WO2014044055A1 - 一种标签交换路径计算方法及标签交换路径计算装置 - Google Patents

一种标签交换路径计算方法及标签交换路径计算装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2014044055A1
WO2014044055A1 PCT/CN2013/075610 CN2013075610W WO2014044055A1 WO 2014044055 A1 WO2014044055 A1 WO 2014044055A1 CN 2013075610 W CN2013075610 W CN 2013075610W WO 2014044055 A1 WO2014044055 A1 WO 2014044055A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
node
lsp
layer
network
domain information
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/075610
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
张力
李伟峰
游瑞川
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to EP13839615.5A priority Critical patent/EP2899932B1/en
Publication of WO2014044055A1 publication Critical patent/WO2014044055A1/zh
Priority to US14/661,309 priority patent/US9503364B2/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/50Routing or path finding of packets in data switching networks using label swapping, e.g. multi-protocol label switch [MPLS]
    • H04L45/507Label distribution
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/50Routing or path finding of packets in data switching networks using label swapping, e.g. multi-protocol label switch [MPLS]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/12Shortest path evaluation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/32Flooding

Definitions

  • the second LSP path indication information returned by the node is specifically: an extended traffic engineering extension based resource reservation protocol message returned from the intermediate node
  • the second LSP path indication information is obtained.
  • a calculating unit configured to: when the target node and the source node are in the same autonomous system region, calculate an LSP from the source node to the target node according to the layer domain information of each node acquired by the acquiring unit, The LSP is set up based on the calculated LSP, where the calculating unit calculates that the LSP from the source node to the target node meets the following criteria: In the process of calculating the LSP, if there is a first The class path or the second type of path preferentially excludes the first type of path or the second type of path, where the hierarchical level of the node through which the first type of path passes is from large to small and then large, and the second type The hierarchical level of the node through which the path passes is from small to large to small.
  • the acquiring unit is specifically configured to: obtain, by using an intermediate system flooded by each node in the autonomous system area where the source node is located in the network, to obtain an intermediate system protocol message Layer domain information of the node;
  • the LSP acts as the primary LSP from the node SO to the node S8, that is, the path L2 serves as the primary LSP from the node SO to the node S7, and the path L1 is used as the backup LSP from the node SO to the node S7.
  • the LSP computing device may determine the primary LSP from the obtained multiple LSPs by other means.
  • the LSP computing device may also have the lowest number of network layers passing through the hierarchical order of the network layer from high to low.
  • the LSP computing device in the embodiment of the present invention may be a device integrated in the source node, or may be a specific device independent of the source node, which is not limited herein.
  • the LSP computing device may obtain the layer domain of the target node obtained by using the extended resource-based resource extension protocol (RSVP-TE, Resource Reservation Protocol)
  • the information and the layer domain information of the node through which the first LSP passes are sent to the intermediate node.
  • the obtained target node may be transmitted according to the Ses s ion Objec t and the Record Route Obj ec t defined in RFC3029.
  • the LSP computing device may determine the primary LSP from the obtained multiple LSPs by other means.
  • the LSP computing device may also have the lowest number of network layers passing through the hierarchical order of the network layer from high to low.
  • the LSP computing device 300 in the embodiment of the present invention includes:
  • the LSP having the smallest number of nodes passing through the same network layer is determined as the primary LSP from the source node to the target node, or the processor 604 may also be configured according to The traffic on the node through which the LSP passes determines the primary LSP from the calculated multiple LSPs, or the LSP computing device may also randomly select one LSP from the calculated multiple LSPs.
  • the primary LSP is not limited here.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

本发明实施例公开了一种标签交换路径计算方法及标签交换路径计算装置。本发明实施例的标签交换路径计算方法中通过预先对网络中的节点进行层次级别和域值的规划,在计算LSP时,获取各个节点的层域信息,并利用获取到的各个节点的层域信息计算LSP,由于每个节点的层域信息指定了该节点所处的网络位置,因此,在计算LSP的过程中,依据各个节点的层域信息以及LSP的满足准则,可避免计算得到的LSP绕行接入层,另外,本发明实施例提供的技术方案在整个计算LSP过程中无需人工干预,实现了LSP的自动计算。

