CN102271064A - 一种伪线连通性故障检测方法、装置及*** - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种伪线连通性故障检测方法、装置及***,该方法包括:当第一运营商边缘路由器PE设备确定自身和第二PE设备之间的伪线路存在数据面连通性故障时,向第二PE设备发送探测报文指示第二PE设备从伪线路的进程面返回应答报文;当接收到第二PE设备从伪线路的进程面返回的应答报文时,确定第二PE设备到第一PE设备方向的伪线路存在数据面连通性故障。本发明可以进一步准确定位伪线路的数据面连通性故障。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,尤指一种伪线连通性故障检测方法、装置及***。
背景技术
伪线端到端仿真(Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge,PWE3)是一种端到端的二层业务承载技术,属于点对点方式的2层虚拟专用网络(Layer 2 VirtualPrivate Networks,L2VPN)。在分组交换网络(Packet Switched Network,PSN)的两台运营商边缘路由器(Provider Edge Router,PE)中,PWE3以标签分发协议/资源预留协议(Label Distribution Protocol/Resource Reservation Protocol,LDP/RSVP)作为信令,通过隧道模拟用户网络边缘路由器(Customer EdgeRouter,CE)设备的各种二层业务,使CE端的二层数据在PSN网络中传递。其中,隧道可能是多协议标签交换(Multi Protocol Label Switching,MPLS)隧道或其他。具体的示例如图1所示,PE1和PE2之间建立了一条伪线,经过运营商路由器(Provider Router,P)1和P2承载在MPLS网络上,PE1、PE2之间各标签交换路由器(Label Switching Router,LSR)通过LDP建立双向标签交换路径(Label Switched Path,LSP)作为公网隧道。在正常情况下,PE1和PE2之间在网协(Internet Protocol,IP)层和MPLS层均能实现互通。然而在某个时刻,P1和P2之间的LDP会话中断,P1、P2之间无法进行标签转发,也就不能转发报文,但此时PE1、PE2之间在IP层仍然是连通的。
当PWE3伪线路出现故障不能正确的转发用户数据报文时,就需要对伪线路的数据面进行连通性故障检测和定位。目前,在PWE3工作组中定义了伪线连通性检测机制,称为虚电路连通性验证(Virtual Circuit ConnectivityVerification,VCCV)。VCCV主要用于伪线的连通性检测,也可用于故障通告。VCCV是在入口(Ingress)PE1和出口(Egress)PE2之间建立一条控制信道即PW(PW建立后具有数据面和进程面连通性),在检测伪线连通性时控制信道内数据报文不会被转发到CE设备,而是在PE设备被截获并进行处理,实现了伪线端到端的故障检测和诊断。现有的VCCV机制定义了4种模式的VCCV报文,下面以MPLS Ping方式为例简单介绍一下VCCV检测机制(VCCVPing),此时VCCV Ping报文使用MPLS Echo报文。
具体的检测方法为:PE1向PE2发送MPLS Echo请求报文,PE2接收到请求报文后,会通过反向VC(Virtual Circuit,虚电路)的PW数据面发送应答报文。如果在一定的时间内PE1收到PE2返回的应答报文,则表示PE1和PE2之间的伪线路数据面连通性正常;否则,表示PE1和PE2之间的伪线路数据面连通性故障。从上述描述可以看出,采用该方法不能确定是PE1到PE2方向的伪线路数据面连通性故障,还是PE2到PE1方向的伪线路数据面连通性故障,也就是说现有技术虽然能够判断出伪线路出现了数据面连通性故障,却不能准确定位伪线路数据面连通性故障。
发明内容
本发明实施例提供一种伪线连通性故障检测方法、装置及***,用以解决现有技术中存在的当伪线连通性出现故障时不能准确定位连通性故障的问题。
