WO2012163038A1 - 限制自动交换光网络的域规模的方法和系统、节点设备 - Google Patents
限制自动交换光网络的域规模的方法和系统、节点设备 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2012163038A1 WO2012163038A1 PCT/CN2011/081602 CN2011081602W WO2012163038A1 WO 2012163038 A1 WO2012163038 A1 WO 2012163038A1 CN 2011081602 W CN2011081602 W CN 2011081602W WO 2012163038 A1 WO2012163038 A1 WO 2012163038A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- domain
- node
- total number
- traffic engineering
- packet
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L45/00—Routing or path finding of packets in data switching networks
- H04L45/02—Topology update or discovery
- H04L45/04—Interdomain routing, e.g. hierarchical routing
Definitions
- the present invention relates to network communication technologies, and in particular, to a method and system, and a node device for limiting the domain size of an automatically switched optical network. Background technique
- ASON Automatic Switched Optical Network
- CPU Central Processing Unit
- ASON domain size As the size of the ASON domain continues to increase, the maintenance and management of the network becomes more complicated and difficult. The system resources consumed by the nodes are also more and more, and may even affect the stability and normal operation of the node system. Therefore, limiting the domain size of ASON is very necessary in practical network applications.
- the ASON domain size can be manually controlled during ASON planning, which is complicated and has low reliability.
- the embodiments of the present invention provide a method, a system, and a node device for limiting the domain size of an automatically switched optical network, which solves the problem of low complexity and low reliability caused by the manual operation of the prior art.
- An aspect of the present invention provides a method for limiting the domain size of an automatically switched optical network.
- the first node in the first domain is connected to the second node in the second domain by a link, and includes:
- the first node discards the packet, so that information about the joining domain cannot be flooded between the first node and the second node.
- Another aspect of the present invention provides a method for limiting the domain size of an automatically switched optical network.
- the first node in the first domain is connected to the second node in the second domain by a link, and includes:
- the first node discards the packet, so that information about the joining domain cannot be flooded between the first node and the second node.
- An aspect of the present invention provides a node device, where the node device is located in a first domain, and the node device is connected to a second node device in the second domain by using a link, and includes:
- a receiving module configured to receive a packet sent by the second node device, where the information carried by the packet includes at least a total number of node devices of the second domain and a flag bit;
- a processing module configured to determine, according to the flag bit, the total number of node devices in the packet carrying the second domain, and extract the total number of node devices in the second domain; The message is such that the node device and the second node device cannot be flooded with the letter IF for joining the domain.
- the determining module is configured to determine that a sum of a total number of node devices of the first domain and a total number of node devices of the second domain is greater than a threshold of a node device of the first domain, and determine that a single domain size exceeds a limit.
- Another aspect of the present invention provides a node device, where the node device is located in a first domain, and the node device is connected to a second node device in the second domain by using a link, and includes:
- a receiving module configured to receive a packet sent by the second node device, where the information carried by the packet includes at least a total number of traffic engineering links of the second domain and a flag bit;
- a processing module configured to determine, according to the flag bit, the total number of traffic engineering links of the second domain, and extract the total number of traffic engineering links of the second domain; And discarding the packet, so that information between the node device and the second node device cannot be flooded for joining the domain;
- An aspect of the present invention provides a system for limiting a domain size of an automatically switched optical network, the system including at least a first node device and a second node device, the first node device in the first domain and the second domain The second node device is connected by a link, and includes:
- the second node device is configured to send a packet to the first node device, where the information carried by the packet includes at least a total number of node devices of the second domain and a flag bit;
- the first node device is configured to receive the packet, determine, according to the flag bit, the total number of node devices in the second domain, and extract the total number of node devices in the second domain; The sum of the total number of the node devices of the first domain and the total number of the node devices of the second domain is greater than the threshold of the node device of the first domain, and the size of the single domain is determined to be exceeded; the packet is discarded, so that the first The information for joining the domain cannot be flooded between the node device and the second node device.
- Another aspect of the present invention provides a system for limiting a domain size of an automatically switched optical network, the system including at least a first node device and a second node device, the first node device and the second domain in the first domain
- the second node device in the connection is connected by a link, including:
- the second node device is configured to send a packet to the first node device, where the information carried by the packet includes at least a total number of traffic engineering links of the second domain and a flag bit;
- the first node device is configured to receive the packet, determine, according to the flag bit, the total number of traffic engineering links of the second domain, and extract the total number of traffic engineering links of the second domain. Determining that the sum of the total number of traffic engineering links of the first domain and the total number of traffic engineering links of the second domain is greater than a traffic engineering link threshold of the first domain, and determining that the single domain size exceeds the limit; The message is such that information about the domain to be joined cannot be flooded between the first node device and the second node device.
- the method and system for limiting the domain size of an automatically switched optical network and the node device provided by the embodiments of the present invention can automatically limit the domain size of the automatically switched optical network, and achieve a high order and high reliability.
- FIG. 1 is a flowchart of a method for limiting a domain size of an automatically switched optical network according to an embodiment of the present invention
- Figure lb is a flowchart of a method for limiting the domain size of an automatically switched optical network according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a schematic diagram of an automatic switched optical network topology according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a schematic diagram of another automatic switched optical network topology according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a structural block diagram of a node device according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a schematic diagram of a system for limiting the domain size of an automatically switched optical network according to an embodiment of the present invention. detailed description
- Embodiments of the present invention provide a method and system, and a node device, which limit the domain size of an automatically switched optical network.
- FIG. 1a a flow of a method for limiting the domain size of an automatically switched optical network is as shown in FIG. 1a.
- the first node in the first domain is connected to the second node in the second domain by a link, and the method includes The following steps:
- Step SlOla the first node receives the packet sent by the second node, and the information carried by the packet includes at least the total number of nodes of the second domain and the flag bit;
- Step S102a The first node determines, according to the flag bit, the total number of nodes in the second domain that the packet carries, and extracts the total number of nodes in the second domain.
- Step S103a the first node determines that the sum of the total number of nodes in the first domain and the total number of nodes in the second domain is greater than the node threshold of the first domain, and determines that the single domain size exceeds the limit;
- Step S104a The first node discards the packet, so that the information used for joining the domain cannot be flooded between the first node and the second node.
- a method for limiting a domain size of an automatically switched optical network is shown in FIG. 1b.
- the first node in the first domain is connected to the second node in the second domain by a link.
- the method includes the following steps: Step S10b, the first node receives the packet sent by the second node, and the information carried by the packet includes at least the total number of traffic engineering links of the second domain and the flag bit;
- Step S102b The first node determines, according to the flag bit, the total number of traffic engineering links carrying the second domain in the packet, and extracts the total number of traffic engineering links in the second domain.
- Step S103b the first node determines that the sum of the total number of the traffic engineering links of the first domain and the total number of the traffic engineering links of the second domain is greater than the traffic engineering link threshold of the first domain, and determines that the single domain size exceeds the limit;
- Step S104b The first node discards the packet, so that the information for joining the domain cannot be flooded between the first node and the second node.
- Embodiment 1 The embodiment of the present invention provides a method for limiting the domain size of an automatically switched optical network.
- the ASON topology diagram includes domain X and domain Y of ASON.
- the nodes ⁇ , B, C, D, E, F, and G are the ASON nodes in the domain X.
- Each node in the domain X knows according to its own statistics: The total number of nodes in the domain X is 7, and the traffic engineering (TE) link The total number is 10.
- the node I, J, K, L, M, N, 0, and P are the ASON nodes in the domain Y.
- the nodes in the domain Y are known according to their statistics.
- the total number of nodes in the domain Y is 8, and the total number of TE links is 15.
- Node C in domain X and node J in domain Y are connected by a link, and domain Y is added to domain X.
- the method specifically includes the following steps:
- step S201 the node J sends a packet to the node C, where the packet carries the total number of nodes in the domain Y, the total number of TE links, and the flag bits.
- node J sends OSPF (Open Shortest Path First) to node C.
- Shortest path first Hello packet of the protocol or DD (Database Description) packet of OSPF protocol.
- the Hello or DD packet carries the total number of nodes 8, the total number of TE links, and the flag bits of the domain Y where the node J is located. The flag is used to identify the total number of nodes and the total number of TE links in the Hello or DD packets.