Description

一种标签交换路径计算方法及标签交换路径计算装置 技术领域 本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种标签交换路径(LSP, Label
Switching Path)计算方法及 LSP计算装置。 背景技术 基于网际协议的无线接入网 ( IP RAN, Internet Protocol Radio Access Network)是当前移动承载网领域主流解决方案, 它基于灵活 IP通信的设计 理念, 釆用网管静态约束路由的方式来规划承载路径, 釆用流量工程(TE, Traffic Engineering) 隧道技术结合层次化的服务质量(QoS, Quality of Service) 来保障通话质量。 在 IP RAN解决方案中, 根据电信规范对电信业 务高可靠性的要求, 通常釆用公网 TE隧道承载虚拟专用网 (VPN, Virtual Private Network ) (包括二层 VPN和三层 VPN, 即 L2VPN和 L3VPN )0 IP RAN 网络为逐层汇聚的网络, 网络架构区分为接入层、 汇聚层和核心层。
基于多协议标签交换的流量工程技术(MPLS TE, Multi-Protocol Label Switch Traffic Engineering )结合了多协议标签交换( MPL Multi-Protocol Label Switch)技术和 TE技术的优势, 可以实现对网络带宽资源的动态调整 和优化配置, 解决网络拥塞问题。 MPLS TE技术根据链路状态进行拓朴计算, 并创建 LSP。 在 IP RAN网络中, 由于接入层和汇聚层的带宽不同, 业务规划 承载量也不同, 汇聚层可以服务各个接入层, 而接入层间不承担流量冗余, 因此在 IP RAN网络计算 LSP路径时应该尽量避免在接入层上的其它接入区域 绕行。 另一方面, IP RAN网络中的另一个需求是主备路径保护, 主备路径保 护比较理想的情况是主备 LSP完全分离, 即主备 LSP不共路, 主备 LSP完全 分离包括链路和节点的分离, 这种分离可以保障主用 LSP的任意链路或节点 故障不影响备用 LSP的状态。
目前, 通过 TE的显式路径来干预 LSP路径, 通过指定汇聚节点指向汇聚 层方向的节点或链路, 能够保证 LSP路径不绕行接入层; 或者, 在主备 LSP 有可能共路的关键节点上进行指定来保证主备 LSP分离。 然而, 虽然通过 TE 的显式路径来干预 LSP路径能够使 LSP路径不绕行接入层,也可以使主备 LSP 分离, 但是, 由于 TE的显式路径需要人工干预 TE隧道的属性描述, 不满足 自动计算的需求。 发明内容 本发明各个方面提供了一种 LSP计算方法及 LSP计算装置, 用于在避免 LSP路径绕行接入层的前提下实现 LSP的自动计算。
为解决上述技术问题, 提供以下技术方案:
本发明第一方面提供了一种 LSP计算方法, 包括:
获取网络中源节点所在的自治系统区域内的所有各个节点的层域信息, 其中, 每个节点的所述层域信息包括: 各自节点本地的层次级别信息和域值 信息, 其中, 在所述网络中: 每个节点具有唯——个的层次级别和至少一个 域值, 其中且, 处于同一网络层的节点的层次级别相同, 且, 节点所处的网 络层的层次越低, 节点的层次级别越大, 其中, 所述域值用于指示所述节点 所处的网络物理覆盖区域, 且, 处于同一个网络物理覆盖区域的所有所有节 点的域值相等, 处于不同网络物理覆盖区域的节点的域值不相等;
若目标节点与所述源节点在同一个自治系统区域内, 则:
根据所述所有各个节点的层域信息, 计算从所述源节点到所述目标节点 的 LSP, 以便基于所述计算得到的 LSP建立起所述 LSP, 其中, 所述计算从所 述源节点到所述目标节点的 LSP满足如下准则: 在计算所述 LSP的过程中, 若存在优先排除第一类路径或第二类路径, 则优先排除所述第一类路径或第 二类路径, 其中, 所述第一类路径经过的节点的层次级别由大到小再到大, 所述第二类路径经过的节点的层次级别由小到大再到小; 在计算所述 LSP的 过程中, 若当前计算到的节点对处于多个网络物理覆盖区域交叉位置的节 点, 则优先将所述计算过程中当前未曾经过的网络物理覆盖区域中的节点确 定为所述处于多个网络物理覆盖区域交叉位置的当前计算到的节点的下一跳 节点。
结合本发明第一方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述 LSP计算方法 还包括:
若所述目标节点与所述源节点不在同一个自治系统区域内, 则: 所述根据所述所有各个节点的层域信息, 计算从所述源节点到所述目标 节点的 LSP之前还包括:
获取所述目标节点的层域信息;
根据所述各个节点的层域信息和所述目标节点的层域信息, 计算从所述 源节点到所述目标节点的 LSP;
其中, 所述根据所述所有各个节点的层域信息和所述目标节点的层域信 息节点的层域信息, 计算从所述源节点到所述目标节点的 LSP , 包括:
根据所述所有各个节点的层域信息, 计算从所述源节点到中间节点的第 一段 LSP , 其中, 所述中间节点处于所述源节点所属的自治系统区域与所述 目标节点所属的自治系统区域的交汇处;
将所述目标节点的层域信息以及所述第一段 LSP经过的节点的层域信息 发送给所述中间节点, 以便所述中间节点根据所述目标节点的层域信息以及 所述第一段 LSP经过的节点的层域信息, 计算从所述中间节点到所述目标节 点的第二段 LSP;
获取所述中间节点返回的第二段 LSP路径指示信息, 其中, 所述第二段
LSP路径指示信息包括: 所述第二段 LSP经过的节点的层域信息;
根据所述第二段 LSP路径指示信息以及所述第一段 LSP , 将所述第一段 LSP和所述第二段 LSP合并, 得到得到从所述源节点到所述目标节点的 LSP。
结合本发明第一方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方 式中, 所述获取目标节点的层域信息, 包括:
从接收到的标签分发协议 LDP消息或者边界网关协议 BGP消息中获取目 标节点的层域信息。
结合本发明第一方面的第一种可能的实现方式, 或者本发明第一方面的 第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述将所述目标节点 的层域信息以及所述第一段 LSP经过的节点的层域信息发送给所述中间节 点, 具体为:
通过扩展的基于流量工程扩展的资源预留协议消息, 将所述目标节点的 层域信息以及所述第一段 LSP经过的节点的层域信息发送给所述中间节点; 所述获取所述中间节点返回的第二段 LSP路径指示信息, 具体为: 从所述中间节点返回的扩展的基于流量工程扩展的资源预留协议消息 中, 获取第二段 LSP路径指示信息。
结合本发明第一方面, 或者本发明第一方面的第一种可能的实现方式, 或者本发明第一方面的第二种可能的实现方式, 或者本发明第一方面的第三 种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述获取网络中源节点所 在的自治系统区域内的各个节点的层域信息, 包括:
从网络中源节点所在的自治系统区域内的各个节点洪泛的中间系统到中 间系统协议消息中获取所述各个节点的层域信息。
或者,
从网络中源节点所在的自治系统区域内的各个节点洪泛的开放式最短路 径优先协议消息中获取所述各个节点的层域信息。
结合本发明第一方面, 或者本发明第一方面的第一种可能的实现方式, 或者本发明第一方面的第二种可能的实现方式, 或者本发明第一方面的第三 种可能的实现方式, 或者本发明第一方面的第四种可能的实现方式, 在第五 种可能的实现方式中, 所述计算从所述源节点到所述目标节点的 LSP之后包 括:
若存在两条以上的 LSP , 则:
从所述两条以上的 LSP中选取经过的网络层数最少的 LSP;
若所述选取的经过的网络层数最少的 LSP只有一条, 则将所述经过的网 络层数最少的 LSP确定为从所述源节点到所述目标节点的最优 LSP;
若所述选取的经过的网络层数最少的 LSP不止一条, 则:
按照从低到高的网络层的层次顺序, 对所述经过的网络层数最少的各条 LSP在同一网络层上经过的节点数进行比较;
将在同一网络层上经过的节点数最少的 LSP确定为从所述源节点到所述 目标节点的主用 LSP。
本发明第二方面提供了一种 LSP计算装置, 包括:
获取单元, 用于获取网络中源节点所在的自治系统区域内的各个节点的 层域信息, 其中, 每个节点的所述层域信息包括: 各自的层次级别和域值信 息, 其中, 在所述网络中: 每个节点具有一个层次级别和至少一个域值, 且, 处于同一网络层的节点的层次级别相同, 且, 节点所处的网络层的层次越低, 节点的层次级别越大, 且, 处于同一个网络物理覆盖区域的所有节点的域值 相等, 处于不同网络物理覆盖区域的节点的域值不相等;
计算单元, 用于当目标节点与所述源节点在同一个自治系统区域内时, 根据所述获取单元获取的各个节点的层域信息, 计算从所述源节点到所述目 标节点的 LSP, 以便基于所述计算得到的 LSP建立起所述 LSP, 其中, 所述计 算单元计算从所述源节点到所述目标节点的 LSP满足如下准则: 在计算所述 LSP的过程中, 若存在第一类路径或第二类路径, 则优先排除所述第一类路 径或第二类路径, 其中, 所述第一类路径经过的节点的层次级别由大到小再 到大, 所述第二类路径经过的节点的层次级别由小到大再到小; 在计算所述 LSP的过程中, 若当前计算到的节点处于多个网络物理覆盖区域交叉位置, 则优先将所述计算过程中未曾经过的网络物理覆盖区域中的节点确定为所述 当前计算到的节点的下一跳节点。
结合本发明第二方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述获取单元还用 于获取所述目标节点的层域信息;
所述计算单元包括:
计算子单元, 用于当所述目标节点与所述源节点不在同一个自治系统区 域内时, 根据所述获取单元获取的所述各个节点的层域信息, 计算从所述源 节点到中间节点的第一段 LSP , 其中, 所述中间节点处于所述源节点所属的 自治系统区域与所述目标节点所属的自治系统区域的交汇处;
