CN105281926B - 一种链路聚合端口的信号劣化触发保护切换的方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明的实施例公开了一种链路聚合端口的信号劣化触发保护切换的方法及装置,其中方法包括:从链路聚合端口的状态寄存器中获取链路聚合端口的成员端口状态信息;根据获取的成员端口状态信息,得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X;将得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X与预定阈值进行比较;当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X大于预定阈值时,将链路聚合端口的所有成员端口状态设置为信号劣化状态,并通知虚段层上报故障进行业务保护切换到备用链路上,实现了以太网业务出口为链路聚合端口上产生SD光衰时实现业务的保护切换回切,保证电信级的切换性能。

Description

一种链路聚合端口的信号劣化触发保护切换的方法及装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种链路聚合端口的SD(Signal Degr ade,信号劣化)触发保护切换的方法及装置。
背景技术
PTN网络是指分组传送网,该网络是基于分组交换、面向连接的多业务统一传送技术,不仅能较好承载电信级以太网业务,满足业务标准化、高可靠性、灵活扩展性、严格服务质量(QoS)和完善的运行管理维护(OAM)等5个基本属性,而且兼顾了支持传统时分复用(TDM)和异步传输模式(ATM)业务,继承同步数字体系(SDH)网管的图形化界面、端到端配置等管理功能。
PTN网络分为三个层次,分别是PTN虚通道(VC)层网络、PTN虚通路(VP)层网络和PTN虚段(VS)层网络。PTN的底层是物理媒介层网络,如光纤链路等等;对于MPLS-TP技术,PTN的VC层即伪线(PW)层,VP层即标记交换路径(LSP)层。
PTN网络具备OAM能力和网络保护机制:主要分为OAM模块和保护切换模块,OAM模块适用于虚段(TMS)层/虚通道(TMP)层/虚通路(TMC)层三个层次,通过周期性发送OAM报文分层进行故障的检测,通知保护切换模块,保护切换模块进行主备切换,从而实现对业务的保护。OAM模块检测特点能够实现业务在50MS以内的切换收敛,满足电信级的切换性能要求。
承载电信级以太网业务的交换设备会遇到光纤等承载业务的物理介质出现光路衰减现象,这样会导致业务流量出现持续丢包。OAM模块可以检测到这种光路衰减且将故障上报到TMS层/TMP层/TMC层,通知保护切换模块进行业务的保护切换;具体实现过程如下:链路层产生信号劣化其物理介质端口就会被置为信号劣化状态并且通知TMS层,TMS层通过OAM模块将该信号劣化状态上报到TMP层,TMP层亦可将该状态上报至TMC,进行逐层的故障上报;保护切换模块发送一个状态为信号劣化的切换报文实现业务在TMP层或者TMC层的保护切换。
然而,目前承载电信级以太网业务的交换设备上只能支持网络侧出口为一个物理端口信号劣化状态的检测通知切换。
发明内容
鉴于上述技术问题,本发明提供了一种克服上述技术问题或者至少部分地解决上述技术问题的链路聚合端口的信号劣化触发保护切换的方法及装置,实现链路聚合端口的信号劣化状态检测通知切换。
依据本发明的一个方面,提供了一种链路聚合端口的信号劣化触发保护切换的方法,所述方法包括:
从链路聚合端口的状态寄存器中获取链路聚合端口的成员端口状态信息;
根据获取的成员端口状态信息,得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X;
将得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X与预定阈值进行比较;
当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X大于预定阈值时,将链路聚合端口的所有成员端口状态设置为信号劣化状态,并通知虚段层上报故障进行业务保护切换到备用链路上。
可选地,从链路聚合端口的状态寄存器中获取链路聚合端口的成员端口状态信息的步骤之前,所述方法还包括:
判断网络侧出端口是否为链路聚合端口;
如果所述网络侧出端口是链路聚合端口,则进入从链路聚合端口的状态寄存器中获取链路聚合端口的成员端口状态信息的步骤。
可选地,所述方法还包括:
当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X小于等于所述预定阈值时,将产生信号劣化光路衰减的X个成员端口状态设置为不活动的状态。