- Step S202 The node C determines the total number of nodes carrying the domain Y and the total number of TE links according to the flag bits, and extracts the total number of nodes in the domain Y and the total number of TE links.
- the node C receives the Hello or DD packet sent by the node J, and determines the total number of nodes carrying the domain Y and the total number of TE links in the Hello or DD packet according to the flag bit, and extracts the Hello or DD packet.
- the total number of nodes in domain Y is 8 and the total number of TE links is 15.
- step 203 the node C determines that the single domain size exceeds the limit.
- the node threshold of the domain X where the node C is located is 12, and the TE link threshold is 40.
- the node threshold and TE link threshold of the ASON domain can be obtained through configuration.
- Node C determines whether the single-domain size exceeds the limit according to the ASON single-domain size overrun policy.
- the ASON single-domain size over-limit policy includes three methods, which can be selected by the user:
- the node determines that the sum of the total number of nodes in the two domains is greater than the node threshold, and determines that the single domain size exceeds the limit;
- the node determines that the sum of the total number of TE links in the two domains is greater than the TE link threshold, and determines that the single domain size exceeds the limit;
- the node determines the sum of the total number of nodes in the two domains and the sum of the total number of TE links. If one of them is greater than the threshold, it determines that the single-domain size exceeds the limit. which is:
- the node determines that the sum of the total number of nodes in the two domains is greater than the node threshold, and further determines that the sum of the total number of TE links in the two domains is greater than the TE link threshold, and determines that the single domain size exceeds the limit;
- the node determines that the sum of the total number of nodes in the two domains is smaller than the node threshold, and further determines that the sum of the total number of TE links in the two domains is greater than the TE link threshold, and determines that the single domain size exceeds the limit;
- the node determines that the sum of the total number of TE links in the two domains is smaller than the TE link threshold, and further determines that the sum of the total number of nodes in the two domains is greater than the node threshold, and determines that the single-domain size exceeds the limit.
- the sum of the total number of nodes and the size of the node threshold, the sum of the total number of TE links, and the TE link threshold is not limited, that is, the sum of the total number of nodes and the threshold of the node may be determined first, or the sum of the total number of TE links and the TE link threshold may be determined first. size.
- the ASON single-domain size over-limit policy set by the user is: 3)
- the node determines the sum of the total number of nodes and the total number of TE links, and if one of them exceeds the threshold, it determines that the single-domain size exceeds the limit.
- Node C adds the total number of nodes 7 of domain X to the total number of nodes 8 of domain Y, and the sum of the total number of nodes is 15, which is greater than the node threshold 12 of domain X; the total number of TE links of domain X is 10 and the domain Y The total number of TE links is 15 and the sum of the total number of TE links is 25, which is smaller than the TE link threshold 40 of domain X.
- the sum of the total number of nodes of domain X and domain Y is greater than the node threshold of domain X, and node C determines that the single domain size exceeds the limit.
- Step S204 the node C discards the packet.
- the node C determines that the single-domain size is exceeded, and discards the Hello or DD packet sent by the node J.
- the node C discards the Hello packet sent by the node J in step S204, and the node C and the node J cannot form a neighbor relationship and cannot flood the domain information.
- Domain Y cannot join domain X, limiting the size of domain X of ASON.
- the node C discards the DD packet sent by the node J in step S204, and the node C and the node J can't form adjacency relationship, can't flood the domain information, domain Y can't join domain X, and limit the size of domain X of ASON.
- the first embodiment describes the case where the domain Y joins the domain X, where the domain X and the domain Y have only one pair of nodes connected by a link.
- the processing of each pair of nodes is similar to the processing of the node C and the node J described in the first embodiment, and the total number of nodes in the domain compared with each pair of nodes, the total number of TE links, and corresponding The threshold values are the same, so the judgment process and judgment result of each pair of nodes for the single domain size is more limited.
- the domain Y cannot be added to the domain X to achieve the purpose of limiting the ASON single domain size according to the threshold.
- the domain to which the request is added contains only one node, that is, a single node joins the ASON domain. In this case, a single node can be regarded as a minimum domain.
- the total number of nodes in the domain in which the Hello or DD packets are sent by a single node is 1.
- the total number of TE links is 1.
- the node that is added to the domain receives the packet and determines whether the single-domain size is exceeded. Therefore, the purpose of limiting the ASON single-domain size according to the threshold is achieved. This case will be described in detail below through the second embodiment.
- Embodiment 2 The embodiment of the present invention provides a method for limiting the domain size of an automatically switched optical network.
- the ASON topology diagram shown in Figure 3 includes domain X and node H of ASON.
- Nodes A, B, C, D, E, F, and G are ASON nodes in domain X.
- Each node in domain X is obtained according to its own statistics: The total number of nodes in domain X is 7, and the total number of TE links is 10.
- Node B in domain X is connected to node H through a link, and node H is added to domain X.
- the method specifically includes the following steps:
- Step S301 The node H sends a packet to the node B, where the packet carries the total number of nodes, the total number of TE links, and the flag bit.
- the node H sends the OSPF Hello message or the OSPF DD packet to the Node B.
- the Hello or DD packet carries the total number of nodes 1, the total number of TE links, and the identifier bits.
- the flag is used to identify the total number of nodes and the total number of TE links in Hello or DD packets.
- Step S302 the Node B determines, according to the flag bit, the total number of nodes carrying the message and the total number of TE links. Extract the total number of nodes and the total number of TE links.
- the node B receives the Hello or DD packet sent by the node H, and determines the total number of nodes and the total number of TE links in the Hello or DD packet according to the flag bit, and extracts the total number of nodes carried in the Hello or DD packet. And the total number of TE links is 1.
- step S303 the node B determines that the single domain size exceeds the limit.
- the threshold of the total number of nodes in the domain X where the node B is located is 7, and the TE link threshold is 20.
- the node threshold and TE link threshold of the ASON domain can be obtained through configuration.
- Node B determines whether the single-domain size exceeds the limit according to the ASON single-domain size overrun policy.
- the ASON single-domain size over-limit policy includes three modes, which are consistent with the first step S203.
- the ASON single-domain size over-limit policy set by the user is: 1) The node determines that the sum of the total number of nodes in the two domains is greater than the node threshold, and determines that the single-domain size exceeds the limit.
- Node B adds the total number of nodes in domain X to the total number of nodes in Hello or DD packets, and the sum of the total number of nodes is 8, which is greater than the node threshold of domain X.
- the sum of the total number of nodes is greater than the node threshold of domain X, and node B determines that the single domain size exceeds the limit.
- Step S304 the node B discards the message.
- the node B determines that the single-domain size is exceeded, and discards the Hello or DD packet sent by the node H.
- the node H sends the total number of the nodes, the total number of the TE links, and the identifiers in the Hello packets of the OSPF protocol in step S301, the node B and the node H cannot form the node, because the node B discards the Hello packets sent by the node H.
- the neighbor relationship cannot be flooded into the domain.
- the node H cannot join the domain X and limit the size of the domain X of the ASON.
- the node B discards the DD packet sent by the node H in step S304, and the node B and the node H The adjacency relationship cannot be formed, and the information of the domain cannot be flooded.
- the node H cannot join the domain X and limits the size of the domain X of the ASON.
- the node may 1) only determine the sum of the total number of nodes and the size of the node threshold; 2) only determine the sum of the total number of TE links and the TE link gate.
- the packet (such as OSPF Hello or DD packet) can: 1) carry only the total number of nodes; 2) only carry the total number of TE links; 3) the total number of carrying nodes and the total number of TE links.
- the packet may also carry the total number of nodes and the total number of TE links, as in the second embodiment; similarly, only the sum of the total number of TE links and the TE link are determined.
- the packet can also carry the total number of nodes and the total number of TE links.
- a method for limiting the domain size of an automatically switched optical network according to an embodiment of the present invention can automatically limit the domain size of the automatically switched optical network, thereby achieving a single order and high reliability.
- the third embodiment of the present invention provides a node device, where the node device is located in a first domain, and the node device is connected to a second node device in the second domain by a link. As shown in Figure 4, it includes:
- the receiving module 401 is configured to receive a packet sent by the second node device, where the information carried by the packet includes at least a total number of node devices of the second domain and a flag bit.
