WO2017124685A1 - 一种业务转发方法及装置 - Google Patents

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WO2017124685A1
WO2017124685A1 PCT/CN2016/085876 CN2016085876W WO2017124685A1 WO 2017124685 A1 WO2017124685 A1 WO 2017124685A1 CN 2016085876 W CN2016085876 W CN 2016085876W WO 2017124685 A1 WO2017124685 A1 WO 2017124685A1
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pseudowire
load sharing
sharing group
load
fault
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刘小飞
席媛媛
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中兴通讯股份有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/24Multipath
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/12Avoiding congestion; Recovering from congestion
    • H04L47/125Avoiding congestion; Recovering from congestion by balancing the load, e.g. traffic engineering

Definitions

  • the present application relates to, but is not limited to, the field of data network communication, and in particular, to a method and device for forwarding services.
  • the pseudowire is the most basic channel for carrying the transmission service in the communication network. Each pseudowire only plans to carry a specific service. The service only transmits on its own pseudowire, and the pseudowire corresponds to the service one by one. If only one Pseudo Wire (PW) is established between the two Provider Edges (PEs), the PEs will not be able to communicate when the PW fails.
  • MPLS L2VPN supports PW redundancy protection: Layer 2 Virtual Private Network-Fast ReRoute (L2VPN-FRR) is also called pseudowire fast reroute (PW-FRR).
  • PW-FRR is based on A link node protection switching technology for L2VPN services encapsulated by Pseudo-Wire Emulation Edge to Edge (PWE3).
  • PW Pseudo-Wire Emulation Edge to Edge
  • the basic principle is to protect a PW, that is, PW, with a pre-established PW. Redundancy (PW Redundancy).
  • PW Redundancy The pre-established PW is called the standby PW, and the protected PW is called the primary PW.
  • the ultimate goal of L2VPN FRR is to protect the primary path by using the standby PW to bypass the faulty link or node.
  • PE1 is dual-homed to PE2 and PE3, and PW12 and PW13 are redundant hot backup relationships.
  • the active and standby attributes are statically specified during network planning. Only one PW can perform actual service forwarding at any time.
  • the link fault detection technology is used to trigger the pseudowire dual-homing protection PW-FRR to switch.
  • PW-FRR pseudowire dual-homing protection
  • the purpose of the application is to provide a service forwarding method and device, and solve the related art pseudowire The problem of excessive active/standby switching time in the case of resource waste and/or link failure.
  • a service forwarding method which is applied to a multi-protocol label switching communication network, and includes: establishing a pseudo-line load sharing group that shares a forwarding service of a first service provider edge device PE, where the pseudo The line load sharing group includes a plurality of pseudowires; the load balancing sharing service is shared by the pseudowire load sharing group.
  • the step of sharing the forwarding service by the pseudowire load sharing group includes: averaging the forwarding services that are load-sharing by the pseudo-line load sharing group.
  • the method further includes: detecting whether the pseudowire load sharing group has a pseudowire failure; if the pseudowire load sharing group A fault occurs in the pseudowire, and the forwarding service that is shared by the faulty pseudowire load is transferred to the non-fault pseudowire in the pseudowire load sharing group, and the forwarding service is shared by the non-fault pseudowire load.
  • the method further includes: detecting whether the fault of the fault pseudowire is excluded; if the fault of the fault pseudowire has been eliminated, the fault has been The faulty pseudowires that are excluded are load-sharing for the forwarding service of the pseudo-line load sharing group load sharing.
  • the step of transferring the forwarding service of the fault pseudo-line load sharing to the non-fault pseudo-line in the pseudo-line load sharing group comprises: converging the fault pseudo by the forwarding layer by the pseudo-line load sharing group The forwarding service of the line.
  • the sharing processing module includes: a processing unit configured to average the forwarding services that are load-sharing by the pseudo-line load sharing group.
  • FIG. 3 is a structural block diagram 1 of a service forwarding apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a structural block diagram 2 of a service forwarding apparatus according to an alternative embodiment of the present invention.
  • the pseudowire load sharing group after the step of sharing the forwarding load by the pseudowire load sharing group, detecting whether the pseudowire load sharing group has a pseudowire failure; if the pseudowire load sharing group If the pseudowire fails, the forwarding service that is shared by the faulty pseudowire load is transferred to the non-fault pseudowire in the pseudowire load sharing group, and the forwarding service is shared by the non-fault pseudowire load.
  • detecting whether the fault of the faulty pseudowire is excluded; if the fault of the faulty pseudowire is excluded, the fault is excluded by the fault
  • the pseudowire performs load sharing on the forwarding service of the pseudo-line load sharing group load sharing.
  • Step S802 Enable PW BFD packets and/or OAM packet detection on the device configured with the pseudo-line load sharing group. In normal working conditions, each PW bearer traffic of the pseudo-line load sharing group Forwarding, proceeding to step S804;