本发明实施例提供了一种伪线连通性故障检测方法,该方法包括:
当第一运营商边缘路由器PE设备确定自身和第二PE设备之间的伪线路存在数据面连通性故障时,向第二PE设备发送探测报文指示第二PE设备从伪线路的进程面返回应答报文;
当接收到第二PE设备从伪线路的进程面返回的应答报文时,确定第二PE设备到第一PE设备方向的伪线路存在数据面连通性故障。
相应的,本发明实施例还提供了一种伪线连通性故障检测装置,包括:
故障检测模块,用于当自身所在的PE设备与对端PE设备之间的伪线路存在数据面连通性故障时,控制发送模块向对端PE设备发送探测报文指示对端PE设备从伪线路的进程面返回应答报文;
发送模块,用于在所述故障检测模块的控制下向对端PE设备发送探测报文;
接收模块,用于监控接收对端PE设备从伪线路的进程面返回的应答报文;
判定模块,用于当所述接收模块接收到对端PE从伪线路的进程面返回的应答报文时,确定对端PE设备到自身所在的PE设备方向的伪线路存在数据面连通性故障。
相应的,本发明实施例还提供了另外一种伪线连通性故障检测装置,包括:
接收模块,用于监控接收对端运营商边缘路由器PE设备发送的探测报文,所述探测报文指示自身所在的PE设备从伪线路的进程面返回应答报文;
反馈控制模块,用于根据所述接收模块接收到的探测报文控制发送模块从伪线路的进程面返回应答报文;
发送模块,用于在所述反馈控制模块的控制下从伪线路的进程面返回应答报文。
相应的,本发明实施例还提供了一种运营商边缘路由器设备,包括上述的伪线连通性故障检测装置。
相应的,本发明实施例还提供了一种伪线连通性故障检测***,包括至少两个上述的运营商边缘路由器设备。
本发明有益效果如下:
本发明实施例提供的一种伪线连通性故障检测方法、***,该方法当第一PE设备确定自身和第二PE设备之间的伪线路存在数据面连通性故障时,第一PE设备向第二PE设备发送探测报文,指示第二PE设备从伪线路的进程面返回应答报文,当第一PE设备接收到应答报文时,可以确定第二PE设备到第一PE设备方向的伪线路存在数据面连通性故障。该方法可以在第一PE设备确定自身和第二PE设备之间的伪线路存在数据面连通性故障时,通过发送探测报文指示第二PE从伪线路的进程面返回应答报文来进一步定位伪线故障,可准确定位出第二PE设备到第一PE设备方向的伪线路存在数据面连通性故障,虽不能定位第一PE设备到第二PE设备方向的伪线路存在数据面连通性故障,但与现有技术仅能判断故障发生不能定位故障相比,缩小了定位连通性故障的范围。
附图说明
图1为现有技术中PWE3网络故障示意图;
图2为本发明实施例中伪线连通性故障检测方法的流程图;
图3为本发明实施例中伪线连通性故障检测方法的整体流程图;
图4为本发明实施例中伪线连通性故障检测装置的结构示意图;
图5为本发明实施例中另一种伪线连通性故障检测装置的结构示意图。
具体实施方式
针对现有技术中存在的当伪线连通性出现故障时不能准确定位连通性故障的问题,本发明实施例提供一种伪线连通性故障检测方法,本发明方法的流程如图2所示,执行步骤如下:
步骤S10:当第一PE设备确定自身和第二PE设备之间的伪线路存在数据面连通性故障时,向第二PE设备发送探测报文指示第二PE设备从伪线路的进程面返回应答报文。
具体的,上述第一PE设备确定自身和第二PE设备之间的伪线路存在数据面连通性故障,包括:第一PE设备向第二PE设备发送探测报文指示第二PE设备从伪线路的数据面返回应答报文。当在设定的时间内未接收到第二PE设备从伪线路的数据面返回的应答报文时,确定第一PE设备和第二PE设备之间的伪线路存在数据面连通性故障。下面以PE1作为第一PE设备,PE2作为第二PE设备进行描述。
在判断PE1和PE2之间伪线数据面连通性已经出现了故障的情况下,PE1可以向PE2发送探测报文,然后根据PE2从伪线路的进程面返回的第二应答报文的情况来对故障进一步定位。
通常在检测伪线路的数据面连通性故障时,PE1是从伪线路的数据面向PE2发送探测报文的,因此,在本申请下面的描述中PE1向PE2发送探测报文一般是指从伪线路的数据面发送。
步骤S20:当接收到第二PE设备从伪线路的进程面返回的应答报文时,确定第二PE设备到第一PE设备方向的伪线路存在数据面连通性故障。
