WO2011017863A1 - 光数据单元环路共享保护控制方法与装置 - Google Patents

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WO2011017863A1
WO2011017863A1 PCT/CN2009/075060 CN2009075060W WO2011017863A1 WO 2011017863 A1 WO2011017863 A1 WO 2011017863A1 CN 2009075060 W CN2009075060 W CN 2009075060W WO 2011017863 A1 WO2011017863 A1 WO 2011017863A1
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service
protection
virtual
loop
channel
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PCT/CN2009/075060
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Inventor
董均
富森
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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
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/42Loop networks
    • H04L12/437Ring fault isolation or reconfiguration
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/08Intermediate station arrangements, e.g. for branching, for tapping-off
    • H04J3/085Intermediate station arrangements, e.g. for branching, for tapping-off for ring networks, e.g. SDH/SONET rings, self-healing rings, meashed SDH/SONET networks

Definitions

  • the present invention relates to a loop sharing protection control technology in an optical transport network (OTN), and more particularly to an optical data unit (ODDU) loop sharing protection control method and apparatus in an OTN.
  • OTN optical transport network
  • ODDU optical data unit
  • T1/E1 is a line technology, which is a rate representation in Pulse Code Modulation (PCM) technology.
  • PCM Pulse Code Modulation
  • E1 is a European standard. China also uses this standard to support a rate of 2048kps.
  • T1 is a North American standard. The support rate is 1544 kps.
  • FIG 1 is a schematic diagram of wavelengths of optical signals carried by optical layer protection channels and working channels.
  • a channel with a wavelength service of ⁇ ⁇ is configured in the working channel.
  • the optical channel of the same wavelength ⁇ ⁇ must be reserved on the reverse protection channel to realize the switching of the optical signal to the shared protection channel on the working channel.
  • ⁇ 1 of a span (link between adjacent nodes) on the channel link loop is occupied, channel sharing protection corresponding to that wavelength cannot be achieved.
  • Figure 2 is a schematic diagram of the ODUk channel shared loop protection configured on the ODUk link.
  • the optical data unit ODUk sublayer of the optical channel (OCH) layer has wavelength independence. As long as there is an idle available ODUk channel in the reverse channel loop, a loop sharing protection for the ODUk service across the wavelength limit can be established.
  • An optical data unit loop sharing protection control method in which two virtual channel loops are set in an optical data unit 0DU loop, one of which carries a service transmission and the other serves as a virtual protection channel loop; the method further includes:
  • the virtual channel loop of the bearer service is different from the loop direction used as the virtual protection channel loop.
  • the performing the virtual channel loop protection control according to the detection result comprises: bridging or switching the service to the virtual protection channel loop when an alarm or a fault occurs in the virtual channel link through which only one service passes. .
  • the performing the virtual channel loop protection control according to the detection result includes: detecting an alarm or a fault in the virtual channel link through which two or more services pass, or detecting that the source ODU and the sink ODU are both faulty When the service is bridged or switched to the virtual protection channel loop.
  • the alarm includes an alarm that the client layer corresponds to the virtual channel of the service service, or an alarm that the service layer corresponds to the virtual channel of the bearer service;
  • the fault includes an ODU fault or a link fault between adjacent ODUs. .
  • An optical data unit loop sharing protection control device includes:
  • a setting unit configured to set two virtual channel loops in the optical data unit ODU loop, one of which carries a service transmission, and the other serves as a virtual protection channel loop;
  • a detecting unit configured to detect whether an alarm or a fault occurs in a virtual channel loop carrying the service
  • the protection control unit is configured to perform virtual channel loop protection control according to the detection result.
  • the virtual channel loop of the bearer service set by the setting unit is different from the loop direction used as the virtual protection channel loop.
  • the protection control unit bridges or switches the service to the virtual protection channel loop.
  • the protection control unit blocks the service. Bridge or switch to the virtual protection channel loop.
  • the alarm includes an alarm that the client layer corresponds to the virtual channel of the service service, or an alarm that the service layer corresponds to the virtual channel of the bearer service;
  • the fault includes an ODU fault or a link fault between adjacent ODUs. .
  • the virtual channel loop can carry optical signals of arbitrary wavelengths.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of wavelengths of optical signals carried by optical layer protection channels and working channels;
  • FIG. 2 is a schematic diagram of configuration of ODUk channel shared loop protection in ODUk links;
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of ODUk shared loop protection according to the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a node fault triggering source and a sink node bridge switching to a virtual protection channel loop of the protected service according to the present invention
  • FIG. 7 is a schematic diagram of multiple faults in a virtual working channel loop of the present invention without triggering service bridging or switching;
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a protected service source and a sink node failure according to the present invention without triggering service bridging or switching;
  • 9 is a schematic structural diagram of a service configuration and a protection group configuration according to the present invention.