Landscapes

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

Abstract

公开了一种业务转发方法和装置,其中该业务转发方法,应用于多协议标签交换通讯网络,包括:建立负荷分担的转发业务的伪线负荷分担组,其中,该伪线负荷分担组包括多条伪线;通过该伪线负荷分担组负荷分担转发业务。通过上述方案,解决了相关技术中伪线资源浪费和/或链路故障的情况下主备切换时间过长的问题,节约了伪线资源,提高了收敛的速度。

Description

一种业务转发方法及装置 技术领域
本申请涉及但不限于数据网络通讯领域,特别是一种业务转发的方法及装置。
背景技术
在多协议标签交换(Multiprotocol Label Switching,简称MPLS)通信网络中,尤其是二层虚拟专用网络(也称L2VPN,二层VPN)提供基于MPLS网络的二层虚拟专用网络(Virtual Private Network,简称VPN)服务,使运营商可以在统一的MPLS网络上提供基于不同数据链路层的二层VPN,包括异步转移模式(Asynchronous Transfer Mode,简称ATM)、帧中继(Frame Relay,简称FR)、虚拟局域网(Virtual Local Area Network,简称VLAN)、以太网(Ethernet)、点对点协议(Point-to-Point Protocol,简称PPP)等。简单来说,MPLS L2VPN是在MPLS网络上透明传输用户二层数据。从用户的角度来看,MPLS网络是一个二层交换网络,可以在不同节点间建立二层连接。
伪线是通信网络中承载传输业务的最基本的通道,每条伪线只规划承载特定的一条业务,业务只在属于自己的伪线上传输,伪线与业务一一对应。如果在两个网络服务供应商边缘设备(Provider Edge,简称PE)之间只建立一条伪线(Pseudo Wire,简称PW),则当该PW发生故障时,PE之间将无法通信。MPLS L2VPN支持PW冗余保护功能:二层虚拟专用网络快速重路由(Layer 2Visual Private Network-Fast ReRoute,简称L2VPN-FRR)也称为伪线快速重路由(PW-FRR),PW-FRR是基于边缘到边缘的伪线仿真(Pseudo-Wire Emulation Edge to Edge,简称PWE3)封装的L2VPN业务的一种链路节点保护切换技术,其基本原理是用一条预先建立的PW来保护一条PW,即PW冗余(PW Redundancy)。预先建立的PW称为备PW,被保护的PW称为主PW。L2VPN FRR的最终目的就是利用备PW绕过故障的链路或者节点,从而达到保护主路径的功能。
图1是根据相关技术的伪线双归保护的示意图,如图1所示,PE1双归到PE2和PE3,PW12和PW13是冗余热备份关系,其主备属性是在网络规划时静态指定的,任意时刻只有一条PW可以进行实际的业务转发。当主PW发生故障时,通过链路故障检测技术,触发伪线双归保护PW-FRR进行切换。例如当主PW(PW12)或者NPE2节点发生故障时,触发PW-FRR切换,使PE1上的流量能快速切换到备PW(PW13)上。而当主PW恢复时候,触发PW-FRR回切,流量能快速切回到主PW上。
伪线双归保护有两种方式:1+1双归保护和1:1双归保护。
(1)1+1双归保护:即指主用伪线和备用伪线都是“开启”的状态,发送端将业务同时发送到两个伪线上,收端选择只接收主用伪线上的业务或者是主备伪线一起接收。
(2)1:1双归保护:此模式下,发送端只会将业务发送到主用伪线或者备用伪线上,对于接收端来说,按照配置选择只接收其中一条伪线上传送的业务或者两条业务都接收。
但是,在相关技术的伪线双归保护技术中至少存在着如下问题:
第一,无论采用PW-FRR1+1双归保护或者PW-FRR1:1双归保护技术,尽管可靠性提高了,但是对传输资源的浪费也相当明显;