当PE1发送了探测报文之后,就会接收PE2发送的应答报文,这时就会出现两种不同的情况:
第一种,PE1接收到应答报文。这就证明PE1到PE2之间的伪线数据面连通性正常,在PE2到PE1之间的伪线路数据面连通性出现了故障,因为如果PE1到PE2之间的伪线路数据面连通性出现了故障,PE2根本接收不到PE1发送的探测报文,也就不能返回应答报文。
第二种,PE1未接收到应答报文。此时,故障的原因可能会有多种,例如:PE1到PE2之间的伪线数据面连通性出现了故障、PE2到PE1之间的伪线进程面连通性出现了故障等等均可能导致PE1无法接收到应答报文。
至此就完成了对于PE1和PE2之间伪线路数据面连通性故障的进一步定位。
具体的,上述方法中,向第二PE设备发送探测报文指示第二PE设备从伪线路的进程面或数据面返回应答报文,具体包括:配置报文应答指示信息,其中,报文应答指示信息为指示第二PE设备从伪线路的进程面返回应答报文的进程面应答模式标识或指示第二PE设备从伪线路的数据面返回应答报文的数据面应答模式标识;将报文应答指示信息封装在探测报文中发送给第二PE设备。
较优的,上述将报文应答指示信息封装在探测报文中发送给第二PE设备,具体包括:第一PE设备将报文应答指示信息写入到VCCV分组报文的应答模式(Reply Mode)字段中,将写入报文应答指示信息后的VCCV分组报文作为探测报文发送给第二PE设备。
上述方法中,第二PE设备可以从伪线路的数据面或进程面返回应答报文,具体包括:第二PE设备对接收到的探测报文进行解析,解析出其中携带的报文应答指示信息;若解析出的报文应答指示信息为数据面应答模式标识时,从伪线路的数据面向第一PE设备返回应答报文;若解析出的报文应答指示信息为进程面应答模式标识时,从伪线路的进程面向第一PE设备返回应答报文。
由于第一PE设备具体可以是在VCCV分组报文中携带报文应答指示信息的,相应的,针对上述第二PE设备对接收到的探测报文进行解析,具体包括:对接收到的VCCV分组报文进行解析,获取Reply Mode字段中的报文应答指示信息。
较优的,第二PE设备从伪线路的进程面向第一PE设备返回应答报文时,在应答报文中添加告警标签Alert Label;Alert Label用于指示位于第一PE设备和第二PE设备之间的伪线路上的其他运营商路由器设备从伪线路的进程面转发应答报文。
下面以一个具体的实施例详细说明伪线连通性故障检测方法的具体实现流程。该方法流程如图3所示,具体包括如下步骤:
步骤S31:PE1向PE2发送Reply mode为4的VCCV分组报文,指示PE2从伪线路的数据面返回应答报文。
在第一PE设备PE1和第二PE设备PE2之间建立起一条伪线后,正常情况下,PE1和PE2之间在IP层和MPLS层均能实现互通。在某个时刻,PE1和PE2之间的伪线出现了连通性故障,在IP连通性仍然存在、不能转发报文的时候,就需要检测伪线连通性故障,并对故障进行定位。
在现有技术中通过VCCV Ping检测伪线故障时,PE1指定Reply mode为4,含义为通过控制信道的数据面应答(Reply via application level controlchannel),并向PE2发送Reply mode为4的VCCV分组报文作为探测报文,其中VCCV分组报文可以采用MPLS Echo报文格式。
在本发明中,也可以将4(当然也可以是其他的数字或字母等标识)作为数据面应答模式标识写入到Reply mode字段中,然后封装在VCCV分组报文作为探测报文中发送给PE2,其中VCCV分组报文可以为MPLS Echo Request报文。当PE接收到VCCV分组报文时,解析出Reply mode为4时,就从伪线路的数据面返回应答报文,应答报文可以为MPLS Echo Reply报文。
步骤S32:PE2接收到PE1发送的VCCV报文后,解析出Reply mode为4后,从伪线路的数据面返回应答报文。
当PE2接收到PE1发送的VCCV分组报文时,PE2从伪线路的数据面返回应答报文,此时,该步骤存在;而当PE2未接收PE1发送的VCCV分组报文时,PE2就不能从伪线路的数据面返回应答报文了,此时,该步骤就不存在了。
