CN103533090A - 单个物理网口模拟为多个逻辑网口的映射方法与装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例涉及一种单个物理网口模拟为多个逻辑网口的映射方法与装置。所述方法包括:将单个物理网口通过时分复用模拟映射为多个逻辑网口;为映射出的多个所述逻辑网口分配原始MAC地址信息、第一端口标识信息以及发送时隙;通过所述原始MAC地址信息或所述第一端口标识信息和所述发送时隙确定多个所述逻辑网口与所述物理网口之间的映射关系,进而接收外部通信设备发送的数据包或向所述外部网络设备发送数据包。解决了现有技术中无法通过单个物理网口接收或发送高速数据包的瓶颈,实现了单个物理网口对高速网络万兆以太网的支持。
Description
技术领域
本发明涉及网络接口技术,尤其涉及一种单个物理网口模拟为多个逻辑网口的映射方法与装置。
背景技术
片上多核处理器(Chip Multi Processors,简称:CMP)是将多个计算内核集成在一个片处理器芯片中,从而提高处理器的计算能力。通常情况下,高性能网络处理器使用多核处理器,采用多内核并行处理器结构,片内处理器按任务大致分为核心处理器和转发引擎。核心处理器具有专用硬件协处理器,对要求高速处理的通用功能模块采用专用硬件实现以提高系统性能。转发引擎通常采用专用的精简指令集,并针对网络协议处理特点优化。
随着互联网技术的高速发展,高速网络万兆以太网具体结构简单、管理方便、价格低廉的特点。目前,将高性能网络处理器应用于高速网络万兆以太网中,充分发挥网络处理器的优势,达到数据的高速处理和传输。
但是,由于网络处理器中核心处理器具有专用硬件协处理器,该协处理器的性能会影响到网络处理器的整体性能(若协处理器具有性能瓶颈将直接导致网络处理器的性能瓶颈)。当使用协处理器进行数据发送时,协处理器的单路数据发送速率无法与高速网络万兆以太网的速率相匹配,若使用单路发送方法,则会由于协处理器的性能瓶颈导致网络处理器中核心处理器的性能瓶颈。
发明内容
本发明实施例提供了一种单个物理网口模拟为多个逻辑网口的映射方法与装置,将单个物理网口模拟为多个逻辑网口,建立多个逻辑网口与单个物理网口之间的映射关系,实现单个物理网口的高速数据包接收或发送。
在第一方面,本发明实施例提供了一种单个物理网口模拟为多个逻辑网口的映射方法,所述方法包括:
将单个物理网口通过时分复用模拟映射为多个逻辑网口;
为映射出的多个所述逻辑网口分配原始MAC地址信息、第一端口标识信息以及发送时隙;
通过所述原始MAC地址信息或所述第一端口标识信息和所述发送时隙确定多个所述逻辑网口与所述物理网口之间的映射关系,进而接收外部通信设备发送的数据包或向所述外部网络设备发送数据包。
优选地,所述通过所述原始MAC地址信息建立多个所述逻辑网口与所述物理网口之间的映射关系,进而接收外部通信设备发送的数据包具体包括:
所述物理网口接收外部通信设备发送的数据包;
获取所述数据包的目的MAC地址信息;
根据所述目的MAC地址信息,确定与所述目的MAC地址信息相匹配的所述原始MAC地址信息对应的所述逻辑网口;
确定出的所述逻辑网口向处理器发送所述数据包。
优选地,所述为映射出的多个所述逻辑网口分配发送时隙具体包括:
根据映射出的多个所述逻辑网口的个数,为每个所述逻辑网口分配相等的发送时隙。
优选地,所述通过所述第一端口标识信息和所述发送时隙确定多个所述逻辑网口与所述物理网口之间的映射关系,进而向所述外部网络设备发送数据包具体包括:
接收处理器发送的待发送数据包;
获取所述待发送数据包的第二端口标识信息;
根据所述第二端口标识信息,确定与所述第二端口标识信息相匹配的所述第一端口标识信息对应的所述逻辑网口;
判断当前发送时隙是否为确定出的所述逻辑网口的发送时隙;
