CN103428035A - 一种基于tcp/ip协议的大型网络通信系统与方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种基于TCP/IP协议的大型网络通信系统与方法,该系统包括中心服务器、大量的被监控网元设备以及多个网元管理服务器,每个网元管理服务器分管一定数量的被监控网元设备并同时采集状态信息,多个网元管理服务器之间通过TCP/IP底层协议相互通信以形成网状结构并均与中心服务器相连。每个网元管理服务器可以对分管的被监控网元设备进行状态信息采集,再对所采集的状态信息进行压缩处理和重复性处理,从而大大减少了大型综合网络管理系统中的数据传输量;另外,由于多个网元管理服务器形成网状结构,如此还可以进行自动均衡和网络容错,从而大大提高网络的传输速度并一定程度上避免了数据包丢失。
Description
技术领域
本发明涉及大型综合网络管理系统领域,更具体的说涉及一种基于TCP/IP协议的大型网络通信系统与通信方法。
背景技术
目前在社区管理系统等智能管理系统中,为了达到一定区域范围内的综合管理,一般都需要设置大型综合网络管理系统,如图1所示,此系统中包含有数量庞大的被监控网元设备91,上述大量的被监控网元设备91均直接与中心服务器92相连,在监管过程中,由于每个被监控网元设备91都与中心服务器92进行网络通信,故具有网络通信频度高和数据量大的缺点。
但是,上述传统的CS(客户端-服务端)架构无法承受如此高强度的网络负荷,数据的同时大量涌入将会导致网络主干道的拥堵,产生较大的网络延迟,甚至发生数据包丢失等问题。
有鉴于此,本发明人针对现有技术中的上述缺陷深入研究,遂有本案产生。
发明内容
本发明的第一目的在于提供一种基于TCP/IP协议的大型网络通信系统,其可以大大减少大型综合网络管理系统中的数据传输量,并使网络架构具有自动均衡和网络容错的功效。
为了达成上述目的,本发明的解决方案是:
一种基于TCP/IP协议的大型网络通信系统,包括中心服务器以及大量的被监控网元设备,其中,该大型网络通信系统还包括多个网元管理服务器,每个网元管理服务器分管一定数量的被监控网元设备并同时采集状态信息,多个网元管理服务器之间通过TCP/IP底层协议相互通信以形成网状结构并均与中心服务器相连。
进一步,每个网元管理服务器均包括GPS时钟同步器,各网元管理服务器间的通信数据的包头部中包含数据包被发出时的精确时间。
本发明的第二目的在于提供一种基于TCP/IP协议的大型网络通信方法,其中,包括如下步骤:
①将大量的被监控网元设备按照物理网络结构划分为多个服务区,每个服务区内设置一个网元管理服务器,每一网元管理服务器管理当前服务区中的被监控网元设备并采集这些被监控网元设备的状态信息;
②多个网元管理服务器将分别采集到被监控网元设备的状态信息经多个网元管理服务器之间的TCP/IP底层协议进行内容压缩和加密;
③该多个网元管理服务器都具有数据转发功能,并利用TCP/IP底层协议进行自动均衡和网络容错,充分利用每个网元管理服务器与中心服务器之间空闲和正常的数据通道。
进一步,在步骤③中进行自动均衡包括如下子步骤:
③-1:为每个网元管理服务器均配备GPS时钟同步器;
③-2:各网元管理服务器间的通信数据包头部中包含数据包被发出时的精确时间;
③-3:接收方通过比对数据包发出时的时间与接收到时的时间,精确确定数据包花费在传输过程中的时间;
③-4:由此获得当前传输通路的使用优先级,再进行均衡处理。
进一步,步骤③中还包括让各网元管理服务器间保持一个用于数据传递的TCP长连接,如此当连接出现连续异常时,通路两端的网元管理服务器会通过其他正常通路向全网广播告知链路中断情况。
采用上述结构后,本发明涉及的一种基于TCP/IP协议的大型网络通信系统与方法,其通过在中心服务器和大量的被监控网元设备之间设置多个网元管理服务器,每个网元管理服务器可以对分管的被监控网元设备进行状态信息采集,再对所采集的状态信息进行压缩处理和重复性处理,从而大大减少了大型综合网络管理系统中的数据传输量;另外,由于多个网元管理服务器形成网状结构,如此还可以进行自动均衡和网络容错,从而大大提高网络的传输速度并一定程度上避免了数据包丢失。
附图说明
图1为现有技术中的一种大型综合网络管理系统的结构框图;
图2为本发明涉及一种基于TCP/IP协议的大型网络通信系统的结构框图。
图中:
中心服务器 1 网元管理服务器 2
GPS时钟同步器 21 被监控网元设备 3
被监控网元设备 91 中心服务器 92
具体实施方式
为了进一步解释本发明的技术方案,下面通过具体实施例来对本发明进行详细阐述。
如图2所示,本发明涉及的一种基于TCP/IP协议的大型网络通信系统,包括中心服务器1以及大量的被监控网元设备3,每一被监控网元设备3分别位于不同小区内进行各种监控,对于该被监控网元设备3由于与现有技术中相同,故不进行详细描述。
