spectral bandwidth.
  • the seventh embodiment of the present invention provides a node device. As shown in FIG. 9, the method includes: a second receiving module 901, configured to receive a request message, and extract a second available center frequency set information and a spectrum carried in the request message. Bandwidth information; the second set of available center frequencies is the intersection of the set of available center frequencies for all links through which the wavelengths are connected;
  • a second processing module 902 configured to obtain a second available center frequency set and a spectrum bandwidth of the wavelength connection determined by the first node; and configured to acquire an available center frequency as a center frequency of the wavelength connection in the second available center frequency set;
  • the second cross-establishment module 903 is configured to establish a wavelength cross-connection based on a spectral range determined by the center frequency and the spectrum bandwidth.
  • Embodiment 8 The embodiment of the present invention provides a node device, as shown in FIG. 10, including: a third receiving module 1001, configured to receive a request message, and extract a third available center frequency set information and a spectrum carried in the request message. Bandwidth information; is further configured to receive a response message, and extract center frequency information carried in the response message;
  • a third processing module 1002 configured to obtain a third available center frequency set and a spectrum bandwidth of the wavelength connection determined by the first node; the third available center frequency set is a first node to which the wavelength connection is connected to all links between the nodes An intersection of the set of available center frequencies; further configured to obtain a set of available center frequencies of the second link according to the spectrum bandwidth, and intersect the set of available center frequencies of the second link with the third set of available center frequencies to obtain a fourth available center frequency Collecting, obtaining a fourth available center frequency set information corresponding to the fourth available center frequency set; the second link is a link between the node and a neighboring node in the direction from the first node to the second node; and is also used to obtain a wavelength connection Center frequency; the center frequency is an available center frequency acquired by the second node in the second set of available center frequencies; the second set of available center frequencies is the intersection of the set of available center frequencies of all links via which the wavelength connection is; a module 1003, configured to send a fourth node to a neighbor
  • a third cross-establishment module 1004 for determining a spectral range based on a center frequency and a spectral bandwidth Establish a wavelength cross-connect.
  • the ninth embodiment of the present invention provides a node device. As shown in FIG. 8, the method includes: a first processing module 801, configured to determine a spectrum bandwidth of a wavelength connection, and obtain a first idle center frequency set of the third link.
  • the third link is a link between the first node and the adjacent node in the direction from the first node to the second node; and is also used to obtain the wavelength connection
  • the center frequency is an available center frequency obtained by the second node in the second idle center frequency set according to the spectrum bandwidth;
  • the second idle center frequency set is an intersection of the idle center frequency sets of all links via which the wavelength connection passes;
  • the first sending module 802 is configured to send a request message carrying the first idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information to the neighboring node in the direction from the first node to the second node;
  • the first receiving module 803 is configured to receive a response message, and extract center frequency information carried in the response message;
  • the first cross-establishment module 804 is configured to establish a wavelength cross-connection based on a spectral range determined by the center frequency and the spectral bandwidth.
  • Embodiment 10 The embodiment of the present invention provides a node device, as shown in FIG. 9, including: a second receiving module 901, configured to receive a request message, and extract a second idle center frequency set information and a spectrum carried in the request message. Bandwidth information;
  • a second processing module 902 configured to obtain a second idle center frequency set and a spectrum bandwidth of the wavelength connection determined by the first node;
  • the second idle center frequency set is an intersection of a set of idle center frequencies of all links through which the wavelength connection is;
  • the second cross-establishment module 903 is configured to establish a wavelength cross-connection based on the spectral range determined by the center frequency and the spectrum bandwidth.
  • Embodiment 11 The embodiment of the present invention provides a node device, as shown in FIG. 10, including: a third receiving module 1001, configured to receive a request message, and extract a third idle center frequency set information carried in the request message, and Spectrum bandwidth information; is further configured to receive a response message, and extract center frequency information carried in the response message;
  • the third processing module 1002 is configured to obtain a third idle center frequency set and a spectrum bandwidth of the wavelength connection determined by the first node; the third idle center frequency set is a first node to which the wavelength connection is connected to all links between the nodes An intersection of the set of idle center frequencies; and is further configured to take the set of the idle center frequency of the fourth link and the set of the third idle center frequency to obtain a fourth idle center frequency set, and obtain a fourth idle corresponding to the fourth idle center frequency set.
  • the central frequency set information; the fourth link is a link between the node and the adjacent node in the direction from the first node to the second node; and is also used to obtain the center frequency of the wavelength connection; the center frequency is the second node according to the spectrum bandwidth An available center frequency obtained in the second set of idle center frequencies; the second set of idle center frequencies is an intersection of sets of idle center frequencies of all links via which the wavelength connection is;
  • the third sending module 1003 is configured to send a request message carrying the fourth idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information to the neighboring node in the direction from the first node to the second node;
  • a third cross-establishment module 1004 is configured to establish a wavelength cross-connection based on a spectral range determined by the center frequency and the spectral bandwidth.
  • Embodiment 12 of the present invention provides a node device, as shown in FIG. 8, including: a first processing module 801, configured to determine a spectrum bandwidth of each segment connection on a wavelength connection, according to a segment where the first node is located The connected spectrum bandwidth obtains a fifth available center frequency set of the fifth link; the fifth link is a link between the first node and the neighbor node of the current node to the second node direction; and is also used to obtain the fifth available center The fifth available center frequency set information corresponding to the frequency set and the spectrum bandwidth information corresponding to the spectrum bandwidth of each segment connected to the wavelength connection;
  • the first sending module 802 is configured to send, to the neighboring node in the direction of the local node to the second node, a request message carrying the fifth available center frequency set information and the spectrum bandwidth information;
  • the center frequency is an available center frequency acquired by the fourth node between the node and the second node in the sixth available center frequency set;
  • the sixth available center frequency set is all connected to the segment where the node is located The intersection of the set of available center frequencies for the link;
  • the first receiving module 803 is configured to receive a response message, and extract the first center frequency information carried in the response message;
  • the first cross-establishment module 804 is configured to establish a wavelength cross-connection based on a center frequency of the segment where the node is located and a spectrum range determined by the spectrum bandwidth.
  • the thirteenth embodiment of the present invention provides a node device, as shown in FIG. 9, including: a second receiving module 901, configured to receive a request message, and extract the ninth available center frequency set information carried in the request message and Spectrum bandwidth information;
  • the second processing module 902 is configured to obtain a ninth available center frequency set and a spectrum bandwidth of the segment where the node is located determined by the first node; the ninth available center frequency set is an available center of all links through which the segment where the node is located is connected. An intersection of the frequency sets; and is further configured to obtain an available center frequency in the ninth available center frequency set as a center frequency of the segment connection of the node;
  • the second cross-establishment module 903 is configured to establish a wavelength cross-connection based on a center frequency of the segment where the node is located and a spectrum range determined by the spectrum bandwidth.
  • Embodiment 14 of the present invention provides a node device, as shown in FIG. 11, including: a fourth receiving module 1101, configured to receive a request message, and extract a sixth available center frequency set information carried in the request message and The first spectrum bandwidth information is further configured to receive the response message, and extract the second center frequency information carried in the response message;
  • the fourth processing module 1102 is configured to obtain a sixth available center frequency set, obtain a first node side segment connection where the local node determined by the first node, and a spectrum bandwidth of each segment connection between the local node and the second node;
  • the available center frequency set is the intersection of the set of available center frequencies of all links via which the first node side segment of the node is located; and is also used to obtain in the sixth available center frequency set
  • An available center frequency which is the center frequency of the first node side segment connection where the node is located; and is used to obtain a seventh available center frequency set of the sixth link according to the spectrum bandwidth of the second node side segment where the node is located;
  • the sixth link is a link between the node and the neighboring node in the direction from the first node to the second node; obtaining the seventh available center frequency set information corresponding to the seventh available center frequency set, and obtaining the node to the second node
  • the second spectrum bandwidth information corresponding to the spectrum bandwidth of each segment connection is also used to obtain the
  • the fourth sending module 1103 is configured to send, by the neighboring node in the direction of the first node to the second node, a request message carrying the seventh available center frequency set information and the second spectrum bandwidth information;
  • the fourth cross-establishment module 1104 is configured to determine a first frequency range based on a center frequency and a spectrum bandwidth of the first node side segment where the node is located, and determine a center frequency and a spectrum bandwidth of the second node side segment connection where the node is located.
  • a second spectral range, a wavelength cross-connection is established between the first spectral range and the second spectral range.
  • the fifteenth embodiment of the present invention provides a node device, as shown in FIG. 10, including: a third receiving module 1001, configured to receive a request message, and extract the tenth available center frequency set information carried in the request message and The spectrum bandwidth information is further configured to receive the response message, and extract the third center frequency information carried in the response message;
  • the third processing module 1002 is configured to obtain a ninth available center frequency set, obtain a spectrum bandwidth of a segment connection where the third node is determined by the first node, and connect each segment between the node and the second node; An intersection of a set of available center frequencies of all links between the first node or the fourth node connected to the node through which the node is located; and is also used to obtain the availability of the seventh link according to the spectrum bandwidth of the segment where the node is located a set of central frequencies, which intersects the set of available center frequencies of the seventh link with the set of tenth available center frequencies, and obtains the eleventh available center frequency set, Obtaining an eleventh available center frequency set information corresponding to the eleventh available center frequency set; the seventh link is a link between the third node and the adjacent node in the direction from the first node to the second node; The center frequency of the segment where the node is located; the center frequency is an available center frequency acquired by the fourth node or the second node between the node and the second node in
  • the third sending module 1003 is configured to send, by the neighboring node in the direction of the first node to the second node, a request message carrying the eleventh available center frequency set information and spectrum bandwidth information;
  • the third cross-establishment module 1004 is configured to establish a wavelength cross-connection based on a frequency range determined by a center frequency and a spectrum bandwidth of the segment where the node is located.
  • Embodiment 16 The embodiment of the present invention provides a node device, as shown in FIG. 8, including: a first processing module 801, configured to determine a spectrum bandwidth of each segment connection on a wavelength connection, and obtain an eighth link.
  • the link between the nodes is also used to obtain the center frequency of the segment where the node is located; the center frequency is the sixth node between the node and the second node according to the spectrum bandwidth of the segment where the first node is located in the sixth idle center frequency set.
  • the sixth idle center frequency set is an intersection of the idle center frequencies of all links through which the segment where the node is located is connected;
  • the first sending module 802 is configured to send a request message carrying the fifth idle center frequency set information and the spectrum bandwidth information to the neighboring node in the direction of the node to the second node;
  • the first receiving module 803 is configured to receive a response message, and extract a fifth center frequency information carried in the response message.
  • the first cross-establishment module 804 is configured to establish a wavelength cross-connection based on a frequency range determined by a center frequency and a spectrum bandwidth of the segment where the node is located.
  • the seventh embodiment of the present invention provides a node device. As shown in FIG. 9, the method includes: a second receiving module 901, configured to receive a request message, and extract the ninth idle center frequency set information carried in the request message. Spectrum bandwidth information;
  • the second processing module 902 is configured to obtain a ninth idle center frequency set, obtain a spectrum bandwidth of a segment connection of the local node determined by the first node, and a ninth idle center frequency set is idle of all links that are connected by the segment where the node is located The intersection of the central frequency set; is also used to obtain an available center frequency in the ninth idle center frequency set according to the spectrum bandwidth of the segment where the node is located, as the center frequency of the segment where the node is located;
  • the second cross-establishment module 903 is configured to establish a wavelength cross-connection based on a center frequency of the segment where the node is located and a spectrum range determined by the spectrum bandwidth.
  • the embodiment of the present invention provides a node device, as shown in FIG. 11, including: a fourth receiving module 1101, configured to receive a request message, and extract a sixth idle center frequency set information carried in the request message and The third spectrum bandwidth information is further configured to receive the response message, and extract the sixth center frequency information carried in the response message;
  • the fourth processing module 1102 is configured to obtain a sixth idle center frequency set, obtain a spectrum bandwidth of the first node side segment connection where the node is located, and each segment connection between the node and the second node; the sixth idle center frequency set is An intersection of a set of idle center frequencies of all links through which the first node side segment of the node is located; and a method for acquiring one of the sixth idle center frequency sets according to the spectrum bandwidth of the first node side segment where the node is located
  • the available center frequency is used as the center frequency of the first node side segment connection where the node is located; and is used to obtain the seventh idle center frequency set information corresponding to the seventh idle center frequency set of the ninth link, and obtain the node to the second
  • the fourth spectrum bandwidth information corresponding to the spectrum bandwidth of each segment connected between the nodes; the ninth link is the link between the first node and the adjacent node in the direction from the first node to the second node; and is also used to obtain the fourth node
  • the fourth sending module 1103 is configured to send a request message carrying the seventh idle center frequency set information and the fourth spectrum bandwidth information to the neighboring node in the direction from the first node to the second node;
  • the fourth cross-establishment module 1104 is configured to determine a third spectrum range based on a center frequency and a spectrum bandwidth of the first node side segment connection where the node is located, and determine a center frequency and a spectrum bandwidth of the second node side segment connection where the node is located.
  • the fourth spectral range, the third spectral range and the fourth spectral range establish a wavelength cross-connection.
  • the ninth embodiment of the present invention provides a node device, as shown in FIG. 10, including: a third receiving module 1001, configured to receive a request message, and extract the tenth idle center frequency set information carried in the request message and Spectrum bandwidth information; is further configured to receive a response message, and extract center frequency information carried in the response message;
  • the third processing module 1002 is configured to obtain a tenth idle center frequency set, obtain a spectrum bandwidth of a segment connection between the node determined by the first node and each segment between the node and the second node, where the tenth idle center frequency set is The intersection of the first node or the fourth node to which the node is located is connected to the idle center frequency set of all links between the nodes; and is also used to set the idle center frequency set of the tenth link and the tenth idle center frequency set Taking the intersection, obtaining the eleventh idle center frequency set, and obtaining the eleventh idle center frequency set information corresponding to the eleventh idle center frequency set; the tenth link is the neighboring node and the first node to the second node direction The link between the nodes; is also used to obtain the center frequency of the segment where the node is located; the center frequency is the fourth node or the second node between the node and the second node according to the spectrum bandwidth of the segment where the node is located.
  • the third sending module 1003 is configured to send a request for carrying the eleventh idle center frequency set information and the segment connection and spectrum bandwidth information of the local node to the neighboring node in the direction from the first node to the second node.
  • the third cross-establishment module 1004 is configured to establish a wavelength cross-connection based on a frequency range determined by a center frequency and a spectrum bandwidth of the segment where the node is located.
  • the content of the information exchange, the execution process, and the like between the modules in the foregoing six to nineteenth node devices are based on the same concept as the method embodiment of the present invention. For details, refer to the description in the method embodiment of the present invention. No longer praise.
  • a node device for establishing a wavelength cross-connection provided by an embodiment of the present invention can automatically establish a wavelength cross-connection of a variable spectrum bandwidth on a node, thereby realizing a single order and high reliability.
  • Embodiment 20 The embodiment of the present invention provides a system for establishing a wavelength cross-connection. As shown in FIG. 12, the method includes at least a first node 1201 and a second node 1202:
  • the first node 1201 includes: a first processing module, a first sending module, a first receiving module, and a first cross-establishing module.
  • the module 803 and the first cross-establishment module 804 are not described herein again.
  • the second node 1202 includes: a second receiving module, a second processing module, and a second cross-establishing module.
  • a second receiving module For details, refer to the second receiving module 901, the second processing module 902, and the second cross-establishing module 903 of the seventh embodiment. I won't go into details here.
  • the third node 1203 includes: a third receiving module, a third processing module, a third sending module, and a third cross-establishing module. For details, refer to the third receiving module 1001, the third processing module 1002, and the third sending of the eighth embodiment. The module 1003 and the third cross-establishment module 1004 are not described herein again.
  • Embodiment 21 The embodiment of the present invention provides a system for establishing a wavelength cross-connection. As shown in FIG. 12, the method includes at least a first node 1201 and a second node 1202: The first node 1201 includes: a first processing module, a first sending module, a first receiving module, and a first cross-establishing module. For details, refer to the first processing module 801, the first sending module 802, and the first receiving in Embodiment 9. The module 803 and the first cross-establishment module 804 are not described herein again.
  • the second node 1202 includes: a second receiving module, a second processing module, and a second cross-establishing module.
  • a second receiving module For details, refer to the second receiving module 901, the second processing module 902, and the second cross-establishing module 903 of the tenth embodiment. I won't go into details here.
  • the third node 1203 includes: a third receiving module, a third processing module, a third sending module, and a third cross-establishing module.
  • a third receiving module For details, refer to the third receiving module 1001, the third processing module 1002, and the third in the eleventh embodiment.
  • the sending module 1003 and the third cross-establishing module 1004 are not described herein again.
  • Embodiment 22 The embodiment of the present invention provides a system for establishing a wavelength cross-connection. As shown in FIG. 13, at least a first node 1301, a second node 1302, and a fourth node 1303 are included:
  • the first node 1301 includes: a first processing module, a first sending module, a first receiving module, and a first cross-establishing module.
  • a first processing module 801, the first sending module 802, and the first embodiment refer to the first processing module 801, the first sending module 802, and the first embodiment.
  • the receiving module 803 and the first cross-establishing module 804 are not described herein again.
  • the fourth node 1303 includes: a fourth receiving module, a fourth processing module, a fourth sending module, and a fourth cross-establishing module.
  • a fourth receiving module For details, refer to the fourth receiving module 1101, the fourth processing module 1102, and the fourth embodiment.
  • the sending module 1103 and the fourth cross-establishing module 1104 are not described herein again.
  • the second node 1302 includes: a second receiving module, a second processing module, and a second cross-establishing module.
  • a second receiving module For details, refer to the second receiving module 901, the second processing module 902, and the second cross-establishing module 903 of the thirteenth embodiment. I will not repeat them here.
  • the third node 1304 includes: a third receiving module, a third processing module, and a third sending module, For a specific content, refer to the third receiving module 1001, the third processing module 1002, the third sending module 1003, and the third cross-establishing module 1004 in the fifteenth embodiment, and details are not described herein again.
  • Embodiment 23 The embodiment of the present invention provides a system for establishing a wavelength cross-connection. As shown in FIG. 13, the method includes at least a first node 1301, a second node 1302, and a fourth node 1303:
  • the first node 1301 includes a first processing module, a first sending module, a first receiving module, and a first cross-establishing module.
  • a first processing module 801, the first sending module 802, and the first receiving in the sixteenth embodiment refer to the first processing module 801, the first sending module 802, and the first receiving in the sixteenth embodiment.
  • the module 803 and the first cross-establishment module 804 are not described herein again.
  • the fourth node 1303 includes: a fourth receiving module, a fourth processing module, a fourth sending module, and a fourth cross-establishing module.
  • a fourth receiving module For details, refer to the fourth receiving module 1101, the fourth processing module 1102, and the fourth embodiment.
  • the sending module 1103 and the fourth cross-establishing module 1104 are not described herein again.
  • the second node 1302 includes a second receiving module, a second processing module, and a second cross-establishing module.
  • a second receiving module For details, refer to the second receiving module 901, the second processing module 902, and the second cross-establishing module 903 of the seventh embodiment. I won't go into details here.
  • the third cross-establishment module 1004 is not described here.
  • automatic configuration of unidirectional wavelength crossing or bidirectional wavelength crossing can be achieved.
  • the center frequency in the above embodiment is a bidirectional center frequency
  • the spectrum bandwidth is a bidirectional spectrum bandwidth.
  • the center frequency in the foregoing embodiment is a one-way center frequency
  • the spectrum bandwidth is one-way. Spectrum bandwidth.
  • the response message in the foregoing embodiment may or may not carry spectrum bandwidth information. If the received response message carries the spectrum bandwidth information, the spectrum bandwidth carried in the request message is required. The information is verified and the two are consistent before proceeding with the subsequent steps.
  • the wavelength-connected route may include only the source node and the sink node, and does not include the intermediate node; or may include the source node, the sink node, and one or more intermediate nodes.
  • the case where the wavelength-connected route includes one intermediate node is described.
  • the processing of each intermediate node is similar to the intermediate node processing described in this embodiment. , will not repeat them here.
  • the foregoing embodiment can be implemented by extending the GMPLS (Generalized Multiprotocol Label Switching) RSVP-TE (Resource Reservation Protocol with TE) protocol, and the Path message is used as the request message and the Resv message is used as the Resv message.
  • the response message, spectrum bandwidth information, center frequency information, and center frequency set information can be carried by adding or extending existing GMPLS RSVP-TE signaling.
  • the spectrum bandwidth information When the spectrum bandwidth information is carried in the Path message, it can be carried by the newly added traffic parameter object or the extended label request object. When the spectrum bandwidth information is carried by the Resv message, it can be carried by the newly added traffic parameter object.
  • a new traffic parameter object is added to the Path message and the Resv message.
  • the payload format of the payload is shown in Figure 7a, and the spectrum bandwidth is represented by 32 bits.
  • the meaning of each field is as follows:
  • the label request object is extended in the Path message, and its payload encapsulation format is as shown in FIG. 7b. Adding 32 bits to the tag request object indicates the spectrum bandwidth, where the meanings of S and m are related to the above-mentioned new traffic parameters.
  • Switching Type Bit 8 ⁇ 15, indicating the exchange type of the connection.
  • the encoding type is wavelength
  • the spectrum bandwidth value can be directly carried in the newly added traffic parameter object or the extended label request object, and the Path message or the Resv message carries the spectrum bandwidth information.
  • the traffic parameter object or the label request object in the Path message or the traffic parameter object in the Resv message is carried.
  • the steps 501 and 502 of the fourth embodiment are as follows.
  • the spectrum bandwidth information of one segment can be carried by the traffic parameter object or the tag request object in the Path message and the traffic parameter object in the Resv message.
  • the spectrum bandwidth information of other segments can be carried by the explicit route object: Define explicit route
  • the sub-object inserts one or more explicit routing sub-objects after displaying the OEO wavelength conversion interface of the routing object, and the encapsulation format of the explicit routing sub-object payload is the same as the encapsulation format of the traffic parameter object payload shown in FIG. 7a.
  • the center frequency information is carried by the R esv message, it can be carried by the extended label object.
  • the encapsulation format of the label in the label object in the Resv message is as shown in Figure 7c. The meaning of each field is as follows:
  • the central frequency set information (available center frequency set or idle center frequency set) can be carried by the extended tag set object when carried by the Path message.
  • Each tag in the tag set object carries a central frequency information.
  • the encapsulation format of each tag is as shown in Figure 7c.
  • the meaning of each field in the tag has the same meaning as the field of the tag in the tag object. According to the technical solution provided by the embodiment of the present invention, the wavelength cross-connection of the variable spectrum bandwidth on the node can be automatically established, thereby realizing the single order and high reliability.
  • the storage medium may be a magnetic disk, an optical disk, a read-only memory (ROM), or a random access memory (RAM).

