静态CR-LSP/PW/E-PW APS误码倒换
产生原因
在采用静态CR-LSP承载的PW/E-PW场景中,在PW有保护组时,即组网中设有主备PW,可以部署误码倒换,使误码故障触发业务流量在主备PW之间切换。
实现原理
首先,各设备接口都需要使能MAC层信号劣化告警检测(Trigger-lsp类型);然后还需部署MPLS-TP OAM检测CR-LSP/PW。静态PW/E-PW有单段和多段两种组网场景:
如图9-13所示,PW单段组网,下面介绍一下P节点检测到误码产生和恢复时的处理过程。
误码产生:
- 在P节点入接口误码达到误码门限时,误码检测模块发现接口误码状态,会通告接口所有静态CR-LSP,并构造AIS消息发给下游设备PE2。
- PE2收到误码的CR-LSP的AIS消息,通知所有该CR-LSP承载的静态PW,并通过TPOAM通知APS切换,LSP触发PW的主备倒换,使PW业务运行在没有误码的链路上。
误码恢复:误码消失后,误码检测模块检测不到接口的误码状态,此时,通知TPOAM误码恢复,TPOAM不再向下游发送AIS报文;隧道尾节点在一定周期内收不到AIS报文,认为误码恢复,上报AIS告警恢复,TPOAM通知APS回切,LSP通知PW回切。
如图9-14所示,PW多段组网,下面介绍一下SPE节点检测到误码产生和恢复时的处理过程。
误码产生:
- 接口CRC模块检测到误码根据误码门限的配置决定上报SF或者SD告警,并通告TPOAM,TPOAM找到该接口所有的入方向的LSP,通知所有的tpoam状态是误码状态(SD和SF)和RDI,并通知APS倒换,APS通知对端做倒换;LSP触发PW倒换。
- 在SPE节点入接口误码达到误码门限时,误码检测模块发现接口误码状态,会通告接口所有静态CR-LSP,CR-LSP会通知所有承载的静态PW误码状态,并构造PW AIS消息发给下游PE2
- PE2收到误码的PW的AIS消息,并通过TPOAM通知APS切换,LSP触发PW的主备倒换,使PW业务运行在没有误码的链路上。
误码恢复:误码消失后,误码检测模块检测不到接口的误码状态,此时,通知TPOAM误码恢复,TPOAM不再向下游发送AIS报文;隧道尾节点在一定周期内收不到AIS报文,认为误码恢复,上报AIS告警恢复,TPOAM通知APS回切,LSP通知PW回切。
如果承载PW/E-PW的静态CR-LSP部署了隧道保护组,则误码故障优先触发静态CR-LSP的保护倒换。只有当静态CR-LSP层面的倒换没有消除误码影响时(如主备链路均误码),才会触发PW层面的倒换。
适用场景
在采用静态CR-LSP/PW/E-PW承载用户业务并部署MPLS-TP OAM保障可靠性的场景中,APS误码倒换特性可以尽量减少误码对用户业务的影响,提升业务质量。