可选地,所述通知虚段层进行业务保护切换处理的步骤包括:所述虚段层通过OAM模块将信号劣化状态上报到虚通路层或虚通道层,保护切换模块发送状态为信号劣化的切换报文进行虚通路层或虚通道层的保护切换。
可选地,当链路聚合端口的成员端口的信号劣化消除之后,所述方法还包括:
将链路聚合端口的所有成员端口的状态设置为活动的状态;
将得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X与预定阈值进行比较;
当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X小于等于所述预定阈值时,通知将链路聚合端口下的信号劣化清除,虚段层信号劣化告警消除,虚段层通知虚通路层或者虚通道层清除信号劣化状态,业务由备用链路回切到主链路上。
可选地,所述预定阈值为链路聚合端口中成员端口数M与链路聚合端口预留带宽数N之间的差值。
依据本发明的另一个方面,还提供了一种链路聚合端口的信号劣化触发保护切换的装置,所述装置包括:
第一获取模块,用于从链路聚合端口的状态寄存器中获取链路聚合端口的成员端口状态信息;
第二获取模块,用于根据获取的成员端口状态信息,得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X;
比较模块,用于将得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X与预定阈值进行比较;
保护切换触发模块,用于当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X大于预定阈值时,将链路聚合端口的所有成员端口状态设置为信号劣化状态,并通知虚段层上报故障进行业务保护切换到备用链路上。
可选地,所述装置还包括:
判断模块,用于判断网络侧出端口是否为链路聚合端口;如果所述网络侧出端口是链路聚合端口,则触发所述第一获取模块。
可选地,所述装置还包括:
状态设置模块,用于当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X小于等于所述预定阈值时,将产生信号劣化光路衰减的X个成员端口状态设置为不活动的状态。
可选地,所述状态设置模块还用于当链路聚合端口的成员端口的信号劣化消除之后,将链路聚合端口的所有成员端口的状态设置为活动的状态;
所述比较模块还用于将得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X与预定阈值进行比较;
所述装置还包括:
回切触发模块,用于当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X小于等于所述预定阈值时,通知将链路聚合端口下的信号劣化清除,虚段层信号劣化告警消除,虚段层通知虚通路层或者虚通道层清除信号劣化状态,业务由备用链路回切到主链路上。
可选地,所述预定阈值为链路聚合端口中成员端口数M与链路聚合端口预留带宽数N之间的差值。
本发明的有益效果是:在链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X大于预定阈值时,将链路聚合端口的所有成员端口状态设置为信号劣化状态,并通知虚段层上报故障进行业务保护切换到备用链路上,由此实现了以太网业务出口为链路聚合端口上产生SD光衰时实现业务的保护切换回切,保证电信级的切换性能。
附图说明
图1为本发明的实施例中链路聚合端口的信号劣化触发保护切换的方法的流程图之一;
图2为本发明的实施例中链路聚合端口的信号劣化触发保护切换的方法的流程图之二;
图3为本发明的实施例中链路聚合端口的信号劣化触发保护切换的方法的流程图之三;
图4为本发明的实施例中链路聚合端口的信号劣化触发保护切换的方法的流程图之四;
图5为本发明的实施例中业务回切的流程图之一;
图6为本发明的实施例中业务回切的流程图之二;以及
图7为本发明的实施例中链路聚合端口的信号劣化触发保护切换的装置框图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
本发明的实施例可以运用于PTN网络中支持电信级以太网业务的交换设备,应用于以太网业务主链路网络侧出口为链路聚合端口的场景中,当然可以理解的是,在本发明的实施例中并不限定下述方法各个步骤的执行主体。
如图1所示,为本发明的实施例中链路聚合端口的信号劣化触发保护切换的方法的流程图之一,具体步骤如下:
步骤S101、从链路聚合端口的状态寄存器中获取链路聚合端口的成员端口状态信息。
在本发明的实施例中,可以为链路聚合端口设置一个状态寄存器,用于记录成员端口的状态,例如SD状态,SF(Signal Fail,信号失效)状态,UP状态和DOWN状态等,端口状态的切换也可以记录在状态寄存器中;另外可以设置一个查询器,按照预定的时间(例如每1秒)对链路聚合端口中的成员端口状态进行查询,并将查询的结果写入状态寄存器,当链路聚合端口有新成员加入和移出,该查询器会清零重置;当成员端口状态有UP状态和DOWN状态变化时,该查询器会清零重置。
