一种光路保护无缝切换的方法及光路保护装置
技术领域
本发明涉及光网络通讯技术领域,尤其涉及一种光路保护无缝切换的方法及光路保护装置。
背景技术
光路保护板(Optic Protection Modular,OPM)是一种无源设备,用于流量复制以及实现安全路由器的阻断功能。当安全路由器发生故障时,光路保护板能够将通过该故障设备的业务流量从旁路通过,从而实现对业务流量的保护功能。
图1为光路保护板的连接示意图。如图1所示,光路保护板上有六个接口,P1、P1’、P2、P2’、P3和P4,其中:
P1:收发双向,连接外部路由器A;
P2:收发双向,连接外部路由器B;
所有的业务流均经过P1、P2两接口进入光路保护板被复制并受保护;
P1’:收发双向,连接安全路由器接口板1号接口;
P2’:收发双向,连接安全路由器接口板2号接口;
P3:发送单向,连接流量监控设备,从P1发送分光;
P4:发送单向,连接流量监控设备,从P2发送分光。
光路保护板正常工作在PASS(通过)模式下,把流量送安全路由器进行过滤和重定向,并复制输出流量到P3、P4;当检测到安全路由器发生故障时,自动切换到BYPASS(旁路)模式,不把流量送安全路由器处理,只对流量进行复制透传。
其中,PASS模式与BYPASS模式之间的切换(光路切换)由设置在光路保护板内的光开关控制。但是,光开关在进行切换时,会导致对端路由器接口报Down,并触发该接口上的协议Down,从而导致该接口上各类协议丢失,引起网络振荡。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种光路保护无缝切换的方法及光路保护装置,尽量保证在光路切换过程中光信号不中断,从而使得网络能够稳定运行。
为解决上述技术问题,本发明提供技术方案如下:
一种光路保护装置,包括,光连接第一网络设备的第一接口,光连接第二网络设备的第二接口,光连接网络安全设备的第三、四接口,光连接于所述第一、三接口间的第一分光器,光连接于所述第二、四接口间的第一光开关;所述第一分光器与所述第一光开关光连接;经所述第一接口、所述第一分光器、所述第三接口、所述网络安全设备至所述第一光开关形成第一光路;经所述第一接口、所述第一分光器至所述第一光开关形成第二光路;其中:
所述第一光开关的输出还光连接至一第一合光器,所述第一合光器光连接至一第一光口,所述第一光口可提供补光信号;
所述第一合光器用于,在所述第一光开关完成在所述第一光路与所述第二光路间切换前,接收所述第一光口输入的光信号,并将所述第一光口输入的光信号输出到所述第二网络设备;
所述第一合光器还用于,在所述第一光开关完成在所述第一光路与所述第二光路间切换后,接收所述第一光开关输入的光信号,并将所述第一光开关输入的光信号输出到所述第二网络设备。
一种光路保护无缝切换的方法,包括:
将光路保护板中的光开关的输出光连接至一合光器,所述光路保护板包括:光连接第一网络设备的第一接口,光连接第二网络设备的第二接口,光连接网络安全设备的第三、四接口,光连接于所述第一、三接口间的第一分光器,光连接于所述第二、四接口间的第一光开关;所述第一分光器与所述第一光开关光连接;经所述第一接口、所述第一分光器、所述第三接口、所述网络安全设备至所述第一光开关形成第一光路;经所述第一接口、所述第一分光器至所述第一光开关形成第二光路;
将所述合光器光连接至一光口,所述光口可提供补光信号;
在所述光开关完成光路切换前,所述合光器接收并输出所述光口输入的光信号;
在所述光开关完成光路切换后,所述合光器接收并输出所述光开关输入的光信号。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
通过合光器以及补光源的使用,在不切换时,合光器只输出正常业务流量,切换过程中输出补光源的信号,能够尽量保证在切换过程中光信号不中断,使得整个网络能够稳定运行。
附图说明
图1为现有技术的光路保护板的连接示意图;
图2为本发明实施例的光路保护板的结构示意图。
具体实施方式
为便于更好地理解本发明,这里首先对现有技术中路由器端口报Down的原因进行分析。PASS模式与BYPASS模式之间的切换(光路切换)由设置在光路保护板内的光开关控制,基于无源技术的光开关应当选用切换速度快的高精度器件,但不论切换速度多快,总是存在一个切换时间,在这段切换时间内,光开关没有光信号输出,会导致对端路由器认为光信号丢失,从而导致对端路由器接口报Down。
本发明的关键在于,将光路保护板中的光开关的输出光连接至一合光器;将所述合光器光连接至一光口,所述光口可提供补光信号;在所述光开关完成光路切换前,所述合光器接收并输出所述光口输入的光信号;在所述光开关完成光路切换后,所述合光器接收并输出所述光开关输入的光信号。如此,能够尽量保证在切换过程中光信号不中断,使得整个网络能够稳定运行。
