Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2528149C1 - Способ коммутации туннеля и система сервисов многопротокольной коммутации по меткам - Google Patents

Способ коммутации туннеля и система сервисов многопротокольной коммутации по меткам Download PDF

Info

Publication number
RU2528149C1
RU2528149C1 RU2012158202/08A RU2012158202A RU2528149C1 RU 2528149 C1 RU2528149 C1 RU 2528149C1 RU 2012158202/08 A RU2012158202/08 A RU 2012158202/08A RU 2012158202 A RU2012158202 A RU 2012158202A RU 2528149 C1 RU2528149 C1 RU 2528149C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tunnel
information
port
services
lacp
Prior art date
Application number
RU2012158202/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012158202A (ru
Inventor
Тиншань ПАНЬ
Original Assignee
ЗетТиИ Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ЗетТиИ Корпорейшн filed Critical ЗетТиИ Корпорейшн
Publication of RU2012158202A publication Critical patent/RU2012158202A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2528149C1 publication Critical patent/RU2528149C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/50Routing or path finding of packets in data switching networks using label swapping, e.g. multi-protocol label switch [MPLS]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/24Multipath
    • H04L45/245Link aggregation, e.g. trunking
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/50Reducing energy consumption in communication networks in wire-line communication networks, e.g. low power modes or reduced link rate