发送单元, 用于将所述获取单元获取的目标节点的层域信息以及所述第 一段 LSP经过的节点的层域信息发送给所述中间节点, 以便所述中间节点根 据所述目标节点的层域信息以及所述第一段 LSP经过的节点的层域信息, 计 算从所述中间节点到所述目标节点的第二段 LSP;
获取子单元, 用于获取所述中间节点返回的第二段 LSP路径指示信息, 其中, 所述第二段 LSP路径指示信息包括: 所述第二段 LSP经过的节点的层 域信息;
合并单元, 用于根据所述获取子单元获取到的第二段 LSP路径指示信息 以及所述计算子单元计算得到的所述第一段 LSP , 得到从所述源节点到所述 目标节点的 LSP。
结合本发明第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方 式中, 所述获取单元具体用于: 从接收到的标签分发协议 LDP消息或者边界 网关协议 BGP消息中获取目标节点的层域信息。
结合本发明第二方面的第一种可能的实现方式, 或者本发明第二方面的 第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述发送单元具体用 于: 通过扩展的基于流量工程扩展的资源预留协议消息, 将所述获取单元获 取的目标节点的层域信息以及所述第一段 LSP经过的节点的层域信息发送给 所述中间节点;
所述获取单元具体用于: 从所述中间节点返回的扩展的基于流量工程扩 展的资源预留协议消息中, 获取第二段 LSP路径指示信息。
结合本发明第二方面, 或者本发明第二方面的第一种可能的实现方式, 或者本发明第二方面的第二种可能的实现方式, 或者, 本发明第二方面的第 三种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述获取单元具体用于: 从网络中源节点所在的自治系统区域内的各个节点洪泛的中间系统到中间系 统协议消息中获取所述各个节点的层域信息;
或者,
所述获取单元具体用于: 从网络中源节点所在的自治系统区域内的各个 节点洪泛的开放式最短路径优先协议消息中获取所述各个节点的层域信息。
结合本发明第二方面, 或者本发明第二方面的第一种可能的实现方式, 或者本发明第二方面的第二种可能的实现方式, 或者, 本发明第二方面的第 三种可能的实现方式, 或者本发明第二方面的第四种可能的实现方式, 在第 五种可能的实现方式中, 所述 LSP计算装置还包括:
选取单元, 用于当存在两条以上的 LSP时, 从所述两条以上的 LSP中选 取经过的网络层数最少的 LSP;
最优路径确定单元, 用于当所述选取单元选取的经过的网络层数最少的 LSP只有一条时, 将所述经过的网络层数最少的 LSP确定为从所述源节点到 所述目标节点的最优 LSP; 当所述选取单元选取的经过的网络层数最少的 LSP 不止一条时, 按照从低到高的网络层的层次顺序, 对所述经过的网络层数最 少的各条 LSP在同一网络层上经过的节点数进行比较, 将在同一网络层上经 过的节点数最少的 LSP确定为从所述源节点到所述目标节点的主用 LSP。
由上可见, 通过对网络中的节点进行层次级别和域值的规划, 利用获取 到的各个节点的层域信息计算 LSP , 由于每个节点的层域信息指定了该节点 所处的网络位置, 因此, 在计算 LSP的过程中, 依据各个节点的层域信息以 及 LSP的满足准则, 可避免计算得到的 LSP绕行接入层, 另外, 本发明各个 方面提供的技术方案在整个计算 LSP过程中无需人工干预, 实现了 LSP的自 动计算。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 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他的附图。
图 1-a为本发明提供的基于分层分域的 LSP计算方法一个实施例流程示 意图;
图 1-b为本发明提供的节点层域配置的一个应用场景结构示意图; 图 2为本发明提供的基于分层分域的 LSP计算方法另一个实施例流程示 意图;
图 3为本发明提供的 LSP计算装置一个实施例结构示意图;
图 4为本发明提供的 LSP计算装置另一个实施例结构示意图;
图 5为本发明提供的 LSP计算装置再一个实施例结构示意图;
图 6为本发明提供的 LSP计算装置再一个实施例结构示意图。 具体实施方式 本发明实施例提供了一种 LSP计算方法及 LSP计算装置。
为使得本发明的发明目的、 特征、 优点能够更加的明显和易懂, 下面将 结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完整 地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而非全部实施 例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前 提下所获得的各个其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
下面对本发明实施例提供的一种基于分层分域的 LSP计算方法进行描 述, 在本发明实施例中, 源节点与目标节点在同一个自治系统区域内 (即源 节点与目标节点同域), 请参阅图 1-a , 本发明实施例中的一种 LSP计算方法 包括:
101、 获取网络中源节点所在的自治系统区域内的各个节点的层域信息; LSP计算装置获取网络中源节点所在的自治系统区域内的各个节点的层 域信息, 其中, 每个节点的层域信息包括: 各自的层次级别和域值信息, 其 中, 在上述网络中: 每个节点具有一个层次级别和至少一个域值, 且, 处于 同一网络层的节点的层次级别相同, 且, 节点所处的网络层的层次越低, 节 点的层次级别越大, 且, 处于同一个网络物理覆盖区域的所有节点的域值相 等, 处于不同网络物理覆盖区域的节点的域值不相等。
在本发明实施例中, 自治系统区域指的是处于一个管理机构控制之下的 路由器和网络群组的集合。
在进行网络规划时 , 根据网络中各个节点所在的网络层和网络物理覆盖 区域对各个节点进行层域参数配置, 在实际应用中, 一个网络层(如接入层) 可能被划分为一个或者多个网络物理覆盖区域, 网络物理覆盖区域是指网络 运营商根据本网络内用户接入数量、 物理区域覆盖范围以及用户业务密集度 等综合条件考虑而划分的具有统一传输链路、 执行相同的业务网络特性定义 的物理覆盖区域, 从网络层次上看, 网络物理覆盖区域可以划分为核心区域、 汇聚区域及接入区域; 而从相同的网络层次上看, 不同的网络覆盖区域间的 流量负载需要隔离, 每个网络物理覆盖区域没有固定的物理组网拓朴要求, 釆用环形或其它复杂组网形式均可。 在本发明实施例中, 对于层次级别的配 置规则包括: 1、 每个节点只能属于一个层级, 即每个节点具有唯一的层次级 另^ 2、 节点所处的网络层的层次越低, 节点的层次级别越大, 例如, 对于一 个划分了接入层、 汇聚层和核心层的网络, 由于网络层的层次由高到低依次 为: 核心层、 汇聚层和接入层, 因此, 处于核心层的节点的层次级别要小于 处于汇聚层的节点的层次级别, 而处于汇聚层的节点的层次级别要小于处于 接入层的节点的层次级别; 3、 处于同一网络层的节点的层次级别相同, 例如: 处于接入层的各个节点的层次级别都相同。 对于域值的配置规则包括: 为每 个网络物理覆盖区域配置不同的域值, 使网络物理覆盖区域与域值——对 应, 保证处于同一个网络物理覆盖区域的各个节点的域值相等, 处于不同网 络物理覆盖区域的节点的域值不相等; 为处于多个网络物理覆盖区域交叉位 置的节点配置多个域值, 例如, 若一个节点处于网络物理覆盖区域 1与网络 物理覆盖区域 2的交叉位置, 则为该节点配置两个域值, 即: 与物理覆盖区 域 1对应的域值和与网络物理覆盖区域 2对应的域值。 如图 1-b所示为对一 个包含 Layer 1、 Layer 2和 Layer 3的 3层环形网络上的节点 S0-S7进行层域 配置的示意图, 在图 1-b中, 每一个网络环代表一个网络物理覆盖区域, 网 络层次由高到低依次为: Layer 3、 Layer 2 ^ Layer L 以 "TL"和 "TA" 分别 表示层次级别和域值, 并且, TL1、 TL2和 TL3的大小关系为: TL1 <TL2<TL3 , 由图 1-b可见, 处于 Layer 3的节点被配置了 TL1的层次级别, 处于 Layer2 的节点被配置了 TL2的层次级别, 处于 Layerl的节点被配置了 TL3的层次级 另 4个网络物理覆盖区域的域值分别为 TA0、 TA1、 TA2和 TA3, 且处于多个 网络物理覆盖区域交叉位置的节点被配置多个域值。
在实际应用中, 网络中的节点被配置了层次级别和域值之后, 网络中的 节点将本地的层域信息在各自的自治系统区域内进行洪泛, 以使得各个节点 都能够获知同一自治系统区域内的其它节点的层域信息, 其中, 层域信息中 包含上述层次级别和域值。 本发明实施例中, LSP计算装置与源节点处于同 一个自治系统区域(为便于描述, 将 LSP计算装置与源节点所属的自治系统 区域描述为源区域), 因此, LSP计算装置能够获取到源区域内的各个节点洪 泛的层域信息, 进一步, LSP计算装置在获取到源区域内的各个节点洪泛的 层域信息之后, 生成包含源区域内各个节点的层域信息的路径数据库, 以便 于在建立 LSP路径时调用。 在一种应用场景下, 可以对中间系统到中间系统 ( ISIS , Intermedia te Sys tem-to-In termed ia te Sys tem )协议和开放最短 路径优先 (OSPF , Open Shor tes t Pa th Fi rs t )协议进行必要的协议扩展, 例如, 对于 I SIS协议, 可以扩展请求评议(RFC, Reques t For Comment s ) 4971中提出的 CAPABILITY TLV中的 sub-TLVs来传递层域信息(本文中的 TLV 是指由 type、 length和 va lue这三个字段构成的一种可变格式); 对于 OSPF 协议, 可以扩展 RFC4970中提出的 Router Informa t ion ( RI ) Opaque LSA中 的 TLV, 来传递层域信息, 因此, 相应地, LSP计算装置可从网络中源区域内 的各个节点洪泛的 IS IS协议消息或者 OSPF协议消息中获取源区域内各个节 点的层域信息。