- the processing module 402 is configured to determine, according to the flag bit, the total number of node devices that carry the second domain in the packet, and extract the total number of the node devices in the second domain, and determine that the packet is discarded after the single-domain size is exceeded. Information for joining the domain cannot be flooded with the second node device;
- the determining module 403 is configured to determine that the sum of the total number of node devices of the first domain and the total number of node devices of the second domain is greater than a threshold of the node device of the first domain, and determine that the single domain size exceeds the limit.
- the information carried in the packet may further include the total number of TE links in the second domain.
- the processing module 402 is further configured to determine, according to the flag bit, the total number of TE links in the second domain, and extract the TE of the second domain. Total number of links; Judging module 403,
- Embodiment 4 The embodiment of the present invention provides a node device, where the node device is located in a first domain, and the node device is connected to a second node device in the second domain by a link. As shown in Figure 4, it includes:
- the receiving module 401 is configured to receive a packet sent by the second node, where the information carried by the packet includes at least a total number of TE links and a flag bit of the second domain.
- the processing module 402 is configured to determine, according to the flag bit, the total number of the TE links in the second domain, and the total number of the TE links in the second domain, and determine the number of the TE links in the second domain.
- the information for joining the domain cannot be flooded between the node device and the second node device;
- the determining module 403 is configured to determine that the sum of the total number of TE links in the first domain and the total number of TE links in the second domain is greater than the TE link threshold of the first domain, and determine that the single domain size exceeds the limit.
- the information carried in the packet may further include the total number of node devices in the second domain.
- the processing module 402 is further configured to determine, according to the flag bit, the total number of node devices in the packet carrying the second domain, and extract the total number of node devices in the second domain. ;
- the determining module 403 is further configured to determine that the sum of the total number of the traffic engineering links of the first domain and the total number of the traffic engineering links of the second domain is smaller than the traffic engineering link threshold of the first domain, and further determine the total number of node devices of the first domain.
- the sum of the total number of node devices of the second domain is greater than the threshold of the node device of the first domain,
- the size of the order field is beyond the limit.
- the node device provided by the embodiment of the invention can automatically limit the domain size of the automatically switched optical network, and realize the single order and high reliability.
- Embodiment 5 The embodiment of the present invention provides a system for limiting the domain size of an automatically switched optical network. As shown in FIG. 5, the method includes at least a first node device 501 and a second node device 502, and a first domain in the first domain. The node device 501 is connected to the second node device 502 in the second domain by a link:
- the second node device 502 is configured to send a packet to the first node device 501, where the information carried by the packet includes at least a total number of node devices of the second domain and a flag bit.
- the first node device 501 includes: a receiving module, a processing module, and a determining module.
- a receiving module a processing module
- a determining module a module that determines whether a determining module is a determining module.
- the information carried in the packet may further include the total number of TE links in the second domain.
- the processing module 402 included in the first node device 501 is further configured to determine, according to the flag bit, the total number of TE links in the packet carrying the second domain. , extracting the total number of TE links of the second domain;
- the first node device 501 includes a determining module 403,
- the embodiment of the present invention provides a system for limiting the domain size of an automatically switched optical network. As shown in FIG. 5, the method includes at least a first node device 501 and a second node device 502, and a first domain in the first domain. The node device 501 is connected to the second node device 502 in the second domain by a link:
- the second node device 502 includes: a sending module, configured to send a packet to the first node device 501, where the information carried by the packet includes at least a total number of TE links and a flag bit of the second domain.
- the first node device 501 includes: a receiving module, a processing module, and a determining module.
- a receiving module a processing module
- a determining module a module that determines whether a determining module is a determining module.
- the information carried by the packet may further include the total number of node devices in the second domain.
- the processing module 402 included in the first node device 501 is further configured to determine, according to the flag bit, the total number of node devices in the packet carrying the second domain, and extract The total number of node devices in the second domain;
- the total number of nodes, the total number of TE links, and the identifier bits are used to determine the total number of nodes, the total number of TE links, and the identifier bits.
- AsonDomain Total NE Num indicates the total number of nodes in the ASON domain where the node is located;
- AsonDomain Total TEL Num Indicates the total number of TE links in the ASON domain where the node resides.
- the Option field in the Hello packet is used to identify the optional capability of the OSPF.
- the reserved bit (such as the bit 7) in the Option field can be used to carry the identifier.
- the identifier is used to identify whether the packet carries the packet.
- At least one of the total number of nodes in the ASON domain with the node and the total number of TE links indicates that the packet carries at least one of the total number of nodes in the ASON domain where the node is located and the total number of TE links; The total number of nodes in the ASON domain where the node is located does not carry the total number of TE links in the ASON domain where the node resides.
- AsonDomain Total NE Num indicates the total number of nodes in the ASON domain where the node is located;
- AsonDomain Total TEL Num Total number of TE links in the ASON domain where the node resides.
- the Option field in the DD packet is used to identify the optional capability of the OSPF.
- the reserved bit (such as the bit 7) in the Option field can be used to carry the identifier.
- the identifier is used to identify whether the packet carries the ASON domain where the node resides. At least one of the total number of nodes and the total number of TE links: "" indicates that the packet carries at least one of the total number of nodes in the ASON domain where the node is located and the total number of TE links; setting "0" indicates that the packet is not carried.
- the total number of nodes in the ASON domain where the node resides does not carry the total number of TE links in the ASON domain where the node resides.
- the foregoing embodiment is implemented by extending the OSPF Hello message or the OSPF DD packet.
- it can also be implemented by other IGP protocols, for example, by using an Intermediate System to Intermediate System Hello (IS) packet.
- IS Intermediate System to Intermediate System Hello
- the technical solution provided by the embodiment of the present invention can automatically limit the domain size of the automatically switched optical network, and achieve a high 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).
