WO2025138482A1 - 传输链路故障的处理方法、电子设备及存储介质 - Google Patents

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WO2025138482A1
WO2025138482A1 PCT/CN2024/085597 CN2024085597W WO2025138482A1 WO 2025138482 A1 WO2025138482 A1 WO 2025138482A1 CN 2024085597 W CN2024085597 W CN 2024085597W WO 2025138482 A1 WO2025138482 A1 WO 2025138482A1
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    • H04L43/0823Errors, e.g. transmission errors

Definitions

  • FIG1 is a schematic diagram showing a device transmission protection ring in the related art
  • FIG2 is a schematic diagram showing a method for processing a transmission link failure in the related art
  • FIG4 is a schematic diagram showing a logical structure of a transmission link protection ring provided in an embodiment of the present application.
  • FIG7 shows another schematic flow chart of a method for processing a transmission link failure provided in an embodiment of the present application
  • FIG8 shows another schematic flow chart of a method for processing a transmission link failure provided in an embodiment of the present application
  • FIG9 is a schematic flow chart of a method for processing a loop failure provided in an embodiment of the present application.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of the hardware structure of an electronic device that executes the method for processing a transmission link failure provided in an embodiment of the present application.
  • a physical optical fiber can carry TMS (Transmission MPLS Section), each TMS can include at least one TP (Transport Protocol), and each TP can also include at least one PW (Pseudo Wire).
  • TMS Transmission MPLS Section
  • TP Transmission Protocol
  • PW Pseudo Wire
  • any logical transmission protection ring (such as the logical transmission protection ring at the TP application layer) fails, it will also trigger the service switching of the entire physical transmission protection ring (such as the optical fiber protection ring), causing the services carried by other logical transmission protection rings without failure to switch together, resulting in a huge waste of transmission resources and a certain degree of impact on the service.
  • the present application proposes a method for handling transmission link failures, which can switch services to a target protection ring at the same virtual level to ensure normal transmission of services carried on the faulty protection ring. At the same time, it can avoid triggering service switching of the entire physical transmission link when a partial logical transmission link fails, avoid the impact of service switching on services carried on other logical protection rings, reduce the waste of transmission resources, and improve the utilization rate of transmission resources.
  • step S101 the fault information of the transmission link is obtained.
  • the fault information includes fault protection ring information of the transmission link, the transmission link includes at least two virtual levels, each virtual level includes at least one protection ring, and each protection ring of the upper virtual level includes at least one protection ring of the lower virtual level.
  • TMS, TP and PW in optical fiber transmission are used as examples of protection rings at different virtual levels, but this should not be used as a limitation on the protection rings in the technical solution of the present application. It can be applied to protection rings at other different types of virtual levels and to transmission link protection rings in other transmission scenarios.
  • a transmission link failure may be a failure corresponding to protection rings of different virtual layers, and the reasons for the failure may be various, such as any physical optical fiber interruption, any virtual layer logical protection ring connection interruption, or any virtual layer logical protection ring connection bit error rate exceeds a preset threshold.
  • the corresponding virtual layer may be included in the fault information. Taking the optical fiber protection ring as an example, when a logical connection of a virtual layer in the protection ring fails, resulting in a failure of the protection ring of the virtual layer, the fault information may include the first target virtual layer corresponding to the faulty protection ring.
  • step S103 a target protection ring for carrying services on the fault protection ring is determined from the protection rings whose virtual level is the first target virtual level.
  • the service on the faulty protection ring may be switched to the target protection ring, so that the service on the faulty protection ring is carried by the target protection ring, thereby improving the reliability of the transmission link.
  • the service can be switched to the target protection ring of the same virtual layer to ensure the normal transmission of the service carried on the fault protection ring. At the same time, it can avoid triggering the service switching of the entire physical transmission link when some logical transmission links fail, and avoid the service switching from affecting the services carried on other logical protection rings, thereby reducing the waste of transmission resources and improving the utilization rate of transmission resources.
  • FIG. 5 shows another flow chart of a method for processing a transmission link failure provided in an embodiment of the present application.
  • step S103 may include the following steps: In step S1031, A first candidate protection ring that meets a preset condition is determined from the protection rings whose virtual level is the first target virtual level.
  • the preset conditions may include preset state conditions and/or preset capacity conditions.
  • the preset capacity condition may include that the remaining service bandwidth of the protection ring is greater than or equal to the service bandwidth on the fault protection ring; the preset status condition may include at least one of the following: the protection ring's switching permission function is turned on; the service status of the protection ring is activated; the service status of the protection ring on the network management device is consistent with the service status of the protection ring on the network element device.
  • the first candidate protection rings may be the second PW application layer protection ring 112 , the third PW application layer protection ring 121 , and the fourth PW application layer protection ring 122 that meet preset conditions.
  • step S1032 a target protection ring is determined from the first candidate protection rings.
  • the first candidate protection ring when the number of the first candidate protection ring is one, the first candidate protection ring may be determined as the target protection ring.
  • the target protection ring is determined from the first candidate protection rings according to a preset priority order.
  • a target protection ring may be determined from a plurality of first candidate protection rings according to a preset priority order in any of the following ways.
  • Method 1 When there is a second candidate protection ring in the first candidate protection ring, determine the protection ring with the highest target priority order in the second candidate protection ring as the target protection ring.
  • the protection ring with the highest target priority order among the third candidate protection rings is determined as the target protection ring. In this way, the impact range that may be caused by the service switching between the faulty protection ring and the target protection ring can be controlled in the upper-upper protection ring of the faulty protection ring.
