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NE40E V800R010C00 特性描述 - 网络可靠性 01

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误码故障检测

误码故障检测

产生原因

误码倒换的核心目的是使链路的误码故障触发网络应用的保护倒换,从而尽量减少误码对业务的影响。为了达到这一目的,需要建立有效的误码故障检测机制,以保证网络应用及时感知到误码故障。

相关概念

误码故障检测涉及以下基本概念:

  • 误码是网络设备在入接口方向根据CRC校验算法检测到的数据包出错。

  • 误码率是指使用概率统计的方法计算出的数据包出错或丢失的概率。

  • LSP误码率是指整条LSP上各节点所检测到的误码率的累计结果。

接口误码检测

网络设备在入接口方向通过CRC校验算法来检测误码,并计算相应的误码率。如果该误码率超过了当前接口的误码告警阈值,则设备认为该接口发生了误码故障,通知上层业务,进而触发保护倒换。如果在后续的检测中,接口的误码率降低到了告警恢复阈值以下,则设备认为该接口误码故障已恢复,通知上层业务,进而触发业务回切。在实际应用时,建议将误码告警恢复阈值设置的比误码告警阈值低一个数量级,这样可以预留缓冲空间,防止因线路抖动而频繁触发误码保护倒换和回切。

目前,设备接口可以使能以下几种类型的误码检测功能:

  • Trigger-lsp:接口的误码故障会触发RSVP-TE隧道误码倒换、PW误码倒换或L3VPN误码倒换。

  • Trigger-section:接口的误码故障会触发段层误码倒换。

  • Link-quality:接口的误码故障将触发链路质量调整,联动路由开销值变化,进而触发路由重新收敛,使业务避开误码故障。

误码状态的传递

BFD方式

对于采用BFD来检测故障的动态业务,设备利用BFD消息来传递误码状态(包括误码率)。当设备的入接口感知误码后,如果该误码率超过了接口的误码告警阈值,则设备认为对应的链路发生了误码故障,并向上层业务通告误码故障,触发相应的保护倒换。同时,设备将误码状态通知给BFD模块,然后利用BFD消息将误码状态传递到网络对端设备,如果对端设备也部署了误码倒换,则触发对端设备进行保护倒换。

对于动态CR-LSP,当中间节点或出节点感知到误码故障后,还要通过BFD消息传递误码率。如图9-1所示,假设一条从PE1到PE2的动态CR-LSP,中间节点P和出节点PE2均检测到了误码故障,此时处理过程如下:

  1. P节点获取本地的误码率,并向出节点PE2发送携带误码率的BFD消息。

  2. PE2获取本地的误码率;在收到P节点发来的误码率后,PE2根据P节点误码率和本地误码率计算出整条CR-LSP的误码率。

  3. PE2向入节点PE1发送携带整条CR-LSP误码率的BFD消息。

  4. PE1收到PE2发来的误码率后,根据TE隧道设置的误码率阈值判断当前CR-LSP的误码状态,并据此进行保护倒换。

图9-1  通过BFD消息传递误码率

MPLS-TP OAM方式

对于采用MPLS-TP OAM检测故障的静态业务,设备利用MPLS-TP OAM来传递误码状态。当静态CR-LSP或静态PW沿途设备的入接口感知误码后,如果该误码率到达接口的误码告警阈值,则设备认为对应的链路发生了误码故障,并通知给MPLS-TP OAM模块。然后MPLS-TP OAM通过AIS(Alarm Indication Signal)报文向下游的宿节点传递误码状态,最终通过APS(Automatic Protection Switching)完成保护倒换。

如果静态CR-LSP或静态PW的中间节点感知到误码故障,还需通过AIS(Alarm Indication Signal)报文传递误码状态,以便触发源宿端节点的APS保护倒换。如图9-2所示,假设一条从PE1到PE2的静态CR-LSP,中间节点P检测到了误码故障,此时处理过程如下:

  1. P节点检测到误码故障后,通过AIS报文向PE2通报误码故障。

  2. PE2收到AIS报文后上报AIS告警,触发本地保护倒换,并向PE1发送CRC-AIS报文,同时通过APS协议与PE1协商完成保护倒换。

  3. PE1收到CRC-AIS报文后,上报CRC-AIS告警。

图9-2  通过AIS报文传递误码状态
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更新时间:2018-07-12

文档编号:EDOC1100028580

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