Landscapes

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Description

一种建立波长交叉连接的方法和系统、 节点设备
技术领域
本发明涉及网络通信技术, 尤其涉及一种建立波长交叉连接的方法和系 统、 节点设备。 背景技术
波分网络中的波长连接通过光纤链路承载, 每个波长连接需要占用一定 的光纤频谱资源。 通常, 光纤中的可用频谱资源划分固定的频谱间隔, 每个 频谱间隔作为一个波长通道承载一个波长连接, 同一光纤中承载的波长连接 的带宽是相同的。 由此导致, 在不同带宽需求的业务采用波长连接混合传送 时, 需要将光纤的频谱资源按照最大带宽需求的业务来划分波长通道, 而其 它较小带宽需求的业务并不需要这么大带宽的波长通道, 浪费了光纤的频谱 资源, 降低了光纤频谱资源的利用率。
为了提高波分网络的频谱资源利用率, 可以根据业务需要灵活划分频谱 间隔, 即同一光纤中承载的波长连接占用的频谱带宽可以不同。
目前, 需要通过网管在节点上的手动配置, 完成可变频谱带宽的波长交 叉连接的建立, 实现复杂、 可靠性低。 发明内容
本发明的实施例提供了一种建立波长交叉连接的方法和系统、 节点设备, 解决现有技术实现复杂、 可靠性低的问题。
本发明的实施例采用如下技术方案:
本发明一方面提供了一种建立波长交叉连接的方法, 包括:
第一节点确定波长连接的频谱带宽, 根据所述频谱带宽获得第一链路的 第一可用中心频率集合; 所述第一链路为所述第一节点与所述第一节点至第 二节点方向的相邻节点间的链路;
所述第一节点获得所述第一可用中心频率集合对应的第一可用中心频率 集合信息和所述频谱带宽对应的频谱带宽信息, 向所述第一节点至所述第二 节点方向的相邻节点发送携带所述第一可用中心频率集合信息和所述频谱带 宽信息的请求消息;
所述第一节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的中心频率信 息, 获得所述波长连接的中心频率, 基于所述中心频率和所述频谱带宽确定 的频谱范围建立波长交叉连接;
所述中心频率为第二节点在第二可用中心频率集合中获取的一个可用中 心频率; 所述第二可用中心频率集合为所述波长连接经由的所有链路的可用 中心频率集合的交集。 本发明另一方面提供了一种建立波长交叉连接的方法, 包括:
第二节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第二可用中心频 率集合信息和频谱带宽信息, 获得第二可用中心频率集合和第一节点确定的 波长连接的频谱带宽; 所述第二可用中心频率集合为所述波长连接经由的所 有链路的可用中心频率集合的交集;
所述第二节点在所述第二可用中心频率集合中获取一个可用中心频率作 为所述波长连接的中心频率, 基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱 范围建立波长交叉连接。 本发明再一方面提供了一种建立波长交叉连接的方法, 包括:
第三节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第三可用中心频 率集合信息和频谱带宽信息, 获得第三可用中心频率集合和第一节点确定的 波长连接的频谱带宽; 所述第三可用中心频率集合为所述波长连接经由的所 述第一节点至所述第三节点间的所有链路的可用中心频率集合的交集; 所述第三节点根据所述频谱带宽获得第二链路的可用中心频率集合, 将 所述第二链路的可用中心频率集合与所述第三可用中心频率集合取交集, 获 得第四可用中心频率集合, 获得所述第四可用中心频率集合对应的第四可用 中心频率集合信息; 所述第二链路为所述第三节点与所述第一节点至第二节 点方向的相邻节点间的链路;
所述第三节点向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带 所述第四可用中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息;
所述第三节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的中心频率信 息, 获得所述波长连接的中心频率, 基于所述中心频率和所述频谱带宽确定 的频谱范围建立波长交叉连接;
所述中心频率为第二节点在第二可用中心频率集合中获取的一个可用中 心频率; 所述第二可用中心频率集合为所述波长连接经由的所有链路的可用 中心频率集合的交集。 本发明又一方面提供了一种建立波长交叉连接的方法, 包括:
第一节点确定波长连接的频谱带宽, 获得第三链路的第一空闲中心频率 集合对应的第一空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽对应的频谱带宽信 息, 向所述第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携带所述第一空闲中心 频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息; 所述第三链路为所述第一节 点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路;
所述第一节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的中心频率信 息, 获得所述波长连接的中心频率, 基于所述中心频率和所述频谱带宽确定 的频谱范围建立波长交叉连接;
所述中心频率为第二节点根据所述频谱带宽在第二空闲中心频率集合中 获取的一个可用中心频率; 所述第二空闲中心频率集合为所述波长连接经由 的所有链路的空闲中心频率集合的交集。 本发明又一方面提供了一种建立波长交叉连接的方法, 包括: 第二节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第二空闲中心频 率集合信息和频谱带宽信息, 获得第二空闲中心频率集合和第一节点确定的 波长连接的频谱带宽; 所述第二空闲中心频率集合为所述波长连接经由的所 有链路的空闲中心频率集合的交集;
所述第二节点根据所述频谱带宽在所述第二空闲中心频率集合中获取一 个可用中心频率作为波长连接的中心频率, 基于所述中心频率和所述频谱带 宽确定的频谱范围建立波长交叉连接。 本发明又一方面提供了一种建立波长交叉连接的方法, 包括:
第三节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第三空闲中心频 率集合信息和频谱带宽信息, 获得第三空闲中心频率集合和第一节点确定的 波长连接的频谱带宽; 所述第三空闲中心频率集合为所述波长连接经由的所 述第一节点至所述第三节点间的所有链路的空闲中心频率集合的交集;
所述第三节点将第四链路的空闲中心频率集合与所述第三空闲中心频率 集合取交集, 获得第四空闲中心频率集合, 获得所述第四空闲中心频率集合 对应的第四空闲中心频率集合信息; 所述第四链路为所述第三节点与所述第 一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路;
所述第三节点向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带 所述第四空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息;
所述第三节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的中心频率信 息, 获得所述波长连接的中心频率, 基于所述中心频率和所述频谱带宽确定 的频谱范围建立波长交叉连接;
所述中心频率为所述第二节点根据所述频谱带宽在第二空闲中心频率集 合中获取的一个可用中心频率; 所述第二空闲中心频率集合为所述波长连接 经由的所有链路的空闲中心频率集合的交集。 本发明又一方面提供了一种建立波长交叉连接的方法, 包括:
第一节点确定波长连接上每个段连接的频谱带宽, 根据所述第一节点所 在段连接的频谱带宽获得第五链路的第五可用中心频率集合; 所述第五链路 为所述第一节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路;
获得所述第五可用中心频率集合对应的第五可用中心频率集合信息和所 述波长连接上每个段连接的频谱带宽对应的频谱带宽信息, 向所述第一节点 至所述第二节点方向的相邻节点发送携带所述第五可用中心频率集合信息和 所述频谱带宽信息的请求消息;
所述第一节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的第一中心频 率信息, 获得所述第一节点所在段连接的中心频率, 基于所述第一节点所在 段连接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接;
所述中心频率为所述第一节点与所述第二节点间的第四节点在第六可用 中心频率集合中获取的一个可用中心频率; 所述第六可用中心频率集合为所 述第一节点所在段连接的所有链路的可用中心频率集合的交集。 本发明又一方面提供了一种建立波长交叉连接的方法, 包括:
第二节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第九可用中心频 率集合信息和频谱带宽信息, 获得第九可用中心频率集合和第一节点确定的 所述第二节点所在段连接的频谱带宽; 所述第九可用中心频率集合为所述第 二节点所在段连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集;
所述第二节点在所述第九可用中心频率集合中获取一个可用中心频率作 为所述第二节点所在段连接的中心频率, 基于所述第二节点所在段连接的中 心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接。 本发明又一方面提供了一种建立波长交叉连接的方法, 包括: 第四节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第六可用中心频 率集合信息和第一频谱带宽信息, 获得第六可用中心频率集合, 获得第一节 点确定的所述第四节点所在的第一节点侧段连接和所述第四节点至第二节点 间每个段连接的频谱带宽; 所述第六可用中心频率集合为所述第四节点所在 的所述第一节点侧段连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集;
所述第四节点在所述第六可用中心频率集合中获取一个可用中心频率, 作为所述第四节点所在的所述第一节点侧段连接的中心频率;
所述第四节点根据所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的频谱带 宽获得第六链路的第七可用中心频率集合; 所述第六链路为所述第四节点与 所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路;
获得所述第七可用中心频率集合对应的第七可用中心频率集合信息, 获 得所述第四节点至所述第二节点间每个段连接的频谱带宽对应的第二频谱带 宽信息, 向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带所述第七 可用中心频率集合信息和所述第二频谱带宽信息的请求消息;
所述第四节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的第二中心频 率信息, 获得所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率, 基于 所述第四节点所在的所述第一节点侧段连接的中心频率和频谱带宽确定第一 频谱范围, 基于所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率和频 谱带宽确定第二频谱范围, 所述第一频谱范围和所述第二频谱范围间建立波 长交叉连接;
所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率为第八可用中心 频率集合中的一个可用中心频率; 所述第八可用中心频率集合为所述第四节 点所在的所述第二节点侧段连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交 集。 本发明又一方面提供了一种建立波长交叉连接的方法, 包括: 第三节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第十可用中心频 率集合信息和频谱带宽信息, 获得第九可用中心频率集合, 获得第一节点确 定的所述第三节点所在段连接和所述第三节点至所述第二节点间每个段连接 的频谱带宽; 所述第九可用中心频率集合为所述第三节点所在段连接经由的 所述第一节点或者第四节点至所述第三节点间的所有链路的可用中心频率集 合的交集;
所述第三节点根据所述第三节点所在段连接的频谱带宽获得第七链路的 可用中心频率集合; 将所述所述第七链路的可用中心频率集合与所述第十可 用中心频率集合取交集, 获得第十一可用中心频率集合, 获得所述第十一可 用中心频率集合对应的第十一可用中心频率集合信息; 所述第七链路为所述 第三节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路;
所述第三节点向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带 所述第十一可用中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息;
所述第三节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的第三中心频 率信息, 获得所述第三节点所在段连接的中心频率, 基于所述第三节点所在 段连接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接;
所述中心频率为所述第三节点与所述第二节点间的第四节点或者所述第 二节点在第十一可用中心频率集合中获取的一个可用中心频率; 所述第十一 可用中心频率集合为所述第三节点所在段连接的所有链路的可用中心频率集 合的交集。 本发明又一方面提供了一种建立波长交叉连接的方法, 包括:
第一节点确定波长连接上每个段连接的频谱带宽, 获得第八链路的第五 空闲中心频率集合对应的第五空闲中心频率集合信息和所述波长连接上每个 段连接的频谱带宽对应的频谱带宽信息, 向所述第一节点至第二节点方向的 相邻节点发送携带所述第五空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请 求消息; 所述第八链路为所述第一节点与所述第一节点至第二节点方向的相 邻节点间的链路;
所述第一节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的第五中心频 率信息, 获得所述第一节点所在段连接的中心频率, 基于所述第一节点所在 段连接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接;
所述中心频率为所述第一节点与所述第二节点间第四节点根据所述第一 节点所在段连接的频谱带宽在第六空闲中心频率集合中获取的一个可用中心 频率; 所述第六空闲中心频率集合为所述第一节点所在段连接经由的所有链 路的空闲中心频率结合的交集。 本发明又一方面提供了一种建立波长交叉连接的方法, 包括:
第二节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第九空闲中心频 率集合信息和频谱带宽信息, 获得第九空闲中心频率集合, 获得第一节点确 定的所述第二节点所在段连接的频谱带宽; 所述第九空闲中心频率集合为所 述第二节点所在段连接经由的所有链路的空闲中心频率集合的交集;
所述第二节点根据所述第二节点所在段连接的频谱带宽在所述第九空闲 中心频率集合中获取一个可用中心频率, 作为所述第二节点所在段连接的中 心频率, 基于所述第二节点所在段连接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范 围建立波长交叉连接。 本发明又一方面提供了一种建立波长交叉连接的方法, 包括:
第四节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第六空闲中心频 率集合信息和第三频谱带宽信息, 获得第六空闲中心频率集合, 获得所述第 四节点所在的第一节点侧段连接和所述第四节点至第二节点间每个段连接的 频谱带宽; 所述第六空闲中心频率集合为所述第四节点所在的所述第一节点 侧段连接经由的所有链路的空闲中心频率集合的交集;
所述第四节点根据所述第四节点所在的所述第一节点侧段连接的频谱带 宽在所述第六空闲中心频率集合中获取一个可用中心频率, 作为所述第四节 点所在的所述第一节点侧段连接的中心频率;
所述第四节点获得第九链路的第七空闲中心频率集合对应的第七空闲中 心频率集合信息; 获得所述第四节点至所述第二节点间每个段连接的频谱带 宽对应的第四频谱带宽信息, 向所述第一节点至第二节点方向的相邻节点发 送携带第七空闲中心频率集合信息和所述第四频谱带宽信息的请求消息; 所 述第九链路为所述第四节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的 链路;
所述第四节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的第六中心频 率信息, 获得所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率, 基于 所述第四节点所在的所述第一节点侧段连接的中心频率和频谱带宽确定第三 频谱范围, 基于所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率和频 谱带宽确定的第四频谱范围, 所述第三频谱范围和所述第四频谱范围间建立 波长交叉连接;
所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率为所述第八空闲 中心频率集合中的一个可用中心频率; 所述第八空闲中心频率集合为所述第 四节点所在的所述第二节点侧段连接经由的所有链路的可用中心频率集合的 交集。 本发明又一方面提供了一种建立波长交叉连接的方法, 包括:
第三节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第十空闲中心频 率集合信息和频谱带宽信息, 获得第十空闲中心频率集合, 获得第一节点确 定的所述第三节点所在段连接和所述第三节点至第二节点间每个段连接的频 谱带宽; 所述第十空闲中心频率集合为所述第三节点所在段连接经由的所述 第一节点或者第四节点至所述第三节点间的所有链路的空闲中心频率集合的 交集;
所述第三节点将第十链路的空闲中心频率集合与所述第十空闲中心频率 集合取交集, 获得第十一空闲中心频率集合, 获得所述第十一空闲中心频率 集合对应的第十一空闲中心频率集合信息; 所述第十链路为所述第三节点与 所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路;
所述第三节点向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带 第十一空闲中心频率集合信息和所述第三节点所在段连接和所述频谱带宽信 息的请求消息;
所述第三节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的中心频率信 息, 获得所述第三节点所在段连接的中心频率, 基于所述第三节点所在段连 接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接;
所述中心频率为所述第三节点与所述第二节点间的第四节点或者所述第 二节点根据所述第三节点所在段连接的频谱带宽在第十一空闲中心频率集合 中获取的一个可用中心频率; 所述第十一空闲中心频率集合为所述第三节点 所在段连接经由的所有链路的空闲中心频率结合的交集。 本发明一方面提供了一种节点设备, 包括:
第一处理模块, 用于确定波长连接的频谱带宽, 根据所述频谱带宽获得 第一链路的第一可用中心频率集合; 所述第一链路为本节点与本节点至第二 节点方向的相邻节点间的链路; 还用于获得所述第一可用中心频率集合对应 的第一可用中心频率集合信息和所述频谱带宽对应的频谱带宽信息; 还用于 获得所述波长连接的中心频率; 所述中心频率为第二节点在第二可用中心频 率集合中获取的一个可用中心频率; 所述第二可用中心频率集合为所述波长 连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集;
第一发送模块, 用于向本节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带 所述第一可用中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息; 第一接收模块, 用于接收应答消息, 提取所述应答消息中携带的中心频 率信息;
第一交叉建立模块, 用于基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱 范围建立波长交叉连接。 本发明另一方面提供了一种节点设备, 包括:
第二接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第二可 用中心频率集合信息和频谱带宽信息; 所述第二可用中心频率集合为所述波 长连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集;
第二处理模块, 用于获得第二可用中心频率集合和第一节点确定的波长 连接的频谱带宽; 还用于在所述第二可用中心频率集合中获取一个可用中心 频率作为所述波长连接的中心频率;
第二交叉建立模块, 用于基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱 范围建立波长交叉连接。 本发明再一方面提供了一种节点设备, 包括:
第三接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第三可 用中心频率集合信息和频谱带宽信息; 还用于接收应答消息, 提取所述应答 消息中携带的中心频率信息;
第三处理模块, 用于获得第三可用中心频率集合和第一节点确定的波长 连接的频谱带宽; 所述第三可用中心频率集合为所述波长连接经由的所述第 一节点至本节点间的所有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于根据所述 频谱带宽获得第二链路的可用中心频率集合, 将所述第二链路的可用中心频 率集合与所述第三可用中心频率集合取交集, 获得第四可用中心频率集合, 获得所述第四可用中心频率集合对应的第四可用中心频率集合信息; 所述第 二链路为本节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用 于获得所述波长连接的中心频率; 所述中心频率为第二节点在第二可用中心 频率集合中获取的一个可用中心频率; 所述第二可用中心频率集合为所述波 长连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集;
第三发送模块, 用于向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发 送携带所述第四可用中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息; 第三交叉建立模块, 用于基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱 范围建立波长交叉连接。 本发明又一方面提供了一种节点设备, 包括:
第一处理模块, 用于确定波长连接的频谱带宽, 获得第三链路的第一空 闲中心频率集合对应的第一空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽对应的频 谱带宽信息; 所述第三链路为所述第一节点与所述第一节点至第二节点方向 的相邻节点间的链路; 还用于获得所述波长连接的中心频率; 所述中心频率 为第二节点根据所述频谱带宽在第二空闲中心频率集合中获取的一个可用中 心频率; 所述第二空闲中心频率集合为所述波长连接经由的所有链路的空闲 中心频率集合的交集;
第一发送模块, 用于向所述第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携 带所述第一空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息;
第一接收模块, 用于接收应答消息, 提取所述应答消息中携带的中心频 率信息;
第一交叉建立模块, 用于基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱 范围建立波长交叉连接。 本发明又一方面提供了一种节点设备, 包括:
第二接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第二空 闲中心频率集合信息和频谱带宽信息;
第二处理模块, 用于获得第二空闲中心频率集合和第一节点确定的波长 连接的频谱带宽; 所述第二空闲中心频率集合为所述波长连接经由的所有链 路的空闲中心频率集合的交集; 还用于根据所述频谱带宽在所述第二空闲中 心频率集合中获取一个可用中心频率作为波长连接的中心频率;
第二交叉建立模块, 用于基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱 范围建立波长交叉连接。 本发明又一方面提供了一种节点设备, 包括:
第三接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第三空 闲中心频率集合信息和频谱带宽信息; 还用于接收应答消息, 提取所述应答 消息中携带的中心频率信息;
第三处理模块, 用于获得第三空闲中心频率集合和第一节点确定的波长 连接的频谱带宽; 所述第三空闲中心频率集合为所述波长连接经由的所述第 一节点至本节点间的所有链路的空闲中心频率集合的交集; 还用于将第四链 路的空闲中心频率集合与所述第三空闲中心频率集合取交集, 获得第四空闲 中心频率集合, 获得所述第四空闲中心频率集合对应的第四空闲中心频率集 合信息; 所述第四链路为本节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点 间的链路; 还用于获得所述波长连接的中心频率; 所述中心频率为所述第二 节点根据所述频谱带宽在第二空闲中心频率集合中获取的一个可用中心频 率; 所述第二空闲中心频率集合为所述波长连接经由的所有链路的空闲中心 频率集合的交集;
第三发送模块, 用于向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发 送携带所述第四空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息; 第三交叉建立模块, 用于基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱 范围建立波长交叉连接。 本发明又一方面提供了一种节点设备, 包括:
第一处理模块, 用于确定波长连接上每个段连接的频谱带宽, 根据所述 第一节点所在段连接的频谱带宽获得第五链路的第五可用中心频率集合; 所 述第五链路为所述第一节点与本节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于获得所述第五可用中心频率集合对应的第五可用中心频率集合信息和 所述波长连接上每个段连接的频谱带宽对应的频谱带宽信息;
第一发送模块, 用于向本节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带 所述第五可用中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息; 还用于获 得本节点所在段连接的中心频率; 所述中心频率为本节点与所述第二节点间 的第四节点在第六可用中心频率集合中获取的一个可用中心频率; 所述第六 可用中心频率集合为本节点所在段连接的所有链路的可用中心频率集合的交 集;
第一接收模块, 用于接收应答消息, 提取所述应答消息中携带的第一中 心频率信息;
第一交叉建立模块, 用于基于本节点所在段连接的中心频率和频谱带宽 确定的频谱范围建立波长交叉连接。 本发明又一方面提供了一种节点设备, 包括:
第二接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第九可 用中心频率集合信息和频谱带宽信息;
第二处理模块, 用于获得第九可用中心频率集合和第一节点确定的本节 点所在段连接的频谱带宽; 所述第九可用中心频率集合为本节点所在段连接 经由的所有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于在所述第九可用中心频 率集合中获取一个可用中心频率作为本节点所在段连接的中心频率;
第二交叉建立模块, 用于基于本节点所在段连接的中心频率和频谱带宽 确定的频谱范围建立波长交叉连接。 本发明又一方面提供了一种节点设备, 包括:
第四接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第六可 用中心频率集合信息和第一频谱带宽信息; 还用于接收应答消息, 提取所述 应答消息中携带的第二中心频率信息;