步骤S103、根据获取的成员端口状态信息,得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X。
具体地,在状态寄存器中统计链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量,得到数量值X。
步骤S105、将得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X与预定阈值进行比较。
可选地,预定阈值为链路聚合端口中成员端口数M与链路聚合端口预留带宽数N之间的差值。
步骤S107、当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X大于预定阈值时,将链路聚合端口的所有成员端口状态设置为信号劣化状态,并通知TMS层上报故障进行业务保护切换到备用链路上。
在本发明的实施例中,将VC层称为TMC层,VP层称为TMP层,VS层称为TMS层,物理媒介层称为链路层;四个层次结构从底层依次为链路层/TMS层/TMP层/TMC层。
具体地,在本发明的实施例中,TMS层通过OAM模块将信号劣化状态上报到TMP层或TMC层,保护切换模块发送状态为信号劣化的切换报文进行TMP层或TMC的保护切换。
在本发明的实施例中,通过上述步骤S101~步骤S107解决了以太网业务出口为链路聚合端口上产生信号劣化光路衰减时实现业务的保护切换,保证电信级的切换性能。
如图2所示,为本发明的实施例中链路聚合端口的信号劣化触发保护切换的方法的流程图之二,与图1中所示的方法不同的是,在步骤S101之前,方法还包括:
步骤S109、判断网络侧出端口是否为链路聚合端口;如果网络侧出端口是链路聚合端口,则进入步骤S101;如果网络侧出端口是物理端口,进入步骤S111。在步骤S111中,按照现有技术进行信号劣化上报切换保护处理,在此不再敷述。
如图3所示,为本发明的实施例中链路聚合端口的信号劣化触发保护切换的方法的流程图之三,与图2所示的方法不同的是,在步骤S105之后,方法还包括:
步骤S113、当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X小于等于预定阈值,且大于零时,将产生信号劣化光路衰减的X个成员端口状态设置为不活动(inactive)的状态。
在本发明的实施中考虑三种异常情况:第一种情况:若M=N,即M-N=0时,X值为1,则将链路聚合端口的端口状态置为信号劣化状态,通知TMS层进行业务保护切换;第二种情况当X=0即无信号劣化异常,链路聚合端口转发走正常流量;第三种情况当产生信号劣化的成员端口信号劣化光衰消失时不再重新置为UP状态,不再参与链路聚合端口的转发,因为链路聚合端口中有新的成员端口UP后重新参与计算的话会影响到业务的流量,导致因重新计算而带来的业务丢包,所以在运用该技术前务必考虑好带宽N值的设置。
下面结合图4详细介绍一下本发明的实施例中的链路聚合端口的信号劣化触发保护切换的流程,具体步骤如下:
步骤S401、对以太网业务的网络侧出口进行端口类型的判断。
步骤S403、如果是普通物理端口按照已有技术执行OAM检测,检测到故障通知保护切换模块进行业务的保护切换回切。
步骤S405、如果是链路聚合端口,从聚合端口的状态寄存器中获取成员端口状态信息,当成员端口中产生SD光衰的数量值X,满足0<X≤M-N时,将X个成员端口状态置inactive(不活动)状态,不进行流量转发。
步骤S407、当成员端口中产生SD光衰的数量值X,满足X>M-N时,将聚合端口整个端口状态置为SD状态通知TMS层。
步骤S409、TMS层将SD状态上报到TMP或者TMC层,保护切换模块进行TMP或者TMC层的保护切换。
步骤S411、成员端口下的SD光衰消除后,聚合端口将其状态重新置为active,当重新满足0<X≤M-N条件时,将聚合端口上的SD状态清除。
步骤S413、聚合端口上的SD状态清除,TMS层的SD告警清除,通知TMP或者TMC层进行业务保护的回切。
在本发明的实施例中,通过上述步骤S401~步骤S411解决了以太网业务出口为链路聚合端口上产生信号劣化光路衰减时实现业务的保护切换回切,保证电信级的切换性能。
如图5所示,为本发明的实施例中业务回切示意图的流程图之一,具体步骤如下:
步骤S501、链路聚合端口的成员端口的信号劣化消除。
步骤S503、将链路聚合端口的所有成员端口的状态设置为活动的状态。
步骤S505、将得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X与预定阈值进行比较。