如果所述当前发送时隙为确定出的所述逻辑网口的发送时隙,则通知确定出的所述逻辑网口向所述物理网口发送所述待发送数据包;
所述物理网口向所述外部网络设备发送所述待发送数据包。
优选地,所述为映射出的多个所述逻辑网口分配原始MAC地址信息、第一端口标识信息以及发送时隙之后还包括:
根据映射出的多个所述逻辑网口的个数,分别为每个所述逻辑网口建立发送队列,所述发送队列用于存储所述待发送数据包;
所述根据所述第二端口标识信息,确定与所述第二端口标识信息相匹配的所述第一端口标识信息对应的所述逻辑网口之后还包括:
将所述待发送数据包存储在确定出的所述逻辑网口对应的所述发送队列中。
优选地,所述如果所述当前发送时隙为确定出的所述逻辑网口的发送时隙,则通知确定出的所述逻辑网口向所述物理网口发送所述待发送数据包具体包括:
如果所述当前发送时隙为确定出的所述逻辑网口的发送时隙,则通知确定出的所述逻辑网口从所述发送队列中获取所述待发送数据包,向所述物理网口发送所述待发送数据包。
在第二方面,本发明实施例提供了一种单个物理网口模拟为多个逻辑网口的映射装置,所述装置包括:物理网口、模拟映射模块、信息分配模块、确定模块;
所述模拟映射模块,用于将单个所述物理网口通过时分复用模拟映射为多个逻辑网口;
所述信息分配模块,用于为映射出的多个所述逻辑网口分配原始MAC地址信息、第一端口标识信息以及发送时隙;
所述确定模块,用于通过所述原始MAC地址信息或所述第一端口标识信息和所述发送时隙确定多个所述逻辑网口与所述物理网口之间的映射关系,进而接收外部通信设备发送的数据包或向所述外部网络设备发送数据包。
优选地,所述映射装置还包括:处理器、数据分配模块;
所述确定模块通过所述原始MAC地址信息确定多个所述逻辑网口与所述物理网口之间的映射关系,进而接收外部通信设备发送的数据包具体为:
所述物理网口用于,接收外部通信设备发送的数据包,并将所述数据包传输至所述数据分配模块;
所述数据分配模块用于,获取所述数据包的目的MAC地址信息,根据所述目的MAC地址信息,确定与所述目的MAC地址信息相匹配的所述原始MAC地址信息对应的所述逻辑网口,并将所述数据包传输至确定出的所述逻辑网口;
所述处理器用于,接收确定出的所述逻辑网口发送的所述数据包,对所述数据包进行业务处理。
优选地,所述信息分配模块具体用于,
根据映射出的多个所述逻辑网口的个数,为每个所述逻辑网口分配相等的发送时隙。
优选地,所述映射装置还包括:标识识别模块、轮询模块;
所述确定模块通过所述第一端口标识信息和所述发送时隙确定多个所述逻辑网口与所述物理网口之间的映射关系,进而向所述外部网络设备发送数据包具体为:
所述标识识别模块,用于接收处理器发送的待发送数据包,获取所述待发送数据包的第二端口标识信息,根据所述第二端口标识信息,确定与所述第二端口标识信息相匹配的所述第一端口标识信息对应的所述逻辑网口,并将所述待发送数据包传输至确定出的所述逻辑网口;
所述轮询模块,用于判断当前发送时隙是否为确定出的所述逻辑网口的发送时隙,如果所述当前发送时隙为确定出的所述逻辑网口的发送时隙,则通知确定出的所述逻辑网口向所述物理网口发送所述待发送数据包;
所述物理网口还用于,向所述外部网络设备发送所述待发送数据包。
优选地,所述映射装置还包括:建立模块、存储模块;
所述建立模块,用于根据映射出的多个所述逻辑网口的个数,分别为每个所述逻辑网口建立发送队列,所述发送队列用于存储所述待发送数据包;
所述存储模块,用于将所述待发送数据包存储在确定出的所述逻辑网口对应的所述发送队列中。
优选地,所述轮询模块具体用于,
如果所述当前发送时隙为确定出的所述逻辑网口的发送时隙,则通知确定出的所述逻辑网口从所述发送队列中获取所述待发送数据包,向所述物理网口发送所述待发送数据包。
因此,通过应用本发明实施例提供的单个物理网口模拟为多个逻辑网口的映射方法与装置,将单个物理网口通过时分复用模拟映射为多个逻辑网口,通过为映射出的多个逻辑网口分配的原始MAC地址信息或第一端口标识信息和发送时隙确定多个所述逻辑网口与物理网口之间的映射关系,进而接收外部通信设备发送的数据包或向所述外部网络设备发送数据包。解决了现有技术中无法通过单个物理网口接收或发送高速数据包的瓶颈,实现了单个物理网口对高速网络万兆以太网的支持。
附图说明
图1为本发明实施例一提供的单个物理网口模拟为多个逻辑网口的映射方法流程图;
图2为本发明实施例二提供的接收数据包的流程图;
图3为本发明实施例三提供的发送数据包的流程图;
图4为本发明实施例四提供的单个物理网口模拟为多个逻辑网口的映射装置硬件结构图。
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,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
为便于对本发明实时的理解,下面将结合附图以具体实施例做进一步的解释说明,实施例并不构成对本发明实施例的限定。
实施例一
下面以图1为例详细说明本发明实施例一提供的单个物理网口模拟为多个逻辑网口的映射方法,图1为本发明实施例一提供的单个物理网口模拟为多个逻辑网口的映射方法流程图,在本发明实施例中,执行下述步骤的实施主体可以为网络服务器,但并不限制于此,下面以网络服务器为实施主体详细说明。如图1所示,该实施例具体包括以下步骤:
步骤110、将单个物理网口通过时分复用模拟为多个逻辑网口。
具体地,网络服务器中包括单个物理网口,该物理网口用于接收外部通信设备发送的数据包,或者将网络服务器中处理器生成的数据包发送至外部通信设备。
网络服务器将带个物理网口通过时分复用模拟映射为多个逻辑网口,可通过相应的程序代码实现。
其中,所述物理网口具体为高速物理网口,具体为具有万兆传输速率的网口,映射出的所述逻辑网口具体为低速逻辑网口,具体为具有千兆传输速率的网口。
步骤120、为映射出的多个所述逻辑网口分配原始MAC地址信息、第一端口标识信息以及发送时隙。
具体地,网络服务器在将单个物理网口模拟为多个逻辑网口后,为映射出的多个逻辑网口分配原始MAC地址信息、第一端口标识信息以及发送时隙。
进一步地,网络服务器为每个逻辑网口分配原始MAC地址信息、第一端口标识信息以及发送时隙。
其中,所述为映射出的多个所述逻辑网口分配发送时隙具体为:
根据映射出的多个所述逻辑网口的个数,网络服务器将原有的物理网口的时隙进行均等划分,得到多个发送时隙,为每个所述逻辑网口分配一个发送时隙。
步骤130、通过所述原始MAC地址信息或所述第一端口标识信息和所述发送时隙确定多个所述逻辑网口与所述物理网口之间的映射关系,进而接收外部通信设备发送的数据包或向所述外部网络设备发送数据包。
具体地,网络服务器为多个逻辑网口分配原始MAC地址信息、第一端口标识信息以及发送时隙后,通过原始MAC地址信息确定多个逻辑网口与物理网口之间的映射关系,进而接收外部通信设备发送的数据包;或者,网络服务器通过第一端口标识信息和发送时隙确定多个逻辑网口与物理网口之间的映射关系,进而向外部网络设备发送数据包。实现了通过一个物理网口进行高速数据的收发。
因此,在本发明实施例中,将单个物理网口通过时分复用模拟映射为多个逻辑网口,通过为映射出的多个逻辑网口分配的原始MAC地址信息或第一端口标识信息和发送时隙确定多个所述逻辑网口与物理网口之间的映射关系,进而接收外部通信设备发送的数据包或向所述外部网络设备发送数据包。解决了现有技术中无法通过单个物理网口接收或发送高速数据包的瓶颈,实现了单个物理网口对高速网络万兆以太网的支持。
实施例二
在前述实施例中,简要描述了网络服务器可通过原始MAC地址信息确定多个逻辑网口与物理网口之间的映射关系,进而接收外部通信设备发送的数据包。为便于对本发明实时的理解,下面将结合附图以具体实施例做进一步的解释说明,实施例并不构成对本发明实施例的限定。
下面以图2为例详细说明本发明实施例二提供的网络服务器接收数据包的工作过程,图2为本发明实施例二提供的接收数据包的流程图,在本发明实施例中,执行下述步骤的实施主体可以为网络服务器,但并不限制于此,下面以网络服务器为实施主体详细说明。如图2所示,该实施例具体包括以下步骤:
步骤210、所述物理网口接收外部通信设备发送的数据包。
具体地,外部通信设备生成数据包,通过通信网络,向网络服务器发送数据包,网络服务器的物理网口接收该数据包。
步骤220、获取所述数据包的目的MAC地址信息。
具体地,物理网口接收数据包后,将数据包传输至网络服务器包括的数据分配模块,数据分配模块接收数据包,对数据包进行解析,获取数据包的目的MAC地址信息。
步骤230、根据所述目的MAC地址信息,确定与所述目的MAC地址信息相匹配的所述原始MAC地址信息对应的所述逻辑网口。
具体地,数据分配模块根据目的MAC地址信息,查找并确定与目的MAC地址信息相匹配的原始MAC地址信息对应的逻辑网口。
数据分配模块确定出对应的逻辑网口后,将数据包传输至该逻辑网口内。
进一步地,所述与目的MAC地址信息相匹配的原始MAC地址信息具体为目的MAC地址信息与原始MAC地址信息相同。
步骤240、确定出的所述逻辑网口向处理器发送所述数据包。
具体地,逻辑网口将数据包向网络服务器包括的处理器发送数据包,处理器接收数据包,并对数据包进行相应的业务处理。
因此,在本发明实施例中,物理网口接收外部通信设备发送的数据包,数据分配模块根据数据包的目的MAC地址信息,建立逻辑网口与物理网口之间的映射关系,并由逻辑网口将数据包发送至处理器,使得处理器可对数据包进行业务处理,实现单个物理网口的高速数据包的接收。
实施例三
在前述实施例中,简要描述了网络服务器可通过第一端口标识信息和发送时隙确定多个逻辑网口与物理网口之间的映射关系,进而向外部网络设备发送数据包。为便于对本发明实时的理解,下面将结合附图以具体实施例做进一步的解释说明,实施例并不构成对本发明实施例的限定。
下面以图3为例详细说明本发明实施例三提供的网络服务器发送数据包的工作过程,图3为本发明实施例三提供的发送数据包的流程图,在本发明实施例中,执行下述步骤的实施主体可以为网络服务器,但并不限制于此,下面以网络服务器为实施主体详细说明。如图3所示,该实施例具体包括以下步骤:
步骤310、接收处理器发送的待发送数据包。
具体地,网络服务器包括的处理器生成待发送数据包,处理器将待发送数据包发送至标识识别模块。
步骤320、获取所述待发送数据包的第二端口标识信息。
具体地,标识识别模块对待发送数据包进行解析,获取待发送数据包的第二端口标识信息。
步骤330、根据所述第二端口标识信息,确定与所述第二端口标识信息相匹配的所述第一端口标识信息对应的所述逻辑网口。
具体地,标识识别模块根据第二端口标识信息,确定出与第二端口标识信息相匹配的第一端口标识信息对应的逻辑网口。
进一步地,在本发明实施例中,网络服务器为逻辑网口分配原始MAC地址信息、第一端口标识信息以及发送时隙之后,还根据映射出的多个逻辑网口的个数,分别为每个逻辑网口建立发送队列,所述发送队列用于存储待发送数据包。
更进一步地,标识识别模块在确定出与第二端口标识信息相匹配的第一端口标识信息对应的逻辑网口之后,还将待发送数据包传输至确定出的逻辑网口对应的发送队列中,发送队列对待发送数据包进行存储,等待发送。
步骤340、判断当前发送时隙是否为确定出的所述逻辑网口的发送时隙。
具体地,网络服务器包括的轮询模块判断当前发送时隙是否为确定出的逻辑网口的发送时隙,如果当前发送时隙为确定出的逻辑网口的发送时隙,则执行步骤350,否则,执行步骤370。
步骤350、如果所述当前发送时隙为确定出的所述逻辑网口的发送时隙,则通知确定出的所述逻辑网口向所述物理网口发送所述待发送数据包。
具体地,根据步骤340的判断,如果当前发送时隙为确定出的逻辑网口的发送时隙,则轮询模块通知确定出的逻辑网口向物理网口发送待发送数据包。
进一步地,根据步骤330的描述,标识识别模块在确定出与第二端口标识信息相匹配的第一端口标识信息对应的逻辑网口之后,将待发送数据包传输至确定出的逻辑网口对应的发送队列中,如果当前发送时隙为确定出的逻辑网口的发送时隙,则轮询模块通知确定出的逻辑网口从发送队列中获取待发送数据包,确定出的逻辑网口向物理网口发送待发送数据包。
步骤360、所述物理网口向所述外部网络设备发送所述待发送数据包。
具体地,物理网口接收到待发送数据包后,向外部网络设备发送古代发送数据包,实现单个物理网口的高速数据包的发送。
步骤370、如果所述当前发送时隙不为确定出的所述逻辑网口的发送时隙,则所述逻辑网口轮询等待对应的发送时隙。
具体地,根据步骤340的判断,如果当前发送时隙不为确定出的逻辑网口的发送时隙,即为其他逻辑网口的发送时隙,则轮询模块通知确定出的逻辑网口进入轮询等待,并执行步骤340,轮询模块继续判断当前发送时隙是否为确定出的逻辑网口的发送时隙。
因此,在本发明实施例中,标识识别模块接收处理器发送的待发送个数据包,根据待发送数据包的第二端口标识信息、以及逻辑网口的发送时隙,建立逻辑网口与物理网口之间的映射关系,物理网口将数据包发送至外部网络设备,实现单个物理网口的高速数据包的接收。
实施例四
另外,本发明实施例四还提供了一种单个物理网口模拟为多个逻辑网口的映射装置,用以实现前述本发明实施例中的单个物理网口模拟为多个逻辑网口的映射方法,该装置可具体为网络服务器,但并不限制于此。
如图4所示,所述装置包括:物理网口400、模拟映射模块410、信息分配模块420、确定模块430;
所述模拟映射模块410,用于将单个所述物理网口通过时分复用模拟映射为多个逻辑网口;
所述信息分配模块420,用于为映射出的多个所述逻辑网口分配原始MAC地址信息、第一端口标识信息以及发送时隙;
所述确定模块430,用于通过所述原始MAC地址信息或所述第一端口标识信息和所述发送时隙确定多个所述逻辑网口与所述物理网口之间的映射关系,进而接收外部通信设备发送的数据包或向所述外部网络设备发送数据包。
所述映射装置还包括:处理器440、数据分配模块450;
所述确定模块430通过所述原始MAC地址信息确定多个所述逻辑网口与所述物理网口之间的映射关系,进而接收外部通信设备发送的数据包具体为:
所述物理网口400用于,接收外部通信设备发送的数据包,并将所述数据包传输至所述数据分配模块;
所述数据分配模块450用于,获取所述数据包的目的MAC地址信息,根据所述目的MAC地址信息,确定与所述目的MAC地址信息相匹配的所述原始MAC地址信息对应的所述逻辑网口,并将所述数据包传输至确定出的所述逻辑网口;
所述处理器440用于,接收确定出的所述逻辑网口发送的所述数据包,对所述数据包进行业务处理。
所述信息分配模块420具体用于,根据映射出的多个所述逻辑网口的个数,为每个所述逻辑网口分配相等的发送时隙。
所述映射装置还包括:标识识别模块460、轮询模块470;
所述确定模块430通过所述第一端口标识信息和所述发送时隙确定多个所述逻辑网口与所述物理网口之间的映射关系,进而向所述外部网络设备发送数据包具体为:
所述标识识别模块460,用于接收处理器发送的待发送数据包,获取所述待发送数据包的第二端口标识信息,根据所述第二端口标识信息,确定与所述第二端口标识信息相匹配的所述第一端口标识信息对应的所述逻辑网口,并将所述待发送数据包传输至确定出的所述逻辑网口;
所述轮询模块470,用于判断当前发送时隙是否为确定出的所述逻辑网口的发送时隙,如果所述当前发送时隙为确定出的所述逻辑网口的发送时隙,则通知确定出的所述逻辑网口向所述物理网口发送所述待发送数据包;
所述物理网口400还用于,向所述外部网络设备发送所述待发送数据包。
所述映射装置还包括:建立模块480、存储模块490;
建立模块480,用于根据映射出的多个所述逻辑网口的个数,分别为每个所述逻辑网口建立发送队列,所述发送队列用于存储所述待发送数据包;
存储模块490,用于将所述待发送数据包存储在确定出的所述逻辑网口对应的所述发送队列中。
所述轮询模块470具体用于,如果所述当前发送时隙为确定出的所述逻辑网口的发送时隙,则通知确定出的所述逻辑网口从所述发送队列中获取所述待发送数据包,向所述物理网口发送所述待发送数据包。
因此,通过应用本发明实施例提供的单个物理网口模拟为多个逻辑网口的映射装置,将单个物理网口通过时分复用模拟映射为多个逻辑网口,通过为映射出的多个逻辑网口分配的原始MAC地址信息或第一端口标识信息和发送时隙确定多个所述逻辑网口与物理网口之间的映射关系,进而接收外部通信设备发送的数据包或向所述外部网络设备发送数据包。解决了现有技术中无法通过单个物理网口接收或发送高速数据包的瓶颈,实现了单个物理网口对高速网络万兆以太网的支持。
专业人员应该还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (12)
1.一种单个物理网口模拟为多个逻辑网口的映射方法,其特征在于,所述方法包括:
将单个物理网口通过时分复用模拟映射为多个逻辑网口;
为映射出的多个所述逻辑网口分配原始MAC地址信息、第一端口标识信息以及发送时隙;
通过所述原始MAC地址信息或所述第一端口标识信息和所述发送时隙确定多个所述逻辑网口与所述物理网口之间的映射关系,进而接收外部通信设备发送的数据包或向所述外部网络设备发送数据包。
2.根据权利要求1所述的映射方法,其特征在于,所述通过所述原始MAC地址信息建立多个所述逻辑网口与所述物理网口之间的映射关系,进而接收外部通信设备发送的数据包具体包括:
所述物理网口接收外部通信设备发送的数据包;
获取所述数据包的目的MAC地址信息;
根据所述目的MAC地址信息,确定与所述目的MAC地址信息相匹配的所述原始MAC地址信息对应的所述逻辑网口;
确定出的所述逻辑网口向处理器发送所述数据包。
3.根据权利要求1所述的映射方法,其特征在于,所述为映射出的多个所述逻辑网口分配发送时隙具体包括:
根据映射出的多个所述逻辑网口的个数,为每个所述逻辑网口分配相等的发送时隙。
4.根据权利要求3所述的映射方法,其特征在于,所述通过所述第一端口标识信息和所述发送时隙确定多个所述逻辑网口与所述物理网口之间的映射关系,进而向所述外部网络设备发送数据包具体包括:
接收处理器发送的待发送数据包;
获取所述待发送数据包的第二端口标识信息;
根据所述第二端口标识信息,确定与所述第二端口标识信息相匹配的所述第一端口标识信息对应的所述逻辑网口;
判断当前发送时隙是否为确定出的所述逻辑网口的发送时隙;
如果所述当前发送时隙为确定出的所述逻辑网口的发送时隙,则通知确定出的所述逻辑网口向所述物理网口发送所述待发送数据包;
所述物理网口向所述外部网络设备发送所述待发送数据包。
5.根据权利要求4所述的映射方法,其特征在于,所述为映射出的多个所述逻辑网口分配原始MAC地址信息、第一端口标识信息以及发送时隙之后还包括:
根据映射出的多个所述逻辑网口的个数,分别为每个所述逻辑网口建立发送队列,所述发送队列用于存储所述待发送数据包;
所述根据所述第二端口标识信息,确定与所述第二端口标识信息相匹配的所述第一端口标识信息对应的所述逻辑网口之后还包括:
将所述待发送数据包存储在确定出的所述逻辑网口对应的所述发送队列中。
6.根据权利要求5所述的映射方法,其特征在于,所述如果所述当前发送时隙为确定出的所述逻辑网口的发送时隙,则通知确定出的所述逻辑网口向所述物理网口发送所述待发送数据包具体包括:
如果所述当前发送时隙为确定出的所述逻辑网口的发送时隙,则通知确定出的所述逻辑网口从所述发送队列中获取所述待发送数据包,向所述物理网口发送所述待发送数据包。
7.一种单个物理网口模拟为多个逻辑网口的映射装置,其特征在于,所述装置包括:物理网口、模拟映射模块、信息分配模块、确定模块;
所述模拟映射模块,用于将单个所述物理网口通过时分复用模拟映射为多个逻辑网口;
所述信息分配模块,用于为映射出的多个所述逻辑网口分配原始MAC地址信息、第一端口标识信息以及发送时隙;
所述确定模块,用于通过所述原始MAC地址信息或所述第一端口标识信息和所述发送时隙确定多个所述逻辑网口与所述物理网口之间的映射关系,进而接收外部通信设备发送的数据包或向所述外部网络设备发送数据包。
8.根据权利要求7所述的映射装置,其特征在于,所述映射装置还包括:处理器、数据分配模块;
所述确定模块通过所述原始MAC地址信息确定多个所述逻辑网口与所述物理网口之间的映射关系,进而接收外部通信设备发送的数据包具体为:
所述物理网口用于,接收外部通信设备发送的数据包,并将所述数据包传输至所述数据分配模块;
所述数据分配模块用于,获取所述数据包的目的MAC地址信息,根据所述目的MAC地址信息,确定与所述目的MAC地址信息相匹配的所述原始MAC地址信息对应的所述逻辑网口,并将所述数据包传输至确定出的所述逻辑网口:
所述处理器用于,接收确定出的所述逻辑网口发送的所述数据包,对所述数据包进行业务处理。
9.根据权利要求7所述的映射装置,其特征在于,所述信息分配模块具体用于,
根据映射出的多个所述逻辑网口的个数,为每个所述逻辑网口分配相等的发送时隙。
10.根据权利要求9所述的映射装置,其特征在于,所述映射装置还包括:标识识别模块、轮询模块;
所述确定模块通过所述第一端口标识信息和所述发送时隙确定多个所述逻辑网口与所述物理网口之间的映射关系,进而向所述外部网络设备发送数据包具体为:
所述标识识别模块,用于接收处理器发送的待发送数据包,获取所述待发送数据包的第二端口标识信息,根据所述第二端口标识信息,确定与所述第二端口标识信息相匹配的所述第一端口标识信息对应的所述逻辑网口,并将所述待发送数据包传输至确定出的所述逻辑网口;
所述轮询模块,用于判断当前发送时隙是否为确定出的所述逻辑网口的发送时隙,如果所述当前发送时隙为确定出的所述逻辑网口的发送时隙,则通知确定出的所述逻辑网口向所述物理网口发送所述待发送数据包;
所述物理网口还用于,向所述外部网络设备发送所述待发送数据包。
11.根据权利要求10所述的映射装置,其特征在于,所述映射装置还包括:建立模块、存储模块;
所述建立模块,用于根据映射出的多个所述逻辑网口的个数,分别为每个所述逻辑网口建立发送队列,所述发送队列用于存储所述待发送数据包;
所述存储模块,用于将所述待发送数据包存储在确定出的所述逻辑网口对应的所述发送队列中。
12.根据权利要求11所述的映射装置,其特征在于,所述轮询模块具体用于,
如果所述当前发送时隙为确定出的所述逻辑网口的发送时隙,则通知确定出的所述逻辑网口从所述发送队列中获取所述待发送数据包,向所述物理网口发送所述待发送数据包。
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