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу коммутации туннеля сервисов многопротокольной коммутации по меткам (MPLS). Технический результат изобретения заключается в сокращении времени коммутации сервисов MPLS, поэтому количество сервисов не оказывает влияния на время коммутации и сохраняется множество аппаратных ресурсов. Способ включает этапы: отображение информации о выходном порте множества сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель для порта протокола управления агрегированием каналов (LACP); назначение элементов информации о следующем скачке, к которому относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов; обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP, если необходима коммутация туннеля. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Изобретение относится к области защиты туннеля сервисов многопротокольной коммутации по меткам (MPLS) и, в частности, к способу коммутации туннеля и системе сервисов MPLS.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
MPLS является стандартом высокоскоростного IP коммутатора магистральной сети нового поколения и предложена рабочей группой инженеров Интернет (IETF). Технология MPLS полностью отделяет слой трассировки от слоя передачи, имеет такие преимущества, как быстрая передача, обеспечение качества обслуживания (QoS), поддержка мультисервисности и играет все более важную роль в телекоммуникационной сети следующего поколения.
Ключевым моментом технологии MPLS является представление концепции метки, где метка является своего рода короткой информацией о содержимом, которая не включает информацию о топологии и имеет только локальную значимость. В сети с MPLS, если IP-пакеты попадают на первое устройство MPLS, граничный маршрутизатор MPLS формирует IP-пакеты с метками; перед формированием граничный маршрутизатор анализирует содержимое IP-пакетов и выбирает соответствующие метки для этих IP-пакетов; после этого все узлы в сети MPLS создают упреждающее заключение в соответствии с информацией о метке; если IP-пакеты наконец-то покидают сеть MPLS, то метки очищаются граничным маршрутизатором MPLS.
Основываясь на требовании к надежности передачи сообщений сервисов MPLS, сервисы MPLS должны сначала обеспечить защитный туннель для реализации защитной функции сервисов MPLS. А именно, если рабочий туннель дает сбой, ведущий узел рабочего туннеля может быстро осуществить коммутацию на защитный туннель для продолжения передачи сообщений сервисов MPLS; протоколу требуется время в 50 мс для управления коммутацией защиты. На фиг.1 изображена блок-схема коммутации туннеля из известного уровня техники; как изображено на фиг.1, существующая технология коммутации туннеля требует коммутации каждого сервиса в рабочем туннеле по порядку. Например, если имеется 500 сервисов MPLS, то необходимо выполнение коммутации 500 раз, необходимо пытаться отправлять сервисы на следующий узел скачка в рабочем туннеле во время каждой коммутации, и только после того, как попытка не удается, выполняется коммутация, и сервисы отправляются на следующий узел скачка в защитном туннеле; поэтому будут использоваться аппаратные ресурсы для обработки 1000 следующих скачков, и требование ко времени коммутации, указанное в протоколе, трудно соблюсти.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В связи с вышеизложенным, изобретение главным образом направлено на обеспечение сервисов коммутации туннеля и системы сервисов MPLS, которые могут решить проблемы, связанные с тем, что множество сервисов MPLS, которые используют рабочий туннель, требуют большого времени коммутации и тратят аппаратные ресурсы на обработку следующего скачка.
Для достижения вышеуказанной цели предлагаются следующие технические решения.
Изобретение предлагает способ коммутации туннеля сервисов MPLS, который включает:
отображение информации о выходном порте множества сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель для порта протокола управления агрегированием каналов (LACP);
назначение элементов информации о следующем скачке, к которому относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов; и
если необходима коммутация туннеля, обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP.
Элементы информации о следующем скачке могут включать: элемент указателя трехслойного интерфейса и элемент указателя о назначении управления доступом к среде передачи (MAC).
Множество сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, могут включать: все сервисы MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель в ведущем узле туннеля.
Отображение для порта LACP может включать: назначение порта-члена порта LACP в качестве выходного порта рабочего туннеля.
Обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP может включать: обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP, соответствующего рабочему туннелю, элементами информации о следующем скачке и назначении порта LACP, соответствующего защитному туннелю.
Изобретение дополнительно предлагает систему коммутации туннеля сервисов MPLS, которая включает: блок первоначального назначения и исполнительный блок коммутации, где
блок первоначального назначения настроен на отображение информации о выходном порте множества сервисов MPLS, который использует один и тот же рабочий туннель для порта LACP, назначение элементов информации о следующем скачке, к которому относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов, и отправку информации о назначении порта LACP и элементов информации о следующем скачке на исполнительный блок коммутации; и
исполнительный блок коммутации настроен на обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP, если необходима коммутация туннеля.
Посредством отображения информация о выходном порте множества сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель для порта LACP, назначая элементы информации о следующем скачке, к которому относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов, обновляя элементы информации о следующем скачке, если необходима коммутация туннеля, и назначение порта LACP, способ коммутации туннеля и система сервисов MPLS, предложенные изобретением, реализуют коммутацию пакетов множества сервисов MPLS, значительно сокращают время коммутации сервисов MPLS, поэтому количество сервисов не оказывает влияния на время коммутации и сохраняется множество аппаратных ресурсов.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
На фиг.1 изображена блок-схема коммутации туннеля из известного уровня техники;
на фиг.2 изображена блок-схема способа коммутации туннеля сервисов MPLS в изобретении; и
на фиг.3 изображена структурная диаграмма системы коммутации туннеля сервисов MPLS в изобретении.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Основной концепцией изобретения является: отображение информации о выходном порте множества сервисов MPLS, который использует один и тот же рабочий туннель для порта LACP, назначение элементов информации о следующем скачке, к которому относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов, обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP, если необходима коммутация туннеля.
Технические решения изобретения подробно описаны ниже со ссылками на прилагаемые графические материалы и варианты осуществления.
На фиг.2 изображена блок-схема способа коммутации туннеля при сервисах MPLS в изобретении; как изображено на фиг.2, способ коммутации туннеля при сервисах MPLS более конкретно включает следующие этапы.
этап 201: отображение информации о выходном порте множества сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель для порта LACP;
а именно, множество сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, включают: все сервисы MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель в ведущем узле туннеля. Где отображение для порта LACP дополнительно включает: назначение порта LACP в качестве выходного порта, включая сервисы MPLS. Выходной порт сервисов MPLS обычно назначается непосредственно на ведущий узел туннеля на основе каждой части информации о следующем скачке, который не может реализовать функцию мультиплексирования, поэтому информация о выходном порте сервисов MPLS отображается для порта LACP, и после этого порт-член порта LACP назначается в качестве выходного порта сервисов MPLS, что означает, что сервисы MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, все еще передаются от выходного порта, связывающего рабочий туннель;