102、 若目标节点与所述源节点在同一个自治系统区域内, 则: 根据上述 各个节点的层域信息, 计算从上述源节点到上述目标节点的 LSP, 以便基于 上述计算得到的 LSP建立起所述 LSP;
由于本发明实施例中目标节点与源节点在同一个自治系统区域内, 因 此, LSP计算装置在步骤 101中获取到源区域内的各个节点的层域信息也包 含了目标节点的层域信息, LSP计算装置根据上述各个节点的层域信息, 计 算出从上述源节点到上述目标节点的 LSP之后, 便可根据计算得到的通过扩 展的基于流量工程扩展的资源预留协议(RSVP-TE , Resource Reserva t ion Protocol- Traff ic Eng ineer ing )或其它协议执行 LSP路径的建立, 以通过 RSVP协议建立 LSP为例,在计算出从上述源节点到上述目标节点的 LSP之后, LSP中的头节点 (即源节点)向 LSP路径中的节点逐跳发送 pa th消息, 要求 沿途节点给本 LSP预留标签资源, 当到达目的节点后, 目的节点通过反向逐 跳发送 resv消息为该 LSP分配标签, 这样就建立了一条从头节点到目的节点 的 LSP, 即完成该 LSP的建立。
其中, LSP计算装置计算从上述源节点到上述目标节点的 LSP应满足如 下准则: a、 在计算上述 LSP的过程中, 若存在第一类路径或第二类路径, 则 优先排除上述第一类路径或第二类路径, 其中, 上述第一类路径经过的节点 的层次级别由大到小再到大, 上述第二类路径经过的节点的层次级别由小到 大再到小; b、 在计算上述 LSP的过程中, 若当前计算到的节点处于多个网络 物理覆盖区域交叉位置, 则优先将上述计算过程中未曾经过的网络物理覆盖 区域中的节点确定为上述当前计算到的节点的下一跳节点。
下面举例对上述 LSP计算装置计算从上述源节点到上述目标节点的 LSP 进行说明, 如图 1-b所示的层域参数配置示意图, 其包含有 3个网络层, 分 另 ll为: Layerl . Layer2和 Layer 3 , 且层次高低为: Layer 3>Layer2>Layerl, 因此, 根据步骤 101中描述的层域参数配置约束, 预先将处于 Layer 3的节点 的层次级别配置为 TL1 , 将处于 Layer2的节点的层次级别配置为 TL2 , 将处 于 Layerl的节点的层次级别配置为 TL3 , 且令 TL1<TL2<TL3 , 4叚设图 1-b中 的 4个环分别代表 4个网络物理覆盖区域, 且 4个网络物理覆盖区域分别对 应 TA0、 TA1、 TA2和 TA3这四个域值, 则根据步骤 101中描述的层域参数配 置约束, 预先为图 1-b中的节点 S0—S7的层域参数进行了配置, 对处于单个 网络物理覆盖区域的节点配置该网络物理覆盖区域对应的域值, 若一个节点 处于多个网络物理覆盖区域交叉位置 (如图 1-b中的节点 S3、 S4和 S5 ), 则 根据多个网络物理覆盖区域对应的不同域值, 为该节点配置相应地多个域 值, 为便于理解, 在图 1-b中将为节点 S0—S7配置的层次级别和域值标识在 各节点的上方, 需要说明的是, 标识在各节点上方的数值仅为便于后续描述 的理解, 并不作为本发明实施例中节点的层域信息的格式限定。 在图 1-b所 示节点的层域配置示意图的基础上, 现要建立节点 SO到节点 S7的 LSP, LSP 计算装置依据上述准则 a和 b进行计算节点 SO到节点 S7的 LSP, 首先由于 节点 SO是 TL3节点(即层次级别为 TL3的节点), 节点 S7是 TL1节点, 需要 向低层次级别的节点计算, 此时出口为节点 S3和节点 S4; 4艮设计算到节点 S3, 如果下一个出口为 TL3节点, 那么必然要再回到 TL2节点, 即存在第二 类路径, 依据上述准则 a, 优先排除向 TL3节点方向的节点, 从而避免了 LSP 经过 Layer3层的其它网络物理覆盖区域。 由于从节点 SO到节点 S3的路径经 过了域值为 TA1的网络环, 而节点 S4也处于域值为 TA1的网络环上, 因此, 依据上述准则 b, 从节点 S4和节点 S5中, 优先选择节点 S5作为节点 S3的 下一跳节点。 此后依据准则 a, 不能进入 Layer3层的其它网络物理覆盖区域, 只能计算到节点 S7, 由此计算出节点 SO到节点 S7的一条 LSP, 即:
S0→S3→S5→S7。
在实际应用中, 通过建立备用的 LSP路径来实现端到端的保护, 主备保 护最完善的方案是使主备用 LSP路径完全分离, 主备用 LSP路径完全分离包 含链路和节点分离, 这种分离可以保障主用 LSP路径的任意链路或节点故障 不影响备用 LSP路径的状态, 从而真正意义上实现对端到端的保护。
在一种应用场景下, 若计算出从源节点到目标节点的 LSP不只一条, LSP 计算装置还可以从计算出的多条 LSP中选择最优 LSP作为主用 LSP, 将剩余 的 LSP作为备用。具体地从计算出的多条 LSP中确定最优 LSP的方式可以是 从上述两条以上的 LSP中选取经过的网络层数最少的 LSP; 若选取的经过网 络层数最少的 LSP只有一条, 则将该条 LSP作为上述从源节点到目标节点的 最优 LSP, 若选取的经过网络层数最少的 LSP不止一条, 则按照从低到高的 网络层的层次顺序, 对经过的网络层数最少的多条 LSP在同一网络层上经过 的节点数进行比较, 将在同一网络层上经过的节点数最少的 LSP确定为上述 从源节点到目标节点的主用 LSP。 以图 1-b为例, 在图 1-b中, 按照上述准 则 a和 b计算, 除了得到上述的 LSP路径: S0→S3→S5→S7 (为便于描述, 将该条 LSP路径描述为路径 L1 )之外, 还可得到另一条 LSP路径:
S0→S4→S6→S7 (为便于描述, 将该条 LSP路径描述为路径 L2 ), 首先比较 路径 L1和路径 L2经过的网络层数, 由于路径 L1和路径 L2经过的网络层数 相同, 则从 Layer 3层开始, 对路径 L1和路径 L2在同一网络层上经过的节点 数进行比较, 如图 1-b可知, 路径 L1和路径 L2在 Layer 3层上经过的节点都 只有节点 SO , 则对 Layer2层上经过的节点数进行比较, 在 Layer2层中, 路 径 L1经过的节点有 S 3和 S5 , 而路径 L2经过的节点只有 S4 , 因此, 选择在 同一网络层上经过的节点数少的 LSP作为从节点 SO到节点 S8的主用 LSP , 即将路径 L2作为从节点 SO到节点 S7的主用 LSP , 另夕卜, 将路径 L1作为从 节点 SO到节点 S7的备用 LSP。 当然, LSP计算装置也可以通过其它方式从得 到的多条 LSP中确定出主用 LSP, 例如, LSP计算装置也可以按照从高到低的 网络层的层次顺序, 对经过的网络层数最少的多条 LSP在同一网络层上经过 的节点数进行比较, 将在同一网络层上经过的节点数最少的 LSP确定为上述 从源节点到目标节点的主用 LSP, 或者, LSP计算装置也还可以根据 LSP所经 过的节点上的业务量来从计算出的多条 LSP中确定出主用 LSP, 或者, LSP计 算装置也还可以从计算出的多条 LSP中随机选择一条 LSP作为主用 LSP , 此 处不作限定。
本发明实施例中的 LSP计算装置可以是集成在上述源节点中的一个装 置, 也可以是独立于上述源节点的一个特定设备, 此处不作限定。
需要说明的是, 本发明提供的技术方案可以应用于 IP RAN网络或者其它 网络中, 网络的组网方式可以是环形组网方式, 也可以是任意其它组网方式, 此处不作限定。
由上可见, 本发明实施例中通过对网络中的节点进行层次级别和域值的 规划, 利用获取到的各个节点的层域信息计算 LSP , 由于每个节点的层域信 息指定了该节点所处的网络位置, 因此, 在计算 LSP的过程中, 依据各个节 点的层域信息以及 LSP的满足准则, 可避免计算得到的 LSP绕行接入层。 本 发明提供的技术方案在整个计算 LSP过程中无需人工干预, 实现了 LSP的自 动计算。 并且, 依据上述准则计算出的多条 LSP彼此完全分离, 因此, 在利 用上述多条 LSP建立主备用 LSP路径时, 可以保障主用 LSP路径的任意链路 或节点故障不影响备用 LSP路径的状态, 从而真正意义上实现对端到端的保 护。
上述实施例中的基于分层分域的 LSP计算方法要求源节点与目标节点同 域, 本发明实施例还提供了另一种 LSP计算方法, 适用于源节点与目标节点 互为跨域节点的方案, 如图 2所示, 本发明实施例中的一种基于分层分域的 LSP计算方法包括:
201、 判断目标节点与源节点是否在同一个自治系统区域内;
在本发明实施例中, LSP计算装置可以根据目标节点与源节点的地址信 息或者其它标识信息判断出目标节点与源节点是否在同一个自治系统区域 内, 若目标节点与源节点在同一个自治系统区域内, 则进入步骤 202 , 若目 标节点与源节点不在同一个自治系统区域内, 则进入步骤 204。
202、 获取网络中源节点所在的自治系统区域内的各个节点的层域信 , ; 其中,本发明实施例中的步骤 202可以参照图 1-a所示实施例的步骤 101 中的描述, 此处不再赘述。
203、 根据上述各个节点的层域信息, 计算从上述源节点到上述目标节点 的 LSP;
其中,本发明实施例中的步骤 203可以参照图 1-a所示实施例的步骤 102 中的描述, 此处不再赘述。
204、 获取网络中源节点所在的自治系统区域内的各个节点的层域信息以 及目标节点的层域信息;
其中, 获取网络中源节点所在的自治系统区域内的各个节点的层域信息 的方式可以参照图 1-b所示实施例步骤 101中的描述, 此处不作赘述。