  • the service can be switched to the target protection ring of the same virtual layer to ensure the normal transmission of the service carried on the fault protection ring.
  • it can avoid triggering the service switching of the entire physical transmission link when some logical transmission links fail, and avoid the service switching from affecting the services carried on other logical protection rings, thereby reducing the waste of transmission resources and improving the utilization rate of transmission resources.
  • It can also control the service impact scope of transmission link fault handling as much as possible, and further improve the reliability of transmission link fault handling.
  • the remaining service bandwidth of the target protection ring may be updated according to the following formula 1.
  • a consistency check can be performed to determine the consistency of the service state of the target protection ring on the network element device and the network management device connected to the network element device.
  • the service on the faulty protection ring is deleted, and the service is re-created on the target protection ring.
  • Creation information in the target protection ring such as creation time and creation user, may also be updated.
  • the service state of the faulty protection ring when switching the service on the faulty protection ring to the target protection ring, the service state of the faulty protection ring may also be modified to an operation state, and after the service switching is completed, the service state is updated to a fault state.
  • the services on the fault protection ring can be switched to the target protection ring in time to ensure the normal transmission of the services carried on the fault protection ring.
  • the conflicts in transmission link fault handling can also be avoided by modifying the service status (for example, multiple fault protection rings switch services to the same target protection ring), thereby further improving the reliability of transmission link fault handling.
  • Figure 8 shows another flow chart of the method for handling transmission failures provided in an embodiment of the present application. As shown in Figure 8, the method may further include the following steps: in step S105, in response to the transmission link returning to normal, switching the service from the target protection ring back to the fault protection ring that has returned to normal.
  • steps S1041-S1042 The steps of switching the service from the target protection ring back to the restored fault protection ring are similar to steps S1041-S1042 and will not be described in detail. After switching the service back to the restored fault protection ring, the remaining service bandwidth of the target protection ring can be restored according to the service switching situation.
  • the fault information includes fault protection ring information.
  • the second loop is a protection loop of the first loop, and the preset condition includes a preset state condition and/or a preset capacity condition.
  • the service on the faulty protection ring in the first ring may be switched to the second ring (eg, optical fiber protection ring L2).
  • the transmission link failure may be a failure corresponding to the protection rings of different virtual layers, and the reasons for the failure may be various.
  • the connection of the logical protection ring of the virtual layer is interrupted, or the bit error rate of the logical protection ring connection of any virtual layer exceeds the preset threshold, only the service on the faulty protection ring can be switched from the first loop to the second loop.
  • the fault information indicates that the transmission link has a serious and large-scale failure, such as a physical optical fiber interruption (i.e., the logical transmission protection ring connection of all virtual layers is interrupted)
  • all services can also be switched from the first loop to the second loop.
  • the service carried on the faulty protection ring in the first loop can be switched to the second loop, thereby realizing cross-loop switching of the service carried on the logical protection ring of the first target virtual layer.
  • This can avoid triggering service switching of the entire protection ring when the transmission link of some virtual layers fails, avoid affecting the services carried on the protection rings of other virtual layers due to switching, reduce the waste of transmission resources, and improve the utilization rate of transmission resources.
  • FIG11 is a schematic diagram of the hardware structure of an electronic device that implements the embodiment of the present application.
  • the electronic device includes a processor, and optionally, an internal bus, a network interface, and a memory.
  • the memory may include a memory, such as a high-speed random access memory (RAM), and may also include a non-volatile memory (non-volatile memory), such as at least one disk storage, etc.
  • the electronic device also includes a processor, and optionally, an internal bus, a network interface, and a memory. It may include hardware required for other services.
  • the above-mentioned method disclosed in the first aspect embodiment or the second aspect embodiment of the present application can be implemented in a processor or by a processor.
  • the processor may be an integrated circuit chip with signal processing capabilities.
  • each step of the above method can be completed by an integrated logic circuit of hardware in the processor or instructions in software form.
  • the above-mentioned processor may be a general-purpose processor, including a central processing unit (CPU), a network processor (NP), etc.; it can also be a digital signal processor (DSP), an application-specific integrated circuit (ASIC), a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • the electronic device of the present application does not exclude other implementation methods, such as logic devices or a combination of software and hardware, etc. That is to say, the execution subject of the following processing flow is not limited to each logic unit, but can also be hardware or logic devices.
  • the computer-readable storage medium includes read-only memory (ROM), random access memory (RAM), magnetic disk or optical disk, etc.
  • An embodiment of the present application also provides a computer program product, which includes a computer program stored on a non-transitory computer-readable storage medium, and the computer program includes program instructions.
  • the program instructions When the program instructions are executed by a computer, the following process is implemented: the method disclosed in the first aspect embodiment or the second aspect embodiment and the functions and beneficial effects of the various methods described in the previous method embodiments are implemented, which will not be repeated here.
  • a typical implementation device is a computer.
  • the computer may be, for example, a personal computer, a laptop computer, a cellular phone, a camera phone, a smart phone, a personal digital assistant, a media player, a navigation device, an email device, a game console, a tablet computer, a wearable device, or a combination of any of these devices.
  • Computer readable media include permanent and non-permanent, removable and non-removable media that can be implemented by any method or technology to store information.
  • Information can be computer readable instructions, data structures, program modules or other data.
