CN101534303B - 发送数据的方法、装置和单板 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例涉及一种发送数据的方法、装置和单板。其中,在发送数据的方法中,第一存储器用于保存满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号,第二存储器用于保存未满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号,该方法包括:按照先进先出的方式从所述第二存储器中获取逻辑通道号作为第二逻辑通道号;若所述第二逻辑通道号对应的第二逻辑通道满足发送数据的所有条件,将所述第二逻辑通道号转移到所述第一存储器,以便于所述第二逻辑通道获取物理通道发送数据。本发明实施例提高了轮询器轮询的效率,从而提高了接口板发送数据的速率,满足了高速接口板的速率要求。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术,尤其涉及一种发送数据的方法、装置和单板,属于通信技术领域。
背景技术
在通信设备的接口板中,存在多条逻辑通道通过一条物理通道发送数据的情形,例如:位于子网内的一个连接有多台计算机的集线器A向公网内的集线器B发送数据时,公网与子网之间的通道为一条物理通道,而集线器A与各台计算机之间的通道则可以看作多条逻辑通道,在集线器A的接口板处就会发生多条逻辑通道共用一条物理通道的情形。由于存在多个逻辑通道公用一个物理通道的情形,因而每个逻辑通道在设定的条件满足之后才能获取物理通道发送数据,这些条件可以有多个,例如:“逻辑通道使能”、“逻辑通道缓存非空”等。这些条件可以彼此相互独立,并不一定同时成立或者满足。对于某个逻辑通道而言,只有当该逻辑通道满足发送数据的所有条件时,该逻辑通道才可以获取物理通道发送数据。
在上述的接口板中,为了判断逻辑通道是否满足发送数据的条件,是否能够获取物理通道发送数据,因而需要按照一定的策略查询逻辑通道是否满足发送数据的条件。
现有技术中,为了实现查询所有逻辑通道,接口板中通常会设置一个轮询器,轮询器依次获取所有的逻辑通道号后,查询所有的逻辑通道以判断逻辑通道发送数据的条件是否满足。
发明人发现,现有技术至少存在如下缺点:如果一个物理通道对应的逻辑通道的个数比较多,每个逻辑通道占用物理通道发送数据的处理周期相对比较短,在轮询器查询逻辑通道号的过程中,一旦发现一个逻辑通道号对应的逻辑通道满足发送数据的所有条件,则该逻辑通道可以获取物理通道发送数据,轮询器则暂时停止获取下一个逻辑通道的逻辑通道号,等待该逻辑通道发送数据的处理结束后,再获取下一个逻辑通道的逻辑通道号。这导致轮询器的轮询时间相对较长,限制了物理通道的流量,不能满足高速接口板的速率要求。
发明内容
本发明实施例提供了一种发送数据的方法、装置和单板,用以提高逻辑通道的轮询效率。
本发明实施例提供了一种发送数据的方法,第一存储器用于保存满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号,第二存储器用于保存未满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号,所述方法包括:
按照先进先出的方式从所述第二存储器中获取逻辑通道号作为第二逻辑通道号;
若所述第二逻辑通道号对应的第二逻辑通道满足发送数据的所有条件,将所述第二逻辑通道号转移到所述第一存储器,以便于所述第二逻辑通道获取物理通道发送数据。
本发明实施例提供了一种发送数据的装置,包括:
第一存储器,用于保存满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号;
第二存储器,用于保存未满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号;
第二轮询器,用于按照先进先出方式从所述第二存储器获取逻辑通道号;
第二查询模块,用于查询所述第二轮询器获取的逻辑通道号对应的逻辑通道是否满足发送数据的所有条件;
第一转移模块,用于若所述第二查询模块查询的逻辑通道满足发送数据的所有条件,将所述第二轮询器获取的逻辑通道号从所述第二存储器转移到所述第一存储器。
本发明实施例还提供了一种单板,包括:上述发送数据的装置。
