自动交换传送网络中的复杂控制节点及其控制方法转让专利

申请号 : CN200580048761.3

文献号 : CN101133601B

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相似专利:

发明人 : 孙德胜

申请人 : 中兴通讯股份有限公司

摘要 :

一种自动交换传送网络中的复杂控制节点,分解为全局控制节点和本地控制节点;其中全局控制节点中的全局控制平面包括:网络呼叫控制器;连接控制器;路由控制器;链路资源管理器;全局传送平面根据本地传送网络的边界,将边界内部抽象为逻辑传送节点,边界链路作为其输入输出链路;本地控制节点中的本地控制平面包括:连接控制器;路由控制器;链路资源管理器;本地传送平面由本地传送网络构成。根据本发明,可以将复杂控制节点分解为两个逻辑控制节点以分别完成ASTN网络和本地传送网络的控制,具备简洁、可靠的优点。还提供了上述复杂控制节点的连接控制方法,通过对复杂控制节点的连接控制,可以完成连接建立、释放以及故障处理的功能。

权利要求 :

1.一种自动交换传送网络中的复杂控制节点,其特征在于,复杂控制节点包括全局控制节点和本地控制节点;

其中,所述全局控制节点,用于实现与自动交换传送网络内其它控制节点或用户的交互,其包括:全局控制平面,包括网络呼叫控制器,用于处理自动交换传送网络内其它控制节点或用户的呼叫请求;第一连接控制器,用于处理自动交换传送网络内其它控制节点或用户的连接请求;第一路由控制器,用于维护自动交换传送网络的拓扑信息,提供网络的路由信息和广播全局传送平面的链路状态信息;第一链路资源管理器,用于提供全局传送平面的链路状态信息和/或适配所述第一连接控制器发送的信息;

全局传送平面,其根据本地传送网络的边界,将边界内部抽象为一个逻辑传送节点,边界链路作为其输入输出链路;以及所述本地控制节点,用于根据所述全局控制节点的控制信息实现对本地传送网络的控制,其包括:本地控制平面,包括第二连接控制器,用于处理来自所述全局控制平面的信息和本地传送平面的链路故障信息;第二路由控制器,用于提供在所述本地控制节点内的路由信息;

第二链路资源管理器,用于提供本地传送平面的链路状态信息和/或向本地传送平面发送连接建立或释放信息;

本地传送平面,由本地传送网络构成。

2.一种如权利要求1所述的复杂控制节点的连接控制方法,其特征在于,包括以下步骤:第一连接控制器接收自动传送网络内其它控制节点或用户的连接请求;

确定是否需要查询网络的路由信息;

第一连接控制器向第一链路资源管理器发送链路控制信息;

所述链路控制信息经第一链路资源管理器的适配后被发送到第二连接控制器;

第二连接控制器向第二路由控制器查询连接的路由信息,并向第二链路资源管理器发送资源处理信息;

第二链路资源管理器向本地传送网络中与所述连接有关的网元发送连接信息;以及从所述网元返回响应信息到第一连接控制器。

3.根据权利要求2所述的连接控制方法,其特征在于,所述确定是否需要查询网络的路由信息的步骤进一步包括:第一连接控制器根据重路由方式确定是否需要查询网络的路由信息;以及如果需要,则向第一路由控制器查询,并获得路由信息。

4.根据权利要求2或3所述的连接控制方法,其特征在于,如果所述复杂控制节点中的全局传送平面的边界链路发生故障,则所述连接控制方法还包括:故障边界链路处的网元向第二链路资源管理器发送链路故障信息;

第二链路资源管理器将所述链路故障信息发送到第一链路资源管理器;

第一链路资源管理器将所述链路故障信息转发到第一路由控制器;以及第一路由控制器向自动传送网络内其它控制节点广播所述链路故障信息。

5.根据权利要求2或3所述的连接控制方法,其特征在于,如果所述复杂控制节点中的本地传送平面内的链路发生故障,则所述连接控制方法还包括:故障链路两端的网元向第二链路资源管理器发送链路故障信息;

第二链路资源管理器分别向第二连接控制器和第二路由控制器转发所述链路故障信息;

第二连接控制器向第二路由控制器查询,获取新建恢复连接的路由信息; 第二连接控制器向第二链路资源管理器发送资源预留信息;以及第二链路资源管理器向与所述新建恢复连接有关的网元发送连接建立信息,并接收响应信息。

6.一种如权利要求1所述的复杂控制节点的连接控制方法,包括以下步骤:第一连接控制器接收自动传送网络内其它控制节点或用户的连接请求;

确定是否需要查询网络的路由信息;

第一连接控制器向第一链路资源管理器查询链路状态信息;

第一连接控制器根据链路状态信息将链路控制信息转换为连接控制信息,发送到第二连接控制器;

第二连接控制器向第二路由控制器查询连接的路由信息,并向第二链路资源管理器发送资源预留信息;

第二连接控制器向本地传送网络中与所述连接有关的网元发送连接信息;以及响应信息从所述网元返回第一连接控制器。

7.根据权利要求6所述的连接控制方法,其特征在于,所述确定是否需要查询网络的路由信息的步骤进一步包括:第一连接控制器根据重路由方式确定是否需要查询网络的路由信息;以及如果需要,则向第一路由控制器查询,并获得路由信息。

8.根据权利要求6所述的连接控制方法,其特征在于,在所述方法中,由第二连接控制器向本地传送网络中与所述连接有关的网元发送连接信息具体包括:第二连接控制器向第二路由控制器查询连接的路由信息,并且向第二链路资源管理器查询链路状态信息;以及第二连接控制器生成连接信息,向本地传送网络中与所述连接有关的网元发送。

9.根据权利要求6至8任一所述的连接控制方法,其特征在于,如果所述复杂控制节点中的全局传送平面的边界链路发生故障,则所述连接控制方法还包括:故障边界链路处的网元向第二链路资源管理器发送链路故障信息;

第二链路资源管理器将所述链路故障信息发送到第一链路资源管理器;

第一链路资源管理器将所述链路故障信息转发到第一路由控制器;以及第一路由控制器向自动传送网络内其它控制节点广播所述链路故障信息。

10.根据权利要求6至8任一所述的连接控制方法,其特征在于,如果所述复杂控制节点中的本地传送平面内的链路发生故障,则所述连接控制方法还包括:故障链路两端的网元向第二链路资源管理器发送链路故障信息;

第二链路资源管理器分别向第二连接控制器和第二路由控制器转发所述链路故障信息;

第二连接控制器向第二路由控制器查询,获取新建恢复连接的路由信息;

第二连接控制器向第二链路资源管理器发送资源预留信息;以及第二链路资源管理器向与所述新建恢复连接有关的网元发送连接建立信息,并接收响应信息。

11.一种如权利要求1所述的复杂控制节点的连接控制方法,包括以下步骤:第一连接控制器接收自动传送网络内其它控制节点或用户的连接请求;

确定是否需要查询网络的路由信息;

第一连接控制器向第一链路资源管理器发送链路控制信息;

所述链路控制信息经第一链路资源管理器的适配后被发送到第二连接 控制器;

第二连接控制器向第二路由控制器查询连接的路由信息,并且向第二链路资源管理器查询链路状态信息;

第二连接控制器生成连接信息,向本地传送网络中与所述连接有关的网元发送;以及响应信息从所述网元返回第一连接控制器。

12.根据权利要求11所述的连接控制方法,其特征在于,所述确定是否需要查询网络的路由信息的步骤进一步包括:第一连接控制器根据重路由方式确定是否需要查询网络的路由信息;

如果需要,则向第一路由控制器查询,并获得路由信息。

13.根据权利要求11所述的连接控制方法,其特征在于,在所述连接控制方法中,所述链路控制信息经第一链路资源管理器的适配后被发送到第二连接控制器,具体包括:第一连接控制器向第一链路资源管理器查询本地传送平面的链路状态信息;以及第一连接控制器根据链路状态信息将链路控制信息转换为连接控制信息,发送到第二连接控制器。

14.根据权利要求11至13任一所述的连接控制方法,其特征在于,如果所述复杂控制节点中的全局传送平面的边界链路发生故障,则所述连接控制方法还包括:故障边界链路处的网元向第二链路资源管理器发送链路故障信息;

第二链路资源管理器将所述链路故障信息发送到第一链路资源管理器;

第一链路资源管理器将所述链路故障信息转发到第一路由控制器;以及第一路由控制器向自动传送网络内其它控制节点广播所述链路故障信息。

15.根据权利要求11至13任一所述的连接控制方法,其特征在于, 如果所述复杂控制节点中的本地传送平面内的链路发生故障,则所述连接控制方法还包括:故障链路两端的网元向第二链路资源管理器发送链路故障信息;

第二链路资源管理器分别向第二连接控制器和第二路由控制器转发所述链路故障信息;

第二连接控制器向第二路由控制器查询,获取新建恢复连接的路由信息;

第二连接控制器向第二链路资源管理器查询链路状态信息;以及第二连接控制器生成连接建立信息,并向与所述新建恢复连接有关的网元发送,接收响应信息。

说明书 :

自动交换传送网络中的复杂控制节点及其控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及传送网领域,具体地说,涉及自动交换传送网络(Automaticswitched transport networks,简称ASTN)中的复杂控制节点及其控制方法。

背景技术

[0002] 在电信网络中,传送网络为整个网络所承载的业务提供传输通道和传输平台。传送网络有数据传送网、光传送网等,其中典型的光传送网有波分复用(Wavelength-division multiplexing,简称WDM)传送网、同步数字系列(Synchronous digital hierarchy,简称SDH)传送网或同步光网络(Synchronous optical network,简称SONET)传送网,这些传送网络在电信领域已经得到广泛应用。
[0003] 自动交换传送网络ASTN是近年来传送网领域的研究热点。ITU-TG.807建议提供了ASTN的实现需求,提出通过设置专门的控制平面(Control plane,简称CP)完成ASTN的功能,同时完成与管理平面(Management plane,简称MP)和传送平面(Transport plane,简称TP)的交互。此外,ITU-TG.8080以及G771X系列建议提供了光网络的ASTN,即自动交换光网络(Automatic switched optical networks,简称ASON)的功能结构和实现流程,包括业务呼叫与连接的自动建立、自动恢复、自动发现等功能。
[0004] 为了描述方便,在本说明书中,定义控制平面CP和受CP控制的本地传送平面TP共同构成控制节点(Control node)。一般地,一个控制节点包含一个CP物理实体(不包括作为备份或保护的其它CP实体)和一个物理传送节点TP,如图1所示,在下文中将这样的控制节点称为标准控制节点。目前,这种标准控制节点在ASTN网络中已经得到应用,如图2中的矩形虚线框所示。但是一个控制节点可能包含不止一个传送节点,而是包含一个传送网络,这样的控制节点称为复杂控制节点,即复杂控制节点包含一个控制平面物理实体和多个物理传送节点,而多个物理传送节点构成本地传送网络,如图3所示,本地传送网络由5个传送节点N1-N5构成。图2中的不规则虚线框示出的部分就是这种控制节点在ASTN网络中的情形。图3所示的复杂控制节点与图1所示的标准控制节点相比,在实现业务连接的自动建立、删除等方面更复杂。而目前的标准建议以及其它技术论坛还没有涉及这种复杂控制节点的实现方案。

发明内容

[0005] 本发明正是鉴于上述技术问题提出的,其目的在于提供一种自动交换传送网络中的复杂控制节点,以解决一个由多个传送节点构成的传送平面共享一个控制平面的问题。
[0006] 本发明的另一个目的在于提供上述复杂控制节点在ASTN网络中的连接控制方法,以完成连接的自动建立、删除以及链路故障处理等功能。
[0007] 根据本发明的一个方面,提供一种自动交换传送网络中的复杂控制节点,包括:
[0008] 全局控制节点,用于实现与自动交换传送网络内其它控制节点或用户的交互;以及
[0009] 本地控制节点,用于根据所述全局控制节点的控制信息实现对本地传送网络的控制。
[0010] 优选地,所述全局控制节点进一步包括:
[0011] 全局控制平面,包括:
[0012] -网络呼叫控制器,用于处理自动交换传送网络内其它控制节点或用户的呼叫请求;
[0013] -第一连接控制器,用于处理自动交换传送网络内其它控制节点或用户的连接请求;
[0014] -第一路由控制器,用于维护自动交换传送网络的拓扑信息,提供网络的路由信息和广播全局传送平面的链路状态信息;
[0015] -第一链路资源管理器,用于提供全局传送平面的链路状态信息和/或适配所述第一连接控制器发送的信息;以及
[0016] 全局传送平面,其根据本地传送网络的边界,将边界内部抽象为一个逻辑传送节点,边界链路作为其输入输出链路。
[0017] 优选地,所述本地控制节点进一步包括:
[0018] 本地控制平面,包括:
[0019] -第二连接控制器,用于处理来自所述全局控制平面的信息和本地传送平面的链路故障信息;
[0020] -第二路由控制器,用于提供在所述本地控制节点内的路由信息;
[0021] -第二链路资源管理器,用于提供本地传送平面的链路状态信息和/或向本地传送平面发送连接建立或释放信息;以及
[0022] 本地传送平面,由本地传送网络构成。
[0023] 根据本发明的另一个方面,提供一种上述复杂控制节点的连接控制方法,包括以下步骤:
[0024] 第一连接控制器接收自动传送网络内其它控制节点或用户的连接请求;
[0025] 根据需要查询网络的路由信息;
[0026] 第一连接控制器向第一链路资源管理器发送链路控制信息;
[0027] 所述链路控制信息经第一链路资源管理器的适配后被发送到第二连接控制器;
[0028] 第二连接控制器向第二路由控制器查询连接的路由信息,并向第二链路资源管理器发送资源处理信息;
[0029] 第二链路资源管理器向本地传送网络中与所述连接有关的网元发送连接信息;以及
[0030] 从所述网元返回响应信息到第一连接控制器。
[0031] 优选地,所述确定是否需要查询网络的路由信息的步骤进一步包括:
[0032] 第一连接控制器根据重路由方式确定是否需要查询网络的路由信息;
[0033] 如果需要,则向第一路由控制器查询,并获得路由信息。
[0034] 优选地,如果所述复杂控制节点中的全局传送平面的边界链路发生故障,则所述连接控制方法还包括:
[0035] 故障边界链路处的网元向第二链路资源管理器发送链路故障信息;
[0036] 第二链路资源管理器将所述链路故障信息发送到第一链路资源管理器;
[0037] 第一链路资源管理器将所述链路故障信息转发到第一路由控制器;
[0038] 第一路由控制器向自动传送网络内其它控制节点广播所述链路故障信息。
[0039] 优选地,如果所述复杂控制节点中的本地传送平面内的链路发生故障,则所述连接控制方法还包括:
[0040] 故障链路两端的网元向第二链路资源管理器发送链路故障信息;
[0041] 第二链路资源管理器分别向第二连接控制器和第二路由控制器转发所述链路故障信息;
[0042] 第二连接控制器向第二路由控制器查询,获取新建恢复连接的路由信息;
[0043] 第二连接控制器向第二链路资源管理器发送资源预留信息;以及[0044] 第二链路资源管理器向与所述新建恢复连接有关的网元发送连接建立信息,并接收响应信息。
[0045] 本发明还提供一种上述复杂控制节点的连接控制方法,包括以下步骤:
[0046] 第一连接控制器接收自动传送网络内其它控制节点或用户的连接请求;
[0047] 确定是否需要查询网络的路由信息;
[0048] 第一连接控制器向第一链路资源管理器查询链路状态信息;
[0049] 第一连接控制器根据链路状态信息将链路控制信息转换为连接控制信息,发送到第二连接控制器;
[0050] 第二连接控制器向第二路由控制器查询连接的路由信息,并向第二链路资源管理器发送资源处理信息;
[0051] 第二链路资源管理器向本地传送网络中与所述连接有关的网元发送连接信息;以及
[0052] 从所述网元返回响应信息到第一连接控制器。
[0053] 优选地,在所述方法中,由第二连接控制器向本地传送网络中与所述连接有关的网元发送连接信息,具体包括:
[0054] 第二连接控制器向第二路由控制器查询连接的路由信息,并且向第二链路资源管理器查询链路状态信息;以及
[0055] 第二连接控制器生成连接信息,向本地传送网络中与所述连接有关的网元发送。
[0056] 本发明还提供一种上述复杂控制节点的连接控制方法,包括以下步骤:
[0057] 第一连接控制器接收自动传送网络内其它控制节点或用户的连接请求;
[0058] 确定是否需要查询网络的路由信息;
[0059] 第一连接控制器向第一链路资源管理器发送链路控制信息;
[0060] 所述链路控制信息经第一链路资源管理器的适配后被发送到第二连接控制器;
[0061] 第二连接控制器向第二路由控制器查询连接的路由信息,并且向第二链路资源管理器查询链路状态信息;
[0062] 第二连接控制器生成连接信息,向本地传送网络中与所述连接有关的网元发送;以及
[0063] 从所述网元返回响应信息到第一连接控制器。
[0064] 优选地,在所述连接控制方法中,由第一连接控制器向第二连接控制器发送连接控制信息,具体包括:
[0065] 第一连接控制器向第一链路资源管理器查询本地传送平面的链路状态信息;以及[0066] 第一连接控制器根据链路状态信息将链路控制信息转换为连接控制信息,发送到第二连接控制器。
[0067] 优选地,如果所述复杂控制节点中的本地传送平面内的链路发生故障,则所述连接控制方法还包括:
[0068] 故障链路两端的网元向第二链路资源管理器发送链路故障信息;
[0069] 第二链路资源管理器分别向第二连接控制器和第二路由控制器转发所述链路故障信息;
[0070] 第二连接控制器向第二路由控制器查询,获取新建恢复连接的路由信息;
[0071] 第二连接控制器向第二链路资源管理器查询链路状态信息;以及[0072] 第二连接控制器生成连接建立信息,并向与所述新建恢复连接有关的网元发送,接收响应信息。
[0073] 根据本发明,将复杂控制节点分解为两个逻辑控制节点以分别完成ASTN网络和本地传送网络的控制,具备简洁、可靠的优点;并且通过对复杂控制节点的连接控制,可以完成连接建立、释放以及故障处理的功能。

附图说明

[0074] 图1是现有技术中ASTN网络的标准控制节点的示意图;
[0075] 图2是现有技术中ASTN网络的示意图;
[0076] 图3是ASTN网络的复杂控制节点的示意图;
[0077] 图4是根据本发明的一个实施例的复杂控制节点的示意图;
[0078] 图5是根据本发明的一个实施例的复杂控制节点的连接控制方法的示意图;
[0079] 图6是根据本发明的另一个实施例的复杂控制节点的连接控制方法的示意图;
[0080] 图7是根据本发明的再一个实施例的复杂控制节点的连接控制方法的示意图;
[0081] 图8是在本发明的连接控制方法中边界链路故障处理的一个实施例的示意图;
[0082] 图9是在本发明的连接控制方法中本地传送网络内网元之间链路故障处理的一个实施例的示意图;
[0083] 图10是在本发明的连接控制方法中本地传送网络内网元之间链路故障处理的另一个实施例的示意图。

具体实施方式

[0084] 相信通过以下结合附图和具体实施例对本发明的详细说明,本发明的上述目的、特征和优点将变得更明显。
[0085] 关于图1、图2和图3,已经在背景技术中进行描述,此处省略其说明。
[0086] 本发明的核心思想在于根据ASTN网络的框架结构,将复杂控制节点分解为两个逻辑控制节点,按照分层的思想完成相关的ASTN功能。
[0087] 下面以图2所示的ASTN网络和复杂控制节点2为例具体说明本发明。
[0088] 图4是根据本发明的一个实施例的复杂控制节点的示意图。如图4所示,复杂控制节点包括全局控制节点,其完成与ASTN网络的其它控制节点(例如控制节点1,3)或ASTN网络用户的交互,由全局控制平面(GlobalControl Plane,简称GCP)和全局传送平面(Global Transport Plane,简称GTP)构成。复杂控制节点还包括本地控制节点,其根据全局控制节点的控制信息实现对本地传送网络的控制,由本地控制平面(Local ControlPlane,简称LCP)和本地传送平面(Local Transport Plane,简称LTP)构成。这样,图3所示的复杂控制节点就可以分解为两个逻辑控制节点,全局控制节点和本地控制节点。
[0089] 进一步地,全局控制平面GCP包括:网络呼叫控制器NCC(NetworkCall Controller)、连 接 控制 器CC(Connection Controller)、路由 控 制器 RC(Routing Controller)和链路资源管理器LRM(Link ResourceManager)。GCP的网络呼叫控制器NCC可接收ASTN网络内其它控制节点或ASTN网络用户的呼叫请求,按照标准控制节点中的处理过程进行处理。GCP的连接控制器CC可接收ASTN网络内其它控制节点或ASTN网络用户的连接请求,按照标准控制节点中的处理过程进行处理。GCP的路由控制器RC维护ASTN网络的拓扑信息,可接收GCP的连接控制器CC的路由查询请求,提供网络的路由信息。GCP的路由控制器RC还可以接收ASTN网络内其它控制节点发送的链路状态(如链路可用、链路不可用、链路忙等)信息,并广播本地全局传送平面GTP的链路状态信息,包括边界链路1-5的状态,其处理过程与标准控制节点中的相同。GCP的链路资源管理器LRM可以接收GCP的连接控制器CC发送的链路控制信息,包括建立子网连接SNC(Sub Network Connection)、释放子网连接,并对该链路控制信息进行适配后转发到本地控制平面LCP。GCP的链路资源管理器LRM还可以接收全局传送平面GTP的链路状态信息。
[0090] 全局传送平面GTP是逻辑的传送节点,其完全封装了本地传送网络的内部拓扑,只有边界链路对ASTN网络内其它控制节点可见。可以采用如下方式确定全局传送平面GTP:确定本地传送网络的边界,以图2的控制节点2为例,围绕传送节点N1、N2、N3、N4和N5的外部链路1、2、3、4和5确定出边界,然后将边界内部抽象为一个逻辑的传送节点,边界链路1~5作为全局传送平面GTP的输入输出链路。
[0091] 另外,本地控制平面LCP包括:连接控制器CCsub,其处理来自GCP的链路资源管理器LRM的链路控制信息以及本地传送平面LTP的链路故障信息;路由控制器RCsub,可以提供在本地控制节点内的路由信息;链路资源管理器LRMsub,其接收本地传送平面LTP的链路状态信息和/或向本地传送平面LTP内的网元发送连接建立或释放信息。
[0092] 本地传送平面LTP是由本地传送网络构成,例如传送节点N1、N2、N3、N4、N5以及上述节点之间的链路。
[0093] 通过以上描述可以看出,采用本实施例,复杂控制节点可以由两个逻辑的控制节点构成,这两个控制节点按照分层的思想实现对ASTN网络和本地传送网络的控制。
[0094] 复杂控制节点在处理ASTN网络内其它控制节点或ASTN网络用户的呼叫请求时,由GCP的网络呼叫控制器负责接受和处理,其处理流程与标准控制节点的相同,因此,此处不再详细描述。
[0095] 图5是根据本发明的一个实施例的复杂控制节点的连接控制方法的示意图,其中使用“箭头+数字”的形式表示信号的流向和处理顺序。如图5所示,首先GCP的连接控制器CC接收ASTN网络内其它控制节点或用户的连接请求(箭头1),如接收来自控制节点1的连接请求。当收到连接请求后,GCP的连接控制器CC根据重路由方式确定是否需要向GCP的路由控制器RC查询请求建立的连接的路由信息。如果需要查询,则向GCP的路由控制器RC发送查询请求(箭头2),并获得返回的路由结果信息(箭头3)。如果不需要查询,或者获得路由结果信息后,GCP的连接控制器CC根据收到的连接请求携带的信息,向GCP的链路资源管理器LRM发送链路控制信息(箭头4),其中链路控制信息包括子网连接建立或子网连接释放,在本实施例中,可以例如是建立GTP的1、4链路的子网连接。GCP的链路资源管理器LRM收到链路控制信息后,根据映射关系对链路控制信息进行适配,将GCP层次的链路控制信息转换为LCP层次的连接请求,然后将适配后的LCP层次的连接请求转发到LCP的连接控制器CCsub(箭头5)。
[0096] LCP的连接控制器CCsub收到LCP层次的连接请求后,向LCP的路由控制器RCsub查询(箭头6),获取该连接的路由信息(箭头7),例如对于建立1、4链路的子网连接,获取的建立连接的路由信息可以是“N1→N5→N4”。并且,LCP的连接控制器CCsub向LCP的链路资源管理器LRMsub发送资源处理信息(箭头8),该资源处理信息包括资源预留信息或资源释放信息,在本实施例中,是资源预留信息。LCP的链路资源管理器LRMsub向本地传送网络中与此次连接有关的网元发送连接信息,例如向N1、N5、N4发送(箭头9a、9b、9c)SNC和链路连接LC建立信息。然后LCP的链路资源管理器LRMsub从这些网元接收响应信息(箭头10a、10b、10c),并转发到LCP的连接控制器CCsub(箭头11)。再由LCP的连接控制器CCsub将响应信息返回给GCP的链路资源管理器LRM(箭头12),然后发送给GCP的连接控制器CC(箭头13)。GCP的连接控制器CC根据返回的响应信息,确定是否继续传递连接请求(箭头14)。
[0097] 如果连接请求是释放连接,则GCP的连接控制器CC产生的链路控制信息可以是例如释放1、4链路的子网连接。在这种情况下,LCP的连接控制器CCsub获得连接的路由信息可以是“N1→N5→N4”,并向LCP的链路资源管理器LRMsub发送资源释放信息。最后由LCP的链路资源管理器LRMsub向N1、N5、N4发送SNC和LC释放信息。
[0098] 优选地,所述链路控制信息包括子网连接建立或子网连接释放;所述资源处理信息包括资源预留信息或资源释放信息。
[0099] 图6是根据本发明的另一个实施例的复杂控制节点的连接控制方法的示意图。如图6所示,首先,GCP的连接控制器CC接收ASTN网络内其它控制节点或用户的连接请求(箭头1),如接收来自控制节点1的连接请求。当收到连接请求后,GCP的连接控制器CC根据重路由方式确定是否需要向GCP的路由控制器RC查询路由信息。如果需要查询,则向GCP的路由控制器RC发送查询请求(箭头2),并获得返回的路由结果信息(箭头3)。如果不需要查询,或者获得路由结果信息后,GCP的连接控制器CC根据连接请求携带的信息,向GCP的链路资源管理器LRM发送链路查询请求(箭头4),请求查询GTP的链路状态信息。GCP的链路资源管理器LRM返回相关的链路状态信息(箭头5),例如GTP的1、4链路空闲。然后GCP的连接控制器CC根据收到的相关链路状态信息,将链路控制信息转换为LCP的连接控制信息,例如将“建立GTP的1、4链路的SNC”转换为LCP的“连接建立”信息,并向LCP的连接控制器CCsub传递(箭头6)。
[0100] LCP的连接控制器CCsub收到连接控制信息后,向LCP的路由控制器RCsub查询(箭头7),获取连接的路由信息(箭头8),例如对于建立1、4链路的子网连接,获取的连接的路由信息可以是“N1→N5→N4”。并且,LCP的连接控制器CCsub向LCP的链路资源管理器LRMsub发送资源预留信息(箭头9)。LCP的链路资源管理器LRMsub向本地传送网络中与此次连接有关的网元发送连接信息,例如向N1、N5、N4发送(箭头10a、11b、11c)SNC和LC建立信息。然后LCP的链路资源管理器LRMsub从这些网元接收响应信息(箭头11a、11b、11c),并转发到LCP的连接控制器CCsub(箭头12)。再由LCP的连接控制器CCsub将响应信息返回给GCP的连接控制器CC(箭头13)。GCP的连接控制器CC根据返回的响应信息,确定是否继续传递连接请求(箭头14)。
[0101] 通过以上描述可以看出,本实施例与图5所示实施例相比,GCP的链路资源管理器LRM不进行对建立或释放SNC的链路控制信息的适配,而是由GCP的连接控制器CC与LCP的连接控制器CCsub直接进行通信。
[0102] 进一步地,在图6所示的实施例中,还可以由LCP的连接控制器CCsub向本地传送网络中与此次连接有关的网元发送连接信息,具体包括:当LCP的连接控制器CCsub收到连接控制信息后,向LCP的路由控制器RCsub查询连接的路由信息,并且向LCP的链路资源管理器LRMsub查询链路状态信息,例如链路N1→N5和N5→N4空闲。然后LCP的连接控制器CCsub根据上述信息生成连接信息,向本地传送网络中的有关网元发送。
[0103] 通过以上描述可以看出,本实施例可以在LCP的链路资源管理器LRMsub不具有向网元发送连接信息时使用。
[0104] 图7是根据本发明的再一个实施例的复杂控制节点的连接控制方法的示意图。如图7所示,首先GCP的连接控制器CC接收ASTN网络内其它控制节点或用户的连接请求(箭头1),如接收来自控制节点1的连接请求。当收到连接请求后,GCP的连接控制器CC根据重路由方式确定是否需要向GCP的路由控制器RC查询路由信息。如果需要查询,则向GCP的路由控制器RC发送查询请求(箭头2),并获得返回的路由结果信息(箭头3)。如果不需要查询,或者获得路由结果信息后,GCP的连接控制器CC根据收到的连接请求携带的信息,向GCP的链路资源管理器LRM发送链路控制信息(箭头4),例如建立GTP的1、4链路的子网连接。GCP的链路资源管理器LRM收到链路控制信息后,对其进行适配,然后将适配后的链路控制信息转发到LCP的连接控制器CCsub(箭头5)。
[0105] LCP的连接控制器CCsub收到链路控制信息后,向LCP的路由控制器RCsub查询(箭头6),获取连接的路由信息(箭头7),例如对于建立1、4链路的子网连接,获取的连接的路由信息可以是“N1→N5→N4”。然后,LCP的连接控制器CCsub向LCP的链路资源管理器LRMsub查询(箭头8),获得链路状态信息(箭头9),例如链路N1→N5和N5→N4空闲。然后LCP的连接控制器CCsub根据获得的连接的路由信息和链路状态信息生成SNC和LC建立信息,向本地传送网络中的有关网元发送(箭头10a、10b、10c)。然后LCP的连接控制器CCsub从这些网元接收响应信息(箭头11a、11b、11c),并转发到GCP的链路资源管理器LRM(箭头12)。再由GCP的链路资源管理器LRM将响应信息返回给GCP的连接控制器CC(箭头13)。
GCP的连接控制器CC根据返回的响应信息,确定是否继续传递连接请求(箭头14)。
[0106] 在本实施例中,还可以由GCP的连接控制器CC向LCP的连接控制器CC发送连接控制信息,具体包括:当不需要查询或者获得路由信息后,GCP的连接控制器CC根据连接请求携带的信息,向GCP的链路资源管理器LRM查询GTP的链路状态信息,GCP的链路资源管理器LRM返回相关的链路状态信息,然后GCP的连接控制器CC根据收到的相关链路状态信息,将链路控制信息转换为LCP的连接控制信息,并向LCP的连接控制器CCsub传递。
[0107] 图8是在本发明的连接控制方法中边界链路故障处理的一个实施例的示意图,其可以在图5、图6和图7所示的方法中应用。
[0108] 如图8所示,如果复杂控制节点的边界链路4发生故障,则首先由故障边界链路处的网元,例如N4,向LCP的链路资源管理器LRMsub发送链路故障信息(箭头1a)。接着,LCP的链路资源管理器LRMsub将该链路故障信息转发到GCP的链路资源管理器LRM(箭头2),再由GCP的链路资源管理器LRM发送到GCP的路由控制器RC(箭头3)。GCP的路由控制器RC收到链路故障信息后,向ASTN网络内其它控制节点广播该链路故障信息(箭头4)。
[0109] 图9是在本发明的连接控制方法中本地传送网络内网元之间链路故障处理的一个实施例的示意图,其可以在图5和图6所示的方法中应用。
[0110] 如图9所示,如果复杂控制节点的本地传送平面LTP内的链路发生故障,例如N1-N5链路发生故障,则首先,故障链路两端的网元即N1和N5向LCP的链路资源管理器LRMsub发送链路故障信息(箭头1a、1b)。接着,LCP的链路资源管理器LRMsub分别向LCP的连接控制器CCsub和路由控制器RCsub转发该链路故障信息(箭头2a、2b)。然后,LCP的连接控制器CCsub向LCP的路由控制器RCsub查询(箭头3),获取新建恢复连接的路由信息(箭头4),例如新的路由信息“N1→N2→N3→N4”,并且向LCP的链路资源管理器LRMsub发送资源预留信息(箭头5)。LCP的链路资源管理器LRMsub接收到LCP的连接控制器CCsub的资源预留信息后,向本地传送网络中与新建恢复连接有关的网元发送连接建立信息,例如向N1、N2、N3和N4发送SNC和LC建立信息(箭头6a、6b、6c、6d),并接收响应信息(箭头7a、7b、
7c、7d)。
[0111] 图10是在本发明的连接控制方法中本地传送网络内网元之间链路故障处理的另一个实施例的示意图,其可以在图7所示的方法中应用。
[0112] 如图10所示,如果复杂控制节点中的本地传送平面LTP内的链路发生故障,例如链路N1-N5发生故障,则首先,故障链路两端的网元向LCP的链路资源管理器LRMsub发送链路故障信息(箭头1a、1b)。接着,LCP的链路资源管理器LRMsub分别向LCP的连接控制器CCsub和路由控制器RCsub转发该链路故障信息(箭头2a、2b)。LCP的连接控制器CCsub向LCP的路由控制器查询RCsub(箭头3),获取新建恢复连接的路由信息(箭头4),例如新的路由信息“N1→N2→N3→N4”。并且LCP的连接控制器CCsub向LCP的链路资源管理器LRMsub查询(箭头5),获取有关的链路状态信息(箭头6),例如N1-N2、N2-N3和N3-N4链路空闲。然后,LCP的连接控制器CCsub根据获取的路由信息和链路状态信息,生成连接建立信息,向有关的网元发送,例如向N1、N2、N3和N4发送SNC和LC建立信息(箭头7a、7b、7c、7d),并接收响应信息(箭头8a、8b、8c、8d)。
[0113] 工业应用性
[0114] 本发明可以应用于ASTN、ASON等网络中的复杂控制节点。