GMPLS--IP与WDM无缝结合的关键( 六 )


LMP为了建立一个控制信道,必须知道远端节点的IP地址,可以采用手工配置的方法,也可以采用自动发现的方法 。每一个控制信道单独使用一个快速的hello协议用于控制信道参数的协商和连通性的维护 。hello协议提供了一个轻量级的保持--存活(keep-alive)机制,用于对控制信道的失败作出快速的反应 。Hello协议包括两个状态,一个是协商状态,一个是保持存活状态 。协商状态用来协商一些基本的hello参数,例如hello的频度 。保持--存活状态由一系列的快速的轻量级的hello消息进行交换 。
(2)、链路所有权关联(Link Property Correlation)
LMP协议定义了一个琏路所有权交换(link property correlation exchange) 。琏路所有权交换可进行链路绑定,可以修改、关联和交换琏路的流量工程参数 。例如,它可以把一个琏路加入到一个琏路束中,可以改变一个琏路的保护机制,改变一个端口的ID,改变琏路束中的各组成链路的ID号 。
(3)、链路连通性验证(Link Verification)
链路连通性验证主要用于验证数据链路的连通性,它通过发送Ping类的测试消息逐一验证所有的数据链路(包括链路束中的每一个组成链路) 。
(4)、链路故障治理(Fault Management)
从全网治理角度看,链路故障治理是非常重要的环节 。故障治理通常包括故障检测、故障通告和故障定位 。
故障检测应在接近失败的业务层上进行,但由于全光设备对速率和格式都是透明的,传统的O-E-O故障检测方法就适用了 。因此,必须开发光层的故障检测机制 。例如可通过监测LOL(Loss of Light)确定光信号的丢失,通过监测光信噪比、串扰等确定光信号质量的劣化 。为了把故障定位到两个相邻节点间的琏路上,检测到数据琏路失败的下游节点给其上游邻居发送一条LMP协议中ChannelStatus消息通告检测到了一个故障 。收到消息的上游节点必须发送一条ChannelStatusAck消息来表明收到了ChannelStatus消息 。上游节点应该关联这个故障并应确定本地是否能检测到这个故障 。假如在上游节点的输入端或其内部可以检测到故障,则故障就被定位了 。一旦故障关联以后,上游节点必须向下游节点发出一条ChannelStatus消息来表明两者间的琏路是故障还是正常 。当故障定位以后,就可以采用合适的信令协议进行链路的保护了 。
四、链路保护/恢复
GMPLS的链路保护/恢复类型支持1 1、1:1、N:M方式 。节点发现故障后,需要发送Notify消息通知上、下游节点释放资源 。为了提高整个过程的速度,需要同时向上游和下游节点传送消息,两个方向并行删除资源 。当沿途节点收到此消息后,继续往下传送,同时删除本地资源 。为加快消息传播的速度,节点必须先传送消息,再处理本地资源 。
图11 链路保护/恢复
资源释放完后,则由源节点重新发起建立所有的链路 。重建时应先查找本地路径保护/恢复信息(手动配置或由相应路由算法产生),得出一条新的备份链路,再发出LSP建立请求,重建新的链路 。为缩短保护时间,保护/恢复链路应通过相关算法预先算好或提前备份,这样可以快速获得保护/恢复的链路,然后使用显式路由重建新的链路 。同时,路径建立的消息散布和资源预留也应同时进行 。以上链路保护/恢复过程如图11所示 。
四、结束语
随着全网业务的迅速数据化,非凡是宽带IP业务的快速发展,极大地推动了光网络的进步 。GMPLS技术的出现,使得IP与WDM之间传统的多层网络结构趋于扁平化,为传输网络从电路交换向分组交换的转变,为光网络层传输与交换功能的结合迈出了非常要害的一步,实现了IP与WDM的无缝结合 。在WDM光网络中引入GMPLS技术,将使得光网络不仅可以提供巨大的传输带宽,而且可以实现网络资源的最佳利用,从而保证光网络以最佳的性能和最廉价的费用来支持当前和未来的各种业务 。可以预见,随着GMPLS技术的大规模应用,未来的骨干网络必将逐步发展成为更有效、更强大的最终的全光网络 。

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