本发明实施例中,第一存储器保存满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号,第二存储器保存未满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号,将满足发送数据的所有条件的逻辑通道的逻辑通道号存储到第一存储器中,第一存储器中只存储了满足发送数据的所有条件的逻辑通道的逻辑通道号,当轮询器对第一存储器中存储的逻辑通道号进行轮询时,不用轮询所有的逻辑通道号,提高了轮询器的轮询效率,从而可以提高发送数据的速率,满足了高速接口板的要求。
附图说明
图1为本发明实施例一提供的网络结构示意图;
图2为本发明实施例一提供的一种发送数据的方法的流程示意图;
图3为本发明实施例二提供的一种发送数据的方法流程示意图;
图4为本发明实施例二提供的一种第一存储器中存储的逻辑通道号对应的逻辑通道发送数据的流程示意图;
图5为本发明实施例二提供的一种对第二存储器中存储的逻辑通道号对应的逻辑通道进行查询的流程示意图;
图6为本发明实施例二提供的一种应用场景的示意图;
图7为本发明实施例二提供的另外一种应用场景的示意图;
图8为本发明实施例三提供的一种发送数据的装置的结构示意图;
图9为本发明实施例四提供的一种发送数据的装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的几个实施例作进一步地的详细描述。
实施例一
如图1所示,为本发明实施例一提供的网络结构示意图,UMTS陆地无线接入网(UMTS Territorial Radio Access Network,以下简称:UTRAN)包括一个或几个无线网络子系统(Radio Network Subsystem,以下简称:RNS)和一个核心网络(Core Network,以下简称:CN),一个RNS包括一个无线网络控制器(Radio Network Controller,以下简称:RNC)和一个或多个基站节点(NodeBase Station,以下简称:NodeB),例如:NodeB1和NodeB2。RNC与CN之间通过Iu接口连接,NodeB和RNC之间通过Iub接口连接,例如:Iub1和Iub2。在UTRAN内部,RNC之间通过Iur接口连接,Iur可以通过RNC之间的直接物理连接或通过传输网连接。其中,RNC上具有一个接口板,NodeB1和NodeB2与RNC之间的Iub接口可以看作该接口板中的逻辑通道,RNC与CN之间的Iu接口可以看作该接口板中的物理通道。
在本发明实施例中,可以在图1所示网络结构示意图中的RNC的接口板上配置一个第一存储器和第二存储器,其中,第一存储器用于保存满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号,第二存储器用于保存未满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号。
如图2所示,为本发明实施例一提供的一种发送数据的方法的流程示意图,包括如下步骤:
步骤21、按照先进先出的方式从第二存储器中获取逻辑通道号作为第二逻辑通道号;
按照逻辑通道号存储的先后顺序,获取逻辑通道号。例如,如果第二存储器中同时包括Iub1的逻辑通道号和Iub2的逻辑通道号,Iub1的逻辑通道号先于Iub2的逻辑通道号进入第二存储器,则先获取Iub1的逻辑通道号,再获取Iub2的逻辑通道号。
步骤22、若第二逻辑通道号对应的第二逻辑通道满足发送数据的所有条件,将第二逻辑通道号转移到第一存储器,以便于第二逻辑通道获取物理通道发送数据。
示例性的,如果Iub2满足发送数据的所有条件,则将将Iub2的逻辑通道号从第二存储器转移到第一存储器,也即将Iub2的逻辑通道号从第二存储器中删除,并存储到第一存储器中。
示例性的,当逻辑通道发送数据的条件为“逻辑通道使能”、“逻辑通道缓存非空”,当同时满足这两个条件时,逻辑通道可以获得物理通道发送数据。在判断步骤21获得的逻辑通道号对应的逻辑通道是否满足发送数据的所有条件,可以首先查询该逻辑通道是否使能,如果该逻辑通道使能,则再查询该逻辑通道的缓存是否非空,若该逻辑通道使能且该逻辑通道的缓存非空,则可以确定该逻辑通道满足发送数据的所有条件;若该逻辑通道的缓存为空或者逻辑通道非使能,则该逻辑通道未满足发送数据的所有条件。确定该逻辑通道满足发送数据的所有条件之后,将该逻辑通道的逻辑通道号转移到第一存储器中。
本发明实施例除了可以应用于于RNC的接口板上外,还可以应用于NodeB的接口板上,以及通信网中出现的多条逻辑通道共用一条物理通道的接口板上。