对于目标节点的层域信息的获取, 由于不同的自治系统区域彼此间的 TE 信息隔离, 因此, LSP计算装置无法通过洪泛的方式来获取目标节点的层域 信息。 在实际应用中, 业务层协议是传递目标节点的层域信息的一种渠道, 目前二层 VPN业务或三层 VPN业务是常见的业务形态, 而二层 VPN业务或三 层 VPN业务分别通过标签分发协议(LDP , Labe l Di s t r ibuted Protoco l )和 边界网关协议 ( BGP , Border Ga teway Protoco l )进行相关业务信息传递, 因此, 本发明实施中, 可以通过扩展 LDP消息或者 BGP消息来携带目标节点 的层域信息给 LDP计算装置。
205、 根据上述各个节点的层域信息, 计算从上述源节点到中间节点的第 一段 LSP;
其中, 上述中间节点处于上述源节点所属的自治系统区域与上述目标节 点所属的自治系统区域的交汇处。 具体地, LSP计算装置计算从上述源节点 到中间节点的第一段 LSP所依据的准则参照图 1-a中步骤 102中的描述, 此 处不再赘述。
206、 将目标节点的层域信息以及第一段 LSP经过的节点的层域信息发送 给中间节点;
LSP计算装置将上述获取的目标节点的层域信息以及上述第一段 LSP经 过的节点的层域信息发送给中间节点, 以便该中间节点依据获取到的上述获 取的目标节点的层域信息以及上述第一段 LSP经过的节点的层域信息计算出 从上述中间节点到上述目标节点的第二段 LSP。 具体地, 中间节点计算从上 述中间节点到目标节点的第二段 LSP所依据的准则参照图 1-a中步骤 102中 的描述, 此处不再赘述。
在实际应用中, LSP计算装置可以通过扩展的基于流量工程扩展的资源 予贞留协议 ( RSVP-TE, Resource Re serva t ion Protoco l Traff i c Eng ineer ing ) 消息将上述获取的目标节点的层域信息以及上述第一段 LSP经过的节点的层 域信息发送给中间节点, 例如, 可以依据 RFC3029中定义的 Ses s ion Objec t 和 Record Route Obj ec t扩展一类 subobjec t来传输上述获取的目标节点的 层域信息以及上述第一段 LSP经过的节点的层域信息。
207、 获取中间节点返回的第二段 LSP路径指示信息;
LSP计算装置获取中间节点返回的第二段 LSP路径指示信息, 其中, 上 述第二段 LSP路径指示信息包括: 上述第二段 LSP经过的节点的层域信息。
在实际应用中, 中间节点可以通过扩展的 RSVP-TE消息将上述路径指示 信息发送给 LSP计算装置, LSP计算装置从该 RSVP-TE消息中获取上述第二 段 LSP路径指示信息。 例如, 中间节点可以依据 RFC 3029中定义的 Ses s ion Objec t和 Record Route Objec t扩展一类 subobjec t来传输上述第二段 LSP 路径指示信息。
208、 将上述第一段 LSP和上述第二段 LSP合并, 得到从上述源节点到上 述目标节点的 LSP;
LSP计算装置将步骤 205及步骤 207得到的第一段 LSP和第二段 LSP合 并, 即可得到从上述源节点到上述目标节点的 LSP。
在实际应用中, 通过建立备用的 LSP路径来实现端到端的保护, 主备保 护最完善的方案是使主备用 LSP路径完全分离, 主备用 LSP路径完全分离包 含链路和节点分离, 这种分离可以保障主用 LSP路径的任意链路或节点故障 不影响备用 LSP路径的状态, 从而真正意义上实现对端到端的保护。
在一种应用场景下, 若计算出从源节点到目标节点的 LSP不至一条, LSP 计算装置还可以从计算出的多条 LSP中选择最优 LSP作为主用 LSP , 将剩余 的 LSP作为备用。具体地从计算出的多条 LSP中确定最优 LSP的方式可以是 从上述两条以上的 LSP中选取经过的网络层数最少的 LSP; 若选取的经过网 络层数最少的 LSP只有一条, 则将该条 LSP作为上述从源节点到目标节点的 最优 LSP , 若选取的经过网络层数最少的 LSP不止一条, 则按照从低到高的 网络层的层次顺序, 对经过的网络层数最少的多条 LSP在同一网络层上经过 的节点数进行比较, 将在同一网络层上经过的节点数最少的 LSP确定为上述 从源节点到目标节点的主用 LSP。 当然, LSP计算装置也可以通过其它方式从 得到的多条 LSP中确定出主用 LSP, 例如, LSP计算装置也可以按照从高到低 的网络层的层次顺序, 对经过的网络层数最少的多条 LSP在同一网络层上经 过的节点数进行比较, 将在同一网络层上经过的节点数最少的 LSP确定为上 述从源节点到目标节点的主用 LSP, 或者, LSP计算装置也还可以根据 LSP所 经过的节点上的业务量来从计算出的多条 LSP中确定出主用 LSP , 或者, LSP 计算装置也还可以从计算出的多条 LSP中随机选择一条 LSP作为主用 LSP , 此处不作限定。
本发明实施例中的 LSP计算装置可以是集成在上述源节点中的一个装 置, 也可以是独立于上述源节点的一个特定设备, 此处不作限定。
需要说明的是, 本发明提供的技术方案可以应用于 IP RAN网络或者其它 网络中, 网络的组网方式可以是环形组网方式, 也可以是任意其它组网方式, 此处不作限定。
由上可见, 本发明实施例中通过对网络中的节点进行层次级别和域值的 规划, 利用获取到的各个节点的层域信息计算 LSP , 由于每个节点的层域信 息指定了该节点所处的网络位置, 因此, 在计算 LSP的过程中, 依据各个节 点的层域信息以及 LSP的满足准则, 可避免计算得到的 LSP绕行接入层。 本 发明提供的技术方案在整个计算 LSP过程中无需人工干预, 实现了 LSP的自 动计算。 并且, 依据上述准则计算出的多条 LSP彼此完全分离, 因此, 在利 用上述多条 LSP建立主备用 LSP路径时, 可以保障主用 LSP路径的任意链路 或节点故障不影响备用 LSP路径的状态, 从而真正意义上实现对端到端的保 护。
下面对本发明实施中的一种 LSP计算装置进行描述, 请参与图 3 , 本发 明实施例中的 LSP计算装置 300包括:
获取单元 301 , 用于获取网络中源节点所在的自治系统区域内的各个节 点的层域信息;
其中, 每个节点的层域信息包括: 各自的层次级别信息和域值信息, 其 中, 在上述网络中: 每个节点具有一个的层次级别和至少一个域值, 且, 处 于同一网络层的节点的层次级别相同, 且, 节点所处的网络层的层次越低, 节点的层次级别越大, 且, 处于同一个网络物理覆盖区域的所有节点的域值 相等, 处于不同网络物理覆盖区域的节点的域值不相等。
在一种应用场景下, 获取单元 301具体用于: 从网络中源节点所在的自 治系统区域内的各个节点洪泛的 I S I S协议消息中获取上述各个节点的层域 信息。
在另一种应用场景下, 获取单元 301具体用于: 从网络中源节点所在的 自治系统区域内的各个节点洪泛的 0SPF协议消息中获取上述各个节点的层 域信息。
计算单元 302 , 用于当目标节点与上述源节点在同一个自治系统区域内 时, 根据获取单元 301获取的上述各个节点的层域信息, 计算从上述源节点 到上述目标节点的 LSP, 以便基于计算得到的 LSP建立起该 LSP。 其中, 计算 单元 302计算从上述源节点到上述目标节点的 LSP满足如下准则: a、 在计算 上述 LSP的过程中, 若存在第一类路径或第二类路径, 则优先排除上述第一 类路径或第二类路径, 其中, 上述第一类路径经过的节点的层次级别由大到 小再到大, 上述第二类路径经过的节点的层次级别由小到大再到小; b、 在计 算上述 LSP的过程中, 若当前计算到的节点处于多个网络物理覆盖区域交叉 位置, 则优先将上述计算过程中未曾经过的网络物理覆盖区域中的节点确定 为上述当前计算到的节点的下一跳节点。 在一种应用场景下, 若目标节点与源节点不在同一自治系统区域, 则在 图 3所示的实施例的基础上, 如图 4所示的 LSP计算装置 400, 获取单元 301 还用于获取目标节点的层域信息; 具体地, 获取单元 301可以从接收到的 LDP 消息或者 BGP消息中获取目标节点的层域信息。 计算单元 302包括: 计算子 单元 3021 , 发送单元 3022 , 获取子单元 3023和合并单元 3024 , 其中, 计算 子单元 3021用于根据获取单元 301获取的上述各个节点的层域信息, 计算从 上述源节点到中间节点的第一段 LSP , 其中, 上述中间节点处于上述源节点 所属的自治系统区域与上述目标节点所属的自治系统区域的交汇处; 发送单 元 3022用于将获取单元 301获取的目标节点的层域信息以及计算子单元 3021 计算出的第一段 LSP经过的节点的层域信息发送给上述中间节点, 以便上述 中间节点根据上述目标节点的层域信息以及上述第一段 LSP经过的节点的层 域信息, 计算从上述中间节点到上述目标节点的第二段 LSP, 在实际应用中, 发送单元 3022可以通过扩展的 RSVP-TE消息将上述目标节点的层域信息以及 上述第一段 LSP经过的节点的层域信息发送给上述中间节点; 获取子单元 3023 , 用于获取上述中间节点返回的第二段 LSP路径指示信息, 其中, 上述 第二段 LSP路径指示信息包括: 上述第二段 LSP经过的节点的层域信息, 在 实际应用中, 中间节点可以通过扩展的 RSVP-TE消息将上述路径指示信息发 送给 LSP计算装置, LSP计算装置从该 RSVP-TE消息中获取上述第二段 LSP 路径指示信息;合并单元 3024用于根据获取子单元 3022获取到的第二段 LSP 路径指示信所指示的第二段 LSP以及计算子单元 3021计算得到的第一段 LSP , 得到从上述源节点到上述目标节点的 LSP。
