CN112398742A - 一种ptn业务路径的灵活编排装置 - Google Patents
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Abstract
一种PTN业务路径的灵活编排装置,通过超级控制器SC将一源一宿PTN业务路径配置封装成第一原子能力,将一源两宿PTN业务路径配置封装成第二原子能力,将两源一宿PTN业务路径配置封装成第三原子能力,将两源两宿PTN业务路径配置封装成第四原子能力,用户通过所述超级控制器SC的页面能够从四种原子能力中进行抽取和拼接的灵活编排以形成原子能力组合,所述原子能力组合与PTN传输电路模型形成对应关系,所述PTN传输电路模型与预设的应用场景类型或需要建立的新应用场景形成对应关系,用户可自行设计PTN传输电路模型,大大的缩短了新应用场景的上线时间。原有采用定制开发的方式需要1‑3个月才能交付,现在采用本发明,只用1天时间即可支撑新应用场景上线。
Description
技术领域
本发明涉及传输PTN网络技术,其中PTN是分组传送网络(Packet TransportNetwork),特别是一种PTN业务路径的灵活编排装置,通过超级控制器SC将一源一宿PTN业务路径配置封装成第一原子能力,将一源两宿PTN业务路径配置封装成第二原子能力,将两源一宿PTN业务路径配置封装成第三原子能力,将两源两宿PTN业务路径配置封装成第四原子能力,用户通过所述超级控制器SC的页面能够从四种原子能力中进行抽取和拼接的灵活编排以形成原子能力组合,所述原子能力组合与PTN传输电路模型形成对应关系,所述PTN传输电路模型与预设的应用场景类型或需要建立的新应用场景形成对应关系,用户可自行设计PTN传输电路模型,大大的缩短了新应用场景的上线时间。原有采用定制开发的方式需要1-3个月才能交付,现在通过用户自己的灵活编排PTN业务路径,只用1天时间即可支撑新应用场景上线。
背景技术
PTN传输电路主要用于4G LTE、各类专线的承载,一般由一段或多段PTN业务路径拼接而成。PTN业务路径的业务形态包括一源一宿、一源两宿、两源一宿、两源两宿,各形态业务路径的配置方法不同。PTN传输电路的配置可通过超级控制器(Super Controller简称SC)来完成。随着超级控制器(SC)的商用省份逐渐增多,每个省份的PTN传输电路应用场景不同,每当超级控制器(SC)在新省份落地使用时,需要根据新省份的应用场景进行新类型PTN传输电路的配置功能开发。例如,国内率先落地超级控制器(SC)的B省是直辖市,其PTN设备分成两个管理域。承载B省专线业务的PTN传输电路由两段一源一宿的PTN业务路径拼接而成,每个管理域各一段。而Z省承载专线业务的PTN传输电路跨地市、省干、地市三个管理域,由一段一源两宿、一段两源两宿、一段两源一宿的PTN业务路径拼接而成。F省的应用场景为云网融合,该场景下需要地市末端接入、地市城域、省干三个管理域,所以此类上云专线的PTN传输电路由一段一源一宿、一段一源两宿、一段两源两宿的PTN业务路径拼接而成。上述应用场景,此前超级控制器(SC)均采用定制开发方式。但是,定制开发方式使得新应用场景支撑较慢,需求调研、设计、开发、测试、现网部署验证各环节累计下来大约1-3个月,效率不高。
发明内容
本发明针对现有技术中存在的缺陷或不足,提供一种PTN业务路径的灵活编排装置,通过超级控制器SC将一源一宿PTN业务路径配置封装成第一原子能力,将一源两宿PTN业务路径配置封装成第二原子能力,将两源一宿PTN业务路径配置封装成第三原子能力,将两源两宿PTN业务路径配置封装成第四原子能力,用户通过所述超级控制器SC的页面能够从四种原子能力中进行抽取和拼接的灵活编排以形成原子能力组合,所述原子能力组合与PTN传输电路模型形成对应关系,所述PTN传输电路模型与预设的应用场景类型或需要建立的新应用场景形成对应关系,用户可自行设计PTN传输电路模型,大大的缩短了新应用场景的上线时间。原有采用定制开发的方式需要1-3个月才能交付,现在通过用户自己的灵活编排PTN业务路径,只用1天时间即可支撑新应用场景上线。
