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S7700, S9700 V200R010C00 配置指南-可靠性

本文档针对设备可靠性业务,主要包括BFD配置、DLDP配置、VRRP配置、Smart Link和Monitor Link配置、EFM配置、CFM配置、Y.1731配置和MAC Swap配置。
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EFM功能增强

EFM功能增强

EFM功能增强主要是指华为公司在遵循EFM标准协议基础上实现的增强功能,主要包括EFM与接口的联动、EFM主备扩展功能和EFM单纤检测功能。

EFM与接口联动

为了提高网络的健壮性,保证业务的可靠性,网络中的设备一般采用主备冗余方式接入。如图8-8所示,CE1设备双归接入到CE2和CE4设备。当主用链路CE1到CE4之间链路发生故障时,可以切换到备用链路CE1到CE2之间链路上进行业务转发,减少业务中断时间。

EFM提供了一种联动机制,实现当EFM检测到链路故障或者链路质量问题时,切换到备用链路。如图8-8所示,当EFM检测到CE1到CE4链路发生了如下事件:
  • 一般链路事件

  • 远端故障事件

  • EFM协商报文超时

都可以通过EFM和接口联动功能,将联动接口状态置为EFM down,实现主备冗余链路切换,以保证传输质量和可靠性。
图8-8  EFM与接口联动示意图

EFM主备扩展功能

EFM主备扩展功能是指扩展了EFM协议的Information OAMPDU的厂商自定义字段(Vendor Specific Info),使其在协商过程中携带含有设备主备信息的TLV,如图8-9所示。

图8-9  EFM主备扩展TLV

被控制端设备具有EFM扩展功能,远端设备具有解析本端发送的主备扩展TLV的能力。其中主备标志的字段0xAB表示主用状态,0xBA表示备用状态。远端设备根据EFM报文中携带的本端接口的主备状态,对信息进行处理,达到控制业务流量走向的目的。

EFM主备扩展功能通常通过与接口联动、静态路由联动来控制业务流量的走向。在主用链路出现故障时使流量自动切换到备用链路,保障网络的可靠性。如图8-10所示,IP业务设备CE1主备接入PE1和PE2,为了远端PE1和PE2能够感知IP业务设备接口的主备,实现CE1设备接口主备切换时上下行流量的统一切换,可以通过EFM与接口或者静态路由联动来实现。具体实现方式请参见表8-7

图8-10  EFM主备扩展功能示意图
表8-7  EFM主备扩展应用方式

实现方式

实现原理

EFM主备扩展与接口联动

通过EFM主备扩展功能,PE设备上的EFM感知CE1上接口主备切换后,联动本端接口,通知接口进行链路状态切换。这样,其它业务根据接口链路状态进行相应操作(例如:重新发布路由等)。
  • 当CE1接口主备状态由备变为主,通过EFM将接口主备信息发送到PE设备,PE设备联动接口,接口状态变为Up。同时,通知其它业务,根据需要切换业务流量到该接口。

  • 当CE1接口主备状态由主变为备,通过EFM将接口主备信息发送到PE设备,PE设备联动接口,接口状态变为Down。同时,通知其它业务,根据需要将业务流量切换到其它Up状态的接口。

EFM主备扩展与静态路由的联动

通过EFM主备扩展功能,PE设备上的EFM感知到CE1上接口主备切换后,联动路由,根据链路主备实时刷新静态路由。

  • 当CE1接口主备状态由备变为主,通过EFM将接口主用信息发送到PE设备,PE设备EFM通知路由管理模块,生成相关静态路由。

  • 当CE1接口主备状态由主变为备,通过EFM将接口备用信息发送到PE设备,PE设备EFM通知路由管理模块,删除相关静态路由。

单纤故障检测功能

目前的光接口具有全双工的特点。光接口如果能接收到报文就认为自身是物理Up的。但是存在一种情况导致端口实际工作状态和端口物理状态不一致。

图8-11所示,光接口A和光接口B直连。若2号线发生故障,则接口B收不到报文,对应的端口物理状态为Down。而接口A通过1号线仍然可以收到接口B发送的报文,则接口A的物理状态依然为Up。但此时这个端口实际上已经不具有承载业务的能力,接口A所在设备的业务无法感知端口真正的工作状态,从而影响业务传输。

图8-11  EFM单纤检测原理示意图

EFM的单纤检测功能可以很好的解决这个问题。

EFM在检测到故障时,通过EFM与接口联动改变端口的状态为EFM Down。对于二、三层业务来说,EFM Down相当于物理Down,从而会让业务感知到真实的端口的工作状态。若故障消除,EFM OAM重新协商成功后会将接口状态恢复正常,此时业务也可以恢复正常状态。

这种机制有效地解决了单纤故障导致端口状态和实际状态不一致的问题,保障了各业务特性感知的接口状态准确性和可靠性。

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更新时间:2019-04-18

文档编号:EDOC1000141468

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