WO2015043358A1 - 一种ipran复杂场景下全二层业务的配置方法 - Google Patents
一种ipran复杂场景下全二层业务的配置方法 Download PDFInfo
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- WO2015043358A1 WO2015043358A1 PCT/CN2014/085539 CN2014085539W WO2015043358A1 WO 2015043358 A1 WO2015043358 A1 WO 2015043358A1 CN 2014085539 W CN2014085539 W CN 2014085539W WO 2015043358 A1 WO2015043358 A1 WO 2015043358A1
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Definitions
- the present invention relates to an IPRAN end-to-end network management system, and is specifically a method for configuring a full Layer 2 service in an IPRAN complex scenario. Background technique
- IP Radio Access Network IP Radio Access Network
- RNC Radio Network Controler
- the purpose of the present invention is to provide a method for configuring a full Layer 2 service in an IPRAN complex scenario, which is simple in operation, improves data configuration efficiency, and improves network maintenance efficiency.
- a configuration method of a full Layer 2 service in an IPRAN complex scenario including the following steps: S1. Setting an IPRAN complex scenario The entire Layer 2 service scenario template is set up, and the key nodes of the dual-node loop protection, multi-segment pseudowire, and dual-homing protection are set. The basic attribute parameters of the full Layer 2 service to be configured are specified. S2. The IPRAN network topology map to be configured. In contrast to the full-layer two-layer service scenario template, the nodes corresponding to the key nodes are found, and each corresponding node is mapped to the key node of the entire second-layer service scenario template, and the corresponding node is used as the full second layer.
- the key node of the service whether to automatically configure the parameters of the tunnel layer and the pseudowire layer, if yes, enter S5; if not, enter S3; S3.
- the user assigns the tunnel layer parameters and routing conditions in the IPRAN network to be configured, and enters S4.
- S4. The user assigns the pseudowire layer parameters in the IPRAN network to be configured; S5. Calculates the tunnel layer, the pseudowire layer and the service layer between the key nodes according to the comparison result of the key classification and the parameter conditions of the user assignment. Configuration Data.
- the basic attribute parameters of the full Layer 2 service include a service name, a service type, a service direction, a service bandwidth, a user information, a customer information, a client service type, and description information.
- the key nodes in the full Layer 2 service scenario template include: a source node connected to the base station as an IPRAN access node; a dual-homing master node connected to the radio network controller and dual-homing The node is used to implement dual-homing protection with the radio network controller; the over-ring protection master node and the ring-protected standby node that intersect the IPRAN network access ring and the aggregation ring are used to implement dual-node loop protection.
- the UNI interface of the source node, the dual-homing master node, and the dual-homing secondary node are selected.
- the working path and the protection path of the tunnel layer in the full Layer 2 service, the primary path and the backup path of the pseudo layer, the service service of the service layer, and the dual-control are respectively determined; a source node of a layer service working path, where the dual-homing master node is a primary sink node of a full-layer service working path, and the dual-homing secondary node is a full-layer second-layer industry A standby sink node for the working path.
- the steps of the manual assignment of the S3 are as follows: S31.
- the primary protection node The parameters of the primary tunnel and the standby tunnel of the two working paths between the dual-homing node and the routing conditions of the tunnel; S32. Between the designated source node and the ring-protected standby node, and the ring-protected standby node and The parameters of the primary tunnel and the standby tunnel of the two protection paths between the dual-homing secondary nodes, and the routing conditions of the tunnel; S33.
- the parameters of the bypass tunnel between the dual-homing secondary node and the dual-homing primary node are assigned.
- the step of manually assigning the S4 is: S41.
- the assigned source node and the loop protection primary node are respectively connected and looped.
- Protecting the parameters of the working pseudowire between the primary node and the dual-homing node S42. respectively protecting the protection pseudowire between the source node and the ring-protected standby node, between the ring-protected standby node and the dual-homing auxiliary node Parameter;
- S43 Assign the ByPass pseudowire parameter between the dual-homing node and the dual-homing node.