步骤S507、当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X小于等于预定阈值时,将链路聚合端口下的信号劣化清除,TMS层信号劣化告警消除,TMS层通知TMP层或者TMC层清除信号劣化状态,业务由备用链路回切到主链路上。
如图6所示,为本发明的实施例中业务回切的流程图之二,具体步骤如下:
步骤S601、以太网业务的网络侧出口为SG(信令网关)端口且其成员端口数量为1,该成员端口的信号劣化状态直接映射到聚合端口,通知TMS层上报至TMP或者TMC层,业务进行保护切换回切。
步骤S603、当成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X,满足0<X≤M-N时,将X个成员端口状态置inactive(不活动)状态,并不进行流量转发;其中,M表示:链路聚合端口中成员端口数,N表示链路聚合端口预留带宽数。
步骤S605、当成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X,满足X>M-N时,将链路聚合端口整个端口状态置为信号劣化状态通知TMS层;
步骤S607、TMS层将信号劣化状态上报到TMP或者TMC层,保护切换模块进行TMP或者TMC层的保护切换。
步骤S609、成员端口下的信号劣化光衰消除后,链路聚合端口将其状态重新置为active(活动)状态,当成员端口中产生信号劣化光衰的数量值X,重新满足0<X≤M-N条件时,将链路聚合端口上的信号劣化状态清除。
步骤S611、链路聚合端口上的信号劣化状态清除,TMS层的信号劣化告警清除,通知TMP或者TMC层进行业务保护的回切。
依据本发明的实施例的另一个方面,提供给了一种链路聚合端口的信号劣化触发保护切换的装置。如图7所示,装置700包括:
第一获取模块701,用于从链路聚合端口的状态寄存器中获取链路聚合端口的成员端口状态信息;
第二获取模块703,用于根据获取的成员端口状态信息,得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X;
比较模块705,用于将得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X与预定阈值进行比较;
保护切换触发模块707,用于当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X大于预定阈值时,将链路聚合端口的所有成员端口状态设置为信号劣化状态,并通知虚段层上报故障进行业务保护切换到备用链路上,其中预定阈值为链路聚合端口中成员端口数M与链路聚合端口预留带宽数N之间的差值。
可选地,在本发明的另一个实施例中,装置700还包括:
判断模块,用于判断网络侧出端口是否为链路聚合端口;如果所述网络侧出端口是链路聚合端口,则触发所述第一获取模块。
可选地,在本发明的另一个实施例中,装置700还包括:
状态设置模块,用于当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X小于等于所述预定阈值时,将产生信号劣化光路衰减的X个成员端口状态设置为不活动的状态。
可选地,在本发明的另一个实施例中,状态设置模块还用于当链路聚合端口的成员端口的信号劣化消除之后,将链路聚合端口的所有成员端口的状态设置为活动的状态;
所述比较模块还用于将得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X与预定阈值进行比较;
其中,装置700还包括:
回切触发模块,用于当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的数量值X小于等于所述预定阈值时,通知将链路聚合端口下的信号劣化清除,虚段层信号劣化告警消除,虚段层通知虚通路层或者虚通道层清除信号劣化状态,业务由备用链路回切到主链路上。
以上所述的是本发明的优选实施方式,应当指出对于本技术领域的普通人员来说,在不脱离本发明所述的原理前提下还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也在本发明的保护范围内。

Claims (11)

1.一种链路聚合端口的信号劣化触发保护切换的方法,其特征在于,所述方法包括:
从链路聚合端口的状态寄存器中获取链路聚合端口的成员端口状态信息;
根据获取的成员端口状态信息,得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的成员端口个数值X;
将得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的成员端口个数值X与预定阈值进行比较;
