CN102279713A - 一种物理多分区计算机体系结构的分区逻辑控制方法 - Google Patents

一种物理多分区计算机体系结构的分区逻辑控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种物理多分区计算机体系结构的分区逻辑控制方法是利用分区逻辑控制器对分区的侦测,分配处理器及高速IO控制器的NodeID,并根据不同的分区情况配置高速IO控制器及系统管理单元,完成对多物理层分区计算机系统分区或耦合的配置,这种多分区逻辑控制方法,配置灵活,可利用基于FPGA的分区逻辑控制器实现对多物理层分区计算机系统的分区和耦合的控制。即使其中一个分区出现故障,也不会影响到其他分区的正常工作,极大的保障了系统的可靠性,这些被划分的计算机系统也可以耦合为一台完整的计算机系统,用作大规模高性能的计算领域。

Description

一种物理多分区计算机体系结构的分区逻辑控制方法
 
技术领域
本发明涉及一种计算机应用技术领域, 具体地说是一种物理多分区计算机体系结构的分区逻辑控制方法。
背景技术
普通的NUMA或者SMP多处理器体系结构,通常只有一个分区,即只能作为一个耦合的整体使用。即使在利用虚拟化技术,实现多系统的体系结构中,各系统同样是利用一个硬件平台;一旦这个硬件平台中任意一组时钟信号、时序控制信号、DC电源或复位信号出现问题,其上运行的多个系统将全部失效,极大的影响了整个系统的可靠性。
发明内容
本发明的目的是提供一种物理多分区计算机体系结构的分区逻辑控制方法。
本发明的目的是按以下方式实现的,利用分区逻辑控制器对分区的侦测,分配处理器及高速IO控制器的Node ID,并根据不同的分区情况配置高速IO控制器及系统管理单元,完成对多物理层分区计算机系统分区或耦合的配置,步骤如下: 
1)配置Legacy IO控制器
分区逻辑控制器在电源开启后侦测当前分区的设置状况,系统作为多物理分区计算机使用时,分区逻辑控制器将启用在每个独立的物理分区中的Legacy IO控制器,包括给Legacy IO控制器上电,时钟输出使能,复位信号输出,BIOS选通使能;
多物理层分区计算机系统耦合为一个大系统使用时,分区逻辑控制器只启用指定物理分区中的Legacy IO控制器,将其他物理分区的南桥配置为Non-Legacy IO控制器,关闭南桥电源;时钟输出,复位信号及BIOS选通设置为无效状态;
2)配置处理器和高速IO控制器的Node ID
系统作为多物理分区计算机使用时,每个独立的物理分区系统可以配置重复的Node ID;
多物理层分区计算机系统耦合为一个大系统使用时,所有的处理器和高速IO控制器必须配置不同的Node ID;
3)配置高速IO控制器
系统作为多物理分区计算机使用时,分区逻辑控制器将每个独立的物理分区中的高速IO控制器均配置为Legacy模式,开启高速IO控制器与Legacy 控制器接口,每个物理分区使用各自独立分区中的IO资源;
多物理层分区计算机系统耦合为一个大系统使用时,分区逻辑控制器只会将指定物理分区中的高速IO控制器均配置为Legacy模式,关闭其他各分区中高速IO控制器与Legacy控制器接口;
4)配置各分区的系统管理单元
系统作为多物理分区计算机使用时,分区逻辑控制器将每个独立物理分区的管理单元配置为独立模式,这样各分区管理单元之间没有任何信息交互,完全独立;
多物理层分区计算机系统耦合为一个大系统使用时,分区逻辑控制器配置一个指定分区的管理单元为系统主管理单元,其他分区中的管理单元各自收集各物理分区的信息资源,通过IPMI协议传送给主管理单元,主管理单元监控管理整个大系统。
本发明的物理多分区计算机体系结构的分区逻辑控制方法有益效果是:这种多分区逻辑控制方法,配置灵活,可利用基于FPGA的分区逻辑控制器实现对多物理层分区计算机系统的分区和耦合的控制。即使其中一个分区出现故障,也不会影响到其他分区的正常工作,极大的保障了系统的可靠性,这些被划分的计算机系统也可以耦合为一台完整的计算机系统,用作大规模高性能的计算领域。
附图说明
    图1是基于NUMA的多物理层分区计算机体系结构逻辑框图;
图2是多物理分区计算机Node ID分配;
图3是多物理分区计算机耦合为一个大系统的Node ID分配;
图4是多物理分区计算机系统管理单元拓扑;
图5是多物理分区计算机系统耦合为大系统的管理单元拓扑
图6是多物理分区计算机系统分区逻辑控制方法流程图。
具体实施方式
    参照说明书附图对本发明的物理多分区计算机体系结构的分区逻辑控制方法作以下详细地说明。
本发明的物理多分区计算机体系结构的分区逻辑控制方法, 将计算机系统的多个处理器和IO资源进行物理层上的划分,形成多个独立的多处理器系统;
通过分区逻辑控制器对分区的侦测,分配处理器及高速IO控制器的Node ID,并根据不同的分区情况配置高速IO控制器及系统管理单元,完成对多物理层分区计算机系统分区或耦合的配置。
能够使用此方法的计算机体系结构必须具备以下几个条件:
计算单元和高速IO基于NUMA结构;
1.              多个高速IO控制器(北桥)、多个LeagcyIO控制器(南桥);
2.              基于FPGA的分区逻辑控制单元、多个系统管理单元;
本专利的多分区逻辑控制方法主要包含以下几个部分:
1.              分区逻辑控制器侦测分区设置,并根据当前的分区状况配置Legacy IO控制器;
2.              分区逻辑控制器根据不同的分区状况配置处理器和高速IO控制器的Node ID;
3.              分区逻辑控制器根据不同的分区状况,配置高速IO控制器;
4.              分区逻辑控制器根据不同的分区状况,配置各分区的系统管理单元。
实施例
1)配置Legacy IO控制器
分区逻辑控制器在电源开启后侦测当前分区的设置状况,系统作为多物理分区计算机使用时,分区逻辑控制器将启用在每个独立的物理分区中的Legacy IO控制器(包括给Legacy IO控制器上电,时钟输出使能,复位信号输出,BIOS选通使能)。
多物理层分区计算机系统耦合为一个大系统使用时,分区逻辑控制器只启用指定物理分区中的Legacy IO控制器,将其他物理分区的南桥配置为Non-Legacy IO控制器(关闭南桥电源;时钟输出,复位信号及BIOS选通设置为无效状态)
2.)配置处理器和高速IO控制器的Node ID
系统作为多物理分区计算机使用时,每个独立的物理分区系统可以配置重复的Node ID(如下图2)
多物理层分区计算机系统耦合为一个大系统使用时,所有的处理器和高速IO控制器必须配置不同的Node ID(如下图3)
3)配置高速IO控制器
系统作为多物理分区计算机使用时,分区逻辑控制器将每个独立的物理分区中的高速IO控制器均配置为Legacy模式(开启高速IO控制器与Legacy 控制器接口),这样每个物理分区就可以使用各自独立分区中的IO资源。
多物理层分区计算机系统耦合为一个大系统使用时,分区逻辑控制器只会将指定物理分区中的高速IO控制器均配置为Legacy模式,关闭其他各分区中高速IO控制器与Legacy控制器接口。
4)配置各分区的系统管理单元
系统作为多物理分区计算机使用时,分区逻辑控制器将每个独立物理分区的管理单元配置为独立模式,这样各分区管理单元之间没有任何信息交互,完全独立(如下图4)
多物理层分区计算机系统耦合为一个大系统使用时,分区逻辑控制器配置一个指定分区的管理单元为系统主管理单元,其他分区中的管理单元各自收集各物理分区的信息资源,通过IPMI协议传送给主管理单元,这样主管理单元就可以监控管理整个大系统(如下图5)
下面是本文讲述的分区逻辑控制方法的整个流程图6示:
除说明书所述的技术特征外,均为本专业技术人员的已知技术。

