一种丢失帧测定方法及系统的制作方法

文档序号:7980742阅读:594来源:国知局
一种丢失帧测定方法及系统的制作方法
【专利摘要】本发明提供了一种丢失帧测定方法及系统,所述方法包括:需要进行丢失帧测定的第一节点和第二节点分别对各自的帧计数进行统计;第一节点发送包含第一节点的帧计数以及能够被第二节点识别的标识符的测定消息帧给第二节点;所述第二节点收到所述测定消息帧后,发送包含第二节点的帧计数以及能够被第一节点识别的标识符的测定响应消息帧;所述第一节点收到所述测定响应消息帧后,确定第一节点和第二节点间的丢帧情况。本发明通过节点间进行测定消息帧及测定响应消息帧的交互,能够在网络中出现故障导致帧丢失时,可以测定出一个节点分别到其他节点之间的丢帧计数,当相邻两节点之间有丢帧时,也能够被测定出来,利于网络的故障定位、维护和管理。
【专利说明】一种丢失帧测定方法及系统
【技术领域】
[0001]本发明涉及网络通信【技术领域】,尤其涉及一种丢失帧测定方法及系统。
【背景技术】
[0002]当网络中出现流量丢失时,通常会导致业务中断,给用户带来许多不便。目前业界存在多种技术来快速检测流量丢失。例如根据国际电信联盟远程通信标准化组织(ITUTelecommunication Standardization Sector,简写为 ITU-T) Y.1731 的以太网操作管理维护(Operation Administration Maintenance, 0AM)和 G.8113.1 的传送特性的多协议标签交换(Mult1-Protocol Label Switching Transport Profile, MPLS-TP) 0AM 的定义,端至Ij端的巾贞/包/报文丢失采用丢巾贞测定(Loss Measurement, LM)功能来进行测定。
[0003]在OAM中一个维护实体组包括位于MPLS-TP传输路径两端的维护端点(MEG EndPoint, MEP)、以及位于MPLS-TP传输路径中间的维护中间点(Maintenance IntermediatePoint, MIP);其中,当该传输路径出现故障时,源MEP发送丢巾贞测定消息(LossMeasurement Message, LMM)给宿 MEP,然后宿 MEP 返回丢巾贞测定响应(Loss MeasurementResponse, LMR)给源MEP,源MEP从本地的信息和收到的LMR携带的信息综合计算出帧丢失个数以及帧丢失率;其中,所述LMM帧和LMR帧通常统称为LM帧。
[0004]通常在采用LM功能测定帧丢失时,需要用到如下几个参数:
[0005]TxFCf:表示在发送LMM时的本地发帧计数;
[0006]RxFCf:表示在收到LMM时的本地收帧计数;
[0007]TxFCb:表示在发送LMR时的本地发帧计数;
[0008]当源MEP发送LMM时,将TxFCf写入到LMM中;当宿MEP接收到LMM时,将收到的LMM中的TxFCf拷贝到LMR中,并将RxFCf和TxFCb写入到LMR中,然后宿MEP发送LMR ;当源MEP收到LMR时,记录下LMR中的TxFCf、RxFCf、TxFCb、以及接收LMR时刻的本地收帧计数 RxFCI。
[0009]如果源MEP本次接收到LMR后的上述计数值分别为TxFCf [tc]、RxFCf [tc]、TxFCb [tc]和 RxFCl [tc],上一次的上述计数值分别为 TxFCf [tp]、RxFCf [tp]、TxFCb [tp]和RxFCl [tp],则源MEP计算的丢巾贞计数如下:
[0010]Frame Loss[far-end] = TxFCf[tc]-TxFCf[tp]|-|RxFCf[tc]-RxFCf[tp];
[0011]Frame Loss[near-end] = |TxFCb[tc]-TxFCb[tp]|-1RxFCl[tc]-RxFCl[tp]|。
[0012]对于Y.17310AM应用的以太网络,由于源MEP发出的LM帧的目的地址为一个特定组播地址,只有MEP才会根据特定组播地址识别和处理LM帧,其他节点则会直接透传该LM中贞,不会进行处理和响应;对于G.8113.10AM应用的MPLS-TP网络,由于源MEP发出的LM帧的通用关联通道(Generic Associated Channel,G-ACH)为一个特定固定值,在G-ACH头外还有传送标签,MIP在收到LM帧后根据传送标签进行透传,并不会解析G-ACH头,因此也不能识别出LM巾贞,对于MEP节点,会将传送标签弹出,进而解析到G-ACH头,根据G-ACH是否为特定固定值进行识别是否为LM帧,因此只有MEP节点才会处理LM帧。[0013]如此,在现有技术中,只有MEP节点才能识别和处理LM巾贞,因此LM功能只能应用在MEP节点之间测定帧的丢失,不能用于MIP节点的丢帧测定,因此,无法具体定位到帧丢失的具体MIP节点。此外,按照OAM的规定,只有MEP节点才会对帧的收发情况进行计数,即MIP节点上并没有关于收发帧的计数信息,而LM功能是用于节点之间帧丢失的测定方法,当MIP节点上没有关于收发帧的计数时,更无法测定出MEP到MIP节点之间的帧丢失情况。
[0014]具体可参考图1,节点SI和S6为MEP,其他节点S2?S5为MIP,当节点S3和S4之间出现异常而导致业务帧丢失时,节点SI和S6之间虽然可以通过交互LMM和LMR,能够检测到帧丢失,但由于MEP和MIP节点之间不能测定帧丢失,因此无法检测到具体的帧丢失节点。而在工程应用中,只有定位到丢帧的具体MIP节点,才能进一步的在该节点上分析帧丢失的具体原因,找出根本问题。
[0015]综上所述,OAM中规定的LM功能,虽然能够解决MEP之间的帧丢失测定问题,但是OAM中的LM只能应用于MEP与MEP之间的帧丢失测定,无法用于MEP与MIP的帧丢失测定。此外,有些不支持OAM的网络,即没有MEP节点,也没有MIP节点,也需要一种丢失帧测定来定位故障。

【发明内容】

[0016]有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种丢失帧测定方法及系统,能够精确定位到丢帧的节点。
[0017]为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
[0018]一种丢失帧测定方法,所述方法包括:
[0019]需要进行丢失帧测定的第一节点和第二节点分别对各自的帧计数进行统计;
[0020]第一节点发送包含第一节点的帧计数以及能够被第二节点识别的标识符的测定消息帧给第二节点;
[0021]所述第二节点收到所述测定消息帧后,发送包含第二节点的帧计数以及能够被第一节点识别的标识符的测定响应消息帧;
[0022]所述第一节点收到所述测定响应消息帧后,确定第一节点和第二节点间的丢帧情况;
[0023]其中,所述能够被第二节点识别的标识符包括所述测定消息帧的目的地址、生存时间(TTL)、类型和/或标签、预先约定标识符的一种或多种;所述能够被第一节点识别的标识符包括所述测定响应消息帧的目的地址、TTL、类型和/或标签、预先约定标识符的一种或多种。
[0024]其中,所述第一节点发送包含第一节点的帧计数以及能够被第二节点识别的标识符的测定消息帧为:
[0025]第一节点将所述测定消息帧的目的地址设置为所述第二节点的目的地址,或者将所述测定消息帧的TTL设置为距离第二节点跳数,或者将测定消息帧的类型和/或标签设置为预先约定值,或者在测定消息帧中设置预先约定标识符后,将所述第一节点的帧计数包含在所述测定消息帧中进行发送。
[0026]其中,所述第二节点发送包含第二节点的帧计数以及能够被第一节点识别的标识符的测定响应消息巾贞为:[0027]第二节点将所述测定响应消息帧的目的地址设置为所述第一节点的目的地址,或者将所述测定响应消息帧的TTL设置为距离第一节点跳数,或者将测定响应消息帧的类型和/或标签设置为预先约定值,或者在测定响应消息帧中设置预先约定标识符后,将所述第二节点的帧计数包含在所述测定响应消息帧中进行发送。
[0028]其中,所述帧计数为第一节点和第二节点预先协商一致的端口、隧道、伪线层面一种或多种组合的收/发帧计数。
[0029]进一步地,所述方法还包括:
[0030]当所述第一节点在预定的时间内未收到所述第二节点发送的测定响应消息巾贞时,确定第一节点和第二节点之间的帧全部丢失。
[0031]一种丢失帧测定系统,所述系统包括:第一节点及第二节点;其中,
[0032]所述第一节点,用于在需要进行帧丢失测定时对帧计数进行统计,并发送包含第一节点的帧计数以及能够被第二节点识别的标识符的测定消息帧给第二节点;还用于收到所述第二节点发送的测定响应消息帧后,确定第一节点和第二节点间的丢帧情况;
[0033]所述第二节点,用于在需要进行帧丢失测定时对帧计数进行统计,并在收到所述测定消息帧后,发送包含第二节点的帧计数以及能够被第一节点识别的标识符的测定响应消息帧;
[0034]其中,所述能够被第二节点识别的标识符包括所述测定消息帧的目的地址、TTL、类型和/或标签、预先约定标识符的一种或多种;所述能够被第一节点识别的标识符包括所述测定响应消息帧的目的地址、TTL、类型和/或标签、预先约定标识符的一种或多种。
[0035]其中,所述第一节点,具体用于将所述测定消息帧的目的地址设置为所述第二节点的目的地址,或者将所述测定消息帧的TTL设置为距离第二节点跳数,或者将测定消息帧的类型和/或标签设置为预先约定值,或者在测定消息帧中设置预先约定标识符后,将所述第一节点的帧计数包含在所述测定消息帧中进行发送。
[0036]其中,所述第二节点,具体用于将所述测定响应消息帧的目的地址设置为所述第一节点的目的地址,或者将所述测定响应消息帧的TTL设置为距离第一节点跳数,或者将测定响应消息帧的类型和/或标签设置为预先约定值,或者在测定响应消息帧中设置预先约定标识符后,将所述第二节点的帧计数包含在所述测定响应消息帧中进行发送。
[0037]其中,所述帧计数为第一节点和第二节点预先协商一致的端口、隧道、伪线层面一种或多种组合的收/发帧计数。
[0038]进一步地,所述第一节点,还用于在预定的时间内未收到所述第二节点发送的测定响应消息帧时,确定第一节点和第二节点之间的帧全部丢失。
[0039]本发明通过节点间进行测定消息帧及测定响应消息帧的交互,不仅仅能够测定出网络中MEP节点之间的丢帧情况,还能够测定出MEP到MIP、MIP到MIP节点之间的丢帧情况,甚至当网络不支持OAM时,也能测定出两个节点之间的丢帧情况。如此,当网络中出现故障导致帧丢失时,可以测定出一个节点分别到其他节点之间的丢帧计数,当相邻两节点之间有丢帧时,也能够被测定出来,利于网络的故障定位、维护和管理。
【专利附图】

【附图说明】
[0040]图1为现有的OAM网络中丢失帧测定方法的示意图;[0041]图2为本发明丢失帧测定方法的实现流程示意图;
[0042]图3为本发明丢失帧测定方法的实施例一的实现示意图;
[0043]图4为本发明丢失帧测定方法的实施例二的实现示意图;
[0044]图5为本发明丢失帧测定方法的实施例三的实现示意图;
[0045]图6为本发明丢失帧测定系统的结构示意图。
【具体实施方式】
[0046]本发明的基本思想为:需要进行丢失帧测定的第一节点和第二节点分别对各自的帧计数进行统计;第一节点发送包含第一节点的帧计数以及能够被第二节点识别的标识符的测定消息帧给第二节点;所述第二节点收到所述测定消息帧后,发送包含第二节点的帧计数以及能够被第一节点识别的标识符的测定响应消息帧;所述第一节点收到所述测定响应消息帧后,确定第一节点和第二节点间的丢帧情况;其中,所述能够被第二节点识别的标识符包括所述测定消息帧的目的地址、生存时间TTL、类型和/或标签、预先约定标识符的一种或多种;所述能够被第一节点识别的标识符包括所述测定响应消息帧的目的地址、TTL、类型和/或标签、预先约定标识符的一种或多种。
[0047]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。
[0048]图2示出了本发明丢失帧测定方法的实现流程,如图2所示,所述方法包括下述步骤:
[0049]步骤201,需要进行丢失帧测定的第一节点和第二节点分别对各自的帧计数进行统计;
[0050]这里,所述第一节点和/或第二节点可以为MEP、MIP或不支持OAM功能的节点,其中,当所述第一节点或第二节点为MIP或不支持OAM功能的节点时,所述第一节点或第二节点对帧计数进行统计具体为:可以基于端口的收帧计数,当该端口每收到一个帧,则计数器加一,计数器中的值为该端口的收帧计数;还可以基于端口某个隧道的收帧计数,该端口某个隧道每收到一个帧,则计数器加一,计数器中的值即为基于该端口某个隧道的收帧计数。
[0051]如此,所述帧计数可以为节点的端口、隧道、伪线层面一种或多种组合的收/发帧计数;只要是能够满足第一节点和第二节点预先协商一致层面的帧计数即可。
[0052]步骤202,第一节点发送包含第一节点的帧计数以及能够被第二节点识别的标识符的测定消息帧给第二节点;
[0053]其中,所述能够被第二节点识别的标识符包括所述测定消息帧的目的地址、TTL、类型和/或标签、预先约定标识符的一种或多种;这里,所述第一节点可以通过如下方式设置能够被第二节点识别的标识符:将测定消息帧的目的地址设置为接收节点(即第二节点)的目的地址,或者将测定消息帧的生存时间(Time to Live, TTL)设置为距离第二节点跳数,或者将测定消息帧的类型、标签等设置为预先约定值,或者在测定消息帧中设置预先约定标识符。
[0054]步骤203,所述第二节点收到所述测定消息帧后,发送包含第二节点的帧计数以及能够被第一节点识别的标识符的测定响应消息帧;
[0055]其中,所述能够被第一节点识别的标识符包括所述测定响应消息帧的目的地址、TTL、类型和/或标签、预先约定标识符的一种或多种;这里,所述第二节点可以通过如下方式设置能够被第一节点识别的标识符:将测定响应消息帧的目的地址设置为接收节点(即第一节点)的目的地址,或者将测定响应消息帧的TTL设置为距离第一节点跳数,或者将测定响应消息帧的类型、标签等设置为预先约定值,或者在测定响应消息帧中设置预先约定标识符。
[0056]步骤204,所述第一节点收到所述测定响应消息帧后,确定第一节点和第二节点间的丢帧情况;
[0057]这里,所述第一节点根据发送的测定消息帧中的帧计数以及接收到的测定响应消息帧中的帧计数,确定第一节点和第二节点间的丢帧情况。
[0058]另外,上述方法还包括:当所述第一节点在预先设定的时间内一直未收到所述第二节点发送的测定响应消息帧时,则确定所述第一节点和第二节点之间的帧全部丢失。
[0059]图3示出了本发明丢失帧测定方法的实施例一的实现,图3是以MPLS-TP网络进行的示意,其中节点SI和S6为MEP,其他节点S2?S5为MIP ;当节点S3和S4之间出现丢帧时,如果采用现有技术的MEP之间的丢帧测定方法,虽然能够检测到节点SI和S6之间的路径上出现了帧丢失,但还是无法检测到帧丢失的具体节点位置。
[0060]采用本发明的上述方法,首先需要测定的节点S2?S5分别对各自的收发帧计数进行统计,由于现有的MEP节点会进行收发帧计数统计,因此仅需额外对节点S2?S5进行帧计数统计;
[0061]然后节点SI分别向各个MIP发送测定消息帧,为了使各个MIP节点能够识别并响应MEP节点发送的测定消息帧,MEP节点在发送测定消息帧时,将其中的TTL设置为距离指定MIP的跳数,当节点在接收到帧时,如果该帧的TTL大于I则进行转发,并将TTL减1,如果该帧的TTL等于1,则进行进一步解析,并停止转发该帧。例如当TTL设置为I时,节点SI发送的测定消息帧会被节点S2接收并回复测定响应消息帧;当TTL设置为2时,节点SI发送的测定消息帧被节点S2转发时TTL会减1,接着会被节点S3接收并回复测定响应消息帧;当TTL设置为大于或者等于MEP到MEP之间的跳数(在本实施例中为节点SI和S6之间的跳数5)时,MEP节点SI发送的测定消息帧会被对端的MEP节点S6接收并回复测定响应消息帧。应当理解,图3仅以节点SI发送给节点S3和S4为例进行了示意,其中,节点SI发送给S4的测定消息帧的TTL设置为3,节点SI发送给S3的测定消息帧的TTL设置为2。
[0062]注意的是,虽然本实施例中的TTL为发送节点和接收节点之间的跳数,但是也可以为通过跳数计算出的其他值,例如跳数加1、跳数减1、某个较大值减去跳数等,只要响应节点和发送节点预先协商一致即可。
[0063]在节点SI发送的测定消息帧中,携带了节点SI的帧计数信息,同样在各个节点回复的测定响应消息帧中,也携带了回复节点的帧计数信息,节点Si根据这些信息,计算自身和各个MIP/MEP节点之间的丢帧计数后,参照图3,节点SI可以确定节点SI到S3之间无丢帧,节点SI到节点S4有丢帧,从而可以判断出节点S3到S4之间的出现了丢帧,因此定位到了具体的丢帧位置即为节点S3和S4之间,可能是节点S3或S4出现丢帧,也可能是节点S3和S4之间的链路出现丢帧。
[0064]其中,在测定消息帧和测定响应消息帧中所包含的帧计数信息,可以为端口、隧道或者伪线层面的收/发帧计数,或者是上述计数的多种组合,只要响应节点和发送节点预先协商一致即可。
[0065]图4示出了本发明丢失帧测定方法的实施例二的实现示意,如图4所示,节点SI发送给节点S3的测定消息帧中携带了自身端口 I下某条隧道的收发帧计数;而节点S3回复的测定响应消息帧中,既携带了从节点SI收到的测定消息帧中拷贝的隧道收发帧计数,还携带了自身端口 3的相同隧道的收发帧计数;当节点SI接收到该测定响应消息帧后,根据所述测定响应消息巾贞中的巾贞计数和本地的巾贞计数,计算出节点SI的端口 I到节点S3的端口 3在该隧道的丢帧值。
[0066]类似的,节点S3发送给节点S5的测定消息帧中携带了自身端口 2和3下某条隧道的收发帧计数,而节点S5回复的测定响应消息帧中,既携带了从节点S3收到的测定消息帧中拷贝的隧道收发帧计数,还携带了自身端口 4和5的相同隧道的收发帧计数,当节点S3接收到该测定响应消息帧后,根据所述测定响应消息帧中的帧计数和本地的帧计数,计算出节点S3的端口 2、3分别到节点S5的端口 4、5在该隧道的丢帧值,如果在节点S3的端口 2到节点S5的端口 4之间没有丢帧,而在节点S3的端口 3到节点S5的端口 5之间有丢帧,则可以确定节点S5的端口 4和端口 5之间存在丢帧。
[0067]另外,当节点发出测定消息帧后,在预设的一定时间内,例如5秒,未收到对端的测定响应消息巾贞,则确定所述节点和对端之间的丢巾贞计数为全部中贞。
[0068]图5示出了本发明丢失帧测定方法的实施例三的实现,图5示出了一种以太网或者IP网络,采用本发明的上述方法,需要测定的节点(节点SI?S6)对各自的收发帧计数进行统计;节点SI向其他节点发送测定消息帧,这里,节点SI和S3通过设置预先设置的特定标识符作为能够被对方识别的标识符,在节点SI发给节点S3的测定消息帧中包括了能够被节点S3识别的特定标识符,节点S3回复给节点SI的测定响应消息帧中包括了能够被节点SI识别的特定标识符,该标识符具体可以为对端的目的地址、帧类型、某个特定字段的约定值或者上述的组合等,在测定消息帧和测定响应消息帧中还包含了节点的帧计数信息,具体可以为端口、虚拟局域网(Virtual Local Area Network, VLAN)或者IP层面的收/发帧计数,或者上述计数的多种组合,只要响应节点和发送节点预先互相协商一致即可。
[0069]为了测定以太网络中VLAN 100的丢帧情况,节点SI发送测定消息帧,在该测定消息帧中的特定位置(例如在首地址加上100字节处)包含了节点S3能够识别的特定标识符,如可以为0x03030303,并包含了自身端口 I的VLAN100的收发帧计数;
[0070]节点S3检测对应特定位置(即首地址加上100字节处),当该位置的内容为预先约定的特定标识符(即0x03030303)时,不再进行转发,而是回复测定响应消息帧,并在所述测定响应消息帧中的特定位置(例如在首地址加上120字节处)写入节点SI的特定标识符,可以为0x01010101,所述测定响应消息帧中还包含自身端口 2、3的VLAN 100的收发中贞计数;
[0071]节点SI接收到该测定响应消息帧后,检测对应特定位置,即在首地址加上120字节处是否为预先约定的特定标识符(即0x01010101),若是,则不再进行转发,而是根据接收到的帧计数及自身的帧计数计算出节点SI端口 I分别到节点S3端口 2、3的丢帧数。
[0072]同理,节点SI计算出自身端口 I分别到节点S4端口 4、5的丢帧计数。若节点S3和S4之间有丢帧时,节点SI能够测定出端口 I到节点S3端口 3之间无丢帧,到节点S4端口 4之间有丢帧,因此能够判断出丢帧位置为节点S3和S4之间。[0073]进一步地,如果节点S3和S4之间完全中断,则节点SI在预先设定的一段时间内(例如5秒)收不到节点S4的测定响应消息帧,此时确定节点SI到节点S4之间的帧全部丢失。
[0074]图6示出了本发明丢失帧测定系统的结构,如图6所示,所述系统包括:第一节点及第二节点;其中,
[0075]所述第一节点,用于在需要进行帧丢失测定时对帧计数进行统计,并发送包含第一节点的帧计数以及能够被第二节点识别的标识符的测定消息帧给第二节点;还用于收到所述第二节点发送的测定响应消息帧后,确定第一节点和第二节点间的丢帧情况;
[0076]所述第二节点,用于在需要进行帧丢失测定时对帧计数进行统计,并在收到所述测定消息帧后,发送包含第二节点的帧计数以及能够被第一节点识别的标识符的测定响应消息帧。
[0077]其中,所述第一节点,具体用于将所述测定消息帧的目的地址设置为所述第二节点的目的地址,或者将所述测定消息帧的TTL设置为距离第二节点跳数,或者将测定消息帧的类型和/或标签设置为预先约定值,或者在测定消息帧中设置预先约定标识符后,将所述第一节点的帧计数包含在所述测定消息帧中进行发送。
[0078]其中,所述第二节点,具体用于将所述测定响应消息帧的目的地址设置为所述第一节点的目的地址,或者将所述测定响应消息帧的TTL设置为距离第一节点跳数,或者将测定响应消息帧的类型和/或标签设置为预先约定值,或者在测定响应消息帧中设置预先约定标识符后,将所述第二节点的帧计数包含在所述测定响应消息帧中进行发送。
[0079]其中,所述帧计数为第一节点和第二节点预先协商一致的端口、隧道、伪线层面一种或多种组合的收/发帧计数。
[0080]进一步地,所述第一节点,还用于在预定的时间内未收到所述第二节点发送的测定响应消息帧时,确定第一节点和第二节点之间的帧全部丢失。
[0081]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,也可以采用软件功能模块的形式实现。本发明不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
[0082]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。
【权利要求】
1.一种丢失帧测定方法,其特征在于,所述方法包括: 需要进行丢失帧测定的第一节点和第二节点分别对各自的帧计数进行统计; 第一节点发送包含第一节点的帧计数以及能够被第二节点识别的标识符的测定消息帧给第二节点; 所述第二节点收到所述测定消息帧后,发送包含第二节点的帧计数以及能够被第一节点识别的标识符的测定响应消息帧; 所述第一节点收到所述测定响应消息帧后,确定第一节点和第二节点间的丢帧情况; 其中,所述能够被第二节点识别的标识符包括所述测定消息帧的目的地址、生存时间TTL、类型和/或标签、预先约定标识符的一种或多种;所述能够被第一节点识别的标识符包括所述测定响应消息帧的目的地址、TTL、类型和/或标签、预先约定标识符的一种或多种。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一节点发送包含第一节点的帧计数以及能够被第二节点识别的标识符的测定消息帧为: 第一节点将所述测定消息帧的目的地址设置为所述第二节点的目的地址,或者将所述测定消息帧的TTL设置为距离第二节点跳数,或者将测定消息帧的类型和/或标签设置为预先约定值,或者在测定消息帧中设置预先约定标识符后,将所述第一节点的帧计数包含在所述测定消息帧中进行发送。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二节点发送包含第二节点的帧计数以及能够被第一节点识别的标识符的测定响应消息帧为: 第二节点将所述测定响应消息帧的目的地址设置为所述第一节点的目的地址,或者将所述测定响应消息帧的TTL设置为距离第一节点跳数,或者将测定响应消息帧的类型和/或标签设置为预先约定值,或者在测定响应消息帧中设置预先约定标识符后,将所述第二节点的帧计数包含在所述测定响应消息帧中进行发送。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述帧计数为第一节点和第二节点预先协商一致的端口、隧道、伪线层面一种或多种组合的收/发帧计数。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括: 当所述第一节点在预定的时间内未收到所述第二节点发送的测定响应消息帧时,确定第一节点和第二节点之间的帧全部丢失。
6.一种丢失帧测定系统,其特征在于,所述系统包括:第一节点及第二节点;其中, 所述第一节点,用于在需要进行帧丢失测定时对帧计数进行统计,并发送包含第一节点的帧计数以及能够被第二节点识别的标识符的测定消息帧给第二节点;还用于收到所述第二节点发送的测定响应消息帧后,确定第一节点和第二节点间的丢帧情况; 所述第二节点,用于在需要进行帧丢失测定时对帧计数进行统计,并在收到所述测定消息帧后,发送包含第二节点的帧计数以及能够被第一节点识别的标识符的测定响应消息帧; 其中,所述能够被第二节点识别的标识符包括所述测定消息帧的目的地址、TTL、类型和/或标签、预先约定标识符的一种或多种;所述能够被第一节点识别的标识符包括所述测定响应消息帧的目的地址、TTL、类型和/或标签、预先约定标识符的一种或多种。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述第一节点,具体用于将所述测定消息帧的目的地址设置为所述第二节点的目的地址,或者将所述测定消息帧的TTL设置为距离第二节点跳数,或者将测定消息帧的类型和/或标签设置为预先约定值,或者在测定消息帧中设置预先约定标识符后,将所述第一节点的帧计数包含在所述测定消息帧中进行发送。
8.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述第二节点,具体用于将所述测定响应消息帧的目的地址设置为所述第一节点的目的地址,或者将所述测定响应消息帧的TTL设置为距离第一节点跳数,或者将测定响应消息帧的类型和/或标签设置为预先约定值,或者在测定响应消息帧中设置预先约定标识符后,将所述第二节点的帧计数包含在所述测定响应消息帧中进行发送。
9.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述帧计数为第一节点和第二节点预先协商一致的端口、隧道、伪线层面一种或多种组合的收/发帧计数。
10.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述第一节点,还用于在预定的时间内未收到所述第二节点发送的测定响应消息帧时,确定第一节点和第二节点之间的帧全部丢失。
【文档编号】H04L12/26GK103546303SQ201210235076
【公开日】2014年1月29日 申请日期:2012年7月9日 优先权日:2012年7月9日
【发明者】吴少勇, 苏卉, 杨瑾 申请人:中兴通讯股份有限公司
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