WO2014029282A1 - 跨域保护互通方法及系统 - Google Patents

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WO2014029282A1
WO2014029282A1 PCT/CN2013/081278 CN2013081278W WO2014029282A1 WO 2014029282 A1 WO2014029282 A1 WO 2014029282A1 CN 2013081278 W CN2013081278 W CN 2013081278W WO 2014029282 A1 WO2014029282 A1 WO 2014029282A1
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刘国满
罗彬�
马玉霞
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04L45/28Routing or path finding of packets in data switching networks using route fault recovery

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to a cross-domain protection interworking method and system.
  • BACKGROUND For the current protection technologies, the protection and recovery of services in a single domain are mainly; for the protection and recovery of services across domains, since the protection protocols between domains cannot communicate, it is easy to be in two domains. The nodes connected to each other are faulty, resulting in cross-domain services that cannot be recovered and protected in time.
  • the solution is mainly considered from the following aspects: 1.
  • the service can be restored and protected by establishing or configuring an inter-domain end-to-end protection path. Please refer to FIG. 1 (FIG.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of cross-domain end-to-end protection according to the related art).
  • the intra-domain protection method can be used to protect and recover the cross-domain services one by one, so as to ensure the protection and recovery of each domain.
  • Figure 2 Figure 2 is a schematic diagram of cross-domain segment-by-segment protection according to the related art.
  • APS automatic protection switching
  • PSC protection switching coordination
  • the interworking function of the cross-domain protection is implemented by extending the 0AM protocol packet such as APS or PSC.
  • the link layer-based 0AM detection mechanism is adopted in the ring network protection, when a fault occurs, the APS packet or the PSC packet sent along the link layer of the ring is not for the APS packet of the specific path or The PSC packet is inconvenient to carry the path to the working path corresponding to another adjacent domain, so that cross-domain protection between two adjacent domains is difficult to implement.
  • the present invention provides a cross-domain protection interworking method and system to at least solve the above problems.
  • a cross-domain protection interworking method including: an interworking node on a cross-domain working path between a first domain and a second domain sending a second domain to a first node in a first domain The second identifier information, where the first domain and the second domain are adjacent to each other; when a link failure occurs in the first domain, the interconnected backup node between the first domain and the second domain receives the first node a first fault state information, where the first fault state information carries the second identifier information; the interconnect backup node activates the second protection path in the second domain according to the second identifier information, and uses the first protection path in the first domain And cross-domain service transmission with the second protection path.
  • the first protection path is a backup path that is configured in advance between the first node and the interconnected backup node, where the first working branch path is a branch of the cross-domain working path in the first domain.
  • the second protection path is a backup path between the second node connected to the second domain and the interconnected backup node configured in advance for the second working branch path, where the second working branch path is the cross-domain working path. The branch path within the two domains.
  • the interconnecting node on the cross-domain working path between the first domain and the second domain sends the second identifier information of the second domain to the first node in the first domain, including: the interconnecting node generates and carries the second domain The second message or the second signaling information with the second identification information; the interconnection node sends the second message or the second signaling information to the first node.
  • the method further includes: the first node saves the second identifier information; when the first node determines the interconnected node When the backup link and the first working branch path between the backup node and the backup node are both faulty, the first node carries the saved second identifier information in the first fault state information and sends the information to the interconnected backup node.
  • the second identifier information carries the combination information of one of the following: a second domain identifier of the second domain and a second working branch path identifier of the second working branch path; a second domain identifier and a second protection of the second protection path a path identifier; a second domain identifier, a second working branch path identifier, and a second protection path identifier.
  • the method further includes: Sending the first identifier information of the first domain to the second node, where the first identifier information carries the combination information of one of the following: a first domain identifier of the first domain and a first working branch path identifier of the first working branch path; The first domain identifier and the first protection path identifier of the first protection path; the first domain identifier, the first working branch path identifier, and the first protection path identifier.
  • the first node sends the first identifier information of the first domain to the second node, where: the interconnecting node generates, for the first domain, the first packet or the first signaling information that carries the first identifier information; A message or first signaling information is sent to the second node.
  • the first node is a service ingress and egress node in the first domain
  • the second node is a service ingress and egress node in the second domain.
  • the first identification information and the second identification information are one of the following: an automatic protection switching (APS) status message, and a protection switching coordination (PSC) status message.
  • a cross-domain protection interworking system including: a first node in a first domain, a second node in a second domain, and an interconnection node between the first domain and the second domain
  • the interconnecting node includes: a first sending module, configured to send second identifier information of the second domain to the first node, where the first domain and the second domain are adjacent domains;
  • the receiving module is configured to receive, when the link fault occurs in the first domain, receive the first fault state information sent by the first node, where the first fault state information carries the second identifier information, and the activation module is set according to the first
  • the second identification information activates the second protection path in the second domain, and uses the first protection path and the second protection path in the first domain to perform cross-domain service transmission.
  • the first protection path is a backup path that is configured in advance between the first node and the interconnected backup node, where the first working branch path is a branch of the cross-domain working path in the first domain.
  • the second protection path is a backup path between the second node connected to the second domain and the interconnected backup node configured in advance for the second working branch path, where the second working branch path is the cross-domain working path.
  • the first sending module includes: a first generating unit, configured to generate, for the second domain, a second packet or second signaling information that carries the second identifier information; the first sending unit is configured to set the second packet The text or the second signaling information is sent to the first node.
  • the first node includes: a saving module, configured to save the second identification information before the receiving module receives the first fault state information; and determine the sending module, configured to determine a backup chain between the interconnecting node and the interconnected backup node When the fault occurs in both the path and the first working branch path, the saved second identifier information is carried in the first fault state information and sent to the interconnecting backup node.
  • a saving module configured to save the second identification information before the receiving module receives the first fault state information
  • determine the sending module configured to determine a backup chain between the interconnecting node and the interconnected backup node
  • the second identifier information carries the combination information of one of the following: a second domain identifier of the second domain and a second working branch path identifier of the second working branch path; a second domain identifier and a second protection of the second protection path a path identifier; a second domain identifier, a second working branch path identifier, and a second protection path identifier.
  • the interconnection node further includes: a second sending module, configured to send the first identifier information of the first domain to the second node before or after the first sending module sends the second identifier information to the first node, where
  • An identification information carries combined information of one of: a first domain identifier of the first domain and a first work of the first working branch path The first path identifier and the first protection path identifier of the first protection path; the first domain identifier, the first working branch path identifier, and the first protection path identifier.