  • 10 is a schematic diagram of an external interface of a shared ring protection cross unit according to the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of an ODUk shared loop protection network configuration according to the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of an ODUk shared ring protection configuration of the service shown in FIG. 11;
  • FIG. 13 is a schematic diagram of corresponding internal crossovers in a protected state in a shared ring protection cross unit according to the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic diagram of an ODUk shared ring protection trigger protection switching according to the present invention.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of a structure of a loop sharing protection control device for an optical data unit according to the present invention. detailed description
  • the basic idea of the present invention is: Since a dedicated protection channel must be set for optical signals of different wavelengths when the channel service is protected in the optical layer, once the protection channel of the corresponding wavelength fails, the signal of the wavelength cannot pass through the protection channel. Transmission, which severely limits the protection of the protection channel to the service.
  • the present invention proposes to implement protection control of the ODU shared loop in the electrical layer, thereby improving network resource utilization and enhancing configurability of service protection;
  • the protection granularity of the ODU shared loop is enriched, and the protection mode is enriched, providing dedicated shared protection for the ODU.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of ODUk shared loop protection according to the present invention.
  • Virtual channel loop virtual channel loop has no wavelength limitation, as long as enough ODUk capacity can be reserved between two adjacent points, a virtual channel loop can be established.
  • the ODUk shared loop protection will perform protection switching from the following failure scenarios.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a node fault triggering source and a sink node bridged to a virtual protection channel loop according to the present invention. As shown in FIG. 6, after the node that is protected by the service fails, both sides of the fault node are The ODUk alarm of the service layer is detected, or an alarm is detected at the service source and the sink node, and the channel sharing protection control of the service source and the sink node is started, and the service is bridged or switched to the virtual protection channel loop.
  • the virtual working channel carrying the protected service has multiple faults, which refers to a link failure or an alarm that occurs in at least two services in the virtual working channel carrying the protected service.
  • the alarm here refers to the customer.
  • the layer corresponds to the alarm of the virtual channel loop carrying the service, or the service layer corresponds to the alarm of the virtual channel loop carrying the service.
  • the fault refers to the link failure between the nodes (ODUk) or the failure of the node itself.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a service configuration and a protection group configuration according to the present invention.
  • client signals are aggregated into ODUk signals through branch side interface units, and intersected to each other through the ODUk cross unit.
  • a group side interface unit is aggregated into an OTU signal by the group side interface unit and multiplexed into the OTN system.
  • the ODUk shared loop protection based on the above-mentioned centralized ODUk crossover model, a strong crossover function based on the electrical cross matrix is formed, and the ODUk on the branch side can be crossed to the optical transmission unit on the group side of any wavelength at any direction (OUT , Optical Transport Unit ) OTUk.
  • the management plane needs to be configured through the network management AA, AD.BA.BD virtual OTUk channel and the ODUk in the branch side interface unit, and configure AWI/0, API/0, BWI/O, BPI. /0 Eight virtual OTUk channels are associated with ODUk in the group side interface unit.
  • the NMS configures other attribute information of the protection group to the APS controller.
  • the associated virtual OTUk channels of API/0 and BPI/0 are associated with the APS controller.
  • the APS controller verifies whether the ODUk channel is available for the entire network. After the verification is passed, the associated port is configured to be virtual. Shared loop protection crossover unit VSPR.
  • the associated AODK channel that the working ODUk passes through is associated with the APS controller, and is verified by the APS controller of the service node. After the verification is passed, the associated port is configured to the virtual shared loop protection crossover unit VSPR. .
  • the ODUk shared loop protection switching can be triggered by the alarm.
  • Alarm detection is performed by the group side interface unit and the branch side interface unit.
  • the alarm detection point selects the backplane ODUk cross output port of the group side interface unit and the backplane ODUk cross input port of the branch side interface unit.
  • the APS controller first matches the associated port. If it is an AWI and BWI port alarm, the channel sharing protection control is started. The calculated node status is then sent to the virtual shared loop protection cross unit VSPR.
  • the cross-switching is performed by the VSPR to implement the shared protection of the ODUk.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of the ODUk shared ring protection configuration of the service shown in FIG. 11, as shown in FIG. The dashed line is the path through which the protection channel passes.
  • the ODUk output port on the backplane side of the group side interface unit through which the protection channel passes is mapped to the API and BPI of the VSPR according to the direction; the backplane side ODUk of the group side interface unit through which the protection channel passes
  • the input port is mapped to the APO and BPO of the VSPR according to the direction; the configuration information is sent to the APS controller at each node, and the APS controller verifies whether the protected ODUk channel is available according to the information of the entire network;
  • the mapping of the OTUk channel is sent to the VSPR unit.
  • the backplane side output ODU2 of the branch side interface unit is associated with the BA virtual OTU2 channel of the VSPR.
  • the backplane side input ODU2 of the branch side interface unit is associated with the BD virtual OTU2 channel of the VSPR; the backplane side output ODU2 of the group side interface unit that passes the service is associated with the BWO virtual OTU2 channel, and the service is passed.
  • the backplane side input ODU2 of the group side interface unit is associated with the BWI virtual OTU2 channel.