- the S5 calculates all working path tunnels, protection path tunnels, and ByPass tunnels according to the assigned tunnel layer parameters and routing conditions; calculates all working pseudowires according to the assigned pseudowire layer parameters, and protects
- the pseudowire and the ByPass pseudowire are automatically generated according to the basic attributes of the service layer and the above parameters, and are displayed on the network management interface according to the tunnel layer, the pseudowire layer, and the service layer.
- the invention has the following advantages: the IPRAN network topology map to be configured is used to find the node corresponding to the key node, and the multiple nodes, the multi-segment PW, the PW redundancy protection used by the full Layer 2 service are replaced by the key node replacement manner.
- the configuration process of dual-homing is integrated, and multiple configuration processes of the conventional simple scenario are combined into the complex scenario configuration process. Through the scenario solidification of the template, more automatic generation between key nodes is realized, all data is generated at one time, and labor is avoided. Configured in order between two adjacent nodes, thus reducing the size The amount of operation steps greatly improves the efficiency of data configuration.
- FIG. 1 is a flow chart of a manual configuration method for a full Layer 2 service in an IPRAN complex scenario according to the present invention
- FIG. 2 is a schematic diagram of a full Layer 2 service scenario template in an IPRAN complex scenario
- FIG. 3 is a schematic diagram of an IPRAN network topology required to be configured in the embodiment of the present invention. detailed description
- a method for configuring a full Layer 2 service in an IPRAN complex scenario of the present invention includes the following steps:
- the key node includes a source node (CSG), a ring protection primary node (AGG1), a ring protection standby node (AGG2), a dual home node (SR1), and a dual-homing node (SR2).
- the CSG is an IPRAN access node connected to a base station (BTS).
- AGG1 and AGG2 are the intersection nodes of the IPRAN network GE access ring and the 10GE aggregation ring.
- the two-node protection is implemented in AGG1 and AGG2.
- GE and 10GE are the ring rate.
- SR1 and SR2 are core nodes connected to the Radio Network Controller (RNC) to implement dual-homing protection between SR1 and SR2 and the radio network controller.
- RNC Radio Network Controller
- the two working paths are provided with a primary tunnel (tunnel 1 and tunnel 2) and a standby tunnel (not shown), and the service layer has working pseudowires (PW1 and PW2).
- the two protection paths also have a primary tunnel (tunnel 5 and tunnel 6) and a standby tunnel (not shown), and the service layer has a working pseudowire (PW3 and PW4).
- the IPRAN network topology map to be configured is compared with the full Layer 2 service scenario template, and the nodes corresponding to the key nodes are respectively found, and each corresponding node classification and mapping is mapped to the full Layer 2 service scenario template. Key node.
- NodeA uses the Ethernet physical interface eth 0/0/1 to connect to the base station (not shown).
- NodeZ and NodeDualB use the Ethernet physical interface eth 0/0/1 and
- the radio network controller RNC is connected;
- eth 0/0/1/VLAN 200 represents the Ethernet logical sub-interface for the service to talk up and down the Ethernet interface eth 0/0/1.
- the NodeA is an IPRAN access station connected to the base station, and therefore corresponds to the CSG in FIG. 1 and is a full Layer 2 service source node.
- InterRingM is the master node that intersects the GE access ring and the 10GE aggregation ring.
- InterRingB is the standby node of the double-ring intersection.
- InterRingM corresponds to AGG1 and is the primary protection node of the ring.
- InterRingB corresponds to AGG2 and is the standby node for protection of the ring.
- Both NodeZ and NodeDualB are connected to the radio network controller RNC.
- NodeZ, NodeDualB and RNC implement dual-homing protection.
- NodeZ and SR1 correspond to dual-homing master nodes.
- NodeDualB and SR2 correspond to dual-homing auxiliary nodes.
- the other nodes are IPRAN devices, which are non-critical nodes in the network and are the transit sites of the service.
- the UNI interface (user side interface) eth 0/0/0/l/VLAN 200 of NodeA, NodeZ, and NodeDualB is also selected.