第四处理模块, 用于获得第六可用中心频率集合, 获得第一节点确定的 本节点所在的第一节点侧段连接和本节点至第二节点间每个段连接的频谱带 宽; 所述第六可用中心频率集合为本节点所在的所述第一节点侧段连接经由 的所有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于在所述第六可用中心频率集 合中获取一个可用中心频率, 作为本节点所在的所述第一节点侧段连接的中 心频率; 还用于根据本节点所在的所述第二节点侧段连接的频谱带宽获得第 六链路的第七可用中心频率集合; 所述第六链路为本节点与所述第一节点至 第二节点方向的相邻节点间的链路; 获得所述第七可用中心频率集合对应的 第七可用中心频率集合信息, 获得本节点至所述第二节点间每个段连接的频 谱带宽对应的第二频谱带宽信息; 还用于获得本节点所在的所述第二节点侧 段连接的中心频率; 本节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率为第八 可用中心频率集合中的一个可用中心频率; 所述第八可用中心频率集合为所 述第四节点所在的所述第二节点侧段连接经由的所有链路的可用中心频率集 合的交集;
第四发送模块, 用于向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发 送携带所述第七可用中心频率集合信息和所述第二频谱带宽信息的请求消 息;
第四交叉建立模块, 用于基于本节点所在的所述第一节点侧段连接的中 心频率和频谱带宽确定第一频谱范围, 基于本节点所在的所述第二节点侧段 连接的中心频率和频谱带宽确定第二频谱范围, 所述第一频谱范围和所述第 二频谱范围间建立波长交叉连接。 本发明又一方面提供了一种节点设备, 包括:
第三接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第十可 用中心频率集合信息和频谱带宽信息; 还用于接收应答消息, 提取所述应答 消息中携带的第三中心频率信息;
第三处理模块, 用于获得第九可用中心频率集合, 获得第一节点确定的 所述第三节点所在段连接和本节点至所述第二节点间每个段连接的频谱带 宽; 所述第九可用中心频率集合为本节点所在段连接经由的所述第一节点或 者第四节点至本节点间的所有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于根据 本节点所在段连接的频谱带宽获得第七链路的可用中心频率集合, 将所述所 述第七链路的可用中心频率集合与所述第十可用中心频率集合取交集, 获得 第十一可用中心频率集合, 获得所述第十一可用中心频率集合对应的第十一 可用中心频率集合信息; 所述第七链路为所述第三节点与所述第一节点至第 二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于获得本节点所在段连接的中心频率; 所述中心频率为本节点与所述第二节点间的第四节点或者所述第二节点在第 十一可用中心频率集合中获取的一个可用中心频率; 所述第十一可用中心频 率集合为所述第三节点所在段连接的所有链路的可用中心频率集合的交集; 第三发送模块, 用于向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发 送携带所述第十一可用中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息; 第三交叉建立模块, 用于基于本节点所在段连接的中心频率和频谱带宽 确定的频谱范围建立波长交叉连接。 本发明又一方面提供了一种节点设备, 包括:
第一处理模块, 用于确定波长连接上每个段连接的频谱带宽, 获得第八 链路的第五空闲中心频率集合对应的第五空闲中心频率集合信息和所述波长 连接上每个段连接的频谱带宽对应的频谱带宽信息; 所述第八链路为本节点 与本节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于获得本节点所在段连 接的中心频率; 所述中心频率为本节点与所述第二节点间第四节点根据所述 第一节点所在段连接的频谱带宽在第六空闲中心频率集合中获取的一个可用 中心频率; 所述第六空闲中心频率集合为本节点所在段连接经由的所有链路 的空闲中心频率结合的交集;
第一发送模块, 用于向本节点至第二节点方向的相邻节点发送携带所述 第五空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息;
第一接收模块, 用于接收应答消息, 提取所述应答消息中携带的第五中 心频率信息;
第一交叉建立模块, 用于基于本节点所在段连接的中心频率和频谱带宽 确定的频谱范围建立波长交叉连接。 本发明又一方面提供了一种节点设备, 包括:
第二接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第九空 闲中心频率集合信息和频谱带宽信息;
第二处理模块, 用于获得第九空闲中心频率集合, 获得第一节点确定的 本节点所在段连接的频谱带宽; 所述第九空闲中心频率集合为本节点所在段 连接经由的所有链路的空闲中心频率集合的交集; 还用于根据本节点所在段 连接的频谱带宽在所述第九空闲中心频率集合中获取一个可用中心频率, 作 为本节点所在段连接的中心频率;
第二交叉建立模块, 用于基于本节点所在段连接的中心频率和频谱带宽 确定的频谱范围建立波长交叉连接。 本发明又一方面提供了一种节点设备, 包括:
第四接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第六空 闲中心频率集合信息和第三频谱带宽信息; 还用于接收应答消息, 提取所述 应答消息中携带的第六中心频率信息;
第四处理模块, 用于获得第六空闲中心频率集合, 获得本节点所在的第 一节点侧段连接和本节点至第二节点间每个段连接的频谱带宽; 所述第六空 闲中心频率集合为本节点所在的所述第一节点侧段连接经由的所有链路的空 闲中心频率集合的交集; 还用于根据本节点所在的所述第一节点侧段连接的 频谱带宽在所述第六空闲中心频率集合中获取一个可用中心频率, 作为本节 点所在的所述第一节点侧段连接的中心频率; 还用于获得第九链路的第七空 闲中心频率集合对应的第七空闲中心频率集合信息, 获得本节点至所述第二 节点间每个段连接的频谱带宽对应的第四频谱带宽信息; 所述第九链路为本 点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于获得所述第 四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率; 本节点所在的所述第二节 点侧段连接的中心频率为所述第八空闲中心频率集合中的一个可用中心频 率; 所述第八空闲中心频率集合为本节点所在的所述第二节点侧段连接经由 的所有链路的可用中心频率集合的交集;
第四发送模块, 用于向所述第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携 带第七空闲中心频率集合信息和所述第四频谱带宽信息的请求消息;
第四交叉建立模块, 用于基于本节点所在的所述第一节点侧段连接的中 心频率和频谱带宽确定第三频谱范围, 基于本节点所在的所述第二节点侧段 连接的中心频率和频谱带宽确定的第四频谱范围, 所述第三频谱范围和所述 第四频谱范围间建立波长交叉连接。 本发明又一方面提供了一种节点设备, 包括:
第三接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第十空 闲中心频率集合信息和频谱带宽信息; 还用于接收应答消息, 提取所述应答 消息中携带的中心频率信息; 第三处理模块, 用于获得第十空闲中心频率集合, 获得第一节点确定的 本节点所在段连接和本节点至第二节点间每个段连接的频谱带宽; 所述第十 空闲中心频率集合为本节点所在段连接经由的所述第一节点或者第四节点至 本节点间的所有链路的空闲中心频率集合的交集; 还用于将第十链路的空闲 中心频率集合与所述第十空闲中心频率集合取交集, 获得第十一空闲中心频 率集合, 获得所述第十一空闲中心频率集合对应的第十一空闲中心频率集合 信息; 所述第十链路为本节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间 的链路; 还用于获得本节点所在段连接的中心频率; 所述中心频率为本节点 与所述第二节点间的第四节点或者所述第二节点根据本节点所在段连接的频 谱带宽在第十一空闲中心频率集合中获取的一个可用中心频率; 所述第十一 空闲中心频率集合为本节点所在段连接经由的所有链路的空闲中心频率结合 的交集;
第三发送模块, 用于向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发 送携带第十一空闲中心频率集合信息和本节点所在段连接和所述频谱带宽信 息的请求消息;
第三交叉建立模块, 用于基于本节点所在段连接的中心频率和频谱带宽 确定的频谱范围建立波长交叉连接。 本发明一方面提供了一种建立波长交叉连接的系统, 所述系统至少包括 第一节点和第二节点:
第一节点, 用于确定波长连接的频谱带宽, 根据所述频谱带宽获得第一 链路的第一可用中心频率集合; 所述第一链路为所述第一节点与所述第一节 点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于获得所述第一可用中心频率 集合对应的第一可用中心频率集合信息和所述频谱带宽对应的频谱带宽信 息, 向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带所述第一可用 中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息; 还用于接收应答消息, 提取所述应答消息中携带的中心频率信息 , 获得所述波长连接的中心频率 , 基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接;
第二节点, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第二可用中 心频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第二可用中心频率集合和第一节点确 定的波长连接的频谱带宽; 所述第二可用中心频率集合为所述波长连接经由 的所有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于在所述第二可用中心频率集 合中获取一个可用中心频率作为所述波长连接的中心频率, 基于所述中心频 率和所述频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接; 还用于获得所述中心 频率对应的中心频率信息, 向所述第二节点至所述第一节点方向的相邻节点 发送携带所述中心频率信息的应答消息。 本发明另一方面提供了一种建立波长交叉连接的系统, 所述系统至少包 括第一节点和第二节点:
第一节点, 用于确定波长连接的频谱带宽, 获得第三链路的第一空闲中 心频率集合对应的第一空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽对应的频谱带 宽信息, 向所述第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携带所述第一空闲 中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息; 所述第三链路为所述第 一节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于接收应 答消息, 提取所述应答消息中携带的中心频率信息, 获得所述波长连接的中 心频率, 基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连 接;
第二节点, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第二空闲中 心频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第二空闲中心频率集合和所述第一节 点确定的波长连接的频谱带宽; 所述第二空闲中心频率集合为所述波长连接 经由的所有链路的空闲中心频率集合的交集; 还用于根据所述频谱带宽在所 述第二空闲中心频率集合中获取一个可用中心频率作为波长连接的中心频 率, 基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接; 还用于获得所述中心频率对应的中心频率信息, 向所述第二节点至所述第一 节点方向的相邻节点发送携带所述中心频率信息的应答消息。 本发明再一方面提供了一种建立波长交叉连接的系统, 所述系统至少包 括第一节点、 第二节点和第四节点:
第一节点, 用于确定波长连接上每个段连接的频谱带宽, 根据所述第一 节点所在段连接的频谱带宽获得第五链路的第五可用中心频率集合; 所述第 五链路为所述第一节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链 路; 还用于获得所述第五可用中心频率集合对应的第五可用中心频率集合信 息和所述波长连接上每个段连接的频谱带宽对应的频谱带宽信息, 向所述第 一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带所述第五可用中心频率集合 信息和所述频谱带宽信息的请求消息; 还用于接收应答消息, 提取所述应答 消息中携带的第一中心频率信息, 获得所述第一节点所在段连接的中心频率, 基于所述第一节点所在段连接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波 长交叉连接;
第四节点, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第六可用中 心频率集合信息和第一频谱带宽信息, 获得第六可用中心频率集合, 获得第 一节点确定的所述第四节点所在的第一节点侧段连接和所述第四节点至第二 节点间每个段连接的频谱带宽; 所述第六可用中心频率集合为所述第四节点 所在的所述第一节点侧段连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于在所述第六可用中心频率集合中获取一个可用中心频率, 作为所述第 四节点所在的所述第一节点侧段连接的中心频率; 还用于获得所述第一节点 侧段连接的中心频率对应的第四中心频率信息; 还用于根据所述第四节点所 在的所述第二节点侧段连接的频谱带宽获得第六链路的第七可用中心频率集 合; 所述第六链路为所述第四节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节 点间的链路; 还用于获得所述第七可用中心频率集合对应的第七可用中心频 率集合信息, 获得所述第四节点至所述第二节点间每个段连接的频谱带宽对 应的第二频谱带宽信息, 向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发 送携带所述第七可用中心频率集合信息和所述第二频谱带宽信息的请求消 息; 还用于接收应答消息, 提取所述应答消息中携带的第二中心频率信息, 获得所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率, 基于所述第四 节点所在的所述第一节点侧段连接的中心频率和频谱带宽确定第一频谱范 围, 基于所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率和频谱带宽 确定第二频谱范围, 所述第一频谱范围和所述第二频谱范围间建立波长交叉 连接; 所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率为第八可用中 心频率集合中的一个可用中心频率; 所述第八可用中心频率集合为所述第四 节点所在的所述第二节点侧段连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交 集; 还用于向所述第二节点至所述第一节点方向的相邻节点发送携带所述第 四中心频率信息的应答消息;
第二节点, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第九可用中 心频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第九可用中心频率集合和第一节点确 定的所述第二节点所在段连接的频谱带宽; 所述第九可用中心频率集合为所 述第二节点所在段连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于 在所述第九可用中心频率集合中获取一个可用中心频率作为所述第二节点所 在段连接的中心频率, 基于所述第二节点所在段连接的中心频率和频谱带宽 确定的频谱范围建立波长交叉连接; 还用于获得所述第二节点所在段连接的 中心频率对应的第五中心频率信息, 向所述第二节点至所述第一节点方向的 相邻节点发送携带所述第五中心频率信息的应答消息。 本发明又一方面提供了一种建立波长交叉连接的系统, 所述系统至少包 括第一节点、 第二节点和第四节点: 第一节点, 用于确定波长连接上每个段连接的频谱带宽, 获得第八链路 的第五空闲中心频率集合对应的第五空闲中心频率集合信息和所述波长连接 上每个段连接的频谱带宽对应的频谱带宽信息, 向所述第一节点至第二节点 方向的相邻节点发送携带所述第五空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽信 息的请求消息; 所述第八链路为所述第一节点与所述第一节点至第二节点方 向的相邻节点间的链路; 还用于接收应答消息, 提取所述应答消息中携带的 第五中心频率信息, 获得所述第一节点所在段连接的中心频率, 基于所述第 一节点所在段连接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连 接;
第四节点, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第六空闲中 心频率集合信息和第三频谱带宽信息, 获得第六空闲中心频率集合, 获得所 述第四节点所在的第一节点侧段连接和所述第四节点至第二节点间每个段连 接的频谱带宽; 所述第六空闲中心频率集合为所述第四节点所在的所述第一 节点侧段连接经由的所有链路的空闲中心频率集合的交集; 还用于根据所述 第四节点所在的所述第一节点侧段连接的频谱带宽在所述第六空闲中心频率 集合中获取一个可用中心频率, 作为所述第四节点所在的所述第一节点侧段 连接的中心频率; 还用于获得所述第四节点所在的所述第一节点侧段连接的 中心频率对应的第八中心频率信息; 还用于获得第九链路的第七空闲中心频 率集合对应的第七空闲中心频率集合信息; 获得所述第四节点至所述第二节 点间每个段连接的频谱带宽对应的第四频谱带宽信息, 向所述第一节点至第 二节点方向的相邻节点发送携带第七空闲中心频率集合信息和所述第四频谱 带宽信息的请求消息; 所述第九链路为所述第四节点与所述第一节点至第二 节点方向的相邻节点间的链路; 还用于接收到应答消息, 提取所述应答消息 中携带的第六中心频率信息, 获得所述第四节点所在的所述第二节点侧段连 接的中心频率, 基于所述第四节点所在的所述第一节点侧段连接的中心频率 和频谱带宽确定第三频谱范围, 基于所述第四节点所在的所述第二节点侧段 连接的中心频率和频谱带宽确定的第四频谱范围, 所述第三频谱范围和所述 第四频谱范围间建立波长交叉连接; 所述第四节点所在的所述第二节点侧段 连接的中心频率为所述第八空闲中心频率集合中的一个可用中心频率; 所述 第八空闲中心频率集合为所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接经由的 所有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于向所述第二节点至所述第一节 点方向的相邻节点发送携带所述第八中心频率信息的应答消息;
第二节点, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第九空闲中 心频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第九空闲中心频率集合, 获得第一节 点确定的所述第二节点所在段连接的频谱带宽; 所述第九空闲中心频率集合 为所述第二节点所在段连接经由的所有链路的空闲中心频率集合的交集; 还 用于根据所述第二节点所在段连接的频谱带宽在所述第九空闲中心频率集合 中获取一个可用中心频率, 作为所述第二节点所在段连接的中心频率, 基于 所述第二节点所在段连接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交 叉连接; 还用于获得所述第二节点所在段连接的中心频率对应的第九中心频 率信息, 向所述第二节点至所述第一节点方向的相邻节点发送携带所述第九 中心频率信息的应答消息。 本发明实施例提供的一种建立波长交叉连接的方法和系统、 节点设备, 能够自动建立节点上可变频谱带宽的波长交叉连接, 实现筒单、 可靠性高。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对实施例中所需要 使用的附图作筒单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的 一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性的前提 下, 还可以根据这些附图获得其它的附图。
图 la 为本发明的一实施例提供的一种建立波长交叉连接的方法的流程 图;
图 lb为本发明的另一实施例提供的一种建立波长交叉连接的方法的流程 图;
图 lc为本发明的再一实施例提供的一种建立波长交叉连接的方法的流程 图;
图 Id为本发明的又一实施例提供的一种建立波长交叉连接的方法的流程 图;
图 le为本发明的又一实施例提供的一种建立波长交叉连接的方法的流程 图;
图 If为本发明的又一实施例提供的一种建立波长交叉连接的方法的流程 图;
图 lg为本发明的又一实施例提供的一种建立波长交叉连接的方法的流程 图;
图 lh为本发明的又一实施例提供的一种建立波长交叉连接的方法的流程 图;
图 li为本发明的又一实施例提供的一种建立波长交叉连接的方法的流程 图;
图 lj为本发明的又一实施例提供的一种建立波长交叉连接的方法的流程 图;
图 lk为本发明的又一实施例提供的一种建立波长交叉连接的方法的流程 图;
图 11为本发明的又一实施例提供的一种建立波长交叉连接的方法的流程 图;
图 lm 为本发明的又一实施例提供的一种建立波长交叉连接的方法的流 程图;
图 In为本发明的又一实施例提供的一种建立波长交叉连接的方法的流程 图;
图 2为本发明的实施例提供的光纤链路的频谱资源示意图;
图 3为本发明的实施例提供的一波分网络拓朴示意图;
图 4a为本发明的实施例提供的一波分网络中链路 A-B的光纤频谱资源示 意图;
图 4b为本发明的实施例提供的一波分网络中链路 B-C的光纤频谱资源示 意图;
图 5为本发明的实施例提供的另一波分网络拓朴示意图;
图 6a为本发明的实施例提供的另一波分网络中链路 A-D的光纤频谱资源 示意图;
图 6b为本发明的实施例提供的另一波分网络中链路 D-E的光纤频谱资源 示意图;
图 6c为本发明的实施例提供的另一波分网络中链路 E-C的光纤频谱资源 示意图;
图 7a为本发明的实施例提供的流量参数对象净荷的封装格式; 图 7b为本发明的实施例提供的标签请求对象净荷的封装格式; 图 7c为本发明的实施例提供的标签对象净荷的封装格式;
图 8为本发明的实施例提供的一种节点设备的结构框图;
图 9为本发明的实施例提供的另一种节点设备的结构框图;
图 10为本发明的实施例提供的再一种节点设备的结构框图;
图 11为本发明的实施例提供的又一种节点设备的结构框图;
图 12为本发明的实施例提供的一种建立波长交叉连接的系统示意图; 图 13为本发明的实施例提供的另一种建立波长交叉连接的系统示意图; 具体实施方式
本发明实施例提供了一种建立波长交叉连接的方法和系统、 节点设备。 为了更好的理解本发明的技术方案, 下面结合附图对本发明实施例进行详细 描述。
应当明确, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是全部的 实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造性劳 动前提下所获得的所有其它实施例, 都属于本发明保护的范围。 本发明实施例, 一种建立波长交叉连接的方法的流程如图 la所示, 该 方法包括以下步骤:
步骤 SlOla, 第一节点确定波长连接的频谱带宽,根据频谱带宽获得第一 链路的第一可用中心频率集合; 第一链路为第一节点与第一节点至第二节点 方向的相邻节点间的链路。
步骤 S102a,第一节点获得第一可用中心频率集合对应的第一可用中心频 率集合信息和频谱带宽对应的频谱带宽信息, 向第一节点至第二节点方向的 相邻节点发送携带第一可用中心频率集合信息和频谱带宽信息的请求消息。
步骤 S103a, 第一节点接收到应答消息, 提取应答消息中携带的中心频率 信息, 获得波长连接的中心频率, 基于中心频率和频谱带宽确定的频谱范围 建立波长交叉连接; 中心频率为第二节点在第二可用中心频率集合中获取的 一个可用中心频率; 第二可用中心频率集合为波长连接经由的所有链路的可 用中心频率集合的交集。 本发明另一实施例,一种建立波长交叉连接的方法的流程如图 lb所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 SlOlb, 第二节点接收到请求消息,提取请求消息中携带的第二可用 中心频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第二可用中心频率集合和第一节点 确定的波长连接的频谱带宽; 第二可用中心频率集合为波长连接经由的所有 链路的可用中心频率集合的交集。 步骤 S102b,第二节点在第二可用中心频率集合中获取一个可用中心频率 作为波长连接的中心频率, 基于中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波 长交叉连接。 本发明再一实施例,一种建立波长交叉连接的方法的流程如图 lc所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 SlOlc, 第三节点接收到请求消息, 提取请求消息中携带的第三可用 中心频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第三可用中心频率集合和第一节点 确定的波长连接的频谱带宽; 第三可用中心频率集合为波长连接经由的第一 节点至第三节点间的所有链路的可用中心频率集合的交集。
步骤 S102c, 第三节点根据频谱带宽获得第二链路的可用中心频率集合, 将第二链路的可用中心频率集合与第三可用中心频率集合取交集, 获得第四 可用中心频率集合, 获得第四可用中心频率集合对应的第四可用中心频率集 合信息; 第二链路为第三节点与第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链 路; 第三节点向第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携带第四可用中心 频率集合信息和频谱带宽信息的请求消息。
步骤 S103c, 第三节点接收到应答消息, 提取应答消息中携带的中心频率 信息, 获得波长连接的中心频率, 基于中心频率和频谱带宽确定的频谱范围 建立波长交叉连接; 中心频率为第二节点在第二可用中心频率集合中获取的 一个可用中心频率; 第二可用中心频率集合为波长连接经由的所有链路的可 用中心频率集合的交集。 本发明又一实施例,一种建立波长交叉连接的方法的流程如图 Id所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 SlOld, 第一节点确定波长连接的频谱带宽, 获得第三链路的第一空 闲中心频率集合对应的第一空闲中心频率集合信息和频谱带宽对应的频谱带 宽信息, 向第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携带第一空闲中心频率 集合信息和频谱带宽信息的请求消息; 第三链路为第一节点与第一节点至第 二节点方向的相邻节点间的链路。
步骤 S102d, 第一节点接收到应答消息,提取应答消息中携带的中心频率 信息, 获得波长连接的中心频率, 基于中心频率和频谱带宽确定的频谱范围 建立波长交叉连接; 中心频率为第二节点根据频谱带宽在第二空闲中心频率 集合中获取的一个可用中心频率; 第二空闲中心频率集合为波长连接经由的 所有链路的空闲中心频率集合的交集。 本发明又一实施例,一种建立波长交叉连接的方法的流程如图 le所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 SlOle, 第二节点接收到请求消息, 提取请求消息中携带的第二空闲 中心频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第二空闲中心频率集合和第一节点 确定的波长连接的频谱带宽; 第二空闲中心频率集合为波长连接经由的所有 链路的空闲中心频率集合的交集。