  • the backplane-side input ODU2 of the group-side interface unit through which the service passes is associated with the AWI virtual OTU2 channel, and the service is passed.
  • the backplane side output ODU2 of the group side interface unit is associated with the AWO virtual OTU2 channel; the backplane side input ODU2 of the branch side interface unit is associated with the AD virtual OTU2 channel of the VSPR, and the backplane of the branch side interface unit is connected
  • the side output ODU2 is associated with the AA virtual OTU2 channel of the VSPR; similarly, the three ODU1s are associated with the BA, BD, and BWL BWO virtual OTU2 channels of the VSPR.
  • the configuration information is sent to the APS controller, which is verified by the APS controller and configured for the VSPR unit.
  • the VSPR unit After the configuration of the protection group is successful, the VSPR unit sends the information about the idle state of the node to the ODUk cross-connecting unit to establish successful service connectivity.
  • the protection group enters the working state.
  • the cross information described here refers to AA connected to AWO, BPO; AWI connected to AD; B A connected to BWO, APO; BWI connected to BD.
  • FIG. 14 is a schematic diagram of the ODUk shared ring protection trigger protection switching according to the present invention. As shown in FIG. 14, the inter-segment fiber breaks, and the B node alarm detection point detects a signal failure, and reports the detection point position and alarm type to APS control. Device.
  • the APS controller of the Node B converts the alarm location to the virtual OTU2 channel of the VSPR of the node and matches the virtual OTU2 channel configured by the VSPR. After the match, it is determined that if the alarm occurs on the AWI or BWI virtual OTU2 channel of the VSPR, the channel sharing is triggered. Protection agreement.
  • the fault and protocol status are sent to other nodes in the loop network through the control plane where the APS controller is located. After the protocol is stable, the protection status of each node is obtained, the A node B is switched, the B node A is switched, the C node is directly connected, and the D node is directly connected.
  • the APS controller of each node sends the calculated node status to the VSPR, and the VSPR cross-configures the ODU2 determined by each state to the ODUk cross module.