- the tunnel layer parameters and routing conditions are selected, and the PW layer parameters are automatically configured. If automatic configuration is selected, the tunnel layer parameters are automatically generated according to the tunnel layer default parameter values and the default shortest path routing conditions, and the PW layer default parameters are the same reason.
- the value automatically generates the PW pseudowire parameter and jumps to S5. If manual configuration is selected, enter S3.
- the selection of the above two configurations has a switch in practice, and the corresponding configuration can be turned on according to the switch.
- the user assigns tunnel layer parameters and routing conditions in the IPRAN network to be configured.
- the specific steps are as follows:
- parameters of the primary tunnel and the standby tunnel between the assigned source node and the primary protection node, and between the primary protection node and the dual-homing primary node And the routing conditions of the tunnel. For example, specify the parameters and routing conditions of Tunnel 1, Tunnel 1 Protection Tunnel 3, Tunnel 2, Tunnel 2 Protection Tunnel 4.
- Parameters of the primary tunnel and the standby tunnel between the source node and the ring protection standby node, between the ring protection backup node and the dual-homing node, and the routing condition of the tunnel As shown in Figure 3, specify the tunnel 5, the protection tunnel 7 of the tunnel 5, the parameters of the tunnel 6, the protection tunnel 8 of the tunnel 6, and the routing conditions.
- the parameters and routing conditions of the above tunnel layer are shown in Table 2.
- the routing condition is the node or link information that passes or is excluded:
- the user assigns PW layer parameters in the IPRAN network to be configured.
- the specific steps are as follows:
- the parameters of the protection pseudowire between the source node and the ring protection standby node, the ring protection backup node, and the dual-homing node are respectively designated; as shown in Figure 3, parameters of PW3 and PW4 are configured.
- PWID uniquely identifies the PW
- PW layer QOS information Select pre-configured PW layer Q0S template
- PW layer OAM/BFD Select the pre-configured PW layer 0AM/BFD template
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Exchange Systems With Centralized Control (AREA)
Abstract
一种IPRAN复杂场景下全二层业务的配置方法,包括步骤:S1.设置全二层业务场景模板,设定关键节点;指定全二层业务基本属性参数;S2.将需要配置的IPRAN网络拓扑图找出与各关键节点对应的节点,分别将每个对应的节点对照分类映射全二层业务场景模板的关键节点,将对应的节点作为该全二层业务的关键节点;选定是否自动配置隧道层和伪线层的参数,若是,进入S5;若否,进入S3;S3.用户指配需要的隧道层参数和路由条件;S4.用户指配需要的伪线层参数;S5.根据关键节点的对照分类映射结果和指配的参数条件,计算完成关键节点间隧道层、伪线层和业务层的配置数据。本发明业务操作简单,提高数据配置效率和网络维护的效率。
Description
说 明 书
一种 IPRAN复杂场景下全二层业务的配置方法 技术领域
本发明涉及 IPRAN 端到端网络管理系统, 具体来讲是一种 IPRAN复杂场景下全二层业务的配置方法。 背景技术
随着 IPRAN (IP Radio Access Network, IP化无线接入网) 网络 在中国联通、 中国电信等网络中的广泛应用。各运营商需要对业务进 行充分的保护,因此采用双节点过环、多段 PW ( Pseudo-Wire,伪线)、 并在 RNC (Radio Network Controler, 无线网络控制器) 侧进行双归 属布置的网络场景, 成为十分常见的业务场景。但是在这种复杂场景 下, 如果采用常规的静态配置方法, 对于一个全二层业务需要手工配 置大量的隧道和 PW, 并且还要配置双归属和各层大量的参数, 造成 业务配置极其复杂。这样就使得业务配置非常的慢, 即使一个熟练的 操作人员, 配置完成一个全二层业务要耗时 20分钟以上, 这样对于 网络维护人员要求也有所提高, 并且网络维护的效率很低。 因此对于 这种复杂的应用场景, 需要考虑特殊的流程进行快速的业务配置。 发明内容
针对现有技术中存在的缺陷,本发明的目的在于提供一种 IPRAN 复杂场景下全二层业务的配置方法, 业务操作简单, 提高数据配置效 率和网络维护的效率。
为达到以上目的, 本发明采取的技术方案是: 一种 IPRAN复杂 场景下全二层业务的配置方法, 包括歩骤: S1.设置 IPRAN复杂场景
下的全二层业务场景模板, 设定双节点过环保护、 多段伪线和双归保 护的关键节点; 指定需要配置的全二层业务基本属性参数; S2.将需 要配置的 IPRAN网络拓扑图与全二层业务场景模板对照, 找出与所 述各关键节点对应的节点,分别将每个对应的节点对照分类映射全二 层业务场景模板的关键节点,将对应的节点作为该全二层业务的关键 节点; 选定是否自动配置隧道层和伪线层的参数, 若是, 进入 S5 ; 若否,进入 S3; S3.用户指配需要配置的 IPRAN网络中隧道层参数和 路由条件,进入 S4; S4.用户指配需要配置的 IPRAN网络中伪线层参 数; S5.根据关键节点的对照分类映射结果和用户指配的参数条件, 计算完成关键节点间隧道层、 伪线层和业务层的配置数据。
在上述技术方案的基础上,所述全二层业务基本属性参数包括业 务名称、 业务类型、 业务方向、 业务带宽、 用户信息、 客户信息、 客 户业务类型和描述信息。
在上述技术方案的基础上,所述全二层业务场景模板中的关键节 点包括: 与基站相连的源节点, 作为 IPRAN接入节点; 与无线网络 控制器相连的双归主节点和双归辅节点,用于实现与无线网路控制器 之间的双归保护; IPRAN 网络接入环与汇聚环相交的过环保护主节 点、 过环保护备用节点, 用于实现双节点过环保护。