этап 202: назначение элементов информации о следующем скачке, к которому относятся все сервисы MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, в качестве мультиплексных элементов;
а именно, элементы информации о следующем скачке включают: элемент указателя трехслойного интерфейса и элемент указателя о назначении MAC; назначение элемента указателя трехслойного интерфейса и элемента указателя о назначении MAC, к которым относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов, а именно, ссылаясь на то, что: до тех пор, поскольку все сервисы MPLS используют один и тот же рабочий туннель, информация о трехслойном интерфейсе и информация о назначении MAC в информации о следующем скачке сервисов MPLS является одной и той же и может постоянно регулироваться с использованием мультиплексных элементов;
этап 203: обновление элементов информации о следующем скачке, если необходима коммутация туннеля;
а именно, если рабочий туннель дает сбой, необходима коммутация с рабочего туннеля на защитный туннель. Поэтому информация об элементе указателя трехслойного интерфейса и информация об элементе указателя о назначении MAC обновляется на основе информации о защитном туннеле. Поскольку эти элементы назначены предварительно в качестве мультиплексных элементов, информация о трехслойном интерфейсе и информация о назначении MAC в информации о следующем скачке всех сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, обновляется только один раз.
Информация о трехслойном интерфейсе включает: информацию об источнике MAC, информацию о VLAN и информацию о метке туннеля. Если выполняется обновление, то первоначальный узел не меняется, поэтому нет необходимости обновлять информацию об источнике MAC, отражающую первоначальный узел, и необходимо только обновить информацию о VLAN и информацию о метке туннеля на основе информации о VLAN и информацию о метке туннеля защитного туннеля;
и этап 204: обновление назначения порта LACP;
а именно, обновлением назначения порта LACP является: обновление порта- члена порта LACP с выходного порта, соединяющего рабочий туннель, на выходной порт, соединяющий защитный туннель.
Кроме того, быстрая коммутация пакетов с рабочего туннеля на защитный туннель для множества сервисов многопротокольной коммутации по меткам осуществляется после обновления и сервисы многопротокольной коммутации по меткам могут непрерывно передаваться в соответствии с обновленным портом LACP и элементами информации о следующем скачке.
Также, изображенный на фиг.2 способ подробно описан ниже на примере варианта.
Предположим, что имеется ведущий узел туннеля А, и его MAC - 0x00d0d0000001; доступ к данным со стороны пользователя производится с его порта 1, тип доступа - порт + VLAN, имеется 1000 сервисов VLAN, которые могут быть настроены, то есть от VLAN 1 до VLAN 1000, в одно и то же время, псевдометки проводов, к которым относятся VLAN 1 - VLAN 1000, являются соответственно 16-1015; порт 2 является выходным портом, соединяющим рабочий туннель, и метка туннеля рабочего туннеля - 200; и порт 3 является выходным портом, соединяющим защитный туннель, и метка туннеля защитного туннеля - 300.
Если передача выполняется нормально, то все сервисы передаются на рабочий туннель. Сообщение о VLAN 1, поступающее с порта 1, будет формироваться как: псевдометка провода - 16, метка туннеля - 200, трехслойный интерфейс VLAN-200, назначение MAC - 0x00d0d0000002, и сообщение о VLAN 1 отправляется с порта 2; и другие сервисы, которые используют физический порт 2, формируются подобным образом.
Во-первых, взаимосвязь отображения между информацией о порте всех сервисов, которые используют один и тот же рабочий туннель, и порт LACP назначается на чипе коммутатора ведущего узла туннеля А, то есть: назначается включение LACP 1 внутри коммутатора, и LACP 1 включает порт 2; и назначение элемента указателя трехслойного интерфейса и элемента указателя о назначении MAC всех сервисов MPLS в рабочем туннеле в качестве мультиплексных элементов на чипе коммутатора ведущего узла туннеля А, например, сообщение о VLAN 1, поступающее с порта 1, формируется как: псевдометка провода - 16, метка туннеля - 200, трехслойный интерфейс VLAN - 200, назначение MAC - 0x00d0d0000002, источник MAC - 0x00d0d0000001, и сообщение о VLAN 1 отправляется с LACP 1. Другие сервисы в рабочем туннеле настраиваются подобным образом.
Если рабочий туннель дает сбой и необходимо произвести коммутацию на защитный туннель, то обновляется элемент указателя трехслойного интерфейса, к которому направляется следующий скачок всех сервисов в рабочем туннеле, VLAN меняется на 300, и метка туннеля меняется на 300; и обновляется элемент указателя о назначении MAC, к которому направляется следующий скачок всех сервисов в рабочем туннеле, назначение MAC меняется с 0x00d0d0000002 на 0x00d0d0000003. Назначение LACP 1 обновляется: порт 3 добавляется после того, как удаляется порт 2.
На фиг.3 изображена структурная диаграмма системы коммутации туннеля сервисов MPLS в изобретении; как изображено на фиг.3, система коммутации туннеля сервисов MPLS включает: блок первоначального назначения 31 и исполнительный блок коммутации 32, где
блок первоначального назначения 31 настроен на отображение информации о выходном порте множества сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель для порта LACP, назначение элементов информации о следующем скачке, к которому относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов, и отправку назначения порта LACP и элементов информации о следующем скачке на исполнительный блок коммутации 32.
а именно, множество сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, включает: все сервисы MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель в ведущем узле туннеля. В котором отображение для порта LACP также включает: назначение порта LACP в качестве выходного порта, включая сервисы MPLS. Выходной порт сервисов MPLS обычно назначается непосредственно на ведущий узел туннеля на основе каждой части информации о следующем скачке, который, таким образом, не может реализовать функцию мультиплексирования, поэтому информация о выходном порте сервисов MPLS отображается для порта LACP, и после этого порт-член порта LACP назначается в качестве выходного порта сервисов MPLS, что означает, что сервисы MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, все еще передаются с выходного порта, связывающего рабочий туннель.
Элементы информации о следующем скачке включают: элемент указателя трехслойного интерфейса и элемент указателя о назначении MAC. Назначение элемента указателя трехслойного интерфейса и элемента указателя о назначении MAC, к которым относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов, а именно, ссылаясь на то, что: поскольку сервисы MPLS используют один и тот же рабочий туннель, информация о трехслойном интерфейсе и информация о назначении MAC в информации о следующем скачке сервисов MPLS одна и та же и может постоянно регулироваться с использованием мультиплексных элементов.
Исполнительный блок коммутации 32 настроен на обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP, если необходима коммутация туннеля.
А именно, если рабочий туннель дает сбой, необходима коммутация с рабочего туннеля на защитный туннель. Поэтому информация об элементе указателя трехслойного интерфейса и информация об элементе указателя о назначении MAC обновляется на основе информации о защитном туннеле. Поскольку эти элементы назначены предварительно в качестве мультиплексных элементов, информация о трехслойном интерфейсе и информация о назначении MAC в информации о следующем скачке всех сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, обновляется только один раз. Информация о трехслойном интерфейсе включает: информацию об источнике MAC, информацию о VLAN и информацию о метке туннеля. Если выполняется обновление, то первоначальный узел не меняется, поэтому нет необходимости обновлять информацию об источнике MAC, отражающую первоначальный узел, и необходимо обновить только информацию о VLAN и информацию о метке туннеля на основе информации о VLAN и информации о метке туннеля защитного туннеля.
Вышеперечисленное является только предпочтительными вариантами осуществления изобретения и не имеет целью ограничить изобретение; любые модификации, равнозначные замены, усовершенствования и тому подобное в рамках сути и принципа изобретения должны подпадать под рамки формулы изобретения.