  • the cross information of A to switchover - AA is connected to AWO, BPO; BPI is connected to AD; BA is connected to B WO, APO; BWI is connected to BD.
  • Cross-over information of B-direction switching - AA is connected to AWO, BPO; AWI is connected to AD; BA is connected to BWO, APO; API is connected to BD.
  • the alarm includes an alarm corresponding to the virtual channel loop of the bearer service at the client layer or a virtual channel ring corresponding to the bearer service at the service layer.
  • the alarm of the road; the fault includes an ODU fault or a link fault between adjacent ODUs.
  • the virtual channel loop can carry optical signals of any wavelength.
  • the protection control unit 152 bridges or switches the service to the virtual protection channel loop.
  • the protection control unit 152 blocks the service bridging or switching. Go to the virtual protection channel loop.
  • optical data unit loop sharing protection control apparatus shown in FIG. 15 is provided to implement the foregoing optical data unit loop sharing protection control method, and each processing unit in the apparatus shown in FIG.
  • the functions may be implemented by a program running on a processor, or may be implemented by a specific logic circuit.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

本发明公开了一种光数据单元环路共享保护控制方法,包括:在ODU环路中设置两个虚拟通道环路,其中一个承载业务传输,另一个用作虚拟保护通道环路;检测到承载业务的虚拟通道环路中出现告警或故障时,根据检测结果进行虚拟通道环路保护控制。本发明同时公开了一种光数据单元环路共享保护控制装置,包括:设置单元,用于在ODU环路中设置两个虚拟通道环路,其中一个承载业务传输,另一个用作虚拟保护通道环路;检测单元,用于检测承载业务的虚拟通道环路中是否出现告警或故障;保护控制单元,用于根据检测结果进行虚拟通道环路保护控制。本发明细化了ODU共享环路的保护粒度,丰富了保护方式。

Description

光数据单元环路共享保护控制方法与装置 技术领域
本发明涉及光传送网(OTN, Optical Transport Network )中的环路共享 保护控制技术,尤其涉及一种 OTN中的基于光数据单元( ODU, Optical Data Unit )环路共享保护控制方法与装置。 背景技术
随着网络业务对带宽的需求越来越大, 运营商和***制造商一直在不 断地考虑改进业务传送技术的问题。数字传送网的演化也从最初基于 T1/E1 的第一代数字传送网, 经历了基于 S0NET/SDH的第二代数字传送网, 发 展到了目前以 0TN为基础的第三代数字传送网。 其中, T1/E1是一种线路 技术, 是脉码调制( PCM, Pulse Code Modulation )技术中的一种速率表示, E1是欧洲标准, 中国也使用这个标准, 支持速率为 2048kps; T1是北美标 准, 支持速率为 1544 kps。 作为下一代传送网, 0TN所面临的网络环境更 加复杂, 其网络的生存性是 0TN所面临的一个很重要的问题。
从功能上看, 0TN在子网内可以以全光形式传输, 而在子网的边界处 釆用光-电-光转换。 其包括了光层和电层的完整体系结构, 各层网络都有相 应的管理监控机制, 光层和电层都具有网络生存性机制。 在光层环路网保 护中, 业界一般釆用国际电信联盟 ( ITU-T, International Telecommunication Union )的 G.841号建议《SDH网络保护体系结构的类型和特性》中的复用 段共享环路保护的原理, 以及公开日为 2004 年 5 月 5 日、 公开号为 CN1494250A发明名称为 "全光网络二纤双向环路通道共享保护装置"中国 专利中介绍的利用光开关实现通道共享保护的技术方案。 对于电层保护, 业界一般釆用 ITU-T的 G873.1号 《OTN线性保护》 中介绍的 ODUk 1+1 及 ODUk 1:N的处理建议。 但目前为止, 关于电层釆用 ODUk共享保护方 式的保护倒换协议及标准尚未制定。