  • the second sending module includes: a second generating unit, configured to generate, for the first domain, a first packet or first signaling information that carries the first identifier information; and the second sending unit is configured to set the first packet The text or the first signaling information is sent to the second node.
  • the first node is a service ingress and egress node in the first domain
  • the second node is a service ingress and egress node in the second domain.
  • the first identification information and the second identification information are one of the following: an automatic protection switching (APS) status message, and a protection switching coordination (PSC) status message.
  • the method for transmitting the domain identifier, the working path identifier, and the protection path identifier in the local domain to the peer node in the adjacent domain by using the local node solves the problem that the cross-domain segment-by-segment protection in the related art is difficult to implement.
  • the problem is that the complexity of the establishment of the cross-domain protection path can be avoided.
  • the independence of protection between the domains can be ensured, and the interoperability and operability of the cross-domain protection can be effectively realized, thereby implementing protection coordination among the domains. Correctly protect and restore the inter-domain services, so as to achieve the protection independence of each domain to achieve inter-domain protection interoperability compared with the original static configuration cross-domain protection path.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of cross-domain end-to-end protection according to the related art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of cross-domain protection according to the related art
  • FIG. 3 is a cross-domain protection interworking method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a flowchart showing an implementation of a cross-domain protection interworking method according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of an extended status message according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a cross-domain protection interworking system according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing the composition of a cross-domain protection interworking system according to another preferred embodiment of the present invention.
  • the method mainly includes the following steps (step S302-step S306): Step S302, between the first domain and the second domain.
  • the interconnecting node on the cross-domain working path sends the second identifier information of the second domain to the first node in the first domain, where the first domain and the second domain are adjacent domains.
  • Step S304 when a link fault occurs in the first domain, the interconnected backup node between the first domain and the second domain receives the first fault state information sent by the first node, where the first fault state information carries the second identifier. information.
  • Step S306 the interconnection backup node activates the second protection path in the second domain according to the second identification information, and uses the first protection path and the second protection path in the first domain to perform cross-domain service transmission.
  • the first protection path is a backup path that is configured between the first node and the interconnected backup node, which is configured in advance for the first working branch path, where the first working branch path is the cross-domain working path at the first a branch path in the domain;
  • the second protection path is a backup path between the second node connected to the second domain and the interconnected backup node configured in advance for the second working branch path, where the second working branch path is cross-domain working The branch path of the path within the second domain.
  • the interconnecting node on the inter-domain working path between the first domain and the second domain sends the second identifier information of the second domain to the first node in the first domain, including:
  • the domain generates a second packet or second signaling information that carries the second identifier information.
  • the interconnecting node sends the second packet or the second signaling information to the first node.
  • the method before the interconnected backup node between the first domain and the second domain receives the first fault state information sent by the first node, the method further includes: the first node saves the second identifier information; When the backup link and the first working branch path between the backup node and the backup node are both faulty, the first node carries the saved second identifier information in the first fault state information and sends the information to the interconnected backup node.
  • the second identifier information carries the combination information of one of the following: a second domain identifier of the second domain and a second working branch path identifier of the second working branch path; a second domain identifier and a second protection of the second protection path a path identifier; a second domain identifier, a second working branch path identifier, and a second protection path identifier.
  • the method further includes The first node sends the first identifier information of the first domain to the second node, where the first identifier information carries the combination information of one of the following: the first domain identifier of the first domain and the first working branch of the first working branch path a path identifier; a first domain identifier and a first protection path identifier of the first protection path; a first domain identifier, a first working branch path identifier, and a first protection path identifier.
  • the first node sends the first identifier information of the first domain to the second node, where: the interconnecting node generates the first packet or the first signaling information that carries the first identifier information for the first domain; The node sends the first packet or the first signaling information to the second node.
  • the first node is a service ingress and egress node in the first domain
  • the second node is a service ingress and egress node in the second domain.
  • the first identification information and the second identification information are one of the following: an automatic protection switching (APS) status message, and a protection switching coordination (PSC) status message.
  • APS automatic protection switching
  • PSC protection switching coordination
  • the corresponding protection path of AB (ie, the first link) in domain 1 (ie, the first domain) is AC (ie, the first protection path), and the BD segment is (ie, the second link)
  • the corresponding protection path in domain 2 (ie, the second domain) is the CD (ie, the second protection path).
  • the end node of the link on the cross-domain path in each single-domain periodically sends the status packets such as the extended APS or PSC.
  • the status message contains the domain identifier (domain ID, ie the first domain identifier or lower than the domain identifier) of the adjacent domain (for the first domain, the second domain is the adjacent domain)
  • the working path identifier of the partial working path in the domain ie, the first working branch path identifier or the second working branch path identifier
  • the identifier of the protection path corresponding to the part of the working path ie, the first protection path identifier or the first Second protection path identifier.
  • the interconnecting node on the working path sends the status message generated by the working node (ie, the first node or the second node) in the single domain along the corresponding partial working path to the peer single domain (ie, the adjacent domain).
  • the working node ie, the first node or the second node
  • the domain identifier of the adjacent domain and the working path identifier or/and the protection path identifier of the partial working path corresponding to the domain, and the identification information is saved.
  • a node in a certain domain on the cross-domain path detects a part of the link in the domain (a part of the working path in the domain, that is, the first working branch path or the second working branch path) appears.
  • the information packet of the state change is sent to the peer node by the protection path of the link to activate or trigger the path switch or according to the adjacent domain identifier carried in the information packet or
  • the working path identifier / and the protection path identifier are used to activate or bind the corresponding protection path on another domain.
  • the interconnected backup node When the interconnected backup node receives the state change message sent by the peer end, activates or deactivates the protection path on another adjacent domain to perform service transmission; and for the pair on the protection path in another adjacent domain
  • the Merger selector is used to receive the service; or the switching information is sent to the opposite end node of the protection path in another domain, and the protection path is selected to receive the service; but when the working path in the domain does not fail, the handover is also performed.
  • the above cross-domain protection interworking method will be described in more detail below with reference to FIG. 4 and a preferred embodiment. It should be noted that the preferred embodiment is based on the working scenario shown in FIG. 2, and the preferred embodiment is described by taking an automatic protection switching (APS) status message as an example.
  • APS automatic protection switching
  • Step S402 for a working path across two domains (ABD), configure a corresponding protection path (AC) in domain 1, and another protection path (CD) in domain 2 to protect the cross-domain path in domain 2 (BD).