在现有技术中,由于轮询器每次都要轮询所有的逻辑通道,因此轮询时间较长,轮询效率较低。在本发明实施例中,第一存储器保存满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号,第二存储器保存未满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号,当第二存储器中的逻辑通道号对应的逻辑通道满足发送数据的所有条件时,将该逻辑通道的逻辑通道号存储到第一存储器中,因而第一存储器中可以只存储满足发送数据的所有条件的逻辑通道的逻辑通道号,当轮询器对第一存储器中存储的逻辑通道号进行轮询时,不用轮询所有的逻辑通道号,提高了轮询器的轮询效率,从而可以提高接口板发送数据的速率,满足了高速接口板的要求。
实施例二
如图3所示,为本发明实施例二提供的一种发送数据的方法流程示意图。本发明实施例中,第一存储器用于满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号,第二存储器用于保存未满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号,本发明实施例可以包括如下步骤:
步骤31、第二轮询器按照先进先出的方式从第二存储器中获取逻辑通道号作为第二逻辑通道号;
步骤32、若第二逻辑通道号对应的第二逻辑通道满足发送数据的所有条件,将第二逻辑通道号转移到第二存储器中的指定第二存储器,再由指定第二存储器转移到第一存储器,以便于第二逻辑通道获取物理通道发送数据。
该步骤使得第一存储器与第二存储器间存在一个通道,可以避免多个第二存储器将满足发送数据的所有条件的逻辑通道的逻辑通道号同时转移到第一存储器时发生通道拥塞现象。
通过上述步骤31和步骤32,满足发送数据的所有条件的逻辑通道的通道号已经存储到第一存储器中,第一存储器中存储的通道号对应的逻辑通道按照如下流程获取物理通道发送数据,如图4所示,为本发明实施例二提供的一种第一存储器中存储的逻辑通道号对应的逻辑通道发送数据的流程示意图,可以包括如下步骤:
步骤41、第一轮询器按照先进先出的方式从第一存储器中获取逻辑通道号作为第一逻辑通道号;
步骤42、查询该第一逻辑通道号对应的第一逻辑通道是否满足发送数据的所有条件,若第一逻辑通道满足发送数据的所有条件,执行步骤43,否则执行步骤44;
步骤43、触发第一逻辑通道获取物理通道发送数据;
步骤44、将该第一逻辑通道号转移到第二存储器中的指定第二存储器。
进一步的,步骤43之后还可以包括如下步骤:
步骤45、该第一逻辑通道获取物理通道发送数据后,将第一逻辑通道号删除并重新存储到第一存储器中。
示例性的,可以将该第一逻辑通道号从第一存储器中删除,然后按照先进先出的方式重新存储到第一存储器。
可选的,在第一存储器中获取的逻辑通道号对应的逻辑通道发送数据的同时,停止查询第一存储器中存储的其他逻辑通道号对应的逻辑通道,当该逻辑通道号对应的逻辑通道发送数据结束后,将该逻辑通道号从第一存储器中删除并重新存储到第一存储器中,此时,再继续查询第一存储器中存储的其他逻辑通道号对应的逻辑通道。可选的,在逻辑通道发送数据的同时,继续获取第一存储器中存储的下一个通道号,当该下一个逻辑通道号对应的逻辑通道满足发送数据的所有条件时,停止查询第一存储器中存储的其他通道号对应的逻辑通道,当该逻辑通道号对应的逻辑通道发送数据结束后,将该逻辑通道号从第一存储器中删除并重新存储到第一存储器中,直到该下一个逻辑通道号对应的逻辑通道发送数据结束后,将该下一个逻辑通道号从第一存储器中删除并重新存储到第一存储器后,再继续查询第一存储器中存储的其他逻辑通道号对应的逻辑通道,这样,不用等待逻辑通道发送数据结束后,就可以继续查询第一存储器中存储的其他逻辑通道号对应的逻辑通道,使得其他逻辑通道能够在当前逻辑通道获取物理通道发送数据结束后,立即获取物理通道发送数据,从而提高了物理通道的流程。
可选的,在本发明实施例中,可以只有一个第二存储器,当逻辑通道未满足发送数据的所有条件时,将该逻辑通道的逻辑通道号转移到该第二存储器中,当逻辑通道满足发送数据的所有条件时,将该逻辑通道的逻辑通道号转移到第一存储器中。