在光层通道共享保护方式中, 由于波长一致性的限制一一在倒换中不 能改变业务光通道的波长。 图 1 为光层保护通道与工作通道中承载光信号 波长的示意图, 如图 1所示, 在工作通道中配置了某一波长业务为 λ ΐ的通 道, 在为该工作通道配置共享保护通道时, 反向保护通道上须预留同样波 长 λ ΐ的光通道, 才能实现工作通道上光信号到共享保护通道的倒换。 一旦 通道链路环路上某一跨段(相邻节点之间的链路)的 λ 1被占用, 就无法实 现对该波长对应的通道共享保护。图 2为 ODUk通道共享环路保护在 ODUk 链路中配置的示意图, 如图 2所示, 光通道(OCH, Optical Channel )层当 中的光数据单元 ODUk子层, 本身具备波长无关性。 只要在反向通道环路 中存在一条空闲可用的 ODUk通道, 就可以建立起一条跨越波长限制的对 ODUk业务的环路共享保护。
目前尚未出现电层通道共享保护方式的标准, 如何在光层通道中实现 共享保护, 解决方案不一而足, 如前述公开号为 CN1494250A的发明专利 中提出的技术方案, 如果针对光信号的波长设置相应的环路保护通道, 对 环路通道保护的限制将相当大, 使用过程中非常不便。 发明内容
有鉴于此, 本发明的主要目的在于提供一种光数据单元环路共享保护 控制方法与装置, 能在 0DU环路中很好地实现环路共享保护控制。
为达到上述目的, 本发明的技术方案是这样实现的:
一种光数据单元环路共享保护控制方法,在光数据单元 0DU环路中设 置两个虚拟通道环路, 其中一个承载业务传输, 另一个用作虚拟保护通道 环路; 所述方法还包括:
检测到承载业务的虚拟通道环路中出现告警或故障时, 根据检测结果 进行虚拟通道环路保护控制。
优选地, 所述承载业务的虚拟通道环路与用作虚拟保护通道环路的环 路方向不同。
优选地, 所述根据检测结果进行虚拟通道环路保护控制, 包括: 检测到仅一个业务所经过的虚拟通道链路中出现告警或故障时, 将所 述业务桥接或倒换到虚拟保护通道环路上。
优选地, 所述根据检测结果进行虚拟通道环路保护控制, 包括: 检测到两个以上业务所经过的虚拟通道链路中均出现告警或故障时, 或者检测到源 ODU及宿 ODU均出现故障时, 阻止所述业务桥接或倒换到 虚拟保护通道环路上。
优选地, 所述告警包括客户层对应到承载业务虚拟通道环路的告警、 或服务层对应到承载业务虚拟通道环路的告警;所述故障包括 ODU故障或 相邻 ODU之间的链路故障。
优选地, 所述虚拟通道环路能承载任意波长的光信号。
一种光数据单元环路共享保护控制装置, 包括:
设置单元, 用于在光数据单元 ODU环路中设置两个虚拟通道环路, 其 中一个承载业务传输, 另一个用作虚拟保护通道环路;
检测单元, 用于检测承载业务的虚拟通道环路中是否出现告警或故障; 以及
保护控制单元, 用于根据检测结果进行虚拟通道环路保护控制。
优选地, 所述设置单元设置的承载业务的虚拟通道环路与用作虚拟保 护通道环路的环路方向不同。
优选地, 所述检测单元检测到仅一个业务所经过的虚拟通道链路中出 现告警或故障时, 所述保护控制单元将所述业务桥接或倒换到虚拟保护通 道环路上。 优选地, 所述检测单元检测到两个以上业务所经过的虚拟通道链路中 均出现告警或故障时, 或者检测到源 ODU及宿 ODU均出现故障时, 所述 保护控制单元阻止所述业务桥接或倒换到虚拟保护通道环路上。
优选地, 所述告警包括客户层对应到承载业务虚拟通道环路的告警、 或服务层对应到承载业务虚拟通道环路的告警;所述故障包括 ODU故障或 相邻 ODU之间的链路故障。
优选地, 所述虚拟通道环路能承载任意波长的光信号。
本发明在电层中实现对 ODU共享环路的保护控制,提高了网络资源利 用率, 增强了对业务保护的可配置性; 更加细化了 ODU共享环路的保护粒 度, 丰富了保护方式, 为光数据单元 ODU提供了专用的共享保护。 附图说明
图 1为光层保护通道与工作通道中承载光信号波长的示意图; 图 2为 ODUk通道共享环路保护在 ODUk链路中配置的示意图; 图 3为本发明 ODUk共享环路保护的结构示意图;
图 4为本发明源、 宿节点检测到客户层告警后触发桥接或倒换到虚拟 保护通道环路上的示意图;
图 5 为本发明被保护业务所经过节点检测到服务层告警后触发源、 宿 节点桥接倒或换到虚拟保护通道环路上的示意图;
图 6为本发明被保护业务的经过节点故障触发源、 宿节点桥接倒换到 虚拟保护通道环路上的示意图;
图 7 为本发明虚拟工作通道环路多处故障而不触发业务桥接或倒换的 示意图;
图 8为本发明被保护业务源、 宿节点故障而不触发业务桥接或倒换的 示意图;
图 9为本发明业务配置及保护组配置的结构示意图; 图 10为本发明共享环保护交叉单元外部接口示意图;
图 11为本发明一个 ODUk共享环路保护网络配置示意图;
图 12为图 11所示业务的 ODUk共享环保护配置示意图;
图 13为本发明在共享环保护交叉单元中处于保护状态时对应的内部交 叉示意图;
图 14为本发明 ODUk共享环保护触发保护倒换的示意图;
图 15为本发明光数据单元环路共享保护控制装置的组成结构示意图。 具体实施方式
本发明的基本思想是: 由于在光层中进行通道业务的保护时必须为不 同波长的光信号设置专用的保护通道, 一旦对应波长的保护通道故障, 将 导致该波长的信号无法通过保护通道进行传输, 这将严重限制保护通道对 业务的保护, 本发明提出在电层中实现对 ODU共享环路的保护控制, 从而 提高了网络资源利用率, 增强了对业务保护的可配置性; 更加细化了 ODU 共享环路的保护粒度, 丰富了保护方式, 为 ODU提供了专用的共享保护。