  • Examples of computer storage media include, but are not limited to, phase change memory (PRAM), static random access memory (SRAM), dynamic random access memory (DRAM), other types of random access memory (RAM), read-only memory (ROM), electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), flash memory or other memory technology, compact disk read-only memory (CD-ROM), digital versatile disk (DVD) or other optical storage, magnetic cassettes, magnetic tape magnetic disk storage or other magnetic storage devices or any other non-transmission media that can store information that can be accessed by a computing device.
  • computer readable media does not include temporary computer readable media (transitory media), such as modulated data signals and carrier waves.

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Abstract

本申请实施例提供了一种传输链路故障的处理方法、电子设备及存储介质,涉及通信技术领域。获取传输链路的故障信息;根据故障信息确定故障保护环对应的第一目标虚拟层级;从虚拟层级为第一目标虚拟层级的保护环中,确定用于承载故障保护环上的业务的目标保护环;将故障保护环上的业务切换到目标保护环。

Description

传输链路故障的处理方法、电子设备及存储介质
交叉引用
本发明要求在2023年12月28日提交中国专利局、申请号为202311836307.0、发明名称为“传输链路故障的处理方法、电子设备及存储介质”的中国专利申请的优先权,该申请的全部内容通过引用结合在本发明中。
技术领域
本申请属于半导体技术领域,具体涉及一种传输链路故障的处理方法、电子设备及存储介质。
背景技术
传输保护环是一种常见的传输保护方式,以光纤保护环为例,图1示出相关技术中一种设备传输保护环的示意图,如图1所示,光纤L1-1,L1-2,L1-3和L1,4与设备1,设备2,设备3和设备4连接组成设备1和设备2的光纤保护环L1,光纤L2-1,L2-2,L2-3,L2-4和L2-5与设备1,设备2,设备5,设备6和设备7组成设备1和设备2的另一个光纤保护环L2,在任一光纤保护环上的任一光纤故障时,可以通过切换光纤保护环的方式提升设备组网的可靠性。图2示出相关技术中传输链路故障的处理方法的示意图,如图2所示,光纤保护环L1上的光纤L1-3出现故障,则可以通过将设备1和设备2在光纤保护环L1上承载的业务切换到正常的光纤保护环L2上,从而可以提高可靠性。
相关技术中,光纤保护环的业务切换在提高可靠性的同时也存在着对业务影响较大的技术问题,如何在进一步提高业务可靠性的同时降低对业务的影响称为亟待解决的问题。
发明内容
本申请实施例的目的是提供一种传输链路故障的处理方法、电子设备及存储介质。
为解决上述技术问题,本申请实施例是通过以下各方面实现的。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种传输链路故障的处理方法,所述方法包括:获取传输链路的故障信息,其中,所述故障信息包括所述传输链路的故障保护环信息,所述传输链路包括至少两个虚拟层级,每个虚拟层级包括至少一个保护环,每一个上级虚拟层级的保护环包括至少一个下级虚拟层级的保护环;根据所述故障信息确定所述故障保护环对应的第一目标虚拟层级;从虚拟层级为所述第一目标虚拟层级的保护环中,确定用于承载所述故障保护环上的业务的目标保护环;将所述故障保护环上的业务切换到所述目标保护环。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种环路故障的处理方法,所述方法包括:响应于第一环路中的传输链路故障信息,采用第一方面所述的方法对所述传输链路进行故障处理,所述故障信息包括故障保护环信息;在所述故障保护环对应的第一目标虚拟层级的保护环中未确定出满足预设条件的第一候选保护环的情况下,将所述第一环路中的故障保护环上承载的业务切换到第二环路中,其中,所述第二环路为第一环路的保护环路,所述预设条件包括预设状态条件和\或预设容量条件。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种电子设备,包括:存储器、处理器和存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被所述处理器执行时实现上述第一方面实施例或者第二方面实施例所述的步骤。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被处理器执行时实现上述第一方面实施例或者第二方面实施例所述的 步骤。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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申请中记载的一些实施例,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示出相关技术中一种设备传输保护环的示意图;