Claims (1)

1.物理多分区计算机体系结构的分区逻辑控制方法,其特征在于,利用分区逻辑控制器对分区的侦测,分配处理器及高速IO控制器的Node ID,并根据不同的分区情况配置高速IO控制器及系统管理单元,完成对多物理层分区计算机系统分区或耦合的配置,步骤如下: 
1)配置Legacy IO控制器
分区逻辑控制器在电源开启后侦测当前分区的设置状况,系统作为多物理分区计算机使用时,分区逻辑控制器将启用在每个独立的物理分区中的Legacy IO控制器,包括给Legacy IO控制器上电,时钟输出使能,复位信号输出,BIOS选通使能;
多物理层分区计算机系统耦合为一个大系统使用时,分区逻辑控制器只启用指定物理分区中的Legacy IO控制器,将其他物理分区的南桥配置为Non-Legacy IO控制器,关闭南桥电源;时钟输出,复位信号及BIOS选通设置为无效状态;
2)配置处理器和高速IO控制器的Node ID
系统作为多物理分区计算机使用时,每个独立的物理分区系统可以配置重复的Node ID;
多物理层分区计算机系统耦合为一个大系统使用时,所有的处理器和高速IO控制器必须配置不同的Node ID;
3)配置高速IO控制器
系统作为多物理分区计算机使用时,分区逻辑控制器将每个独立的物理分区中的高速IO控制器均配置为Legacy模式,开启高速IO控制器与Legacy 控制器接口,每个物理分区使用各自独立分区中的IO资源;
多物理层分区计算机系统耦合为一个大系统使用时,分区逻辑控制器只会将指定物理分区中的高速IO控制器均配置为Legacy模式,关闭其他各分区中高速IO控制器与Legacy控制器接口;
4)配置各分区的系统管理单元
系统作为多物理分区计算机使用时,分区逻辑控制器将每个独立物理分区的管理单元配置为独立模式,这样各分区管理单元之间没有任何信息交互,完全独立;
多物理层分区计算机系统耦合为一个大系统使用时,分区逻辑控制器配置一个指定分区的管理单元为系统主管理单元,其他分区中的管理单元各自收集各物理分区的信息资源,通过IPMI协议传送给主管理单元,主管理单元监控管理整个大系统。
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