CN101291286A - 一种可切换状态灯含义的以太网交换机 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种可切换状态灯含义的以太网交换机,包括MAC模块、光端口、电端口、与所述光端口通信的第一PHY芯片及与所述电端口通信的第二PHY芯片,所述第一PHY芯片及第二PHY芯片分别与所述MAC模块通信,所述以太网交换机还包括状态灯含义确定模块及状态灯控制模块,所述状态灯含义确定模块用于根据用户的选择信息确定所述状态灯当前的含义,所述状态灯显示模块用于根据所述状态灯含义确定模块的确定结果,分别从所述第一PHY芯片及第二PHY芯片获取相应的状态信息,以控制所述光端口及电端口对应状态灯的亮灭。本发明所述技术方案实现了以太网交换机状态灯含义的切换。
Description
技术领域
本发明涉及一种以太网交换机,尤其是一种可切换状态灯含义的以太网交换机。
背景技术
随着通信技术的不断发展,网络中所需的以太网交换端口不断增加。为了降低每个端口的成本,以太网交换机的端口数量从早期的8口、12口、16口、24口发展到目前常见的48口以太网交换机。由于以太网交换机的整机宽度被19英寸机柜所限定,因此,随着其端口密度的不断增加,设计过程中只能压缩状态灯所占的空间,从而使得每个端口只能对应一个状态灯,即Active灯。
目前,以太网交换机通过每个端口对应状态灯的亮与灭传递相应信息,并且状态灯的含义无法切换,即状态灯只能显示单一含义的信息。状态灯显示信息的单一性增加了端口状态判定以及端口故障定位的难度,进而影响了网络故障的定位和及时处理。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种可切换状态灯含义的以太网交换机,实现了以太网交换机状态灯含义的切换。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种可切换状态灯含义的以太网交换机,包括MAC(Media AccessControl,媒体接入控制)模块、光端口、电端口、与所述光端口通信的第一PHY(Physical layer,物理层)芯片及与所述电端口通信的第二PHY芯片,所述第一PHY芯片及第二PHY芯片分别与所述MAC模块通信,所述以太网交换机还包括状态灯含义确定模块及状态灯控制模块,所述状态灯含义确定模块用于根据用户的选择信息确定所述状态灯当前的含义,所述状态灯显示模块用于根据所述状态灯含义确定模块的确定结果,分别从所述第一PHY芯片及第二PHY芯片获取相应的状态信息,以控制所述光端口及电端口对应状态灯的亮灭。
上述方案中,所述状态灯可切换的含义包括:对应端口是否连接好、对应端口是否工作在10M模式、对应端口是否工作在100M模式、对应端口是否工作在1000M模式、对应端口是否工作在全双工模式、对应端口是否有接收到数据包以及对应端口是否有发送的数据包。
上述方案中,所述光端口的数量为1个或者1个以上,各个光端口分别对应1个状态灯,并分别与所述第一PHY芯片通信;所述电端口的数量为1个或者1个以上,各个电端口分别对应1个状态灯,并分别与所述第二PHY芯片通信。
上述方案中,所述状态灯控制模块从所述第一物理层芯片获取肯定的状态信息时,所述状态信息指示的光端口对应的状态灯亮;否则,所述光端口对应的状态灯灭。
上述方案中,所述状态灯控制模块从所述第二物理层芯片获取肯定的状态信息时,所述状态信息指示的电端口对应的状态灯亮;否则,所述电端口对应的状态灯灭。
上述方案中,所述状态灯为LED(Light Emitting Diode,发光二极管)。
上述方案中,所述状态灯含义确定模块及状态灯控制模块均通过PLD(Programmable Logic Device,可编程逻辑器件)实现。
本发明的有益效果主要表现在:本发明提供的以太网交换机可根据用户的选择对状态灯含义进行切换,从而降低了现有以太网交换机状态灯显示信息单一导致的端口状态判定以及端口故障定位的难度,进而提高了网络故障的定位及处理的速度。
附图说明
图1为本发明可切换状态灯含义的以太网交换机结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步的描述。
