WO2010061133A2 - Procede de configuration d'un circuit virtuel - Google Patents

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WO2010061133A2
WO2010061133A2 PCT/FR2009/052296 FR2009052296W WO2010061133A2 WO 2010061133 A2 WO2010061133 A2 WO 2010061133A2 FR 2009052296 W FR2009052296 W FR 2009052296W WO 2010061133 A2 WO2010061133 A2 WO 2010061133A2
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terminal equipment
virtual circuit
link
equipment
established
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PCT/FR2009/052296
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Frédéric JOUNAY
Jean-Louis Le Roux
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Orange SA
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France Telecom SA
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/28Routing or path finding of packets in data switching networks using route fault recovery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0803Configuration setting
    • H04L41/0806Configuration setting for initial configuration or provisioning, e.g. plug-and-play
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/68Pseudowire emulation, e.g. IETF WG PWE3
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0895Configuration of virtualised networks or elements, e.g. virtualised network function or OpenFlow elements

Definitions

  • the invention lies in the field of telecommunications, and more particularly in the field of packet switching networks.
  • the data to be transmitted is in the form of packets processed by network devices until they reach their destination.
  • the set of packets to be transmitted constitutes a data stream.
  • MPLS MultiProtocol Label Switching
  • LSP Label Switched Path
  • An LSP path is established from an overhead terminal equipment (or Ingress equipment), through intermediate equipment and to a destination terminal equipment (or Egress equipment).
  • the I 1 I ETF (PseudoWire Emulation Edge to Edge) standardization group defines a virtual circuit concept for emulating a bidirectional point-to-point link between two pieces of equipment of a packet switching network. based on IP / MPLS technology.
  • Such virtual circuits defined in RFC 3985, allow the transmission of non-IP-compliant data packets, such as, for example, data packets conforming to the ATM protocol.
  • a virtual circuit pw1 is established between a first terminal equipment PE1 disposed at the edge of a packet switching network PSN and a second terminal equipment PE2 also disposed at the edge of the network PSN.
  • Such a virtual circuit pw1 is carried by an underlying LSP path, LSP 1 .
  • Such an underlying path LSP 1 comprises a first link L1 established between the terminal equipment PE1 and an intermediate equipment R of the PSN network.
  • a second link L2 of the underlying path LSP 1 is, in turn, established between the intermediate equipment R and the second terminal equipment PE2.
  • the first terminal equipment PE1 constitutes both a first end of the virtual circuit pw1 and the underlying path LSP 1 .
  • the second terminal equipment PE2 constitutes both a second end of the virtual circuit pw1 and the underlying path LSP 1 .
  • Such a solution consists in establishing a third link L5 between the intermediate equipment R and the third terminal equipment PE3 to which the receiving equipment CE2 is also connected.
  • the third link L5 is established at the same time time that the other links L1 and L2 constituting the underlying path LSP 1 at the initiative of the first terminal equipment PE1.
  • the intermediate equipment R detects a failure of the second link 1-2 or the second intermediate equipment PE2, it activates the third link L5 and switches the data traffic on the latter.
  • Such a solution thus makes it possible to ensure the continuity of the service at the level of the underlying paths.
  • a solution does not protect the virtual circuit pw1 in case of failure of the second link of the underlying path.
  • a virtual circuit being a point-to-point link established between a first terminal equipment and a second terminal equipment, a failure of the second link of the underlying path causes a break of the virtual circuit.
  • the PWE3 working group proposes a solution of doubling the first virtual circuit pw1 by a second virtual circuit pw2 serving as a backup virtual circuit so that, when the second link of the underlying path fails Data packets are routed through the backup virtual circuit pw2, one end of which consists of different output terminal equipment.
  • a second virtual circuit pw2 is established between the terminal equipment PE1 constituting a first end of the virtual circuit and a second terminal equipment PE3 constituting a second end of the virtual circuit.
  • Such a virtual circuit pw2 is carried by an underlying LSP path, LSP 2 .
  • Such an underlying path LSP 2 comprises a first link L3 established between the terminal equipment PE1 and a second intermediate equipment R 'of the PSN network.
  • a second link L4 of the underlying path LSP 2 is, in turn, established between the intermediate equipment R 'and the third terminal equipment PE3.
  • the input terminal equipment PE1 comprises means implementing a function for detecting a failure of the second link of the underlying path LSP 1 or of the terminal equipment PE2 and a data flow switching function of the first virtual circuit pw1 to the second virtual circuit pw2.
  • a failure occurs at the second link of the underlying path LSP 1 , it is detected at the input terminal equipment. PE1, for example from a message indicating the occurrence of a failure issued through the PSN network. Once informed of the failure, the input terminal equipment PE 1 triggers the switchover of the data flow from the first virtual circuit pw1 to the second virtual circuit pw2 thus ensuring the routing of the data to the output terminal equipment PE3.
  • the solution that is the subject of the invention is based on the implementation of a method of configuring a virtual circuit established between a first and a second terminal equipment, the virtual circuit being carried by an underlying path comprising a first link established between the first terminal equipment and an intermediate equipment, and a second link established between the intermediate equipment and the second terminal equipment.
  • a third link of the underlying path being established between the intermediate equipment and a third terminal equipment comprises a step of configuring the third terminal equipment at the end of which the latter is able to process in reception a data flow. transmitted through the virtual circuit.
  • the method which is the subject of the invention comprises:
  • the object of the invention proposes to use another terminal equipment belonging to a link of an underlying path to form the end of a virtual circuit carried by this underlying path.
  • Such an embodiment makes it possible in particular to improve the restoration time in the event of failure of the second link of the underlying path since the switchover of the virtual circuit intervenes as close as possible to the failure. Improving the recovery time also reduces the amount of data lost as a result of the failure.
  • the data broadcast in the virtual circuits may be useful data, such as an ATM flow carrying a service or even service data, such as for example a failure detection message of a network equipment.
  • useful data such as an ATM flow carrying a service or even service data, such as for example a failure detection message of a network equipment.
  • the latter comprises a step of reception by the third terminal equipment of a virtual circuit configuration request comprising at least one identification parameter of the virtual circuit, in which the third terminal equipment is configured using the identification parameter of the virtual circuit.
  • the parameters identifying the virtual circuit are, for example, an identifier of the underlying path by which it is carried, the label to be used when the data is broadcast through the virtual circuit, etc.
  • such parameters can be determined by the first terminal equipment. Indeed, the first terminal equipment constituting an end of the virtual circuit, it knows the parameters identifying the virtual circuit.
  • the protection request also comprises a request to establish another virtual circuit, called virtual backup circuit, between the first and the third terminal equipment, the virtual circuit of backup is intended to transmit the data stream.
  • the invention also relates to a terminal equipment for forming an end of a virtual circuit established between a first and a second terminal equipment, the virtual circuit being carried by an underlying path comprising a first link established between the first terminal equipment and intermediate equipment, and a second link established between the intermediate equipment and the second terminal equipment.
  • Such terminal equipment the terminal equipment is intended to be connected by a third link of the underlying path to the intermediate equipment, and comprises:
  • configuration means by means of the identification parameter of the virtual circuit, at the end of which the terminal equipment is able, in the event of failure of the second link, to process the data stream transmitted through the third binding of the underlying path as a data stream of the virtual circuit.
  • the invention also relates to a computer program, comprising program code instructions for implementing the steps of the configuration method according to the invention when the program is executed by a processor.
  • the invention finally relates to a signal intended to be received by a terminal equipment intended to form an end of a virtual circuit established between a first and a second terminal equipment, the virtual circuit being carried by an underlying path comprising a first link established between the first terminal equipment and an intermediate equipment, and a second link established between the intermediate equipment and the second terminal equipment.
  • a signal comprises at least one identification parameter of the virtual circuit by means of which the terminal equipment is configured to process the data flow. transmitted through a third link of the underlying path established between the intermediate equipment and the terminal equipment as a data stream of the virtual circuit in case of failure of the second link.
  • the configuration data comprises at least one identification parameter of the virtual circuit.