  • Step S404 in a single domain
  • the upper end node B sends the domain identification ID of the adjacent domain 2 and the identification ID of the BD path to the peer node A in the domain 1 by extending the APS status information message or the PSC status information message to the peer node A in the domain 1.
  • the peer node D sends the domain ID of the adjacent domain 1 and the identifier ID of the AB path; when the node A in the domain 1 and/or the node D in the domain 2 receives the status information packet sent by the Node B, The processing is performed, and the domain identifier ID and/or the path identifier ID carried in the information packet are saved, so as to be notified to the opposite node C on the protection path in the event of a failure.
  • Step S406 the peer node A in the domain 1 or the peer node D in the domain 2 performs fault detection on a part of the working paths in the domain. If a fault is detected, step S408 is performed. If no fault is detected, the process proceeds to the step.
  • Step S404o when the node A or D detects that the working path (AB or BD) and the corresponding protection path in the corresponding domain are faulty, the protection domain (AC) or (DC) is sent to the C node.
  • the identification ID and/or the path (BD) identifies the ID or the ID of the domain 1 and/or the fault status information message of the path (AB) identification ID.
  • step S410 when the interconnection backup node C receives the fault status information message sent by the node A or the D, it determines whether there is a corresponding protection path in the adjacent domain, and if yes, step S412 is performed; otherwise, step S414 is performed.
  • Step S412 Activate or bind a corresponding protection path on another domain according to the domain ID and/or the path ID carried in the fault state information packet; for example, after A detects the fault, notify the C node, and the domain node 2
  • the protection path corresponding to the working path (BD) is activated or bound to send cross-domain traffic through the corresponding protection path (ACD).
  • Step S414 dynamically establishing a protection path in domain 1 or domain 2.
  • Step S416 after the interconnection backup node (C node) activates or binds the protection path on another domain, the APS status message or the PSC status message can be negotiated with the opposite end node A or D to perform cross-domain negotiation. Protection switching of services.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a cross-domain protection interworking system according to an embodiment of the present invention. The system is used to implement the inter-domain protection interworking method provided by the foregoing embodiment. As shown in FIG.
  • the system includes: a node 1, a second node 2 in the second domain, and an interconnection node 3 between the first domain and the second domain, and an interconnection backup node 4.
  • the interconnecting node 3 includes: a first sending module 32, configured to send second identifier information of the second domain to the first node 1, where the first domain and the second domain are adjacent domains;
  • the interconnecting backup node 4 includes The receiving module 42 is configured to receive the first fault state information sent by the first node 1 when the link fault occurs in the first domain, where the first fault state information carries the second identifier information, and the activation module 44 is set to And activating the second protection path in the second domain according to the second identification information, and performing the cross-domain service transmission by using the first protection path and the second protection path in the first domain.
  • the first protection path is a backup path that is configured between the first node 1 and the interconnected backup node 4, which is configured in advance for the first working branch path, where the first working branch path is a cross-domain working path in the first domain.
  • the second protection path is a backup path between the second node 2 and the interconnected backup node 4 connected to the second domain, which is configured in advance for the second working branch path, where the second working branch path is cross-domain The branch path of the work path within the second domain.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a cross-domain protection interworking system according to a preferred embodiment of the present invention. As shown in FIG. 7, in the system provided by the preferred embodiment, preferably, the first sending module 32 includes: a first generating unit 322.
  • the first sending unit 324 is configured to send the second packet or the second signaling information to the first Node 1.
  • the first node 1 includes: a saving module 12 configured to save the second identification information before the receiving module receives the first fault state information; and determine the sending module 14 to be configured to determine the interconnection When the backup link and the first working branch path between the node 3 and the interconnecting backup node 4 are both faulty, the saved second identifier information is carried in the first fault state information and sent to the interconnecting backup node.
  • the second identifier information carries the combination information of one of the following: a second domain identifier of the second domain and a second working branch path identifier of the second working branch path; a second domain identifier and a second protection of the second protection path a path identifier; a second domain identifier, a second working branch path identifier, and a second protection path identifier.
  • the interconnection node 3 further includes: a second sending module 34, configured to send the second node 2 before or after the first sending module sends the second identification information to the first node 1 First identifier information of a domain, where the first identifier information carries the combination information of one of the following: a first domain identifier of the first domain and a first working branch path identifier of the first working branch path; the first domain identifier and the first a first protection path identifier of a protection path; a first domain identifier, a first working branch path identifier, and a first protection path identifier.
  • a second sending module 34 configured to send the second node 2 before or after the first sending module sends the second identification information to the first node 1
  • First identifier information of a domain where the first identifier information carries the combination information of one of the following: a first domain identifier of the first domain and a first working branch path identifier of the first working branch path; the first domain identifier and the first a first
  • the second sending module 34 includes: a second generating unit 342, configured to generate, for the first domain, a first packet or first signaling information that carries the first identifier information;
  • the sending unit 344 is configured to send the first packet or the first signaling information to the second node 2.
  • the first node 1 is a service ingress and egress node in the first domain
  • the second node 2 is a service ingress and egress node in the second domain.
  • the first identification information and the second identification information are one of the following: an automatic protection switching (APS) status message, and a protection switching coordination (PSC) status message.
  • APS automatic protection switching
  • PSC protection switching coordination
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a cross-domain protection interworking system according to another preferred embodiment of the present invention. As shown in FIG. 8, the system mainly has three modules. The following only briefly introduces the three modules, and the implementation process thereof The principle is the same as the above cross-domain protection interworking method.
  • Status message generation module This module mainly refers to the two ends of the transmission path (entity) to generate status messages (including the original local area information message and subsequent status failure message).
  • Status message sending module The module mainly refers to the two-nodes in the state negotiation to send status packets to the peer node (including the initial local domain information packet and subsequent state fault packets). , so that the peer node triggers or activates the binding of the corresponding protection switch or protection path.
  • Status message receiving and processing module The module mainly refers to the status negotiation node that receives the status message working node (ie, the first node or the second node) sent by the remote node, and then analyzes and processes it to trigger or activate. Corresponding protection switching or protection path binding.
  • the inter-domain protection interworking system can avoid the complexity of establishing the cross-domain protection path, and can ensure the independence of protection between the domains, and effectively realize the interoperability and operability of the cross-domain protection.
  • the effect of the interoperability of protection From the above description, it can be seen that the present invention achieves the following technical effects:
  • the complexity of establishing the cross-domain protection path can be avoided, and at the same time, the protection between the domains can be guaranteed.