在上述技术方案的基础上, 所述 S2中, 在完成对照分类映射后 的 IPRAN网络拓扑图中, 选择源节点、 双归主节点、 双归辅节点的 上下话 UNI接口。
在上述技术方案的基础上,分别确定全二层业务中隧道层的工作 路径和保护路径、伪线层的主路径和备用路径、业务层的工作业务和 双规保护; 所述源节点为全二层业务工作路径的源节点, 所述双归主 节点为全二层业务工作路径的主宿节点,所述双归辅节点为全二层业
务工作路径的备用宿节点。
在上述技术方案的基础上, 所述 S3 的手动指配的歩骤为: S31. 在需要配置的 IPRAN网络拓扑图中, 指配源节点和过环保护主节点 之间、过环保护主节点和双归主节点之间这两段工作路径的主隧道和 备用隧道的参数, 以及所述隧道的路由条件; S32.指配源节点和过环 保护备用节点之间、过环保护备用节点和双归辅节点之间这两段保护 路径的主隧道和备用隧道的参数, 以及所述隧道的路由条件; S33. 指配双归辅节点和双归主节点之间 bypass隧道的参数。
在上述技术方案的基础上, 所述 S4的手动指配的歩骤为: S41. 在需要配置的 IPRAN网络拓扑图中, 分别指配指配源节点和过环保 护主节点之间、 过环保护主节点和双归主节点之间的工作伪线的参 数; S42.分别指配源节点和过环保护备用节点之间、 过环保护备用节 点和双归辅节点之间的保护伪线的参数; S43.指配双归辅节点和双归 主节点之间的 ByPass伪线参数。
在上述技术方案的基础上, 所述 S5根据指配隧道层参数和路由 条件计算出所有工作路径隧道、 保护路径隧道和 ByPass隧道; 根据 指配的伪线层参数计算出所有工作伪线、 保护伪线和 ByPass伪线; 根据业务层基本属性和上述参数自动生成全二层业务信息, 并按照 隧道层、 伪线层、 业务层三种数据分层在网管界面上显示。
本发明的有益效果在于: 在需要配置的 IPRAN网络拓扑图找出 关键节点对应的节点, 通过关键节点替换的方式, 将一个全二层业务 使用的多条隧道、 多段 PW、 PW冗余保护、 双归属等配置过程一体 化,将常规简单场景的多个配置过程组合融入这个复杂场景配置过程 中, 通过模板的场景固化, 实现关键节点间更多的自动生成, 一次性 生成所有数据, 避免人工在两个相邻节点间依次配置, 从而减少了大
量的操作歩骤, 极大提高了数据配置效率。 附图说明
图 1为本发明 IPRAN复杂场景下全二层业务的手动配置方法流 程图;
图 2为 IPRAN复杂场景下的全二层业务场景模板示意图; 图 3为本发明实施例需要配置的 IPRAN网络拓扑图。 具体实施方式
以下结合附图及实施例对本发明作进一歩详细说明。
如图 1所示,本发明 IPRAN复杂场景下全二层业务的配置方法, 包括如下歩骤:
S1.设置 IPRAN复杂场景下的全二层业务场景模板, 设定双节点 过环保护、 多段伪线和双归保护的关键节点。 如图 2所示, 所述关键 节点包括源节点 (CSG)、 过环保护主节点 (AGG1 )、 过环保护备用 节点 (AGG2)、 双归主节点 (SR1 ) 和双归辅节点 (SR2) , 其 CSG 是和基站(BTS )相连的 IPRAN接入节点。 AGG1和 AGG2是 IPRAN 网络 GE接入环与 10GE汇聚环的相交节点,在 AGG1和 AGG2实现 双节点过环保护, 其中 GE和 10GE是环的速率。 SR1和 SR2是和无 线网络控制器 (RNC) 相连的核心节点, 在 SR1和 SR2与无线网路 控制器之间实现双归属保护。所述 CSG和 AGG1之间、 AGG1和 SR1 之间,这两段工作路径设有主隧道(隧道 1和隧道 2)和备用隧道(图 未示),同时业务层具有工作伪线(PW1和 PW2)。所述 CSG和 AGG2 之间、 AGG2和 SR2之间, 这两段保护路径也设有主隧道 (隧道 5 和隧道 6) 和备用隧道 (图未示), 同时业务层具有工作伪线 (PW3 和 PW4)。 SR2和 SR1之间还具有 ByPass隧道 9和 ByPass伪线 5。
如此, CSG 也是全二层业务工作路径的源节点, SR1 为全二层业务 工作路径的主宿节点, SR2为全二层业务工作路径的备用宿节点。
指定需要配置的全二层业务基本属性参数, 基本属性参数如表 1
S2. 将需要配置的 IPRAN 网络拓扑图与全二层业务场景模板对 照, 找出与所述各关键节点对应的节点, 分别用将每个对应的节点分 类对照映射到全二层业务场景模板的关键节点。