Claims (10)

1. Способ коммутации туннеля сервисов многопротокольной коммутации по меткам (MPLS) включает:
отображение информации о выходном порте множества сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель для порта протокола управления агрегированием каналов (LACP);
назначение элементов информации о следующем скачке, к которому относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов; и
если необходима коммутация туннеля, обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP.
2. Способ по п.1, где элементы информации о следующем скачке включают: элемент указателя трехслойного интерфейса и элемент указателя о назначении управления доступом к среде передачи (MAC).
3. Способ в соответствии с пунктом 1 или 2, где множество сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, включают: все сервисы MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель в ведущем узле туннеля.
4. Способ по п.1 или 2, где отображение для порта LACP включает: назначение порта-члена порта LACP в качестве выходного порта рабочего туннеля.
5. Способ по п.1 или 2, где обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP включает: обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP, соответствующего рабочему туннелю, с элементами информации о следующем скачке и назначении порта LACP, соответствующего защитному туннелю.
6. Система коммутации туннеля сервисов многопротокольной коммутации по меткам (MPLS) содержит: блок первоначального назначения и исполнительный блок коммутации, где
блок первоначального назначения настроен на отображение информации о выходном порте множества сервисов MPLS, который использует один и тот же рабочий туннель для порта протокола управления агрегированием каналов (LACP), назначение элементов информации о следующем скачке, к которому относятся сервисы MPLS, в качестве мультиплексных элементов, и отправку информации о назначении порта LACP и элементов информации о следующем скачке на исполнительный блок коммутации; и
исполнительный блок коммутации настроен на обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP, если необходима коммутация туннеля.
7. Система по п.6, где элементы информации о следующем скачке включают: элемент указателя трехслойного интерфейса и элемент указателя о назначении управления доступом к среде передачи (MAC).
8. Система по п.6 или 7, где множество сервисов MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель, включенный в блок первоначального назначения, включают: все сервисы MPLS, которые используют один и тот же рабочий туннель в ведущем узле туннеля.
9. Система по п.6 или 7, где блок первоначального назначения, отображающий информацию о выходном порте сервисов MPLS, для порта LACP включает: назначение порта-члена порта LACP в качестве выходного порта рабочего туннеля.
10. Система по п.6 или 7, где исполнительный блок коммутации, обновляющий элементы информации о следующем скачке и назначающий порт LACP, включает: обновление элементов информации о следующем скачке и назначение порта LACP, соответствующего рабочему туннелю, элементами информации о следующем скачке и назначении порта LACP, соответствующего защитному туннелю.
RU2012158202/08A 2010-06-25 2011-05-20 Способ коммутации туннеля и система сервисов многопротокольной коммутации по меткам RU2528149C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010219278.X 2010-06-25
CN201010219278.XA CN101877677B (zh) 2010-06-25 2010-06-25 一种多协议标签交换业务隧道切换的方法及系统
PCT/CN2011/074402 WO2011160517A1 (zh) 2010-06-25 2011-05-20 一种多协议标签交换业务隧道切换的方法及系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012158202A RU2012158202A (ru) 2014-07-27
RU2528149C1 true RU2528149C1 (ru) 2014-09-10