步骤S33:PE1监控接收PE2从伪线路的数据面返回的应答报文。
步骤S34:PE1判断是否接收到PE2从伪线路的数据面返回的应答报文,若是,执行步骤S35;若否,执行步骤S36。
PE1向PE2发送的探测报文是在伪线路的数据面发送的,当PE2接收到PE1发送的探测报文后,会从伪线路的数据面返回应答报文,PE1会监控接收PE2是否返回了应答报文,当PE1接收到PE2从伪线路的数据面返回的应答报文时,说明PE1和PE2之间伪线的数据面连通性是正常的,不存在故障。当PE1不能接收到PE2从伪线路的数据面返回的应答报文时,就有两种可能:第一种,PE1到PE2方向存在连通性故障,这时PE2没有接收到PE1发送的探测报文,所以不能返回应答报文;第二种,PE2到PE1方向存在连通性故障,这时PE2能够接收到PE1发送的探测报文,并根据探测报文的指示发出应答报文,但是由于PE2到PE1方向存在连通性故障,PE1不能接收到应答报文。也就是说,该步骤仅能判断出PE1和PE2之间伪线的数据面连通性是否出现故障,却不能进一步定位故障,因此需要进行下面的步骤来进一步定位故障。
正常的情况下,PE1可以接收到PE2发送的应答报文,当伪线发生连通性故障的时候,PE1不能接收到应答报文,可通过设定判断伪线发生连通性故障的条件来判断PE1是否接收到了PE2发送的应答报文。
例如,若PE1在一定的时间内(具体的伪线路不同的时候,时间设置的就不同)没有接收到PE2从伪线路的数据面返回的应答报文的时候,认定伪线出现了连通性故障。当然也可以采用现有技术中的其他判定条件,在这里不再赘述。
在这里仅列举了一个实例来说明如何判断PE1和PE2之间的伪线路是否存在数据面连通性故障,并不仅仅局限于使用列举的实例来判断,在现有技术中有很多判断的方法,在这里不再赘述。
步骤S35:伪线路数据面连通性良好,流程结束。
步骤S36:PE1向PE2发送Reply mode为5的VCCV分组报文,指示PE2从伪线路的进程面返回应答报文。
在步骤S31中的描述可以知道,通过Reply mode为4的方式可以检测出伪线数据面发生了连通性故障,但是不能定位故障。在本发明中,采用Replymode为5的进程面应答模式标识来定位数据面连通性故障。具体是:修改现有技术中的VCCV分组报文所采用的MPLS Echo报文格式,将Reply mode设为5(当然也可以定义为其他的数字或字母等标识),并添加“路由器告警(withRouter Alert)”字段,定义为Reply mode 5,含义是携带Router Alert通过控制信道的进程面应答(Reply via application level control channel with RouterAlert)。当PE1在VCCV ping指定Reply mode为5时,发送的MPLS EchoRequest报文中的Reply mode字段置为5,然后向PE2发送Reply mode为5的MPLS Echo Request报文作为探测报文。当PE2接收到MPLS Echo Request报文后,解析出MPLS Echo Request报文中的Reply mode为5时,在应答报文中添加告警标签Alert Label,其中Alert Label用于指示位于PE1和PE2之间的伪线路上的其他运营商路由器设备从伪线路的进程面转发应答报文,其中应答报文可以为MPLS Echo Reply报文。
步骤S37:PE2接收到PE1发送的VCCV分组报文后,解析出Reply mode为5后,从伪线路的进程面返回应答报文。
当PE2接收到PE1发送的VCCV分组报文时,PE2从伪线路的进程面返回应答报文,此时,该步骤存在;而当PE2未接收PE1发送的VCCV分组报文时,PE2就不能从伪线路的进程面返回应答报文了,此时,该步骤就不存在了。
步骤S38:PE1监控接收PE2从伪线路的进程面返回的应答报文。
步骤S39:PE1判断是否接收到PE2从伪线路的进程面返回的应答报文,若是,执行步骤S40,若否,执行步骤S41。
步骤S40:PE1判定PE2到PE1方向的伪线路存在数据面连通性故障。
步骤S41:PE1需要结合其他条件进一步判定伪线路的数据面连通性故障。