本发明的技术方案如下:
一种PTN业务路径的灵活编排装置,其特征在于,包括超级控制器SC,所述超级控制器SC将一源一宿PTN业务路径配置封装成第一原子能力,将一源两宿PTN业务路径配置封装成第二原子能力,将两源一宿PTN业务路径配置封装成第三原子能力,将两源两宿PTN业务路径配置封装成第四原子能力,用户通过所述超级控制器SC的页面能够从四种原子能力中进行抽取和拼接的灵活编排以形成原子能力组合,所述原子能力组合与PTN传输电路模型形成对应关系,所述PTN传输电路模型与预设的应用场景类型或需要建立的新应用场景形成对应关系。
所述对应关系为相互映射关系。
所述PTN传输电路模型是通过对四种形态的PTN业务路径进行抽取和拼接而成,所述四种形态包括一源一宿PTN业务路径,一源两宿PTN业务路径,两源一宿PTN业务路径,两源两宿PTN业务路径。
所述超级控制器SC接收到工单后,从工单信息中读取应用场景的类型,根据这个类型查找对应的PTN传输电路模型,按照所述PTN传输电路模型对各段PTN业务路径进行配置,即可完成该场景下的PTN电路开通。
所述一源一宿PTN业务路径的业务形态包括一个源端设备和一个宿端设备,在所述源端设备与所述宿端设备之间为开通的一条隧道。
所述一源两宿PTN业务路径的业务形态包括一个源端设备和两个宿端设备,所述源端设备与第一个宿端设备之间为开通的第一隧道,所述源端设备与第二个宿端设备之间为开通的第二隧道,所述第一个宿端设备与所述第二个宿端设备之间为开通的一条双归节点互连隧道。
所述两源一宿PTN业务路径的业务形态包括两个源端设备和一个宿端设备,第一个源端设备与所述宿端设备之间为开通的第一隧道,第二个源端设备与所述宿端设备之间为开通的第二隧道,第一个源端设备与第二个源端设备之间为开通的一条双归节点互连隧道。
所述两源两宿PTN业务路径的业务形态包括两个源端设备和两个宿端设备,第一个源端设备与第一个宿端设备之间为开通的第一隧道,第二个源端设备与第二个宿端设备之间为开通的第二隧道,第一个源端设备与第二个源端设备之间为开通的第一条双归节点互连隧道,第一个宿端设备与第二个宿端设备之间为开通的第二条双归节点互连隧道。
所述第一原子能力在图形上呈一字形态,所述第二原子能力在图形上呈左向箭三角形态,所述第三原子能力在图形上呈右向箭三角形态,所述第四原子能力在图形上呈矩形态。
本发明的技术效果如下:本发明一种PTN业务路径的灵活编排装置,能够用灵活编排PTN业务路径的方式取代根据新应用场景定制开发的方式,从而大大的缩短了新应用场景的上线时间。与原有的新应用场景支撑方式比较,本申请提案的技术优点在于用户可自行设计PTN传输电路模型,灵活编排超级控制器(SC)封装好的原子能力,从而省去了新应用场景的定制开发,大大的缩短了新应用场景的上线时间。原有采用定制开发的方式需要1-3个月才能交付,现在通过用户自己的灵活编排PTN业务路径,只用1天时间即可支撑新应用场景上线。
附图说明
图1是实施本发明一种PTN业务路径的灵活编排装置所整合封装的一源一宿PTN业务路径业务形态示意图。图1中A1为一个源端设备,Z1为一个宿端设备,A1与Z1之间为开通的一条隧道即隧道1。PTN(Packet Transport Network)是分组传送网络。一源一宿PTN业务路径业务形态在图形上呈一字形态。
图2是实施本发明一种PTN业务路径的灵活编排装置所整合封装的一源两宿PTN业务路径业务形态示意图。图2中A1为一个源端设备,Z1为第一个宿端设备,Z2为第二个宿端设备,A1与Z1之间为开通的第一条隧道即隧道1,A1与Z2之间为开通的第二条隧道即隧道2,Z1与Z2之间为开通的一条DNI隧道即DNI隧道1。DNI(Dual-homing Node Interconnection)是双归节点互连。一源两宿PTN业务路径业务形态在图形上呈左向箭三角形态。