图2示出相关技术中传输链路故障的处理方法的示意图;
图3示出本申请实施例提供的传输链路故障的处理方法的一种流程示意图;
图4示出本申请实施例提供的一种传输链路保护环的逻辑结构示意图;
图5示出本申请实施例提供的传输链路故障的处理方法的另一种流程示意图;
图6示出本申请实施例提供的传输链路故障的处理方法的又一种流程示意图;
图7示出本申请实施例提供的传输链路故障的处理方法的又一种流程示意图;
图8示出本申请实施例提供的传输链路故障的处理方法的又一种流程示意图;
图9示出本申请实施例提供的环路故障的处理方法的一种流程示意图;
图10示出本申请实施例提供的环路故障的处理方法的另一种流程示意图;
图11为执行本申请实施例提供的传输链路故障的处理方法的电子设备的硬件结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
本申请的发明人分析后发现,在传输中往往可以复用多个不同虚拟层级的逻辑传输,这些逻辑传输可以组成不同虚拟层级的逻辑传输保护环。以光纤为例,一个物理光纤可以承载TMS(Transmission MPLS Section,传输段层),每个TMS下可以包括至少一个TP(Transport Protocol,传输通道层),每一个TP还可以包括至少一个PW(Pseudo Wire,伪线层)。相关技术中的传输保护方式在任何一个逻辑传输保护环(例如TP应用层级的逻辑传输保护环)故障时,也会触发整个物理传输保护环(例如光纤保护环)的业务切换,导致没有故障的其他的逻辑传输保护环承载的业务也一起切换,导致了传输资源的极大浪费,对业务也造成一定程度的影响。本申请提出一种传输链路故障的处理方法,能够将业务切换到同一虚拟层级的目标保护环,保障故障保护环上承载的业务的正常传输,同时能够避免部分逻辑传输链路故障时触发整个物理传输链路的业务切换,避免业务切换对其他逻辑保护环上承载的业务造成影响,减少传输资源的浪费,提高了传输资源的利用率。
图3示出本申请实施例提供的传输链路故障的处理方法的一种流程示意图,该方法可以由网元设备执行,也可以由连接网元设备的网管设 备执行。如图3所示,该方法可以包括以下步骤。
在步骤S101中,获取传输链路的故障信息。
其中,故障信息包括传输链路的故障保护环信息,传输链路包括至少两个虚拟层级,每个虚拟层级包括至少一个保护环,每一个上级虚拟层级的保护环包括至少一个下级虚拟层级的保护环。
在一些实施例中,传输链路可以为光纤环路,虚拟层级可以包括TMS管理层级和TP应用层级,其中,TMS管理层级可以为TP应用层级的上级虚拟层级,TMS管理层级可以包括一个第一保护环,第一保护环可以包括至少两个TP应用层级的第二保护环。
在另一实施例中,虚拟层级还可以包括PW应用层级,其中,TP应用层级为PW应用层级的上级虚拟层级,每个第二保护环包括至少两个PW应用层级的第三保护环。
图4示出本申请实施例提供的一种传输链路保护环的逻辑结构示意图,如图4所示,以光纤环路为例,TMS管理层级保护环1可以包括第一TP应用层级保护环11和第二TP应用层级保护环12,第一TP应用层级保护环11可以包括第一PW应用层级保护环111和第二PW应用层级保护环112,第二TP应用层级保护环12可以包括第三PW应用层级保护环121和第四PW应用层级保护环122。
本领域技术人员可以根据传输链路的类型和业务需要灵活设置虚拟层级的数量,也可以灵活设置每个虚拟层级包含的逻辑保护环的数量。仍以光纤环路为例,可以根据业务需要灵活设置TMS管理层级保护环、TP应用层级保护环以及PW应用层级保护环的数量,例如,每个TMS管理层级保护环下可以仅包括1个TP应用层级保护环,而每个TP应用层级保护环下可以包括3个PW应用层级保护环;每个TMS管理层级保护环下也可以包括3个TP应用层级保护环,而每个TP应用层级保护环下可以包括2个PW应用层级保护环,本申请对此不做限制。需要说明的是,虽然 以光纤传输中的TMS、TP和PW作为不同虚拟层级的保护环的示例,但不应将此作为本申请的技术方案中保护环的限制,可以应用于其他不同类型的虚拟层级的保护环,也可以应用于其他传输场景下的传输链路保护环。
在步骤S102中,根据故障信息确定故障保护环对应的第一目标虚拟层级。
示例地,传输链路故障可以是不同虚拟层级的保护环对应的故障,出现故障的原因可以是多种多样的,例如任一物理光纤中断、任一虚拟层级的逻辑保护环连接中断,或者是任一虚拟层级的逻辑保护环连接的误码率超过预设的阈值。在故障信息中可以包括对应的虚拟层级,以光纤保护环为例,保护环中的某一个虚拟层级的逻辑连接出现故障从而导致该虚拟层级的保护环出现故障时,在故障信息中可以包括故障保护环对应的第一目标虚拟层级。例如,在光纤传输中,第一TP应用层级保护环11中任意两个网元间的该层级逻辑连接出现故障,会导致第一TP应用层级保护环11出现故障,第一TP应用层级保护环11的第一目标虚拟层级例如可以为Level2,其中Level2用于表征第一TP应用层级保护环11的虚拟层级为TP应用层级。
在步骤S103中,从虚拟层级为第一目标虚拟层级的保护环中,确定用于承载故障保护环上的业务的目标保护环。
其中,目标保护环是在传输链路故障期间承载故障保护环上的业务,且对应的虚拟层级为第一目标虚拟层级的保护环,即同级保护环。
示例地,在第一TP应用层级保护环11中任意两个网元间的该层级逻辑连接出现故障导致第一TP应用层级保护环11出现故障的情况下,可以根据第一TP应用层级保护环11的第一目标虚拟层级Level2从同级别(即保护环的虚拟层级也是第一目标虚拟层级Level2)的保护环中确定目标保护环。
传输链路故障时可能会伴随产生多个不同虚拟层级的故障信息,例如,在第一TP应用层级保护环11中出现故障的情况下,除了产生第一TP应用层级保护环11的故障信息之外,第一TP应用层级保护环11的下级保护环(例如第一PW应用层级保护环111和第二应用层级光纤保护环112)也可能由于第一TP应用层级保护环11中的故障而产生对应的虚拟层级为Level3(即PW应用层级)的故障信息,在这种情况下,可以根据多个不同虚拟层级的故障信息中虚拟层级最高的故障信息中的第一目标虚拟层级确定目标保护环。
在步骤S104中,将故障保护环上的业务切换到目标保护环。