如图 3所示, 为需要配置的 IPRAN网络拓扑图, NodeA使用以 太物理接口 eth 0/0/1与基站 (图未示) 相连, NodeZ和 NodeDualB 分别使用以太物理接口 eth 0/0/1 与无线网络控制器 RNC相连; eth 0/0/1/VLAN200代表以太物理接口 eth 0/0/1下 VLAN值为 200的用 来业务上下话的以太逻辑子接口。 可以看出 NodeA是和基站相连的 IPRAN接入站点, 因此与图 1中 CSG对应, 是全二层业务源节点。 同理, InterRingM 是 GE 接入环和 10GE 汇聚环相交的主节点,
InterRingB是双环相交的备用节点, InterRingM与 AGG1对应, 是过 环保护主节点; InterRingB 与 AGG2 对应, 是过环保护备用节点。 NodeZ、 NodeDualB 均和无线网络控制器 RNC 相连, NodeZ、 NodeDualB与 RNC之间实现双归属保护, NodeZ与 SR1对应, 为双 归主节点; NodeDualB与 SR2对应, 为双归辅节点。 其他节点都是 IPRAN 设备, 属于网络中非关键节点, 是业务的通过站点。 此外, 在对照分类映射的实际 IPRAN 网络拓扑图中, 还要选择 NodeA、 NodeZ、 NodeDualB 的上下话 UNI 接口 (用户侧接口) eth 0/0/0/l/VLAN200。然后选择隧道层参数和路由条件、 PW层参数是否 自动配置, 如果选择自动配置, 则根据隧道层缺省参数值和缺省的最 短路径路由条件自动生成隧道层参数,同理由 PW层缺省参数值自动 生成 PW伪线参数, 跳转至 S5; 如果选择手动配置, 进入 S3。 上述 两个配置的选择,在实际中具有开关,可以根据开关来开启对应配置。
S3.用户指配需要配置的 IPRAN网络中隧道层参数和路由条件, 具体歩骤为:
531.在需要配置的 IPRAN 网络拓扑图中, 指配源节点和过环保 护主节点之间、过环保护主节点和双归主节点之间这两段工作路径的 主隧道和备用隧道的参数, 以及所述隧道的路由条件。如指定图 3中 隧道 1、 隧道 1的保护隧道 3、 隧道 2、 隧道 2的保护隧道 4的参数 和路由条件。
532.指配源节点和过环保护备用节点之间、过环保护备用节点和 双归辅节点之间这两段保护路径的主隧道和备用隧道的参数,以及所 述隧道的路由条件。 如图 3中, 指定隧道 5、 隧道 5的保护隧道 7; 隧道 6、 隧道 6的保护隧道 8的参数和路由条件。
533.指配双归辅节点和双归主节点之间 bypass隧道的参数,如图
3中 bypass隧道 9的参数。
上述隧道层的参数和路由条件如表 2所示,路由条件就是经过或 排斥的节点、 链路信息:
表 2
S4. 用户指配需要配置的 IPRAN网络中 PW层参数, 具体歩骤 如下:
541.在需要配置的 IPRAN 网络拓扑图中, 分别指配指配源节点 和过环保护主节点之间、过环保护主节点和双归主节点之间的工作伪 线的参数; 如图 3中, 配置 PW1和 PW2的参数。
542.分别指配源节点和过环保护备用节点之间、过环保护备用节 点和双归辅节点之间的保护伪线的参数;如图 3中,配置 PW3和 PW4 的参数。
543.指配双归辅节点和双归主节点之间的 ByPass伪线参数; 如 图 3中, 配置 PW5的参数。
上述 PW层和业务层基本参数如表 3所示。
表 3
基本属性 属性参数说明
PWID 唯一标识该 PW
PW入标签 范围 16—1648575
PW出标签 范围 16—1648575
PW层 QOS信息 选择预配置的 PW层 Q0S模板
PW层 OAM/BFD 选择预配置的 PW层 0AM/BFD模板
S5.根据关键节点的对照分类映射结果和用户指配的参数条件, 计算完成关键节点间隧道层、伪线层和业务层的配置数据。根据指配 或自动配置的隧道层信息条件, 计算出所有的工作隧道、保护隧道和 ByPass隧道。 根据指配或自动配置的 PW层信息条件计算出所有的 工作 PW、 保护 PW和 ByPass PW。 根据 SI中全二层业务基本属性 和上述业务层 UNI接口和参数, 自动生成全二层业务信息, 并按照 隧道层、 伪线层、 业务层三种数据分层在网关界面上显示。
所述图 3中, 实际网络计算生成的对象信息如表 4所示。
表 4
PW层 主 PW1 NodeA-隧道 1-InterRingM
备 PW3 NodeA-隧道 5-InterRingB
主 PW2 InterRingM-隧道 2- NodeZ
备 PW4 InterRingB-隧道 6-NodeDualB
BypassPW5 NodeDualB-Bypass隧道 9-NodeZ 业务层 工作业务 eth 0/0/l/VLAN200(NodeA)-