基于实施例提供的上述伪线连通性故障检测方法,本发明实施例提供一种伪线连通性故障检测装置,可以设置在用于检测伪线连通性故障的运营商边缘路由设备中,其结构如图4所示,包括:
故障检测模块11,用于当自身所在的PE设备与对端PE设备之间的伪线路存在数据面连通性故障时,控制发送模块向对端PE设备发送探测报文指示对端PE设备从伪线路的进程面返回应答报文。
发送模块12,用于在故障检测模块的控制下向对端PE设备发送探测报文。
接收模块13,用于监控接收对端PE设备从伪线路的进程面返回的应答报文。
判定模块14,用于当接收模块接收到对端PE从伪线路的进程面返回的应答报文时,确定对端PE设备到自身所在的PE设备方向的伪线路存在数据面连通性故障。
具体的,上述故障检测模块11,具体用于:控制发送模块向对端PE设备发送探测报文,指示对端PE设备从伪线路的数据面返回应答报文;若接收模块在设定的时间内未接收到对端PE设备从伪线路的数据面返回的应答报文时,确定自身所在的PE设备和对端PE设备之间的伪线路存在数据面连通性故障。
具体的,上述接收模块13,还用于监控接收对端PE设备从伪线路的数据面返回的应答报文。
具体的,上述故障检测模块11,用于:配置报文应答指示信息,其中,报文应答指示信息为指示对端PE设备从伪线路的进程面返回应答报文的进程面应答模式标识或指示对端PE设备从伪线路的数据面返回应答报文的数据面应答模式标识;将报文应答指示信息封装在探测报文提供给发送模块,以便发送模块将探测报文发送给对端PE设备。
较优的,上述故障检测模块11,具体用于:将报文应答指示信息写入到虚电路连通性验证VCCV分组报文的应答模式Reply Mode字段中,将写入报文应答指示信息后的VCCV分组报文作为探测报文提供给发送模块,以便发送模块将探测报文发送给对端PE设备。
基于实施例提供的上述伪线连通性故障检测方法,本发明实施例还提供一种伪线连通性故障检测装置,可以设置在用于检测伪线连通性故障的运营商边缘路由设备中,其结构如图5所示,包括:
接收模块21,用于监控接收对端运营商边缘路由器PE设备发送的探测报文,探测报文指示自身所在的PE设备从伪线路的进程面返回应答报文。
反馈控制模块22,用于根据接收模块接收到的探测报文控制发送模块从伪线路的进程面返回应答报文。
发送模块23,用于在反馈控制模块的控制下从伪线路的进程面返回应答报文。
具体的,上述接收模块21,还用于监控接收对端PE设备发送的探测报文,探测报文指示自身所在的PE设备从伪线路的数据面返回应答报文。
反馈控制模块22,还用于根据接收模块接收到的探测报文控制发送模块从伪线路的数据面返回应答报文。
发送模块23,还用于在反馈控制模块的控制下从伪线路的数据面返回应答报文。
具体的,上述反馈控制模块22,具体用于:对接收到的探测报文进行解析,解析出其中携带的报文应答指示信息;若解析出的报文应答指示信息为数据面应答模式标识时,控制发送模块从数据面向对端PE设备返回应答报文;若解析出的报文应答指示信息为进程面应答模式标识时,控制发送模块从伪线路的进程面向对端PE设备返回应答报文。
具体的,上述反馈控制模块22,用于:从伪线路的进程面向对端PE设备返回应答报文时,在应答报文中添加告警标签Alert Label;Alert Label用于指示自身所在的PE设备和对端PE设备之间的伪线路上的其他运营商路由器设备从伪线路的进程面转发应答报文。
当PE设备中的伪线连通性故障检测装置包括如图4所示的各功能模块时,能够作为第一PE设备使用,当PE设备中的伪线连通性故障检测装置包括如图5所示的各功能模块时,能够作为第二PE设备使用。当PE设备中的伪线连通性故障检测装置包括如图4和图5所示的各功能模块时,既能够作为第一PE设备使用也能够作为第二PE设备使用。换言之,PE设备中可以仅包括如图4所示的装置作为第一PE设备,可以仅包括如图5所示的装置第二PE设备,也可以同时包括如图4所示的装置和如图5所示的装置作为第一PE设备和/或第二PE设备。
基于实施例提供的上述伪线连通性故障检测方法,本发明实施例还提供一种伪线连通性故障检测***,包括:
至少一个包括如图4所示的伪线连通性故障检测装置的运营商边缘路由器设备和至少一个包括如图5所示的伪线连通性故障检测装置的运营商边缘路由器设备;或者