Family

ID=43020142

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012158202/08A RU2528149C1 (ru) 2010-06-25 2011-05-20 Способ коммутации туннеля и система сервисов многопротокольной коммутации по меткам

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP2571203B1 (ru)
CN (1) CN101877677B (ru)
BR (1) BR112012032723B1 (ru)
ES (1) ES2569366T3 (ru)
RU (1) RU2528149C1 (ru)
WO (1) WO2011160517A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2748053C2 (ru) * 2016-06-30 2021-05-19 Зте Корпарейшн Способ и устройство переадресации, основанный на быстрой перемаршрутизации и сетевом устройстве

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101877677B (zh) * 2010-06-25 2014-08-13 中兴通讯股份有限公司 一种多协议标签交换业务隧道切换的方法及系统
CN102035740B (zh) * 2010-12-17 2015-09-16 中兴通讯股份有限公司 多协议标签交换三层私有虚拟网快速重路由方法及系统
CN102611610B (zh) * 2011-01-24 2016-03-30 中兴通讯股份有限公司 一种多条相同路径隧道集中管理的方法和系统
CN102123097B (zh) 2011-03-14 2015-05-20 杭州华三通信技术有限公司 一种路由保护方法和设备
CN102355398B (zh) * 2011-06-22 2017-10-27 南京中兴软件有限责任公司 Mpls l3vpn私有虚拟网快速重路由方法及系统
CN102611628B (zh) * 2012-04-05 2015-08-05 杭州华三通信技术有限公司 用于实现传输路径切换的方法和装置
CN102611629B (zh) * 2012-04-05 2015-05-13 杭州华三通信技术有限公司 Mpls中快速重路由方法和装置
CN105024928B (zh) * 2015-08-05 2018-06-26 瑞斯康达科技发展股份有限公司 一种多协议标签交换网络的保护倒换方法和装置
CN112134796B (zh) * 2019-06-25 2022-12-16 中兴通讯股份有限公司 一种实现流量切换的方法、装置及系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2004105915A (ru) * 2003-02-20 2005-07-20 Хювэй Текнолоджиз Ко., Лтд. (CN) Способ и система обеспечения гарантированного качества сервиса в сети, работающей с протоколои ip
CN1725761A (zh) * 2005-06-10 2006-01-25 杭州华为三康技术有限公司 网络设备实现链路聚合的方法
WO2009155996A1 (en) * 2008-06-27 2009-12-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and system for link aggregation
EP2187581A1 (en) * 2008-11-14 2010-05-19 Juniper Networks Summarization and longest-prefix match within mpls networks