第二,当主用伪线传输链路发生故障需要切换到备用伪线时,目前的PW-FRR1+1双归保护或者PW-FRR1:1双归保护技术,需要通过控制面的自动保护倒换(Automatic Protection Switching,简称APS)进行控制,这个过程往往需要两个PE通过协商完成,耗时较长,不利于业务的平滑过渡。
针对相关技术中伪线资源浪费和/或链路故障的情况下主备切换时间过长的问题,没有提出有效的解决方案。
发明内容
以下是对本文详细描述的主题的概述。本概述并非是为了限制权利要求的保护范围。
本申请的目的在于提供了业务转发方法及装置,解决了相关技术中伪线 资源浪费和/或链路故障的情况下主备切换时间过长的问题。
根据本申请的一个方面,提供一种业务转发方法,运用于多协议标签交换通讯网络,所述包括:建立分担第一服务商边缘设备PE的转发业务的伪线负荷分担组,其中,该伪线负荷分担组包括多条伪线;通过该伪线负荷分担组负荷分担转发业务。
可选地,所述通过该伪线负荷分担组负荷分担转发业务的步骤包括:对通过所述伪线负荷分担组负荷分担的转发业务进行平均。
可选地,在所述通过该伪线负荷分担组负荷分担转发业务的步骤之后,该方法还包括:检测所述伪线负荷分担组是否有伪线发生故障;若所述伪线负荷分担组中有伪线发生故障,将故障伪线负荷分担的所述转发业务转移到所述伪线负荷分担组中的非故障伪线,通过该非故障伪线负荷分担转发业务。
可选地,若所述伪线负荷分担组中有伪线发生故障,则该方法还包括:检测该故障伪线的故障是否已排除;若所述故障伪线的故障已经排除,由故障已排除的所述故障伪线对其所属的伪线负荷分担组负荷分担的转发业务进行负荷分担。
可选地,所述将故障伪线负荷分担的所述转发业务转移到所述伪线负荷分担组中的非故障伪线的步骤包括:由该伪线负荷分担组通过转发层面收敛该故障伪线的所述转发业务。
可选地,所述检测所述伪线负荷分担组是否有伪线发生故障的步骤包括:通过双向转发检测BFD报文和/或操作维护管理OAM报文检测所述伪线负荷分担组是否发生故障;在接收到响应该BFD报文和/或OAM报文的故障告警的情况下,确定该故障告警指向的伪线发生故障。
本申请另外提供一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被执行时实现所述方法。
根据本申请的另一方面,提供一种业务转发装置,应用于多协议标签交换通讯网络,所述装置包括:建立模板,设置成建立分担第一服务商边缘设备PE的转发业务的伪线负荷分担组,其中,该伪线负荷分担组包括多条伪线;分担处理模块,设置成通过该伪线负荷分担组负荷分担转发业务。
可选地,该分担处理模块包括:处理单元,设置成对通过所述伪线负荷分担组负荷分担的转发业务进行平均。
可选地,该装置还包括:第一检测模块,设置成在所述分担处理模块通过所述伪线负荷分担组负荷分担转发业务之后,检测所述伪线负荷分担组中是否有伪线发生故障;指示模块,设置成若所述伪线负荷分担组中有伪线发生故障,将故障伪线负荷分担的转发业务转移到所述伪线负荷分担组中的非故障伪线;负荷处理模块,设置成通过该非故障伪线负荷分担转发业务。
可选地,该装置还包括:第二检测模块,设置成若所述伪线负荷分担组中有伪线发生故障,则检测该故障伪线的故障是否消失;加入模块,设置成若所述故障伪线的故障已排除,由故障已排除的所述故障伪线对其所属的伪线负荷分担组负荷分担的转发业务进行负荷分担。
通过本申请,采用伪线负荷分担的技术方案,解决了相关技术中伪线资源浪费和/或链路故障的情况下主备切换时间过长的问题,节约了伪线资源,提高了收敛的速度。
在阅读并理解了附图和详细描述后,可以明白其他方面。
附图概述
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,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申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是根据相关技术的伪线双归保护的示意图;
图2是根据本发明实施例的业务转发方法的流程图;