至少两个包括如图4所示的伪线连通性故障检测装置和如图5所示的伪线连通性故障检测装置的运营商边缘路由器设备;或者
至少一个包括如图5所示的伪线连通性故障检测装置的运营商边缘路由器设备和至少一个包括如图4所示的伪线连通性故障检测装置和如图5所示的伪线连通性故障检测装置的运营商边缘路由器设备;或者
至少一个包括如图5所示的伪线连通性故障检测装置的运营商边缘路由器设备和至少一个包括如图4所示的伪线连通性故障检测装置和如图5所示的伪线连通性故障检测装置的运营商边缘路由器设备。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (16)
1.一种伪线连通性故障检测方法,其特征在于,包括:
当第一运营商边缘路由器PE设备确定自身和第二PE设备之间的伪线路存在数据面连通性故障时,向第二PE设备发送探测报文指示第二PE设备从伪线路的进程面返回应答报文;
当接收到第二PE设备从伪线路的进程面返回的应答报文时,确定第二PE设备到第一PE设备方向的伪线路存在数据面连通性故障。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,第一PE设备确定自身和第二PE设备之间的伪线路存在数据面连通性故障,具体包括:
第一PE设备向第二PE设备发送探测报文指示第二PE设备从伪线路的数据面返回应答报文;
当在设定的时间内未接收到第二PE设备从伪线路的数据面返回的应答报文时,确定第一PE设备和第二PE设备之间的伪线路存在数据面连通性故障。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述向第二PE设备发送探测报文指示第二PE设备从伪线路的进程面或数据面返回应答报文,具体包括:
配置报文应答指示信息,其中,报文应答指示信息包括指示第二PE设备从伪线路的进程面返回应答报文的进程面应答模式标识或指示第二PE设备从伪线路的数据面返回应答报文的数据面应答模式标识;
将所述报文应答指示信息封装在探测报文中发送给第二PE设备。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,第二PE设备从伪线路的数据面或进程面返回应答报文,具体包括:
第二PE设备对接收到的探测报文进行解析,解析出其中携带的报文应答指示信息;
若解析出的报文应答指示信息为数据面应答模式标识时,从伪线路的数据面向第一PE设备返回应答报文;
若解析出的报文应答指示信息为进程面应答模式标识时,从伪线路的进程面向第一PE设备返回应答报文。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,第二PE设备从伪线路的进程面向第一PE设备返回应答报文时,在应答报文中添加告警标签Alert Label;所述Alert Label用于指示位于第一PE设备和第二PE设备之间的伪线路上的其他运营商路由器设备从伪线路的进程面转发应答报文。
6.如权利要求4所述的方法,其特征在于,将所述报文应答指示信息封装在探测报文中发送给第二PE设备,具体包括:
第一PE设备将所述报文应答指示信息写入到虚电路连通性验证VCCV分组报文的应答模式Reply Mode字段中,将写入报文应答指示信息后的VCCV分组报文作为探测报文发送给第二PE设备;
第二PE设备对接收到的探测报文进行解析,具体包括:对接收到的VCCV分组报文进行解析,获取Reply Mode字段中的报文应答指示信息。
7.一种伪线连通性故障检测装置,其特征在于,包括:
故障检测模块,用于当自身所在的PE设备与对端PE设备之间的伪线路存在数据面连通性故障时,控制发送模块向对端PE设备发送探测报文指示对端PE设备从伪线路的进程面返回应答报文;
发送模块,用于在所述故障检测模块的控制下向对端PE设备发送探测报文;
接收模块,用于监控接收对端PE设备从伪线路的进程面返回的应答报文;
判定模块,用于当所述接收模块接收到对端PE从伪线路的进程面返回的应答报文时,确定对端PE设备到自身所在的PE设备方向的伪线路存在数据面连通性故障。