在实际应用中, 通过建立备用的 LSP路径来实现端到端的保护, 主备保 护最完善的方案是使主备用 LSP路径完全分离, 主备用 LSP路径完全分离包 含链路和节点分离, 这种分离可以保障主用 LSP路径的任意链路或节点故障 不影响备用 LSP路径的状态, 从而真正意义上实现对端到端的保护。 因此, 在图 3或图 4所示的实施例基础上, LSP计算装置还包括: 选取单元和最优 路径确定单元, 如图 5所示为在图 4所示实施例基础上的 LSP计算装置 500 , 其中, 选取单元 303用于当计算单元 302计算得到的 LSP为两条以上时, 从 上述两条以上的 LSP中选取经过的网络层数最少的 LSP; 最优路径确定单元 304, 用于当选取单元 303选取的经过的网络层数最少的 LSP只有一条时, 将 上述经过的网络层数最少的 LSP确定为从上述源节点到上述目标节点的最优 LSP; 当选取单元 303选取的经过的网络层数最少的 LSP不止一条时, 按照从 低到高的网络层的层次顺序, 对上述经过的网络层数最少的各条 LSP在同一 网络层上经过的节点数进行比较将在同一网络层上经过的节点数最少的 LSP 确定为从上述源节点到上述目标节点的主用 LSP。 当然, 最优路径确定单元 304也可以通过其它方式从得到的多条 LSP中确定出主用 LSP, 例如, 最优路 径确定单元 304也可以按照从高到低的网络层的层次顺序, 对经过的网络层 数最少的多条 LSP在同一网络层上经过的节点数进行比较, 将在同一网络层 上经过的节点数最少的 LSP确定为上述从源节点到目标节点的主用 LSP , 或 者, 最优路径确定单元 304也还可以根据 LSP所经过的节点上的业务量来从 计算出的多条 LSP中确定出主用 LSP , 或者, 最优路径确定单元 304也还可 以从计算出的多条 LSP中随机选择一条 LSP作为主用 LSP , 此处不作限定。
本发明实施例中的 LSP计算装置可以是集成在上述源节点中的一个装 置, 也可以是独立于上述源节点的一个特定设备, 此处不作限定。
需要说明的是, 本发明实施例中的 LSP计算装置 300、 LSP计算装置 400 以及 LSP计算装置 500可以如上述方法实施例中的 LSP计算装置, 可以用于 实现上述方法实施例中的全部技术方案, 其各个功能模块的功能可以根据上 述方法实施例中的方法具体实现, 其具体实现过程可参照上述实施例中的相 关描述, 此处不再赘述。
由上可见, 本发明实施例中的 LSP计算装置通过对网络中的节点进行层 次级别和域值的规划, 利用获取到的各个节点的层域信息计算 LSP , 由于每 个节点的层域信息指定了该节点所处的网络位置, 因此, 在计算 LSP的过程 中, 依据各个节点的层域信息以及 LSP的满足准则, 可避免计算得到的 LSP 绕行接入层。 本发明提供的技术方案在整个计算 LSP过程中无需人工干预, 实现了 LSP的自动计算。 并且, 依据上述准则计算出的多条 LSP彼此完全分 离, 因此, 在利用上述多条 LSP建立主备用 LSP路径时, 可以保障主用 LSP 路径的任意链路或节点故障不影响备用 LSP路径的状态, 从而真正意义上实 现对端到端的保护。
本发明实施例还提供一种计算机存储介质, 其中, 该计算机存储介质存 储有程序, 该程序执行包括上述方法实施例中记载的干扰对齐方法的部分或 全部布置。
下面对本发明实施中的另一种 LSP计算装置进行描述, 请参与图 6 , 本 发明实施例中的 LSP计算装置 600包括:
输入装置 601、 输出装置 602、 存储器 603以及处理器 604 ( LSP计算装 置 600中的处理器 604的数量可以是一个或者多个, 图 6以一个处理器为 例)。 在本发明的一些实施例中, 输入装置 601、 输出装置 602、 存储器 603 以及处理器 604可以通过总线或其它方式连接, 如图 6所示以通过总线连接 为例。
其中, 处理器 604执行如下步骤: 获取网络中源节点所在的自治系统区 域内的各个节点的层域信息, 其中, 每个节点的层域信息包括: 各自的层次 级别信息和域值信息, 其中, 在上述网络中: 每个节点具有一个层次级别和 至少一个域值, 且, 处于同一网络层的节点的层次级别相同, 且, 节点所处 的网络层的层次越低, 节点的层次级别越大, 且, 处于同一个网络物理覆盖 区域的所有节点的域值相等, 处于不同网络物理覆盖区域的节点的域值不相 等; 若目标节点与上述源节点在同一个自治系统区域内, 则: 根据上述各个 节点的层域信息, 计算从上述源节点到上述目标节点的 LSP , 以便基于上述 计算得到的 LSP建立起上述 LSP , 其中, 上述计算从上述源节点到上述目标 节点的 LSP满足如下准则: 在计算上述 LSP的过程中, 若存在第一类路径或 第二类路径, 则优先排除上述第一类路径或第二类路径, 其中, 上述第一类 路径经过的节点的层次级别由大到小再到大, 上述第二类路径经过的节点的 层次级别由小到大再到小; 在计算上述 LSP的过程中, 若当前计算到的节点 处于多个网络物理覆盖区域交叉位置, 则优先将上述计算过程中未曾经过的 网络物理覆盖区域中的节点确定为上述当前计算到的节点的下一跳节点。
在实际应用中, 网络中的节点被配置了层次级别和域值之后, 网络中的 节点将本地的层域信息在各自的自治系统区域内进行洪泛, 以使得各个节点 都能够获知同一自治系统区域内的其它节点的层域信息, 其中, 层域信息中 包含上述层次级别和域值。 本发明实施例中, LSP计算装置 600与源节点处 于同一个自治系统区域(为便于描述, 将 LSP计算装置 600与源节点所属的 自治系统区域描述为源区域), 因此, LSP计算装置 600能够获取到源区域内 的各个节点洪泛的层域信息, 进一步, LSP计算装置 600可在获取到源区域 内的各个节点洪泛的层域信息之后, 生成包含源区域内各个节点的层域信息 的路径数据库, 并存储到存储器 603中, 以便于处理器 604在建立 LSP路径 时调用。在一种应用场景下,可以对中间系统到中间系统( ISI& Intermedia te Sys tem-to-intermedia te Sys tem )协议和开放最短路径优先(OSPF, Open Shor tes t Pa th F i rs t )协议进行必要的协议扩展, 例如, 对于 ISIS协议, 可以扩展 RFC4971中提出的 CAPABILITY TLV中的 sub_TLVs来传递层域信息 (本文中的 TLV是指由 type、 length和 va lue这三个字段构成的一种可变格 式); 对于 0SPF协议, 可以扩展 RFC4970中提出的 Router Informa t ion ( RI ) Opaque LSA中的 TLV, 来传递层域信息, 因此, 相应地, 处理器 604可从网 络中源区域内的各个节点洪泛的 I S I S协议消息或者 0SPF协议消息中获取源 区域内各个节点的层域信息。
在实际应用中, 通过建立备用的 LSP路径来实现端到端的保护, 主备保 护最完善的方案是使主备用 LSP路径完全分离, 主备用 LSP路径完全分离包 含链路和节点分离, 这种分离可以保障主用 LSP路径的任意链路或节点故障 不影响备用 LSP路径的状态, 从而真正意义上实现对端到端的保护。
因此, 在一些实施例中, 若处理器 604计算出从源节点到目标节点的 LSP 不只一条, 处理器 604还可以从计算出的多条 LSP中选择最优 LSP作为主用 LSP, 将剩余的 LSP作为备用。 具体地从计算出的多条 LSP中确定最优 LSP的 方式可以是: 从上述两条以上的 LSP中选取经过的网络层数最少的 LSP; 若 选取的经过网络层数最少的 LSP只有一条, 则将该条 LSP作为上述从源节点 到目标节点的最优 LSP, 若选取的经过网络层数最少的 LSP不止一条, 则按 照从低到高的网络层的层次顺序, 对经过的网络层数最少的多条 LSP在同一 网络层上经过的节点数进行比较将在同一网络层上经过的节点数最少的 LSP 确定为上述从源节点到目标节点的主用 LSP。 当然, 处理器 604也可以通过 其它方式从得到的多条 LSP中确定出主用 LSP, 例如, 处理器 604也可以按 照从高到低的网络层的层次顺序, 对经过的网络层数最少的多条 LSP在同一 网络层上经过的节点数进行比较将在同一网络层上经过的节点数最少的 LSP 确定为上述从源节点到目标节点的主用 LSP, 或者, 处理器 604也还可以根 据 LSP所经过的节点上的业务量来从计算出的多条 LSP中确定出主用 LSP , 或者, LSP计算装置也还可以从计算出的多条 LSP中随机选择一条 LSP作为 主用 LSP , 此处不作限定。
本发明实施例中的 LSP计算装置 600可以是集成在上述源节点中的一个 装置, 也可以是独立于上述源节点的一个特定设备, 此处不作限定。
需要说明的是, 本发明实施例中的 LSP计算装置 600可以如上述方法实 施例中的 LSP计算装置, 可以用于实现上述方法实施例中的全部技术方案, 其各个功能模块的功能可以根据上述方法实施例中的方法具体实现, 其具体 实现过程可参照上述实施例中的相关描述, 此处不再赘述。
需要说明的是, 对于前述的各方法实施例, 为了简便描述, 故将其都表 述为一系列的动作组合, 但是本领域技术人员应该知悉, 本发明并不受所描 述的动作顺序的限制, 因为依据本发明, 某些步骤可以釆用其它顺序或者同 时进行。 其次, 本领域技术人员也应该知悉, 说明书中所描述的实施例均属 于优选实施例, 所涉及的动作和模块并不一定都是本发明所必须的。
在上述实施例中, 对各个实施例的描述都各有侧重, 某个实施例中没有 详述的部分, 可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例中的各种方法中的全部或部分 步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成, 该程序可以存储于一计算机 可读存储介质中, 存储介质例如可以包括: 只读存储器、 随机存储器、 磁盘 或光盘等。
以上对本发明所提供的一种 LSP计算方法及 LSP计算装置进行了详细介 绍, 对于本领域的一般技术人员, 依据本发明实施例的思想, 在具体实施方 式及应用范围上均会有改变之处, 综上, 本说明书内容不应理解为对本发明 的限制。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种标签交换路径 LSP计算方法,