  • the identification parameters of the virtual circuit comprise:
  • it further comprises a request for establishment of another virtual circuit between the first and the third terminal equipment.
  • FIG. 1 represents a solution implemented in the state of the art to ensure continuity of service in a packet switching network
  • FIG. 2 represents a first solution making it possible to ensure the continuity of the service in the event of failure of an underlying path carrying a virtual circuit according to the invention
  • FIG. 4 represents a timing diagram of message exchanges between a first terminal equipment and an intermediate equipment belonging to a packet switching network on the one hand and the intermediate equipment and a second and a third terminal equipment on the other hand; on the other hand, in order to establish an underlying path and a virtual circuit in accordance with the object configuration method of the invention,
  • FIG. 5 represents a timing diagram of message exchanges between a first terminal equipment and an intermediate equipment belonging to a packet switching network on the one hand and the input equipment and a second and a third terminal equipment; on the other hand, when broadcasting data through the virtual circuit according to a first embodiment of the invention,
  • FIG. 6 represents a timing diagram of message exchanges between a first terminal equipment, a first and a second intermediate equipment belonging to a packet switching network on the one hand and intermediate equipment and a second and a third terminal equipment.
  • a first terminal equipment a first and a second intermediate equipment belonging to a packet switching network on the one hand and intermediate equipment and a second and a third terminal equipment.
  • FIG. 7 represents a timing diagram of message exchanges between a first terminal equipment and a first and a second intermediate equipment belonging to a packet switching network on the one hand and the input equipment and a second and a second one; third terminal equipment, on the other hand, when broadcasting data through the virtual circuit according to a second embodiment of the invention,
  • FIGS. 8A, 8B and 8C represent messages exchanged during the implementation of the invention
  • FIG. 9 represents a terminal equipment implementing the configuration method that is the subject of the invention.
  • FIG. 2 represents a connection established between a first terminal equipment PE1 and two terminal equipments PE2 and PE3, each of these three terminal equipments being arranged on the edge of a PSN packet switching network. These three terminal equipments are connected to each other by underlying paths LSP 1 established in accordance with the RSVP protocol (Resource Reservation Protocol).
  • An underlying path LSPi is established between the first terminal equipment PE1 and the second terminal equipment PE2.
  • Such an underlying path comprises a first link L1 established between the first terminal equipment PE1 and a intermediate equipment R and a second link l_2 established between the intermediate equipment R and the second terminal equipment PE2.
  • a single-segment pw1 virtual circuit establishing a connection between the first terminal equipment PE1 and the second terminal equipment PE2 is carried by the underlying path LSP 1 .
  • the virtual circuit pw1 thus established makes it possible to broadcast data flows cut into data packets between a first network equipment item CE1, called source equipment, connected to the first terminal equipment item PE1 and a second network equipment item CE2, said receiving equipment item, connected to the second item of equipment PE2 terminal.
  • failure of the link l_2 constituting the underlying path LSP it is known to implement the protection solution object of the patent document WO 2008/037917, filed in the name of the applicant to ensure the continuity of the traffic between the source equipment CE1 and the receiving equipment CE2 at the level of the underlying paths.
  • failure of the second link L2 is understood to mean both a failure of the link I_2 itself and a failure of the second terminal equipment PE2.
  • Such a solution consists in establishing a third link L5 of the underlying path LSPi between the intermediate equipment R and the third terminal equipment PE3 to which the receiving equipment CE2 is also connected.
  • the third link L5 is established at the same time as the other links L1 and L2 constituting the underlying path LSPi at the initiative of the first terminal equipment PE1.
  • the intermediate equipment R detects a failure of the second link l_2, it activates the third link L5 and switches the data flow on the latter. Since the virtual circuit pw1 is carried by the underlying path LSP1, when the data stream is switched on the third link L5, the virtual circuit pw1 is also switched on the link L5 and its end is no longer the second terminal device PE2 but the third terminal equipment PE3.
  • FIG 3 shows a second embodiment of the invention.
  • the common elements described with reference to Figure 2 bear the same references and will not be described again.
  • a connection is established between the first terminal equipment PE1 and the two end devices PE2 and PE3. These three terminal equipments are connected to each other by underlying paths LSP 1 .
  • the underlying path LSP 1 is established between the first terminal equipment PE1 and the second terminal equipment PE ⁇ 2.
  • An underlying path LSP 2 is established between the first terminal equipment PE1 and the third terminal equipment PE3.
  • Such an underlying path comprises a first link L3 established between the first terminal equipment PE1 and an intermediate equipment R 'and a second link L4 established between the intermediate equipment R' and the third terminal equipment PE3.
  • a pw2 mono-segment virtual circuit establishing a connection between the first terminal equipment PE1 and the third terminal equipment PE3 is carried by the underlying path LSP 2 .
  • the virtual circuit pw2 thus established serves as a backup virtual circuit in the event of failure of the underlying path PLSi carrying the virtual circuit pw1.
  • the data flow in the event of a failure of the link L2 constituting the underlying path LSP 1 , the data flow first switches on the link L5 of the underlying path LSPi. Then, in a second step, the data flow is switched to the backup virtual circuit pw2.
  • FIG. 4 represents a timing diagram of message exchange between the terminal equipment PE1, the intermediate equipment R and the terminal equipments PE2 and PE3 according to the first embodiment of the invention.
  • the establishment of the underlying path LSPi and the virtual circuit pw1 is initiated by the first terminal equipment PE1 and is based on the exchange of establishment messages conforming to the protocol T -LDP for the virtual circuit (Label Distribution Protocol, or label distribution protocol in French) and the RSVP-TE protocol for the LSP.
  • a first establishment message SIG1 of a first link L1 of the underlying path LSP 1 is sent by the first terminal equipment PE1 to the intermediate equipment R.
  • This first establishment message comprises an identifier of the second terminal equipment PE2, an identifier of the third terminal equipment PE3, and a field comprising a request for establishing a backup link L5 between the intermediate equipment R and the third terminal equipment PE3 identified in the SIG1 message.
  • the intermediate equipment R On receipt of the first establishment message SIG1, the intermediate equipment R completes a switching table TC from the information contained in the message SIG1. Once the switching table TC has been completed, the intermediate equipment R sends two establishment messages SIG2 and SIG3. The establishment message SIG2 of the link L3 is sent to the second terminal equipment PE2, and the establishment message SIG3 of the link L5 is intended for the third terminal equipment PE3.
  • Such messages are in accordance with conventionally issued establishment messages for establishing a link of an underlying path between two pieces of equipment belonging to a packet switching network.
  • the first terminal equipment PE1 sends a SIG4 establishment message of a virtual circuit destined for the second terminal equipment PE2.
  • Such a setup message SIG4 of a virtual circuit pw1 comprises an identifier FEC1 of the virtual circuit pw1 and a field comprising an identifier of the underlying path LSPi carrying the virtual circuit pw1.
  • Such an establishment message SIG4 is shown in FIG. 8A.
  • the identifier FEC1 of the virtual circuit pw1 comprises an identifier SAIH of the first terminal equipment PE1, an identifier TAII2 of the second terminal equipment PE2,
  • the identifier FEC1 of the virtual circuit constitutes a FEC (Forwarding Equivalent Class, or equivalent transfer class) identifying the virtual circuit.
  • the establishment message SIG4 differs from a conventional message establishing a virtual circuit because it includes additional data such as the identifier of the underlying path carrying the virtual circuit.
  • the establishment message SIG4 also includes a tag IbM added by the first terminal equipment PE1 to each data packet to be sent to the second terminal equipment PE2.
  • the first terminal equipment PE1 finally sends a configuration message SIG5 to the third terminal equipment PE3.
  • Such a configuration message SIG5 includes an identifier of the virtual circuit, and a field comprising an identifier of the underlying path LSP 1 carrying the virtual circuit pw1, as well as the tag IbH. Such a message is shown in Figure 8B.
  • the third terminal equipment PE3 completes a switching table TC. Once the switching table TC has been completed, the terminal equipment PE3 is able to process data packets transmitted through the virtual circuit pw1 when it is switched to the third terminal equipment PE3.
