RSVP-TE隧道误码倒换
产生原因
为了应对RSVP-TE隧道沿途链路的误码故障,减少误码对业务的影响,可以部署RSVP-TE隧道误码倒换特性,使误码故障触发业务流量在主备CR-LSP之间进行切换。
实现原理
如图9-7所示,首先RSVP-TE隧道上各节点的接口都需要使能Trigger-lsp类型的误码检测功能;为了实现双端倒换,还需将正反两个方向的RSVP-TE隧道设置为双向关联LSP。这样,当CR-LSP上的节点在一个方向上检测到误码故障后,经过误码率的计算和传递,最终隧道的入节点将获得整条CR-LSP的误码率(具体过程请参见误码故障检测章节)。
然后,入节点根据RSVP-TE隧道设置的误码率阈值来判断当前CR-LSP的误码状态,其规则如图9-8所示:
如果CR-LSP的误码率大于等于RSVP-TE隧道的误码切换阈值,则CR-LSP将一直处于误码产生状态。
如果CR-LSP的误码率降低到回切阈值以下,则CR-LSP变为误码恢复状态。
在确定CR-LSP的误码状态后,RSVP-TE隧道根据如下规则进行业务流量的切换:
如果主CR-LSP处于误码产生状态,则尝试将流量切换至热备份CR-LSP。
在后续的检测中,如果主CR-LSP变为误码恢复状态,或热备份CR-LSP也处于误码产生状态,则将流量回切至主CR-LSP。
同时,相反方向的RSVP-TE隧道也进行同样的切换,使上下行两个方向的流量都避开误码故障。
适用场景
在采用RSVP-TE作为公网隧道的场景中,RSVP-TE隧道误码倒换特性可用于应对隧道沿途链路的误码故障。