其特征在于, 包括:
获取网络中源节点所在的自治系统区域内的各个节点的层域信息, 其 中, 每个节点的层域信息包括: 各自的层次级别和域值信息, 在所述网络 中: 每个节点具有一个层次级别和至少一个域值, 且, 处于同一网络层的 节点的层次级别相同, 且, 节点所处的网络层的层次越低, 节点的层次级 别越大, 且, 处于同一个网络物理覆盖区域的所有节点的域值相等, 处于 不同网络物理覆盖区域的节点的域值不相等;
若目标节点与所述源节点在同一个自治系统区域内, 则:
根据所述各个节点的层域信息, 计算从所述源节点到所述目标节点的
LSP, 以便基于所述计算得到的 LSP建立起所述 LSP, 其中, 所述计算从 所述源节点到所述目标节点的 LSP满足如下准则: 在计算所述 LSP的过 程中, 若存在第一类路径或第二类路径, 则优先排除所述第一类路径或第 二类路径,其中,所述第一类路径经过的节点的层次级别由大到小再到大, 所述第二类路径经过的节点的层次级别由小到大再到小; 在计算所述 LSP 的过程中, 若当前计算到的节点处于多个网络物理覆盖区域交叉位置, 则 优先将所述计算过程中未曾经过的网络物理覆盖区域中的节点确定为所 述当前计算到的节点的下一跳节点。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 若所述目标节点与所述源节点不在同一个自治系统区域内, 则: 获取所述目标节点的层域信息;
根据所述各个节点的层域信息和所述目标节点的层域信息, 计算从所 述源节点到所述目标节点的 LSP;
其中, 所述根据所述各个节点的层域信息和所述目标节点的层域信 息, 计算从所述源节点到所述目标节点的 LSP, 包括:
根据所述各个节点的层域信息, 计算从所述源节点到中间节点的第一 段 LSP, 其中, 所述中间节点处于所述源节点所属的自治系统区域与所述 目标节点所属的自治系统区域的交汇处;
将所述目标节点的层域信息以及所述第一段 LSP经过的节点的层域 信息发送给所述中间节点, 以便所述中间节点根据所述目标节点的层域信 息以及所述第一段 LSP经过的节点的层域信息,计算从所述中间节点到所 述目标节点的第二段 LSP;
获取所述中间节点返回的第二段 LSP路径指示信息, 其中, 所述第二 段 LSP路径指示信息包括: 所述第二段 LSP经过的节点的层域信息; 根据所述第二段 LSP路径指示信息以及所述第一段 LSP,得到从所述 源节点到所述目标节点的 LSP。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于,
所述获取目标节点的层域信息, 包括:
从接收到的标签分发协议 LDP消息或者边界网关协议 BGP消息中获 取目标节点的层域信息。
4、 根据权利要求 2或 3所述的方法, 其特征在于,
所述将所述目标节点的层域信息以及所述第一段 LSP经过的节点的 层域信息发送给所述中间节点, 具体为:
通过扩展的基于流量工程扩展的资源预留协议消息, 将所述目标节点 的层域信息以及所述第一段 LSP经过的节点的层域信息发送给所述中间 节点;
所述获取所述中间节点返回的第二段 LSP路径指示信息, 具体为: 从所述中间节点返回的扩展的基于流量工程扩展的资源预留协议消 息中, 获取第二段 LSP路径指示信息。
5、 根据权利要求 1至 4任一项所述的方法, 其特征在于, 所述获取 网络中源节点所在的自治系统区域内的各个节点的层域信息, 包括: 从网络中源节点所在的自治系统区域内的各个节点洪泛的中间系统 到中间系统协议消息中获取所述各个节点的层域信息。
或者,
从网络中源节点所在的自治系统区域内的各个节点洪泛的开放式最 短路径优先协议消息中获取所述各个节点的层域信息。
6、 根据权利要求 1至 5任一项所述的方法, 其特征在于,
所述计算从所述源节点到所述目标节点的 LSP之后包括:
若存在两条以上的 LSP, 则: 从所述两条以上的 LSP中选取经过的网络层数最少的 LSP;
若所述选取的经过的网络层数最少的 LSP只有一条,则将所述经过的 网络层数最少的 LSP确定为从所述源节点到所述目标节点的最优 LSP; 若所述选取的经过的网络层数最少的 LSP不止一条, 则:
按照从低到高的网络层的层次顺序, 对所述经过的网络层数最少的各 条 LSP在同一网络层上经过的节点数进行比较;
将在同一网络层上经过的节点数最少的 LSP确定为从所述源节点到 所述目标节点的主用 LSP。
7、 一种标签交换路径 LSP计算装置, 其特征在于, 包括:
获取单元, 用于获取网络中源节点所在的自治系统区域内的各个节点 的层域信息, 其中, 每个节点的所述层域信息包括: 各自的层次级别和域 值信息, 其中, 在所述网络中: 每个节点具有一个层次级别和至少一个域 值, 且, 处于同一网络层的节点的层次级别相同, 且, 节点所处的网络层 的层次越低, 节点的层次级别越大, 且, 处于同一个网络物理覆盖区域的 所有节点的域值相等, 处于不同网络物理覆盖区域的节点的域值不相等; 计算单元, 用于当目标节点与所述源节点在同一个自治系统区域内 时, 根据所述获取单元获取的各个节点的层域信息, 计算从所述源节点到 所述目标节点的 LSP, 以便基于所述计算得到的 LSP建立起所述 LSP, 其 中, 所述计算单元计算从所述源节点到所述目标节点的 LSP满足如下准 则: 在计算所述 LSP的过程中, 若存在第一类路径或第二类路径, 则优先 排除所述第一类路径或第二类路径, 其中, 所述第一类路径经过的节点的 层次级别由大到小再到大, 所述第二类路径经过的节点的层次级别由小到 大再到小; 在计算所述 LSP的过程中, 若当前计算到的节点处于多个网络 物理覆盖区域交叉位置, 则优先将所述计算过程中未曾经过的网络物理覆 盖区域中的节点确定为所述当前计算到的节点的下一跳节点。
8、 根据权利要求 7所述的 LSP计算装置, 其特征在于,
所述获取单元还用于获取所述目标节点的层域信息;
所述计算单元包括:
计算子单元, 用于当所述目标节点与所述源节点不在同一个自治系统 区域内时, 根据所述获取单元获取的所述各个节点的层域信息, 计算从所 述源节点到中间节点的第一段 LSP, 其中, 所述中间节点处于所述源节点 所属的自治系统区域与所述目标节点所属的自治系统区域的交汇处;
发送单元, 用于将所述获取单元获取的目标节点的层域信息以及所述 第一段 LSP经过的节点的层域信息发送给所述中间节点,以便所述中间节 点根据所述目标节点的层域信息以及所述第一段 LSP经过的节点的层域 信息 , 计算从所述中间节点到所述目标节点的第二段 LSP;
获取子单元, 用于获取所述中间节点返回的第二段 LSP路径指示信 息, 其中, 所述第二段 LSP路径指示信息包括: 所述第二段 LSP经过的 节点的层域信息;
合并单元,用于根据所述获取子单元获取到的第二段 LSP路径指示信 息以及所述计算子单元计算得到的所述第一段 LSP, 得到从所述源节点到 所述目标节点的 LSP。
9、 根据权利要求 8所述的 LSP计算装置, 其特征在于,
所述获取单元具体用于:从接收到的标签分发协议 LDP消息或者边界 网关协议 BGP消息中获取目标节点的层域信息。
10、 根据权利要求 8或 9所述的 LSP计算装置, 其特征在于, 所述发送单元具体用于: 通过扩展的基于流量工程扩展的资源预留协 议消息, 将所述获取单元获取的目标节点的层域信息以及所述第一段 LSP 经过的节点的层域信息发送给所述中间节点;
所述获取单元具体用于: 从所述中间节点返回的扩展的基于流量工程 扩展的资源预留协议消息中, 获取第二段 LSP路径指示信息。
11、 根据权利要求 7至 10任一项所述的 LSP计算装置, 其特征在于, 所述获取单元具体用于: 从网络中源节点所在的自治系统区域内的各 个节点洪泛的中间系统到中间系统协议消息中获取所述各个节点的层域 信息;
或者,
所述获取单元具体用于: 从网络中源节点所在的自治系统区域内的各 个节点洪泛的开放式最短路径优先协议消息中获取所述各个节点的层域 信息。
12、 根据权利要求 7至 11任一项所述的 LSP计算装置, 其特征在于, 所述 LSP计算装置还包括:
选取单元, 用于当存在两条以上的 LSP时, 从所述两条以上的 LSP 中选取经过的网络层数最少的 LSP;
最优路径确定单元, 用于当所述选取单元选取的经过的网络层数最少 的 LSP只有一条时, 将所述经过的网络层数最少的 LSP确定为从所述源 节点到所述目标节点的最优 LSP; 当所述选取单元选取的经过的网络层数 最少的 LSP不止一条时, 按照从低到高的网络层的层次顺序, 对所述经过 的网络层数最少的各条 LSP在同一网络层上经过的节点数进行比较,将在 同一网络层上经过的节点数最少的 LSP确定为从所述源节点到所述目标 节点的主用 LSP。
PCT/CN2013/075610 2012-09-21 2013-05-14 一种标签交换路径计算方法及标签交换路径计算装置 WO2014044055A1 (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP13839615.5A EP2899932B1 (en) 2012-09-21 2013-05-14 Label switching path calculation method and label switching path calculation device
US14/661,309 US9503364B2 (en) 2012-09-21 2015-03-18 Label switching path calculation method and label switching path calculation device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210360623.0 2012-09-21
CN201210360623.0A CN102904810B (zh) 2012-09-21 2012-09-21 一种标签交换路径计算方法及标签交换路径计算装置