  • the tag added by the first terminal equipment PE1 to each data packet intended to be sent to the second terminal equipment PE2 is generally determined by the terminal equipment PE2.
  • the tag Ib11 is determined by the first terminal equipment PE1 contrary to current practice in order to be able to transmit the same value of this tag to the third terminal equipment PE3 so that the latter can configure its switching.
  • FIG. 5 represents a timing diagram of message exchange between the first terminal equipment PE1, the intermediate equipment R, the second terminal equipment PE2 and the third terminal equipment PE3 during the data stream broadcast, in a first variant of embodiment of the invention.
  • a data stream D1 is sent by the first terminal equipment PE1 to the second terminal equipment PE2. This data stream is broadcast through the virtual circuit pw1.
  • the intermediate equipment R has a function of detecting a failure of the link L2 of the underlying path
  • the intermediate equipment R regularly exchanges "echo" messages with the second terminal equipment PE2.
  • the intermediate equipment R When the intermediate equipment R does not receive an answer to an "echo" message, it deduces from this that the second terminal equipment PE2 or the link L2 has failed. The intermediate equipment R then switches the traffic on the link L5 to ensure continuity of service. The virtual circuit pw1 is then carried by the links L1 and L5 of the underlying path LSPi.
  • a data stream D1 'transmitted, through the virtual circuit pw1, by the first terminal equipment PE1 is then received by the third terminal equipment PE3.
  • FIG. 6 represents a timing diagram of message exchange between the terminal equipment PE1, a first intermediate equipment R, a second intermediate equipment R 'and the terminal equipments PE2 and PE3 according to the second embodiment of the invention. According to the invention, the establishment of the underlying paths LSPi,
  • LSP 2 and virtual circuits pw1 and pw2 is at the initiative of the first terminal equipment PE1 and is based on the exchange of establishment messages between the different equipment involved.
  • a first GIS establishment message 1 of a first link L1 of an underlying path is sent by the first terminal equipment PE1 to the intermediate equipment R.
  • This first establishment message comprises an identifier of the second terminal equipment PE2, an identifier of the third terminal equipment PE3, and a field comprising a request for establishment of an underlying backup path between the intermediate equipment R and the third terminal equipment identified in the GIS message 1 .
  • the intermediate equipment R On receipt of the first establishment message SIG1, the intermediate equipment R completes a switching table TC from the information contained in the message SIG1. Once the switching table TC has been completed, the intermediate equipment R sends two establishment messages SIG2 and SIG3. The establishment message SIG2 of the link L2 of the underlying path LSP 1 is sent to the second terminal equipment PE2, and the establishment message SIG3 of the link L5 of the underlying path LSPi is intended for the third device terminal PE3.
  • the first terminal equipment PE1 sends a second establishment message SIG1 'of a first link L3 of the underlying path LSP 2 to the intermediate equipment R'.
  • the intermediate equipment R' completes a switching table TC 'from the information contained in the message SIG1'
  • the intermediate equipment R transmitmits an establishment message SIG2' of the link L4 to the third terminal equipment PE3 thus establishing the second underlying path LSP 2 .
  • the underlying paths LSP 1 and LSP 2 can be established simultaneously.
  • the first terminal equipment PE1 sends a SIG4 establishment message of a virtual circuit pw1 to the second terminal equipment PE2.
  • Such a SIG4 establishment message is identical to the SIG4 message described with reference to FIGS. 4 and 8A.
  • the establishment message SIG4 also comprises a tag IbH used by the first terminal equipment PE1 of the data flow broadcast to the second terminal equipment PE2 through the virtual circuit pw1. This label is determined and added by the first terminal equipment PE1 to each data packet intended to be transmitted to the second terminal equipment PE2.
  • the first terminal equipment PE1 finally sends a message SIG5 'for establishing a virtual circuit pw2, called virtual backup circuit for the third terminal equipment PE3.
  • Such a message SIG5 ' comprises an identifier FEC2 of the virtual circuit pw2 backup, a first field having an identifier of the underlying path LSP 2 carrying the virtual circuit pw2 backup and a second field having an identifier of the underlying path LSPi carrying the virtual circuit pw1.
  • Such an establishment message SIG5 ' is shown in FIG. 8C.
  • the third terminal equipment PE3 does not distinguish the data packets transmitted through the circuit virtual pw1 of those transmitted through the virtual circuit pw2 backup.
  • the third terminal equipment considers in both cases that it is data packets transmitted through the virtual circuit pw2.
  • FIG. 7 represents a timing diagram of message exchange between the first terminal equipment PE1, the first intermediate equipment R, the second intermediate equipment R ', the second terminal equipment PE2 and the third terminal equipment PE3 during the delivery of data streams. data, in the second embodiment of the invention.
  • a data stream D2 is sent by the first terminal equipment PE1 to the second terminal equipment PE2. This data stream is broadcast through the virtual circuit pw1.
  • the intermediate equipment R has a function of detecting a failure of the link L2 of the underlying path
  • the intermediate equipment R regularly exchanges "echo" messages with the second terminal equipment PE2.
  • the intermediate equipment R When the intermediate equipment R does not receive an answer to an "echo" message, it deduces from this that the second terminal equipment PE2 or the link L2 has failed. The intermediate equipment R then switches the traffic on the link L5 to ensure continuity of service.
  • the virtual circuit pw1 is then carried by the links L1 and L5 of the underlying path LSP 1 .
  • a data stream D2 'transmitted, through the virtual circuit pw1, by the first terminal equipment PE1 is then received by the third terminal equipment PE3.
  • the intermediate equipment R then transmits a failover MGS message to the first terminal equipment PE1.
  • the first terminal equipment switches the data stream D2 'from the virtual circuit pw1 to the virtual circuit pw2 backup.
  • the virtual circuit pw1 is then no longer used.
  • the first terminal equipment PE1 also comprises a function for detecting a failure of the link L2 of the underlying path LSPi or the second terminal device PE2. When the first terminal equipment PE1 detects the failure, it switches the data flow on the backup virtual circuit pw2.
  • the failure of the link L2 is detected in two stages. At first, the failure is detected at the level of the underlying path by the intermediate equipment R and in a second step the failure is detected at the level of the virtual circuit by the first terminal equipment PE1.
  • a terminal equipment PE3 is shown in FIG. 9. Such a terminal equipment PE3 comprises means 10 for receiving configuration messages.
  • Such receiving means 10 are connected to a TC switching table completed with the information included in the various messages received by the PE3 terminal equipment.
  • the terminal equipment PE3 comprises means 11 for processing the received data packets.
  • processing means are for example means for transmitting data packets to the receiving equipment CE2.
  • the invention also relates to a computer program, in particular a computer program on or in an information or memory medium, adapted to implement the invention.
  • This program can use any programming language, and be in the form of source code, object code, or code intermediate between source code and object code such as in a partially compiled form, or in any other form desirable for implementing the configuration method according to the invention.
  • the information carrier may be any entity or device capable of storing the program.
  • the medium may comprise storage means, such as a ROM, for example a CD ROM or a microelectronic circuit ROM, or a magnetic recording medium, for example a floppy disk or a disk. hard.
  • the information medium may be a transmissible medium such as an electrical or optical signal, which may be conveyed via an electrical or optical cable, by radio or by other means.
  • the program according to the invention can be downloaded in particular on an Internet type network.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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Abstract

L'invention concerne un procédé de configuration d'un circuit virtuel établi entre un premier et un deuxième équipement terminal, le circuit virtuel étant porté par un chemin sous-jacent comprenant une première liaison établie entre le premier équipement terminal et un équipement intermédiaire, et une deuxième liaison établie entre l'équipement intermédiaire et le deuxième équipement terminal. Dans un tel procédé, une troisième liaison du chemin sous-jacent étant établie entre l'équipement intermédiaire et un troisième équipement terminal, le procédé comprend une étape de configuration du troisième équipement terminal à l'issue de laquelle ce dernier est apte à traiter en réception un flux de données transmis au travers du circuit virtuel.

Description

Procédé de configuration d'un circuit virtuel
L'invention se situe dans le domaine des télécommunications, et plus particulièrement le domaine des réseaux de commutation de paquets.