为使本发明的目的、 技术方案和优点更加清楚明白, 以下举实施例并 参照附图, 对本发明进一步详细说明。
图 3为本发明 ODUk共享环路保护的结构示意图, 如图 3所示, 在环 路形 OTN网络中, 根据保护颗粒的需求, 首先规划两个 ODUk ( k=0 , 1 , 2 , 3 , …)虚拟通道环路, 虚拟通道环路没有波长的限制, 只要相邻两点 间能够预留足够的 ODUk容量, 就可以建立起虚拟通道环路。 指定其中一 个方向环路(图中的逆时针内环路) 为虚拟工作通道环路, 另一个方向环 路(顺时针外环路)为虚拟保护环路, 将工作业务 ODUi ( i < k ) 配置到虚 拟工作通道环路上,如图中的 T1业务被配置到 A-E之间的虚拟工作通道环 路上, T2业务被配置到 E-D-C-B的虚拟工作通道环路上, 配置规则是每个 跨段(相邻节点 (ODU ) 间的链接) 配置的业务容量小于等于虚拟通道环 路的容量。 而虚拟保护环路的容量被预留不用。
这样 ODUk共享环路保护将从如下失效场景中进行保护倒换。
图 4为本发明源、 宿节点检测客户层告警后触发桥接或倒换到虚拟保 护通道环路上的示意图, 如图 4所示, 当被保护业务检测到客户层对应到 虚拟工作通道环路的 ODUk告警, 即图 4中节点 A和节点 E之间的虚拟工 作通道环路告警后, 将启动通道共享保护控制, 在业务的源 (节点 A )、 宿 节点 (节点 E )将业务桥接或倒换到虚拟保护通道环路上, 并将虚拟保护环 路上非源、 宿节点的保护通道连接直通, 即将节点 A至节点 D之间通道连 接。
图 5 为本发明被保护业务所经过节点检测到服务层告警后触发源、 宿 节点桥接到或换到虚拟保护通道环路上的示意图, 如图 5 所示, 当被保护 业务仅检测到服务层对应到虚拟工作通道环路的 ODUk告警后, 将告警传 递到被保护业务的源、 宿节点, 启动在业务源、 宿节点的通道共享保护控 制。 在业务的源、 宿节点将业务桥接或倒换到虚拟保护通道环路上, 并将 虚拟保护环路上被保护业务经过节点外的节点上的保护通道连接直通。
图 6为本发明被保护业务的经过节点故障触发源、 宿节点桥接倒换到 虚拟保护通道环路上的示意图, 如图 6 所示, 当被保护业务经过的节点出 现故障后, 在故障节点两侧会检测到服务层的 ODUk告警, 或者在业务源、 宿节点检测到告警, 启动业务源、 宿节点的通道共享保护控制, 将业务桥 接或倒换到虚拟保护通道环路上。
图 7 为本发明虚拟工作通道环路多处故障而不触发业务桥接或倒换的 示意图, 图 8为本发明被保护业务源、 宿节点故障而不触发业务桥接或倒 换的示意图, 如图 7、 图 8所示, 在承载被保护业务的虚拟工作通道出现多 处故障后, 或者业务的源节点及宿节点均出现故障后, 即使发生倒换也无 法恢复业务, 因此此时本发明阻止 ODUk环路共享保护产生桥接或者倒换 的动作。 本发明中, 承载被保护业务的虚拟工作通道出现多处故障, 是指 承载被保护业务的虚拟工作通道中的至少两个业务所经过的链路故障或出 现告警, 这里的告警指的是客户层对应到承载业务的虚拟通道环路的告警, 或服务层对应到承载业务的虚拟通道环路的告警,故障指的是节点(ODUk ) 之间的链路故障或节点本身故障。
以下通过具体的应用示例, 进一步阐明本发明技术方案的实质。
图 9为本发明业务配置及保护组配置的结构示意图, 如图 9所示, 集 中式交叉的 ODUk***中, 客户信号通过支路侧接口单元汇聚成 ODUk信 号, 通过 ODUk交叉单元, 交叉到任意一个群路侧接口单元, 由群路侧接 口单元汇聚成 OTU信号, 复用到 OTN***中。在 ODUk共享环路保护中, 基于上述的集中式 ODUk交叉模型,形成基于电交叉矩阵的强大交叉功能 , 可以将支路侧的 ODUk 交叉到任意方向任意波长的群路侧的光传送单元 ( OUT , Optical Transport Unit ) OTUk中。 从而实现本发明的技术方案。
在具备电交叉矩阵的 OTN网络中, 在 ODUk交叉单元中, 增加虚拟共 享环路保护交叉单元( VSPR, Virtual Shared Protection Ring cross-unit ), 图 10为本发明共享环保护交叉单元外部接口示意图, 如图 10所示,虚拟共享 环路保护交叉单元 VSPR具备 12 个虚拟 OTUk通道(VOTUk, Virtual VOTUk ), 将支路侧接口单元的背板侧 ODUk关联映射到 VSPR的 AA (西 向上路通道), AD (西向下路通道), BA (东向上路通道), BD (东向下路 通道) 四个虚拟 OTUk通道。 将群路侧接口单元的背板侧 ODUk关联映射 到 VSPR的 AWI/0 (西向工作输入 /输出通道), API/0 (西向保护输入 /输出 通道), BWI/0 (东向工作输入 /输出通道), BPI/0 (东向保护输入 /输出通 道)八个虚拟 OTUk通道。 根据前述的通道共享保护控制方案, 定义的四 种节点状态:空闲态 (IDLE ), 直通态 (PASS ), A向倒换态 (ASWITCH ), B向倒换态 (BSWITCH ); 定义虚拟共享环路保护交叉单元 VSPR的四种 节点状态的各个虚 ODUk端口之间的交叉链接, 相当于图 8所示的节点构 成的环路。 其中, 虚拟共享环路保护交叉单元 VSPR, 可以设置在电交叉矩 阵的交叉单元中, 也可以设置在自动保护***(APS, Automatic Protection System )控制器当中。