- ROM read-only memory
- RAM random access memory
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
Abstract
本发明涉及网络通信领域,具体公开了一种限制自动交换光网络的域规模的方法,包括:所述第一节点接收到所述第二节点发送的报文,所述报文携带的信息至少包括所述第二域的节点总数以及标志位;所述第一节点根据所述标志位确定所述报文携带所述第二域的节点总数,提取所述第二域的节点总数;所述第一节点确定所述第一域的节点总数与所述第二域的节点总数之和大于所述第一域的节点门限值,判定单域规模越限;所述第一节点丢弃所述报文,使得所述第一节点与所述第二节点间不能洪泛用于加入域的信息。本发明实施例还公开了一种限制自动交换光网络的域规模的系统和一种节点设备。
Description
限制自动交换光网络的 JWL^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, 尤其涉及一种限制自动交换光网络的域规模 的方法和系统、 节点设备。 背景技术
自动交换光网络 ( Automatic Switched Optical Network, ASON )是一种动 态网络, 各种协议的运行以及与网管等周边模块的频繁交互会占用 ASON节 点较多的系统资源, 包括节点的内存和 CPU ( Central Processing Unit, 中央处 理器) 资源等。 随着 ASON域规模的不断增大, 使得网络的维护和管理愈加 复杂和困难, 节点消耗的系统资源也越来越多, 甚至可能影响节点系统的稳 定和正常运行。 因此, 限制 ASON的域规模在实际网络应用中是非常必要的。
目前, 只能在进行 ASON规划时, 对 ASON的域规模进行人工控制, 实 现复杂, 可靠性低。 发明内容
本发明的实施例提供了一种限制自动交换光网络的域规模的方法和系 统、 节点设备, 解决现有技术通过人工操作的方式所带来的实现复杂、 可靠 性低的的问题。
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限制自动交换光网络的域规模的方法, 第一域 中的第一节点与第二域中的第二节点通过链路相连, 包括:
所述第一节点接收到所述第二节点发送的报文, 所述报文携带的信息至 少包括所述第二域的节点总数以及标志位;
所述第一节点根据所述标志位确定所述报文携带所述第二域的节点总
数, 提取所述第二域的节点总数;
所述第一节点确定所述第一域的节点总数与所述第二域的节点总数之和 大于所述第一域的节点门限值, 判定单域规模越限;
所述第一节点丢弃所述报文, 使得所述第一节点与所述第二节点间不能 洪泛用于加入域的信息。 本发明另一方面提供了一种限制自动交换光网络的域规模的方法, 第一 域中的第一节点与第二域中的第二节点通过链路相连, 包括:
所述第一节点接收到所述第二节点发送的报文, 所述报文携带的信息至 少包括所述第二域的流量工程链路总数以及标志位;
所述第一节点根据所述标志位确定所述报文携带所述第二域的流量工程 链路总数, 提取所述第二域的流量工程链路总数;
所述第一节点确定所述第一域的流量工程链路总数与所述第二域的流量 工程链路总数之和大于所述第一域的流量工程链路门限值, 判定单域规模越 限;
所述第一节点丢弃所述报文, 使得所述第一节点与所述第二节点间不能 洪泛用于加入域的信息。 本发明一方面提供了一种节点设备, 所述节点设备位于第一域中, 所述 节点设备与第二域中的第二节点设备通过链路相连, 包括:
接收模块, 用于接收所述第二节点设备发送的报文, 所述报文携带的信 息至少包括所述第二域的节点设备总数以及标志位;
处理模块, 用于根据所述标志位确定所述报文携带所述第二域的节点设 备总数, 提取所述第二域的节点设备总数; 还用于判定单域规模越限后丢弃 所述报文, 使得本节点设备与所述第二节点设备间不能洪泛用于加入域的信 ir ·
判断模块, 用于确定所述第一域的节点设备总数与所述第二域的节点设 备总数之和大于所述第一域的节点设备门限值, 判定单域规模越限。 本发明另一方面提供了一种节点设备, 所述节点设备位于第一域中, 所 述节点设备与第二域中的第二节点设备通过链路相连, 包括:
接收模块, 用于接收所述第二节点设备发送的报文, 所述报文携带的信 息至少包括所述第二域的流量工程链路总数以及标志位;
处理模块, 用于根据所述标志位确定所述报文携带所述第二域的流量工 程链路总数, 提取所述第二域的流量工程链路总数; 还用于判定单域规模越 限后丢弃所述报文, 使得本节点设备与所述第二节点设备间不能洪泛用于加 入域的信息;
判断模块, 用于确定所述第一域的流量工程链路总数与所述第二域的流 量工程链路总数之和大于所述第一域的流量工程链路门限值, 判定单域规模 越限。 本发明一方面提供了一种限制自动交换光网络的域规模的系统, 所述系 统至少包括第一节点设备和第二节点设备, 第一域中的所述第一节点设备与 第二域中的所述第二节点设备通过链路相连, 包括:
所述第二节点设备, 用于向所述第一节点设备发送报文, 所述报文携带 的信息至少包括所述第二域的节点设备总数以及标志位;
所述第一节点设备, 用于接收所述报文, 根据所述标志位确定所述报文 携带所述第二域的节点设备总数, 提取所述第二域的节点设备总数; 确定所 述第一域的节点设备总数与所述第二域的节点设备总数之和大于所述第一域 的节点设备门限值, 判定单域规模越限; 丢弃所述报文, 使得所述第一节点 设备与所述第二节点设备间不能洪泛用于加入域的信息。
本发明另一方面提供了一种限制自动交换光网络的域规模的系统, 所述 系统至少包括第一节点设备和第二节点设备, 第一域中的所述第一节点设备 与第二域中的所述第二节点设备通过链路相连, 包括:
所述第二节点设备, 用于向所述第一节点设备发送报文, 所述报文携带 的信息至少包括第二域的流量工程链路总数以及标志位;
所述第一节点设备, 用于接收所述报文, 根据所述标志位确定所述报文 携带所述第二域的流量工程链路总数, 提取所述第二域的流量工程链路总数; 确定所述第一域的流量工程链路总数与所述第二域的流量工程链路总数之和 大于所述第一域的流量工程链路门限值, 判定单域规模越限; 丢弃所述报文, 使得所述第一节点设备与所述第二节点设备间不能洪泛用于加入域的信息。 本发明实施例提供的一种限制自动交换光网络的域规模的方法和系统、 节点设备, 能够自动限制自动交换光网络的域规模, 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 l a为本发明的一实施例提供的一种限制自动交换光网络的域规模的方 法的流程图;
图 lb为本发明的另一实施例提供的一种限制自动交换光网络的域规模的 方法的流程图;
图 2为本发明的实施例提供的一自动交换光网络拓朴示意图;
图 3为本发明的实施例提供的另一自动交换光网络拓朴示意图; 图 4为本发明的实施例提供的一种节点设备的结构框图;
图 5 为本发明的实施例提供的一种限制自动交换光网络的域规模的系统 示意图。 具体实施方式
本发明实施例提供了一种限制自动交换光网络的域规模的方法和系统、 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,一种限制自动交换光网络的域规模的方法的流程如图 la 所示, 第一域中的第一节点与第二域中的第二节点通过链路相连, 该方法 包括以下步骤:
步骤 SlOla, 第一节点接收到第二节点发送的报文, 该报文携带的信息至 少包括第二域的节点总数以及标志位;
步骤 S102a, 第一节点根据标志位确定该报文携带第二域的节点总数,提 取第二域的节点总数;
步骤 S103a,第一节点确定第一域的节点总数与第二域的节点总数之和大 于第一域的节点门限值, 判定单域规模越限;
步骤 S104a, 第一节点丢弃该报文, 使得第一节点与第二节点间不能洪泛 用于加入域的信息。 本发明另一实施例, 一种限制自动交换光网络的域规模的方法的流程如 图 lb所示, 第一域中的第一节点与第二域中的第二节点通过链路相连, 该 方法包括以下步骤:
步骤 SlOlb, 第一节点接收到第二节点发送的报文, 该报文携带的信息至 少包括第二域的流量工程链路总数以及标志位;
步骤 S102b,第一节点根据标志位确定该报文携带第二域的流量工程链路 总数, 提取第二域的流量工程链路总数;
步骤 S103b,第一节点确定第一域的流量工程链路总数与第二域的流量工 程链路总数之和大于第一域的流量工程链路门限值, 判定单域规模越限; 步骤 S104b, 第一节点丢弃该报文,使得第一节点与第二节点间不能洪泛 用于加入域的信息。 下面结合附图对本发明实施例提供的一种限制自动交换光网络的域规模 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。 实施例一, 本发明实施例提供了一种限制自动交换光网络的域规模的方 法。如图 2所示的 ASON拓朴示意图中, 包括 ASON的域 X和域 Y。节点 Α、 B、 C、 D、 E、 F、 G为域 X中的 ASON节点, 域 X中各节点根据自身统计获 知: 域 X的节点总数为 7, 流量工程(Traffic Engineering, TE )链路总数为 10。 节点 I、 J、 K、 L、 M、 N、 0、 P为域 Y中的 ASON节点, 域 Y中各节 点根据自身统计获知: 域 Y的节点总数为 8, TE链路总数为 15。 域 X中的 节点 C与域 Y中的节点 J通过链路相连, 将域 Y加入域 X。 该方法具体包括 如下步骤:
步骤 S201 , 节点 J向节点 C发送报文, 该报文携带域 Y的节点总数、 TE 链路总数以及标志位。
本实施例中, 节点 J向节点 C发送 OSPF ( Open Shortest Path First, 开放
式最短路径优先) 协议的 Hello 报文或者 OSPF 协议的 DD ( Database Description, 数据库描述 )报文。 该 Hello或者 DD报文中携带节点 J所在域 Y的节点总数 8、 TE链路总数 15以及标志位。 其中, 标志位用于标识 Hello 或者 DD报文中携带节点总数和 TE链路总数。
步骤 S202, 节点 C根据标志位确定报文携带域 Y的节点总数和 TE链路 总数, 提取域 Y的节点总数和 TE链路总数。
本实施例中, 节点 C接收到节点 J发送的 Hello或者 DD报文, 根据标志 位确定 Hello或者 DD报文中携带域 Y的节点总数和 TE链路总数,提取 Hello 或者 DD报文中携带的域 Y的节点总数 8和 TE链路总数 15。
步骤 203, 节点 C判定单域规模越限。
本实施例中,节点 C所在域 X的节点门限值为 12, TE链路门限值为 40。 ASON域的节点门限值和 TE链路门限值可以通过配置获得。
节点 C根据 ASON单域规模越限策略判断单域规模是否越限。
ASON单域规模越限策略包括三种方式, 可以由用户选择设定:
1 )节点确定两域的节点总数之和大于节点门限值,则判定单域规模越限;
2 ) 节点确定两域的 TE链路总数之和大于 TE链路门限值, 则判定单域 规模越限;
3 ) 节点确定两域的节点总数之和、 TE链路总数之和, 只要其中一个大 于门限值, 则判定单域规模越限。 即:
节点确定两域的节点总数之和大于节点门限值,进一步确定两域的 TE链 路总数之和也大于 TE链路门限值, 则判定单域规模越限;
节点确定两域的节点总数之和小于节点门限值,进一步确定两域的 TE链 路总数之和大于 TE链路门限值, 则判定单域规模越限;
节点确定两域的 TE链路总数之和小于 TE链路门限值, 进一步确定两域 的节点总数之和大于节点门限值, 则判定单域规模越限。
节点总数之和与节点门限值的大小、 TE链路总数之和与 TE链路门限值
的大小, 本实施例中对二者的判断顺序不作限制, 即可以先判断节点总数之 和与节点门限值的大小, 也可以先判断 TE链路总数之和与 TE链路门限值的 大小。
本实施例中, 用户设定的 ASON单域规模越限策略是: 3 )节点确定节点 总数之和、 TE链路总数之和, 只要其中一个大于门限值, 则判定单域规模越 限。
节点 C将域 X的节点总数 7与域 Y的节点总数 8相加,得到节点总数之 和为 15, 大于域 X的节点门限值 12;将域 X的 TE链路总数 10与域 Y的 TE 链路总数 15相加, 得到 TE链路总数之和为 25, 小于域 X的 TE链路门限值 40。
域 X与域 Y的节点总数之和大于域 X的节点门限值,节点 C判定单域规 模越限。
步骤 S204, 节点 C丢弃该报文。
本实施例中, 节点 C判定单域规模越限, 丢弃节点 J发送的 Hello或者 DD报文。
如果步骤 S201中节点 J通过 OSPF协议的 Hello报文携带域 Y的节点总 数、 TE链路总数以及标识位, 相应地, 步骤 S204中节点 C丢弃节点 J发送 的 Hello报文,则节点 C与节点 J不能形成邻居关系,无法洪泛加入域的信息, 域 Y不能加入域 X, 限制 ASON的域 X的规模;
如果步骤 S201中节点 J通过 OSPF协议的 DD报文携带域 Y的节点总数、 TE链路总数以及标识位,相应地, 步骤 S204中节点 C丢弃节点 J发送的 DD 报文, 则节点 C与节点 J之间不能形成邻接关系, 无法洪泛加入域的信息, 域 Y不能加入域 X, 限制 ASON的域 X的规模。 实施例一描述了域 Y加入域 X的情况,其中,域 X和域 Y仅有一对节点 通过链路相连的情况。 域 X和域 Y可能有 η ( η>=1 )对节点通过链路相连,
对于有多对节点通过链路相连的情况, 每对节点的处理与实施例一中描述的 节点 C与节点 J的处理类似, 每对节点比较的域的节点总数、 TE链路总数、 以及相应门限值都是相同的, 因此每对节点对单域规模是否越限的判断过程 和判断结果是类似的。 如果每对通过链路相连的节点中, 接收 Hello或者 DD 报文的节点确定单域规模越限, 丢弃 Hello或者 DD报文, 则节点间不能形成 邻接关系, 无法洪泛加入域的信息, 则域 Y不能加入域 X, 达到根据门限值 限制 ASON单域规模的目的。 对于一个 ASON域加入另一个 ASON域, 有一种特殊情况: 请求加入的 域仅包含一个节点, 即单个节点加入 ASON域。 此种情况下, 可以将单个节 点看做一个最小域,单个节点发送的 Hello或者 DD报文中携带其所在域的节 点总数为 1、 TE链路总数为 1 , 与单个节点通过链路相连的被加入域中的节 点接收报文,进行单域规模是否越限的判断, 由此达到根据门限值限制 ASON 单域规模的目的。 下面通过实施例二对此情况进行详细描述。
实施例二, 本发明实施例提供了一种限制自动交换光网络的域规模的方 法。 如图 3所示的 ASON拓朴示意图中, 包括 ASON的域 X和节点 H。 节点 A、 B、 C、 D、 E、 F、 G为域 X中的 ASON节点, 域 X中各节点根据自身统 计获得: 域 X的节点总数为 7, TE链路总数为 10。 域 X中的节点 B与节点 H通过链路相连, 将节点 H加入域 X。 该方法具体包括如下步骤:
步骤 S301 , 节点 H向节点 B发送报文, 该报文携带节点总数、 TE链路 总数以及标志位。
本实施例中, 节点 H向节点 B发送 OSPF协议的 Hello 文或者 OSPF 协议的 DD报文。 该 Hello或者 DD报文中携带节点总数 1、 TE链路总数 1 以及标识位。 其中, 标志位用于标识 Hello或者 DD报文中携带节点总数和 TE链路总数。
步骤 S302, 节点 B根据标志位确定报文携带节点总数和 TE链路总数,
提取节点总数和 TE链路总数。
本实施例中, 节点 B接收到节点 H发送的 Hello或者 DD报文, 根据标 志位确定 Hello或者 DD报文中携带节点总数和 TE链路总数, 提取 Hello或 者 DD报文中携带的节点总数 1和 TE链路总数 1。
步骤 S303, 节点 B判定单域规模越限。
本实施例中, 节点 B所在域 X的节点总数门限值为 7, TE链路门限值为 20。 ASON域的节点门限值和 TE链路门限值可以通过配置获得。
节点 B根据 ASON单域规模越限策略判断单域规模是否越限。 ASON单 域规模越限策略包括三种方式, 与实施例一步骤 S203中一致。
本实施例中, 用户设定的 ASON单域规模越限策略是: 1 )节点确定两域 的节点总数之和大于节点门限值, 则判定单域规模越限。
节点 B将域 X的节点总数 7与 Hello或者 DD报文中携带的节点总数 1 相加, 得到节点总数之和为 8, 大于域 X的节点门限值 7。
节点总数之和大于域 X的节点门限值, 节点 B判定单域规模越限。
步骤 S304, 节点 B丢弃该 ^艮文。
本实施例中, 节点 B判定单域规模越限, 丢弃节点 H发送的 Hello或者 DD报文。
如果步骤 S301中节点 H通过 OSPF协议的 Hello报文携带节点总数、 TE 链路总数以及标识位, 相应地, 步骤 S304中节点 B丢弃节点 H发送的 Hello 报文, 则节点 B与节点 H不能形成邻居关系, 无法洪泛加入域的信息, 节点 H不能加入域 X, 限制 ASON的域 X的规模;
如果步骤 S301 中节点 H通过 OSPF协议的 DD报文携带节点总数、 TE 链路总数以及标识位,相应地, 步骤 S304中节点 B丢弃节点 H发送的 DD报 文, 则节点 B与节点 H之间不能形成邻接关系, 无法洪泛加入域的信息, 节 点 H不能加入域 X, 限制 ASON的域 X的规模。
上述实施例中, 根据不同的策略判断单域规模是否越限, 节点可以 1 )仅 判断节点总数之和与节点门限值的大小; 2 )仅判断 TE链路总数之和与 TE 链路门限值的大小; 3 )节点总数之和与节点门限值的大小、 TE链路总数之 和与 TE链路门限值的大小, 二者都要判断。 相应地, 报文(如 OSPF协议的 Hello或者 DD报文) 中可以: 1 )仅携带节点总数; 2 )仅携带 TE链路总数; 3 )携带节点总数和 TE链路总数。 对于仅判断节点总数之和与节点门限值的 大小的情况, 报文也可以携带节点总数和 TE链路总数, 如实施例二; 同样, 对于仅判断 TE链路总数之和与 TE链路门限值的大小的情况, 报文也可以携 带节点总数和 TE链路总数。 本发明实施例提供的一种限制自动交换光网络的域规模的方法, 能够自 动限制自动交换光网络的域规模, 实现筒单、 可靠性高。 实施例三, 本发明实施例提供了一种节点设备, 该节点设备位于第一域 中, 该节点设备与第二域中的第二节点设备通过链路相连。 如图 4所示, 包 括:
接收模块 401 , 用于接收第二节点设备发送的报文, 该报文携带的信息至 少包括第二域的节点设备总数以及标志位;
处理模块 402, 用于根据标志位确定该报文携带第二域的节点设备总数, 提取第二域的节点设备总数; 还用于判定单域规模越限后丢弃该报文, 使得 本节点设备与第二节点设备间不能洪泛用于加入域的信息;
判断模块 403,用于确定第一域的节点设备总数与第二域的节点设备总数 之和大于第一域的节点设备门限值, 判定单域规模越限。