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7369572B1 (en) * 2004-12-03 2008-05-06 Sprint Communications Company L.P. Quality management for a packet communication system
CN101374106A (zh) * 2007-08-24 2009-02-25 华为技术有限公司 一种mpls lsp上转发数据包的方法、网络节点和系统
US8077709B2 (en) * 2007-09-19 2011-12-13 Cisco Technology, Inc. Redundancy at a virtual provider edge node that faces a tunneling protocol core network for virtual private local area network (LAN) service (VPLS)
CN101582834B (zh) * 2008-05-16 2013-10-09 华为技术有限公司 以太网业务传送中转发表的更新方法和系统
CN101414951B (zh) * 2008-11-25 2011-04-06 中兴通讯股份有限公司 一种t-mpls隧道下行处理的改进方法
CN101562575B (zh) * 2009-06-04 2012-01-04 杭州华三通信技术有限公司 Mpls te frr快速切换的方法和装置
CN101710877B (zh) * 2009-12-04 2012-02-15 华为技术有限公司 基于伪线的业务流量处理方法、设备和系统
CN101877677B (zh) * 2010-06-25 2014-08-13 中兴通讯股份有限公司 一种多协议标签交换业务隧道切换的方法及系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2004105915A (ru) * 2003-02-20 2005-07-20 Хювэй Текнолоджиз Ко., Лтд. (CN) Способ и система обеспечения гарантированного качества сервиса в сети, работающей с протоколои ip
RU2271614C2 (ru) * 2003-02-20 2006-03-10 Хювэй Текнолоджиз Ко., Лтд. СПОСОБ И СИСТЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ С ГАРАНТИРОВАННЫМ КАЧЕСТВОМ СЕРВИСА (QoS) В СЕТИ, РАБОТАЮЩЕЙ С ПРОТОКОЛОМ IP
CN1725761A (zh) * 2005-06-10 2006-01-25 杭州华为三康技术有限公司 网络设备实现链路聚合的方法
WO2009155996A1 (en) * 2008-06-27 2009-12-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and system for link aggregation
EP2187581A1 (en) * 2008-11-14 2010-05-19 Juniper Networks Summarization and longest-prefix match within mpls networks

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2748053C2 (ru) * 2016-06-30 2021-05-19 Зте Корпарейшн Способ и устройство переадресации, основанный на быстрой перемаршрутизации и сетевом устройстве

Also Published As

Publication number Publication date
BR112012032723B1 (pt) 2021-12-28
EP2571203A4 (en) 2015-05-27
WO2011160517A1 (zh) 2011-12-29
ES2569366T3 (es) 2016-05-10
CN101877677A (zh) 2010-11-03
BR112012032723A2 (pt) 2017-11-14
RU2012158202A (ru) 2014-07-27
EP2571203B1 (en) 2016-03-30
EP2571203A1 (en) 2013-03-20
CN101877677B (zh) 2014-08-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2528149C1 (ru) Способ коммутации туннеля и система сервисов многопротокольной коммутации по меткам
CN111510379B (zh) Evpn报文处理方法、设备及系统
US10887129B2 (en) Method and apparatus for providing a point-to-point connection over a network
CN106936777B (zh) 基于OpenFlow的云计算分布式网络实现方法、系统
TW202034737A (zh) 在網路運算環境中的路由最佳化
EP2654250A2 (en) Virtual local area network identity transformation method and apparatus
EP1811728B1 (en) Method, system and device of traffic management in a multi-protocol label switching network
CN111385207A (zh) 一种业务数据的转发方法、网络设备及网络系统
WO2008092357A1 (fr) Procédé et dispositif pour établir un tunnel pseudocâblé et transmettre un message à l'aide de celui-ci
CN101651630A (zh) 一种基于链路故障的切换方法及装置
US8964749B2 (en) Method, device and system for establishing a pseudo wire
EP3836492B1 (en) Pseudo wire load sharing method and device
US11706140B2 (en) Packet forwarding method and network device
US8988985B2 (en) Internetworking and IP address management in unified MPLS and IP networks
WO2022166465A1 (zh) 一种报文处理方法及相关装置
WO2013139270A1 (zh) 实现三层虚拟专用网络的方法、设备及系统
US7797444B2 (en) Data transfer apparatus and data transfer system
CN113726653B (zh) 报文处理方法及装置
CN108667729B (zh) 一种基于mpls的sdn业务隔离及选路的方法和装置
CN100393062C (zh) 将核心网接入多协议标记交换虚拟专用网的方法
CN114598635A (zh) 报文传输的方法和装置
EP2627037A1 (en) Network configuration method, ring network system, and node
WO2023082779A1 (zh) 报文转发方法、电子设备及存储介质
CN110460507A (zh) 业务承载方法、装置
CN1984499A (zh) 自动交换光网络中的节点访问方法