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●由于基本LSP和备用LSP采用格形光网络中的不同通路,当基本LSP沿线某处发生网络故障时,它的备用LSP就被激活了。这样就无需在恢复阶段对关键路径进行故障隔离和故障定位处理。
●由于全光交换网的数据平面在中间节点无需进行光电变换,因此,在光信号丢失事件所要求的时间之内,消息将以光速传播到各个节点,则LSP端点所在的节点处也就以光速检测到网络故障的发生。也就是说,数据平面中的故障通知是在端到端之间以光速完成的。
●在发生故障后,备用LSP将被激活。这就需要从入口节点向出口节点沿LSP逐段传送RSVP信令消息,再从出口节点到入口节点将另一个RSVP信令消息逐段发送回来。这样,沿途的所有节点都为LSP建立起正确的数据平面,从而避免用户数据被错误定向。
●另一种方案是采用实时信令,在入口节点和出口节点之间逐段传送一个单独的RSVP信令消息,用以建立入口到出口节点之间的数据通路。在消息传送过程中,用户数据可能被错误定向。但是由于所有用户数据都携带了每条LSP唯一的识别符,因此接收节点会将这些错误定向的用户数据丢弃。
图1所示是采用尽力而为型通路进行共享型格形网络保护的方案。A和G节点分别为两对基本/备用通路的信源节点,它们同时使用GMPLS链路状态数据库计算出基本和备用通路上的各个分立路由。路由是指一条从信源节点到信宿节点的一系列链路/节点识别符;同一路由可以被多个通路共享。

基本通路A-B-C-D的保护通路是一条与之完全不相关的分立备用通路A-E-F-D。另一条基本通路G-H-I-J的保护通路为备用通路G-E-F-J。链路 E-F被两条备用通路和尽力而为型通路K-E-F-L共同使用,并用来传送额外业务。
这两个节点使用GMPLS信令,特别是RSVP-TE(“PATH”和“RESV”消息)来建立基本和备用通路。PATH消息从信源节点传送到信宿节点,其中的一个比特指示出当前建立的通路是基本通路还是备用通路。如果所建立的通路是基本通路,则沿通路各节点(信源节点、中间节点和信宿节点)将对其交换矩阵进行编程,为这条通路及其反向通路分配资源。如果一条尽力而为型通路正在使用所需要的资源,那么基本通路将抢占这些资源。如果所建立的通路是备用通路,那么沿通路各节点此时并不为其分配资源。相反,这些节点将保留所需资源,并允许其它尽力而为型通路使用这些资源,直到信源节点发送一个后续的PATH消息将这条通路变为基本通路时,信源节点才能重新申请使用这些资源。这就是备用通路的激活。
为了允许中间节点共享保护资源,在建立备用通路时,PATH消息将携带相应的基本通路所使用的路由。如果当前建立的备用路由和其它备用路由使用了相同的资源,那么中间节点将对其相应的基本通路所使用的路由进行对比。如果相应的基本通路没有共享相同的资源,那么保护资源才可以被备用通路共享。这样,当发生单个网络故障时,所有受影响的基本通路就可以激活相应的备用通路,而不会发生保护资源的竞争。
位于每对基本/备用通路端点的符合ITUG.709或SONET/SDH标准的收发机可以监测双向光纤故障中的光信号丢失(LoL),或者单向光纤故障中符合G.709标准的反向缺陷指示(BDI)和符合SONET/SDH标准的远端缺陷指示(RDI)。收发机在LoL或BDI/RDI规定的时间内检测到基本通路故障,并将故障消息以光速传送到基本路径的端点。
当备用通路被激活时,为了防止用户光信道被错误定向,在指定的通路中传送的每个帧的G.709或SONET/SDH帧头中必须包含一个全网唯一的“PATHID”。当通路被建立时,通路端点将交换这个值。如果端点从某条通路上接收到一个G.709或SONET/SDH帧的帧头值和该通路的指定值不同,那么这个帧将被丢弃。对于一对基本/备用通路,这个全网唯一的帧头值是相同的。
在图2中,节点B和C之间发生链路故障,位于基本通路A-B-C-D两端的 G.709或SONET/SDH收发机通过LoL或者BDI/RDI检测到故障。由于基本/备用通路没有共享资源,因此当节点A检测到基本通路A-B-C-D发生故障时,它立即激活相应的备用通路A-E-F-D,而不必等到查明基本通路故障是由于B和C 之间的链路故障造成的。然后使用GMPLS的LMP故障隔离程序进行故障隔离。接下来,“正常”的链路段(例如 A-B段和C-D段)被LMP验证程序重新检测,并被声明为正常工作状态,然后这个消息被广播到IGP数据库。上述操作过程并不降低从故障中恢复的速度。

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