可选的,当发送数据的条件有多个时,可以有多个第二存储器,当逻辑通道未满足发送数据的所有条件中的一个条件时,将该逻辑通道的逻辑通道号转移到一个第二存储器中,当逻辑通道未满足发送数据的所有条件中的两个条件时,将该逻辑通道的逻辑通道号转移到另外一个第二存储器中,依此类推。当一个逻辑通道发送数据的一个条件满足时,将该逻辑通道的逻辑通道号从一个第二存储器转移到另一第二存储器,当该逻辑通道满足发送数据的所有条件时,将该逻辑通道的逻辑通道号转移到第一存储器中。
可选的,第二存储器的个数与发送数据的条件的个数相同,一个第二存储器保存只满足发送数据的一个条件的逻辑通道的逻辑通道号,另一第二存储器保存只满足发送数据的两个条件的逻辑通道的逻辑通道号,依次类推。当一个逻辑通道发送数据的又一个条件满足时,但是发送数据的全部条件还未满足,将该逻辑通道的逻辑通道号转移到对应的第二存储器中。
如图5所示,为本发明实施例二提供的一种对第二存储器中存储的逻辑通道号对应的逻辑通道进行查询的流程示意图,可以包括如下步骤:
步骤50、第二轮询器按照先进先出的方式从第二存储器中获取逻辑通道号作为第二逻辑通道号;
步骤51、查询该第二逻辑通道号对应的第二逻辑通道是否满足发送数据的所有条件,若该第二逻辑通道号对应的第二逻辑通道满足发送数据的所有条件,执行步骤52,否则执行步骤53;
步骤52、若第二逻辑通道号对应的第二逻辑通道满足发送数据的所有条件,将第二逻辑通道号转移到第二存储器中的指定第二存储器,再由指定第二存储器转移到第一存储器,以便于第二逻辑通道获取物理通道发送数据;
步骤53、将该第二逻辑通道号转移到第二存储器中的指定第二存储器;
下面通过一种应用场景对本发明实施例的技术方案进行具体说明。如图6所示,为本发明实施例二提供的一种应用场景的示意图,第一存储器具体为FIFOA,第二存储器具体为FIFOB,发送数据的条件有一个:条件B,FIFOB与条件B对应。首先进行初始化,将所有逻辑通道的逻辑通道号存储到FIFOA中,对应路径P1,FIFOB空白。初始化结束后,按照先进先出方式从FIFOA中读出通道号,对应路径P3,查询该逻辑通道号对应的逻辑通道是否满足条件B,若该逻辑通道满足条件B,则该逻辑通道号对应的逻辑通道获取物理通道发送数据,并在发送数据结束后,将该逻辑通道号从FIFOA中删除并重新存储到FIFOA中,对应路径P2,若该逻辑通道不满足条件B,将该逻辑通道号转移到FIFOB中,对应路径P4。在对FIFOA中存储的逻辑通道号对应的逻辑通道进行查询的同时,在FIFOB非空的情况下,按照先进先出方式从FIFOB中读取逻辑通道号,查询该逻辑通道号对应的逻辑通道是否满足条件B,若该逻辑通道满足条件B时,将该逻辑通道号转移到FIFOA中,对应路径P6,当该逻辑通道不满足条件B时,将该逻辑通道号从FIFOB中删除并重新存储到FIFOB中,对应路径P5。
下面对图6所示技术方案进行进一步说明,示例性的,设逻辑通道的个数是1024,对应1024个逻辑通道号,逻辑通道可以发送数据的条件为1个,例如:逻辑通道使能。在现有技术中,每次都要查询所有的逻辑通道号对应的逻辑通道,而在本发明实施例中,只有初始上电后,把1024个逻辑通道的逻辑通道号存储到FIFOA中,才需要查询FIFOA中存储的1024个逻辑通道号对应的逻辑通道,然而经过一轮查询后,把不满足发送数据的所有条件的逻辑通道的逻辑通道号全部转移到FIFOB中,这样FIFOA中只存储有满足发送数据的所有条件的逻辑通道的逻辑通道号,而且实际应用中,在较短时间内条件发生变化的逻辑通道较少,因此下次查询FIFOA中存储的逻辑通道号对应的逻辑通道时,查询的几乎都是满足发送数据的所有条件的逻辑通道,这些逻辑通道可以获取物理通道发送数据。
当发送数据的条件有多个时,可以有多个第二存储器与这多个条件一一对应。如图7所示,为本发明实施例二提供的另外一种应用场景的示意图,第一存储器具体为FIFOA,发送数据的条件包括如下两个条件:条件B和条件C,第二存储器具体为FIFOB和FIFOC,分别与条件B和条件C对应。初始化后,将所有的逻辑通道的逻辑通道号存储到FIFOA中。对FIFOA中存储的逻辑通号对应的逻辑通道按照如下方式进行查询:按照先进先出方式从FIFOA中读取逻辑通道号,在FIFOA的出口,当读取的逻辑通道号对应的逻辑通道不满足条件B和C时,将该逻辑通道号转移到FIFOB中,当读取的逻辑通道号对应的逻辑通道满足条件B和C时,该逻辑通道获取物理通道发送数据,并在发送数据结束后,将该逻辑通道的逻辑通道号从FIFOA中删除并重新存储到FIFOA中,然后按照先进先出的方式继续查询FIFOA中存储的其他逻辑通道号对应的逻辑通道。