图3是实施本发明一种PTN业务路径的灵活编排装置所整合封装的两源一宿PTN业务路径业务形态示意图。图3中A1是第一个源端设备,A2是第二个源端设备,Z1为一个宿端设备,A1与Z1之间为开通的第一条隧道即隧道1,A2与Z1之间为开通的第二条隧道即隧道2,A1与A2之间为开通的一条DNI隧道即DNI隧道1。两源一宿PTN业务路径业务形态在图形上呈右向箭三角形态。
图4是实施本发明一种PTN业务路径的灵活编排装置所整合封装的两源两宿PTN业务路径业务形态示意图。图4中A1是第一个源端设备,A2是第二个源端设备,Z1为第一个宿端设备,Z2为第二个宿端设备,A1与Z1之间为开通的第一条隧道即隧道1,A2与Z2之间为开通的第二条隧道即隧道2,A1与A2之间为开通的第一条DNI隧道即DNI隧道1,Z1与Z2之间为开通的第二条DNI隧道即DNI隧道2。两源两宿PTN业务路径业务形态在图形上呈矩形态。
图5是应用场景、PTN传输电路模型、原子能力组合之间的匹配关系示意图。图5中并列了三种类型的应用场景(应用场景1、应用场景2、应用场景3),对应三种类型的PTN传输电路模型(PTN传输电路模型1、PTN传输电路模型2、PTN传输电路模型3),对应三种类型的原子能力组合(原子能力组合1、原子能力组合2、原子能力组合3)。
图6是图5中涉及的原子能力组合1的组合示意图。图6中是两个原子能力1形成的组合,其中原子能力1为呈一字形态的一源一宿。
图7是图5中涉及的原子能力组合2的组合示意图。图7中是原子能力2、原子能力4、原子能力3形成的组合,其中原子能力2为呈左向箭三角形态的一源两宿,原子能力4为呈矩形态的两源两宿,原子能力3呈右向箭三角形态的两源一宿。
图8是图5中涉及的原子能力组合3的组合示意图。图8中是原子能力1、原子能力2、原子能力4形成的组合。
具体实施方式
下面结合附图(图1-图8)对本发明进行说明。
图1是实施本发明一种PTN业务路径的灵活编排装置所整合封装的一源一宿PTN业务路径业务形态示意图。图2是实施本发明一种PTN业务路径的灵活编排装置所整合封装的一源两宿PTN业务路径业务形态示意图。图3是实施本发明一种PTN业务路径的灵活编排装置所整合封装的两源一宿PTN业务路径业务形态示意图。图4是实施本发明一种PTN业务路径的灵活编排装置所整合封装的两源两宿PTN业务路径业务形态示意图。图5是应用场景、PTN传输电路模型、原子能力组合之间的匹配关系示意图。图6是图5中涉及的原子能力组合1的组合示意图。图7是图5中涉及的原子能力组合2的组合示意图。图8是图5中涉及的原子能力组合3的组合示意图。参考图1至图8所示,一种PTN业务路径的灵活编排装置,包括超级控制器SC,所述超级控制器SC将一源一宿PTN业务路径配置(参见图1)封装成第一原子能力(参见图6),将一源两宿PTN业务路径配置(参见图2)封装成第二原子能力(参见图7和图8),将两源一宿PTN业务路径配置(参见图3)封装成第三原子能力(参见图7),将两源两宿PTN业务路径配置(参见图4)封装成第四原子能力(参见图7和图8),用户通过所述超级控制器SC的页面能够从四种原子能力(参见图6至图8中的原子能力1至原子能力4)中进行抽取和拼接的灵活编排以形成原子能力组合(参见图6中的一种组合,图7中的第二种组合,图8中的第三种组合),所述原子能力组合与PTN传输电路模型形成对应关系(参见图5),所述PTN传输电路模型与预设的应用场景类型或需要建立的新应用场景形成对应关系(参见图5)。所述对应关系为相互映射关系。所述PTN传输电路模型是通过对四种形态的PTN业务路径进行抽取和拼接而成,所述四种形态包括一源一宿PTN业务路径(参见图1),一源两宿PTN业务路径(参见图2),两源一宿PTN业务路径(参见图3),两源两宿PTN业务路径(参见图4)。所述超级控制器SC接收到工单后,从工单信息中读取应用场景的类型,根据这个类型查找对应的PTN传输电路模型,按照所述PTN传输电路模型对各段PTN业务路径进行配置,即可完成该场景下的PTN电路开通。