  • the computing device may be implemented by program code executable by the computing device, such that they may be stored in the storage device by the computing device and, in some cases, may be different from The steps shown or described are performed sequentially, or they are separately fabricated into individual integrated circuit modules, or a plurality of modules or steps thereof are fabricated into a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.
  • the above is only the preferred embodiment of the present invention, and is not intended to limit the present invention, and various modifications and changes can be made to the present invention. Any modifications, equivalent substitutions, improvements, etc. made within the spirit and scope of the present invention are intended to be included within the scope of the present invention.

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Abstract

本发明公开了一种跨域保护互通方法及系统。其中,该方法包括:第一域和第二域之间的跨域工作路径上的互联节点向第一域中的第一节点发送第二域的第二标识信息,其中,第一域和第二域互为相邻域;当第一域发生链路故障时,第一域和第二域之间的互联备份节点接收第一节点发送的第一故障状态信息,其中,第一故障状态信息携带有第二标识信息;互联备份节点根据第二标识信息激活第二域中的第二保护路径,并使用第一域中的第一保护路径和第二保护路径进行跨域业务传输。通过本发明,可以达到保证各个域内的保护独立性以实现跨域保护的互通性的效果。

Description

跨域保护互通方法及系统 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种跨域保护互通方法及系统。 背景技术 对于当前各种保护技术来说, 主要是单域内业务的保护和恢复; 而对于跨域的业 务的保护和恢复来说, 由于各个域之间保护协议不能互通, 容易在两个域之间的互联 连接的节点出现故障, 从而导致跨域的业务不能得到及时的恢复和保护。 目前, 针对单域内的业务保护方法不能对跨域业务进行保护和恢复的问题, 主要 从以下方面考虑解决办法: 1、可以通过建立或配置一个跨域端到端保护路径来恢复和 保护业务, 请参考图 1 (图 1是根据相关技术的跨域端到端保护的示意图); 2、 可以 采用域内保护方法对跨域业务进行逐段路径的保护和恢复, 以便保证各个域的保护和 恢复的独立性, 来实现对跨域保护的互通, 请参考图 2 (图 2是根据相关技术的跨域 逐段保护的示意图)。对于第 1种方法来说, 由于配置跨域的保护路径和需要相应自动 保护切换(Auto Protection Switch,简称为 APS)报文或保护切换协调(Protection Switch Coordination , 简称为 PSC ) 报文等操作管理和维护 (Operation , Administration, Maintenance, 简称为 OAM) 协议的一致性, 导致实现起来比较复杂; 对于第 2种方 法来说, 由于各个域内是独立保护, 其互联备份节点并不知道另一个域上该工作路径 所对应的保护路径, 从而不能触发另一个域内的保护路径上的切换。 针对第 2种方法而言, 其主要是通过进行 APS或 PSC等 0AM协议报文的扩展, 来实现跨域保护的互通功能。 但是, 由于环网保护中采用的是基于链路层的 0AM检 测机制, 当出现故障时, 沿着环上链路层发送的 APS报文或 PSC报文并不是针对特 定路径的 APS报文或 PSC报文, 这样就不方便携带该路径到另一个相邻域上所对应 的工作路径上, 致使两个相邻域之间的跨域保护很难实现。 针对相关技术中跨域逐段保护很难实现的问题, 目前尚未提出有效的解决方案。 发明内容 本发明提供了一种跨域保护互通方法及系统, 以至少解决上述问题。 根据本发明的一个方面, 提供了一种跨域保护互通方法, 包括: 第一域和第二域 之间的跨域工作路径上的互联节点向第一域中的第一节点发送第二域的第二标识信 息, 其中, 第一域和第二域互为相邻域; 当第一域发生链路故障时, 第一域和第二域 之间的互联备份节点接收第一节点发送的第一故障状态信息, 其中, 第一故障状态信 息携带有第二标识信息; 互联备份节点根据第二标识信息激活第二域中的第二保护路 径, 并使用第一域中的第一保护路径和第二保护路径进行跨域业务传输。 优选地, 第一保护路径为预先为第一工作分支路径配置的连接于第一节点和互联 备份节点之间的备份路径, 其中, 第一工作分支路径是跨域工作路径在第一域内的分 支路径; 第二保护路径为预先为第二工作分支路径配置的连接于第二域中的第二节点 和互联备份节点之间的备份路径, 其中, 第二工作分支路径是跨域工作路径在第二域 内的分支路径。 优选地, 第一域和第二域之间的跨域工作路径上的互联节点向第一域中的第一节 点发送第二域的第二标识信息, 包括: 互联节点为第二域生成携带有第二标识信息的 第二报文或第二信令信息; 互联节点将第二报文或第二信令信息发送给第一节点。 优选地, 在第一域和第二域之间的互联备份节点接收第一节点发送的第一故障状 态信息之前, 还包括: 第一节点保存第二标识信息; 当第一节点判断出互联节点与互 联备份节点之间的备份链路和第一工作分支路径均发生故障时, 第一节点将保存的第 二标识信息携带在第一故障状态信息中发送给互联备份节点。 优选地, 第二标识信息携带以下之一的组合信息: 第二域的第二域标识和第二工 作分支路径的第二工作分支路径标识; 第二域标识和第二保护路径的第二保护路径标 识; 第二域标识、 第二工作分支路径标识以及第二保护路径标识。 