Dans un réseau de commutation de paquets ou Packet Switched Network en anglais, les données à transmettre se présentent sous forme de paquets traités par des équipements du réseau jusqu'à atteindre leur destination. L'ensemble des paquets à transmettre constitue un flux de données.
Un exemple de technologie utilisée dans les réseaux de commutation de paquets pour acheminer des paquets de données, est la technologie MPLS (MultiProtocol Label Switching ou en français : commutation multi-protocole par étiquette). La technologie MPLS propose de rajouter en entête des paquets de données une ou plusieurs étiquettes contenant des informations permettant aux équipements du réseau de déterminer le prochain saut qu'un paquet doit effectuer pour atteindre sa destination. Dans un tel réseau, les différents équipements du réseau sont connectés entre eux au moyen de chemins MPLS appelés LSP (Label Switched Path, ou chemin commuté par étiquette en français).
Un chemin LSP est établit depuis un équipement terminal de tête (ou équipement Ingress), au travers d'équipements intermédiaires et vers un équipement terminal de destination (ou équipement Egress).
La technologie MPLS est décrite plus en détail dans un document de I1I ETF (groupe de standardisation de l'Internet, abréviation des termes anglais Internet Engineering Task Force), référencé RFC 3031 (RFC signifiant « requête pour commentaires », ou en anglais Request For Commente). Cependant, la technologie MPLS ne permet de traiter que des paquets conformes au protocole IP (Internet Protocol, ou protocole internet).
Afin de pallier cet inconvénient, le groupe de standardisation PWE3 (PseudoWire Emulation Edge to Edgé) de I1I ETF définit un concept de circuit virtuel permettant d'émuler un lien point à point bidirectionnel entre deux équipements d'un réseau de commutation de paquets reposant sur la technologie IP/MPLS. De tels circuits virtuels, définis dans le document RFC 3985, permettent la transmission de paquets de données non-conformes au protocole IP, tels que par exemple des paquets de données conformes au protocole ATM. En référence à la figure 1 , un circuit virtuel pw1 est établi entre un premier équipement terminal PE1 disposé en bordure d'un réseau de commutation de paquets PSN et un deuxième équipement terminal PE2 également disposé en bordure du réseau PSN. Un tel circuit virtuel pw1 est porté par un chemin LSP sous- jacent, LSP1. Un tel chemin sous-jacent LSP1 comprend une première liaison L1 établie entre l'équipement terminal PE1 et un équipement intermédiaire R du réseau PSN. Une deuxième liaison L2 du chemin sous-jacent LSP1 est, quant à elle, établie entre l'équipement intermédiaire R et le deuxième équipement terminal PE2. Le premier équipement terminal PE1 constitue à la fois une première extrémité du circuit virtuel pw1 et du chemin sous-jacent LSP1. Le deuxième équipement terminal PE2 constitue à la fois une deuxième extrémité du circuit virtuel pw1 et du chemin sous- jacent LSP1. Une fois le circuit virtuel pw1 établi, l'équipement terminal PE1 émet un flux de données acheminé via le circuit virtuel pw1 jusqu'à l'équipement terminal PE2.
Afin d'assurer la continuité du service en cas de défaillance de la deuxième liaison du chemin sous-jacent LSP1, il est connu de mettre en œuvre la solution de protection objet du document de brevet WO 2008/037917, déposé au nom du demandeur afin d'assurer la continuité du trafic entre un équipement source CE1 connecté au premier équipement terminal PE1 et un équipement récepteur CE2 connecté au deuxième équipement terminal PE2.
Une telle solution consiste à établir une troisième liaison L5 entre l'équipement intermédiaire R et le troisième équipement terminal PE3 auquel l'équipement récepteur CE2 est également connecté. La troisième liaison L5 est établie en même temps que les autres liaisons L1 et L2 constitutives du chemin sous-jacent LSP1 à l'initiative du premier équipement terminal PE1.
Ainsi, lorsque l'équipement intermédiaire R détecte une défaillance de la deuxième liaison l_2 ou du deuxième équipement intermédiaire PE2, il active la troisième liaison L5 et bascule le trafic de données sur cette dernière.
Une telle solution permet ainsi d'assurer la continuité du service au niveau des chemins sous-jacents. Cependant, une telle solution ne permet pas de protéger le circuit virtuel pw1 en cas de défaillance de la deuxième liaison du chemin sous-jacent. En effet, un circuit virtuel étant une liaison point à point établie entre un premier équipement terminal et un deuxième équipement terminal, une défaillance de la deuxième liaison du chemin sous-jacent entraîne une rupture du circuit virtuel.
Pour pallier cet inconvénient, le groupe de travail PWE3 propose une solution consistant à doubler le premier circuit virtuel pw1 par un deuxième circuit virtuel pw2 servant de circuit virtuel de secours de sorte que, lorsque la deuxième liaison du chemin sous-jacent tombe en panne les paquets de données sont acheminés au moyen du circuit virtuel pw2 de secours dont une extrémité est constituée par un équipement terminal de sortie différent.
Ainsi, en référence à la figure 1 , un deuxième circuit virtuel pw2 est établi entre l'équipement terminal PE1 , constituant une première extrémité du circuit virtuel, et un deuxième équipement terminal PE3 constituant une deuxième extrémité du circuit virtuel. Un tel circuit virtuel pw2 est porté par un chemin LSP sous-jacent, LSP2. Un tel chemin sous-jacent LSP2 comprend une première liaison L3 établie entre l'équipement terminal PE1 et un deuxième équipement intermédiaire R' du réseau PSN. Une deuxième liaison L4 du chemin sous-jacent LSP2 est, quant à elle, établie entre l'équipement intermédiaire R' et le troisième équipement terminal PE3.
Afin d'assurer la continuité du service, l'équipement terminal d'entrée PE1 comporte des moyens mettant en œuvre une fonction de détection d'une panne de la deuxième liaison du chemin sous-jacent LSP1 ou de l'équipement terminal PE2 et une fonction de basculement du flux des données du premier circuit virtuel pw1 vers le deuxième circuit virtuel pw2.
Lorsqu'une défaillance intervient au niveau de la deuxième liaison du chemin sous-jacent LSP1, celle-ci est détectée au niveau de l'équipement terminal d'entrée PE1 , par exemple à partir d'un message indiquant l'apparition d'une défaillance émis à travers le réseau PSN. Une fois informé de la défaillance, l'équipement terminal d'entrée PE 1 déclenche le basculement du flux de données du premier circuit virtuel pw1 vers le deuxième circuit virtuel pw2 assurant ainsi l'acheminement des données vers l'équipement terminal de sortie PE3.
Cependant, une telle solution a pour conséquence un allongement du temps de restauration en cas de défaillance d'un équipement terminal de sortie ou d'une liaison constitutive d'un chemin sous-jacent ce qui a un impact négatif sur la qualité de service. La solution proposée dans le cadre de l'invention ne présente pas ces inconvénients de l'art antérieur.
En effet, la solution objet de l'invention repose sur la mise en œuvre d'un procédé de configuration d'un circuit virtuel établi entre un premier et un deuxième équipement terminal, le circuit virtuel étant porté par un chemin sous-jacent comprenant une première liaison établie entre le premier équipement terminal et un équipement intermédiaire, et une deuxième liaison établie entre l'équipement intermédiaire et le deuxième équipement terminal.
Une troisième liaison du chemin sous-jacent étant établie entre l'équipement intermédiaire et un troisième équipement terminal, le procédé comprend une étape de configuration du troisième équipement terminal à l'issue de laquelle ce dernier est apte à traiter en réception un flux de données transmis au travers du circuit virtuel.