步骤 S102e,第二节点根据频谱带宽在第二空闲中心频率集合中获取一个 可用中心频率作为波长连接的中心频率, 基于中心频率和频谱带宽确定的频 谱范围建立波长交叉连接。 本发明又一实施例,一种建立波长交叉连接的方法的流程如图 If所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 SlOlf, 第三节点接收到请求消息, 提取请求消息中携带的第三空闲 中心频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第三空闲中心频率集合和第一节点 确定的波长连接的频谱带宽; 第三空闲中心频率集合为波长连接经由的第一 节点至第三节点间的所有链路的空闲中心频率集合的交集。
步骤 S102f ,第三节点将第四链路的空闲中心频率集合与第三空闲中心频 率集合取交集, 获得第四空闲中心频率集合, 获得第四空闲中心频率集合对 应的第四空闲中心频率集合信息; 第四链路为第三节点与第一节点至第二节 点方向的相邻节点间的链路; 第三节点向第一节点至第二节点方向的相邻节 点发送携带第四空闲中心频率集合信息和频谱带宽信息的请求消息。
步骤 S103f, 第三节点接收到应答消息, 提取应答消息中携带的中心频率 信息, 获得波长连接的中心频率, 基于中心频率和频谱带宽确定的频谱范围 建立波长交叉连接; 中心频率为第二节点根据频谱带宽在第二空闲中心频率 集合中获取的一个可用中心频率; 第二空闲中心频率集合为波长连接经由的 所有链路的空闲中心频率集合的交集。 本发明又一实施例,一种建立波长交叉连接的方法的流程如图 lg所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 SlOlg, 第一节点确定波长连接上每个段连接的频谱带宽,根据第一 节点所在段连接的频谱带宽获得第五链路的第五可用中心频率集合; 第五链 路为第一节点与第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路。
步骤 S102g,获得第五可用中心频率集合对应的第五可用中心频率集合信 息和波长连接上每个段连接的频谱带宽对应的频谱带宽信息, 向第一节点至 第二节点方向的相邻节点发送携带第五可用中心频率集合信息和频谱带宽信 息的请求消息。
步骤 S103g, 第一节点接收到应答消息,提取应答消息中携带的第一中心 频率信息, 获得第一节点所在段连接的中心频率, 基于第一节点所在段连接 的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接; 中心频率为第一 节点与第二节点间的第四节点在第六可用中心频率集合中获取的一个可用中 心频率; 第六可用中心频率集合为第一节点所在段连接的所有链路的可用中 心频率集合的交集。 本发明又一实施例,一种建立波长交叉连接的方法的流程如图 lh所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 SlOlh, 第二节点接收到请求消息,提取请求消息中携带的第九可用 中心频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第九可用中心频率集合和第一节点 确定的第二节点所在段连接的频谱带宽; 第九可用中心频率集合为第二节点 所在段连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集。
步骤 S102h,第二节点在第九可用中心频率集合中获取一个可用中心频率 作为第二节点所在段连接的中心频率, 基于第二节点所在段连接的中心频率 和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接。 本发明又一实施例, 一种建立波长交叉连接的方法的流程如图 li所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 SlOli, 第四节点接收到请求消息, 提取请求消息中携带的第六可用 中心频率集合信息和第一频谱带宽信息, 获得第六可用中心频率集合, 获得 第一节点确定的第四节点所在的第一节点侧段连接和第四节点至第二节点间 每个段连接的频谱带宽; 第六可用中心频率集合为第四节点所在的第一节点 侧段连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集。
步骤 S102i, 第四节点在第六可用中心频率集合中获取一个可用中心频 率, 作为第四节点所在的第一节点侧段连接的中心频率。
步骤 S103i, 第四节点根据第四节点所在的第二节点侧段连接的频谱带宽 获得第六链路的第七可用中心频率集合; 第六链路为第四节点与第一节点至 第二节点方向的相邻节点间的链路; 获得第七可用中心频率集合对应的第七 可用中心频率集合信息, 获得第四节点至第二节点间每个段连接的频谱带宽 对应的第二频谱带宽信息, 向第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携带 第七可用中心频率集合信息和第二频谱带宽信息的请求消息。
步骤 S104i, 第四节点接收到应答消息, 提取应答消息中携带的第二中心 频率信息, 获得第四节点所在的第二节点侧段连接的中心频率, 基于第四节 点所在的第一节点侧段连接的中心频率和频谱带宽确定第一频谱范围, 基于 第四节点所在的第二节点侧段连接的中心频率和频谱带宽确定第二频谱范 围, 第一频谱范围和第二频谱范围间建立波长交叉连接; 第四节点所在的第 二节点侧段连接的中心频率为第八可用中心频率集合中的一个可用中心频 率; 第八可用中心频率集合为第四节点所在的第二节点侧段连接经由的所有 链路的可用中心频率集合的交集。 本发明又一实施例, 一种建立波长交叉连接的方法的流程如图 lj所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 SlOlj , 第三节点接收到请求消息, 提取请求消息中携带的第十可用 中心频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第九可用中心频率集合, 获得第一 节点确定的第三节点所在段连接和第三节点至第二节点间每个段连接的频谱 带宽; 第九可用中心频率集合为第三节点所在段连接经由的第一节点或者第 四节点至第三节点间的所有链路的可用中心频率集合的交集。
步骤 S102j , 第三节点根据第三节点所在段连接的频谱带宽获得第七链路 的可用中心频率集合; 将第七链路的可用中心频率集合与第十可用中心频率 集合取交集, 获得第十一可用中心频率集合, 获得第十一可用中心频率集合 对应的第十一可用中心频率集合信息; 第七链路为第三节点与第一节点至第 二节点方向的相邻节点间的链路; 第三节点向第一节点至第二节点方向的相 邻节点发送携带第十一可用中心频率集合信息和频谱带宽信息的请求消息。
步骤 S103j , 第三节点接收到应答消息, 提取应答消息中携带的第三中心 频率信息, 获得第三节点所在段连接的中心频率, 基于第三节点所在段连接 的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接; 中心频率为第三 节点与第二节点间的第四节点或者第二节点在第十一可用中心频率集合中获 取的一个可用中心频率; 第十一可用中心频率集合为第三节点所在段连接的 所有链路的可用中心频率集合的交集。 本发明又一实施例,一种建立波长交叉连接的方法的流程如图 lk所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 SlOlk, 第一节点确定波长连接上每个段连接的频谱带宽, 获得第八 链路的第五空闲中心频率集合对应的第五空闲中心频率集合信息和波长连接 上每个段连接的频谱带宽对应的频谱带宽信息, 向第一节点至第二节点方向 的相邻节点发送携带第五空闲中心频率集合信息和频谱带宽信息的请求消 息; 第八链路为第一节点与第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路。
步骤 S102k, 第一节点接收到应答消息,提取应答消息中携带的第五中心 频率信息, 获得第一节点所在段连接的中心频率, 基于第一节点所在段连接 的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接; 中心频率为第一 节点与第二节点间第四节点根据第一节点所在段连接的频谱带宽在第六空闲 中心频率集合中获取的一个可用中心频率; 第六空闲中心频率集合为第一节 点所在段连接经由的所有链路的空闲中心频率结合的交集。 本发明又一实施例, 一种建立波长交叉连接的方法的流程如图 11所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 S1011, 第二节点接收到请求消息, 提取请求消息中携带的第九空闲 中心频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第九空闲中心频率集合, 获得第一 节点确定的第二节点所在段连接的频谱带宽; 第九空闲中心频率集合为第二 节点所在段连接经由的所有链路的空闲中心频率集合的交集。
步骤 S1021, 第二节点根据第二节点所在段连接的频谱带宽在第九空闲中 心频率集合中获取一个可用中心频率, 作为第二节点所在段连接的中心频率, 基于第二节点所在段连接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交 叉连接。 本发明又一实施例,一种建立波长交叉连接的方法的流程如图 lm所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 SlOlm, 第四节点接收到请求消息, 提取请求消息中携带的第六空 闲中心频率集合信息和第三频谱带宽信息, 获得第六空闲中心频率集合, 获 得第四节点所在的第一节点侧段连接和第四节点至第二节点间每个段连接的 频谱带宽; 第六空闲中心频率集合为第四节点所在的第一节点侧段连接经由 的所有链路的空闲中心频率集合的交集。
步骤 S102m, 第四节点根据第四节点所在的第一节点侧段连接的频谱带 宽在第六空闲中心频率集合中获取一个可用中心频率, 作为第四节点所在的 第一节点侧段连接的中心频率。
步骤 S103m, 第四节点获得第九链路的第七空闲中心频率集合对应的第 七空闲中心频率集合信息; 获得第四节点至第二节点间每个段连接的频谱带 宽对应的第四频谱带宽信息, 向第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携 带第七空闲中心频率集合信息和第四频谱带宽信息的请求消息; 第九链路为 第四节点与第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路。
步骤 S104m, 第四节点接收到应答消息, 提取应答消息中携带的第六中 心频率信息, 获得第四节点所在的第二节点侧段连接的中心频率, 基于第四 节点所在的第一节点侧段连接的中心频率和频谱带宽确定第三频谱范围, 基 于第四节点所在的第二节点侧段连接的中心频率和频谱带宽确定的第四频谱 范围, 第三频谱范围和第四频谱范围间建立波长交叉连接; 第四节点所在的 第二节点侧段连接的中心频率为第八空闲中心频率集合中的一个可用中心频 率; 第八空闲中心频率集合为第四节点所在的第二节点侧段连接经由的所有 链路的可用中心频率集合的交集。 本发明又一实施例,一种建立波长交叉连接的方法的流程如图 In所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 SlOln, 第三节点接收到请求消息,提取请求消息中携带的第十空闲 中心频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第十空闲中心频率集合, 获得第一 节点确定的第三节点所在段连接和第三节点至第二节点间每个段连接的频谱 带宽; 第十空闲中心频率集合为第三节点所在段连接经由的第一节点或者第 四节点至第三节点间的所有链路的空闲中心频率集合的交集。
步骤 S102n,第三节点将第十链路的空闲中心频率集合与第十空闲中心频 率集合取交集, 获得第十一空闲中心频率集合, 获得第十一空闲中心频率集 合对应的第十一空闲中心频率集合信息; 第十链路为第三节点与第一节点至 第二节点方向的相邻节点间的链路; 第三节点向第一节点至第二节点方向的 相邻节点发送携带第十一空闲中心频率集合信息和第三节点所在段连接和频 谱带宽信息的请求消息;
步骤 S103n, 第三节点接收到应答消息,提取应答消息中携带的中心频率 信息, 获得第三节点所在段连接的中心频率, 基于第三节点所在段连接的中 心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接; 中心频率为第三节点 与第二节点间的第四节点或者第二节点根据第三节点所在段连接的频谱带宽 在第十一空闲中心频率集合中获取的一个可用中心频率; 第十一空闲中心频 率集合为第三节点所在段连接经由的所有链路的空闲中心频率结合的交集。 下面结合附图对本发明实施例提供的一种建立波长交叉连接的方法和系 统、 节点设备进行详细描述。
应当明确, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是全部的 实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造性劳 动前提下所获得的所有其它实施例, 都属于本发明保护的范围。
下述实施例中, 光纤链路的频谱资源从 194.1THz开始划分中心频率, 向 两边以 6.25GHz为单位步进作为中心频率, 则光纤链路中的频谱资源可以按 照图 2所示划分, 中心频率可以根据如下公式计算:
fn = 193.1 + (n x 6.25 1 1000) (THz)
其中 n为整数, 例如: n = 0时, 中心频率 f。为 193.1THz; n = 7时, 中 心频率 f7为 193.14375THz; n = -8时, 中心频率 8为 193.05THz。 实施例一, 本发明实施例提供了一种建立波长交叉连接的方法。 如图 3 所示的波分网络, 节点 A、 B、 C、 D间的连线表示光纤链路。
网管或客户端通知节点 A, 建立图 3中节点 A接口 1与节点 C接口 6间 的波长连接,频谱带宽需求为 50GHz,中心频率为 f— 8 = 193.1 + (-8 χ 6.25 1 1000) = 193.05ΤΗζ。 节点 Α计算或通过网管获得波长连接的路由为 (A, B, C ), 即(接口 1 , 接口 2, 接口 3 , 接口 4, 接口 5 , 接口 6 ), 则节点 A为源节点, 节点 B为中间节点, 节点 C为宿节点。 该方法具体包括如下步骤:
步骤 S201 ,节点 A向节点 B发送携带波长连接的中心频率信息和频谱带 宽信息的请求消息。
节点 A确定波长连接的中心频率为 f_8 = 193.05THz, 波长连接的频谱带 宽为 50GHz。 节点 A向下游节点 B发送请求消息, 请求消息中携带频谱带宽 信息和中心频率信息, 本实施例中为频谱带宽 50GHz 和中心频率 f_8 = 193.05THz。 此外, 请求消息还可以携带显示路由信息(接口 3 , 接口 4, 接 口 5 , 接口 6 )。
步骤 S202, 节点 B接收到请求消息, 提取请求消息中携带的中心频率信 息和频谱带宽信息, 获得波长连接的中心频率和频谱带宽, 向节点 C发送携 带中心频率信息和频谱带宽信息的请求消息。
节点 B收到节点 A发送的请求消息, 提取请求消息中携带的中心频率信 息和频谱带宽信息, 获得频谱带宽 50GHz和中心频率 f_8
节点 B向节点 C发送请求消息, 请求消息中携带中心频率信息和频谱带 宽信息, 本实施例中为频谱带宽 50GHz和中心频率 f_8。 此外, 请求消息还可 以携带显示路由信息(接口 5, 接口 6 )。
步骤 S203, 节点 C接收到请求消息, 提取请求消息中携带的中心频率信 息和频谱带宽信息, 获得波长连接的中心频率和频谱带宽, 基于中心频率和 频谱带宽建立波长交叉连接, 向节点 B发送携带中心频率信息的应答消息。
节点 C收到节点 B发送的请求消息, 提取请求消息中携带的中心频率信 息和频谱带宽信息, 获得频谱带宽 50GHz和中心频率 f_8
节点 C将接口 6的工作频率设置为中心频率 f_8 = 193.05THz,根据中心频 率 f_8和频谱带宽 50GHz , 确定该波长连接占用的频谱范围:
最低频率 = 中心频率 - 频谱带宽 1 2;
最高频率 = 中心频率 +频谱带宽 / 2。
即该波长连接占用的频谱范围为 193.05625~193.10625THz, 将接口 5和 接口 6的上述频谱范围建立波长交叉。
节点 C向节点 B发送应答消息, 应答消息中携带中心频率信息, 本实施 例中为中心频率 。
步骤 S204, 节点 B接收到应答消息, 提取应答消息中携带的中心频率信 息, 基于中心频率和频谱带宽建立波长交叉连接, 向节点 A发送携带中心频 率信息的应答消息。
节点 B收到节点 C发送的应答消息, 提取应答消息中携带的中心频率信 息, 获得中心频率 f_8。 根据中心频率 f_8和频谱带宽 50GHz, 确定该波长连接 占用的频谱范围为 193.025~193.075THz, 将接口 3和接口 4的上述频谱范围 建立波长交叉。
节点 B向节点 A发送应答消息, 应答消息中携带中心频率信息, 本实施 例中为中心频率 。
步骤 S205, 节点 A接收到应答消息, 提取应答消息中携带的中心频率信 息, 基于中心频率和频谱带宽建立波长交叉连接。
节点 A收到下游节点 B发送的应答消息, 提取应答消息中携带的中心频 率信息, 获得中心频率 。
节点 A将接口 1的工作频率设置为中心频率 f_8 = 193.05THz, 根据中心 频率 f_8 和频谱带宽 50GHz , 确定该波长连接占用的频谱范围为 193.025~193.075THz, 将接口 1和接口 2的上述频谱范围建立波长交叉。 对于波长连接的频谱带宽和中心频率已知的情况, 除实施例一中的方式 以外, 各节点还可以采用其它步骤建立交叉连接, 例如:
源节点直接根据波长连接的频谱带宽和中心频率确定的频谱范围建立交 叉连接, 携带频谱带宽信息和中心频率信息的请求消息可以在建立交叉连接 之前或者之后向下游节点发送。
中间节点接收到携带频谱带宽信息和中心频率信息的请求消息, 根据波 长连接的频谱带宽和中心频率确定的频谱范围建立交叉连接, 携带频谱带宽 信息和中心频率信息的请求消息可以在建立交叉连接之前或者之后向下游节 点发送;
中间节点接收到携带频谱带宽和中心频率的应答消息, 先向上游节点发 送携带频谱带宽信息和中心频率信息的应答消息, 再根据波长连接的频谱带 宽和中心频率确定的频谱范围建立交叉连接。
宿节点接收到携带频谱带宽信息和中心频率信息的请求消息, 先向上游 节点发送携带频谱带宽信息和中心频率信息的应答消息, 再根据波长连接的 频谱带宽和中心频率确定的频谱范围建立交叉连接。
各节点可以根据配置属性确定消息发送或者消息接收与交叉连接建立之 间的先后顺序, 具体执行步骤与实施例一类似, 此处不再赘述。
实施例一中波长连接的频谱带宽和中心频率为已知, 通过请求消息将其 通告给波长连接上的节点。 还可以根据波长连接经由的所有链路的频谱资源 情况自动选择波长连接的中心频率, 下面通过后续的实施例详细描述该方法。 实施例二, 本发明实施例提供了一种建立波长交叉连接的方法。 如图 3 所示的波分网络, 节点 A、 B、 C、 D间的连线表示光纤链路。
网管或客户端通知节点 A, 建立图 3中节点 A接口 1与节点 C接口 6间 的波长连接, 频谱带宽需求为 50GHz。 节点 A计算或通过网管获得波长连接 的路由为 (A, B, C), 即 (接口 1, 接口 2, 接口 3, 接口 4, 接口 5, 接口 6), 则节点 A为源节点, 节点 B为中间节点, 节点 C为宿节点。 该方法具体 包括如下步骤:
步骤 S301, 节点 A确定波长连接的频谱带宽, 根据频谱带宽获得链路 A-B的可用中心频率集合; 向节点 B发送请求消息, 请求消息中携带可用中 心频率集合信息和频谱带宽信息。
节点 A确定波长连接的频谱带宽为 50GHz。 节点 A与下游(即源节点 A 至宿节点 C方向的 )相邻节点 B间的链路为链路 A-B, 节点 A根据频谱带宽 50GHz获得链路 A-B的可用中心频率集合。
如图 4a所示, 链路 A-B的空闲频谱资源为 193.04375~193.125THz, 空闲 中心频率集合为 {f_9, f_8, f_7, f_6, f_5, f_4, f_3, f_2, f4, f0, f1? f2, f3, f4}。
根据频谱带宽 50GHz, 确定空闲中心频率集合中每一个中心频率覆盖的 频率范围:
最低频率 = 中心频率 -频谱带宽 12;
最高频率 = 中心频率 +频谱带宽 /2。
如果一个空闲中心频率覆盖的频率范围中包含的中心频率都是空闲中心 频率, 则确定该空闲中心频率为可用中心频率。
例 如 : 中 心 频 率 f_7= 193.05625THz 覆盖 的 频 率 范 围 为 193.03125~193.08125THz, 包含中心频率 f_n、 f— 10、 f— 9、 f— 8、 f— 7、 f— 6、 f— 5、 f— 4、 f_3, 其中 f4i、 o不是空闲频率, 则中心频率 f7非可用中心频率; 中心频率 f-3= 193.08125THz覆盖的频率范围为 193.05625~193.10625,包含中心频率 7、 f-6、 f—5、 f-3、 f-2、 f-i、 f。、 fi, 都是空闲中心频率, 则中心频率 f-3为可用中 心频率。依此类推, 节点 A获得链路 A-B的可用中心频率集合为 {f_5, f_4, f_3, f-2, f-i, f0}。
获得链路 A-B的可用中心频率集合对应的可用中心频率集合信息和频谱 带宽 50GHz对应的频谱带宽信息。
节点 A向下游(即源节点 A至宿节点 C方向的)相邻节点 B发送请求消 息, 请求消息中携带频谱带宽信息和可用中心频率集合信息, 本实施例中为 频谱带宽 50GHz和可用中心频率集合 {f_5, f— 4, f— 3 , f— 2 , f , f。}。 此外, 请求 消息还可以携带显示路由信息 (接口 3, 接口 4, 接口 5, 接口 6 )。
步骤 S302, 节点 B接收到请求消息, 提取请求消息中携带的可用中心频 率集合信息和频谱带宽信息, 获得链路 A-B的可用中心频率集合和波长连接 的频谱带宽; 根据频谱带宽获得链路 B-C的可用中心频率集合, 将链路 B-C 的可用中心频率集合与链路 A-B的可用中心频率集合取交集, 获得更新的可 用中心频率集合; 向节点 C发送请求消息, 请求消息中携带更新的可用中心 频率集合信息和频谱带宽信息。
节点 B接收到节点 A发送的请求消息, 提取请求消息中携带的可用中心 频率集合信息和频谱带宽信息, 获得链路 A-B的可用中心频率集合 {f_5, f_4, f_3, f_2, f-i, f。}和该波长连接的频谱带宽 50GHz。
节点 B与下游(即源节点 A至宿节点 C方向的 )相邻节点 C间的链路为 链路 B-C,如图 4b所示,链路 B-C的空闲频谱资源为 193.05625~193.11875THz, 空闲中心频率集合为 {f_7, f_6, f_5, f_4, f-3 , f-2 , f-i, fo, fi, f2, f3}。
节点 B根据频谱带宽 50GHz, 按照本实施例步骤 301中类似的方式, 获 得链路 B-C的可用中心频率集合为 {f_3, f— 2, f4}。
将链路 A-B的可用中心频率集合 {f_5, f— 4, f— 3 , f— 2 , f , f。}与链路 B-C的 可用中心频率集合 {f_3, f_2, f4}取交集,得到更新的可用中心频率集合 {f_3, f_2, f_!} , 获得更新的可用中心频率集合对应的更新的可用中心频率集合信息。
节点 B向下游(即源节点 A至宿节点 C方向的 )相邻节点 C发送请求消 息, 请求消息中携带更新的可用中心频率集合信息和频谱带宽信息, 本实施 例中为可用中心频率集合 {f_3, f_2, f_J和频谱带宽 50GHz。 此外, 请求消息还 可以携带显示路由信息 (接口 5 , 接口 6 )。
步骤 S303 , 节点 C接收到请求消息, 提取请求消息中携带的可用中心频 率集合信息和频谱带宽信息, 获得波长连接经由的所有链路的可用中心频率 集合的交集和该波长连接的频谱带宽; 在所有链路的可用中心频率集合的交 集中获取一个可用中心频率作为该波长连接的中心频率, 基于中心频率和频 谱带宽建立波长交叉连接; 向节点 B发送应答消息, 应答消息携带中心频率 信息。
节点 C接收到节点 B发送的请求消息, 提取请求消息中携带的可用中心 频率集合信息和频谱带宽信息, 获得该波长连接经由的所有链路(包括链路
A-B和 B-C ) 的可用中心频率集合的交集 { 3, f_2, 和波长连接的频谱带宽 50GHz。
节点 C在所有链路的可用中心频率集合的交集中获取一个可用中心频率 作为该波长连接的中心频率: 如果可用中心频率集合中仅有一个可用中心频 率, 则选择该可用中心频率作为波长连接的中心频率; 如果可用中心频率集 合中有多个可用中心频率, 则可以随机选择或者通过某规则选择一个可用中 心频率作为波长连接的中心频率, 本实施例对此不做限制。
本实施例中, 节点 C在可用中心频率集合 {f_3, f_2, f_J中选择 f_3作为中 心频率。
节点 C将接口 6的工作频率设置为中心频率 f_3 = 193.1 + (-3 X 6.25 1 1000) = 193.08125THz, 根据中心频率 f_3和频谱带宽 50GHz, 确定该波长连接占用 的频谱范围为 193.05625~193.10625THz, 将接口 5和接口 6的上述频谱范围 建立波长交叉。
获得波长连接的中心频率 = 193.08125THz对应的中心频率信息。
节点 C向上游(即宿节点 C至源节点 A方向的)相邻节点 B发送应答消 息, 应答消息中携带中心频率信息, 本实施例中为中心频率^。
步骤 S304, 节点 B接收到应答消息, 提取应答消息中携带的中心频率信 息, 获得波长连接的中心频率, 基于中心频率和频谱带宽建立波长交叉连接; 向节点 A发送应答消息, 应答消息携带中心频率信息。
节点 B接收到节点 C发送的应答消息, 提取应答消息中携带的中心频率 信息, 获得波长连接的中心频率 f_3。 根据中心频率 f_3和频谱带宽 50GHz, 确 定该波长连接占用的频谱范围为 193.05625~193.10625THz,将接口 3和接口 4 的上述频谱范围建立波长交叉。
节点 B向上游(即宿节点 C至源节点 A方向的)相邻节点 A发送应答消 息, 应答消息中携带中心频率信息, 本实施例中为中心频率^。
步骤 S305 , 节点 A接收到应答消息, 提取应答消息中携带的中心频率信 息, 获得波长连接的中心频率, 基于中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建 立波长交叉连接。
节点 A接收到节点 B发送的应答消息, 提取应答消息中携带的中心频率 信息, 获得中心频率 3
节点 A将接口 1的工作频率设置为中心频率 f— 3 = 193.1 + (-3 X 6.25 1 1000) = 193.08125THz。 根据中心频率 f_3和频谱带宽 50GHz, 确定该波长连接占用 的频谱范围为 193.05625-193.10625THz, 将接口 1和接口 2的上述频谱范围 建立波长交叉。 实施例二中, 通过请求消息收集波长连接经由的所有链路都可用的中心 频率集合, 即收集波长连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集。 由 请求消息的宿节点 (即实施例二中的节点 C )从该交集中获取一个可用中心 频率作为波长连接的中心频率。
确定波长连接的中心频率, 还可以采用如下方法: 通过请求消息收集波 长连接经由的所有链路都空闲的中心频率集合, 即收集该波长连接经由的所 有链路的空闲中心频率集合的交集 , 请求消息的宿节点在交集中选择一个可 用中心频率作为波长连接的中心频率。 下面通过本发明的实施例三详细描述 该方法。 实施例三, 本发明实施例提供了一种建立波长交叉连接的方法。 如图 3 所示的波分网络, 节点 A、 B、 C、 D间的连线表示光纤链路。
网管或客户端通知节点 A, 建立图 3中节点 A接口 1与节点 C接口 6间 的波长连接, 频谱带宽需求为 50GHz。 节点 A计算或通过网管获得波长连接 的路由为 (A, B, C ), 即 (接口 1 , 接口 2, 接口 3, 接口 4, 接口 5, 接口 6 ), 则节点 A为源节点, 节点 B为中间节点, 节点 C为宿节点。 该方法具体 包括如下步骤:
步骤 S401 , 节点 A确定波长连接的频谱带宽; 向节点 B发送请求消息, 请求消息中携带空闲中心频率集合信息和频谱带宽信息。
节点 A确定波长连接的频谱带宽为 50GHz。 节点 A与下游(即源节点 A 至宿节点 C方向的 )相邻节点 B间的链路为链路 A-B。 如图 4a所示, 链路 A-B的空闲频谱资源为 193.04375~193.125THz,空闲中心频率集合为 { f_9, f_8, f-7 , f-6 , f-5 , f-4 , f-3 , f-2 , f-i, f0, f" f2, f3, f4}。
获得链路 A-B的空闲中心频率集合对应的空闲中心频率集合信息和频谱 带宽 50GHz对应的频谱带宽信息。
节点 A向下游(即源节点 A至宿节点 C方向的 )相邻节点 B发送请求消 息, 请求消息中携带频谱带宽信息和空闲中心频率集合信息, 本实施例中为 频谱带宽 50GHZ和空闲中心频率集合 { f_9, f_8, f_7, f_6, f_5, f_4, f_3, f_2, f , f0, fi, f2, f3, f4}。 此外, 请求消息还可以携带显示路由信息(接口 3, 接口 4, 接口 5, 接口 6 )。
步骤 S402 , 节点 B接收到请求消息, 提取请求消息中携带的空闲中心频 率集合信息和频谱带宽信息; 获得链路 A-B的空闲中心频率集合和波长连接 的频谱带宽; 将链路 B-C的空闲中心频率集合与链路 A-B的空闲中心频率集 合取交集, 获得更新的空闲中心频率集合; 向节点 C发送请求消息, 请求消 息中携带更新的空闲中心频率集合信息和频谱带宽信息。