优选地, 在第一域和第二域之间的跨域工作路径上的互联节点向第一域中的第一 节点发送第二域的第二标识信息之前或之后, 方法还包括: 互联节点向第二节点发送 第一域的第一标识信息, 其中, 第一标识信息携带以下之一的组合信息: 第一域的第 —域标识和第一工作分支路径的第一工作分支路径标识; 第一域标识和第一保护路径 的第一保护路径标识; 第一域标识、 第一工作分支路径标识以及第一保护路径标识。 优选地, 互联节点向第二节点发送第一域的第一标识信息, 包括: 互联节点为第 一域生成携带有第一标识信息的第一报文或第一信令信息; 互联节点将第一报文或第 一信令信息发送给第二节点。 优选地, 第一节点为第一域中的业务出入边界节点, 第二节点为第二域中的业务 出入边界节点。 优选地, 第一标识信息和第二标识信息均为以下之一: 自动保护切换 (APS) 状 态报文、 保护切换协调 (PSC) 状态报文。 根据本发明的另一方面, 提供了一种跨域保护互通系统, 包括: 第一域中的第一 节点、 第二域中的第二节点以及第一域和第二域之间的互联节点、 互联备份节点, 其 中, 互联节点包括: 第一发送模块, 设置为向第一节点发送第二域的第二标识信息, 其中, 第一域和第二域互为相邻域; 互联备份节点包括: 接收模块, 设置为当第一域 发生链路故障时, 接收第一节点发送的第一故障状态信息, 其中, 第一故障状态信息 携带有第二标识信息; 激活模块, 设置为根据第二标识信息激活第二域中的第二保护 路径, 并使用第一域中的第一保护路径和第二保护路径进行跨域业务传输。 优选地, 第一保护路径为预先为第一工作分支路径配置的连接于第一节点和互联 备份节点之间的备份路径, 其中, 第一工作分支路径是跨域工作路径在第一域内的分 支路径; 第二保护路径为预先为第二工作分支路径配置的连接于第二域中的第二节点 和互联备份节点之间的备份路径, 其中, 第二工作分支路径是跨域工作路径在第二域 内的分支路径。 优选地, 第一发送模块包括: 第一生成单元, 设置为为第二域生成携带有第二标 识信息的第二报文或第二信令信息; 第一发送单元, 设置为将第二报文或第二信令信 息发送给第一节点。 优选地, 第一节点包括: 保存模块, 设置为在接收模块接收第一故障状态信息之 前, 保存第二标识信息; 判断发送模块, 设置为当判断出互联节点与互联备份节点之 间的备份链路和第一工作分支路径均发生故障时, 将保存的第二标识信息携带在第一 故障状态信息中发送给互联备份节点。 优选地, 第二标识信息携带以下之一的组合信息: 第二域的第二域标识和第二工 作分支路径的第二工作分支路径标识; 第二域标识和第二保护路径的第二保护路径标 识; 第二域标识、 第二工作分支路径标识以及第二保护路径标识。 优选地, 互联节点还包括: 第二发送模块, 设置为在第一发送模块向第一节点发 送第二标识信息之前或之后, 向第二节点发送第一域的第一标识信息, 其中, 第一标 识信息携带以下之一的组合信息: 第一域的第一域标识和第一工作分支路径的第一工 作分支路径标识; 第一域标识和第一保护路径的第一保护路径标识; 第一域标识、 第 一工作分支路径标识以及第一保护路径标识。 优选地, 第二发送模块包括: 第二生成单元, 设置为为第一域生成携带有第一标 识信息的第一报文或第一信令信息; 第二发送单元, 设置为将第一报文或第一信令信 息发送给第二节点。 优选地, 第一节点为第一域中的业务出入边界节点, 第二节点为第二域中的业务 出入边界节点。 优选地, 第一标识信息和第二标识信息均为以下之一: 自动保护切换 (APS) 状 态报文、 保护切换协调 (PSC) 状态报文。 通过本发明, 采用本端节点将本域中的域标识和工作路径标识以及保护路径标识 发送给相邻域中的对端节点的方式,解决了相关技术中跨域逐段保护很难实现的问题, 可以避免跨域保护路径的建立的复杂性, 同时, 可以保证各个域之间保护的独立性, 有效实现跨域保护的互通性和操作性, 进而来实现各域之间的保护协调, 对跨域的业 务进行正确的保护和恢复, 从而达到相对于原有静态配置的跨域保护路径来说, 能保 证各个域内的保护独立性以实现跨域保护的互通性的效果。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部分, 本发 明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的不当限定。 在附图 中- 图 1是根据相关技术的跨域端到端保护的示意图; 图 2是根据相关技术的跨域逐段保护的示意图; 图 3是根据本发明实施例的跨域保护互通方法流程图; 图 4是根据本发明优选实施例的跨域保护互通方法的实现流程图; 图 5是根据本发明优选实施例的扩展状态报文的结构示意图; 图 6是根据本发明实施例的跨域保护互通系统的结构示意图; 图 7是根据本发明一个优选实施例的跨域保护互通系统的结构示意图; 以及 图 8是根据本发明另一个优选实施例的跨域保护互通系统的组成示意图。 具体实施方式 下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 需要说明的是, 在不冲突的 情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。 图 3是根据本发明实施例的跨域保护互通方法流程图, 如图 3所示, 该方法主要 包括以下步骤 (步骤 S302-步骤 S306): 步骤 S302,第一域和第二域之间的跨域工作路径上的互联节点向第一域中的第一 节点发送第二域的第二标识信息, 其中, 第一域和第二域互为相邻域。 步骤 S304, 当第一域发生链路故障时, 第一域和第二域之间的互联备份节点接收 第一节点发送的第一故障状态信息, 其中, 第一故障状态信息携带有第二标识信息。 步骤 S306, 互联备份节点根据第二标识信息激活第二域中的第二保护路径, 并使 用第一域中的第一保护路径和第二保护路径进行跨域业务传输。 在本实施例中, 第一保护路径为预先为第一工作分支路径配置的连接于第一节点 和互联备份节点之间的备份路径, 其中, 第一工作分支路径是跨域工作路径在第一域 内的分支路径; 第二保护路径为预先为第二工作分支路径配置的连接于第二域中的第 二节点和互联备份节点之间的备份路径, 其中, 第二工作分支路径是跨域工作路径在 第二域内的分支路径。 在本实施例中, 第一域和第二域之间的跨域工作路径上的互联节点向第一域中的 第一节点发送第二域的第二标识信息, 包括: 互联节点为第二域生成携带有第二标识 信息的第二报文或第二信令信息; 互联节点将第二报文或第二信令信息发送给第一节 点。 在本实施例中, 在第一域和第二域之间的互联备份节点接收第一节点发送的第一 故障状态信息之前, 还包括: 第一节点保存第二标识信息; 当判断出互联节点与互联 备份节点之间的备份链路和第一工作分支路径均发生故障时, 第一节点将保存的第二 标识信息携带在第一故障状态信息中发送给互联备份节点。 