示例地,在确定故障保护环对应的目标保护环之后,可以将故障保护环上的业务切换到目标保护环,从而使得故障保护环上的业务由目标保护环进行承载,提升传输链路的可靠性。
仍以光纤传输为例,在第一TP应用层级保护环11出现故障的情况下,可以确定目标保护环为第二TP应用层级保护环12,将第一TP应用层级保护环11的业务切换到第二TP应用层级保护环12。而不需要将光纤环路的业务整体切换到保护环路,克服了相关技术中整个物理光纤环路的业务切换使得正常的逻辑传输链路(例如第二TP应用层级保护环12)也被切换到保护环路,从而对正常的逻辑传输链路(例如第二TP应用层级保护环12)的业务造成影响的技术问题。
采用上述的技术方式,能够将业务切换到同一虚拟层级的目标保护环,保障故障保护环上承载的业务的正常传输,同时能够避免部分逻辑传输链路故障时触发整个物理传输链路的业务切换,避免业务切换对其他逻辑保护环上承载的业务造成影响,减少传输资源的浪费,提高了传输资源的利用率。
图5示出本申请实施例提供的传输链路故障的处理方法的另一种流程示意图,如图5所示,步骤S103可以包括如下步骤:在步骤S1031中, 从虚拟层级为第一目标虚拟层级的保护环中确定满足预设条件的第一候选保护环。
其中,预设条件可以包括预设状态条件和\或预设容量条件。
在一些实施例中,预设容量条件可以包括保护环的剩余业务带宽大于或等于所述故障保护环上的业务带宽;预设状态条件可以包括以下至少一个:保护环的允许切换功能开启;保护环的业务状态为激活态;网管设备上的保护环的业务状态与网元设备上的保护环的业务状态一致。
本领域技术人员也可以根据业务需要灵活设置预设状态条件、预设容量条件中的至少一者,本申请对此不做限制。
在一些实施例中,每个虚拟层级的保护环还可以包括如下表一中的一个或多个附加信息,在一些可能的实现方式中,故障信息中可以包括上述一个或多个附加信息,上述一个或多个附加信息也可以由网元设备或连接网元设备的网管设备从配置信息和实时状态信息中查询获得。
表一

在一些实施例中,可以通过上述附加信息确定每一个虚拟层级为第一目标虚拟层级的保护环是否满足预设条件。
示例地,在故障保护环为第一PW应用层级保护环111的情况下,第一候选保护环可以为满足预设条件的第二PW应用层级保护环112、第三PW应用层级保护环121以及第四PW应用层级保护环122。
通过预设状态条件、预设容量条件中的至少一者筛选后的第一候选保护环中确定目标保护环,可以避免在将故障保护环上的业务切换到目标保护环之后出现诸如目标保护环业务负荷过高等异常情况,提高传输链路故障处理的可靠性。
在步骤S1032中,从第一候选保护环中确定目标保护环。
在一些实施例中,在第一候选保护环的数量为一个的情况下,可以将第一候选保护环确定为目标保护环。
在另一实施例中,在第一候选保护环的数量为多个的情况下,按照预设的优先级顺序从第一候选保护环中确定目标保护环。
在一些可能的实现方式中,可以通过如下的任一方式按照预设的优先级顺序从多个第一候选保护环中确定目标保护环。
方式一、在第一候选保护环中存在第二候选保护环的情况下,确定第二候选保护环中目标优先级顺序最高的保护环为目标保护环。
其中,第二候选保护环与故障保护环所属的上级保护环相同,目标优先级顺序最高包括业务负荷最低或者历史故障率最低。
示例地,在图4中,在故障保护环为第一PW应用层级保护环111,且第一候选保护环包括第二PW应用层级保护环112、第三PW应用层级保护环121和第四PW应用层级保护环122的情况下,由于第二PW应用层级保护环112与故障保护环第一PW应用层级保护环111属于同一个上级保护环第一TP应用层级保护环11,可以确定第二候选保护环为第二PW应用层级保护环112,则可以将第二PW应用层级保护环112确定为目标保护环。在第二候选保护环的数量为多个的情况下,可以选择目标优先级顺序最高的保护环为目标保护环,该目标优先级顺序最高表征业务负荷最低或者历史故障率最低。
方式二、在第一候选保护环中不存在第二候选保护环的情况下,确定第一候选保护环中目标优先级顺序最高的保护环为目标保护环。
示例地,在故障保护环为第一PW应用层级保护环111,且第一候选保护环包括第三PW应用层级保护环121和第四PW应用层级保护环122的情况下,由于故障保护环的上级保护环第一TP应用层级保护环11不包括满足预设条件的保护环,所以,由于在第一候选保护环中不包括第二候选保护环,则可以从第三PW应用层级保护环121和第四PW应用层级保护环122中选择目标优先级顺序最高的保护环为目标保护环,该目标优先级顺序最高包括业务负荷最低或者历史故障率最低。
在存在第二候选保护环的情况下,从第二候选保护环中确定目标保护环,可以将故障保护环和目标保护环之间业务切换可能造成的影响范围控制在故障保护环的上级保护环中,从而控制传输链路故障处理的业务影响范围。依此类推,如果虚拟层级的数量大于图3示例所示的三级,可以基于上述的技术方式进行扩展,可以在不存在第二候选保护环的情况下,继续从故障保护环的上上级保护环(即故障保护环的上级保护环 的上级保护环)中确定是否存在第三候选保护环,在存在第三候选保护环的情况下,确定第三候选保护环中目标优先级顺序最高的保护环为目标保护环。这样,可以将故障保护环和目标保护环之间业务切换可能造成的影响范围控制在故障保护环的上上级保护环中。
本领域技术人员也可以根据业务需要灵活设置目标优先级顺序,本申请对此不做限制。
采用上述的技术方式,能够将业务切换到同一虚拟层级的目标保护环,保障故障保护环上承载的业务的正常传输,同时能够避免部分逻辑传输链路故障时触发整个物理传输链路的业务切换,避免业务切换对其他逻辑保护环上承载的业务造成影响,减少传输资源的浪费,提高了传输资源的利用率,还可以尽可能控制传输链路故障处理的业务影响范围,进一步提升传输链路故障处理的可靠性。
图6示出本申请实施例提供的传输链路故障的处理方法的又一种流程示意图,如图6所示,步骤104可以包括如下步骤:在步骤S1041中,将故障保护环上的业务删除,在目标保护环上重新创建业务。在步骤S1042中,根据故障保护环的业务带宽更新目标保护环的剩余业务带宽。
示例地,可以根据如下的公式一更新目标保护环的剩余业务带宽。