由于未满足条件B和C的逻辑通道的通道号转移到了FIFOB中,FIFOB非空,因此在对FIFOA中存储的逻辑通道号对应的逻辑通道进行查询时,同时对FIFOB中存储的逻辑通道号对应的逻辑通道按照如下方式进行查询:按照先进先出方式从FIFOB中读取逻辑通道号,在FIFOB的出口,只要读取的逻辑通道号对应的逻辑通道不满足条件C,将该逻辑通道号转移到FIFOC中,当获取的通道号对应的逻辑通道满足条件C、不满足条件B时,将该通道号从FIFOB中删除并重新存储到FIFOB中,当获取的逻辑通道号对应的逻辑通道满足条件B和C时,将该通道号转移到FIFOA中。由于未满足条件C的逻辑通道对应的逻辑通道号存储到了FIFOC中,因此FIFOC非空,在对FIFOA和FIFOB中存储的逻辑通道号对应的逻辑通道进行查询时,按照如下方式对FIFOC中存储的逻辑通道号对应的逻辑通道进行查询:按照先进先出方式从FIFOC中读取逻辑通道号,在FIFOC的出口,若该逻辑通道号对应的逻辑通道满足条件C,则将该逻辑通道号转移到FIFOB中,若该逻辑通道号对应的逻辑通道也满足条件B,则该逻辑通道号可以从FIFOB中转移到FIFOA中,若该逻辑通道号对应的逻辑通道不满足条件C,则将该逻辑通道号从FIFOC中删除并重新存储到FIFOC中。
在一种应用场景中,本发明实施例可以通过现场可编程门阵列(FieldProgrammable Gate Array,以下简称:FPGA)、复杂可编程逻辑器件(ComplexProgrammable Logic Device,简称:CPLD)或数字信号处理器(Digital SignalProcessor,简称:DSP)等实现。
在本发明实施例中,第一存储器保存保存满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号,第二存储器保存未满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号,第二轮询器按照先进先出方式从第二存储器中获取逻辑通道号,然后对该逻辑通道号对应的逻辑通道进行查询,当该逻辑通道满足发送数据的所有条件时,将该逻辑通道号通过指定第二存储器转移到第一存储器中以便于该逻辑通道获取物理通道发送数据。同时,第一轮询器按照先进先出方式从第一存储器中获取逻辑通道号,然后对该逻辑通道号对应的逻辑通道进行查询,满足发送数据的所有条件的逻辑通道获取物理通道发送数据,并在发送数据结束后,将逻辑通道号从第一存储器中删除并重新存储到第一存储器中,将不满足发送数据的所有条件的逻辑通道的逻辑通道号转移到指定第二存储器中,从而第一存储器中存储的都是满足发送数据的所有条件的逻辑通道的逻辑通道号,当第一轮询器轮询第一存储器中存储的逻辑通道号时,轮询的几乎都是满足发送数据的所有条件的逻辑通道的逻辑通道号,不用查询所有逻辑通道号,这样就可以尽量减少轮询的时间,提高轮询效率,从而可以提高接口板发送数据的速率,满足高速接口板的要求。
实施例三
如图8所示,为本发明实施例三提供的一种发送数据的装置的结构示意图,包括第一存储器61、第二存储器62、第二轮询器63、第二查询模块64和第一转移模块65。该装置可以配置在图1所示网络结构示意图中的RNC的接口板上。
其中,第一存储器61用于保存满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号,第二存储器62用于保存未满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号。第二轮询器63用于按照先进先出方式从第二存储器62中获取逻辑通道号。第二查询模块64用于查询第二轮询器63获取的逻辑通道号对应的逻辑通道是否满足发送数据的所有条件。示例性的,当逻辑通道满足如下两个条件时,“逻辑通道使能”、“逻辑通道缓存非空”,则逻辑通道可以获得物理通道发送数据。在第二查询模块64查询第二轮询器6 3获得的逻辑通道号对应的逻辑通道是否满足发送数据的所有条件时,可以首先查询该逻辑通道是否使能,若该逻辑通道使能,则再查询该逻辑通道的缓存是否非空,若该逻辑通道非使能或者若该逻辑通道的缓存为空,则可以确定该逻辑通道未满足发送数据的所有条件。
第一转移模块65用于如果第二查询模块64查询的逻辑通道满足发送数据的所有条件,将该逻辑通道的逻辑通道号转移到第一存储器61。
本发明实施例除了应用于RNC的接口板上外,还可以应用于图1所示NodeB的接口板上,以及通信网中出现的多条逻辑通道共用一条物理通道的接口板上。