参照图1,一种可切换状态灯含义的以太网交换机,包括:MAC模块、光端口、电端口、PHY1芯片、PHY2芯片及通过PLD实现的状态灯含义确定模块及状态灯控制模块;PHY1芯片通过SerDes(串行/解串器)接口与光端口通信,PHY2芯片通过MDI(Medium-dependantInterface,专用媒体接口)与电端口通信,并且,PHY1芯片及PHY2芯片分别与MAC模块通信;状态灯含义确定模块用于根据用户的选择信息确定状态灯当前的含义;状态灯显示模块用于根据状态灯含义确定模块的确定结果,分别从PHY1芯片及PHY2芯片获取相应的状态信息,以控制光端口及电端口对应状态灯的亮灭;其中,以太网交换机的状态灯可采用LED实现。
以太网交换机可以包含1个或者多个光端口,各个光端口分别对应1个状态灯,并分别与PHY1芯片通信;同样地,也可以包含1个或者多个电端口,各个电端口分别对应1个状态灯,并分别与PHY2芯片通信。实际操作中可以作如下的设定:状态灯控制模块从PHY1芯片获取肯定的状态信息时,该状态信息指示的光端口对应的状态灯亮;否则,该光端口对应的状态灯灭;状态灯控制模块从PHY2芯片获取肯定的状态信息时,该状态信息指示的电端口对应的状态灯亮;否则,该电端口对应的状态灯灭。
用户可以利用以太网交换机机柜面板上的按钮将其选择信息输入状态灯含义确定模块,以通过该模块选择确定状态灯当前的含义。状态灯可切换的含义包括:LINK(对应端口是否连接好)、10M(对应端口是否工作在10M模式)、100M(对应端口是否工作在100M模式)、1000M(对应端口是否工作在1000M模式)、duplex(对应端口是否工作在全双工模式)、RX(对应端口是否有接收到数据包)以及TX(对应端口是否有发送的数据包)。根据用户的实际需求可以对状态灯可切换的含义进行扩展。根据状态灯丰富的显示信息,用户可以方便地判定端口状态、定位端口故障,从而提高网络故障的定位及处理的速度。
以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。
Claims (7)
1、一种可切换状态灯含义的以太网交换机,包括媒体接入控制模块、光端口、电端口、与所述光端口通信的第一物理层芯片及与所述电端口通信的第二物理层芯片,所述第一物理层芯片及第二物理层芯片分别与所述媒体接入控制模块通信,其特征在于:所述以太网交换机还包括状态灯含义确定模块及状态灯控制模块,所述状态灯含义确定模块用于根据用户的选择信息确定所述状态灯当前的含义,所述状态灯显示模块用于根据所述状态灯含义确定模块的确定结果,分别从所述第一物理层芯片及第二物理层芯片获取相应的状态信息,以控制所述光端口及电端口对应状态灯的亮灭。
2、如权利要求1所述的可切换状态灯含义的以太网交换机,其特征在于,所述状态灯可切换的含义包括:对应端口是否连接好、对应端口是否工作在10M模式、对应端口是否工作在100M模式、对应端口是否工作在1000M模式、对应端口是否工作在全双工模式、对应端口是否有接收到数据包以及对应端口是否有发送的数据包。
3、如权利要求1或2所述的可切换状态灯含义的以太网交换机,其特征在于:所述光端口的数量为1个或者1个以上,各个光端口分别对应1个状态灯,并分别与所述第一物理层芯片通信;所述电端口的数量为1个或者1个以上,各个电端口分别对应1个状态灯,并分别与所述第二物理层芯片通信。
4、如权利要求3所述的可切换状态灯含义的以太网交换机,其特征在于:所述状态灯控制模块从所述第一物理层芯片获取肯定的状态信息时,所述状态信息指示的光端口对应的状态灯亮;否则,所述光端口对应的状态灯灭。
5、如权利要求3所述的可切换状态灯含义的以太网交换机,其特征在于:所述状态灯控制模块从所述第二物理层芯片获取肯定的状态信息时,所述状态信息指示的电端口对应的状态灯亮;否则,所述电端口对应的状态灯灭。
6、如权利要求1所述的可切换状态灯含义的以太网交换机,其特征在于:所述状态灯为发光二极管。
7、如权利要求1所述的可切换状态灯含义的以太网交换机,其特征在于:所述状态灯含义确定模块及状态灯控制模块均通过可编程逻辑器件实现。
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