进一步地, 该报文携带的信息还可以包括第二域的 TE链路总数; 处理模块 402还用于根据标志位确定该报文携带第二域的 TE链路总数, 提取第二域的 TE链路总数;
判断模块 403,
或者还用于确定第一域的节点设备总数与第二域的节点设备总数之和大 于第一域的节点设备门限值, 进一步确定第一域的流量工程链路总数与第二 域的流量工程链路总数之和大于第一域的流量工程链路门限值, 判定单域规 模越限;
或者还用于确定第一域的节点设备总数与第二域的节点设备总数之和小 于第一域的节点设备门限值, 进一步确定第一域的流量工程链路总数与第二 域的流量工程链路总数之和大于第一域的流量工程链路门限值, 判定单域规 模越限。 实施例四, 本发明实施例提供了一种节点设备, 该节点设备位于第一域 中, 该节点设备与第二域中的第二节点设备通过链路相连。 如图 4所示, 包 括:
接收模块 401 , 用于接收第二节点设备发送的报文, 该报文携带的信息至 少包括第二域的 TE链路总数以及标志位;
处理模块 402, 用于根据标志位确定该报文携带第二域的 TE链路总数, 提取第二域的 TE链路总数; 还用于判定单域规模越限后丢弃该报文, 使得本 节点设备与第二节点设备间不能洪泛用于加入域的信息;
判断模块 403 , 用于确定第一域的 TE链路总数与第二域的 TE链路总数 之和大于第一域的 TE链路门限值, 判定单域规模越限。
进一步地, 该报文携带的信息还可以包括第二域的节点设备总数; 处理模块 402还用于根据标志位确定该报文携带第二域的节点设备总数, 提取第二域的节点设备总数;
判断模块 403还用于确定第一域的流量工程链路总数与第二域的流量工 程链路总数之和小于第一域的流量工程链路门限值, 进一步确定第一域的节 点设备总数与第二域的节点设备总数之和大于第一域的节点设备门限值, 判
定单域规模越限。 上述实施例三和实施例四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, 此处不再赘述。
本发明实施例提供的一种节点设备, 能够自动限制自动交换光网络的域 规模, 实现筒单、 可靠性高。 实施例五, 本发明实施例提供了一种限制自动交换光网络的域规模的系 统, 如图 5所示, 至少包括第一节点设备 501和第二节点设备 502, 第一域中 的第一节点设备 501与第二域中的第二节点设备 502通过链路相连:
第二节点设备 502, 用于向第一节点设备 501发送报文, 该报文携带的信 息至少包括第二域的节点设备总数以及标志位;
第一节点设备 501 , 包括: 接收模块、 处理模块、 判断模块, 具体内容参 见实施例三的接收模块 401、 处理模块 402、 判断模块 403 , 此处不再赘述。
进一步地, 该报文携带的信息还可以包括第二域的 TE链路总数; 第一节点设备 501 包括的处理模块 402还用于根据标志位确定该报文携 带第二域的 TE链路总数, 提取第二域的 TE链路总数;
第一节点设备 501包括的判断模块 403 ,
或者还用于确定第一域的节点设备总数与第二域的节点设备总数之和大 于第一域的节点设备门限值, 进一步确定第一域的流量工程链路总数与第二 域的流量工程链路总数之和大于第一域的流量工程链路门限值, 判定单域规 模越限;
或者还用于确定第一域的节点设备总数与第二域的节点设备总数之和小 于第一域的节点设备门限值, 进一步确定第一域的流量工程链路总数与第二 域的流量工程链路总数之和大于第一域的流量工程链路门限值, 判定单域规
模越限。 实施例六, 本发明实施例提供了一种限制自动交换光网络的域规模的系 统, 如图 5所示, 至少包括第一节点设备 501和第二节点设备 502, 第一域中 的第一节点设备 501与第二域中的第二节点设备 502通过链路相连:
第二节点设备 502, 包括:发送模块,用于向第一节点设备 501发送报文, 该报文携带的信息至少包括第二域的 TE链路总数以及标志位。
第一节点设备 501 , 包括: 接收模块、 处理模块、 判断模块, 具体内容参 见实施例四的接收模块 401、 处理模块 402、 判断模块 403, 此处不再赘述。
进一步地, 该报文携带的信息还可以包括第二域的节点设备总数; 第一节点设备 501 包括的处理模块 402还用于根据标志位确定该报文携 带第二域的节点设备总数, 提取第二域的节点设备总数;
第一节点设备 501包括的判断模块 403,
或者还用于确定第一域的流量工程链路总数与第二域的流量工程链路总 数之和小于第一域的流量工程链路门限值, 进一步确定第一域的节点设备总 数与第二域的节点设备总数之和大于第一域的节点设备门限值, 判定单域规 模越限。
文携带节点总数、 TE链路总数以及标识位。
可以通过扩展 OSPF协议的 Hello报文携带上述信息, Hello报文中增加 下述字段, 用于携带节点总数和 TE链路总数:
AsonDomain Total NE Num: 表示节点所在 ASON域的节点总数;
AsonDomain Total TEL Num: 表示节点所在 ASON域的 TE链路总数。 Hello报文中的 Option字段用于标识 OSPF的可选能力,可以扩展 Option 字段中的预留比特(如比特 7 )携带标识位, 该标识位用于标识报文中是否携
带节点所在 ASON域的节点总数和 TE链路总数中至少一个信息: 置 "Γ 表 示该报文中携带了节点所在 ASON域的节点总数和 TE链路总数中至少一个 信息; 置 "0"表示该报文中没有携带节点所在 ASON域的节点总数, 也没有 携带节点所在 ASON域的 TE链路总数。
还可以通过扩展 OSPF协议的 DD报文携带上述信息, DD报文中增加下 述字段, 用于携带节点总数和 TE链路总数:
AsonDomain Total NE Num: 表示节点所在 ASON域的节点总数;
AsonDomain Total TEL Num: 表示节点所在 ASON域的 TE链路总数。 DD报文中的 Option字段用于标识 OSPF的可选能力, 可以扩展 Option 字段中的预留比特(如比特 7 )携带标识位, 该标识位用于标识报文中是否携 带节点所在 ASON域的节点总数和 TE链路总数中至少一个信息: 置 "Γ 表 示该报文中携带了节点所在 ASON域的节点总数和 TE链路总数中至少一个 信息; 置 "0"表示该报文中没有携带节点所在 ASON域的节点总数, 也没有 携带节点所在 ASON域的 TE链路总数。
上述实施例通过扩展 OSPF协议的 Hello报文或者 OSPF协议的 DD报文 实现, 此外, 还可以通过其它 IGP协议实现, 例如可以通过 IS-IS协议的 ΠΗ ( Intermediate System to Intermediate System Hello )报文携带节点总数、 TE链 路总数以及标志位。 采用本发明实施例提供的技术方案, 能够自动限制自动交换光网络的域 规模, 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
1、 一种限制自动交换光网络的域规模的方法, 第一域中的第一节点与第二 域中的第二节点通过链路相连, 其特征在于, 包括:
所述第一节点接收到所述第二节点发送的报文, 所述报文携带的信息至少 包括所述第二域的节点总数以及标志位;
所述第一节点根据所述标志位确定所述报文携带所述第二域的节点总数, 提取所述第二域的节点总数;
所述第一节点确定所述第一域的节点总数与所述第二域的节点总数之和大 于所述第一域的节点门限值, 判定单域规模越限;
所述第一节点丢弃所述报文, 使得所述第一节点与所述第二节点间不能洪 泛用于加入域的信息。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述报文携带的信息还包括 所述第二域的流量工程链路总数;
所述方法还包括:
所述第一节点根据所述标志位确定所述报文携带所述第二域的流量工程链 路总数, 提取所述第二域的流量工程链路总数;
在所述第一节点确定所述第一域的节点总数与所述第二域的节点总数之和 大于所述第一域的节点门限值之后, 所述第一节点进一步确定所述第一域的流 量工程链路总数与所述第二域的流量工程链路总数之和大于所述第一域的流量 工程链路门限值, 判定单域规模越限。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述报文携带的信息还包括 所述第二域的流量工程链路总数;
所述方法还包括:
所述第一节点根据所述标志位确定所述报文携带所述第二域的流量工程链 路总数, 提取所述第二域的流量工程链路总数;
所述第一节点确定所述第一域的节点总数与所述第二域的节点总数之和小 于所述第一域的节点门限值, 进一步确定所述第一域的流量工程链路总数与所 述第二域的流量工程链路总数之和大于所述第一域的流量工程链路门限值, 然 后判定单域规模越限。
4、 根据权利要求 1、 2或 3所述的方法, 其特征在于, 所述报文为开放式 最短路径优先协议的 Hello报文;
所述第一节点丢弃所述报文, 使得所述第一节点与所述第二节点间不能洪 泛用于加入域的信息, 具体包括:
所述第一节点丢弃所述 Hello报文,所述第一节点与所述第二节点不能形成 邻居关系, 使得所述第一节点与所述第二节点间不能洪泛用于加入域的信息。
5、 根据权利要求 1、 2或 3所述的方法, 其特征在于, 所述报文为开放式 最短路径优先协议的数据库描述报文;
所述第一节点丢弃所述报文, 使得所述第一节点与所述第二节点间不能洪 泛用于加入域的信息, 具体包括:
所述第一节点丢弃所述数据库描述报文, 所述第一节点与所述第二节点不 能形成邻接关系, 使得所述第一节点与所述第二节点间不能洪泛用于加入域的 信息。