在现有技术中,由于轮询器每次都要轮询所有的逻辑通道,因此轮询时间较长,轮询效率较低。在本发明实施例中,第一存储器61存储等待获取物理通道发送该数据的逻辑通道的逻辑通道号,第二存储器62用于按照先进先出的方式存储逻辑通道号,第二轮询器63按照先进先出方式从第二存储器62中获取逻辑通道号,第一转移模块65将满足发送数据的所有条件的逻辑通道的逻辑通道号转移到第一存储器61,第一存储器61中只存储了满足发送数据的所有条件的逻辑通道的逻辑通道号,当轮询器对第一存储器61中存储的逻辑通道号进行轮询时,不用轮询所有的逻辑通道号,提高轮询效率,从而可以提高接口板发送数据的速率,满足了高速接口板的要求。
实施例四
如图9所示,为本发明实施例四提供的一种发送数据的装置的结构示意图,本发明实施例可以包括第一存储器61、第二存储器62、第二轮询器63、第二查询模块64、第一转移子模块65、第一轮询器71、第一查询模块72和第一处理模块73。其中,第一存储器61用于保存满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号。第二存储器62用于保存未满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号。第二轮询器63用于按照先进先出方式从第二存储器62中获取逻辑通道号。第二查询模块64用于查询第二轮询器63获取的逻辑通道号对应的逻辑通道是否满足发送数据的所有条件。第一转移模块65用于如果第二查询模块64查询的逻辑通道满足发送数据的所有条件,将该逻辑通道的逻辑通道号转移到第一存储器61。第一轮询器71用于按照先进先出的方式从第一存储器61中获取逻辑通道号。第一查询模块72用于查询第一轮询器71获取的逻辑通道号对应的逻辑通道是否满足发送数据的所有条件。第一处理模块73用于如果第一查询模块72查询的逻辑通道满足发送数据的所有条件,触发该逻辑通道获取物理通道发送数据,或者,如果第一查询模块72查询的逻辑通道未满足发送数据的所有条件,将该逻辑通道的逻辑通道号转移到第二存储器62中的指定第二存储器。
进一步地,第一转移模块65包括第一转移子模块74和第二转移子模块75。其中,第一转移子模块74用于如果第二查询模块64查询的逻辑通道未满足发送数据的所有条件,将该逻辑通道的逻辑通道号转移到第二存储器62中的指定第二存储器。第二转移子模块75用于将第一转移子模块74转移到指定第二存储器中的逻辑通道号从指定第二存储器转移到第一存储器61。
第一转移子模块74和第二转移子模块75使得第一存储器61与第二存储器62间存在一个通道,从而可以避免多个第二存储器62同时将满足发送数据的所有条件的逻辑通道的逻辑通道号转移到第一存储器61而导致通道拥塞的现象。
进一步地,本发明实施例还可以包括第二转移模块77,用于如果第二查询模块64查询的逻辑通道未满足发送数据的所有条件,将该逻辑通道的逻辑通道号转移到第二存储器62中的指定第二存储器。
进一步地,本发明实施例还可以包括第一存储模块76,用于逻辑通道获取物理通道发送数据后,将该逻辑通道的逻辑通道号从第一存储器61中删除并重新存储到第一存储器61。示例性的,第一存储模块76可以按照先进先出的方式将该逻辑通道号从第一存储器中删除,然后重新存储到第一存储器。
具体地,在第一存储器61中获取的逻辑通道号对应的逻辑通道发送数据的同时,第一查询模块72停止查询第一存储器61中存储的其他逻辑通道号对应的逻辑通道,当该逻辑通道号对应的逻辑通道发送数据结束后,第一存储模块76将该逻辑通道号从第一存储器61中删除并重新存储到第一存储器61中,此时,第一轮询器71再继续获取第一存储器61中存储的其他逻辑通道号;此外,还可以在该逻辑通道号对应的逻辑通道发送数据的同时,第一轮询器71获取第一存储器61中存储的下一个通道号,第一查询模块72查询该下一个逻辑通道号对应的逻辑通道满足发送数据的所有条件时,第一轮询器71停止获取第一存储器61中存储的其他逻辑通道号,当该逻辑通道号对应的逻辑通道发送数据结束后,第一存储模块76将该逻辑通道号从第一存储器中删除并重新存储到第一存储器中,直到该下一个逻辑通道号对应的逻辑通道发送数据结束后,第一存储模块76将该下一个逻辑通道号从第一存储器61中删除并重新存储到第一存储器61后,第一轮询器71再继续获取第一存储器61中存储的其他逻辑通道号,这样,不用等待逻辑通道发送数据结束后,第一轮询器71就可以继续获取第一存储器中存储的其他逻辑通道号,第一查询模块72可以查询其他逻辑通道号对应的逻辑通道,使得其他逻辑通道能够在当前逻辑通道获取物理通道发送数据结束后,立即获取物理通道发送数据,从而提高了物理通道的流量。