Plus particulièrement, le procédé objet de l'invention comprend :
- une étape de réception d'un message de configuration comprenant au moins un paramètre d'identification du circuit virtuel par un troisième équipement terminal connecté par une troisième liaison du chemin sous-jacent à l'équipement intermédiaire,
- une étape de configuration du troisième équipement terminal au moyen du paramètre d'identification du circuit virtuel, à l'issue de laquelle le troisième équipement terminal est apte, en cas de défaillance de la deuxième liaison, à traiter le flux de données transmis au travers de la troisième liaison du chemin sous-jacent en tant que flux de données du circuit virtuel. La solution objet de l'invention propose d'utiliser un autre équipement terminal appartenant à une liaison d'un chemin sous-jacent pour constituer l'extrémité d'un circuit virtuel porté par ce chemin sous-jacent. En configurant le troisième équipement terminal pour qu'il puisse traiter en réception le flux de données transmis au travers du circuit virtuel, il devient possible pour le circuit virtuel considéré d'être porté non plus par la première et la deuxième liaison du chemin sous-jacent mais par la première et la troisième liaison de ce dernier. Le troisième équipement terminal devient ainsi une extrémité du premier circuit virtuel en lieu et place du deuxième équipement terminal. Ceci permet par exemple de protéger le circuit virtuel lorsque le deuxième équipement terminal n'est plus accessible suite à la défaillance de la deuxième liaison du chemin sous-jacent ou du deuxième équipement terminal ou lorsque le deuxième équipement terminal est utilisé à la limite de ces capacités de le décharger sur un autre équipement terminal.
Une telle solution n'a jamais été envisagée dans l'art antérieur. L'homme du métier a en effet toujours considéré un circuit virtuel comme une liaison point à point établie entre un premier équipement terminal et un deuxième équipement terminal, de sorte qu'à chaque couple premier équipement terminal/deuxième équipement terminal, est associé un circuit virtuel.
Allant à rencontre de ces préjugés de l'homme du métier, les inventeurs de la présente demande proposent, au contraire, de modifier ce couple sans pour autant créer un nouveau circuit virtuel.
Une telle réalisation permet notamment d'améliorer le temps de restauration en cas de défaillance de la deuxième liaison du chemin sous-jacent puisque le basculement du circuit virtuel intervient au plus près de la défaillance. En améliorant le temps de restauration, on réduit également la quantité de données perdues suite à la défaillance.
Une telle solution permet une amélioration de la réactivité réseau car la détection intervient au plus près de la défaillance. Ainsi, la défaillance de la deuxième liaison du chemin sous-jacent est détectée plus rapidement, l'information n'ayant pas à traverser le réseau jusqu'au premier équipement terminal avant d'être traitée. La fonction de basculement du circuit virtuel étant embarquée dans l'équipement intermédiaire, le basculement du circuit virtuel vers la troisième liaison intervient plus rapidement puisque le basculement est déclenché à détection de la défaillance par l'équipement intermédiaire.
Les données diffusées dans les circuits virtuels peuvent être des données utiles, comme par exemple un flux ATM transportant un service ou encore des données de services, telles que par exemple un message de détection de défaillance d'un équipement du réseau. Ainsi dans le cas d'échanges de données de services, la solution proposée dans la présente demande permet d'améliorer la réactivité des équipements présents dans le réseau.
Selon une caractéristique du procédé de configuration objet de l'invention, celui-ci comporte une étape de réception par le troisième équipement terminal d'une demande de configuration du circuit virtuel comprenant au moins un paramètre d'identification du circuit virtuel, dans lequel le troisième équipement terminal est configuré au moyen du paramètre d'identification du circuit virtuel.
Le circuit virtuel n'étant pas établi entre le premier et le troisième équipement terminal, il est nécessaire de fournir à ce dernier des paramètres d'identification du circuit virtuel nécessaires à sa configuration.
Les paramètres identifiant le circuit virtuel sont par exemple, un identifiant du chemin sous-jacent par lequel il est porté, l'étiquette à utiliser lors de la diffusion des données au travers du circuit virtuel, etc. Avantageusement, de tels paramètres peuvent être déterminés par le premier équipement terminal. En effet, le premier équipement terminal constituant une extrémité du circuit virtuel, il connait les paramètres identifiant le circuit virtuel.
Selon une caractéristique du procédé de configuration objet de l'invention, la demande de protection comprend également une demande d'établissement d'un autre circuit virtuel, dit circuit virtuel de secours, entre le premier et le troisième équipement terminal, le circuit virtuel de secours étant destiné à transmettre le flux de données.
En prévoyant d'établir un circuit virtuel de secours entre le premier et le troisième équipement terminal, il est possible de proposer une solution de protection du circuit virtuel plus solide. En effet, en cas de défaillance de la deuxième liaison du chemin sous-jacent, il devient possible dans un premier temps de basculer le circuit virtuel sur la troisième liaison du chemin sous-jacent, assurant ainsi un temps de restauration relativement faible puis, dans un deuxième temps il est possible de basculer le flux de données initialement transmis au travers du circuit virtuel vers le circuit virtuel de secours. L'invention concerne encore un équipement terminal destiné à former une extrémité d'un circuit virtuel établi entre un premier et un deuxième équipement terminal, le circuit virtuel étant porté par un chemin sous-jacent comprenant une première liaison établie entre le premier équipement terminal et un équipement intermédiaire, et une deuxième liaison établie entre l'équipement intermédiaire et le deuxième équipement terminal.
Un tel équipement terminal l'équipement terminal est destiné à être connecté par une troisième liaison du chemin sous-jacent à l'équipement intermédiaire, et comprend :
- des moyens de réception d'un message de configuration comprenant au moins un paramètre d'identification du circuit virtuel,
- des moyens de configuration au moyen du paramètre d'identification du circuit virtuel, à l'issue de laquelle l'équipement terminal est apte, en cas de défaillance de la deuxième liaison, à traiter le flux de données transmis au travers de la troisième liaison du chemin sous-jacent en tant que flux de données du circuit virtuel.
L'invention concerne également un programme d'ordinateur, comprenant des instructions de code de programme pour la mise en œuvre des étapes du procédé de configuration selon l'invention lorsque le programme est exécuté par un processeur.
L'invention concerne enfin un signal destiné à être reçu par un équipement terminal destiné à former une extrémité d'un circuit virtuel établi entre un premier et un deuxième équipement terminal, le circuit virtuel étant porté par un chemin sous- jacent comprenant une première liaison établie entre le premier équipement terminal et un équipement intermédiaire, et une deuxième liaison établie entre l'équipement intermédiaire et le deuxième équipement terminal. Un tel signal comporte au moins un paramètre d'identification du circuit virtuel au moyen duquel l'équipement terminal est configuré pour traiter le flux de données transmis au travers d'une troisième liaison du chemin sous-jacent établie entre l'équipement intermédiaire et l'équipement terminal en tant que flux de données du circuit virtuel en cas de défaillance de la deuxième liaison.
Selon une particularité du signal objet de l'invention, les données de configuration comprennent au moins un paramètre d'identification du circuit virtuel.
Selon une autre particularité du signal objet de l'invention, les paramètres d'identification du circuit virtuel comprennent :
-un identifiant du circuit virtuel
-un identifiant du chemin sous-jacent portant le circuit virtuel, -une étiquette.
Selon une particularité du signal objet de l'invention, celui-ci comprend en outre une demande d'établissement d'un autre circuit virtuel entre le premier et le troisième équipement terminal.