所述一源一宿PTN业务路径的业务形态包括一个源端设备A1和一个宿端设备Z1,在所述源端设备A1与所述宿端设备Z1之间为开通的一条隧道(参见图1)。所述一源两宿PTN业务路径的业务形态包括一个源端设备A1和两个宿端设备,所述源端设备A1与第一个宿端设备Z1之间为开通的第一隧道,所述源端设备A1与第二个宿端设备Z2之间为开通的第二隧道,所述第一个宿端设备Z1与所述第二个宿端设备Z2之间为开通的一条双归节点互连隧道DNI隧道1(参见图2)。所述两源一宿PTN业务路径的业务形态包括两个源端设备和一个宿端设备,第一个源端设备A1与所述宿端设备Z1之间为开通的第一隧道,第二个源端设备A2与所述宿端设备Z1之间为开通的第二隧道,第一个源端设备A1与第二个源端设备A2之间为开通的一条双归节点互连隧道DNI隧道1(参见图3)。所述两源两宿PTN业务路径的业务形态包括两个源端设备和两个宿端设备,第一个源端设备A1与第一个宿端设备Z1之间为开通的第一隧道,第二个源端设备A2与第二个宿端设备Z2之间为开通的第二隧道,第一个源端设备A1与第二个源端设备A2之间为开通的第一条双归节点互连隧道DNI隧道1,第一个宿端设备Z1与第二个宿端设备Z2之间为开通的第二条双归节点互连隧道DNI隧道2(参见图4)。所述第一原子能力在图形上呈一字形态,所述第二原子能力在图形上呈左向箭三角形态,所述第三原子能力在图形上呈右向箭三角形态,所述第四原子能力在图形上呈矩形态。
本发明提供了一种PTN业务路径的灵活编排装置,用以解决新应用场景支撑较慢的问题。本发明的技术解决方案如下:超级控制器(SC)封装一源一宿业务路径配置、一源两宿业务路径配置、两源一宿业务路径配置、两源两宿业务路径配置四个原子能力,即将四种形态业务路径的配置功能封装为四种原子能力,并向用户提供活编排功能。用户通过超级控制器(SC)的页面,可对四种原子能力进行灵活编排,进而对四种形态的PTN业务路径进行灵活编排。用户只需要根据本省的新应用场景,设计支撑该场景的PTN传输电路模型。模型的设计需要用户结合现网实际情况,对四种形态的PTN业务路径进行抽取和拼接,拼接完的各段PTN业务路径就相当于一个原子能力组合。模型设计好,也就建立了新应用场景到PTN传输电路模型的对应关系以及PTN传输电路模型与原子能力组合的对应关系。每当超级控制器(SC)接收到工单后,从工单信息中读取应用场景的类型,根据这个类型查找对应的PTN传输电路模型,按照模型对各段PTN业务路径进行配置,即可完成该场景下的PTN电路开通。4G LTE、各类专线的应用场景在各省对于PTN传输电路的各段路径配置要求是不同的,但不管怎么变化,PTN传输电路均是上述四种形态的业务路径的组合。原有思路是根据某省的新应用场景的需求进行定制开发,此种方式需要1-3个月的交付周期,时间较长。超级控制器(SC)采用封装原子能力的方式,封装了四种业务形态PTN业务路径配置的原子能力,同时提供PTN传输电路模型设计功能,模型可对原子能力进行灵活编排,即对各段PTN业务路径灵活编排。各省用户根据本省应用场景对PTN传输电路的需要,编排电路的各段路径,设计新的PTN传输电路模型,将不同的原子能力组合起来,如图5。超级控制器(SC)在开通PTN传输电路时,根据应用场景的类型,选用该类型对应的能力组合,配置各段业务路径。再有新应用场景,均可以通过灵活编排的方式,定义PTN传输电路的各段路径,满足新应用场景迅速上线的需要。根据本发明所设计的方案,此前给B省、Z省、F省定制开发的配置功能对应的原子能力组合如图6、图7、图8。
