CN102307139A - 一种pos芯片配置的自适应的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种POS芯片配置的自适应方法以及装置,其应用于网络设备中,所述装置包括:数据采集单元,用于从POS芯片寄存器中读取POS口接收到总字节数以及无校验(CRC)错误的字节数;配置刷新单元,用于在接收的总字节数不为零且所述无校验错误的字节数为零时判定当前配置不正确,然后从预先设定的多个POS芯片配置中选择不同于当前配置的另一配置下发到POS芯片。
Description
技术领域
本发明涉及网络技术,尤其涉及一种POS芯片配置的自适应的方法及装置。
背景技术
POS(Packet Over SONET/SDH)是一种应用城域网及广域网中的技术,能够用于传输分组数据。大部分路由器甚至一些三层的交换机都配有POS口。POS口的配置一般有主从时钟、CRC、加扰以及链路协议等。链路两端对接的两个POS口的CRC以及加扰配置必须一致才能正常收发报文。现在很多网络设备都提供POS口自适应,及能够自动与对端实现配置一直的技术。现有POS口自适应方案一般有如下两种。
第一种:用硬件模块或软件来分析报文CRC字节数,如果CRC是4字节则把端口配置成crc32,2字节把端口配置成crc16。如果使用软件分析报文只能对CRC进行自适应,无法对scramble进行自适应,并且如果有大量高速的数据报文进入端口,软件分析的性能无法跟上。如果想使用硬件模块来自适应,目前市面上还没找到合适的芯片支持这个功能。可能需要自行开发相应的硬件模块,其成本显然是难以接受的。
第二种:通过软件将CRC、scramble设置成不同状态,软件获取报文统计,根据报文错误来切换状态。然而通过软件获取报文统计,根据报文错误来切换状态,这个方案同样存在缺陷,网络中可能存在的CRC错误可能会造成设备主动去切换状态,一旦状态机出现错误,成功切换回来的时间会比较长,效率显然比较低。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种POS芯片配置的自适应装置,其应用于网络设备中,该装置包括:
数据采集单元,用于从POS芯片寄存器中读取POS口接收到的总字节数以及无校验(CRC)错误的字节数;
配置刷新单元,用于根据读取到的总字节数以及无校验错误的字节数之间相对关系判断当前POS芯片配置是否正确,如果是则返回,否则从预先设定的多个POS芯片配置中选择不同于当前配置的另一配置下发到POS芯片。
优选地,所述配置刷新单元在所述相对关系为总字节数不为零且所述无校验错误的字节数为零时判定当前配置不正确。
优选地,所述POS芯片配置包括多个POS芯片内部模块的配置组合,其中至少有一种模块配置是可变的。
优选地,所述配置组合包括加扰配置以及校验配置。
优选地,还包括:
定时单元,用于在预定时间超时的时候触发数据采集单元重新对POS芯片进行数据采集。
本发明还提供一种POS芯片配置的自适应方法,其应用于网络设备中,该方法包括:
A、从POS芯片寄存器中读取POS口接收到的总字节数以及无校验(CRC)错误的字节数并转步骤B
B、根据读取到的接收的总字节数以及无校验错误的字节数之间相对关系判断当前POS芯片配置是否正确,如果是则返回,否则从预先设定的多个POS芯片配置中选择不同于当前配置的另一配置下发到POS芯片。
优选地,当所述相对关系为总字节数不为零且所述无校验错误的字节数为零时判定当前配置不正确。
优选地,所述POS芯片配置包括多个POS芯片内部模块的配置组合,其中至少有一种模块配置是可变的。
优选地,所述配置组合包括加扰配置以及校验配置。
优选地,还包括:C、在预定时间超时的时候触发步骤A重新对POS芯片进行数据采集。
本发明的实施让POS端口适应的时间更加快速,能够迅速地与对端POS口协同工作。由于校验和扰码自适应的判断依据采用的统一的标准,使软件的处理更加简单。另外,校验和扰码的自适应可以单独配置,比较灵活。
附图说明
图1是本发明一种实施方式中配置下发流程图。
图2是本发明自适应装置的逻辑结构图。
图3是本发明一种典型配置组合循环尝试流程图。
具体实施方式
本发明利用对POS口数据接收状况来判断POS口的配置是否正确,在不正确的情况下,进行不同配置的尝试以寻找到正确合理的POS口配置。
本发明POS芯片配置的自适应装置,通常应用于各种网络设备中,如路由器等。所述POS芯片内部通常包括多种功能模块,常见的模块包括时钟模块、校验(CRC)模块、加扰模块以及链路协议模块等。这些模块中有些模块是需要正确配置才能保证本端的POS口与对端的POS口协同工作。
本发明POS芯片配置的自适应装置可以通过计算机软件的方式实现,其可以通过CPU读取存储器(如内存)中的代码来执行相应的处理流程。但是本发明依然可以通过硬件或者固件的方式实现。请参考图1以及图2,以下以软件实现为例进行介绍。本发明POS芯片配置的自适应装置包括数据采集单元、配置刷新单元以及定时单元。
本发明的数据采集单元,主要用于从POS芯片寄存器中读取POS口接收到总字节数以及无校验(CRC)错误的字节数;然后把这个结果上报给配置刷新单元。目前大多数主流的POS芯片内部都有接收总字节数以及无校验错误字节数的统计,本发明利用CPU通过POS芯片面向上层的接口对芯片内部当前的数据进行读取。POS芯片在进行报文处理的时候,会先统计接收到的字节数,然后更新寄存器,如果发现报文校验没有出错,则会相应更新寄存器内的无校验错误字节数。