图3是根据本发明实施例的业务转发装置的结构框图一;
图4是根据本发明可选实施例的业务转发装置的结构框图二;
图5是根据本发明可选实施例的业务转发装置的结构框图三;
图6是根据本发明可选实施例的业务转发装置的结构框图四;
图7是根据本发明实施例的业务转发方法的示意图;
图8是根据本发明实施例的业务转发方法的流程图。
本发明的较佳实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。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。
在本实施例中提供了一种业务转发方法及装置,图2是根据本发明实施例的业务转发方法的流程图,如图2所示,该流程包括如下步骤:
步骤S202:建立负荷分担第一服务商边缘设备PE的转发业务的伪线负荷分担组,其中,该伪线负荷分担组包括多条伪线;
步骤S204:通过该伪线负荷分担组负荷分担转发业务。
可选地,对通过所述伪线负荷分担组负荷分担的转发业务进行平均。
在一个可选实施例中,在所述通过该伪线负荷分担组负荷分担转发业务的步骤之后,检测所述伪线负荷分担组是否有伪线发生故障;若所述伪线负荷分担组中有伪线发生故障,将故障伪线负荷分担的所述转发业务转移到所述伪线负荷分担组中的非故障伪线,通过该非故障伪线负荷分担转发业务。可选地,若所述伪线负荷分担组中有伪线发生故障,则检测该故障伪线的故障是否已排除;如果所述故障伪线的故障已排除,由故障已排除的所述故障伪线对其所属的伪线负荷分担组负荷分担的转发业务进行负荷分担。
可选地,所述将故障伪线负荷分担的转发业务转移到所述伪线负荷分担组中的非故障伪线的步骤包括:由该伪线负荷分担组通过转发层面收敛该故障伪线的所述转发业务。上述收敛是指在伪线发生故障或故障消除的情况下,路由器发出更新信息,引发重新计算最佳路径,最终达到所有路由器一致公认的最佳路径,指代从网络发生变化开始到所有路由器识别变化并针对该变化做出适应的过程。
可选地,所述检测所述伪线负荷分担组是否有伪线发生故障的步骤包括:通过双向转发检测BFD报文和/或操作维护管理OAM报文检测该伪线负荷分担组是否发生故障;在伪线发生故障的情况下,该故障伪线对应的BFD和/或OAM报文的响应报文进行故障告警,确定该故障告警指向的伪线发生故 障。
通过上述步骤,解决了相关技术中伪线资源浪费和/或链路故障的情况下主备切换时间过长的问题,节约了伪线资源,提高了收敛的速度。
本发明实施例另外提供一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被执行时实现上述方法。
图3是根据本发明实施例的业务转发装置的结构框图一,如图3所示,该装置包括:
建立模板31,设置成建立分担第一服务商边缘设备PE的转发业务的伪线负荷分担组,其中,该伪线负荷分担组包括多条伪线;
分担处理模块32,设置成通过该伪线负荷分担组负荷分担转发业务。
图4是根据本发明可选实施例的业务转发装置的结构框图二,如图3所示,该分担处理模块32包括:
处理单元41,设置成对通过伪线负荷分担组负荷分担的转发业务进行平均。
图5是根据本发明可选实施例的业务转发装置的结构框图三,如图4所示,该装置还包括:
第一检测模块51,设置成在所述分担处理模块通过所述伪线负荷分担组负荷分担转发业务之后,检测所述伪线负荷分担组中是否有伪线发生故障;
指示模块52,设置成若所述伪线负荷分担组中有伪线发生故障,将故障伪线负荷分担的转发业务转移到所述伪线负荷分担组中的非故障伪线;
负荷处理模块53,设置成通过该非故障伪线负荷分担转发业务。
图6是根据本发明可选实施例的业务转发装置的结构框图四,如图5所示,该业务转发装置还包括:
第二检测模块61,设置成所述伪线负荷分担组中有伪线发生故障,则检测该故障伪线的故障是否已排除;
加入模块62,设置成若所述故障伪线的故障排除,由故障已排除的故障伪线对其所属的伪线负荷分担组负荷分担的转发业务进行负荷分担。
下面结合可选实施例对本申请进行进一步说明。