L2VPN eth 0/0/l/VLAN200(NodeZ)
双归保护 eth 0/0/l/VLAN200(NodeDualB)保护
eth 0/0/l/VLAN200(NodeZ)
本发明不局限于上述实施方式,对于本技术领域的普通技术人员 来说, 在不脱离本发明原理的前提下, 还可以做出若干改进和润饰, 这些改进和润饰也视为本发明的保护范围之内。本说明书中未作详细 描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
Claims
权 利 要 求 书
1.一种 IPRAN复杂场景下全二层业务的配置方法,其特征在于, 包括歩骤:
51.设置 IPRAN复杂场景下的全二层业务场景模板, 设定双节点 过环保护、 多段伪线和双归保护的关键节点; 指定需要配置的全二层 业务基本属性参数;
52.将需要配置的 IPRAN 网络拓扑图与全二层业务场景模板对 照, 找出与所述各关键节点对应的节点, 分别将每个对应的节点对照 分类映射全二层业务场景模板的关键节点,将对应的节点作为该全二 层业务的关键节点;选定是否自动配置隧道层和伪线层的参数,若是, 进入 S5 ; 若否, 进入 S3 ;
53.用户指配需要配置的 IPRAN网络中隧道层参数和路由条件, 进入 S4;
54.用户指配需要配置的 IPRAN网络中伪线层参数;
55.根据关键节点的对照分类映射结果和用户指配的参数条件, 计算完成关键节点间隧道层、 伪线层和业务层的配置数据。
2.如权利要求 1所述的 IPRAN复杂场景下全二层业务的配置方 法, 其特征在于: 所述全二层业务基本属性参数包括业务名称、 业务 类型、 业务方向、 业务带宽、 用户信息、 客户信息、 客户业务类型和 描述信息。
3.如权利要求 1所述的 IPRAN复杂场景下全二层业务的配置方 法, 其特征在于: 所述全二层业务场景模板中的关键节点包括: 与基 站相连的源节点, 作为 IPRAN接入节点; 与无线网络控制器相连的 双归主节点和双归辅节点,用于实现与无线网路控制器之间的双归保 护; IPRAN 网络接入环与汇聚环相交的过环保护主节点、 过环保护
备用节点, 用于实现双节点过环保护。
4.如权利要求 3所述的 IPRAN复杂场景下全二层业务的配置方 法, 其特征在于: 所述 S2中, 在完成对照分类映射后的 IPRAN网络 拓扑图中, 选择源节点、 双归主节点、 双归辅节点的上下话 UNI接 口。
5.如权利要求 3所述的 IPRAN复杂场景下全二层业务的配置方 法, 其特征在于: 分别确定全二层业务中隧道层的工作路径和保护路 径、 伪线层的主路径和备用路径、 业务层的工作业务和双归保护; 所 述源节点为全二层业务工作路径的源节点,所述双归主节点为全二层 业务工作路径的主宿节点,所述双归辅节点为全二层业务工作路径的 备用宿节点。
6.如权利要求 3所述的 IPRAN复杂场景下全二层业务的配置方 法, 其特征在于: 所述 S3的手动指配的歩骤为:
531.在需要配置的 IPRAN 网络拓扑图中, 指配源节点和过环保 护主节点之间、过环保护主节点和双归主节点之间这两段工作路径的 主隧道和备用隧道的参数, 以及所述隧道的路由条件;
532.指配源节点和过环保护备用节点之间、过环保护备用节点和 双归辅节点之间这两段保护路径的主隧道和备用隧道的参数,以及所 述隧道的路由条件;
533.指配双归辅节点和双归主节点之间 bypass隧道的参数。
7.如权利要求 3所述的 IPRAN复杂场景下全二层业务的配置方 法, 其特征在于: 所述 S4的手动指配的歩骤为:
S41.在需要配置的 IPRAN 网络拓扑图中, 分别指配指配源节点 和过环保护主节点之间、过环保护主节点和双归主节点之间的工作伪 线的参数;
542.分别指配源节点和过环保护备用节点之间、过环保护备用节 点和双归辅节点之间的保护伪线的参数;
543.指配双归辅节点和双归主节点之间的 ByPass伪线参数。
8.如权利要求 3所述的 IPRAN复杂场景下全二层业务的配置方 法, 其特征在于: 所述 S5根据指配隧道层参数和路由条件计算出所 有工作路径隧道、 保护路径隧道和 ByPass隧道; 根据指配的伪线层 参数计算出所有工作伪线、 保护伪线和 ByPass伪线; 根据业务层基 本属性和上述参数自动生成全二层业务信息, 并按照 隧道层、 伪线 层、 业务层三种数据分层在网管界面上显示。
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