虚拟共享环路保护交叉单元 VSPR中,需要管理平面通过网管配置 AA、 AD.BA.BD虚拟 OTUk通道与支路侧接口单元中 ODUk关联,配置 AWI/0、 API/0、 BWI/O、 BPI/0八个虚拟 OTUk通道与群路侧接口单元中的 ODUk 关联。 首先, 网管将保护组的其他属性信息, 配置给 APS控制器。 然后配 置全网节点中, API/0、 BPI/0四个虚拟 OTUk通道的关联到 APS控制器, 由 APS控制器校验是否全网保护 ODUk通道可用, 校验通过后将关联端口 配置给虚拟共享环路保护交叉单元 VSPR。 然后将工作 ODUk经过的其他 相关虚拟 OTUk通道的关联到配置 APS控制器, 由业务上下路节点的 APS 控制器进行校验, 校验通过后, 将关联端口配置给虚拟共享环路保护交叉 单元 VSPR。
当配置保护组及 VSPR 的虚拟 OTUk通道关联后, 可以由告警触发 ODUk共享环路保护倒换。 告警检测由群路侧接口单元和支路侧接口单元 来完成。 告警检测点选择群路侧接口单元的背板 ODUk交叉输出端口, 支 路侧接口单元的背板 ODUk交叉输入端口。 当检测点上报告警事件后, 首 先由 APS控制器来匹配关联端口, 如果为 AWI和 BWI端口的告警, 则启 动通道共享保护控制。 然后将计算的节点状态发送给虚拟共享环路保护交 叉单元 VSPR。 再由 VSPR执行交叉倒换, 从而实现对 ODUk的共享保护。
下面将结合前述装置和一个具体的网络实例, 对本发明的实施过程予 以详细说明。
首先需要根据环路网中需要保护业务的颗粒大小以及预留的保护 ODUk通道冗余的颗粒大小, 确定 ODUk共享环路保护组的保护粒度 ( k )。 图 11为本发明一个 ODUk共享环路保护网络配置示意图, 如图 11所示, 存在一条 ODU2的保护通道, 如虚线所示, 这条通道不受跨段间波长一致 性的限制, 并且完整的贯穿整个环路网络; 需要保护业务为 AB间的 1条 ODU2以及 BC间的 3条 ODU1。因此确定这个 ODUk共享环路保护组的保 护粒度为 ODU2 ( k=2 )。
然后根据保护 ODUk通道的网路连接及拓朴配置各节点 VSPR的虚拟 OTUk通道 API/0、 BPI/0, 图 12为图 11所示业务的 ODUk共享环保护配 置示意图, 如图 12所示, 虚线为保护通道经过的路径, 将保护通道经过的 群路侧接口单元的背板侧 ODUk输出端口根据方向映射到 VSPR的 API、 BPI;将保护通道经过的群路侧接口单元的背板侧 ODUk输入端口根据方向 映射到 VSPR的 APO、 BPO;在每个节点将此配置信息发送给 APS控制器, APS控制器根据全网的信息, 校验保护的 ODUk通道是否可用; 校验通过 后将虚拟 OTUk通道的映射发送给 VSPR单元。
接下来, 配置工作业务的 VSPR虚拟 OTUk通道。 根据通道共享保护 中对光通道接入二纤双向环路通道共享保护(OPCS )光开关的原则, 将节 点东向业务客户侧连接到 BA、 BD; 将节点西向业务客户侧连接到 AA、 AD; 将节点东向进出的工作业务线路侧连接到 BWI、 BWO; 将节点西向 进出的工作业务线路侧连接到 AWI、 AWO。 图 13为本发明在共享环保护 交叉单元中处于保护状态时对应的内部交叉示意图,例如图 13中在节点 A, 将支路侧接口单元的背板侧输出 ODU2关联到 VSPR的 BA虚拟 OTU2通 道中, 将支路侧接口单元的背板侧输入 ODU2 关联到 VSPR 的 BD虚拟 OTU2通道中; 将业务经过的群路侧接口单元的背板侧输出 ODU2关联到 BWO 虚拟 OTU2 通道中, 将业务经过的群路侧接口单元的背板侧输入 ODU2关联到 BWI虚拟 OTU2通道中。 在节点 B, 将业务经过的群路侧接 口单元的背板侧输入 ODU2关联到 AWI虚拟 OTU2通道中,将业务经过的 群路侧接口单元的背板侧输出 ODU2关联到 AWO虚拟 OTU2通道中; 将 支路侧接口单元的背板侧输入 ODU2关联到 VSPR的 AD虚拟 OTU2通道 中,将支路侧接口单元的背板侧输出 ODU2关联到 VSPR的 AA虚拟 OTU2 通道中; 同理将 3个 ODU1关联到 VSPR的 BA、 BD、 BWL BWO虚拟 OTU2通道中。 将配置信息发送给 APS控制器, 由 APS控制器校验后, 配 置给 VSPR单元。
保护组配置成功后, 由 VSPR单元将节点空闲状态的交叉信息发送给 ODUk交叉单元, 交叉建立成功业务联通。 保护组进入工作状态。 如图 13 所示, 这里所述交叉信息是指 AA连接到 AWO、 BPO; AWI连接到 AD; B A连接到 BWO、 APO; BWI连接到 BD。
当网络中出现故障, 告警检测点——群路侧接口单元的背板 ODUk输 出端口, 支路侧接口单元的背板 ODUk输入端口实时监测 ODUk的信号质 量一一根据子网保护的配置上报信号失效(SF, Signal Fail )或者信号裂化 ( SD, Signal Degrade )告警。 图 14为本发明 ODUk共享环保护触发保护 倒换的示意图, 如图 14所示, AB跨段间光纤断裂, B节点的告警检测点 会检测到信号失效, 将检测点位置及告警类型上报 APS控制器。 B节点的 APS控制器将告警位置转换为本节点 VSPR的虚拟 OTU2通道,并与 VSPR 配置的虚拟 OTU2通道相匹配; 匹配后判断如果告警发生在 VSPR的 AWI 或者 BWI虚拟 OTU2通道, 则触发通道共享保护协议。通过 APS控制器所 在的控制平面, 将故障及协议状态发送给环路网内其他节点。 