D'autres caractéristiques et avantages apparaîtront à la lecture de modes de réalisation décrits en référence aux dessins dans lesquels :
- la figure 1 représente une solution mise en œuvre dans l'état de l'art afin d'assurer la continuité du service dans un réseau de commutation de paquets,
- la figure 2 représente une première solution permettant d'assurer la continuité du service en cas de défaillance d'un chemin sous-jacent portant un circuit virtuel selon l'invention,
- la figure 3 une deuxième solution permettant d'assurer la continuité du service en cas de défaillance d'un chemin sous-jacent portant un circuit virtuel selon l'invention,
- la figure 4 représente un diagramme temporel d'échanges de messages entre un premier équipement terminal et un équipement intermédiaire appartenant à un réseau de commutation de paquets d'une part et l'équipement intermédiaire et un deuxième et un troisième équipement terminal d'autre part, afin d'établir un chemin sous-jacent et un circuit virtuel conformément au procédé de configuration objet de l'invention, - la figure 5 représente un diagramme temporel d'échanges de messages entre un premier équipement terminal et un équipement intermédiaire appartenant à un réseau de commutation de paquets d'une part et l'équipement d'entrée et un deuxième et un troisième équipement terminal d'autre part, lors de la diffusion de données au travers du circuit virtuel selon un premier mode de réalisation de l'invention,
- la figure 6 représente un diagramme temporel d'échanges de messages entre un premier équipement terminal, un premier et un deuxième équipement intermédiaire appartenant à un réseau de commutation de paquets d'une part et les équipements intermédiaires et un deuxième et un troisième équipement terminal d'autre part, afin d'établir un chemin sous-jacent et deux circuits virtuels conformément à un deuxième mode de réalisation de l'invention,
- la figure 7 représente un diagramme temporel d'échanges de messages entre un premier équipement terminal et un premier et un deuxième équipement intermédiaire appartenant à un réseau de commutation de paquets d'une part et l'équipement d'entrée et un deuxième et un troisième équipement terminal d'autre part, lors de la diffusion de données au travers du circuit virtuel selon un deuxième mode de réalisation de l'invention,
- les figures 8A, 8B et 8C représentent des messages échangés lors de la mise en oeuvre de l'invention,
- la figure 9 représente un équipement terminal mettant en oeuvre le procédé de configuration objet de l'invention.
La figure 2 représente une connexion établie entre un premier équipement terminal PE1 et deux équipements terminaux PE2 et PE3, chacun de ces trois équipements terminaux étant disposé en bordure d'un réseau de commutation de paquets PSN. Ces trois équipements terminaux sont connectés entre eux par des chemins sous-jacents LSP1 établis conformément au protocole RSVP (Resource Réservation Protocol, ou en français protocole de réservation de ressources). Un chemin sous-jacent LSPi est établi entre le premier équipement terminal PE1 et le deuxième équipement terminal PE2. Un tel chemin sous-jacent comporte une première liaison L1 établie entre le premier équipement terminal PE1 et un équipement intermédiaire R et une deuxième liaison l_2 établie entre l'équipement intermédiaire R et le deuxième équipement terminal PE2.
Un circuit virtuel pw1 mono-segment établissant une connexion entre le premier équipement terminal PE1 et le deuxième équipement terminal PE2 est porté par le chemin sous-jacent LSP1. Le circuit virtuel pw1 ainsi établi permet de diffuser des flux de données découpées en paquets de données entre un premier équipement réseau CE1 , dit équipement source, connecté au premier équipement terminal PE1 et un deuxième équipement réseau CE2, dit équipement récepteur, connecté au deuxième équipement terminal PE2. En cas de défaillance de la liaison l_2 constitutive du chemin sous-jacent LSP, il est connu de mettre en œuvre la solution de protection objet du document de brevet WO 2008/037917, déposé au nom du demandeur afin d'assurer la continuité du trafic entre l'équipement source CE1 et l'équipement récepteur CE2 au niveau des chemins sous-jacents. Dans la suite du texte, on entend par défaillance de la deuxième liaison L2 aussi bien une défaillance de la liaison l_2 elle-même qu'une défaillance du deuxième équipement terminal PE2.
Une telle solution consiste à établir une troisième liaison L5 du chemin sous- jacent LSPi entre l'équipement intermédiaire R et le troisième équipement terminal PE3 auquel l'équipement récepteur CE2 est également connecté. La troisième liaison L5 est établie en même temps que les autres liaisons L1 et L2 constitutives du chemin sous-jacent LSPi à l'initiative du premier équipement terminal PE1.
Ainsi, lorsque l'équipement intermédiaire R détecte une défaillance de la deuxième liaison l_2, il active la troisième liaison L5 et bascule le flux de données sur cette dernière. Le circuit virtuel pw1 étant porté par le chemin sous-jacent LSP1 , lorsque le flux de données est basculé sur la troisième liaison L5, le circuit virtuel pw1 est lui aussi basculé sur la liaison L5 et a pour extrémité non plus le deuxième équipement terminal PE2 mais le troisième équipement terminal PE3.
La figure 3 représente un deuxième mode de réalisation de l'invention. Les éléments communs décrits en référence à la figure 2 portent les mêmes références et ne seront pas décrits à nouveau.
Dans ce deuxième mode de réalisation, une connexion est établie entre le premier équipement terminal PE1 et les deux équipements terminaux PE2 et PE3. Ces trois équipements terminaux sont connectés entre eux par des chemins sous- jacents LSP1. Le chemin sous-jacent LSP1 est établi entre le premier équipement terminal PE1 et le deuxième équipement terminal PEΞ2. Un chemin sous-jacent LSP2 est établi entre le premier équipement terminal PE1 et le troisième équipement terminal PE3. Un tel chemin sous-jacent comporte une première liaison L3 établie entre le premier équipement terminal PE1 et un équipement intermédiaire R' et une deuxième liaison L4 établie entre l'équipement intermédiaire R' et le troisième équipement terminal PE3.
Un circuit virtuel pw2 mono-segment établissant une connexion entre le premier équipement terminal PE1 et le troisième équipement terminal PE3 est porté par le chemin sous-jacent LSP2. Le circuit virtuel pw2 ainsi établi sert de circuit virtuel de secours en cas de défaillance du chemin sous-jacent PLSi portant le circuit virtuel pw1.
Dans ce deuxième mode de réalisation, en cas de défaillance de la liaison L2 constitutive du chemin sous-jacent LSP1, le flux de données bascule dans un premier temps sur la liaison L5 du chemin sous-jacent LSPi. Puis dans un deuxième temps, le flux de données est basculé sur le circuit virtuel pw2 de secours.
La figure 4 représente un diagramme temporel d'échange de messages entre l'équipement terminal PE1 , l'équipement intermédiaire R et les équipements terminaux PE2 et PE3 conformément au premier mode de réalisation de l'invention.
Conformément à un mode de réalisation de l'invention, l'établissement du chemin sous-jacent LSPi et du circuit virtuel pw1 est à l'initiative du premier équipement terminal PE1 et repose sur l'échange de messages d'établissement conformes au protocole T-LDP pour le circuit virtuel (Label Distribution Protocol, ou protocole de distribution d'étiquette en français) et au protocole RSVP-TE pour le LSP. Ainsi, un premier message d'établissement SIG1 d'une première liaison L1 du chemin sous-jacent LSP1 est émis par le premier équipement terminal PE1 à destination de l'équipement intermédiaire R. Ce premier message d'établissement comporte un identifiant du deuxième équipement terminal PE2, un identifiant du troisième équipement terminal PE3, ainsi qu'un champ comportant une demande d'établissement d'une liaison L5 de secours entre l'équipement intermédiaire R et le troisième équipement terminal PE3 identifié dans le message SIG1. A réception du premier message d'établissement SIG1 , l'équipement intermédiaire R complète une table de commutation TC à partir des informations contenues dans le message SIG1. Une fois la table de commutation TC complétée, l'équipement intermédiaire R émet deux messages d'établissement SIG2 et SIG3. Le message d'établissement SIG2 de la liaison L3 est émis à destination du deuxième équipement terminal PE2, et le message d'établissement SIG3 de la liaison L5 est à destination du troisième équipement terminal PE3. De tels messages sont conformes aux messages d'établissement classiquement émis pour établir une liaison d'un chemin sous-jacent entre deux équipements appartenant à un réseau de commutation de paquets.
Une fois toutes les liaisons du chemin sous-jacent LSPi établies, le premier équipement terminal PE1 émet un message d'établissement SIG4 d'un circuit virtuel à destination du deuxième équipement terminal PE2.
Un tel message d'établissement SIG4 d'un circuit virtuel pw1 comporte un identifiant FEC1 du circuit virtuel pw1 ainsi qu'un champ comportant un identifiant du chemin sous-jacent LSPi portant le circuit virtuel pw1. Un tel message d'établissement SIG4 est représenté à la figure 8A.
Dans un mode particulier de réalisation de l'invention, l'identifiant FEC1 du circuit virtuel pw1 comporte un identifiant SAIH du premier équipement terminal PE1 , un identifiant TAII2 du deuxième équipement terminal PE2,
L'identifiant FEC1 du circuit virtuel constitue une FEC (Forwarding Equivalent Class, ou en français classe équivalente de transfert) identifiant le circuit virtuel.
