智能光网络中的主动发现主要是由发现署理(DA)、终端和适配器(TAP)和链路资源办理器(LRM)来完结的,如图2所示,其中发现署理是完全针对传送平面的称号空间(即是针对CP)来操作的,是要维护CP和CP之间的衔接联系;终端和适配器是针对传送平面的命名空间和操控平面的称号空间来操作的,是要维护SNP和CP之间的绑定联系;而链路资源办理器则是完全针对操控平面的称号空间来操作的,是要办理SNP和SNP之间的链路衔接,路由操控器也是针对这些SNPP链路(或SNP链路)来挑选路由的。主动发现的目的是要z.ui终取得相邻节点之间的SNPP(SNP)链路衔接。
由上所述,要取得SNPP(SNP)链路衔接联系,需要先取得两个相邻节点各自的SNP和CP之间的绑定联系,以及相邻节点的CP之间的衔接联系。由图2中可知,SNP链路衔接能够通过两种方法来取得,y.i种方法是运用途径踪影ID来发现对等TCP之间的衔接联系(图2中的TCP3s和TCP3R),也就是在效劳层的途径踪影字节中加载发现音讯,将发现音讯传输到附近节点,附近节点再从操控信道传送发现呼应音讯,然后取得TCP3s和TCP3R之间的链路衔接联系,再根据本地配置和适配功用与途径终端功用之间的联系,然后取得本节点待联系的CP与附近节点的CP之间的链路衔接。结合本节点配置和维护的SNP和CP之间的绑定联系,z.ui终取得本节点SNP与附近节点对应SNP之间的链路衔接联系。
另一种方法是运用测试(Test)信号来发现对等TCP之间的衔接联系(图2中的TCP1s和TCP1R,也就是在客户层信号的净荷中加载发现音讯,将发现音讯传输到附近节点,附近节点再从操控信道传送发现呼应音讯,然后取得TCP1s和TCP1R之间的链路衔接联系,再根据早先建立的矩阵衔接联系(是为了把Test信号与期望的CP衔接在一起),然后取得本地CP与附近节点CP之间的链路衔接联系,结合本节点配置和维护的SNP和CP之间的绑定联系,z.ui终取得本节点SNP与附近节点对应SNP之间的链路衔接联系。很显然这种方法只有当链路衔接上没有承载客户层业务时才能够运用。
2、运用光监控信道的主动发现过程
智能光网络中的主动发现过程可分为以下几个阶段,即本地节点中的资源发现、附近节点和物理媒质层邻接的发现、层邻接的发现以及业务特点信息的交互。本地节点的资源发现是本节点中的操控实体首先要确定本地的SNP-ID、SNPP-ID、TCP-ID、CP-ID、SNP-CP的绑定联系、TCP-CP绑定联系等。
从上面的发现机制可看出,不管是发送客户层Test音讯还是运用效劳层途径踪影字节的方法,都需要在发现物理媒质层邻接联系以及邻接节点的地址的基础上再发现其上各层的邻接联系。图3所示是采用Test测试方法来发现邻接节点的地址信息,两个智能光网络节点A和Z,通过一条光纤相连,为了简化起见并没有画出操控平面的相关组件,也没有考虑光纤级链路衔接和各种VC层链路衔接的情况。
(1)物理媒质层邻接发现和邻接节点发现
如图3,节点A发送Test音讯,该音讯应包括节点A的IP地址和称号、节点A中发现署理(DA)的地址和称号、终端和适配器(TAP)的地址和称号、本地波长端口(TCP-ID)。该音讯采用PPP/HDLC的帧格式,调制到波长λ1上,由发送模块上路到波长为λ1的光开关,并穿插衔接到指定的端口,该端口的波长信号经复用器、光放大器、光纤等传输到节点Z。节点Z在接收到该Test音讯后,将取得节点A的IP地址和称号、节点A中发现署理的地址(DA-A-ID)和称号、终端和适配器的地址(TAP-A-ID)和称号、以及节点A所运用的本地波长端口标识符(TCP-ID)。在接收到发现呼应音讯时也同时承认了节点A和节点Z是邻接节点。
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