优选地, 第二标识信息携带以下之一的组合信息: 第二域的第二域标识和第二工 作分支路径的第二工作分支路径标识; 第二域标识和第二保护路径的第二保护路径标 识; 第二域标识、 第二工作分支路径标识以及第二保护路径标识。 在本实施例中, 在第一域和第二域之间的跨域工作路径上的互联节点向第一域中 的第一节点发送第二域的第二标识信息之前或之后, 方法还包括: 互联节点向第二节 点发送第一域的第一标识信息, 其中, 第一标识信息携带以下之一的组合信息: 第一 域的第一域标识和第一工作分支路径的第一工作分支路径标识; 第一域标识和第一保 护路径的第一保护路径标识; 第一域标识、 第一工作分支路径标识以及第一保护路径 标识。 在本实施例中, 互联节点向第二节点发送第一域的第一标识信息, 包括: 互联节 点为第一域生成携带有第一标识信息的第一报文或第一信令信息; 互联节点将第一报 文或第一信令信息发送给第二节点。 优选地, 第一节点为第一域中的业务出入边界节点, 第二节点为第二域中的业务 出入边界节点。 优选地, 第一标识信息和第二标识信息均为以下之一: 自动保护切换 (APS) 状 态报文、 保护切换协调 (PSC) 状态报文。 下面以图 2所示的工作场景为基础, 结合实际对上述跨域保护互通方法进行具体 说明, 跨域保护互通具体流程如下:
1、 对于图 2所示的跨域路径 (A-B-D) (即上述同时跨于第一域和第二域之间的 工作路径) 来说, 在每个单域 (即上述第一域或第二域) 内为跨域路径上的位于该单 域内的部分链路 (即上述第一链路或第二链路) 配置对应的线性保护链路 (即上述第 一保护路径或第二保护路径); 如图 2所示, A-B (即第一链路) 在域 1 (即第一域) 内的对应的保护路径是 A-C (即第一保护路径), 而 B-D段在(即第二链路)域 2 (即 第二域) 内所对应的保护路径为 C-D (即第二保护路径)。
2、在跨域路径正常情况下, 每一个单域内的跨域路径上的部分链路的端节点(即 上述互联节点)定期发送扩展 APS或 PSC等状态报文(状态报文的格式请参考图 5 ); 状态报文中包含有相邻接域 (对于第一域来说, 第二域是相邻接域) 的域标识符 (域 ID, 即第一域标识或低于域标识) 和该域中的部分工作路径的工作路径标识 (即第一 工作分支路径标识或第二工作分支路径标识)或 /和该部分工作路径所对应保护路径的 标识 (即第一保护路径标识或第二保护路径标识)。
3、工作路径上的互联节点将单域中的工作节点(即第一节点或第二节点)生成的 状态报文沿着相应的部分工作路径发送给对端单域 (即相邻域) 中的工作节点 (即第 一节点或第二节点), 由两个工作节点接收并处理该状态报文, 从该状态报文中解析出 其相邻接域的域标识和对应该域中的部分工作路径的工作路径标识或 /和保护路径标 识, 并将这些标识信息进行保存。
4、 当跨域路径上某一个域内的节点(第一节点或第二节点)检测到本域内部分链 路 (本域内部分工作路径, 也即第一工作分支路径或第二工作分支路径) 出现故障情 况下, 则通过保护该段链路的保护路径向对端节点发送状态变化的信息报文, 以便激 活或触发路径的切换或根据该信息报文中所携带的相邻接的域标识或工作路径标识 / 和保护路径标识, 来对另外一个域上的对应的保护路径进行激活或绑定。
5、当互联备份节点接收到对端发送过来的状态变化报文,激活或去激活相邻的另 一域上的保护路径, 进行业务传送; 而对于相邻另一个域内的保护路径上的对端节点 来说, 进行 Merger selector接收业务; 或发送切换信息给另一个域内保护路径的对端 节点, 选择保护路径来接收业务; 但此时该域内工作路径并没有出现故障情况下, 也 进行切换。 下面结合图 4及优选实施例对上述跨域保护互通方法进行更加详细的描述。 需要说明的是, 该优选实施例是以图 2所示的工作场景为基础的, 该优选实施例 仅仅以自动保护切换 (APS) 状态报文为例进行描述。 图 4是根据本发明优选实施例 的跨域保护互通方法的实现流程图, 如图 4所示, 该流程包括以下步骤 (步骤 S402- 步骤 S416): 步骤 S402, 对于跨两个域的工作路径(A-B-D), 在域 1内配置一个对应保护路径 (A-C), 在域 2内配置另一个保护路径 (C-D) 来保护该跨域路径在域 2上部分路径 (B-D) o 步骤 S404,单域内的部分工作路径上端节点 B通过扩展 APS状态信息报文或 PSC 状态信息报文向域 1内的对端节点 A发送相邻域 2的域标识 ID和 B-D路径的标识 ID, 而向域 2内的对端节点 D发送相邻域 1的域标识 ID和 A-B路径的标识 ID; 当域 1内 的节点 A和 /或域 2内节点 D接收到 B节点发送过来的状态信息报文后, 进行接收处 理, 并把该信息报文中所携带的域标识 ID和 /或路径标识 ID保存起来, 以便在发生故 障情况下, 通告到保护路径上对端节点 C。 步骤 S406, 域 1内的对端节点 A或域 2内的对端节点 D对本域内的部分工作路 径进行故障检测, 若检测到故障, 则执行步骤 S408, 若没检测到故障, 则转至步骤 S404o 步骤 S408, 当节点 A或 D检测到其所在的工作路径 (A-B或 B-D) 和对应域内 保护路径都存在故障时, 则通过保护路径 (A-C) 或 (D-C) ,将向 C节点发送携带域 2的标识 ID和 /或路径 (B-D) 标识 ID或域 1的标识 ID和 /或路径 (A-B) 标识 ID的 故障状态信息报文。 步骤 S410, 当互联备份节点 C接收到节点 A或 D发送过来的故障状态信息报文 时, 判断相邻域内是否存在相应的保护路径, 若干存在, 则执行步骤 S412, 否则, 执 行步骤 S414。 步骤 S412, 根据故障状态信息报文携带的域 ID和 /或路径 ID, 激活或绑定相应的 另一域上保护路径;比如, A检测到故障后,则通告 C节点,将域 2内的工作路径 (B-D) 所对应的保护路径进行激活或绑定, 以便通过对应的保护路径 (A-C-D) 发送跨域业 务。 步骤 S414, 动态建立域 1或域 2内的保护路径。 步骤 S416, 互联备份节点 (C节点)激活或绑定另一域上的保护路径后, 可通过 APS状态报文或 PSC状态报文与对端节点 A或 D进行切换的协商, 从而进行跨域业 务的保护切换。 采用上述实施例提供的跨域保护互通方法, 可以避免跨域保护路径的建立的复杂 性, 同时, 可以保证各个域之间保护的独立性, 有效实现跨域保护的互通性和操作性, 进而来实现各域之间的保护协调, 对跨域的业务进行正确的保护和恢复, 从而达到相 对于原有静态配置的跨域保护路径来说, 能保证各个域内的保护独立性以实现跨域保 护的互通性的效果。 