当协议稳定 后, 得到各节点的保护状态, A节点 B向倒换, B节点 A向倒换, C节点 直通, D节点直通。各节点的 APS控制器,将计算的节点状态发送给 VSPR, VSPR将各个状态确定的 ODU2交叉配置给 ODUk交叉模块。 例如 A向倒 换的交叉信息—— AA连接到 AWO , BPO; BPI连接到 AD; B A连接到 B WO , APO; BWI连接到 BD。 B向倒换的交叉信息—— AA连接到 AWO, BPO; AWI连接到 AD; BA连接到 BWO, APO; API连接到 BD.直通状态的交叉 信息—— AA连接到 AWO; AWI连接到 AD; BA连接到 BWO; BWI连接 到 BD; API 连接到 BPO , BPI 连接到 APO。 ODUk 交叉模块接收到 ODUk<->ODUk的交叉信息, 执行交叉倒换, 完成 ODUk共享环路保护的 倒换动作 , 业务中断 50ms内重新联通。
图 15为本发明光数据单元环路共享保护控制装置的组成结构示意图, 如图 15所示,本发明光数据单元环路共享保护控制装置包括设置单元 150、 检测单元 151和保护控制单元 152, 其中, 设置单元 150用于在 ODU环路 中设置两个虚拟通道环路, 其中一个承载业务传输, 另一个用作虚拟保护 通道环路; 检测单元 151 用于检测承载业务的虚拟通道环路中是否出现告 警或故障; 保护控制单元 152用于根据检测结果进行虚拟通道环路保护控 所述告警包括客户层对应到承载业务的虚拟通道环路的告警或服务层对应 到承载业务的虚拟通道环路的告警; 所述故障包括 ODU故障或相邻 ODU 之间的链路故障。 所述虚拟通道环路中能承载任意波长的光信号。
检测单元 151检测到仅一个业务所经过的虚拟通道链路中出现告警或 故障时, 保护控制单元 152将所述业务桥接或倒换到虚拟保护通道环路上。
或者, 检测单元 151检测到两个以上业务所经过的虚拟通道链路中均 出现告警或故障时, 或者检测到源 ODU及宿 ODU均出现故障时, 保护控 制单元 152阻止所述业务桥接或倒换到虚拟保护通道环路上。
本领域技术人员应当理解, 图 15所示的光数据单元环路共享保护控制 装置是为实现前述的光数据单元环路共享保护控制方法而设置的, 图 15所 示的装置中各处理单元可参照前述图 3至图 14中的相关描述而理解, 其功 能可通过运行于处理器上的程序而实现, 也可通过具体的逻辑电路而实现。
以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保 护范围。

Claims

权利要求书
1、 一种光数据单元环路共享保护控制方法, 其特征在于, 在光数据单 元 ODU环路中设置两个虚拟通道环路, 其中一个承载业务传输, 另一个用 作虚拟保护通道环路; 所述方法还包括:
检测到承载业务的虚拟通道环路中出现告警或故障时, 根据检测结果 进行虚拟通道环路保护控制。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述承载业务的虚拟通
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述根据检测结果进行 虚拟通道环路保护控制, 包括:
检测到仅一个业务所经过的虚拟通道链路中出现告警或故障时, 将所 述业务桥接或倒换到虚拟保护通道环路上。
4、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述根据检测结果进行 虚拟通道环路保护控制, 包括:
检测到两个以上业务所经过的虚拟通道链路中均出现告警或故障时, 或检测到源 ODU及宿 ODU均出现故障时, 阻止所述业务桥接或倒换到虚 拟保护通道环路上。
5、 根据权利要求 1至 4任一项所述的方法, 其特征在于, 所述告警包 括: 客户层对应到承载业务虚拟通道环路的告警、 或服务层对应到承载业 故障。
6、 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述虚拟通道环路能承 载任意波长的光信号。
7、 一种光数据单元环路共享保护控制装置, 其特征在于, 包括设置单 元、 检测单元和保护控制单元, 其中: 设置单元, 用于在光数据单元 ODU环路中设置两个虚拟通道环路, 其 中一个承载业务传输, 另一个用作虚拟保护通道环路;
检测单元, 用于检测承载业务的虚拟通道环路中是否出现告警或故障; 以及
保护控制单元, 用于根据检测结果进行虚拟通道环路保护控制。
8、 根据权利要求 7所述的装置, 其特征在于, 所述设置单元设置的承
9、 根据权利要求 8所述的装置, 其特征在于, 所述检测单元检测到仅 一个业务所经过的虚拟通道链路中出现告警或故障时, 所述保护控制单元 将所述业务桥接或倒换到虚拟保护通道环路上。
10、 根据权利要求 8所述的装置, 其特征在于, 所述检测单元检测到 两个以上业务所经过的虚拟通道链路中均出现告警或故障时, 或检测到源 ODU及宿 ODU均出现故障时, 所述保护控制单元阻止所述业务桥接或倒 换到虚拟保护通道环路上。
11、 根据权利要求 7至 10任一项所述的装置, 其特征在于, 所述告警 包括: 客户层对应到承载业务虚拟通道环路的告警、 或服务层对应到承载 业务虚拟通道环路的告警; 所述故障包括 ODU故障或相邻 ODU之间的链 路故障。
12、 根据权利要求 11所述的装置, 其特征在于, 所述虚拟通道环路能 承载任意波长的光信号。
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