Le message d'établissement SIG4 se distingue d'un message classique d'établissement d'un circuit virtuel car il comporte des données supplémentaires telles que l'identifiant du chemin sous-jacent portant le circuit virtuel.
Le message d'établissement SIG4 comporte également une étiquette IbM ajoutée par le premier équipement terminal PE1 à chaque paquet de données destiné à être émis vers le deuxième équipement terminal PE2.
Le premier équipement terminal PE1 émet enfin un message de configuration SIG5 à destination du troisième équipement terminal PE3.
Un tel message de configuration SIG5 comporte un identifiant du circuit virtuel, ainsi qu'un champ comportant un identifiant du chemin sous-jacent LSP1 portant le circuit virtuel pw1 , ainsi que l'étiquette IbH . Un tel message est représenté à la figure 8B. Fort de ces informations, le troisième équipement terminal PE3 complète une table de commutation TC. Une fois la table de commutation TC complétée, l'équipement terminal PE3 est apte à traiter des paquets de données transmis au travers du circuit virtuel pw1 lorsque celui-ci est basculé sur le troisième équipement terminal PE3.
Lors de l'établissement d'un circuit virtuel, l'étiquette ajoutée par le premier équipement terminal PE1 à chaque paquet de données destiné à être émis vers le deuxième équipement terminal PE2 est généralement déterminée par l'équipement terminal PE2. Selon un aspect de l'invention, l'étiquette Ib11 est déterminée par le premier équipement terminal PE1 contrairement à la pratique courante afin de pouvoir transmettre la même valeur de cette étiquette au troisième équipement terminal PE3 afin que celui-ci puisse configurer sa table de commutation. Une fois le circuit virtuel pw1 établi, des flux de données sont diffusés entre le premier équipement terminal PE1 et le deuxième équipement terminal PE2.
La figure 5 représente un diagramme temporel d'échange de messages entre le premier équipement terminal PE1 , l'équipement intermédiaire R, le deuxième équipement terminal PE2 et le troisième équipement terminal PE3 lors de la diffusion de flux de données, dans une première variante de réalisation de l'invention.
Un flux de données D1 est émis par le premier équipement terminal PE1 à destination du deuxième équipement terminal PE2. Ce flux de données est diffusé au travers du circuit virtuel pw1.
Afin d'assurer la continuité du service, l'équipement intermédiaire R comporte une fonction de détection d'une défaillance de la liaison L2 du chemin sous-jacent
LSP1 ou du deuxième équipement terminal PE2. Afin de détecter une telle défaillance, l'équipement intermédiaire R échange régulièrement des messages « écho » avec le deuxième équipement terminal PE2.
Lorsque l'équipement intermédiaire R ne reçoit pas de réponse à un message « écho », il en déduit que le deuxième équipement terminal PE2 ou la liaison L2 est défaillant. L'équipement intermédiaire R bascule alors le trafic sur la liaison L5 afin d'assurer la continuité du service. Le circuit virtuel pw1 est alors porté par les liaisons L1 et L5 du chemin sous-jacent LSPi.
Un flux de données D1' émis, au travers du circuit virtuel pw1, par le premier équipement terminal PE1 est alors reçu par le troisième équipement terminal PE3.
La figure 6 représente un diagramme temporel d'échange de messages entre l'équipement terminal PE1 , un premier équipement intermédiaire R, un deuxième équipement intermédiaire R' et les équipements terminaux PE2 et PE3 conformément au deuxième mode de réalisation de l'invention. Conformément à l'invention, l'établissement des chemins sous-jacent LSPi,
LSP2 et des circuits virtuels pw1 et pw2 est à l'initiative du premier équipement terminal PE1 et repose sur l'échange de messages d'établissement entre les différents équipements impliqués.
Ainsi, un premier message d'établissement SIG 1 d'une première liaison L1 d'un chemin sous-jacent est émis par le premier équipement terminal PE1 à destination de l'équipement intermédiaire R. Ce premier message d'établissement comporte un identifiant du deuxième équipement terminal PE2, un identifiant du troisième équipement terminal PE3, ainsi qu'un champ comportant une demande d'établissement d'un chemin sous-jacent de secours entre l'équipement intermédiaire R et le troisième équipement terminal identifié dans le message SIG 1.
A réception du premier message d'établissement SIG1 , l'équipement intermédiaire R complète une table de commutation TC à partir des informations contenues dans le message SIG1. Une fois la table de commutation TC complétée, l'équipement intermédiaire R émet deux messages d'établissement SIG2 et SIG3. Le message d'établissement SIG2 de la liaison L2 du chemin sous-jacent LSP1 est émis à destination du deuxième équipement terminal PE2, et le message d'établissement SIG3 de la liaison L5 du chemin sous-jacent LSPi est à destination du troisième équipement terminal PE3.
Une fois toutes les liaisons du chemin sous-jacent LSP1 établies, le premier équipement terminal PE1 émet un deuxième message d'établissement SIG1' d'une première liaison L3 du chemin sous-jacent LSP2 à destination de l'équipement intermédiaire R'. A réception du message d'établissement SIG l', l'équipement intermédiaire R' complète une table de commutation TC" à partir des informations contenues dans le message SIG1 '. Une fois la table de commutation TC" complétée, l'équipement intermédiaire R' émet un message d'établissement SIG2' de la liaison L4 à destination du troisième équipement terminal PE3 établissant ainsi le deuxième chemin sous- jacent LSP2.
Dans un mode de réalisation particulier de l'invention, les chemins sous- jacents LSP1 et LSP2 peuvent être établis simultanément.
Une fois les chemins sous-jacent LSP, établis, le premier équipement terminal PE1 émet un message d'établissement SIG4 d'un circuit virtuel pw1 à destination du deuxième équipement terminal PE2.
Un tel message d'établissement SIG4 est identique au message SIG4 décrit en référence aux figures 4 et 8A.
Le message d'établissement SIG4 comporte également une étiquette IbH utilisée par le premier équipement terminal PE1 de la diffusion de flux de données à destination du deuxième équipement terminal PE2 au travers du circuit virtuel pw1. Cette étiquette est déterminée et ajoutée par le premier équipement terminal PE1 à chaque paquet de données destiné à être émis vers le deuxième équipement terminal PE2. Le premier équipement terminal PE1 émet enfin un message SIG5' d'établissement d'un circuit virtuel pw2, dit circuit virtuel de secours à destination du troisième équipement terminal PE3.
Un tel message SIG5' comporte un identifiant FEC2 du circuit virtuel pw2 de secours, un premier champ comportant un identifiant du chemin sous-jacent LSP2 portant le circuit virtuel pw2 de secours ainsi qu'un deuxième champ comportant un identifiant du chemin sous-jacent LSPi portant le circuit virtuel pw1. Un tel message d'établissement SIG5' est représenté à la figure 8C.
Le message d'établissement SIG5' se distingue d'un message classique d'établissement d'un circuit virtuel car il comporte des données supplémentaires telles que l'identifiant du chemin sous-jacent portant le circuit virtuel pw1 et l'identifiant du chemin sous-jacent portant le circuit virtuel pw2 de secours. Le message SIG5' comporte également l'étiquette IbH déterminée par le premier équipement terminal PE1. Fort de ces informations, le troisième équipement terminal PE3 complète une table de commutation TC. Une fois la table de commutation TC complétée, l'équipement terminal PE3 est apte à traiter aussi bien des paquets de données transmis au travers du circuit virtuel pw1 lorsque celui-ci est basculé sur le troisième équipement terminal PE3 que des paquets de données transmis au travers du circuit virtuel pw2 de secours. En effet, les différents paquets de données reçus par le troisième équipement terminal PE3 comprenant tous la même étiquette IbH quelque soit le circuit virtuel au travers duquel ils ont été transmis le troisième équipement terminal PE3 ne distingue pas les paquets de données transmis au travers du circuit virtuel pw1 de ceux transmis au travers du circuit virtuel pw2 de secours. Le troisième équipement terminal considère dans les deux cas qu'il s'agit de paquets de données transmis au travers du circuit virtuel pw2.