在伪线双归保护模式下,正常工作的伪线只有一个主用伪线工作,另外一个备用伪线进行备份保护,当主用伪线发生故障后,伪线保护进行切换到备用伪线,确保业务的正常工作转发。而本申请的伪线负荷分担模式下,两个或者更多个伪线能够共同工作,共同承担业务的转发处理,没有闲置的伪线资源,使得系统带宽资源利用最大化。上述闲置伪线资源是指,在伪线双归保护模式下,正常工作的时候接收端只需要接收主用伪线上的业务负荷,只有在主用伪线出现故障导致主备切换的情况下,才需要接收备用伪线上承载的业务负荷。
另一方面,在伪线负荷分担模式下,其中任何一个伪线传输链路发生故障时,利用双向转发检测(Bidirectional Forwarding Detection,简称BFD)报文或操作维护管理(Operation Administration and Maintenance,简称OAM)报文检测机制快速检测到伪线链路故障直接在线卡转发面进行计算收敛,不需要与控制面自动保护倒换APS进行交互。这个过程不需要双方进行交互协商,耗时较短,满足50ms电信级保护收敛标准。
图7是根据本发明实施例的业务转发方法的示意图,如图7所示,为PE1、PE2两台设备的组网。两设备之间有2条或者更多条伪线转发承载的数据流量,伪线分别为PW1、PW2、…、PWn(n≥2)。正常状态下,转发层面所有PW如PW1、PW2、…、PWn(n≥2)平均分配带宽以进行流量转发,有效地利用带宽,提高带宽利用率。
当伪线负荷分担组中一路PW(如PW1)链路故障后,在转发层面,伪线负荷分担组快速收敛,会重新选取其他伪线(例如PW2、…、PWn(n≥2)等)进行流量转发。当负荷分担组中链路故障PW(例如PW1)恢复后,负荷分担组快速收敛,转发层面会重新选取该PW加入到伪线负荷分担组中进行流量转发。
图8是根据本发明实施例的业务转发方法的流程图,如图8所示,该流程包括如下步骤:
步骤S802:在配置伪线负荷分担组的设备上开启PW的BFD报文和/或OAM报文检测,正常工作情况下,伪线负荷分担组的每个PW承载流量的 转发,进行到步骤S804;
步骤S804:判断伪线负荷分担组的伪线是否通过接收OAM报文和/或BFD报文检测到PW的故障告警,如果有故障告警,则确定该PW发生故障,此时进行到步骤S806,如果没有故障告警,重复步骤S804;
步骤S806:若有故障告警,由伪线负荷分担组中除了故障伪线之外的其他伪线负荷分担转发业务,进行到步骤S808;
步骤S808:判断伪线负荷分担组的故障伪线的故障是否已排除,如果故障已排除,进行到步骤S810,如果故障尚未排除,重复步骤S808;
步骤S810:将故障已排除的所述故障伪线加入到伪线负荷分担组,负荷分担转发业务,返回步骤S804。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本申请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,本申请不限制于任何特定的硬件和软件结合。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序来指令相关硬件(例如处理器)完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现。相应地,上述实施例中的各模块/单元可以采用硬件的形式实现,例如通过集成电路来实现其相应功能,也可以采用软件功能模块的形式实现,例如通过处理器执行存储于存储器中的程序/指令来实现其相应功能。本发明实施例不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
以上所述仅为本发明的可选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护 范围之内。
工业实用性
通过本申请,采用伪线负荷分担的技术方案,解决了相关技术中伪线资源浪费和/或链路故障的情况下主备切换时间过长的问题,节约了伪线资源,提高了收敛的速度。