在本发明实施例中,当发送数据的条件有一个时,可以有一个第二存储器62,当逻辑通道未满足发送数据的所有条件时,将该逻辑通道的逻辑通道号转移到该第二存储器62中。当发送数据的条件有多个时,可以有多个第二存储器62,当逻辑通道未满足发送数据的所有条件中的一个条件时,将该逻辑通道的逻辑通道号转移到一个第二存储器中,当逻辑通道未满足发送数据的所有条件中的两个条件时,将该逻辑通道的逻辑通道号转移到另外一个第二存储器中,依此类推。可选地,第二存储器62的个数与发送数据的条件的个数相同。
本发明实施例中的上述各个模块,可以通过FPGA、CPLD或DSP等实现,例如:第一存储器61和第二存储器62可以通过FPGA中的存储单元实现,第一轮询器71和第二轮询器63可以通过FPGA中的轮询模块实现,第一查询模块72和第二查询模块64可以通过FPGA中的查询模块实现,第一处理模块73可以通过FPGA中的处理模块实现。
在现有技术中,由于轮询器每次都要轮询所有的逻辑通道,因此轮询时间较长,轮询效率较低。在本发明实施例中,第一存储器61存储等待获取物理通道发送该数据的逻辑通道的逻辑通道号,第二存储器62用于按照先进先出的方式存储逻辑通道号,第二轮询器63按照先进先出方式从第二存储器62中获取逻辑通道号,第二查询模块64对该逻辑通道号对应的逻辑通道进行查询,当该逻辑通道满足发送数据的所有条件时,第一转移子模块74和第二转移子模块75将该逻辑通道号器转移到第一存储器61中以便于该逻辑通道获取物理通道发送数据。同时,第一轮询器71按照先进先出方式对第一存储器61中存储的逻辑通道号对应的逻辑通道进行查询,第一处理模块73触发满足发送数据的所有条件的逻辑通道获取物理通道发送数据,并在发送数据结束后,第一存储模块76将逻辑通道号从第一存储器61中删除并存储到第一存储器61中,第一处理模块73将不满足发送数据的所有条件的逻辑通道的逻辑通道号转移到指定第二存储器中,从而第一存储器61中存储的都是满足发送数据的所有条件的逻辑通道的逻辑通道号,当第一轮询器71轮询第一存储器61中存储的逻辑通道号对应的逻辑通道时,轮询的几乎都是满足发送数据的所有条件的逻辑通道,不用再轮询所有逻辑通道,提高了轮询效率,从而提高了接口板发送数据的速率,满足了高速接口板的要求。
实施例五
本发明实施例还提供了一种单板,包括第一存储器、第二存储器、第二轮询器、第二查询模块和第一转移模块。
其中,第一存储器用于保存等待获取物理通道发送数据的逻辑通道所对应的逻辑通道号,第二存储器用于按照先进先出的方式存储逻辑通道号。第二轮询器用于按照先进先出方式从第二存储器中获取逻辑通道号。第二查询模块用于查询第二轮询器获取的逻辑通道号对应的逻辑通道是否满足发送数据的所有条件。示例性的,当逻辑通道满足如下两个条件时,“逻辑通道使能”、“逻辑通道缓存非空”,则逻辑通道可以获得物理通道发送数据。在第二查询模块查询第二轮询器获得的逻辑通道号对应的逻辑通道是否满足发送数据的所有条件时,可以首先查询该逻辑通道是否使能,若该逻辑通道使能,则再查询该逻辑通道的缓存是否非空,若该逻辑通道非使能,则可以确定该逻辑通道未满足发送数据的所有条件;若该逻辑通道的缓存非空,则可以确定该逻辑通道满足发送数据的所有条件,若该逻辑通道的缓存为空,则可以确定该逻辑通道未满足发送数据的所有条件。第一转移模块用于如果第二查询模块查询的逻辑通道满足发送数据的所有条件,将该逻辑通道的逻辑通道号转移到第一存储器。
此外,本发明实施例还可以包括上述发送数据的装置实施例中的任一模块,在此不再赘述。
在现有技术中,由于轮询器每次都要轮询所有的逻辑通道,因此轮询时间较长,轮询效率较低。在本发明实施例中,第一存储器存储等待获取物理通道发送该数据的逻辑通道的逻辑通道号,第二存储器用于按照先进先出的方式存储逻辑通道号,第二轮询器按照先进先出方式从第二存储器中获取逻辑通道号,第一转移模块将满足发送数据的所有条件的逻辑通道的逻辑通道号转移到第一存储器,第一存储器中只存储了满足发送数据的所有条件的逻辑通道的逻辑通道号,当轮询器对第一存储器中存储的逻辑通道号进行轮询时,不用轮询所有的逻辑通道号,提高了轮询效率,从而提高了轮询器发送数据的速率,满足了高速接口板的要求。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。