本发明的改进之处在于,该大型网络通信系统还包括多个网元管理服务器2,每个网元管理服务器2分管一定数量的被监控网元设备3并同时采集状态信息,多个网元管理服务器2之间通过TCP/IP底层协议相互通信以形成网状结构并均与中心服务器1相连。
优选地,每个网元管理服务器2均包括GPS时钟同步器21,各网元管理服务器2间的通信数据的包头部中包含数据包被发出时的精确时间。
这样,本发明涉及的一种基于TCP/IP协议的大型网络通信系统,其通过在中心服务器1和大量的被监控网元设备3之间设置多个网元管理服务器2,每个网元管理服务器2可以对分管的被监控网元设备3进行状态信息采集,再对所采集的状态信息进行压缩处理和重复性处理,从而大大减少了大型综合网络管理系统中的数据传输量;另外,由于多个网元管理服务器2形成网状结构,如此还可以进行自动均衡和网络容错,即采集到的被监控网元设备3数据通过网元管理服务器2间的自动协调机制自行选择空闲线路传递至中心服务器1,当线路故障导致数据传输失败时,数据包将会通过其他正常线路再次重发,确保传输中的数据可以到达,进而大大提高网络的传输速度并一定程度上避免了数据包丢失。
本发明的还提供一种基于TCP/IP协议的大型网络通信方法,包括如下步骤:
①将大量的被监控网元设备3按照物理网络结构划分为多个服务区,每个服务区内设置一个网元管理服务器2,每一网元管理服务器2管理当前服务区中的被监控网元设备3并采集这些被监控网元设备3的状态信息;
②多个网元管理服务器2将分别采集到被监控网元设备3的状态信息经多个网元管理服务器2之间的TCP/IP底层协议进行内容压缩和加密;
③该多个网元管理服务器2都具有数据转发功能,并利用TCP/IP底层协议进行自动均衡和网络容错,充分利用每个网元管理服务器2与中心服务器1之间空闲和正常的数据通道。
具体地,作为步骤③中进行自动均衡的一种较佳实施例,其还包括如下子步骤:
③-1:为每个网元管理服务器2均配备GPS时钟同步器21;
③-2:各网元管理服务器2间的通信数据包头部中包含数据包被发出时的精确时间;
③-3:接收方通过比对数据包发出时的时间与接收到时的时间,精确确定数据包花费在传输过程中的时间;
③-4:由此获得当前传输通路的使用优先级,再进行均衡处理。
上述自动均衡方式,相较于传统的从核心路由等网络设备上获取网络负载信息的方式,上述自动均衡方式无需底层硬件支持,网络自动调整的过程伴随于正常的网络通信中,反应迅速准确。
另外,步骤③中还包括让各网元管理服务器2间保持一个用于数据传递的TCP长连接,如此当连接出现连续异常时,通路两端的网元管理服务器2会通过其他正常通路向全网广播告知链路中断情况。
上述实施例和图式并非限定本发明的产品形态和式样,任何所属技术领域的普通技术人员对其所做的适当变化或修饰,皆应视为不脱离本发明的专利范畴。
Claims (5)
1.一种基于TCP/IP协议的大型网络通信系统,包括中心服务器以及大量的被监控网元设备,其特征在于,该大型网络通信系统还包括多个网元管理服务器,每个网元管理服务器分管一定数量的被监控网元设备并同时采集状态信息,多个网元管理服务器之间通过TCP/I P底层协议相互通信以形成网状结构并均与中心服务器相连。
2.如权利要求1所述的一种基于TCP/IP协议的大型网络通信系统,其特征在于,每个网元管理服务器均包括GPS时钟同步器,各网元管理服务器间的通信数据的包头部中包含数据包被发出时的精确时间。
3.一种基于TCP/IP协议的大型网络通信方法,其特征在于,包括如下步骤:
①将大量的被监控网元设备按照物理网络结构划分为多个服务区,每个服务区内设置一个网元管理服务器,每一网元管理服务器管理当前服务区中的被监控网元设备并采集这些被监控网元设备的状态信息;
②多个网元管理服务器将分别采集到被监控网元设备的状态信息经多个网元管理服务器之间的TCP/IP底层协议进行内容压缩和加密;
③该多个网元管理服务器都具有数据转发功能,并利用TCP/IP底层协议进行自动均衡和网络容错,充分利用每个网元管理服务器与中心服务器之间空闲和正常的数据通道。
4.如权利要求3所述的一种基于TCP/IP协议的大型网络通信方法,其特征在于,在步骤③中进行自动均衡包括如下子步骤:
③-1:为每个网元管理服务器均配备GPS时钟同步器;
③-2:各网元管理服务器间的通信数据包头部中包含数据包被发出时的精确时间;
③-3:接收方通过比对数据包发出时的时间与接收到时的时间,精确确定数据包花费在传输过程中的时间;
③-4:由此获得当前传输通路的使用优先级,再进行均衡处理。
5.如权利要求3所述的一种基于TCP/IP协议的大型网络通信方法,其特征在于,步骤③中还包括让各网元管理服务器间保持一个用于数据传递的TCP长连接,如此当连接出现连续异常时,通路两端的网元管理服务器会通过其他正常通路向全网广播告知链路中断情况。
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