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/661,309 Continuation US9503364B2 (en) 2012-09-21 2015-03-18 Label switching path calculation method and label switching path calculation device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014044055A1 true WO2014044055A1 (zh) 2014-03-27

Family

ID=47576853

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2013/075610 WO2014044055A1 (zh) 2012-09-21 2013-05-14 一种标签交换路径计算方法及标签交换路径计算装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9503364B2 (zh)
EP (1) EP2899932B1 (zh)
CN (1) CN102904810B (zh)
WO (1) WO2014044055A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106803807A (zh) * 2016-12-15 2017-06-06 华南师范大学 一种基于多维空间叠加模型的sdn网络独立转发方法

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102904810B (zh) * 2012-09-21 2015-04-15 华为技术有限公司 一种标签交换路径计算方法及标签交换路径计算装置
CN104104600B (zh) * 2013-04-01 2018-03-09 华为技术有限公司 一种lsp建立的方法及网络设备
WO2016082203A1 (zh) * 2014-11-28 2016-06-02 华为技术有限公司 一种网络通信方法、设备和互联网系统
CN106936713B (zh) 2015-12-30 2020-02-21 华为技术有限公司 一种标签管理方法,数据流处理方法及设备
CN106254241B (zh) * 2016-08-23 2019-05-14 烽火通信科技股份有限公司 一种基于igp的跨区域cspf全网计算实现方法
CN112953834A (zh) * 2016-12-23 2021-06-11 华为技术有限公司 网络区域划分方法、网络设备和系统
CN110838965B (zh) * 2019-09-25 2022-02-11 北京华为数字技术有限公司 一种隧道建立方法以及接收节点

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1816000A (zh) * 2005-02-02 2006-08-09 华为技术有限公司 一次路由计算实现层次路由的拓扑方法
CN101083548A (zh) * 2006-06-02 2007-12-05 华为技术有限公司 一种多域路由计算方法和系统
CN102347893A (zh) * 2010-07-30 2012-02-08 中兴通讯股份有限公司 一种多层网络及lsp的建立方法
CN102904810A (zh) * 2012-09-21 2013-01-30 华为技术有限公司 一种标签交换路径计算方法及标签交换路径计算装置

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050141504A1 (en) * 2003-12-29 2005-06-30 Rembert James W. Methods, systems, and computer program products for encapsulating packet traffic associated with multiple layer two technologies
GB2440287A (en) * 2005-09-27 2008-01-23 Roke Manor Research Disjoint pair formation in a network using shortest path determination
CN102684985B (zh) * 2011-03-17 2017-03-29 中兴通讯股份有限公司 一种多链接互连网络分域互连的方法和系统
CN103795629B (zh) * 2012-10-31 2018-10-26 中兴通讯股份有限公司 标签交换路径的全局并发优化方法、装置及系统

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1816000A (zh) * 2005-02-02 2006-08-09 华为技术有限公司 一次路由计算实现层次路由的拓扑方法
CN101083548A (zh) * 2006-06-02 2007-12-05 华为技术有限公司 一种多域路由计算方法和系统
CN102347893A (zh) * 2010-07-30 2012-02-08 中兴通讯股份有限公司 一种多层网络及lsp的建立方法
CN102904810A (zh) * 2012-09-21 2013-01-30 华为技术有限公司 一种标签交换路径计算方法及标签交换路径计算装置

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2899932A4 *
ZHENBIN LI ET AL.: "OSPF Extensions for Automatic Computation of MPLS Traffic Engineering Path Using Traffic Engineering Layers and Areas", DRAFT-LI-OSPF-AUTO-MBB-TE-PATH-00., 18 February 2013 (2013-02-18), XP055185864, Retrieved from the Internet <URL:http//tools.ietf.org/pdf/draft.li-ospf-auto-mbb-te-path-00.pdf> *
ZHENBIN LI ET AL.: "OSPF Extensions tor Automatic Computation ot MPLS Traffic Engineering Path Using Traffic Engineering Layers and Areas", DRAFT-LI-OSPF-AUTO-MBB-TE-PATH-00 (SLIDES-86-OSPF-5). IETF 86, 15 March 2013 (2013-03-15), ORLANDO, FL, USA., XP015090173, Retrieved from the Internet <URL:http://www.ietf/org/proceedings/86/*slides/slides-86-ospf-5> *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106803807A (zh) * 2016-12-15 2017-06-06 华南师范大学 一种基于多维空间叠加模型的sdn网络独立转发方法
CN106803807B (zh) * 2016-12-15 2020-05-05 华南师范大学 一种基于多维空间叠加模型的sdn网络独立转发方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP2899932A1 (en) 2015-07-29
EP2899932A4 (en) 2015-08-12
EP2899932B1 (en) 2017-01-04
US20150195195A1 (en) 2015-07-09
CN102904810A (zh) 2013-01-30
US9503364B2 (en) 2016-11-22
CN102904810B (zh) 2015-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11431611B2 (en) Computing forwarding paths based on notification packet delays
CN110944357B (zh) 一种网络切片的方法及装置
WO2014044055A1 (zh) 一种标签交换路径计算方法及标签交换路径计算装置
US10250459B2 (en) Bandwidth on-demand services in multiple layer networks
US8199642B2 (en) Dynamically and efficiently forming hierarchical tunnels
US20170317929A1 (en) Sr information obtainment method and sr network establishment method
US9270426B1 (en) Constrained maximally redundant trees for point-to-multipoint LSPs
US9350620B2 (en) Method for creating ring network label switched path, related device, and communications system
KR20180014096A (ko) 네트워크 서비스를 위한 경로 계산 요소 중앙 제어기(PCECCs)
EP2870736B1 (en) Signaling co-routed and non co-routed lsps of a bidirectional packet te tunnel
US20080170493A1 (en) Protection of hierarchical tunnel head-end nodes
US10547543B2 (en) Elegant temporal label switched path tunnel service controller
US11121975B2 (en) Framework for temporal label switched path tunnel services
US9967179B2 (en) Constrained shortest path first for temporal tunnel services
US20160308786A1 (en) Temporal Tunnel Services
WO2015024440A1 (zh) 一种获取ip链路的链路开销值的方法及系统
WO2009106012A1 (zh) 一种通告相邻网络域ds-te信息的方法和系统及设备
WO2012103729A1 (zh) 隧道配置方法及装置
WO2012024965A1 (zh) 重优化的触发方法及系统
Abukhshim Intra-Area, Inter-Area and Inter-AS Traffic Engineering and Path Selection Evaluation
Nemtur Failure recovery techniques over an MPLS network using OPNET

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13839615

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2013839615

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2013839615

Country of ref document: EP