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例对本发明进行详细描述。
参照图2,本发明实施例的光路保护板至少包括:接口P1、接口P1’、接口P2、接口P2’、分光器C1、分光器C2、光开关S1、光开关S2。所述光路保护板的接口P1光连接路由器A,接口P2光连接路由器B,接口P1’、P2’均光连接安全路由器接口板。分光器C1、光开关S2均光连接于接口P1、P1’间;分光器C2、光开关S1均光连接于接口P2、P2’间;分光器C1与光开关S1光连接;分光器C2与光开关S2光连接;经接口P1、分光器C1、接口P1’、安全路由器至光开关S1形成第一光路;经接口P1、分光器C1、至光开关S1形成第二光路;经接口P2、分光器C2、接口P2’、安全路由器至光开关S2形成第三光路;经接口P2、分光器C2、至光开关S2形成第四光路。
为了尽量保证在光路切换过程中(包括:从PASS模式切换到BYPASS模式、从BYPASS模式切换到PASS模式)光信号不中断,本发明实施例还在安全路由器接口板上增设了光口1、光口2,在接口P1与路由器A间增设了合光器C4,在接口P2与路由器B间增设了合光器C3。合光器C3的一个输入为光开关S1经接口P2输出的光信号,另外一个输入为光口1输出的补光信号,合光器C3对输入的光信号进行合成后输出到路由器B;合光器C4的一个输入为光开关S2经接口P1输出的光信号,另外一个输入为光口2输出的补光信号,合光器C4对输入的光信号进行合成后输出到路由器A。
当安全路由器正常运行时,光口1、2处于关闭状态。此时,合光器C3、C4输出的是正常光信号:第一光路的光信号由光开关S1输出后,经接口P2、合光器C3到达路由器B;第三光路的光信号由光开关S2输出后,经接口P1、合光器C4到达路由器A。
当安全路由器发生故障时(故障类型有很多种,比如检测到接口板转发引擎无法正常转发报文时,则可确定安全路由器发生故障),打开光口1、2。此时,合光器C3、C4输出的是由光口1、2提供的光信号,同时,光开关S1启动从第一光路到第二光路的切换,光开关S2启动从第三光路到第四光路的切换,即,将光路保护板从PASS模式切换到BYPASS模式。在光路切换过程中,路由器A、B能够检测到光信号,路由器的端口不会报DOWN。光路切换完成后,再关闭光口1、2,第二光路的光信号由光开关S 1输出后,经接口P2、合光器C3到达路由器B;第四光路的光信号由光开关S2输出后,经接口P1、合光器C4到达路由器A。
当安全路由器的故障恢复后,需要将光路保护板从BYPASS模式切换到PASS模式。此时,先打开光口1、2,再启动光路的切换。在打开光口1、2后,且在启动光路切换前,合光器C3的一个输入为光开关S1经接口P2输出的光信号(第二光路的光信号),另外一个输入为光口1输出的补光信号,合光器C3对输入的光信号进行合成后输出到路由器B;合光器C4的一个输入为光开关S2经接口P1输出的光信号(第四光路的光信号),另外一个输入为光口2输出的补光信号,合光器C4对输入的光信号进行合成后输出到路由器A。在光开关S1进行第二光路到第一光路的切换过程中,以及在光开关S2进行第四光路到第三光路的切换过程中,合光器C3、C4输出的是由光口1、2提供的光信号。可以看出,在光路切换过程中,路由器A、B能够检测到光信号,路由器的端口不会报DOWN。在光路切换完成后,关闭光口1、2,此时,合光器C3、C4输出的是正常光信号:第一光路的光信号由光开关S1输出后,经接口P2、合光器C3到达路由器B;第三光路的光信号由光开关S2输出后,经接口P1、合光器C4到达路由器A。
上述实施例描述的是光开关S1、S2都启动光路切换的情形。但是,在安全路由器发生故障时,也有可能只导致一个方向的光通信中断,此时,也可以只进行一个方向的光路切换,并且只对一个合光器进行补光。
在上述实施例中,补光源(光口1、2)设置在安全路由器接口板上,其也可以设置在所述光路保护板内部以节省外部接口资源,或者直接通过外部设备引入;合光器设置在光路保护板外部,其也可以集成在光路保护板中,例如,将合光器C3光连接在接口P2与光开关S1之间,将合光器C4光连接在接口P1与光开关S2之间。
综上所述,本发明实现了在光路切换过程中一直保持有光信号输出,对端路由器感知不到切换发生,能够尽量保证路由器端口不报Down,从而使得整个网络稳定运行。其中,从BYPASS模式切换PASS模式,本发明可以实现完全保护;从PASS模式切换到BYPASS模式,可以减少路由器接口报Down的次数。
最后应当说明的是,以上路由器、安全路由器仅是示例性介绍,本领域的普通技术人员应当理解,本发明还可以用于交换机等其他网络设备。