一种PTN业务路径的灵活编排装置,超级控制器(SC)封装一源一宿业务路径配置、一源两宿业务路径配置、两源一宿业务路径配置、两源两宿业务路径配置四个原子能力。用户根据本省的新应用场景对PTN传输电路模型进行设计,拼接各段PTN业务路径,在超级控制器(SC)系统中组成一个新的能力组合。超级控制器(SC)读取工单信息中的应用场景类型,根据应用场景类型取对应的PTN传输电路模型,超级控制器(SC)按照模型对应的原子能力组合调用各原子能力进行电路配置。超级控制器(SC)提供给用户设计PTN传输电路模型的功能,对各段PTN业务路径进行灵活编排组合,进而取代了定制开发支撑新应用场景的方式,大大的缩短了新应用场景的上线时间。
在此指明,以上叙述有助于本领域技术人员理解本发明创造,但并非限制本发明创造的保护范围。任何没有脱离本发明创造实质内容的对以上叙述的等同替换、修饰改进和/或删繁从简而进行的实施,均落入本发明创造的保护范围。
Claims (9)
1.一种PTN业务路径的灵活编排装置,其特征在于,包括超级控制器SC,所述超级控制器SC将一源一宿PTN业务路径配置封装成第一原子能力,将一源两宿PTN业务路径配置封装成第二原子能力,将两源一宿PTN业务路径配置封装成第三原子能力,将两源两宿PTN业务路径配置封装成第四原子能力,用户通过所述超级控制器SC的页面能够从四种原子能力中进行抽取和拼接的灵活编排以形成原子能力组合,所述原子能力组合与PTN传输电路模型形成对应关系,所述PTN传输电路模型与预设的应用场景类型或需要建立的新应用场景形成对应关系。
2.根据权利要求1所述的PTN业务路径的灵活编排装置,其特征在于,所述对应关系为相互映射关系。
3.根据权利要求1所述的PTN业务路径的灵活编排装置,其特征在于,所述PTN传输电路模型是通过对四种形态的PTN业务路径进行抽取和拼接而成,所述四种形态包括一源一宿PTN业务路径,一源两宿PTN业务路径,两源一宿PTN业务路径,两源两宿PTN业务路径。
4.根据权利要求1所述的PTN业务路径的灵活编排装置,其特征在于,所述超级控制器SC接收到工单后,从工单信息中读取应用场景的类型,根据这个类型查找对应的PTN传输电路模型,按照所述PTN传输电路模型对各段PTN业务路径进行配置,即可完成该场景下的PTN电路开通。
5.根据权利要求3所述的PTN业务路径的灵活编排装置,其特征在于,所述一源一宿PTN业务路径的业务形态包括一个源端设备和一个宿端设备,在所述源端设备与所述宿端设备之间为开通的一条隧道。
6.根据权利要求3所述的PTN业务路径的灵活编排装置,其特征在于,所述一源两宿PTN业务路径的业务形态包括一个源端设备和两个宿端设备,所述源端设备与第一个宿端设备之间为开通的第一隧道,所述源端设备与第二个宿端设备之间为开通的第二隧道,所述第一个宿端设备与所述第二个宿端设备之间为开通的一条双归节点互连隧道。
7.根据权利要求3所述的PTN业务路径的灵活编排装置,其特征在于,所述两源一宿PTN业务路径的业务形态包括两个源端设备和一个宿端设备,第一个源端设备与所述宿端设备之间为开通的第一隧道,第二个源端设备与所述宿端设备之间为开通的第二隧道,第一个源端设备与第二个源端设备之间为开通的一条双归节点互连隧道。
8.根据权利要求3所述的PTN业务路径的灵活编排装置,其特征在于,所述两源两宿PTN业务路径的业务形态包括两个源端设备和两个宿端设备,第一个源端设备与第一个宿端设备之间为开通的第一隧道,第二个源端设备与第二个宿端设备之间为开通的第二隧道,第一个源端设备与第二个源端设备之间为开通的第一条双归节点互连隧道,第一个宿端设备与第二个宿端设备之间为开通的第二条双归节点互连隧道。
9.根据权利要求1所述的PTN业务路径的灵活编排装置,其特征在于,所述第一原子能力在图形上呈一字形态,所述第二原子能力在图形上呈左向箭三角形态,所述第三原子能力在图形上呈右向箭三角形态,所述第四原子能力在图形上呈矩形态。
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