Claims (11)
1.一种发送数据的方法,其特征在于,第一存储器用于保存满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号,第二存储器用于保存未满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号,所述方法包括:
按照先进先出的方式从所述第二存储器中获取逻辑通道号作为第二逻辑通道号;
若所述第二逻辑通道号对应的第二逻辑通道满足发送数据的所有条件,将所述第二逻辑通道号转移到所述第一存储器,以便于所述第二逻辑通道获取物理通道发送数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
按照先进先出的方式从所述第一存储器中获取逻辑通道号作为第一逻辑通道号;
若所述第一逻辑通道号对应的第一逻辑通道满足发送数据的所有条件,触发所述第一逻辑通道获取物理通道发送数据;或者
若所述第一逻辑通道未满足发送数据的所有条件,将所述第一逻辑通道号转移到指定第二存储器。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述若所述第二逻辑通道号对应的第二逻辑通道满足发送数据的所有条件,将所述第二逻辑通道号转移到所述第一存储器包括:
若所述第二逻辑通道号对应的第二逻辑通道满足发送数据的所有条件,将所述第二逻辑通道号转移到指定第二存储器,再由所述指定第二存储器转移到所述第一存储器。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,还包括:
若所述第二逻辑通道号对应的第二逻辑通道未满足发送数据的所有条件,将所述第二逻辑通道号转移到指定第二存储器。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述触发所述第一逻辑通道获取物理通道发送数据之后还包括:
所述第一逻辑通道获取物理通道发送数据后,将所述第一逻辑通道号删除并重新存储到所述第一存储器中。
6.一种发送数据的装置,其特征在于,包括:
第一存储器,用于保存满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号;
第二存储器,用于保存未满足发送数据的所有条件的逻辑通道对应的逻辑通道号;
第二轮询器,用于按照先进先出方式从所述第二存储器获取逻辑通道号;
第二查询模块,用于查询所述第二轮询器获取的逻辑通道号对应的逻辑通道是否满足发送数据的所有条件;
第一转移模块,用于若所述第二查询模块查询的逻辑通道满足发送数据的所有条件,将所述第二轮询器获取的逻辑通道号从所述第二存储器转移到所述第一存储器。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,还包括:
第一轮询器,用于按照先进先出的方式从所述第一存储器中获取逻辑通道号;
第一查询模块,用于查询所述第一轮询器获取的逻辑通道号对应的逻辑通道是否满足发送数据的所有条件;
第一处理模块,用于如果所述第一查询模块查询的逻辑通道满足发送数据的所有条件,触发所述逻辑通道获取物理通道发送数据;或者,如果所述第一查询模块查询的逻辑通道未满足发送数据的所有条件,将所述逻辑通道对应的逻辑通道号转移到指定第二存储器。
8.根据权利要求6或7所述的装置,其特征在于,所述第一转移模块包括:
第一转移子模块,用于如果所述第二查询模块查询的逻辑通道满足发送数据的所有条件,将所述逻辑通道的逻辑通道号转移到指定第二存储器;
第二转移子模块,用于将所述第一转移子模块转移到所述指定第二存储器中的逻辑通道号从所述指定第二存储器转移到所述第一存储器。
9.根据权利要求6或7所述的装置,其特征在于,还包括:
第二转移模块,用于如果所述第二查询模块查询的逻辑通道未满足发送数据的所有条件,将所述逻辑通道的逻辑通道号转移到指定第二存储器。
10.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,还包括:
第一存储模块,用于所述第一逻辑通道获取物理通道发送数据后,将所述第一逻辑通道号删除并重新存储到所述第一存储器中。
11.一种单板,其特征在于,包括权利要求6-10任一所述的发送数据的装置。
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