La figure 7 représente un diagramme temporel d'échange de messages entre le premier équipement terminal PE1 , le premier équipement intermédiaire R, le deuxième équipement intermédiaire R', le deuxième équipement terminal PE2 et le troisième équipement terminal PE3 lors de la diffusion de flux de données, dans la deuxième variante de réalisation de l'invention.
Un flux de données D2 est émis par le premier équipement terminal PE1 à destination du deuxième équipement terminal PE2. Ce flux de données est diffusé au travers du circuit virtuel pw1.
Afin d'assurer la continuité du service, l'équipement intermédiaire R comporte une fonction de détection d'une défaillance de la liaison L2 du chemin sous-jacent
LSPi ou du deuxième équipement terminal PE2. Afin de détecter une telle défaillance, l'équipement intermédiaire R échange régulièrement des messages « écho » avec le deuxième équipement terminal PE2.
Lorsque l'équipement intermédiaire R ne reçoit pas de réponse à un message « écho », il en déduit que le deuxième équipement terminal PE2 ou la liaison L2 est défaillant. L'équipement intermédiaire R bascule alors le trafic sur la liaison L5 afin d'assurer la continuité du service. Le circuit virtuel pw1 est alors porté par les liaisons L1 et L5 du chemin sous-jacent LSP1. Un flux de données D2' émis, au travers du circuit virtuel pw1 , par le premier équipement terminal PE1 est alors reçu par le troisième équipement terminal PE3.
L'équipement intermédiaire R émet ensuite un message MGS de basculement à destination du premier équipement terminal PE1. A réception de ce message MGS, le premier équipement terminal bascule le flux de données D2' depuis le circuit virtuel pw1 vers le circuit virtuel pw2 de secours. Le circuit virtuel pw1 n'est alors plus utilisé.
Dans un autre mode de réalisation de l'invention, le premier équipement terminal PE1 comporte également une fonction de détection d'une défaillance de la liaison L2 du chemin sous-jacent LSPi ou du deuxième équipement terminal PE2. Lorsque le premier équipement terminal PE1 détecte la défaillance, il bascule le flux de données sur le circuit virtuel de secours pw2.
La défaillance de la liaison L2 est détectée en deux temps. Dans un premier temps, la défaillance est détectée au niveau du chemin sous-jacent par l'équipement intermédiaire R et dans un deuxième temps la défaillance est détectée au niveau du circuit virtuel par le premier équipement terminal PE1.
Un équipement terminal PE3 est représenté à la figure 9. Un tel équipement terminal PE3 comporte des moyens de réception 10 de messages de configuration
SIG5, de messages SIG5' d'établissement d'un circuit virtuel et de messages d'établissement de liaisons de chemins sous-jacents SIG3 et SIG2' et de paquets de données transmis au travers des circuits virtuels pw1 et pw2.
De tels moyens de réception 10 sont connectés à une table de commutation TC complétée à l'aide des informations comprises dans les différents messages reçus par l'équipement terminal PE3.
L'équipement terminal PE3 comprend enfin des moyens de traitement 11 des paquets de données reçus. Des tels moyens de traitement sont par exemple des moyens d'émission des paquets de données à destination de l'équipement récepteur CE2.
Enfin, l'invention a aussi pour objet un programme d'ordinateur, notamment un programme d'ordinateur sur ou dans un support d'informations ou mémoire, adapté à mettre en œuvre l'invention. Ce programme peut utiliser n'importe quel langage de programmation, et être sous la forme de code source, code objet, ou de code intermédiaire entre code source et code objet tel que dans une forme partiellement compilée, ou dans n'importe quelle autre forme souhaitable pour implémenter le procédé de configuration selon l'invention.
Le support d'informations peut être n'importe quelle entité ou dispositif capable de stocker le programme. Par exemple, le support peut comporter un moyen de stockage, tel qu'une ROM, par exemple un CD ROM ou une ROM de circuit microélectronique, ou encore un moyen d'enregistrement magnétique, par exemple une disquette (floppy dise) ou un disque dur.
D'autre part, le support d'informations peut être un support transmissible tel qu'un signal électrique ou optique, qui peut être acheminé via un câble électrique ou optique, par radio ou par d'autres moyens. Le programme selon l'invention peut être en particulier téléchargé sur un réseau de type Internet.

Claims

REVENDICATIONS
1. Procédé de configuration d'un circuit virtuel établi entre un premier et un deuxième équipement terminal au travers duquel un flux de données est destiné à être transmis, le circuit virtuel étant porté par un chemin sous-jacent comprenant une première liaison établie entre le premier équipement terminal et un équipement intermédiaire, et une deuxième liaison établie entre l'équipement intermédiaire et le deuxième équipement terminal, caractérisé en ce que le procédé comprend :
- une étape de réception d'un message de configuration comprenant au moins un paramètre d'identification du circuit virtuel par un troisième équipement terminal connecté par une troisième liaison du chemin sous-jacent à l'équipement intermédiaire,
- une étape de configuration du troisième équipement terminal au moyen du paramètre d'identification du circuit virtuel, à l'issue de laquelle le troisième équipement terminal est apte, en cas de défaillance de la deuxième liaison, à traiter le flux de données transmis au travers de la troisième liaison du chemin sous-jacent en tant que flux de données du circuit virtuel.
2. Procédé de configuration selon la revendication 1 , dans lequel le message de configuration comprend également une demande d'établissement d'un autre circuit virtuel, dit circuit virtuel de secours, entre le premier et le troisième équipement terminal, le circuit virtuel de secours étant destiné à transmettre le flux de données.
3. Equipement terminal destiné à former une extrémité d'un circuit virtuel établi entre un premier et un deuxième équipement terminal au travers duquel un flux de données est destiné à être transmis, le circuit virtuel étant porté par un chemin sous- jacent comprenant une première liaison établie entre le premier équipement terminal et un équipement intermédiaire, et une deuxième liaison établie entre l'équipement intermédiaire et le deuxième équipement terminal, caractérisé en ce que l'équipement terminal est destiné à être connecté par une troisième liaison du chemin sous-jacent à l'équipement intermédiaire, et en ce que l'équipement terminal comprend :
- des moyens de réception d'un message de configuration comprenant au moins un paramètre d'identification du circuit virtuel,
- des moyens de configuration au moyen du paramètre d'identification du circuit virtuel, à l'issue de laquelle l'équipement terminal est apte, en cas de défaillance de la deuxième liaison, à traiter le flux de données transmis au travers de la troisième liaison du chemin sous-jacent en tant que flux de données du circuit virtuel.
4. Programme d'ordinateur, caractérisé en ce qu'il comprend des instructions de code de programme pour la mise en œuvre des étapes du procédé de configuration selon la revendication 1 lorsque le programme est exécuté par un processeur.
5. Signal destiné à être reçu par un équipement terminal destiné à former une extrémité d'un circuit virtuel établi entre un premier et un deuxième équipement terminal au travers duquel un flux de données est destiné à être transmis, le circuit virtuel étant porté par un chemin sous-jacent comprenant une première liaison établie entre le premier équipement terminal et un équipement intermédiaire, et une deuxième liaison établie entre l'équipement intermédiaire et le deuxième équipement terminal, caractérisé en ce que le signal comporte au moins un paramètre d'identification du circuit virtuel au moyen duquel l'équipement terminal est configuré pour traiter le flux de données transmis au travers d'une troisième liaison du chemin sous-jacent établie entre l'équipement intermédiaire et l'équipement terminal en tant que flux de données du circuit virtuel en cas de défaillance de la deuxième liaison.
6. Signal selon la revendication 5, caractérisé en ce que les paramètres d'identification du circuit virtuel comprennent : - un identifiant du circuit virtuel,
- un identifiant du chemin sous-jacent portant le circuit virtuel,
- une étiquette.
7. Signal selon la revendication 6 comprenant en outre une demande d'établissement d'un autre circuit virtuel entre le premier et le troisième équipement terminal.
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