节点 B接收到节点 A发送的请求消息, 提取请求消息中携带的空闲中心 频率集合信息和频谱带宽信息, 获得链路 A-B的空闲中心频率集合 { f_9, f_8, f_7, f_6, 5, 4, f-3 , f-2 , f-i, f。, fi, f2, f3, f4}和该波长连接的频谱带宽 50GHz。
节点 B与下游(即源节点 A至宿节点 C方向的 )相邻节点 C间的链路为 链路 B-C,如图 4b所示,链路 B-C的空闲频谱资源为 193.05625~193.11875THz, 空闲中心频率集合为 {f_7, f_6, f_5, f_4, f-3 , f-2 , f-i, fo, fi, f2, f3}。
将链路 A-B的空闲中心频率集合 { f-9, f— 8 , f— 7, f— 6, f— 5, f— 4, f-3 , f— 2, f , f0, fl 5 f2, f3, f4}与链路 B-C的空闲中心频率集合 {f_7, f— 6 , f— 5, f— 4, f— 3, f— 2, f_l, f。, fl, f2, f3}取交集, 得到更新的空闲中心频率集合{ f_7, f_6, f-5, f-4, f-3, f_2, f-1 , f。, fl, f2, f3 } , 获得更新的空闲中心频率集合对应的更新的空 闲中心频率集合信息。
节点 B向下游(即源节点 A至宿节点 C方向的 )相邻节点 C发送请求消 息, 请求消息中携带更新的空闲中心频率集合信息和频谱带宽信息, 本实施 例中为空闲中心频率集合 { f_7, f_6, f-5, f-4, f-3 , f-2, f_l, f。, fl, f2, f3 }和频 谱带宽 50GHz。 此外, 请求消息还可以携带显示路由信息(接口 5, 接口 6 )。
步骤 S403 , 节点 C接收到请求消息, 提取请求消息中携带的空闲中心频 率集合信息和频谱带宽信息, 获得波长连接经由的所有链路的空闲中心频率 集合的交集和该波长连接的频谱带宽; 在所有链路的空闲中心频率集合的交 集中获取一个可用中心频率作为该波长连接的中心频率, 基于中心频率和频 谱带宽建立波长交叉连接; 向节点 B发送应答消息, 应答消息携带中心频率 信息。
节点 C接收到节点 B发送的请求消息, 提取请求消息中携带的空闲中心 频率集合信息和频谱带宽信息, 获得该波长连接经由的所有链路(包括链路 A-B和 B-C ) 的空闲中心频率集合 { f-7, f_6, f_5, f-4 , f-3 , f-2 , f-1 , fo, fl, f2, f3 }和该波长连接的频谱带宽 50GHz。
节点 C在所有链路的空闲中心频率集合的交集中获取一个可用中心频率 作为波长连接的中心频率:
首先, 节点 C查找空闲中心频率集合 { f-7, f_6, f_5, f-4 , f-3 , f-2 , f-1 , fo, fi, f2, f3 }中的可用中心频率。 根据频谱带宽为 50GHz, 确定空闲中心频率集 合中每一个空闲中心频率覆盖的频率范围:
最低频率 = 中心频率 -频谱带宽 1 2;
最高频率 = 中心频率 +频谱带宽 / 2。
如果一个空闲中心频率覆盖的频率范围中包含的中心频率都是空闲中心 频率, 则确定该中心频率为可用中心频率。
例 如 : 中 心 频 率 f_7= 193.05625THz 覆盖 的 频 率 范 围 为 193.03125~193.08125THz, 包含中心频率 f41、 f-10、 f-9、 f-8、 f-7、 f-6、 f-5、 f-4、 f_3, 其中 f_U、 f_10不是空闲频率, 则中心频率 f_7非可用中心频率; 中心频率 f_3= 193.08125THz覆盖的频率范围为 193.05625~193.10625,包含中心频率 f_7、 f-6、 f—5、 f-3、 f-2、 f-i、 f。、 fi, 都是空闲中心频率, 则中心频率 f-3为可用中 心频率。 依此类推, 节点 C获得可用中心频率集合, 即所有可用中心频率为
{ f-3 , f-2 , f-i}。
节点 C采用实施例二步骤 303中类似方式, 在所有可用中心频率(即可 用中心频率集合) 中获取一个可用中心频率, 作为波长连接的中心频率。 本 实施例中, 节点 C在所有可用中心频率中选择 f_3作为中心频率。
节点 C将接口 6的工作频率设置为中心频率 f— 3 = 193.1 + (-3 X 6.25 1 1000) = 193.08125THz。 根据中心频率 f_3和频谱带宽 50GHz, 确定该波长连接占用 的频谱范围为 193.05625~193.10625THz, 将接口 5和接口 6的上述频谱范围 建立波长交叉。
获得波长连接的中心频率 = 193.08125THz对应的中心频率信息。 节点 C向上游(即宿节点 C至源节点 A方向的)相邻节点 B发送应答消 息, 应答消息中携带中心频率信息, 本实施例中为中心频率^。
本实施例中步骤 S404、 S405与实施例二中步骤 S304、 S305的实施方法 相类似, 此处不再赞述。 实施例四, 本发明实施例提供了一种建立波长交叉连接的方法。 如图 5 所示的波分网络, 节点 A、 B、 C、 D、 E间的连线表示光纤链路, 节点 E具 有 OEO ( Optical-Electrical-Optical, 光-电-光转换)功能。
网管或客户端通知节点 A, 建立图 5中节点 A接口 1与节点 C接口 6间 的波长连接, 波长连接的路由为 (A, D, E, C ), 即 (接口 1 , 接口 10, 接 口 9, 接口 11 , 接口 12, 接口 13, 接口 14, 接口 6 ), 则节点 A为源节点, 节点 D为中间节点,节点 C为宿节点。节点 E为 OEO节点, 实现 OEO功能, 即节点 E利用电交叉连接将两个段波长连接 A-E和 E-C拼接起来。段连接 A-E 的频谱带宽需求为 50GHz, 段连接 E-C的频谱带宽需求为 37.5GHz。 段连接 A-E为节点 E所在的源节点 A侧的段连接, 段连接 E-C为节点 E所在的宿节 点 C侧的段连接。 该方法具体包括如下步骤:
步骤 S501 , 节点 A确定波长连接上每个段连接的频谱带宽, 根据段连接 A-E的频谱带宽获得链路 A-D的可用中心频率集合;向节点 D发送请求消息, 请求消息中携带可用中心频率集合信息和频谱带宽信息。
节点 A确定波长连接上的段连接 A-E的频谱带宽为 50GHz, 段连接 E-C 的频谱带宽为 37.5GHz。
节点 A与下游(即源节点 A至宿节点 C方向的 )相邻节点 D间的链路为 链路 A-D, 如图 6a所示, 链路 A-D的空闲频谱资源为 193.025~193.125THz, 空闲中心频率集合为 { f_12 , f_n , f-10 , f-9 , f-8 , f-7 , f-6 , f-5 , f-4 , f-3 , f-2 , f-1 , f0 , fi, f2, f3, f4 }。
节点 A根据段连接 A-E的频谱带宽 50GHz, 按照实施例二步骤 S301中 类似的方式, 获得链路 A-D的可用中心频率集合为 { f_8, f_7, f_6, f_5, f_4, f-3, f-2, f-i , f0}。
获得链路 A-D的可用中心频率集合对应的可用中心频率集合信息和波长 连接中每个段连接 (包括段连接 A-E和 E-C ) 的频谱带宽对应的频谱带宽信 息。
节点 A向下游节点 D发送请求消息, 请求消息中携带波长连接中每个段 连接的频谱带宽信息, 本实施例中为段连接 A-E的频谱带宽 50GHz和段连接 E-C的频谱带宽 37.5GHz。请求消息中还携带可用中心频率集合信息, 本实施 例中为链路 A-D的可用中心频率集合 { f_8, f_7, f_6, f_5, f_4, f-3 , f_2, f-1 , f0}。 此外, 请求消息还可以携带显示路由信息 (接口 9, 接口 11 , 接口 12, 接口 13, 接口 14, 接口 6 )。
步骤 S502, 节点 D接收到请求消息, 提取请求消息中携带的可用中心频 率集合信息和频谱带宽信息; 根据段连接 A-E的频谱带宽获得链路 D-E的可 用中心频率集合, 将链路 D-E的可用中心频率集合与链路 A-D的可用中心频 率集合取交集, 获得更新的可用中心频率集合; 向节点 E发送请求消息, 请 求消息中携带每个段连接的频谱带宽信息和更新的可用中心频率集合信息。
节点 D接收到节点 A发送的请求消息, 提取请求消息中携带的可用中心 频率集合信息和频谱带宽信息, 获得段连接 A-E的频谱带宽 50GHz和段连接 E-C的频谱带宽 37.5GHz, 以及段连接 A-E的可用中心频率集合 { f_8, f— 7, f— 6, f-5, f_4, f-3 , f-2, f-i , f0}。
节点 D与下游(即源节点 A至宿节点 C方向的 )相邻节点 E间的链路为 链路 D-E,如图 6b所示,链路 D-E的空闲频谱资源为 193.0375~193.0625THz, 空闲中心频率集合为 {f_10, f_9, f_8, f—7 , f—6 , f_5 , f_3, f_2, f_!, f0, f ! , f2, f3, f4, f5, f6}。
节点 D根据段连接 A-E的频谱带宽 50GHz, 按照实施例二步骤 S301中 类似的方式, 获得链路 D-E的可用中心频率集合为 { f_6, f_5, f_4, f-3 , f_2, f-l , fo, f" f2}。
将链路 A-D的可用中心频率集合 { f— 8, f— 7, f— 6, f— 5, f— 4, f— 3, f— 2, f , f0} 与链路 D-E的可用中心频率集合 { f_6, f— 5, f— 4, f— 3, f— 2, f , f0, fi, f2}取交集, 得到更新的段连接 A-E的可用中心频率集合 { f_6, f— 5, f— 4, f— 3, f— 2, f_!, f0}。
节点 D向下游节点 E发送请求消息, 请求消息中携带节点 D所在段连接 和下游(即节点 D至宿节点 C间的 )每个段连接的频谱带宽信息, 本实施例 中为段连接 A-E的频谱带宽 50GHz和段连接 E-C的频谱带宽 37.5GHz。 请求 消息中还携带更新的段连接 A-E的可用中心频率集合信息, 本实施例中为更 新的可用中心频率集合{ f-6, f_5, f-3, f-2, f-1, f。}。 此外请求消息还可以 携带显示路由信息(接口 12, 接口 13, 接口 14, 接口 6)。
步骤 S503, 节点 E接收到请求消息, 提取请求消息中携带的可用中心频 率集合信息和频谱带宽信息, 获得段连接 A-E经由的所有链路的可用中心频 率集合的交集, 获得段连接 A-E和段连接 E-C的频谱带宽; 确定段连接 A-E 的中心频率;根据段连接 E-C的频谱带宽获得链路 E-C的可用中心频率集合; 向节点 C发送请求消息, 请求消息中携带可用中心频率集合信息和频谱带宽 信息。
节点 E接收到节点 D发送的请求消息, 提取请求消息中携带的频谱带宽 信息和可用中心频率集合信息, 获得段连接 A-E的频谱带宽 50GHz和段连接 E-C的频谱带宽 37.5GHz, 以及段连接 A-E的可用中心频率集合 { f_6, f— 5, f— 4, f-2, f-1, f0}。
节点 E按照实施例二步骤 303中类似的方式, 在可用中心频率集合中获 取一个可用中心频率作为段连接 A-E的中心频率。 本实施例中, 节点 E在段 连接 A-E的可用中心频率集合 { f_6, f— 5, f— 4, f— 3, f— 2, f , f。}中选择 f_3作为段 连接 A-E的中心频率。
节点 E与下游(即源节点 A至宿节点 C方向的 )相邻节点 C间的链路为 链路 E-C, 如图 6c所示, 链路 E-C的空闲频谱资源为 193.075~193.15THz, 空闲中心频率为 {f_4, f_3, f_2, f_! , f0, fl , f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8}。
节点 E根据段连接 E-C的频谱带宽 37.5GHz,按照实施例二步骤 S301中 类似的方式, 获取链路 E-C的可用中心频率集合为 { f4 , f。, f15 f2, f3, f4, f5}。
节点 E向下游节点 C发送请求消息, 请求消息中携带节点 E下游每个段 连接的频谱带宽信息, 本实施例中为段连接 E-C的频谱带宽 37.5GHz。 请求 消息中还携带节点 E所在下游段连接的可用中心频率集合信息, 本实施例中 为段连接 E-C的可用中心频率集合 { f , f。, f15 f2, f3, f4, f5}。 此外, 请求 消息还可以携带显示路由信息 (接口 14, 接口 6 )。
步骤 S504, 节点 C接收到请求消息, 提取请求消息中携带的频谱带宽信 息和可用中心频率集合信息, 获得段连接 E-C的频谱带宽和段连接 E-C经由 的所有链路的可用中心频率集合的交集; 确定段连接 E-C的中心频率; 基于 段连接 E-C的中心频率和频谱带宽建立波长交叉连接; 向节点 E发送应答消 息, 应答消息中携带段连接 E-C的中心频率信息。
节点 C接收到节点 E发送的请求消息, 提取请求消息中携带的频谱带宽 信息和可用中心频率集合信息, 获得段连接 E-C的频谱带宽 37.5GHz以及段 连接 E-C的可用中心频率集合 { f4 , f0, fi , f2, f3, f4, f5}。
节点 C按照实施例二步骤中 S303类似的方式,在可用中心频率集合中获 取一个可用中心频率作为段连接 E-C的中心频率。 本实施例中, 节点 C在可 用中心频率集合中选择 f_2作为段连接 E-C的中心频率。
节点 C将接口 6的工作频率设置为 E-C段连接的中心频率 2 = 193.1 + (-2 χ 6.25 I 1000) = 193.0875THz。 根据段连接 E-C的中心频率 f-2和频谱带宽 37.5GHz, 确定该段连接占用的频谱范围为 193.06875~193.10625THz, 将接口 14和接口 6的上述频谱范围建立波长交叉。
节点 C向上游节点 E发送应答消息, 应答消息中携带节点 C所在段连接 的中心频率信息, 本实施例中为段连接 E-C的中心频率 f_2
步骤 S505 , 节点 E接收到应答消息, 提取应答消息中携带的中心频率信 息, 获得段连接 E-C的中心频率; 基于段连接 A-E的中心频率和频谱带宽确 定频谱范围, 基于段连接 E-C的中心频率和频谱带宽确定频谱范围, 建立两 个段连接的波长交叉连接; 向节点 D发送应答消息, 应答消息中携带中心频 率信息。
节点 E接收到节点 C发送的应答消息, 提取应答消息中携带的中心频率 信息, 获得段连接 E-C的中心频率 f—2
节点 E将接口 13的工作频率设置为段连接 E-C的中心频率 f—2 = 193.1 + (-2 6.25 I 1000) = 193.0625THz。 根据段连接 E-C的中心频率 2和频谱带宽 37.5GHz, 确定段连接 E-C占用的频谱范围为 193.06875~193.10625THz。
节点 E将接口 12的工作频率设置为段连接 A-E的中心频率 f_3 = 193.1 + (-3 X 6.25 1 1000) = 193.08125THz。 根据段连接 A-E的中心频率 f_3和频谱带宽 50GHz, 确定段连接 A-E占用的频谱范围为 193.05625~193.10625THz。
将段连接 A-E占用的频谱范围 193.05625~193.10625THz和段连接 E-C占 用的频谱范围 193.06875~193.10625THz间建立波长交叉。
节点 E向上游节点 D发送应答消息, 应答消息中携带节点 E所在上游段 连接的中心频率信息, 本实施例中为段连接 A-E的中心频率信息 f_3
步骤 S506, 节点 D接收到应答消息, 提取应答消息中携带的频谱带宽信 息, 获得段连接 A-E的中心频率, 基于段连接 A-E的中心频率和频谱带宽确 定的频谱范围建立波长交叉连接; 向节点 A发送应答消息, 应答消息中携带 段连接 A-E的中心频率信息。
节点 D接收到节点 E发送的应答消息, 提取应答消息中携带中心频率信 息, 获得段连接 A-E的中心频率 f_3。根据段连接 A-E的中心频率 f_3频谱带宽 50GHz, 确定段连接 A-E占用的频谱范围为 193.05625~193.10625THz, 将接 口 9和接口 11的上述频谱范围建立波长交叉。
节点 D向上游节点 A发送应答消息, 应答消息中携带中心频率信息, 本 实施例中为段连接 A-E的中心频率信息 f_3。 步骤 S507, 节点 A接收到应答消息, 提取应答消息中携带的中心频率信 息, 获得段连接 A-E的中心频率, 基于段连接 A-E的中心频率和频谱带宽确 定的频谱范围建立波长交叉连接。
节点 A接收到节点 D发送的应答消息, 提取应答消息中携带的中心频率 信息, 获得段连接 A-E的中心频率 f_3
节点 A将接口 1的工作频率设置为段连接 A-E的中心频率 f_3 = 193.1 + (-3 X 6.25 1 1000) = 193.08125THz。根据段连接的中心频率 f_3和频谱带宽 50GHz, 确定段连接 A-E占用的频谱范围为 193.05625~193.10625THz, 将接口 1和接 口 10的上述频谱范围建立波长交叉。 实施例五, 本发明实施例提供了一种建立波长交叉连接的方法。 如图 5 所示的波分网络, 节点 A、 B、 C、 D、 E间的连线表示光纤链路, 节点 E具 有 OEO (光 -电-光转换)功能。
网管或客户端通知节点 A, 建立图 5中节点 A接口 1与节点 C接口 6间 的波长连接, 波长连接的路由为 (A, D, E, C ), 即 (接口 1 , 接口 10, 接 口 9, 接口 11 , 接口 12, 接口 13, 接口 14, 接口 6 ), 则节点 A为源节点, 节点 D为中间节点,节点 C为宿节点。节点 E为 OEO节点, 实现 OEO功能, 即节点 E利用电交叉连接将两段波长连接 A-E和 E-C拼接起来。 段连接 A-E 的频谱带宽需求为 50GHz, 段连接 E-C的频谱带宽需求为 37.5GHz。 段连接 A-E为节点 E所在的源节点 A侧的段连接, 段连接 E-C为节点 E所在的宿节 点 C侧的段连接。 该方法具体包括如下步骤:
步骤 S601 , 节点 A确定波长连接上每个段连接的频谱带宽, 向节点 D发 送请求消息, 请求消息中携带频谱带宽信息和可用中心频率集合信息。
节点 A确定波长连接上的段连接 A-E的频谱带宽为 50GHz, 段连接 E-C 的频谱带宽为 37.5GHz。
节点 A与下游(即源节点 A至宿节点 C方向的 )相邻节点 D间的链路为 链路 A-D, 如图 6a所示, 链路 A-D的空闲频谱资源为 193.025~193.125THz, 空闲中心频率集合为 {f_12, f.n, f_10, f_9, f_8, f—7, f—6, f_5, f_3, f_2, f_!, f0, fi, f2, f3, f4}。
节点 A向下游节点 D发送请求消息, 请求消息中携带波长连接中每个段 连接的频谱带宽信息, 本实施例中为段连接 A-E的频谱带宽 50GHz和段连接 E-C的频谱带宽 37.5GHz。 请求消息中还携带节点 A所在段连接的空闲中心 频率集合信息, 本实施例中为段连接 A-E的空闲中心频率集合 {f_12, f.n, f—10, f_9, f_8, f_7, f-6, f_5, f-3, f-2, f-1 , f。, f 1 , f2, f 3 , f4}。 此外, 请求消息还 可以携带显示路由信息(接口 9, 接口 11, 接口 12, 接口 13, 接口 14, 接口
6)。
步骤 S602, 节点 D接收到请求消息, 提取请求消息中携带的频谱带宽信 息和可用中心频率集合信息; 将链路 D-E的空闲中心频率集合与链路 A-D的 空闲中心频率集合取交集, 获得更新的可用中心频率集合; 向节点 E发送请 求消息, 请求消息中携带频谱带宽信息和更新的空闲中心频率集合信息。
节点 D接收到节点 A发送的请求消息, 提取请求消息中携带的频谱带宽 信息和空闲中心频率集合信息, 获得段连接 A-E的频谱带宽 50GHz和段连接 E-C的频谱带宽 37.5GHz,以及段连接 A-E的空闲中心频率集合 {f42, f_n, f_10, f-9, f_8, f_7, f_6, f_5, f-3, f-2, f-1, f0, f" f2, f4}。
节点 D与下游(即源节点 A至宿节点 C方向的 )相邻节点 E间的链路为 链路 D-E,如图 6b所示,链路 D-E的空闲频谱资源为 193.0375~193.0625THz, 空闲中心频率集合为 {f_10, f_9, f_8, f—7, f—6, f_5, f_4, f-3, f-2, f-1, f0, f 1 , f2, f3, f4, f5, f6}。
将链路 A-D的空闲中心频率集合 {f_12, f.n, f—10, f_9, f_8, f_7, f_6, f_5, f_3, f_2, f-1, f0, fl, f2, f3, f4}与链路 D-E的空闲中心频率集合 {f_10, f_9, f_8, f-7, f-6, f-5, f-4, f-3, f-2, f-1, f。, fl, f2, f 3 , f4, f5, f6}取交集, 得到更新的 段连接 A-E的空闲中心频率集合 {f_10, f_9, f_8, f_7, f_6, f_5, f_4, f-3, f-2, f_l , f0, fi, f2, f3, f4}。
节点 D向下游节点 E发送请求消息, 请求消息中携带节点 D所在段连接 和下游(即节点 D至宿节点 C间的 )每个段连接的频谱带宽信息, 本实施例 中为段连接 A-E的频谱带宽 50GHz和段连接 E-C的频谱带宽 37.5GHz。 请求 消息中还携带更新的段连接 A-E的空闲中心频率集合信息, 本实施例中为空 闲中心频率集合 { f—10, f-9, f-8, f-7, f-6, f-5, f-4, f-3, f-2, f4, f0, f1 ? f2, f3, f4}。 此外请求消息还可以携带显示路由信息(接口 12, 接口 13, 接口 14, 接 口 6 )。
步骤 S603, 节点 E接收到请求消息, 提取请求消息中携带的频谱带宽信 息和可用中心频率集合信息, 获得段连接 A-E经由的所有链路的空闲中心频 率集合的交集, 获得段连接 A-E和段连接 E-C的频谱带宽; 确定第一段连接 的中心频率; 向节点 C发送请求消息, 请求消息中携带空闲中心频率集合信 息和频谱带宽信息。
节点 E接收到节点 D发送的请求消息, 提取请求消息中携带的频谱带宽 信息和可用中心频率集合信息, 获得段连接 A-E的频谱带宽 50GHz和段连接 E-C的频谱带宽 37.5GHz, 以及段连接 A-E的空闲中心频率集合 { f_10, f_9, f_8, f-7 , f-6 , f-5 , f-4 , f-3 , f-2 , f-i, f0, f" f2, f3, f4}。
节点 E按照实施例三步骤 403中类似的方式, 在空闲中心频率集合中获 取一个可用中心频率作为段连接 A-E的中心频率。 首先查找空闲中心频率集 合中的可用中心频率, 继而在所有可用中心频率 { 6, f_5, f-4 , f-3 , f-2 , f-1 , f0} 中获取一个可用中心频率作为段连接 A-E的中心频率。 本实施例中, 节点 E 在段连接 A-E的空闲中心频率集合中选择 f_3作为段连接 A-E的中心频率。
节点 E与下游(即源节点 A至宿节点 C方向的 )相邻节点 C间的链路为 链路 E-C, 如图 6c所示, 链路 E-C的空闲频谱资源为 193.075~193.15THz, 空闲中心频率为 {f_4, f_3, f_2, f_!, f0, fl, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8}。
节点 E向下游节点 C发送请求消息, 请求消息中携带节点 E下游每个段 连接的频谱带宽信息, 本实施例中为段连接 E-C的频谱带宽 37.5GHz。 请求 消息中还携带节点 E所在下游段连接的空闲中心频率集合信息, 本实施例中 为段连接 E-C的空闲中心频率集合 {f_4, f_3, f_2, f , f。, f15 f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8}。 此外, 请求消息还可以携带显示路由信息 (接口 14, 接口 6 )。
步骤 S604, 节点 C接收到请求消息, 提取请求消息中携带的频谱带宽信 息和可用中心频率集合信息, 获得段连接 E-C的频谱带宽和段连接 E-C经由 的所有链路的空闲中心频率集合的交集; 确定段连接 E-C的中心频率, 基于 段连接 E-C的中心频率和频谱带宽建立波长交叉连接; 向节点 E发送应答消 息, 应答消息中携带段连接 E-C的中心频率信息。
节点 C接收到节点 E发送的请求消息, 提取请求消息中携带的频谱带宽 信息和空闲中心频率集合信息, 获得段连接 E-C的频谱带宽 37.5GHz以及段 连接 E-C的空闲中心频率集合 {f-4, f_3, f_2, f_i, f0, fi, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8}。
节点 C按照实施例三步骤中 S403类似的方式,在空闲中心频率集合中获 取一个可用中心频率作为段连接 E-C的中心频率。 首先查找空闲中心频率集 合中的可用中心频率, 继而在所有可用中心频率 { f_! , f。, fl 5 f2, f3 , f4, f5} 中获取一个可用中心频率作为段连接 E-C的中心频率。 本实施例中, 节点 C 在可用中心频率集合中选择 f_2作为段连接 E-C的中心频率。
节点 C将接口 6的工作频率设置为 E-C段连接的中心频率 f_2 = 193.1 + (-2 χ 6.25 I 1000) = 193.0875THz。 根据段连接 E-C的中心频率 f-2和频谱带宽 37.5GHz, 确定该段连接占用的频谱范围为 193.06875~193.10625THz, 将接口 14和接口 6的上述频谱范围建立波长交叉。
节点 C向上游节点 E发送应答消息, 应答消息中携带节点 C所在段连接 的中心频率信息, 本实施例中为段连接 E-C的中心频率 f_2
本实施例中步骤 S605、 S606、 S607与实施例四中步骤 S505、 S506、 S507 的实施方法相类似, 此处不再赘述。 波长连接的路由中可以含有一个或者多个 OEO节点, 实施例四和实施例 五中描述了波长连接的路由中包含一个 OEO节点的情况, 对于源节点和宿节 点间存在多个 OEO节点的情况, 每个 OEO节点的处理与实施例四和实施例 五中描述的 OEO节点处理类似,此处不再赘述。源节点与 OEO节点间、 OEO 节点与宿节点间、 OEO节点间可以不含有中间节点, 或者含有一个或多个中 间节点, 本发明实施例中不作限制。 本发明实施例提供的一种建立波长交叉连接的方法, 能够自动建立节点 上可变频谱带宽的波长交叉连接, 实现筒单、 可靠性高。 实施例六, 本发明实施例提供了一种节点设备, 如图 8所示, 包括: 第一处理模块 801: 用于确定波长连接的频谱带宽, 根据频谱带宽获得第 一链路的第一可用中心频率集合; 第一链路为本节点与本节点至第二节点方 向的相邻节点间的链路; 还用于获得第一可用中心频率集合对应的第一可用 中心频率集合信息和频谱带宽对应的频谱带宽信息; 还用于获得波长连接的 中心频率; 中心频率为第二节点在第二可用中心频率集合中获取的一个可用 中心频率; 第二可用中心频率集合为波长连接经由的所有链路的可用中心频 率集合的交集;
第一发送模块 802:用于向本节点至第二节点方向的相邻节点发送携带第 一可用中心频率集合信息和频谱带宽信息的请求消息;
第一接收模块 803: 用于接收应答消息, 提取应答消息中携带的中心频率 信息;
第一交叉建立模块 804:用于基于中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建 立波长交叉连接。 实施例七, 本发明实施例提供了一种节点设备, 如图 9所示, 包括: 第二接收模块 901 , 用于接收请求消息, 提取请求消息中携带的第二可用 中心频率集合信息和频谱带宽信息; 第二可用中心频率集合为波长连接经由 的所有链路的可用中心频率集合的交集;
第二处理模块 902,用于获得第二可用中心频率集合和第一节点确定的波 长连接的频谱带宽; 还用于在第二可用中心频率集合中获取一个可用中心频 率作为波长连接的中心频率;
第二交叉建立模块 903 ,用于基于中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建 立波长交叉连接。 实施例八, 本发明实施例提供了一种节点设备, 如图 10所示, 包括: 第三接收模块 1001 , 用于接收请求消息, 提取请求消息中携带的第三可 用中心频率集合信息和频谱带宽信息; 还用于接收应答消息, 提取应答消息 中携带的中心频率信息;
第三处理模块 1002, 用于获得第三可用中心频率集合和第一节点确定的 波长连接的频谱带宽; 第三可用中心频率集合为波长连接经由的第一节点至 本节点间的所有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于根据频谱带宽获得 第二链路的可用中心频率集合, 将第二链路的可用中心频率集合与第三可用 中心频率集合取交集, 获得第四可用中心频率集合, 获得第四可用中心频率 集合对应的第四可用中心频率集合信息; 第二链路为本节点与第一节点至第 二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于获得波长连接的中心频率; 中心频 率为第二节点在第二可用中心频率集合中获取的一个可用中心频率; 第二可 用中心频率集合为波长连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集; 第三发送模块 1003, 用于向第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携 带第四可用中心频率集合信息和频谱带宽信息的请求消息;
