图2 GMPLS请求标签
LSP Enc. Type:其数值用来指示LSP类型 。例如 , 当LSP=1时 , 表示LSP是分组传输 , 而LSP=5时 , 表示是SDH , 而LSP=9 , 则对应光纤;
Reserved:保留 。必须设为全"0" , 接收时忽略其数值;
G-PID:16 bits , 用于指示LSP承载的载荷类型 。例如 , G-PID=14 , 表示是字节同步映射的SDH E1载荷;G-PID=17 , 表示比特同步映射的SDH DS1/T1载荷;G-PID=32 , 表示数字包封帧 。
(2)通用标签
通用标签是在LSP建立完成后 , 用于指示沿LSP传输的业务的情况 。通用标签的格式与传输所用的具体技术有关 , 电路交换和光交换所用的标签不同 。SDH电路交换标签格式如图3所示 。
图3 SDH电路交换标签
其中:S用于指示SDH/SONET的信号速率等级 。S=N即表示STM-N/STS-N信号;U用于指示在一个STM-1中的某个特定虚容器VC 。U只对SDH有效 , 对于SONET , U的数值应忽略 。U=1指示一个VC-4 , U=2~4都表示VC-3;K参数与U一样 , 也仅对SDH有效 。K参数用于表示一个VC-4的特定分支 , K=1表示VC-4中只有一个C-4容器 , K=2~4表示VC-4包含TUG-3;L用于指示TUG-3、VC-3或STS-1 SPE的是否还有分支 。L=1表示TUG-3/VC-3/STS-1 SPE无法再分 。L=2~8表示在相应高阶信号中的某个特定的TUG-2/VT组 。M用于指示TUG-2/VT的分支 。M=1表示TUG-2/VT不能再分 , 只包含一个VC-2/VT-6 。M=2~3表示相应高阶VT组中的某个特定的VT-3 。M=4~6表示相应高阶TUG-2/VT组中的某个特定的VC-12/VT-2 , 而M=7~10表示相应高阶TUG-2/VT组中的某个特定的VC-11/VT-1.5 。M=0则表示VC-4, VC-3 or STS-1 SPE 。例如 , S>0 , U=1 , K=1 , L=0 , M=0表示STM-1的VC-4 。
对于OXC设备来说 , 一次交换一组连续的光波长可以有效地减少单个光波长的波形失真 , 提高业务的传输质量 。这种光波长组的交换可用光波段交换标签来表示 , 其标签格式如图4所示 。
图4 光波段交换标签
Waveband Id:用于识别某个光波段 , 其数值由发送端OXC设备设定;
Start Label:用于表示组成光波段的最短光波长的数值;
End Label:用于表示组成光波段的最长光波长的数值;
(3)建议标签
传统MPLS配置LSP是沿反方向进行的 , 上游节点必须等待下游节点的反馈标签来确定LSP的具体路径 。这种反向配置LSP的方式不适于光链路 , 因为OXC设备需要通过光开关的切换来改变光连接 , 反向配置会造成很大时延 。因此 , GMPLS引入建议标签来快速建立光连接 。
建议标签由预备建立LSP通道的上游节点发出 , 告知下游节点建立这个LSP通道所希望的标签类型 。这就可以让上游节点无需获得下游节点的反馈映射标签确认 , 而先对硬件设备进行配置 , 从而大大减少建立LSP通道所需的时间 , 同时也减少了LSP建立的控制开销 。例如 , OXC设备中使用光开关进行光波长交换 , 由于光开关的切换需要一定时间 , 可通过建议标签让光开关提前动作而不必等待反馈信息 。这种提前配置LSP的方式对那些需要快速建立LSP的设备尤其重要 , 例如在光网络保护时 , 假如一条保护LSP通道不能及时建立 , 就会导致光网络出现严重故障 。
当然 , 既然是一种建议标签 , LSP通道的能否最终建立还需由下游节点反馈的"标签影射消息"确定 。假如下游节点发现本节点的可用资源可以满足建议标签的请求 , 则LSP可按上游节点的要求建立起来 。反之 , 只要下游节点反馈回不同于建议标签信息的"标签影射消息" , 则上游节点必须根据该"标签影射消息"的内容重新配置LSP通道 , 这样反而造成需要更多的时间建立LSP 。不过 , 由于GMPLS可以采用在节点之间定时分发标签的方式 , 让网络上的每个节点都能实时地知道全网拓扑资源的使用情况 , 从而让每个欲建立LSP通道的上游节点对下游节点的资源使用情况了然于胸 , 从而在分发建议标签时做到有的放矢 。因此 , 利用建议标签提前建立LSP通道的方式是完全可行的 , 且建议标签可采用与请求标签类似的格式 。
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