其中,为更新后的目标保护环的剩余业务带宽,为业务切换前的目标保护环的剩余业务带宽,BWS为故障保护环的业务带宽。
采用上述的技术方式,能够将故障保护环上的业务及时切换到目标保护环,保障故障保护环上承载业务的正常传输,还可以及时更新目标保护环的剩余业务带宽,提升传输链路故障处理的可靠性。
图7示出本申请实施例提供的传输链路故障的处理方法的又一种流程示意图,如图7所示,步骤104还可以包括如下步骤:在步骤S1041之前,还可以包括步骤S1043,将目标保护环的业务状态修改为运维态。 在步骤S1042之后,还可以包括步骤S1044,将目标保护环的业务状态修改为激活态。
在一些实施例中,在根据故障保护环的业务带宽更新目标保护环的剩余业务带宽,修改目标保护环的业务状态为激活态之后,可以执行一致性检查,以确定网元设备和连接网元设备的网管设备上目标保护环的业务状态的一致性。
在一些实施例中,将故障保护环上的业务删除,在目标保护环上重新创建业务,还可以更新目标保护环中的创建信息,例如创建时间和创建用户等。
在一些实施例中,还可以在将故障保护环上的业务切换到目标保护环时,将故障保护环的业务状态也修改为运维态,而在业务切换完成之后,更新其业务状态为故障态。
采用上述的技术方式,能够将故障保护环上的业务及时切换到目标保护环,保障故障保护环上承载业务的正常传输,还可以通过修改业务状态避免传输链路故障处理的冲突(例如多个故障保护环将业务切换到同一个目标保护环),进一步提升传输链路故障处理的可靠性。
图8示出本申请实施例提供的传输故障的处理方法的又一种流程示意图,如图8所示,该方法还可以包括以下步骤:在步骤S105中,响应于传输链路恢复正常,将业务从目标保护环切换回恢复正常的故障保护环。
在一些实施例中,可以通过如下的方式将业务从目标保护环切换回已经恢复的故障保护环。
方式1、响应于返回操作,将业务从目标保护环切换回恢复正常的故障保护环。
方式2、在故障保护环恢复正常后的时长大于或等于预设等待恢复时长阈值的情况下,将业务从所述目标保护环切换回恢复正常的故障保 护环。
将业务从目标保护环切换回已经恢复的故障保护环步骤与步骤S1041-S1042类似,不再展开赘述,在将业务切换回已经恢复的故障保护环之后,可以根据业务切换情况还原目标保护环的剩余业务带宽。
故障保护环存在频繁故障的情况下,可以根据预设的惩罚参数对业务返回进行控制,避免频繁业务切换对业务体验的影响。
采用上述的技术方式,能够将业务切换到同一虚拟层级的目标保护环,保障故障保护环上承载的业务的正常传输,同时能够避免部分逻辑传输链路故障时触发整个物理传输链路的业务切换,避免业务切换对其他逻辑保护环上承载的业务造成影响,减少传输资源的浪费,提高了传输资源的利用率。而在传输链路的故障恢复正常之后,还可以将业务及时切换回已经恢复正常的故障保护环,可以进一步提升系统的可维护性。
图9示出本申请实施例提供的环路故障的处理方法的一种流程示意图,如图9所示,该方法可以包括如下步骤:在步骤S201中,响应于第一环路中的传输链路故障信息,对传输链路进行故障处理。
其中,故障信息包括故障保护环信息。
在一些实施例中,可以采用本申请第一方面实施例所示出的传输链路故障的处理方法对传输链路进行故障处理。以图2为例,第一环路可以为光纤保护环L1,第一环路中的任一传输链路(例如L1-3)发生故障,可以采用本申请第一方面实施例所示出的传输链路故障的处理方法对传输链路进行故障处理,根据故障信息确定故障保护环对应的第一目标虚拟层级,从第一环路包括的虚拟层级为第一目标虚拟层级的保护环中,确定满足预设条件的第一候选保护环。
图10示出本申请实施例提供的环路故障的处理方法的另一种流程示意图,如图10所示,该方法还可以包括如下步骤:在步骤S202中,在故障保护环对应的第一目标虚拟层级的保护环中未确定出满足预设条 件的第一候选保护环的情况下,将第一环路中的故障保护环上的业务切换到第二环路中。
其中,第二环路为第一环路的保护环路,预设条件包括预设状态条件和\或预设容量条件。
在故障保护环对应的第一目标虚拟层级的保护环中未确定出满足预设条件的第一候选保护环的情况下,可以将第一环路中的故障保护环上的业务切换到第二环路(例如光纤保护环L2)中。
传输链路故障可以是不同虚拟层级的保护环对应的故障,出现故障的原因可以是多种多样的。在虚拟层级的逻辑保护环连接中断,或者是任一虚拟层级的逻辑保护环连接的误码率超过预设的阈值的情况下,可以仅将该故障保护环上的业务从第一环路切换到第二环路。而在故障信息表征传输链路出现严重大面积故障,例如物理光纤中断(即所有虚拟层级的逻辑传输保护环连接中断)的情况下,也可以将所有业务从第一环路切换到第二环路。
采用上述的技术方式,在同一环路中不存在故障保护环对应的第一目标虚拟层级的保护环中未确定出满足预设条件的第一候选保护环的情况下,可以将第一环路中的故障保护环上承载的业务切换到第二环路中,实现第一目标虚拟层级的逻辑保护环上承载的业务的跨环路切换,能够避免部分虚拟层级的传输链路故障时触发整个保护环的业务切换,避免由于切换对其他虚拟层级保护环上承载的业务造成影响,减少传输资源的浪费,提高了传输资源的利用率。
图11示出执行本申请实施例提供的电子设备的硬件结构示意图,参考该图,在硬件层面,电子设备包括处理器,可选地,包括内部总线、网络接口、存储器。其中,存储器可能包含内存,例如高速随机存取存储器(Random-Access Memory,RAM),也可能还包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如至少1个磁盘存储器等。当然,该电子设备还 可能包括其他业务所需要的硬件。处理器、网络接口和存储器可以通过内部总线相互连接,该内部总线可以是工业标准体系结构(Industry Standard Architecture,ISA)总线、外设部件互连标准(Peripheral Component Interconnect,PCI)总线或扩展工业标准结构(Extended Industry Standard Architecture,EISA)总线等。所述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,该图中仅用一个双向箭头表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