配置刷新单元,主要用于根据总字节数以及无校验错误的字节数之间相对关系判断当前POS芯片配置是否正确,如果是则返回,否则从预先设定的多个POS芯片配置中选择不同于当前配置的另一配置下发到POS芯片。
CPU在读取到芯片接收总字节数以及无校验错误字节数后,需要对他们的相对关系进行判断。通常如果POS芯片配置不正确会体现在CPU读取到的数据中。典型地,如果接收到的总字节数不为零,其表明本端的POS口正在收发业务数据或者控制数据,即POS口已经开始工作,POS口与对端之间的链路也是正常的;但如果此时接收到的无校验错误字节数为零,则表明POS口虽然在工作,但无法正确接收对端POS口发送来的数据,即每次接收之后校验模块发现数据是错误的。
在较佳的实施方式中,如果总接收字节数不为零但接收的无校验错误字节数为零时,可以判定为本端POS口当前的配置是无法与对端POS口协同工作的,需要调整自己当前的配置到另一种配置。同样的道理,如果新的配置依然导致上述状况的发生,则应该再次调整当前配置。以上仅仅是一种较佳的实施方式,由于POS芯片的实现方案非常多,上述相对关系也可能为接收到无校验错误字节数不为零,但比例非常低的情形。
在典型的实施方式中,本发明的POS芯片配置可以是多个模块的配置组合,如图3所示的那样,配置组合包括加扰(Scramble)配置以及校验(CRC)配置。加扰配置以及校验配置中至少有一个可变的,也可以全部可变。图3中两种配置均是可变的,校验配置有两种变化,分别是CRC16以及CRC32;加扰配置有两种变化,分别是Scramble enable以及Scramble disable。那么用户可以根据实际需要来设定使用哪些配置组合,设定哪些模块的配置是可变的或者是固定的。
考虑到对端POS口的配置可能会发生变化,因此本发明还可以引入定时刷新的机制。所述定时单元通常是由定时器实现,在每次定时器的预定时间超时的时候,触发数据采集单元重新收集数据,进入配置重新刷新流程。本发明的自适应装置可以每隔一段时间刷新一次,也可以一句某些特定的触发条件来重新触发配置刷新的流程,比如说,一些特定的链路层或者物理层事件等。
以上所描述的仅仅是本发明较佳的实现方式,并不用以限定本发明的保护范围,任何等同的变化和修改皆应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种POS芯片配置的自适应装置,其应用于网络设备中,该装置包括:
数据采集单元,用于从POS芯片寄存器中读取POS口接收到的总字节数以及无校验(CRC)错误的字节数;
配置刷新单元,用于根据读取到的总字节数以及无校验错误的字节数之间相对关系判断当前POS芯片配置是否正确,如果是则返回,否则从预先设定的多个POS芯片配置中选择不同于当前配置的另一配置下发到POS芯片。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述配置刷新单元在所述相对关系为总字节数不为零且所述无校验错误的字节数为零时判定当前配置不正确。
3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述POS芯片配置包括多个POS芯片内部模块的配置组合,其中至少有一种模块配置是可变的。
4.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述配置组合包括加扰配置以及校验配置。
5.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,还包括:
定时单元,用于在预定时间超时的时候触发数据采集单元重新对POS芯片进行数据采集。
6.一种POS芯片配置的自适应方法,其应用于网络设备中,该方法包括:
A、从POS芯片寄存器中读取POS口接收到的总字节数以及无校验(CRC)错误的字节数并转步骤B
B、根据读取到的接收的总字节数以及无校验错误的字节数之间相对关系判断当前POS芯片配置是否正确,如果是则返回,否则从预先设定的多个POS芯片配置中选择不同于当前配置的另一配置下发到POS芯片。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,当所述相对关系为总字节数不为零且所述无校验错误的字节数为零时判定当前配置不正确。
8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述POS芯片配置包括多个POS芯片内部模块的配置组合,其中至少有一种模块配置是可变的。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述配置组合包括加扰配置以及校验配置。
10.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,还包括:
C、在预定时间超时的时候触发步骤A重新对POS芯片进行数据采集。
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