图 6是根据本发明实施例的跨域保护互通系统的结构示意图, 该系统用以实现上 述实施例提供的跨域保护互通方法, 如图 6所示, 该系统包括: 第一域中的第一节点 1、 第二域中的第二节点 2以及第一域和第二域之间的互联节点 3、 互联备份节点 4。 其中, 互联节点 3包括: 第一发送模块 32, 设置为向第一节点 1发送第二域的第二标 识信息, 其中, 第一域和第二域互为相邻域; 互联备份节点 4包括: 接收模块 42, 设 置为当第一域发生链路故障时, 接收第一节点 1发送的第一故障状态信息, 其中, 第 一故障状态信息携带有第二标识信息; 激活模块 44, 设置为根据第二标识信息激活第 二域中的第二保护路径, 并使用第一域中的第一保护路径和第二保护路径进行跨域业 务传输。 优选地, 第一保护路径为预先为第一工作分支路径配置的连接于第一节点 1和互 联备份节点 4之间的备份路径, 其中, 第一工作分支路径是跨域工作路径在第一域内 的分支路径; 第二保护路径为预先为第二工作分支路径配置的连接于第二域中的第二 节点 2和互联备份节点 4之间的备份路径, 其中, 第二工作分支路径是跨域工作路径 在第二域内的分支路径。 图 7是根据本发明一个优选实施例的跨域保护互通系统的结构示意图, 如图 7所 示, 在该优选实施例提供的系统中, 优选地, 第一发送模块 32 包括: 第一生成单元 322, 设置为为第二域生成携带有第二标识信息的第二报文或第二信令信息; 第一发送 单元 324, 设置为将第二报文或第二信令信息发送给第一节点 1。 在该优选实施例提供的系统中, 第一节点 1包括: 保存模块 12, 设置为在接收模 块接收第一故障状态信息之前, 保存第二标识信息; 判断发送模块 14, 设置为当判断 出互联节点 3与互联备份节点 4之间的备份链路和第一工作分支路径均发生故障时, 将保存的第二标识信息携带在第一故障状态信息中发送给互联备份节点。 优选地, 第二标识信息携带以下之一的组合信息: 第二域的第二域标识和第二工 作分支路径的第二工作分支路径标识; 第二域标识和第二保护路径的第二保护路径标 识; 第二域标识、 第二工作分支路径标识以及第二保护路径标识。 在该优选实施例提供的系统中, 互联节点 3还包括: 第二发送模块 34, 设置为在 第一发送模块向第一节点 1发送第二标识信息之前或之后, 向第二节点 2发送第一域 的第一标识信息, 其中, 第一标识信息携带以下之一的组合信息: 第一域的第一域标 识和第一工作分支路径的第一工作分支路径标识; 第一域标识和第一保护路径的第一 保护路径标识; 第一域标识、 第一工作分支路径标识以及第一保护路径标识。 在该优选实施例提供的系统中, 第二发送模块 34包括: 第二生成单元 342, 设置 为为第一域生成携带有第一标识信息的第一报文或第一信令信息; 第二发送单元 344, 设置为将第一报文或第一信令信息发送给第二节点 2。 优选地, 第一节点 1为第一域中的业务出入边界节点, 第二节点 2为第二域中的 业务出入边界节点。 优选地, 第一标识信息和第二标识信息均为以下之一: 自动保护切换 (APS ) 状 态报文、 保护切换协调 (PSC) 状态报文。 需要说明的是, 图 7所示的优选实施例仅为一个较佳的实施方式,在实际应用中, 完全跨域以另外一种形式或结构来组成跨域保护互通系统。 例如, 图 8所示的另一个 优选系统也是可能实现图 7所示的优选系统的同样功能的。 图 8是根据本发明另一个优选实施例的跨域保护互通系统的组成示意图, 如图 8 所示, 该系统主要有三个模块组成, 以下仅对这三个模块进行简要介绍, 其实施过程 和原理与上述跨域保护互通方法相同。 状态报文生成模块: 该模块主要指传送路径 (实体) 上的两端节点生成状态报文 (包括最初的本域信息报文和后续的状态故障报文)。 状态报文发送模块: 该模块主要指状态协商的两端节点通过各自域中的部分工作 路径, 向对端节点发送状态报文 (包括最初的本域信息报文和后续的状态故障报文), 以便对端节点触发或激活相应的保护切换或保护路径的绑定。 状态报文接收处理模块: 该模块主要指状态协商的两端节点接收到远端节点发送 过来的状态报文工作节点 (即第一节点或第二节点) 后, 进行分析处理, 以便触发或 激活相应的保护切换或保护路径的绑定。 采用上述实施例提供的跨域保护互通系统, 可以避免跨域保护路径的建立的复杂 性, 同时, 可以保证各个域之间保护的独立性, 有效实现跨域保护的互通性和操作性, 进而来实现各域之间的保护协调, 对跨域的业务进行正确的保护和恢复, 从而达到相 对于原有静态配置的跨域保护路径来说, 能保证各个域内的保护独立性以实现跨域保 护的互通性的效果。 从以上的描述中, 可以看出, 本发明实现了如下技术效果: 采用上述跨域保护互通方法和系统, 可以避免跨域保护路径的建立的复杂性, 同 时, 可以保证各个域之间保护的独立性, 有效实现跨域保护的互通性和操作性, 进而 来实现各域之间的保护协调, 对跨域的业务进行正确的保护和恢复, 从而达到相对于 原有静态配置的跨域保护路径来说, 能保证各个域内的保护独立性以实现跨域保护的 互通性的效果。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用 的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布在多个计算装置所 组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现, 从而, 可以 将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 并且在某些情况下, 可以以不同于此处 的顺序执行所示出或描述的步骤, 或者将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将 它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任 何特定的硬件和软件结合。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本领域的技 术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的 任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种跨域保护互通方法, 包括:
第一域和第二域之间的跨域工作路径上的互联节点向所述第一域中的第一 节点发送所述第二域的第二标识信息, 其中, 所述第一域和所述第二域互为相 邻域;
当所述第一域发生链路故障时, 所述第一域和所述第二域之间的互联备份 节点接收所述第一节点发送的第一故障状态信息, 其中, 所述第一故障状态信 息携带有所述第二标识信息;