存储器,存放程序。程序可以包括程序代码,所述程序代码包括计算机操作指令。存储器可以包括内存和非易失性存储器,并向处理器提供指令和数据。
处理器从非易失性存储器中读取对应的计算机程序到内存中然后运行,在逻辑层面上形成定位目标用户的装置。处理器,执行存储器所存放的程序,并具体执行:第一方面实施例或第二方面实施例揭示的方法并实现前文方法实施例中所述的各方法的功能和有益效果,在此不再赘述。
上述如本申请第一方面实施例或第二方面实施例揭示的方法可以应处理器中,或者由处理器实现。处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、网络处理器(Network Processor,NP)等;还可以是数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器, 可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
该电子设备还可执行前文方法实施例中所述的各方法,并实现前文方法实施例中所述的各方法的功能和有益效果,在此不再赘述。
当然,除了软件实现方式之外,本申请的电子设备并不排除其他实现方式,比如逻辑器件抑或软硬件结合的方式等等,也就是说以下处理流程的执行主体并不限定于各个逻辑单元,也可以是硬件或逻辑器件。
本申请实施例还提出了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读介质存储一个或多个程序,所述一个或多个程序当被包括多个应用程序的电子设备执行时,使得所述电子设备执行第一方面实施例或第二方面实施例揭示的方法并实现前文方法实施例中所述的各方法的功能和有益效果,在此不再赘述。
其中,所述的计算机可读存储介质包括只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,实现以下流程:第一方面实施例或第二方面实施例揭示的方法并实现前文方法实施例中所述的各方法的功能和有益效果,在此不再赘述。
总之,以上所述仅为本申请的较佳实施例,并非限定本申请的保护范围。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。
上述实施例阐明的系统、装置、模块或单元,具体可以由计算机芯片或实体实现,或者由具有某种功能的产品来实现。一种典型的实现设备为计算 机。具体的,计算机例如可以为个人计算机、膝上型计算机、蜂窝电话、相机电话、智能电话、个人数字助理、媒体播放器、导航设备、电子邮件设备、游戏控制台、平板计算机、可穿戴设备或者这些设备中的任何设备的组合。
计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。
还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。

Claims (15)

  1. 一种传输链路故障的处理方法,所述方法包括:
    获取传输链路的故障信息,其中,所述故障信息包括所述传输链路的故障保护环信息,所述传输链路包括至少两个虚拟层级,每个虚拟层级包括至少一个保护环,每一个上级虚拟层级的保护环包括至少一个下级虚拟层级的保护环;
    根据所述故障信息确定所述故障保护环对应的第一目标虚拟层级;
    从虚拟层级为所述第一目标虚拟层级的保护环中,确定用于承载所述故障保护环上的业务的目标保护环;
    将所述故障保护环上的业务切换到所述目标保护环。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述从虚拟层级为所述第一目标虚拟层级的保护环中确定用于承载所述故障保护环上的业务的目标保护环,包括:
    从虚拟层级为所述第一目标虚拟层级的保护环中确定满足预设条件的第一候选保护环,所述预设条件包括预设状态条件和\或预设容量条件;
    从所述第一候选保护环中确定所述目标保护环。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述预设容量条件包括保护环的剩余业务带宽大于或等于所述故障保护环上的业务带宽;所述预设状态条件包括以下至少一个:
    保护环的允许切换功能开启;
    保护环的业务状态为激活态;
    网管设备上的保护环的业务状态与网元设备上的保护环的业务状 态一致。
  4. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述从所述第一候选保护环中确定所述目标保护环,包括:
    在所述第一候选保护环的数量为多个的情况下,按照预设的优先级顺序从所述第一候选保护环中确定所述目标保护环。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其中,所述按照预设的优先级顺序从所述第一候选保护环中确定所述目标保护环,包括:
    在所述第一候选保护环中存在第二候选保护环的情况下,确定所述第二候选保护环中目标优先级顺序最高的保护环为所述目标保护环;
    在所述第一候选保护环中不存在所述第二候选保护环的情况下,确定所述第一候选保护环中所述目标优先级顺序最高的保护环为所述目标保护环;
    其中,所述第二候选保护环与所述故障保护环所属的上级保护环相同,所述目标优先级顺序最高包括业务负荷最低或者历史故障率最低。
  6. 根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其中,所述将所述故障保护环的业务上切换到所述目标保护环,包括:
    将所述故障保护环上的业务删除,以及在所述目标保护环上重新创建所述业务;
    根据所述故障保护环的业务带宽更新所述目标保护环的剩余业务带宽。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述方法还包括:
    在所述将所述故障保护环上的业务删除,以及在所述目标保护环上 重新创建所述业务之前,将所述目标保护环的业务状态修改为运维态;
    在所述根据所述故障保护环的业务带宽更新所述目标保护环的剩余业务带宽之后,将所述目标保护环的业务状态修改为激活态。
  8. 根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:
    响应于所述传输链路恢复正常,将所述业务从所述目标保护环切换回恢复正常的所述故障保护环。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其中,所述将所述业务从所述目标保护环切换回恢复正常的所述故障保护环,包括:
    响应于返回操作,将所述业务从所述目标保护环切换回恢复正常的所述故障保护环;或者,
    在所述故障保护环恢复正常后的时长大于或等于预设等待恢复时长阈值的情况下,将所述业务从所述目标保护环切换回恢复正常的所述故障保护环。
  10. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述传输链路为光纤环路,所述虚拟层级包括TMS管理层级和TP应用层级,所述TMS管理层级为所述TP应用层级的上级虚拟层级,所述TMS管理层级包括一个第一保护环,所述第一保护环包括至少两个TP应用层级的第二保护环。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述虚拟层级还包括PW应用层级,所述TP应用层级为所述PW应用层级的上级虚拟层级,每个所述第二保护环包括至少两个PW应用层级的第三保护环。
  12. 一种环路故障的处理方法,所述方法包括:
    响应于第一环路中的传输链路故障信息,采用如权利要求1-11中任一项所述的方法对所述传输链路进行故障处理,所述故障信息包括故障保护环信息。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述方法还包括:
    在所述故障保护环对应的第一目标虚拟层级的保护环中未确定出满足预设条件的第一候选保护环的情况下,将所述第一环路中的故障保护环上的业务切换到第二环路中,其中,所述第二环路为第一环路的保护环路,所述预设条件包括预设状态条件、预设容量条件中的至少一者。
  14. 一种电子设备,包括:
    处理器;以及
    被安排成存储计算机可执行指令的存储器,所述可执行指令在被执行时使用所述处理器执行权利要求1-11中任一项所述的传输链路故障的处理方法的步骤,或者所述可执行指令在被执行时使用所述处理器执行权利要求12或13所述的环路故障的处理方法的步骤。
  15. 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储一个或多个程序,所述一个或多个程序当被包括多个应用程序的电子设备执行时,使得所述电子设备执行权利要求1-11中任一项所述的传输链路故障的处理方法的步骤,或者所述可执行指令在被执行时使用所述处理器执行权利要求12或13所述的环路故障的处理方法的步骤。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1146682A2 (en) * 2000-03-29 2001-10-17 Nortel Networks Limited Two stage, hybrid logical ring protection with rapid path restoration over mesh networks
CN1407763A (zh) * 2001-08-24 2003-04-02 深圳市中兴通讯股份有限公司上海第二研究所 一种宽带交换网的组播业务流的保护方法
CN1503496A (zh) * 2002-11-25 2004-06-09 华为技术有限公司 一种用于光波分网络的虚拟环保护方法
CN103856404A (zh) * 2013-12-24 2014-06-11 华为技术有限公司 一种环网中的数据传输方法、装置和系统
US20180076976A1 (en) * 2016-09-13 2018-03-15 Ciena Corporation G.8032 prioritized ring switching systems and methods
CN109450764A (zh) * 2018-10-31 2019-03-08 瑞斯康达科技发展股份有限公司 一种环网保护方法、装置及环形网络

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1146682A2 (en) * 2000-03-29 2001-10-17 Nortel Networks Limited Two stage, hybrid logical ring protection with rapid path restoration over mesh networks
CN1407763A (zh) * 2001-08-24 2003-04-02 深圳市中兴通讯股份有限公司上海第二研究所 一种宽带交换网的组播业务流的保护方法
CN1503496A (zh) * 2002-11-25 2004-06-09 华为技术有限公司 一种用于光波分网络的虚拟环保护方法
CN103856404A (zh) * 2013-12-24 2014-06-11 华为技术有限公司 一种环网中的数据传输方法、装置和系统
US20180076976A1 (en) * 2016-09-13 2018-03-15 Ciena Corporation G.8032 prioritized ring switching systems and methods
CN109450764A (zh) * 2018-10-31 2019-03-08 瑞斯康达科技发展股份有限公司 一种环网保护方法、装置及环形网络

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