当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的成员端口个数值X大于预定阈值时,将链路聚合端口的所有成员端口状态设置为信号劣化状态,并通知虚段层上报故障进行业务保护切换到备用链路上。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,从链路聚合端口的状态寄存器中获取链路聚合端口的成员端口状态信息的步骤之前,所述方法还包括:
判断网络侧出端口是否为链路聚合端口;
如果所述网络侧出端口是链路聚合端口,则进入从链路聚合端口的状态寄存器中获取链路聚合端口的成员端口状态信息的步骤。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的成员端口个数值X小于等于所述预定阈值时,将产生信号劣化光路衰减的X个成员端口状态设置为不活动的状态。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述通知虚段层进行业务保护切换处理的步骤包括:所述虚段层通过OAM模块将信号劣化状态上报到虚通路层或虚通道层,保护切换模块发送状态为信号劣化的切换报文进行虚通路层或虚通道层的保护切换。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当链路聚合端口的成员端口的信号劣化消除之后,所述方法还包括:
将链路聚合端口的所有成员端口的状态设置为活动的状态;
将得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的成员端口个数值X与预定阈值进行比较;
当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的成员端口个数值X小于等于所述预定阈值时,通知将链路聚合端口下的信号劣化清除,虚段层信号劣化告警消除,虚段层通知虚通路层或者虚通道层清除信号劣化状态,业务由备用链路回切到主链路上。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预定阈值为链路聚合端口中成员端口数M与链路聚合端口预留带宽数N之间的差值。
7.一种链路聚合端口的信号劣化触发保护切换的装置,其特征在于,所述装置包括:
第一获取模块,用于从链路聚合端口的状态寄存器中获取链路聚合端口的成员端口状态信息;
第二获取模块,用于根据获取的成员端口状态信息,得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的成员端口个数值X;
比较模块,用于将得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的成员端口个数值X与预定阈值进行比较;
保护切换触发模块,用于当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的成员端口个数值X大于预定阈值时,将链路聚合端口的所有成员端口状态设置为信号劣化状态,并通知虚段层上报故障进行业务保护切换到备用链路上。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
判断模块,用于判断网络侧出端口是否为链路聚合端口;如果所述网络侧出端口是链路聚合端口,则触发所述第一获取模块。
9.根据权利要求7或8所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
状态设置模块,用于当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的成员端口个数值X小于等于所述预定阈值时,将产生信号劣化光路衰减的X个成员端口状态设置为不活动的状态。
10.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述状态设置模块还用于当链路聚合端口的成员端口的信号劣化消除之后,将链路聚合端口的所有成员端口的状态设置为活动的状态;
所述比较模块还用于将得到链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的成员端口个数值X与预定阈值进行比较;
所述装置还包括:
回切触发模块,用于当链路聚合端口的成员端口中产生信号劣化光路衰减的成员端口个数值X小于等于所述预定阈值时,通知将链路聚合端口下的信号劣化清除,虚段层信号劣化告警消除,虚段层通知虚通路层或者虚通道层清除信号劣化状态,业务由备用链路回切到主链路上。
11.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述预定阈值为链路聚合端口中成员端口数M与链路聚合端口预留带宽数N之间的差值。
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