RSVP传送和维持对于RSVP半透明的流量控制和策略控制参数;
RSVP提供了几种预留模型或方式来适应一组应用 。
4.2.2 G.771 3.2对GMPLS RSVP-TE的扩展
4.2.2.1 支持基本呼叫标识
GMPLS RSVP-TE可以扩展以支持G.7713的基本呼叫模型 。该呼叫模型假设同一个请求消息在主叫方呼叫控制器和网络呼叫控制器之间,以及网络呼叫控制器和被叫方呼叫控制器之间,同时处理呼叫和与它相关的连接 。增加或释放某一个呼叫的连接,称为呼叫修改过程,即修改特定的连接属性 。同样的,在呼叫修改操作过程中呼叫会话应保持 。一个已建立的呼叫可以用呼叫识别对象CALL-ID来表示 。
4.2.2.2 支持软永久连接
GMPLS RSVP-TE可以扩展以支持SPC业务 。SPC业务假设当通过控制平面建立网络部分连接时,用户-网络部分的连接已经创建好了 。例如,当收到外部源(如网管系统)发出的初始请求时,控制平面应有足够的信息来确定使用某个特定的网络-用户链路连接 。对SPC的支持通过SPC-LABEL对象实现 。
SPC-LABEL是GENERALIZED-UNI对象的一个子对象 。其格式与GENERALIZED-UNI对象的EGRESS-LABLE子对象格式相同 。SPC-LABLE信息为:SPC-LABEL(Type=4,Sub-type=2)
注:为了支持SPC,使用GENERALIZED-UNI对象 。该对象用于支持SPC标签信息诸如与SPC连接请求相关的业务等级和多样性规范,对于一个SPC请求,源和目标TNA地址分别包含由源和目的网络呼叫控制器控制的传送网元地址 。因此源TNA包括由源网络呼叫控制器控制的传送网元地址,而目的TNA地址包括由目的网络呼叫控制器控制的传送网元地址 。
4.2.2.3信令流程
本节说明软永久连接和交换连接的GMPLSRSVP-TE基本信令流程 。通道建立的信令流程描述如下:
(1)源向宿发出连接建立请求消息Path消息 。
(2)宿节点收到Path消息,在源和宿间建立RSVP会话 。
(3)宿节点响应Patn消息,向上行方向发送以下两个消息之一:
a) Resv预留(正常建立响应);
b)PathErr通道错误(建立过程错误);这时连接未建立 。假如Path通道状态未删除,需要发送一个PathTear通道拆除消息来删除任何外部状态 。
(4)源节点接到预留消息,发送可选的证实消息ResvConf,这主要依靠Resv消息中的RESV-CONFIRM对象 。
4.3 CR-LDP信令
4.3.1 LDP概述
LDP(标签分发协议)是MPLS(多协议标签交换)框架下用于生成标签交换路径(LSP)的协议 。LDP最早应用于数据网络,主要定义了以下4种消息:
发现(Discovery)消息:用于发布和保持现存的网元 。
会话(Session)消息:用于在LDP对等实体之间建立、保持和终止会话 。
公告(Advertisement)消息:用于建立、修改和删除标签映射(或连接) 。
通知(Notification)消息:用于指示查询信息和差错信息 。
LDP发现消息体现了一种发现机制,它是通过周期性地发送Hello消息使网元指示出它在网络中的存在状态 。当一个网元选择与另一个网元建立会话时,网元通过TCP传送会话消息进行LDP初始化 。在成功完成初始化之后,这两个网元便成为LDP对等实体,开始交换公告消息以建立标签映射或连接 。
在LDP支持的四种消息中,只有发现消息是基于UDP传送的,其它三种消息(即会话、公告和通知消息)都是采用TCP传送 。TCP传送消息使LDP保持一种硬状态特性,“硬状态”是指在网络不发生任何操作的情况下,实体的状态会一直保持不变 。由于LDP主要运行在可靠的TCP连接上,它可以充分利用TCP提供的可靠传输和流控机制,因此无需在LDP层建立这些特性,大大减少了网络的开销 。
4.3.2 CR-LDP扩展
为了支持GMPLS(通用多协议标签交换)的呼叫和连接控制,对MPLS中的LDP进行了扩展,即CR-LDP 。GMPLS CR-LDP扩展是从OIF UNI 1.0建议发展而来的,它主要扩展了与呼叫连接控制相关的消息和属性 。GMPLS在MPLS包交换(PSC)的基础上增加了三种新的交换等级:时分复用(TDM)、波长交换(LSC)和光纤交换(FSC) 。为支持GMPLS功能,CR-LDP相应扩展了消息类型和TLV属性两部分内容 。
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