Claims (11)

  1. 一种业务转发方法,应用于多协议标签交换通讯网络,所述方法包括:
    建立负荷分担第一服务商边缘设备PE的转发业务的伪线负荷分担组,其中,所述伪线负荷分担组包括多条伪线;
    通过所述伪线负荷分担组负荷分担转发业务。
  2. 如权利要求1所述的方法,其中,所述通过所述伪线负荷分担组负荷分担转发业务的步骤包括:
    对通过所述伪线负荷分担组负荷分担的转发业务进行平均。
  3. 如权利要求1所述的方法,在所述通过所述伪线负荷分担组负荷分担转发业务的步骤之后,所述方法还包括:
    检测所述伪线负荷分担组中是否有伪线发生故障;
    若所述伪线负荷分担组中有伪线发生故障,将故障伪线负荷分担的所述转发业务转移到所述伪线负荷分担组中的非故障伪线,通过所述非故障伪线负荷分担转发业务。
  4. 如权利要求3所述的方法,若所述伪线负荷分担组中有伪线发生故障,则所述方法还包括:
    检测所述故障伪线的故障是否已排除;
    若所述故障伪线的故障已排除,由故障已排除的所述故障伪线对其所属的所述伪线负荷分担组负荷分担的转发业务进行负荷分担。
  5. 如权利要求3所述的方法,其中,所述将故障伪线负荷分担的所述转发业务转移到所述伪线负荷分担组中的非故障伪线的步骤包括:
    由所述伪线负荷分担组通过转发层面收敛所述故障伪线的所述转发业务。
  6. 如权利要求4或5所述的方法,其中,所述检测所述伪线负荷分担组是否有伪线发生故障的步骤包括:
    通过双向转发检测BFD报文和/或操作维护管理OAM报文检测所述伪线负荷分担组中是否有伪线发生故障;
    在接收到响应所述BFD报文和/或OAM报文的故障告警的情况下,确 定所述故障告警指向的伪线发生故障。
  7. 一种业务转发装置,应用于多协议标签交换通讯网络,所述装置包括:
    建立模板,设置成建立分担第一服务商边缘设备PE的转发业务的伪线负荷分担组,其中,所述伪线负荷分担组包括多条伪线;
    分担处理模块,设置成通过所述伪线负荷分担组负荷分担转发业务。
  8. 如权利要求7所述的装置,其中,所述分担处理模块包括:
    处理单元,设置成对通过所述伪线负荷分担组负荷分担的转发业务进行平均。
  9. 如权利要求7所述的装置,所述装置还包括:
    第一检测模块,设置成在所述分担处理模块通过所述伪线负荷分担组负荷分担转发业务之后,检测所述伪线负荷分担组中是否有伪线发生故障;
    指示模块,设置成若所述伪线负荷分担组中有伪线发生故障,将故障伪线负荷分担的所述转发业务转移到所述伪线负荷分担组中的非故障伪线;
    负荷处理模块,设置成通过所述非故障伪线负荷分担转发业务。
  10. 如权利要求9所述的装置,所述装置还包括:
    第二检测模块,设置成若所述伪线负荷分担组中有伪线发生故障,则检测所述故障伪线的故障是否已排除;
    加入模块,设置成若所述故障伪线的故障排除,由故障已排除的所述故障伪线对其所属的所述伪线负荷分担组负荷分担的转发业务进行负荷分担。
  11. 一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被执行时实现权利要求1-6中任意一项所述的方法。
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