6、 一种限制自动交换光网络的域规模的方法, 第一域中的第一节点与第二 域中的第二节点通过链路相连, 其特征在于, 包括:
所述第一节点接收到所述第二节点发送的报文, 所述报文携带的信息至少 包括所述第二域的流量工程链路总数以及标志位;
所述第一节点根据所述标志位确定所述报文携带所述第二域的流量工程链 路总数, 提取所述第二域的流量工程链路总数;
所述第一节点确定所述第一域的流量工程链路总数与所述第二域的流量工 程链路总数之和大于所述第一域的流量工程链路门限值, 判定单域规模越限; 所述第一节点丢弃所述报文, 使得所述第一节点与所述第二节点间不能洪 泛用于加入域的信息。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述报文携带的信息还包括 所述第二域的节点总数;
所述方法还包括:
所述第一节点根据所述标志位确定所述报文携带所述第二域的节点总数, 提取所述第二域的节点总数;
所述第一节点确定所述第一域的流量工程链路总数与所述第二域的流量工 程链路总数之和小于所述第一域的流量工程链路门限值, 进一步确定所述第一 域的节点总数与所述第二域的节点总数之和大于所述第一域的节点门限值, 然 后判定单域规模越限。
8、 根据权利要求 6或 7所述的方法, 其特征在于, 所述报文为开放式最短 路径优先协议的 Hello报文;
所述第一节点丢弃所述报文, 使得所述第一节点与所述第二节点间不能洪 泛用于加入域的信息, 具体包括:
所述第一节点丢弃所述 Hello报文,所述第一节点与所述第二节点不能形成 邻居关系, 使得所述第一节点与所述第二节点间不能洪泛用于加入域的信息。
9、 根据权利要求 6或 7所述的方法, 其特征在于, 所述报文为开放式最短 路径优先协议的数据库描述报文;
所述第一节点丢弃所述报文, 使得所述第一节点与所述第二节点间不能洪 泛用于加入域的信息, 具体包括:
所述第一节点丢弃所述数据库描述报文, 所述第一节点与所述第二节点不 能形成邻接关系, 使得所述第一节点与所述第二节点间不能洪泛用于加入域的 信息。
10、 一种节点设备, 所述节点设备位于第一域中, 所述节点设备与第二域 中的第二节点设备通过链路相连, 其特征在于, 包括:
接收模块, 用于接收所述第二节点设备发送的报文, 所述报文携带的信息 至少包括所述第二域的节点设备总数以及标志位; 处理模块, 用于根据所述标志位确定所述报文携带所述第二域的节点设备 总数, 提取所述第二域的节点设备总数; 还用于判定单域规模越限后丢弃所述 报文, 使得本节点设备与所述第二节点设备间不能洪泛用于加入域的信息; 判断模块, 用于确定所述第一域的节点设备总数与所述第二域的节点设备 总数之和大于所述第一域的节点设备门限值, 判定单域规模越限。
11、 根据权利要求 10所述的节点设备, 其特征在于, 所述报文携带的信息 还包括所述第二域的流量工程链路总数;
所述节点设备还包括:
所述处理模块还用于根据所述标志位确定所述报文携带所述第二域的流量 工程链路总数, 提取所述第二域的流量工程链路总数;
所述判断模块还用于在确定所述第一域的节点设备总数与所述第二域的节 点设备总数之和大于所述第一域的节点设备门限值之后, 进一步确定所述第一 域的流量工程链路总数与所述第二域的流量工程链路总数之和大于所述第一域 的流量工程链路门限值, 判定单域规模越限。
12、 根据权利要求 10所述的节点设备, 其特征在于, 所述报文携带的信息 还包括所述第二域的流量工程链路总数;
所述节点设备还包括:
所述处理模块还用于根据所述标志位确定所述报文携带所述第二域的流量 工程链路总数, 提取所述第二域的流量工程链路总数;
所述判断模块还用于确定所述第一域的节点设备总数与所述第二域的节点 设备总数之和小于所述第一域的节点设备门限值, 进一步确定所述第一域的流 量工程链路总数与所述第二域的流量工程链路总数之和大于所述第一域的流量 工程链路门限值, 然后判定单域规模越限。
13、 一种节点设备, 所述节点设备位于第一域中, 所述节点设备与第二域 中的第二节点设备通过链路相连, 其特征在于, 包括:
接收模块, 用于接收所述第二节点设备发送的报文, 所述报文携带的信息 至少包括所述第二域的流量工程链路总数以及标志位;
处理模块, 用于根据所述标志位确定所述报文携带所述第二域的流量工程 链路总数, 提取所述第二域的流量工程链路总数; 还用于判定单域规模越限后 丢弃所述报文, 使得本节点设备与所述第二节点设备间不能洪泛用于加入域的 信息;
判断模块, 用于确定所述第一域的流量工程链路总数与所述第二域的流量 工程链路总数之和大于所述第一域的流量工程链路门限值, 判定单域规模越限。
14、 根据权利要求 13所述的节点设备, 其特征在于, 所述报文携带的信息 还包括所述第二域的节点设备总数;
所述节点设备还包括:
所述处理模块还用于根据所述标志位确定所述报文携带所述第二域的节点 设备总数, 提取所述第二域的节点设备总数;
所述判断模块还用于确定所述第一域的流量工程链路总数与所述第二域的 流量工程链路总数之和小于所述第一域的流量工程链路门限值, 进一步确定所 述第一域的节点设备总数与所述第二域的节点设备总数之和大于所述第一域的 节点设备门限值, 然后判定单域规模越限。
15、 一种限制自动交换光网络的域规模的系统, 所述系统至少包括第一节 点设备和第二节点设备, 第一域中的所述第一节点设备与第二域中的所述第二 节点设备通过链路相连, 其特征在于, 包括:
所述第二节点设备, 用于向所述第一节点设备发送报文, 所述报文携带的 信息至少包括所述第二域的节点设备总数以及标志位;
所述第一节点设备, 用于接收所述报文, 根据所述标志位确定所述报文携 带所述第二域的节点设备总数, 提取所述第二域的节点设备总数; 确定所述第 一域的节点设备总数与所述第二域的节点设备总数之和大于所述第一域的节点 设备门限值, 判定单域规模越限; 丢弃所述报文, 使得所述第一节点设备与所 述第二节点设备间不能洪泛用于加入域的信息。
16、 根据权利要求 15所述的系统, 其特征在于, 所述报文携带的信息还包 括所述第二域的流量工程链路总数;
所述系统还包括:
所述第一节点设备还用于根据所述标志位确定所述报文携带所述第二域的 流量工程链路总数, 提取所述第二域的流量工程链路总数; 在确定所述第一域 的节点设备总数与所述第二域的节点设备总数之和大于所述第一域的节点设备 门限值之后, 进一步确定所述第一域的流量工程链路总数与所述第二域的流量 工程链路总数之和大于所述第一域的流量工程链路门限值, 判定单域规模越限。
17、 根据权利要求 15所述的系统, 其特征在于, 所述报文携带的信息还包 括所述第二域的流量工程链路总数;
所述系统还包括:
所述第一节点设备还用于根据所述标志位确定所述报文携带所述第二域的 流量工程链路总数, 提取所述第二域的流量工程链路总数; 确定所述第一域的 节点设备总数与所述第二域的节点设备总数之和小于所述第一域的节点设备门 限值, 进一步确定所述第一域的流量工程链路总数与所述第二域的流量工程链 路总数之和大于所述第一域的流量工程链路门限值, 然后判定单域规模越限。
18、 一种限制自动交换光网络的域规模的系统, 所述系统至少包括第一节 点设备和第二节点设备, 第一域中的所述第一节点设备与第二域中的所述第二 节点设备通过链路相连, 其特征在于, 包括:
所述第二节点设备, 用于向所述第一节点设备发送报文, 所述报文携带的 信息至少包括第二域的流量工程链路总数以及标志位;
所述第一节点设备, 用于接收所述报文, 根据所述标志位确定所述报文携 带所述第二域的流量工程链路总数, 提取所述第二域的流量工程链路总数; 确 定所述第一域的流量工程链路总数与所述第二域的流量工程链路总数之和大于 所述第一域的流量工程链路门限值, 判定单域规模越限; 丢弃所述报文, 使得 所述第一节点设备与所述第二节点设备间不能洪泛用于加入域的信息。
19、 根据权利要求 18所述的系统, 其特征在于, 所述报文携带的信息还包 括所述第二域的节点设备总数;
所述系统还包括:
所述第一节点设备还用于根据所述标志位确定所述报文携带所述第二域的 节点设备总数, 提取所述第二域的节点设备总数; 确定所述第一域的流量工程 链路总数与所述第二域的流量工程链路总数之和小于所述第一域的流量工程链 路门限值, 进一步确定所述第一域的节点设备总数与所述第二域的节点设备总 数之和大于所述第一域的节点设备门限值, 然后判定单域规模越限。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2011800026059A CN102439999A (zh) | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 限制自动交换光网络的域规模的方法和系统、节点设备 |
PCT/CN2011/081602 WO2012163038A1 (zh) | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 限制自动交换光网络的域规模的方法和系统、节点设备 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/CN2011/081602 WO2012163038A1 (zh) | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 限制自动交换光网络的域规模的方法和系统、节点设备 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2012163038A1 true WO2012163038A1 (zh) | 2012-12-06 |