所述互联备份节点根据所述第二标识信息激活所述第二域中的第二保护路 径, 并使用所述第一域中的第一保护路径和所述第二保护路径进行跨域业务传 输。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中,
所述第一保护路径为预先为第一工作分支路径配置的连接于所述第一节点 和所述互联备份节点之间的备份路径, 其中, 所述第一工作分支路径是所述跨 域工作路径在所述第一域内的分支路径;
所述第二保护路径为预先为第二工作分支路径配置的连接于所述第二域中 的第二节点和所述互联备份节点之间的备份路径, 其中, 所述第二工作分支路 径是所述跨域工作路径在所述第二域内的分支路径。
3. 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其中, 第一域和第二域之间的跨域工作路径 上的互联节点向所述第一域中的第一节点发送所述第二域的第二标识信息, 包 括- 所述互联节点为所述第二域生成携带有所述第二标识信息的第二报文或第 二信令信息;
所述互联节点将所述第二报文或所述第二信令信息发送给所述第一节点。
4. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 在所述第一域和所述第二域之间的互联备 份节点接收所述第一节点发送的第一故障状态信息之前, 还包括- 所述第一节点保存所述第二标识信息; 当所述第一节点判断出所述互联节点与所述互联备份节点之间的备份链路 和所述第一工作分支路径均发生故障时, 所述第一节点将保存的所述第二标识 信息携带在所述第一故障状态信息中发送给所述互联备份节点。 根据权利要求 1、 2、 4中任一项所述的方法, 其中, 所述第二标识信息携带以 下之一的组合信息:
所述第二域的第二域标识和所述第二工作分支路径的第二工作分支路径标 所述第二域标识和所述第二保护路径的第二保护路径标识;
所述第二域标识、所述第二工作分支路径标识以及所述第二保护路径标识。 根据权利要求 5所述的方法, 其中, 在第一域和第二域之间的跨域工作路径上 的互联节点向所述第一域中的第一节点发送所述第二域的第二标识信息之前或 之后, 所述方法还包括:
所述互联节点向所述第二节点发送所述第一域的第一标识信息, 其中, 所 述第一标识信息携带以下之一的组合信息- 所述第一域的第一域标识和所述第一工作分支路径的第一工作分支路径标 所述第一域标识和所述第一保护路径的第一保护路径标识;
所述第一域标识、所述第一工作分支路径标识以及所述第一保护路径标识 根据权利要求 6所述的方法, 其中, 所述互联节点向所述第二节点发送所述第 一域的第一标识信息, 包括:
所述互联节点为所述第 -域生成携带有所述第一标识信息的第一报文或第 一信令信息;
所述互联节点将所述第 -报文或所述第一信令信息发送给所述第二节点。 根据权利要求 6所述的方法, 其中, 所述第一节点为所述第一域中的业务出入 边界节点, 所述第二节点为所述第二域中的业务出入边界节点。 根据权利要求 6所述的方法, 其中, 所述第一标识信息和所述第二标识信息均 为以下之一:
自动保护切换 APS状态报文、 保护切换协调 PSC状态报文。
10. 一种跨域保护互通系统, 包括: 第一域中的第一节点、 第二域中的第二节点以 及所述第一域和所述第二域之间的互联节点、 互联备份节点, 其中,
所述互联节点包括:
第一发送模块, 设置为向所述第一节点发送所述第二域的第二标识信息, 其中, 所述第一域和所述第二域互为相邻域;
所述互联备份节点包括:
接收模块, 设置为当所述第一域发生链路故障时, 接收所述第一节点发送 的第一故障状态信息,其中,所述第一故障状态信息携带有所述第二标识信息; 激活模块, 设置为根据所述第二标识信息激活所述第二域中的第二保护路 径, 并使用所述第一域中的第一保护路径和所述第二保护路径进行跨域业务传 输。
11. 根据权利要求 10所述的系统, 其中,
所述第一保护路径为预先为第一工作分支路径配置的连接于所述第一节点 和所述互联备份节点之间的备份路径, 其中, 所述第一工作分支路径是所述跨 域工作路径在所述第一域内的分支路径;
所述第二保护路径为预先为第二工作分支路径配置的连接于所述第二域中 的第二节点和所述互联备份节点之间的备份路径, 其中, 所述第二工作分支路 径是所述跨域工作路径在所述第二域内的分支路径。
12. 根据权利要求 11所述的系统, 其中, 所述第一发送模块包括:
第一生成单元, 设置为为所述第二域生成携带有所述第二标识信息的第二 报文或第二信令信息;
第一发送单元, 设置为将所述第二报文或所述第二信令信息发送给所述第 一节点。
13. 根据权利要求 12所述的系统, 其中, 所述第一节点包括: 保存模块, 设置为在所述接收模块接收所述第一故障状态信息之前, 保存 所述第二标识信息;
判断发送模块, 设置为当判断出所述互联节点与所述互联备份节点之间的 备份链路和所述第一工作分支路径均发生故障时, 将保存的所述第二标识信息 携带在所述第一故障状态信息中发送给所述互联备份节点。
14. 根据权利要求 10至 13中任一项所述的系统, 其特征在于, 所述第二标识信息 携带以下之一的组合信息- 所述第二域的第二域标识和所述第二工作分支路径的第二工作分支路径标 识;
所述第二域标识和所述第二保护路径的第二保护路径标识;
所述第二域标识、所述第二工作分支路径标识以及所述第二保护路径标识。
15. 根据权利要求 14所述的系统, 其特征在于, 所述互联节点还包括:
第二发送模块, 设置为在所述第一发送模块向所述第一节点发送所述第二 标识信息之前或之后, 向所述第二节点发送所述第一域的第一标识信息,其中, 所述第一标识信息携带以下之一的组合信息- 所述第一域的第一域标识和所述第一工作分支路径的第一工作分支路径标 识;
所述第一域标识和所述第一保护路径的第一保护路径标识;
所述第一域标识、所述第一工作分支路径标识以及所述第一保护路径标识。
16. 根据权利要求 15所述的系统, 其特征在于, 所述第二发送模块包括:
第二生成单元, 设置为为所述第一域生成携带有所述第一标识信息的第一 报文或第一信令信息;
第二发送单元, 设置为将所述第一报文或所述第一信令信息发送给所述第 二节点。
17. 根据权利要求 15所述的系统,其特征在于,所述第一节点为所述第一域中的业 务出入边界节点, 所述第二节点为所述第二域中的业务出入边界节点。
18. 根据权利要求 15所述的系统,其特征在于,所述第一标识信息和所述第二标识 信息均为以下之一:
自动保护切换 APS状态报文、 保护切换协调 PSC状态报文。
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