第三交叉建立模块 1004, 用于基于中心频率和频谱带宽确定的频谱范围 建立波长交叉连接。 实施例九, 本发明实施例提供了一种节点设备, 如图 8所示, 包括: 第一处理模块 801 , 用于确定波长连接的频谱带宽, 获得第三链路的第一 空闲中心频率集合对应的第一空闲中心频率集合信息和频谱带宽对应的频谱 带宽信息; 第三链路为第一节点与第一节点至第二节点方向的相邻节点间的 链路; 还用于获得波长连接的中心频率; 中心频率为第二节点根据频谱带宽 在第二空闲中心频率集合中获取的一个可用中心频率; 第二空闲中心频率集 合为波长连接经由的所有链路的空闲中心频率集合的交集;
第一发送模块 802 ,用于向第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携带 第一空闲中心频率集合信息和频谱带宽信息的请求消息;
第一接收模块 803 , 用于接收应答消息, 提取应答消息中携带的中心频率 信息;
第一交叉建立模块 804,用于基于中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建 立波长交叉连接。 实施例十, 本发明实施例提供了一种节点设备, 如图 9所示, 包括: 第二接收模块 901 , 用于接收请求消息, 提取请求消息中携带的第二空闲 中心频率集合信息和频谱带宽信息;
第二处理模块 902,用于获得第二空闲中心频率集合和第一节点确定的波 长连接的频谱带宽; 第二空闲中心频率集合为波长连接经由的所有链路的空 闲中心频率集合的交集; 还用于根据频谱带宽在第二空闲中心频率集合中获 取一个可用中心频率作为波长连接的中心频率;
第二交叉建立模块 903 ,用于基于中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建 立波长交叉连接。 实施例十一, 本发明实施例提供了一种节点设备, 如图 10所示, 包括: 第三接收模块 1001 , 用于接收请求消息, 提取请求消息中携带的第三空 闲中心频率集合信息和频谱带宽信息; 还用于接收应答消息, 提取应答消息 中携带的中心频率信息;
第三处理模块 1002, 用于获得第三空闲中心频率集合和第一节点确定的 波长连接的频谱带宽; 第三空闲中心频率集合为波长连接经由的第一节点至 本节点间的所有链路的空闲中心频率集合的交集; 还用于将第四链路的空闲 中心频率集合与第三空闲中心频率集合取交集, 获得第四空闲中心频率集合, 获得第四空闲中心频率集合对应的第四空闲中心频率集合信息; 第四链路为 本节点与第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于获得波长连 接的中心频率; 中心频率为第二节点根据频谱带宽在第二空闲中心频率集合 中获取的一个可用中心频率; 第二空闲中心频率集合为波长连接经由的所有 链路的空闲中心频率集合的交集;
第三发送模块 1003, 用于向第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携 带第四空闲中心频率集合信息和频谱带宽信息的请求消息;
第三交叉建立模块 1004, 用于基于中心频率和频谱带宽确定的频谱范围 建立波长交叉连接。 实施例十二, 本发明实施例提供了一种节点设备, 如图 8所示, 包括: 第一处理模块 801 , 用于确定波长连接上每个段连接的频谱带宽, 根据第 一节点所在段连接的频谱带宽获得第五链路的第五可用中心频率集合; 第五 链路为第一节点与本节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于获得 第五可用中心频率集合对应的第五可用中心频率集合信息和波长连接上每个 段连接的频谱带宽对应的频谱带宽信息;
第一发送模块 802,用于向本节点至第二节点方向的相邻节点发送携带第 五可用中心频率集合信息和频谱带宽信息的请求消息; 还用于获得本节点所 在段连接的中心频率; 中心频率为本节点与第二节点间的第四节点在第六可 用中心频率集合中获取的一个可用中心频率; 第六可用中心频率集合为本节 点所在段连接的所有链路的可用中心频率集合的交集;
第一接收模块 803 , 用于接收应答消息, 提取应答消息中携带的第一中心 频率信息;
第一交叉建立模块 804,用于基于本节点所在段连接的中心频率和频谱带 宽确定的频谱范围建立波长交叉连接。 实施例十三, 本发明实施例提供了一种节点设备, 如图 9所示, 包括: 第二接收模块 901 , 用于接收请求消息, 提取请求消息中携带的第九可用 中心频率集合信息和频谱带宽信息;
第二处理模块 902 ,用于获得第九可用中心频率集合和第一节点确定的本 节点所在段连接的频谱带宽; 第九可用中心频率集合为本节点所在段连接经 由的所有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于在第九可用中心频率集合 中获取一个可用中心频率作为本节点所在段连接的中心频率;
第二交叉建立模块 903,用于基于本节点所在段连接的中心频率和频谱带 宽确定的频谱范围建立波长交叉连接。 实施例十四, 本发明实施例提供了一种节点设备, 如图 11所示, 包括: 第四接收模块 1101 , 用于接收请求消息, 提取请求消息中携带的第六可 用中心频率集合信息和第一频谱带宽信息; 还用于接收应答消息, 提取应答 消息中携带的第二中心频率信息;
第四处理模块 1102, 用于获得第六可用中心频率集合, 获得第一节点确 定的本节点所在的第一节点侧段连接和本节点至第二节点间每个段连接的频 谱带宽; 第六可用中心频率集合为本节点所在的第一节点侧段连接经由的所 有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于在第六可用中心频率集合中获取 一个可用中心频率, 作为本节点所在的第一节点侧段连接的中心频率; 还用 于根据本节点所在的第二节点侧段连接的频谱带宽获得第六链路的第七可用 中心频率集合; 第六链路为本节点与第一节点至第二节点方向的相邻节点间 的链路; 获得第七可用中心频率集合对应的第七可用中心频率集合信息, 获 得本节点至第二节点间每个段连接的频谱带宽对应的第二频谱带宽信息; 还 用于获得本节点所在的第二节点侧段连接的中心频率; 本节点所在的第二节 点侧段连接的中心频率为第八可用中心频率集合中的一个可用中心频率; 第 八可用中心频率集合为第四节点所在的第二节点侧段连接经由的所有链路的 可用中心频率集合的交集;
第四发送模块 1103, 用于向第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携 带第七可用中心频率集合信息和第二频谱带宽信息的请求消息;
第四交叉建立模块 1104, 用于基于本节点所在的第一节点侧段连接的中 心频率和频谱带宽确定第一频谱范围, 基于本节点所在的第二节点侧段连接 的中心频率和频谱带宽确定第二频谱范围, 第一频谱范围和第二频谱范围间 建立波长交叉连接。 实施例十五, 本发明实施例提供了一种节点设备, 如图 10所示, 包括: 第三接收模块 1001 , 用于接收请求消息, 提取请求消息中携带的第十可 用中心频率集合信息和频谱带宽信息; 还用于接收应答消息, 提取应答消息 中携带的第三中心频率信息;
第三处理模块 1002, 用于获得第九可用中心频率集合, 获得第一节点确 定的第三节点所在段连接和本节点至第二节点间每个段连接的频谱带宽; 第 九可用中心频率集合为本节点所在段连接经由的第一节点或者第四节点至本 节点间的所有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于根据本节点所在段连 接的频谱带宽获得第七链路的可用中心频率集合, 将第七链路的可用中心频 率集合与第十可用中心频率集合取交集, 获得第十一可用中心频率集合, 获 得第十一可用中心频率集合对应的第十一可用中心频率集合信息; 第七链路 为第三节点与第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于获得本 节点所在段连接的中心频率; 中心频率为本节点与第二节点间的第四节点或 者第二节点在第十一可用中心频率集合中获取的一个可用中心频率; 第十一 可用中心频率集合为第三节点所在段连接的所有链路的可用中心频率集合的 交集;
第三发送模块 1003 , 用于向第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携 带第十一可用中心频率集合信息和频谱带宽信息的请求消息;
第三交叉建立模块 1004, 用于基于本节点所在段连接的中心频率和频谱 带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接。 实施例十六, 本发明实施例提供了一种节点设备, 如图 8所示, 包括: 第一处理模块 801 , 用于确定波长连接上每个段连接的频谱带宽, 获得第 八链路的第五空闲中心频率集合对应的第五空闲中心频率集合信息和波长连 接上每个段连接的频谱带宽对应的频谱带宽信息; 第八链路为本节点与本节 点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于获得本节点所在段连接的中 心频率; 中心频率为本节点与第二节点间第四节点根据第一节点所在段连接 的频谱带宽在第六空闲中心频率集合中获取的一个可用中心频率; 第六空闲 中心频率集合为本节点所在段连接经由的所有链路的空闲中心频率结合的交 集;
第一发送模块 802,用于向本节点至第二节点方向的相邻节点发送携带第 五空闲中心频率集合信息和频谱带宽信息的请求消息;
第一接收模块 803 , 用于接收应答消息, 提取应答消息中携带的第五中心 频率信息;
第一交叉建立模块 804,用于基于本节点所在段连接的中心频率和频谱带 宽确定的频谱范围建立波长交叉连接。 实施例十七, 本发明实施例提供了一种节点设备, 如图 9所示, 包括: 第二接收模块 901 , 用于接收请求消息, 提取请求消息中携带的第九空闲 中心频率集合信息和频谱带宽信息;
第二处理模块 902, 用于获得第九空闲中心频率集合, 获得第一节点确定 的本节点所在段连接的频谱带宽; 第九空闲中心频率集合为本节点所在段连 接经由的所有链路的空闲中心频率集合的交集; 还用于根据本节点所在段连 接的频谱带宽在第九空闲中心频率集合中获取一个可用中心频率, 作为本节 点所在段连接的中心频率;
第二交叉建立模块 903,用于基于本节点所在段连接的中心频率和频谱带 宽确定的频谱范围建立波长交叉连接。 实施例十八, 本发明实施例提供了一种节点设备, 如图 11所示, 包括: 第四接收模块 1101 , 用于接收请求消息, 提取请求消息中携带的第六空 闲中心频率集合信息和第三频谱带宽信息; 还用于接收应答消息, 提取应答 消息中携带的第六中心频率信息;
第四处理模块 1102, 用于获得第六空闲中心频率集合, 获得本节点所在 的第一节点侧段连接和本节点至第二节点间每个段连接的频谱带宽; 第六空 闲中心频率集合为本节点所在的第一节点侧段连接经由的所有链路的空闲中 心频率集合的交集; 还用于根据本节点所在的第一节点侧段连接的频谱带宽 在第六空闲中心频率集合中获取一个可用中心频率, 作为本节点所在的第一 节点侧段连接的中心频率; 还用于获得第九链路的第七空闲中心频率集合对 应的第七空闲中心频率集合信息, 获得本节点至第二节点间每个段连接的频 谱带宽对应的第四频谱带宽信息; 第九链路为本点与第一节点至第二节点方 向的相邻节点间的链路; 还用于获得第四节点所在的第二节点侧段连接的中 心频率; 本节点所在的第二节点侧段连接的中心频率为第八空闲中心频率集 合中的一个可用中心频率; 第八空闲中心频率集合为本节点所在的第二节点 侧段连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集;
第四发送模块 1103, 用于向第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携 带第七空闲中心频率集合信息和第四频谱带宽信息的请求消息;
第四交叉建立模块 1104, 用于基于本节点所在的第一节点侧段连接的中 心频率和频谱带宽确定第三频谱范围, 基于本节点所在的第二节点侧段连接 的中心频率和频谱带宽确定的第四频谱范围, 第三频谱范围和第四频谱范围 间建立波长交叉连接。 实施例十九, 本发明实施例提供了一种节点设备, 如图 10所示, 包括: 第三接收模块 1001 , 用于接收请求消息, 提取请求消息中携带的第十空 闲中心频率集合信息和频谱带宽信息; 还用于接收应答消息, 提取应答消息 中携带的中心频率信息;
第三处理模块 1002, 用于获得第十空闲中心频率集合, 获得第一节点确 定的本节点所在段连接和本节点至第二节点间每个段连接的频谱带宽; 第十 空闲中心频率集合为本节点所在段连接经由的第一节点或者第四节点至本节 点间的所有链路的空闲中心频率集合的交集; 还用于将第十链路的空闲中心 频率集合与第十空闲中心频率集合取交集, 获得第十一空闲中心频率集合, 获得第十一空闲中心频率集合对应的第十一空闲中心频率集合信息; 第十链 路为本节点与第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于获得本 节点所在段连接的中心频率; 中心频率为本节点与第二节点间的第四节点或 者第二节点根据本节点所在段连接的频谱带宽在第十一空闲中心频率集合中 获取的一个可用中心频率; 第十一空闲中心频率集合为本节点所在段连接经 由的所有链路的空闲中心频率结合的交集;
第三发送模块 1003, 用于向第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携 带第十一空闲中心频率集合信息和本节点所在段连接和频谱带宽信息的请求 消息;
第三交叉建立模块 1004, 用于基于本节点所在段连接的中心频率和频谱 带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接。 上述实施例六至十九节点设备内的各模块之间的信息交互、 执行过程等 内容, 由于与本发明方法实施例基于同一构思, 具体内容可参见本发明方法 实施例中的叙述, 此处不再赞述。
本发明实施例提供的一种建立波长交叉连接的节点设备, 能够自动建立 节点上可变频谱带宽的波长交叉连接, 实现筒单、 可靠性高。 实施例二十, 本发明实施例提供了一种建立波长交叉连接的系统, 如图 12所示, 至少包括第一节点 1201和第二节点 1202:
第一节点 1201 , 包括: 第一处理模块、 第一发送模块、 第一接收模块、 第一交叉建立模块, 具体内容参见实施例六的第一处理模块 801、 第一发送模 块 802、 第一接收模块 803、 第一交叉建立模块 804, 此处不再赘述。
第二节点 1202, 包括: 第二接收模块、 第二处理模块、 第二交叉建立模 块, 具体内容参见实施例七的第二接收模块 901、 第二处理模块 902、 第二交 叉建立模块 903, 此处不再赘述。
在第一节点 1201和第二节点 1202之间还可以存在第三节点 1203 , 具体 为:
第三节点 1203, 包括: 第三接收模块、 第三处理模块、 第三发送模块、 第三交叉建立模块, 具体内容参见实施例八的第三接收模块 1001、 第三处理 模块 1002、 第三发送模块 1003、 第三交叉建立模块 1004, 此处不再赘述。 实施例二十一, 本发明实施例提供了一种建立波长交叉连接的系统, 如 图 12所示, 至少包括第一节点 1201和第二节点 1202: 第一节点 1201 , 包括: 第一处理模块、 第一发送模块、 第一接收模块、 第一交叉建立模块, 具体内容参见实施例九的第一处理模块 801、 第一发送模 块 802、 第一接收模块 803、 第一交叉建立模块 804, 此处不再赘述。
第二节点 1202, 包括: 第二接收模块、 第二处理模块、 第二交叉建立模 块, 具体内容参见实施例十的第二接收模块 901、 第二处理模块 902、 第二交 叉建立模块 903 , 此处不再赘述。
在第一节点 1201和第二节点 1202之间还可以存在第三节点 1203 , 具体 为:
第三节点 1203 , 包括: 第三接收模块、 第三处理模块、 第三发送模块、 第三交叉建立模块, 具体内容参见实施例十一的第三接收模块 1001、 第三处 理模块 1002、 第三发送模块 1003、 第三交叉建立模块 1004, 此处不再赘述。 实施例二十二, 本发明实施例提供了一种建立波长交叉连接的系统, 如 图 13所示, 至少包括第一节点 1301、 第二节点 1302和第四节点 1303:
第一节点 1301 , 包括: 第一处理模块、 第一发送模块、 第一接收模块、 第一交叉建立模块, 具体内容参见实施例十二的第一处理模块 801、 第一发送 模块 802、 第一接收模块 803、 第一交叉建立模块 804, 此处不再赘述。
第四节点 1303 , 包括: 第四接收模块、 第四处理模块、 第四发送模块、 第四交叉建立模块, 具体内容参见实施例十四的第四接收模块 1101、 第四处 理模块 1102、 第四发送模块 1103、 第四交叉建立模块 1104, 此处不再赘述。
第二节点 1302, 包括: 第二接收模块、 第二处理模块、 第二交叉建立模 块, 具体内容参见实施例十三的第二接收模块 901、 第二处理模块 902、 第二 交叉建立模块 903 , 此处不再赘述。
在第一节点 1301和第二节点 1302之间还可以存在第三节点 1304, 具体 为:
第三节点 1304, 包括: 第三接收模块、 第三处理模块、 第三发送模块、 第三交叉建立模块, 具体内容参见实施例十五的第三接收模块 1001、 第三处 理模块 1002、 第三发送模块 1003、 第三交叉建立模块 1004, 此处不再赘述。 实施例二十三, 本发明实施例提供了一种建立波长交叉连接的系统, 如 图 13所示, 至少包括第一节点 1301、 第二节点 1302和第四节点 1303:
第一节点 1301 , 包括第一处理模块、 第一发送模块、 第一接收模块、 第 一交叉建立模块, 具体内容参见实施例十六的第一处理模块 801、 第一发送模 块 802、 第一接收模块 803、 第一交叉建立模块 804, 此处不再赘述。
第四节点 1303, 包括: 第四接收模块、 第四处理模块、 第四发送模块、 第四交叉建立模块, 具体内容参见实施例十八的第四接收模块 1101、 第四处 理模块 1102、 第四发送模块 1103、 第四交叉建立模块 1104, 此处不再赘述。
第二节点 1302, 包括第二接收模块、 第二处理模块、 第二交叉建立模块, 具体内容参见实施例十七的第二接收模块 901、 第二处理模块 902、 第二交叉 建立模块 903, 此处不再赘述。
在第一节点 1301和第二节点 1302之间还可以存在第三节点 1304, 具体 为:
第三节点 1304, 第三接收模块、 第三处理模块、 第三发送模块、 第三交 叉建立模块, 具体内容参见实施例十九的第三接收模块 1001、 第三处理模块 1002、 第三发送模块 1003、 第三交叉建立模块 1004, 此处不再赘述。 采用上述实施例, 可以实现单向波长交叉或者双向波长交叉的自动配置。 配置双向波长交叉时, 上述实施例中的中心频率为双向中心频率, 频谱带宽 为双向频谱带宽; 配置单向波长交叉时, 上述实施例中的中心频率为单向中 心频率, 频谱带宽为单向频谱带宽。
上述实施例中的应答消息, 可以携带或者不携带频谱带宽信息。 如果接 收到的应答消息中携带频谱带宽信息, 则需要与请求消息中携带的频谱带宽 信息进行校验, 二者一致才会继续执行后续的步骤。
波长连接的路由中可以只包含源节点和宿节点, 不包含中间节点; 或者 可以包含源节点、 宿节点和一个或者多个中间节点。 上述实施例中描述了波 长连接的路由中包含一个中间节点的情况, 对于源节点和宿节点间存在多个 中间节点的情况, 每个中间节点的处理与本实施例中描述的中间节点处理类 似, 此处不再赘述。 上述实施例可以通过扩展 GMPLS ( Generalized Multiprotocol Label Switching, 通用多协议标记交换 ) RSVP-TE ( Resource Reservation Protocol with TE, 带流量工程的资源预留协议)协议实现, Path消息作为请求消息, Resv消息作为应答消息, 频谱带宽信息、 中心频率信息、 中心频率集合信息 可以通过新增或者扩展现有 GMPLS RSVP-TE信令来承载。
频谱带宽信息通过 Path消息携带时, 可以通过新增的流量参数对象或者 扩展的标签请求对象承载; 频谱带宽信息通过 Resv消息携带时, 可以通过新 增的流量参数对象承载。
Path消息和 Resv消息中新增流量参数对象, 其净荷的封装格式如图 7a 所示, 以 32比特来表示频谱带宽。 各字段含义如下:
S: 比特 0~3 , 用于表示单个频谱单元的宽度, 频谱间隔 Slot = 6.25 X S (GHz)。 如 S = l , 表示 Slot = 6.25GHz; S = 2, 表示 Slot = 12.5GHz;
m: 比特 16~31 , 表示频谱带宽占用的频谱间隔 Slot的数量, 即频谱带宽 = Slot X m;
Reserved: 比特 4~15 , 保留。
根据上述定义, 当 S=l , m=8时,表示频谱带宽 = Slot x m = 6.25 x S x m = 50GHz。
Path消息中扩展标签请求对象, 其净荷封装格式如图 7b所示。 在标签请 求对象中增加 32比特表示频谱带宽,其中 S和 m的含义与上述新增的流量参 LSP Encap. Type: 比特 0~7, 表示连接的编码类型, 如 LSP Encap. Type=8 时, 表示连接的编码类型为波长连接;
Switching Type: 比特 8~15 , 表示连接的交换类型。
在编码类型为波长时,即为波长连接时,为 Switching Type赋予一个新值, 如 Switching Type=151 , 用以新定义一种可变频谱带宽的波长交换类型。
例如, 波长连接的频谱带宽为 50GHz可以通过标签请求对象中的下述参 数表示: LSP Encap. Type=8 , Switching Type=151 , S=l , m=8。
除图 7a和 7b所示的两种 文格式外, 还可以在新增的流量参数对象或 者扩展的标签请求对象中直接承载频谱带宽值,用于 Path消息或者 Resv消息 携带频谱带宽信息。
对于需要携带一个波长连接的频谱带宽信息或者一个段连接的频谱带宽 信息的情况, 通过 Path消息中的流量参数对象或者标签请求对象, 或者 Resv 消息中的流量参数对象承载。
对于需要携带多个段连接的频谱带宽信息的情况, 如上述实施例四的步 骤 501、 502。 其中一个段连接的频谱带宽信息可以通过 Path消息中的流量参 数对象或者标签请求对象、 Resv消息中的流量参数对象承载, 其它段连接的 频谱带宽信息可以通过显式路由对象承载: 定义显式路由子对象, 在显示路 由对象的 OEO波长转换接口之后插入一个或者多个显式路由子对象, 显式路 由子对象净荷的封装格式与图 7a所示的流量参数对象净荷的封装格式相同。 中心频率信息通过 Resv消息携带时,可以通过扩展的标签对象承载。 Resv 消息中标签对象中标签的封装格式如图 7c所示, 扩展标签的参数赋值。 各字 段含义如下:
Grid: 比特 0~2, 表示波分类型, 例如 Grid = 1时, 表示 DWDM。 C.S.: 比特 3~6, 表示频谱间隔, 为 C.S.赋予新值, 例如 C.S. = 5, 表示 频谱间隔为 6.25GHz。
n: 比特 16~31 , 中心频率^= 193.1 + (1^ .8. /1000) 011¾)。
根据以上定义, 中心频率为 193.05THz, 可以通过 Resv消息中的标签对 象中标签的下述参数表示: Grid=l , C.S. = 5, n = -8; 中心频率为 193.1THz, 可以通过 Path消息中的标签集对象的下述参数表示: Grid=l , C.S. = 5 , n=0。 中心频率集合信息(可用中心频率集合或者空闲中心频率集合 )通过 Path 消息携带时, 可以通过扩展的标签集对象承载。 标签集对象中每个标签承载 一个中心频率信息, 每个标签的封装格式如图 7c所示, 标签中各字段含义与 上述标签对象中标签的各字段含义相同。 采用本发明实施例提供的技术方案, 能够自动建立节点上可变频谱带宽 的波长交叉连接, 实现筒单、 可靠性高。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步 骤, 是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成, 所述的程序可存储于 一计算机可读取存储介质中, 该程序在执行时, 可包括如上述各方法的实施 例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体( Read-Only Memory, ROM )或随机存者 i己忆体 ( Random Access Memory, RAM )等。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限 于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易 想到的变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保 护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求书
1、 一种建立波长交叉连接的方法, 其特征在于, 包括:
第一节点确定波长连接的频谱带宽, 根据所述频谱带宽获得第一链路的第 一可用中心频率集合; 所述第一链路为所述第一节点与所述第一节点至第二节 点方向的相邻节点间的链路;
所述第一节点获得所述第一可用中心频率集合对应的第一可用中心频率集 合信息和所述频谱带宽对应的频谱带宽信息, 向所述第一节点至所述第二节点 方向的相邻节点发送携带所述第一可用中心频率集合信息和所述频谱带宽信息 的请求消息;
所述第一节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的中心频率信息, 获得所述波长连接的中心频率, 基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱 范围建立波长交叉连接;
所述中心频率为第二节点在第二可用中心频率集合中获取的一个可用中心 频率; 所述第二可用中心频率集合为所述波长连接经由的所有链路的可用中心 频率集合的交集。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述频谱带宽获得 第一链路的第一可用中心频率集合, 具体包括:
根据所述频谱带宽确定所述第一链路的每一个空闲中心频率覆盖的频率范 围, 如果一个空闲中心频率覆盖的频率范围中包含的中心频率都是空闲中心频 率, 则确定所述空闲中心频率为可用中心频率, 然后获得所述第一可用中心频 率集合。
3、 一种建立波长交叉连接的方法, 其特征在于, 包括:
第二节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第二可用中心频率 集合信息和频谱带宽信息, 获得第二可用中心频率集合和第一节点确定的波长 连接的频谱带宽; 所述第二可用中心频率集合为所述波长连接经由的所有链路 的可用中心频率集合的交集; 所述第二节点在所述第二可用中心频率集合中获取一个可用中心频率作为 所述波长连接的中心频率, 基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱范围 建立波长交叉连接。
4、 一种建立波长交叉连接的方法, 其特征在于, 包括:
第三节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第三可用中心频率 集合信息和频谱带宽信息, 获得第三可用中心频率集合和第一节点确定的波长 连接的频谱带宽; 所述第三可用中心频率集合为所述波长连接经由的所述第一 节点至所述第三节点间的所有链路的可用中心频率集合的交集;
所述第三节点根据所述频谱带宽获得第二链路的可用中心频率集合, 将所 述第二链路的可用中心频率集合与所述第三可用中心频率集合取交集, 获得第 四可用中心频率集合, 获得所述第四可用中心频率集合对应的第四可用中心频 率集合信息; 所述第二链路为所述第三节点与所述第一节点至第二节点方向的 相邻节点间的链路;
所述第三节点向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带所 述第四可用中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息;
所述第三节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的中心频率信息, 获得所述波长连接的中心频率, 基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱 范围建立波长交叉连接;
所述中心频率为第二节点在第二可用中心频率集合中获取的一个可用中心 频率; 所述第二可用中心频率集合为所述波长连接经由的所有链路的可用中心 频率集合的交集。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述第三节点根据所述频谱 带宽获得第二链路的可用中心频率集合, 具体包括:
第三节点根据所述频谱带宽确定所述第二链路的每一个空闲中心频率覆盖 的频率范围, 如果一个空闲中心频率覆盖的频率范围中包含的中心频率都是空 闲中心频率, 则确定所述空闲中心频率为可用中心频率, 然后获得所述第二链 路的可用中心频率集合。
6、 一种建立波长交叉连接的方法, 其特征在于, 包括:
第一节点确定波长连接的频谱带宽, 获得第三链路的第一空闲中心频率集 合对应的第一空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽对应的频谱带宽信息, 向 所述第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携带所述第一空闲中心频率集合 信息和所述频谱带宽信息的请求消息; 所述第三链路为所述第一节点与所述第 一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路;
所述第一节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的中心频率信息, 获得所述波长连接的中心频率, 基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱 范围建立波长交叉连接;
所述中心频率为第二节点根据所述频谱带宽在第二空闲中心频率集合中获 取的一个可用中心频率; 所述第二空闲中心频率集合为所述波长连接经由的所 有链路的空闲中心频率集合的交集。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述中心频率为第二节点根 据所述频谱带宽在第二空闲中心频率集合中获取的一个可用中心频率, 具体包 括:
所述中心频率为所述第二节点在所述第二空闲中心频率集合中的所有可用 中心频率中获取的一个可用中心频率; 所述可用中心频率为所述第二空闲中心 频率集合中的空闲中心频率; 根据所述频谱带宽确定的所述可用中心频率覆盖 的频率范围中包含的中心频率都是空闲中心频率。
8、 一种建立波长交叉连接的方法, 其特征在于, 包括:
第二节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第二空闲中心频率 集合信息和频谱带宽信息, 获得第二空闲中心频率集合和第一节点确定的波长 连接的频谱带宽; 所述第二空闲中心频率集合为所述波长连接经由的所有链路 的空闲中心频率集合的交集;
所述第二节点根据所述频谱带宽在所述第二空闲中心频率集合中获取一个 可用中心频率作为波长连接的中心频率, 基于所述中心频率和所述频谱带宽确 定的频谱范围建立波长交叉连接。
9、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述频谱带宽在所 述第二空闲中心频率集合中获取一个可用中心频率作为波长连接的中心频率, 具体包括:
根据所述频谱带宽确定所述第二空闲中心频率集合中每一个空闲中心频率 覆盖的频率范围, 如果一个空闲中心频率覆盖的频率范围中包含的中心频率都 是空闲中心频率, 则确定所述空闲中心频率为可用中心频率; 在所述第二空闲 中心频率集合中的所有可用中心频率中获取一个可用中心频率。
10、 一种建立波长交叉连接的方法, 其特征在于, 包括:
第三节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第三空闲中心频率 集合信息和频谱带宽信息, 获得第三空闲中心频率集合和第一节点确定的波长 连接的频谱带宽; 所述第三空闲中心频率集合为所述波长连接经由的所述第一 节点至所述第三节点间的所有链路的空闲中心频率集合的交集;
所述第三节点将第四链路的空闲中心频率集合与所述第三空闲中心频率集 合取交集, 获得第四空闲中心频率集合, 获得所述第四空闲中心频率集合对应 的第四空闲中心频率集合信息; 所述第四链路为所述第三节点与所述第一节点 至第二节点方向的相邻节点间的链路;
所述第三节点向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带所 述第四空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息;
所述第三节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的中心频率信息, 获得所述波长连接的中心频率, 基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱 范围建立波长交叉连接;
所述中心频率为所述第二节点根据所述频谱带宽在第二空闲中心频率集合 中获取的一个可用中心频率; 所述第二空闲中心频率集合为所述波长连接经由 的所有链路的空闲中心频率集合的交集。
11、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述中心频率为所述第二 节点根据所述频谱带宽在第二空闲中心频率集合中获取的一个可用中心频率, 具体包括:
所述中心频率为所述第二节点在所述第二空闲中心频率集合中的所有可用 中心频率中获取的一个可用中心频率; 所述可用中心频率为所述第二空闲中心 频率集合中的空闲中心频率; 根据所述频谱带宽确定的所述可用中心频率覆盖 的频率范围中包含的中心频率都是空闲中心频率。
12、 一种建立波长交叉连接的方法, 其特征在于, 包括:
第一节点确定波长连接上每个段连接的频谱带宽, 根据所述第一节点所在 段连接的频谱带宽获得第五链路的第五可用中心频率集合; 所述第五链路为所 述第一节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路;
获得所述第五可用中心频率集合对应的第五可用中心频率集合信息和所述 波长连接上每个段连接的频谱带宽对应的频谱带宽信息, 向所述第一节点至所 述第二节点方向的相邻节点发送携带所述第五可用中心频率集合信息和所述频 谱带宽信息的请求消息;
所述第一节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的第一中心频率 信息, 获得所述第一节点所在段连接的中心频率, 基于所述第一节点所在段连 接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接;
所述中心频率为所述第一节点与所述第二节点间的第四节点在第六可用中 心频率集合中获取的一个可用中心频率; 所述第六可用中心频率集合为所述第 一节点所在段连接的所有链路的可用中心频率集合的交集。
13、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述第一节点所 在段连接的频谱带宽获得第五链路的第五可用中心频率集合, 具体包括:
根据所述第一节点所在段连接的频谱带宽确定所述第一链路的每一个空闲 中心频率覆盖的频率范围, 如果一个空闲中心频率覆盖的频率范围中包含的中 心频率都是空闲中心频率, 则确定所述空闲中心频率为可用中心频率, 然后获 得所述第五可用中心频率集合。
14、 一种建立波长交叉连接的方法, 其特征在于, 包括:
第二节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第九可用中心频率 集合信息和频谱带宽信息, 获得第九可用中心频率集合和第一节点确定的所述 第二节点所在段连接的频谱带宽; 所述第九可用中心频率集合为所述第二节点 所在段连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集;
所述第二节点在所述第九可用中心频率集合中获取一个可用中心频率作为 所述第二节点所在段连接的中心频率, 基于所述第二节点所在段连接的中心频 率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接。
15、 一种建立波长交叉连接的方法, 其特征在于, 包括:
第四节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第六可用中心频率 集合信息和第一频谱带宽信息, 获得第六可用中心频率集合, 获得第一节点确 定的所述第四节点所在的第一节点侧段连接和所述第四节点至第二节点间每个 段连接的频谱带宽; 所述第六可用中心频率集合为所述第四节点所在的所述第 一节点侧段连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集;
所述第四节点在所述第六可用中心频率集合中获取一个可用中心频率, 作 为所述第四节点所在的所述第一节点侧段连接的中心频率;
所述第四节点根据所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的频谱带宽 获得第六链路的第七可用中心频率集合; 所述第六链路为所述第四节点与所述 第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路;
获得所述第七可用中心频率集合对应的第七可用中心频率集合信息, 获得 所述第四节点至所述第二节点间每个段连接的频谱带宽对应的第二频谱带宽信 息, 向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带所述第七可用中 心频率集合信息和所述第二频谱带宽信息的请求消息;
所述第四节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的第二中心频率 信息, 获得所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率, 基于所述 第四节点所在的所述第一节点侧段连接的中心频率和频谱带宽确定第一频谱范 围, 基于所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率和频谱带宽确 定第二频谱范围, 所述第一频谱范围和所述第二频谱范围间建立波长交叉连接; 所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率为第八可用中心频 率集合中的一个可用中心频率; 所述第八可用中心频率集合为所述第四节点所 在的所述第二节点侧段连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集。
16、 根据权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述第四节点所 在的所述第二节点侧段连接的频谱带宽获得第六链路的第七可用中心频率集 合, 具体包括:
根据所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的频谱带宽确定所述第六 链路的每一个空闲中心频率覆盖的频率范围, 如果一个空闲中心频率覆盖的频 率范围中包含的中心频率都是空闲中心频率, 则确定所述空闲中心频率为可用 中心频率, 然后获得所述第七可用中心频率集合。
17、 一种建立波长交叉连接的方法, 其特征在于, 包括:
第三节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第十可用中心频率 集合信息和频谱带宽信息, 获得第九可用中心频率集合, 获得第一节点确定的 所述第三节点所在段连接和所述第三节点至所述第二节点间每个段连接的频谱 带宽; 所述第九可用中心频率集合为所述第三节点所在段连接经由的所述第一 节点或者第四节点至所述第三节点间的所有链路的可用中心频率集合的交集; 所述第三节点根据所述第三节点所在段连接的频谱带宽获得第七链路的可 用中心频率集合; 将所述所述第七链路的可用中心频率集合与所述第十可用中 心频率集合取交集, 获得第十一可用中心频率集合, 获得所述第十一可用中心 频率集合对应的第十一可用中心频率集合信息; 所述第七链路为所述第三节点 与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路;
所述第三节点向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带所 述第十一可用中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息; 所述第三节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的第三中心频率 信息, 获得所述第三节点所在段连接的中心频率, 基于所述第三节点所在段连 接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接;
所述中心频率为所述第三节点与所述第二节点间的第四节点或者所述第二 节点在第十一可用中心频率集合中获取的一个可用中心频率; 所述第十一可用 中心频率集合为所述第三节点所在段连接的所有链路的可用中心频率集合的交 集。
18、 根据权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 所述第三节点根据所述第 三节点所在段连接的频谱带宽获得第八链路的可用中心频率集合, 具体包括: 第三节点根据所述第三节点所在段连接的频谱带宽确定所述第八链路的每 一个空闲中心频率覆盖的频率范围, 如果一个空闲中心频率覆盖的频率范围中 包含的中心频率都是空闲中心频率, 则确定所述空闲中心频率为可用中心频率, 然后获得所述第八链路的可用中心频率集合。
19、 一种建立波长交叉连接的方法, 其特征在于, 包括:
第一节点确定波长连接上每个段连接的频谱带宽, 获得第八链路的第五空 闲中心频率集合对应的第五空闲中心频率集合信息和所述波长连接上每个段连 接的频谱带宽对应的频谱带宽信息, 向所述第一节点至第二节点方向的相邻节 点发送携带所述第五空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息; 所述第八链路为所述第一节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的 链路;
所述第一节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的第五中心频率 信息, 获得所述第一节点所在段连接的中心频率, 基于所述第一节点所在段连 接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接;
所述中心频率为所述第一节点与所述第二节点间第四节点根据所述第一节 点所在段连接的频谱带宽在第六空闲中心频率集合中获取的一个可用中心频 率; 所述第六空闲中心频率集合为所述第一节点所在段连接经由的所有链路的 空闲中心频率结合的交集。
20、 根据权利要求 19所述的方法, 其特征在于, 所述中心频率为所述第一 节点与所述第二节点间第四节点根据所述第一节点所在段连接的频谱带宽在第 六空闲中心频率集合中获取的一个可用中心频率, 具体包括:
所述中心频率为所述第四节点在所述第六空闲中心频率集合中的所有可用 中心频率中获取一个可用中心频率; 所述可用中心频率为所述第六空闲中心频 率集合中的空闲中心频率; 根据所述第一节点所在段连接的频谱带宽确定的所 述可用中心频率覆盖的频率范围中包含的中心频率都是空闲中心频率。
21、 一种建立波长交叉连接的方法, 其特征在于, 包括:
第二节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第九空闲中心频率 集合信息和频谱带宽信息, 获得第九空闲中心频率集合, 获得第一节点确定的 所述第二节点所在段连接的频谱带宽; 所述第九空闲中心频率集合为所述第二 节点所在段连接经由的所有链路的空闲中心频率集合的交集;
所述第二节点根据所述第二节点所在段连接的频谱带宽在所述第九空闲中 心频率集合中获取一个可用中心频率, 作为所述第二节点所在段连接的中心频 率, 基于所述第二节点所在段连接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立 波长交叉连接。
22、 根据权利要求 21所述的方法, 其特征在于, 所述第二节点根据所述第 二节点所在段连接的频谱带宽在所述第八空闲中心频率集合中获取一个可用中 心频率, 具体包括:
根据所述第二节点所在段连接的频谱带宽确定所述第八空闲中心频率集合 中每一个空闲中心频率覆盖的频率范围, 如果一个空闲中心频率覆盖的频率范 围中包含的中心频率都是空闲中心频率, 则确定所述空闲中心频率为可用中心 频率; 在所述第八空闲中心频率集合中的所有可用中心频率中获取一个可用中 心频率。
23、 一种建立波长交叉连接的方法, 其特征在于, 包括: 第四节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第六空闲中心频率 集合信息和第三频谱带宽信息, 获得第六空闲中心频率集合, 获得所述第四节 点所在的第一节点侧段连接和所述第四节点至第二节点间每个段连接的频谱带 宽; 所述第六空闲中心频率集合为所述第四节点所在的所述第一节点侧段连接 经由的所有链路的空闲中心频率集合的交集;
所述第四节点根据所述第四节点所在的所述第一节点侧段连接的频谱带宽 在所述第六空闲中心频率集合中获取一个可用中心频率, 作为所述第四节点所 在的所述第一节点侧段连接的中心频率;
所述第四节点获得第九链路的第七空闲中心频率集合对应的第七空闲中心 频率集合信息; 获得所述第四节点至所述第二节点间每个段连接的频谱带宽对 应的第四频谱带宽信息, 向所述第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携带 第七空闲中心频率集合信息和所述第四频谱带宽信息的请求消息; 所述第九链 路为所述第四节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路;
所述第四节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的第六中心频率 信息, 获得所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率, 基于所述 第四节点所在的所述第一节点侧段连接的中心频率和频谱带宽确定第三频谱范 围, 基于所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率和频谱带宽确 定的第四频谱范围, 所述第三频谱范围和所述第四频谱范围间建立波长交叉连 接;
所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率为所述第八空闲中 心频率集合中的一个可用中心频率; 所述第八空闲中心频率集合为所述第四节 点所在的所述第二节点侧段连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集。
24、 根据权利要求 23所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述第四节点所 在的所述第一节点侧段连接的频谱带宽在所述第六空闲中心频率集合中获取一 个可用中心频率, 具体包括:
根据所述第四节点所在的所述第一节点侧段连接的频谱带宽确定所述第六 空闲中心频率集合中每一个空闲中心频率覆盖的频率范围, 如果一个空闲中心 频率覆盖的频率范围中包含的中心频率都是空闲中心频率, 则确定所述空闲中 心频率为可用中心频率; 在所述第六空闲中心频率集合中的所有可用中心频率 中获取一个可用中心频率。
25、 一种建立波长交叉连接的方法, 其特征在于, 包括:
第三节点接收到请求消息, 提取所述请求消息中携带的第十空闲中心频率 集合信息和频谱带宽信息, 获得第十空闲中心频率集合, 获得第一节点确定的 所述第三节点所在段连接和所述第三节点至第二节点间每个段连接的频谱带 宽; 所述第十空闲中心频率集合为所述第三节点所在段连接经由的所述第一节 点或者第四节点至所述第三节点间的所有链路的空闲中心频率集合的交集; 所述第三节点将第十链路的空闲中心频率集合与所述第十空闲中心频率集 合取交集, 获得第十一空闲中心频率集合, 获得所述第十一空闲中心频率集合 对应的第十一空闲中心频率集合信息; 所述第十链路为所述第三节点与所述第 一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路;
所述第三节点向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带第 十一空闲中心频率集合信息和所述第三节点所在段连接和所述频谱带宽信息的 请求消息;
所述第三节点接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的中心频率信息, 获得所述第三节点所在段连接的中心频率, 基于所述第三节点所在段连接的中 心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接;
所述中心频率为所述第三节点与所述第二节点间的第四节点或者所述第二 节点根据所述第三节点所在段连接的频谱带宽在第十一空闲中心频率集合中获 取的一个可用中心频率; 所述第十一空闲中心频率集合为所述第三节点所在段 连接经由的所有链路的空闲中心频率结合的交集。
26、 根据权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 所述所述中心频率为所述 第三节点与所述第二节点间的第四节点或者所述第二节点根据所述第三节点所 在段连接的频谱带宽在第十一空闲中心频率集合中获取的一个可用中心频率, 具体包括:
所述中心频率为所述第三节点与所述第二节点间的第四节点或者所述第二 节点在所述第十一空闲中心频率集合中的所有可用中心频率中获取的一个可用 中心频率; 所述可用中心频率为所述第十一空闲中心频率集合中的空闲中心频 率; 根据所述频谱带宽确定的所述可用中心频率覆盖的频率范围中包含的中心 频率都是空闲中心频率。
27、 一种节点设备, 其特征在于, 包括第一处理模块、 第一发送模块、 第 一接收模块和第一交叉建立模块:
第一处理模块, 用于确定波长连接的频谱带宽, 根据所述频谱带宽获得第 一链路的第一可用中心频率集合; 所述第一链路为本节点与本节点至第二节点 方向的相邻节点间的链路; 还用于获得所述第一可用中心频率集合对应的第一 可用中心频率集合信息和所述频谱带宽对应的频谱带宽信息; 还用于获得所述 波长连接的中心频率; 所述中心频率为第二节点在第二可用中心频率集合中获 取的一个可用中心频率; 所述第二可用中心频率集合为所述波长连接经由的所 有链路的可用中心频率集合的交集;
第一发送模块, 用于向本节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带所 述第一可用中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息;
第一接收模块, 用于接收应答消息, 提取所述应答消息中携带的中心频率 信息;
第一交叉建立模块, 用于基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱范 围建立波长交叉连接。
28、 一种节点设备, 其特征在于, 包括第二接收模块、 第二处理模块和第 二交叉建立模块:
第二接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第二可用 中心频率集合信息和频谱带宽信息; 所述第二可用中心频率集合为所述波长连 接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集;
第二处理模块, 用于获得第二可用中心频率集合和第一节点确定的波长连 接的频谱带宽; 还用于在所述第二可用中心频率集合中获取一个可用中心频率 作为所述波长连接的中心频率;
第二交叉建立模块, 用于基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱范 围建立波长交叉连接。
29、 一种节点设备, 其特征在于, 包括第三接收模块、 第三处理模块、 第 三发送模块和第三交叉建立模块:
第三接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第三可用 中心频率集合信息和频谱带宽信息; 还用于接收应答消息, 提取所述应答消息 中携带的中心频率信息;
第三处理模块, 用于获得第三可用中心频率集合和第一节点确定的波长连 接的频谱带宽; 所述第三可用中心频率集合为所述波长连接经由的所述第一节 点至本节点间的所有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于根据所述频谱带 宽获得第二链路的可用中心频率集合, 将所述第二链路的可用中心频率集合与 所述第三可用中心频率集合取交集, 获得第四可用中心频率集合, 获得所述第 四可用中心频率集合对应的第四可用中心频率集合信息; 所述第二链路为本节 点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于获得所述波长 连接的中心频率; 所述中心频率为第二节点在第二可用中心频率集合中获取的 一个可用中心频率; 所述第二可用中心频率集合为所述波长连接经由的所有链 路的可用中心频率集合的交集;
第三发送模块, 用于向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送 携带所述第四可用中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息;
第三交叉建立模块, 用于基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱范 围建立波长交叉连接。
30、 一种节点设备, 其特征在于, 包括第一处理模块、 第一发送模块、 第 一接收模块和第一交叉建立模块:
第一处理模块, 用于确定波长连接的频谱带宽, 获得第三链路的第一空闲 中心频率集合对应的第一空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽对应的频谱带 宽信息; 所述第三链路为所述第一节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻 节点间的链路; 还用于获得所述波长连接的中心频率; 所述中心频率为第二节 点根据所述频谱带宽在第二空闲中心频率集合中获取的一个可用中心频率; 所 述第二空闲中心频率集合为所述波长连接经由的所有链路的空闲中心频率集合 的交集;
第一发送模块, 用于向所述第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携带 所述第一空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息;
第一接收模块, 用于接收应答消息, 提取所述应答消息中携带的中心频率 信息;
第一交叉建立模块, 用于基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱范 围建立波长交叉连接。
31、 一种节点设备, 其特征在于, 包括第二接收模块、 第二处理模块和第 二交叉建立模块:
第二接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第二空闲 中心频率集合信息和频谱带宽信息;
第二处理模块, 用于获得第二空闲中心频率集合和第一节点确定的波长连 接的频谱带宽; 所述第二空闲中心频率集合为所述波长连接经由的所有链路的 空闲中心频率集合的交集; 还用于根据所述频谱带宽在所述第二空闲中心频率 集合中获取一个可用中心频率作为波长连接的中心频率;
第二交叉建立模块, 用于基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱范 围建立波长交叉连接。
32、 一种节点设备, 其特征在于, 包括第三接收模块、 第三处理模块、 第 三发送模块和第三交叉建立模块: 第三接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第三空闲 中心频率集合信息和频谱带宽信息; 还用于接收应答消息, 提取所述应答消息 中携带的中心频率信息;
第三处理模块, 用于获得第三空闲中心频率集合和第一节点确定的波长连 接的频谱带宽; 所述第三空闲中心频率集合为所述波长连接经由的所述第一节 点至本节点间的所有链路的空闲中心频率集合的交集; 还用于将第四链路的空 闲中心频率集合与所述第三空闲中心频率集合取交集, 获得第四空闲中心频率 集合, 获得所述第四空闲中心频率集合对应的第四空闲中心频率集合信息; 所 述第四链路为本节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还 用于获得所述波长连接的中心频率; 所述中心频率为所述第二节点根据所述频 谱带宽在第二空闲中心频率集合中获取的一个可用中心频率; 所述第二空闲中 心频率集合为所述波长连接经由的所有链路的空闲中心频率集合的交集;
第三发送模块, 用于向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送 携带所述第四空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息;
第三交叉建立模块, 用于基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱范 围建立波长交叉连接。
33、 一种节点设备, 其特征在于, 包括第一处理模块、 第一发送模块、 第 一接收模块和第一交叉建立模块:
第一处理模块, 用于确定波长连接上每个段连接的频谱带宽, 根据所述第 一节点所在段连接的频谱带宽获得第五链路的第五可用中心频率集合; 所述第 五链路为所述第一节点与本节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于 获得所述第五可用中心频率集合对应的第五可用中心频率集合信息和所述波长 连接上每个段连接的频谱带宽对应的频谱带宽信息;
第一发送模块, 用于向本节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带所 述第五可用中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息; 还用于获得本 节点所在段连接的中心频率; 所述中心频率为本节点与所述第二节点间的第四 节点在第六可用中心频率集合中获取的一个可用中心频率; 所述第六可用中心 频率集合为本节点所在段连接的所有链路的可用中心频率集合的交集;
第一接收模块, 用于接收应答消息, 提取所述应答消息中携带的第一中心 频率信息;
第一交叉建立模块, 用于基于本节点所在段连接的中心频率和频谱带宽确 定的频谱范围建立波长交叉连接。
34、 一种节点设备, 其特征在于, 包括第二接收模块、 第二处理模块和第 二交叉建立模块:
第二接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第九可用 中心频率集合信息和频谱带宽信息;
第二处理模块, 用于获得第九可用中心频率集合和第一节点确定的本节点 所在段连接的频谱带宽; 所述第九可用中心频率集合为本节点所在段连接经由 的所有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于在所述第九可用中心频率集合 中获取一个可用中心频率作为本节点所在段连接的中心频率;
第二交叉建立模块, 用于基于本节点所在段连接的中心频率和频谱带宽确 定的频谱范围建立波长交叉连接。
35、 一种节点设备, 其特征在于, 包括第四接收模块、 第四处理模块、 第 四发送模块和第四交叉建立模块:
第四接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第六可用 中心频率集合信息和第一频谱带宽信息; 还用于接收应答消息, 提取所述应答 消息中携带的第二中心频率信息;
第四处理模块, 用于获得第六可用中心频率集合, 获得第一节点确定的本 节点所在的第一节点侧段连接和本节点至第二节点间每个段连接的频谱带宽; 所述第六可用中心频率集合为本节点所在的所述第一节点侧段连接经由的所有 链路的可用中心频率集合的交集; 还用于在所述第六可用中心频率集合中获取 一个可用中心频率, 作为本节点所在的所述第一节点侧段连接的中心频率; 还 用于根据本节点所在的所述第二节点侧段连接的频谱带宽获得第六链路的第七 可用中心频率集合; 所述第六链路为本节点与所述第一节点至第二节点方向的 相邻节点间的链路; 获得所述第七可用中心频率集合对应的第七可用中心频率 集合信息, 获得本节点至所述第二节点间每个段连接的频谱带宽对应的第二频 谱带宽信息; 还用于获得本节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率; 本 节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率为第八可用中心频率集合中的一 个可用中心频率; 所述第八可用中心频率集合为所述第四节点所在的所述第二 节点侧段连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集;
第四发送模块, 用于向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送 携带所述第七可用中心频率集合信息和所述第二频谱带宽信息的请求消息; 第四交叉建立模块, 用于基于本节点所在的所述第一节点侧段连接的中心 频率和频谱带宽确定第一频谱范围, 基于本节点所在的所述第二节点侧段连接 的中心频率和频谱带宽确定第二频谱范围, 所述第一频谱范围和所述第二频谱 范围间建立波长交叉连接。
36、 一种节点设备, 其特征在于, 包括第三接收模块、 第三处理模块、 第 三发送模块和第三交叉建立模块:
第三接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第十可用 中心频率集合信息和频谱带宽信息; 还用于接收应答消息, 提取所述应答消息 中携带的第三中心频率信息;
第三处理模块, 用于获得第九可用中心频率集合, 获得第一节点确定的所 述第三节点所在段连接和本节点至所述第二节点间每个段连接的频谱带宽; 所 述第九可用中心频率集合为本节点所在段连接经由的所述第一节点或者第四节 点至本节点间的所有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于根据本节点所在 段连接的频谱带宽获得第七链路的可用中心频率集合, 将所述所述第七链路的 可用中心频率集合与所述第十可用中心频率集合取交集, 获得第十一可用中心 频率集合, 获得所述第十一可用中心频率集合对应的第十一可用中心频率集合 信息; 所述第七链路为所述第三节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节 点间的链路; 还用于获得本节点所在段连接的中心频率; 所述中心频率为本节 点与所述第二节点间的第四节点或者所述第二节点在第十一可用中心频率集合 中获取的一个可用中心频率; 所述第十一可用中心频率集合为所述第三节点所 在段连接的所有链路的可用中心频率集合的交集;
第三发送模块, 用于向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送 携带所述第十一可用中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息;
第三交叉建立模块, 用于基于本节点所在段连接的中心频率和频谱带宽确 定的频谱范围建立波长交叉连接。
37、 一种节点设备, 其特征在于, 包括第一处理模块、 第一发送模块、 第 一接收模块和第一交叉建立模块:
第一处理模块, 用于确定波长连接上每个段连接的频谱带宽, 获得第八链 路的第五空闲中心频率集合对应的第五空闲中心频率集合信息和所述波长连接 上每个段连接的频谱带宽对应的频谱带宽信息; 所述第八链路为本节点与本节 点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于获得本节点所在段连接的中心 频率; 所述中心频率为本节点与所述第二节点间第四节点根据所述第一节点所 在段连接的频谱带宽在第六空闲中心频率集合中获取的一个可用中心频率; 所 述第六空闲中心频率集合为本节点所在段连接经由的所有链路的空闲中心频率 结合的交集;
第一发送模块, 用于向本节点至第二节点方向的相邻节点发送携带所述第 五空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息;
第一接收模块, 用于接收应答消息, 提取所述应答消息中携带的第五中心 频率信息;
第一交叉建立模块, 用于基于本节点所在段连接的中心频率和频谱带宽确 定的频谱范围建立波长交叉连接。
38、 一种节点设备, 其特征在于, 包括第二接收模块、 第二处理模块和第 二交叉建立模块:
第二接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第九空闲 中心频率集合信息和频谱带宽信息;
第二处理模块, 用于获得第九空闲中心频率集合, 获得第一节点确定的本 节点所在段连接的频谱带宽; 所述第九空闲中心频率集合为本节点所在段连接 经由的所有链路的空闲中心频率集合的交集; 还用于根据本节点所在段连接的 频谱带宽在所述第九空闲中心频率集合中获取一个可用中心频率, 作为本节点 所在段连接的中心频率;
第二交叉建立模块, 用于基于本节点所在段连接的中心频率和频谱带宽确 定的频谱范围建立波长交叉连接。
39、 一种节点设备, 其特征在于, 包括第四接收模块、 第四处理模块、 第 四发送模块和第四交叉建立模块:
第四接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第六空闲 中心频率集合信息和第三频谱带宽信息; 还用于接收应答消息, 提取所述应答 消息中携带的第六中心频率信息;
第四处理模块, 用于获得第六空闲中心频率集合, 获得本节点所在的第一 节点侧段连接和本节点至第二节点间每个段连接的频谱带宽; 所述第六空闲中 心频率集合为本节点所在的所述第一节点侧段连接经由的所有链路的空闲中心 频率集合的交集; 还用于根据本节点所在的所述第一节点侧段连接的频谱带宽 在所述第六空闲中心频率集合中获取一个可用中心频率, 作为本节点所在的所 述第一节点侧段连接的中心频率; 还用于获得第九链路的第七空闲中心频率集 合对应的第七空闲中心频率集合信息, 获得本节点至所述第二节点间每个段连 接的频谱带宽对应的第四频谱带宽信息; 所述第九链路为本点与所述第一节点 至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于获得所述第四节点所在的所述第 二节点侧段连接的中心频率; 本节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率 为所述第八空闲中心频率集合中的一个可用中心频率; 所述第八空闲中心频率 集合为本节点所在的所述第二节点侧段连接经由的所有链路的可用中心频率集 合的交集;
第四发送模块, 用于向所述第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携带 第七空闲中心频率集合信息和所述第四频谱带宽信息的请求消息;
第四交叉建立模块, 用于基于本节点所在的所述第一节点侧段连接的中心 频率和频谱带宽确定第三频谱范围, 基于本节点所在的所述第二节点侧段连接 的中心频率和频谱带宽确定的第四频谱范围, 所述第三频谱范围和所述第四频 谱范围间建立波长交叉连接。
40、 一种节点设备, 其特征在于, 包括第三接收模块、 第三处理模块、 第 三发送模块和第三交叉建立模块:
第三接收模块, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第十空闲 中心频率集合信息和频谱带宽信息; 还用于接收应答消息, 提取所述应答消息 中携带的中心频率信息;
第三处理模块, 用于获得第十空闲中心频率集合, 获得第一节点确定的本 节点所在段连接和本节点至第二节点间每个段连接的频谱带宽; 所述第十空闲 中心频率集合为本节点所在段连接经由的所述第一节点或者第四节点至本节点 间的所有链路的空闲中心频率集合的交集; 还用于将第十链路的空闲中心频率 集合与所述第十空闲中心频率集合取交集, 获得第十一空闲中心频率集合, 获 得所述第十一空闲中心频率集合对应的第十一空闲中心频率集合信息; 所述第 十链路为本节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于 获得本节点所在段连接的中心频率; 所述中心频率为本节点与所述第二节点间 的第四节点或者所述第二节点根据本节点所在段连接的频谱带宽在第十一空闲 中心频率集合中获取的一个可用中心频率; 所述第十一空闲中心频率集合为本 节点所在段连接经由的所有链路的空闲中心频率结合的交集;
第三发送模块, 用于向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送 携带第十一空闲中心频率集合信息和本节点所在段连接和所述频谱带宽信息的 请求消息;
第三交叉建立模块, 用于基于本节点所在段连接的中心频率和频谱带宽确 定的频谱范围建立波长交叉连接。
41、 一种建立波长交叉连接的系统, 其特征在于, 所述系统至少包括第一 节点和第二节点:
第一节点, 用于确定波长连接的频谱带宽, 根据所述频谱带宽获得第一链 路的第一可用中心频率集合; 所述第一链路为所述第一节点与所述第一节点至 第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于获得所述第一可用中心频率集合对 应的第一可用中心频率集合信息和所述频谱带宽对应的频谱带宽信息, 向所述 第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带所述第一可用中心频率集合 信息和所述频谱带宽信息的请求消息; 还用于接收应答消息, 提取所述应答消 息中携带的中心频率信息, 获得所述波长连接的中心频率, 基于所述中心频率 和所述频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接;
第二节点, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第二可用中心 频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第二可用中心频率集合和第一节点确定的 波长连接的频谱带宽; 所述第二可用中心频率集合为所述波长连接经由的所有 链路的可用中心频率集合的交集; 还用于在所述第二可用中心频率集合中获取 一个可用中心频率作为所述波长连接的中心频率, 基于所述中心频率和所述频 谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接; 还用于获得所述中心频率对应的中 心频率信息, 向所述第二节点至所述第一节点方向的相邻节点发送携带所述中 心频率信息的应答消息。
42、 根据权利要求 41所述的系统, 其特征在于, 在所述第一节点与所述第 二节点之间还包括第三节点, 具体为:
第三节点, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第三可用中心 频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第三可用中心频率集合和第一节点确定的 波长连接的频谱带宽; 所述第三可用中心频率集合为所述波长连接经由的所述 第一节点至所述第三节点间的所有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于根 据所述频谱带宽获得第二链路的可用中心频率集合, 将所述第二链路的可用中 心频率集合与所述第三可用中心频率集合取交集, 获得第四可用中心频率集合, 获得所述第四可用中心频率集合对应的第四可用中心频率集合信息; 所述第二 链路为所述第三节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还 用于向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带所述第四可用中 心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息; 还用于接收应答消息, 提取 所述应答消息中携带的中心频率信息, 获得所述波长连接的中心频率, 基于所 述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接; 还用于向所述 第二节点至所述第一节点方向的相邻节点发送携带所述中心频率信息的应答消 息。
43、 一种建立波长交叉连接的系统, 其特征在于, 所述系统至少包括第一 节点和第二节点:
第一节点, 用于确定波长连接的频谱带宽, 获得第三链路的第一空闲中心 频率集合对应的第一空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽对应的频谱带宽信 息, 向所述第一节点至第二节点方向的相邻节点发送携带所述第一空闲中心频 率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息; 所述第三链路为所述第一节点与 所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于接收应答消息, 提 取所述应答消息中携带的中心频率信息, 获得所述波长连接的中心频率, 基于 所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接;
第二节点, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第二空闲中心 频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第二空闲中心频率集合和所述第一节点确 定的波长连接的频谱带宽; 所述第二空闲中心频率集合为所述波长连接经由的 所有链路的空闲中心频率集合的交集; 还用于根据所述频谱带宽在所述第二空 闲中心频率集合中获取一个可用中心频率作为波长连接的中心频率, 基于所述 中心频率和所述频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接; 还用于获得所述 中心频率对应的中心频率信息, 向所述第二节点至所述第一节点方向的相邻节 点发送携带所述中心频率信息的应答消息。
44、 根据权利要求 43所述的系统, 其特征在于, 在所述第一节点与所述第 二节点之间还包括第三节点, 具体为:
第三节点, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第三空闲中心 频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第三空闲中心频率集合和第一节点确定的 波长连接的频谱带宽; 所述第三空闲中心频率集合为所述波长连接经由的所述 第一节点至所述第三节点间的所有链路的空闲中心频率集合的交集; 还用于将 第四链路的空闲中心频率集合与所述第三空闲中心频率集合取交集, 获得第四 空闲中心频率集合, 获得所述第四空闲中心频率集合对应的第四空闲中心频率 集合信息; 所述第四链路为所述第三节点与所述第一节点至第二节点方向的相 邻节点间的链路; 还用于向所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送 携带所述第四空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求消息; 还用于 接收应答消息, 提取所述应答消息中携带的中心频率信息, 获得所述波长连接 的中心频率, 基于所述中心频率和所述频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉 连接; 还用于向所述第二节点至所述第一节点方向的相邻节点发送携带所述中 心频率信息的应答消息。
45、 一种建立波长交叉连接的系统, 其特征在于, 所述系统至少包括第一 节点、 第二节点和第四节点:
第一节点, 用于确定波长连接上每个段连接的频谱带宽, 根据所述第一节 点所在段连接的频谱带宽获得第五链路的第五可用中心频率集合; 所述第五链 路为所述第一节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用 于获得所述第五可用中心频率集合对应的第五可用中心频率集合信息和所述波 长连接上每个段连接的频谱带宽对应的频谱带宽信息, 向所述第一节点至所述 第二节点方向的相邻节点发送携带所述第五可用中心频率集合信息和所述频谱 带宽信息的请求消息; 还用于接收应答消息, 提取所述应答消息中携带的第一 中心频率信息, 获得所述第一节点所在段连接的中心频率, 基于所述第一节点 所在段连接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接;
第四节点, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第六可用中心 频率集合信息和第一频谱带宽信息, 获得第六可用中心频率集合, 获得第一节 点确定的所述第四节点所在的第一节点侧段连接和所述第四节点至第二节点间 每个段连接的频谱带宽; 所述第六可用中心频率集合为所述第四节点所在的所 述第一节点侧段连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于在所 述第六可用中心频率集合中获取一个可用中心频率, 作为所述第四节点所在的 所述第一节点侧段连接的中心频率; 还用于获得所述第一节点侧段连接的中心 频率对应的第四中心频率信息; 还用于根据所述第四节点所在的所述第二节点 侧段连接的频谱带宽获得第六链路的第七可用中心频率集合; 所述第六链路为 所述第四节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于获 得所述第七可用中心频率集合对应的第七可用中心频率集合信息, 获得所述第 四节点至所述第二节点间每个段连接的频谱带宽对应的第二频谱带宽信息, 向 所述第一节点至所述第二节点方向的相邻节点发送携带所述第七可用中心频率 集合信息和所述第二频谱带宽信息的请求消息; 还用于接收应答消息, 提取所 述应答消息中携带的第二中心频率信息, 获得所述第四节点所在的所述第二节 点侧段连接的中心频率, 基于所述第四节点所在的所述第一节点侧段连接的中 心频率和频谱带宽确定第一频谱范围, 基于所述第四节点所在的所述第二节点 侧段连接的中心频率和频谱带宽确定第二频谱范围, 所述第一频谱范围和所述 第二频谱范围间建立波长交叉连接; 所述第四节点所在的所述第二节点侧段连 接的中心频率为第八可用中心频率集合中的一个可用中心频率; 所述第八可用 中心频率集合为所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接经由的所有链路的 可用中心频率集合的交集; 还用于向所述第二节点至所述第一节点方向的相邻 节点发送携带所述第四中心频率信息的应答消息;
第二节点, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第九可用中心 频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第九可用中心频率集合和第一节点确定的 所述第二节点所在段连接的频谱带宽; 所述第九可用中心频率集合为所述第二 节点所在段连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于在所述第 九可用中心频率集合中获取一个可用中心频率作为所述第二节点所在段连接的 中心频率, 基于所述第二节点所在段连接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范 围建立波长交叉连接; 还用于获得所述第二节点所在段连接的中心频率对应的 第五中心频率信息, 向所述第二节点至所述第一节点方向的相邻节点发送携带 所述第五中心频率信息的应答消息。
46、 根据权利要求 45所述的系统, 其特征在于, 在所述第一节点与所述第 二节点之间还包括第三节点, 具体为:
第三节点, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第十可用中心 频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第十可用中心频率集合, 获得第一节点确 定的所述第三节点所在段连接和所述第三节点至所述第二节点间每个段连接的 频谱带宽; 所述第十可用中心频率集合为所述第三节点所在段连接经由的所述 第一节点或者第四节点至所述第三节点间的所有链路的可用中心频率集合的交 集; 还用于根据所述第三节点所在段连接的频谱带宽获得第七链路的可用中心 频率集合; 将所述所述第七链路的可用中心频率集合与所述第十可用中心频率 集合取交集, 获得第十一可用中心频率集合, 获得所述第十一可用中心频率集 合对应的第十一可用中心频率集合信息; 所述第七链路为所述第三节点与所述 第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于向所述第一节点至所述 第二节点方向的相邻节点发送携带所述第十一可用中心频率集合信息和所述频 谱带宽信息的请求消息; 还用于接收应答消息, 提取所述应答消息中携带的第 三中心频率信息, 获得所述第三节点所在段连接的中心频率, 基于所述第三节 点所在段连接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接; 还用 于向所述第二节点至所述第一节点方向的相邻节点发送携带所述第三中心频率 信息的应答消息。
47、 一种建立波长交叉连接的系统, 其特征在于, 所述系统至少包括第一 节点、 第二节点和第四节点:
第一节点, 用于确定波长连接上每个段连接的频谱带宽, 获得第八链路的 第五空闲中心频率集合对应的第五空闲中心频率集合信息和所述波长连接上每 个段连接的频谱带宽对应的频谱带宽信息, 向所述第一节点至第二节点方向的 相邻节点发送携带所述第五空闲中心频率集合信息和所述频谱带宽信息的请求 消息; 所述第八链路为所述第一节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节 点间的链路; 还用于接收应答消息, 提取所述应答消息中携带的第五中心频率 信息, 获得所述第一节点所在段连接的中心频率, 基于所述第一节点所在段连 接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接;
第四节点, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第六空闲中心 频率集合信息和第三频谱带宽信息, 获得第六空闲中心频率集合, 获得所述第 四节点所在的第一节点侧段连接和所述第四节点至第二节点间每个段连接的频 谱带宽; 所述第六空闲中心频率集合为所述第四节点所在的所述第一节点侧段 连接经由的所有链路的空闲中心频率集合的交集; 还用于根据所述第四节点所 在的所述第一节点侧段连接的频谱带宽在所述第六空闲中心频率集合中获取一 个可用中心频率, 作为所述第四节点所在的所述第一节点侧段连接的中心频率; 还用于获得所述第四节点所在的所述第一节点侧段连接的中心频率对应的第八 中心频率信息; 还用于获得第九链路的第七空闲中心频率集合对应的第七空闲 中心频率集合信息; 获得所述第四节点至所述第二节点间每个段连接的频谱带 宽对应的第四频谱带宽信息, 向所述第一节点至第二节点方向的相邻节点发送 携带第七空闲中心频率集合信息和所述第四频谱带宽信息的请求消息; 所述第 九链路为所述第四节点与所述第一节点至第二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于接收到应答消息, 提取所述应答消息中携带的第六中心频率信息, 获得 所述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率, 基于所述第四节点所 在的所述第一节点侧段连接的中心频率和频谱带宽确定第三频谱范围, 基于所 述第四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率和频谱带宽确定的第四频 谱范围, 所述第三频谱范围和所述第四频谱范围间建立波长交叉连接; 所述第 四节点所在的所述第二节点侧段连接的中心频率为所述第八空闲中心频率集合 中的一个可用中心频率; 所述第八空闲中心频率集合为所述第四节点所在的所 述第二节点侧段连接经由的所有链路的可用中心频率集合的交集; 还用于向所 述第二节点至所述第一节点方向的相邻节点发送携带所述第八中心频率信息的 应答消息;
第二节点, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第九空闲中心 频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第九空闲中心频率集合, 获得第一节点确 定的所述第二节点所在段连接的频谱带宽; 所述第九空闲中心频率集合为所述 第二节点所在段连接经由的所有链路的空闲中心频率集合的交集; 还用于根据 所述第二节点所在段连接的频谱带宽在所述第九空闲中心频率集合中获取一个 可用中心频率, 作为所述第二节点所在段连接的中心频率, 基于所述第二节点 所在段连接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接; 还用于 获得所述第二节点所在段连接的中心频率对应的第九中心频率信息, 向所述第 二节点至所述第一节点方向的相邻节点发送携带所述第九中心频率信息的应答 消息。
48、 根据权利要求 47所述的系统, 其特征在于, 在所述第一节点与所述第 二节点之间还包括第三节点, 具体为:
第三节点, 用于接收请求消息, 提取所述请求消息中携带的第十空闲中心 频率集合信息和频谱带宽信息, 获得第十空闲中心频率集合, 获得第一节点确 定的所述第三节点所在段连接和所述第三节点至第二节点间每个段连接的频谱 带宽; 所述第十空闲中心频率集合为所述第三节点所在段连接经由的所述第一 节点或者第四节点至所述第三节点间的所有链路的空闲中心频率集合的交集; 还用于将第十链路的空闲中心频率集合与所述第十空闲中心频率集合取交集, 获得第十一空闲中心频率集合, 获得所述第十一空闲中心频率集合对应的第十 一空闲中心频率集合信息; 所述第十链路为所述第三节点与所述第一节点至第 二节点方向的相邻节点间的链路; 还用于向所述第一节点至所述第二节点方向 的相邻节点发送携带第十一空闲中心频率集合信息和所述第三节点所在段连接 和所述频谱带宽信息的请求消息; 还用于接收应答消息, 提取所述应答消息中 携带的中心频率信息, 获得所述第三节点所在段连接的中心频率, 基于所述第 三节点所在段连接的中心频率和频谱带宽确定的频谱范围建立波长交叉连接; 还用于获得所述第三节点所在段连接的中心频率对应的第七中心频率信息, 向 所述第二节点至所述第一节点方向的相邻节点发送携带所述第七中心频率信息 的应答消息。
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