Family
ID=45986290
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/CN2011/081602 WO2012163038A1 (zh) | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 限制自动交换光网络的域规模的方法和系统、节点设备 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102439999A (zh) |
WO (1) | WO2012163038A1 (zh) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101119253A (zh) * | 2007-06-12 | 2008-02-06 | 西安西电捷通无线网络通信有限公司 | 一种利用用户分级控制用户接入wlan的方法及其系统 |
CN101312410A (zh) * | 2007-05-24 | 2008-11-26 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 一种控制同一用户侧接口多项服务接入的控制装置及方法 |
US20090232495A1 (en) * | 2007-04-19 | 2009-09-17 | Ying Shi | Passive optical network system with mode-variable optical network unit |
US7769032B1 (en) * | 2007-06-21 | 2010-08-03 | Emc Corporation | Topology split manager using graph contraction |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100417117C (zh) * | 2005-06-15 | 2008-09-03 | 华为技术有限公司 | 自动交换光网络中节点可达性的识别方法 |
CN101026891B (zh) * | 2006-02-21 | 2010-05-12 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种自动交换光网络的域自动生成方法 |
US7609672B2 (en) * | 2006-08-29 | 2009-10-27 | Cisco Technology, Inc. | Method and apparatus for automatic sub-division of areas that flood routing information |
EP2247013A4 (en) * | 2008-02-04 | 2012-10-24 | Zte Corp | METHOD AND APPARATUS FOR REALIZING SOURCE ROUTING IN BLOCKED INTERCONNECTED NETWORK |
CN101635663B (zh) * | 2008-07-21 | 2012-06-27 | 华为技术有限公司 | 数据传输方法、系统及网络设备 |
CN101499930A (zh) * | 2009-03-04 | 2009-08-05 | 北京邮电大学 | 一种基于局部扩散式的预置保护圈分布式配置协议 |
-
2011
- 2011-11-01 WO PCT/CN2011/081602 patent/WO2012163038A1/zh active Application Filing
- 2011-11-01 CN CN2011800026059A patent/CN102439999A/zh active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20090232495A1 (en) * | 2007-04-19 | 2009-09-17 | Ying Shi | Passive optical network system with mode-variable optical network unit |
CN101312410A (zh) * | 2007-05-24 | 2008-11-26 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 一种控制同一用户侧接口多项服务接入的控制装置及方法 |
CN101119253A (zh) * | 2007-06-12 | 2008-02-06 | 西安西电捷通无线网络通信有限公司 | 一种利用用户分级控制用户接入wlan的方法及其系统 |
US7769032B1 (en) * | 2007-06-21 | 2010-08-03 | Emc Corporation | Topology split manager using graph contraction |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN102439999A (zh) | 2012-05-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9667524B2 (en) | Method to check health of automatically discovered controllers in software defined networks (SDNs) | |
US9843513B2 (en) | Multicast flow overlay using registration over a reliable transport | |
US9154401B2 (en) | Method and device for establishing router neighbor | |
US9668160B2 (en) | Topology discovery based on SCTP/X2 snooping | |
TW201134151A (en) | RSVP-TE graceful restart under fast re-route conditions | |
EP2959659B1 (en) | Mechanism for co-ordinated authentication key transition for is-is protocol | |
WO2012003743A1 (zh) | 组播流量的转发方法及装置 | |
WO2011022992A1 (zh) | 一种控制网元、转发网元及因特网协议网络的路由方法 | |
WO2021196987A1 (zh) | 一种网络中传输业务的方法和设备 | |
US9294986B2 (en) | Topology discovery based on explicit signaling | |
WO2014000399A1 (zh) | 链路选择方法和装置 | |
WO2011079695A1 (zh) | 一种网络流量切换控制方法、装置及系统 | |
CN105490937B (zh) | 以太虚拟网络网关切换方法和服务商边缘节点设备 | |
WO2011103759A1 (zh) | 关联的双向标签交换路径的创建方法及系统 | |
US20140177475A1 (en) | Method and Device for Managing MAC Address Entry in Trill Network | |
WO2015117412A1 (zh) | 基于isis的洪泛方法及装置 | |
WO2013086858A1 (zh) | 一种恢复用户业务的方法和装置 | |
WO2014069502A1 (ja) | 通信システム、経路情報交換装置、通信ノード、経路情報の転送方法及びプログラム | |
WO2015032260A1 (zh) | 路由更新方法和路由设备 | |
WO2019170085A1 (zh) | 一种故障诊断方法及其装置 | |
US20130083692A1 (en) | Ospf nonstop routing synchronization nack | |
CN101635656B (zh) | 层次化有序地址分组网络中故障检测的方法、系统及设备 | |
Abaid et al. | Convergence Time Analysis of Border Gateway Protocol Using GNS3 | |
WO2015032261A1 (zh) | 路由更新方法和路由设备 | |
WO2012163038A1 (zh) | 限制自动交换光网络的域规模的方法和系统、节点设备 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 201180002605.9 Country of ref document: CN |
|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 11866775 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 11866775 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |