接口参数同步方法和装置的制造方法_2

文档序号:8265558阅读:来源:国知局
侧接口参数配置应该是相同的。但TPEl和TPE2的接入侧接口参数是由用户配置,所以可能存在用户配置不一致的情况,进而造成SPE同一侧主备单段伪线PW远端接口参数不一致的情况,最终造成LSP转发路径上使用不正确的接口参数。
[0020]下面选择PW接口参数中虚电路连通性验证(Virtual Connect1n ConnectivityVerificat1n,简称为VCCV)参数来进行上述缺陷的描述。图4a是根据相关技术的VCCV参数在本地配置修改时的双归MSPW冗余保护场景信令交互示意图,图4a所示的信令交互流程包括如下步骤:
[0021]步骤41,TPEl、TPE2、TPE3、TPE4本地配置VCCV参数且配置一致,其中CCTYPE为0x01,CVTYPE 为 0x04。
[0022]步骤42,在PWE3信令过程中,PW11、PW22、PW13、PW14协商成功并形成LSP,其VCCV协商值为 CCTYPE 为 0x01,CVTYPE 为 0x04。
[0023]步骤43,假设CEl到CE2的流量转发路径确定为:CE1—ACl—TPEl—PWlI—SPEI—Pff13— TPE3— AC3— CE2,此时出于应用需求,用户期望转发LSP路径的VCCV协商值修改成CCTYPE为0x01,CVTYPE为0x08。用户在TPEl本地删除配置并重新配置VCCV值CCTYPE 为 0x01,CVTYPE 为 0x08。
[0024]步骤44,TPEl向SPEl触发PWE3信令撤销消息并本地撤销PWll单段LSP。SPEl接收到TPEl的PWE3信令撤销消息撤销本地PWll单段LSP并触发本地切换将流量从PWll切换到PW21,同时CEl感知PWll失效,并将流量切换至AC2。此时流量转发路径为CEl—AC2 — TPE2 — PW21 — SPEl—PW13 — TPE3—AC3 — CE2。在此过程中 SPEl 右侧并不感知到左侧流量发生切换。
[0025]步骤45,TPEl使用VCCV新参数值进行本地协商形成PWll单段LSP,其中,TPEl协商时使用本地VCCV值和远端VCCV值取“与(&)”操作,TPEl的VCCV新协商值为CCTYPE为0x01,CVTYPE为0x00,同时TPEl触发向SPEl的PWE3信令消息,SPEl接收至Ij TPEl的PWE3信令消息本地形成PWll的单段LSP。
[0026]步骤46,用户继续在TPE2本地删除PW21配置并重新配置VCCV值CCTYPE为0x01,CVTYPE为0x08。TPE2向SPEl触发PWE3信令撤销消息并本地撤销PW21单段LSP,SPEl接收到TPE2的PWE3信令撤销消息撤销本地PW21单段LSP并触发本地切换将流量从PW21切换到PWlI,同时CEl感知PW21失效,并将流量切换至ACl。此时流量转发路径为CEl—ACl—TPEl-Pffll-SPEl-PW13—TPE3—AC3—CE20在此过程中SPEl右侧并不感知到左侧流量发生切换。
[0027]步骤47,TPE2使用VCCV新参数值进行本地协商形成PWll单段LSP,其中,TPE2协商时使用本地VCCV值和远端VCCV值取“&”操作,TPE2的VCCV新协商值为CCTYPE为0x01,CVTYPE为0x00,同时TPE2触发向SPEl的PWE3信令消息,SPEl接收到TPE2的PWE3信令消息本地形成PWll的单段LSP。
[0028]可见,整个过程中SPE右侧设备TPE3、TPE4并不能感知到TPE1、TPE2设备本地参数发生变化。图4b是根据相关技术的Interface参数在本地配置修改时的双归MSPW冗余保护场景信令交互示意图,如图4b所示,类似的,用户分别对TPE3上PW13和TPE4上PW14做了同样配置操作,经过上述的配置过程后,最终导致在TPEl上PW11、TPE2上PW21、TPE3上PW13、TPE4上PW14的VCCV配置值都为CCTYPE为0x01,CVTYPE为0x08,而它们记录的远端VCCV值始终为CCTYPE为0x01,CVTYPE为0x04,进而导致VCCV值协商结果为CCTYPE为0x01,CVTYPE为0x00,使得对端设备不能够使用正确的接口参数值进行协商并建立PW。
[0029]针对相关技术中由于对端设备无法及时感知本端设备接口参数的更新导致的问题,目前尚未提出有效的解决方案。

【发明内容】

[0030]本发明提供了一种接口参数同步方法和装置,以至少解决由于对端设备无法及时感知本端设备接口参数的更新导致的问题。
[0031]根据本发明的一个方面,提供了一种接口参数同步方法,包括:接收并记录由SPE的第一段PW中第一 PW的远端TPE发送的所述第一 PW的相关信息,其中,所述第一 PW的相关信息中携带有所述第一 PW的远端TPE的接口参数,用于建立标签转发路径;发送所述第一 PW的相关信息至所述SPE的第二段PW的远端TPE。
[0032]优选地,在所述第一 PW发生单段PW撤销的情况下,所述方法还包括:接收并记录由所述SPE的第一段PW中第二 PW的远端TPE发送的所述第二 PW的相关信息,其中,所述第二 PW的相关信息中携带有所述第二 PW的远端TPE的接口参数,用于建立标签转发路径;发送信令撤销消息至所述第二段PW的远端TPE,其中,所述信令撤销消息用于指示所述第二段PW的远端TPE清除其接收的接口参数。
[0033]优选地,在发送所述信令撤销消息至所述第二段PW的远端TPE之前,所述方法还包括:判断记录的所述第一 PW的相关信息和所述第二 PW的相关信息中的远端TPE的接口参数是否一致,其中,在不一致的情况下,发送所述信令撤销消息至所述第二段PW的远端TPE。
[0034]优选地,在发送所述信令撤销消息至所述第二段PW的远端TPE之后,所述方法还包括:发送所述第二 PW的相关信息至所述第二段PW的远端TPE。
[0035]优选地,在根据所述第一 PW的相关信息建立标签转发路径之前,所述方法还包括:根据预定策略,确定所述第一 PW。
[0036]优选地,所述预定策略包括以下之一:在所述SPE的本地配置中未配置PW的唯一标识信息的情况下,根据预先配置,确定所述第一段PW中的一个PW为所述第一 PW ;在所述SPE的本地配置中已配置PW的唯一标识信息的情况下,确定所述第一段PW中PW的相关信息被先收到的一个PW为所述第一 PW。
[0037]优选地,所述相关信息中还携带有对应PW的以下至少之一的参数:下一跳地址、Pff标识、Pff类型、FEC类型。
[0038]根据本发明的另一个方面,还提供了一种接口参数同步装置,包括:第一接收模块,用于接收并记录由SPE的第一段PW中第一 PW的远端TPE发送的所述第一 PW的相关信息,其中,所述第一 PW的相关信息中携带有所述第一 PW的远端TPE的接口参数,用于建立标签转发路径;第一发送模块,用于发送所述第一 PW的相关信息至所述SPE的第二段PW的远端TPE。
[0039]优选地,所述装置还包括:第二接收模块,用于接收并记录由所述SPE的第一段PW中第二 PW的远端TPE发送的所述第二 PW的相关信息,其中,所述第二 PW的相关信息中携带有所述第二 PW的远端TPE的接口参数,用于建立标签转发路径;第二发送模块,用于发送信令撤销消息至所述第二段PW的远端TPE,其中,所述信令撤销消息用于指示所述第二段PW的远端TPE清除其接收的接口参数。
[0040]优选地,所述装置还包括:判断模块,用于判断记录的所述第一 PW的相关信息和所述第二 PW的相关信息中的远端TPE的接口参数是否一致,其中,所述第二发送模块在所述判断模块判断为不一致的情况下,发送所述信令撤销消息至所述第二段PW的远端TPE。
[0041]优选地,所述装置还包括:第三发送模块,用于发送所述第二 PW的相关信息至所述第二段PW的远端TPE。
[0042]通过本发明,采用接收并记录由SPE的第一段PW中第一 PW的远端TPE发送的该第一 PW的相关信息,其中,该第一 PW的相关信息中携带有第一 PW的远端TPE的接口参数,用于建立标签转发路径;发送该第一 PW的相关信息至SPE的第二段PW的远端TPE的方式,解决了由于对端设备无法及时感知本端设备接口参数的更新导致的问题,从而使得对端设备能够使用正确的接口参数值进行协商并建立PW。
【附图说明】
[0043]此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
[0044]图1是根据相关技术的典型的端到端伪线仿真的网络参考模型的示意图;
[0045]图2是根据相关技术的典型的MSPW网络参考模型的示意图;
[0046]图3是根据相关技术的双归MSPW冗余保护场景的示意图;
[0047]图4a是根据相关技术的VCCV参数在本地配置修改时的双归MSPW冗余保护场景信令交互示意图;
[0048]图4b是根据相关技术的Interface参数在本地配置修改时的双归MSPW冗余保护场景信令交互示意图;
[0049]图5是根据本发明实施例的接口参数同步方法的流程示意图;
[0050]图6是根据本发明实施例的接口参数同步装置的结构示意图;
[0051]图7是根据本发明实施例的接口参数同步装置的优选结构示意图一;
[0052]图8是根据本发明实施例的接口参数同步装置的优选结构示意图二 ;
[0053]图9是根据本发明实施例的接口参数同步装置的优选结构示意图三;
[0054]图10是根据
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