8.如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述故障检测模块,具体用于:控制所述发送模块向对端PE设备发送探测报文,指示对端PE设备从伪线路的数据面返回应答报文;若所述接收模块在设定的时间内未接收到对端PE设备从伪线路的数据面返回的应答报文时,确定自身所在的PE设备和对端PE设备之间的伪线路存在数据面连通性故障;
所述接收模块,还用于监控接收对端PE设备从伪线路的数据面返回的应答报文。
9.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述故障检测模块,具体用于配置报文应答指示信息,其中,报文应答指示信息包括指示对端PE设备从伪线路的进程面返回应答报文的进程面应答模式标识或指示对端PE设备从伪线路的数据面返回应答报文的数据面应答模式标识;将所述报文应答指示信息封装在探测报文提供给发送模块,以便发送模块将探测报文发送给对端PE设备。
10.如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述故障检测模块,具体用于将所述报文应答指示信息写入到虚电路连通性验证VCCV分组报文的应答模式Reply Mode字段中,将写入报文应答指示信息后的VCCV分组报文作为探测报文提供给发送模块,以便发送模块将探测报文发送给对端PE设备。
11.一种伪线连通性故障检测装置,其特征在于,包括:
接收模块,用于监控接收对端运营商边缘路由器PE设备发送的探测报文,所述探测报文指示自身所在的PE设备从伪线路的进程面返回应答报文;
反馈控制模块,用于根据所述接收模块接收到的探测报文控制发送模块从伪线路的进程面返回应答报文;
发送模块,用于在所述反馈控制模块的控制下从伪线路的进程面返回应答报文。
12.如权利要求11所述的装置,其特征在于,所述接收模块,还用于监控接收对端PE设备发送的探测报文,所述探测报文指示自身所在的PE设备从伪线路的数据面返回应答报文;
反馈控制模块,还用于根据所述接收模块接收到的探测报文控制所述发送模块从伪线路的数据面返回应答报文;
发送模块,还用于在所述反馈控制模块的控制下从伪线路的数据面返回应答报文。
13.如权利要求12所述的装置,其特征在于,所述反馈控制模块,具体用于对接收到的探测报文进行解析,解析出其中携带的报文应答指示信息;若解析出的报文应答指示信息为数据面应答模式标识时,控制发送模块从伪线路的数据面向对端PE设备返回应答报文;若解析出的报文应答指示信息为进程面应答模式标识时,控制发送模块从伪线路的进程面向对端PE设备返回应答报文。
14.如权利要求13所述的装置,其特征在于,所述反馈控制模块,具体用于从伪线路的进程面向对端PE设备返回应答报文时,在应答报文中添加告警标签Alert Label;所述Alert Label用于指示自身所在的PE设备和对端PE设备之间的伪线路上的其他运营商路由器设备从伪线路的进程面转发应答报文。
15.一种运营商边缘路由器设备,其特征在于,包括如权利要求7-10任一所述的伪线连通性故障检测装置和/或如权利要求11-14任一所述的伪线连通性检测装置。
16.一种伪线连通性故障检测***,其特征在于,包括:
至少一个包括如权利要求7-10任一所述的伪线连通性故障检测装置的运营商边缘路由器设备和至少一个包括如权利要求11-14任一所述的伪线连通性故障检测装置的运营商边缘路由器设备;或者
至少两个包括如权利要求7-10任一所述的伪线连通性故障检测装置和如权利要求11-14任一所述的伪线连通性检测装置的运营商边缘路由器设备;或者
至少一个包括如权利要求7-10任一所述的伪线连通性故障检测装置的运营商边缘路由器设备和至少一个包括如权利要求7-10任一所述的伪线连通性故障检测装置和如权利要求11-14任一所述的伪线连通性故障检测装置的运营商边缘路由器设备;或者
至少一个包括如权利要求11-14任一所述的伪线连通性故障检测装置的运营商边缘路由器设备和至少一个包括如权利要求7-10任一所述的伪线连通性故障检测装置和如权利要求11-14任一所述的伪线连通性故障检测装置的运营商边缘路由器设备。
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