CN103945015A - 一种节点逻辑id的分配装置、方法及通信系统 - Google Patents

一种节点逻辑id的分配装置、方法及通信系统 Download PDF

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Abstract

本发明实施例涉及通信技术领域,公开了一种节点逻辑ID的分配装置、方法和通信系统。其中,该装置包括:接收单元,用于接收节点发送的配置请求;所述配置请求中携带与所述节点连接的交换机的物理标识以及所述交换机连接所述节点的端口号;解析单元,用于解析所述配置请求,获取所述配置请求中携带的所述物理标识及端口号;第一获取单元,用于根据所述物理标识获取所述交换机的逻辑ID;分配单元,用于根据所述交换机的逻辑ID和所述端口号,按照预定规则分配所述节点的逻辑ID。实施本发明实施例,可以实现高效的节点逻辑ID的分配。

Description

一种节点逻辑ID的分配装置、方法及通信系统
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种节点逻辑ID的分配装置、方法及通信系统。
背景技术
电信系统往往是多个设备组成的一个逻辑整体,这个逻辑整体对外统一提供服务,比如集群等。电信系统中往往由多个交换机、管理设备、节点等设备组成,每一个设备都需要分配一个逻辑ID,用户可以基于该ID对设备进行管理与维护,逻辑ID是用户规划并分配的。一般的,由于一个接入交换机可连接多个节点,因此在电信系统中,节点数量通常远远大于交换机的数量。
现有技术中,存在以下几种逻辑ID的分配方案:
方案1、近端手动分配:近端通过便携登录到设备,用户手动设置节点的逻辑ID。
这种方案的缺点在于:由于节点数量众多,例如可达到几十个甚至上百个,近端一个一个登录到设备设置逻辑ID效率太低,对近端开站工程师要求很高。另外,还要求近端必须带便携(目前基站是免便携开站的)。
方案2、基于物理标识的自动分配:用户现场安装完设备后,手工抄录所有设备的物理标识(MAC地址或者序列号),通知后台,后台完成逻辑ID与物理标识的绑定后,下发到系统中,从而完成逻辑ID的自动分配。
这种方案的缺点在于:需要近端工程师抄录所有设备的MAC或者序列号,并且近端需要记录该设备对应的物理安装位置,由于节点数量众多,工作量还是很大,另外,一旦对应出错,该问题难以定位。
方案3、基于物理拓扑的自动分配:用户现场完成安装,上电,系统根据Node的物理拓扑,完成逻辑ID的分配。
方案3相比前两种方案,无需近端带便携设置,无需近端抄录MAC或者序列号,简化了近端操作,但仍然存在如下缺点:在一些复杂场景下,交换机的互联拓扑比较复杂,任意两个Node之间可能存在多条拓扑,另外,拓扑还可能经常发生变化。方案3对整个组网的要求过高,仅可使用于稳定、简单的组网环境,而实际的组网是复杂多变的,该方案在实际应用中存在困难。
发明内容
本发明实施例所要解决的技术问题是提供一种节点逻辑ID的分配装置、方法及通信系统,实现高效的节点逻辑ID的分配。
本发明实施例提供一种节点逻辑ID的分配装置,包括:
接收单元,用于接收节点发送的配置请求;所述配置请求中携带与所述节点连接的交换机的物理标识以及所述交换机连接所述节点的端口号;
解析单元,用于解析所述配置请求,获取所述配置请求中携带的所述物理标识及端口号;
第一获取单元,用于根据所述物理标识获取所述交换机的逻辑ID;
分配单元,用于根据所述交换机的逻辑ID和所述端口号,按照预定规则分配所述节点的逻辑ID。
相应的,本发明实施例还提供一种节点逻辑ID的分配方法,包括:
接收节点发送的配置请求;所述配置请求中携带与所述节点连接的交换机的物理标识以及所述交换机连接所述节点的端口号;
解析所述配置请求,获取所述配置请求中携带的所述物理标识及端口号;
根据所述物理标识获取所述交换机的逻辑ID;
根据所述交换机的逻辑ID和所述端口号,按照预定规则分配所述节点的逻辑ID。
相应的,本发明实施例还提供一种通信系统,包括节点、交换机以及如前所述的节点逻辑ID的分配装置。
本发明实施例中提供的节点的逻辑ID的分配装置、方法和通信系统,提供了一种高效的节点逻辑ID的分配方案,利用节点发起的配置请求获取与节点连接的交换机的物理标识和端口号,根据交换机的物理标识获取到交换机的逻辑ID,再根据交换机的逻辑ID和端口号对节点的逻辑ID进行分配,该分配方案克服了现有的分配方案中需要手动设置节点逻辑ID或抄录大量节点的物理标识的弊端,大大简化现场开站操作,降低错误概率;另外由于节点与其所连接的交换机的拓扑结构是确定的,因此该分配方案可适用于对拓扑结构复杂的电信系统中节点逻辑ID的分配。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是Cloud BB系统的典型架构示意图;
图2是本发明实施例一提供的节点逻辑ID的分配装置的结构示意图;
图3是本发明实施例二提供的节点逻辑ID的分配方法的流程第一示意图;
图4是本发明实施例二提供的节点逻辑ID的分配方法的流程第二示意图。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅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。
本发明实施例中提供了一种节点逻辑ID的分配装置、方法及通信系统,以下分别进行详细说明。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例例如能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
Cloud BB(云基站)是目前业界比较新的一种LTE领域的通信系统,CloudBB的价值在于节点间的业务协同,这就需要节点间进行大量的业务数据交互,由于业务数据量很大(几十个G),节点间需要一组交换机进行互联从而提供更高的交换带宽,当前Cloud BB电信设备互联组网典型场景如图1所示,包括:
汇聚交换机(Switch),用于互联接入交换机,一般配置成CLOS网络(一种理论上的严格无阻塞的多级互连网络,由Charles Clos于1953年提出);
接入交换机(Switch)用于接入电信设备;
Cloud BB管理单元(简称Mgr),与接入交换机连接;
接入节点(Node),可代表一个电信设备,通过接入交换机连接网络。
在Cloud BB系统中,接入节点的数量一般远远超过接入交换机的数量,并且由于Cloud BB场景下,交换机的互联拓扑比较复杂,汇聚交换机形成一个CLOS网络,任意两个Node之间存在多条拓扑,另外,接入交换机与汇聚交换机之间可能配置成TRUNK(主干),TRUNK的带宽可以根据需要进行调整,由此导致拓扑可能发生变化。如果交换机配置成主备关系,进一步增加了拓扑的复杂度。现有技术中的节点逻辑ID的分配方案均难以应用到Cloud BB系统中。
实施例一:
请参考图2,图2是本发明实施例提供的一种节点逻辑ID的分配装置的结构示意图;如图2所示,该节点逻辑ID的分配装置200包括:
接收单元201,用于接收节点发送的配置请求;上述配置请求中携带与上述节点连接的交换机的物理标识以及上述交换机连接上述节点的端口号;
解析单元202,用于解析上述配置请求,获取上述配置请求中携带的上述物理标识及端口号;
第一获取单元203,用于根据上述物理标识获取上述交换机的逻辑ID(逻辑标识);
分配单元204,用于根据上述交换机的逻辑ID和上述端口号,按照预定规则分配上述节点的逻辑ID。
本实施例提供的节点的逻辑ID的分配装置利用节点发起的配置请求获取与节点连接的交换机的物理标识和端口号,根据交换机的物理标识获取到交换机的逻辑ID,再根据交换机的逻辑ID和端口号对节点的逻辑ID进行分配,该分配装置克服了现有的分配方案中需要手动设置节点逻辑ID或抄录大量节点的物理标识的弊端,大大简化现场开站操作,降低错误概率;另外由于节点与其所连接的交换机的拓扑结构是确定的,因此该分配装置可适用于对拓扑结构复杂的电信系统中节点逻辑ID的分配,例如可适用于Cloud BB系统中节点逻辑ID的分配。
举例来说,上述配置请求可以优选为:DHCP(Dynamic Host ConfigurationProtocol,动态主机配置协议)请求;当然上述配置请求还可以为BOOTP(Bootstrap Protocol,引导程序协议)请求,或者其它合适类型的配置请求,在此不作具体的限制。
进一步地,该分配装置200还可包括:
第二获取单元(图中未示出),用于获取上述交换机的物理标识与其逻辑ID的对应关系;举例来说,交换机的物理标识可以是由用户在安装交换机时抄录下来的,交换机的物理标识与其逻辑ID的对应关系也可以是用户手动设置并记录在分配装置中的,当然,交换机的物理标识与其逻辑ID的对应关系也可以是通过其它方式获取的,例如通过外接接口导入分配装置中的。
具体来说,第一获取单元可以根据交换机的物理标识、以及物理标识与其逻辑ID的对应关系来获取交换机的逻辑ID。
本实施例中,节点可在启动配置请求之前获取与其连接的交换机的物理标识(Management Address)和端口号(PortID),举例来说,节点可以接收交换机发送的LLDP(Link Layer Discovery Protocol,链路层发现协议)帧,通过解析LLDP帧,获取端口号和LLDP帧携带的交换机的物理标识信息。当然节点还可以通过其他方式获取与其连接的交换机的物理标识和端口号,在此不对获取方式做具体的限制。
举例来说,交换机的物理标识可以是交换机的MAC地址(物理地址),或者序列号等。
举例来说,上述预定规则可以包括:将上述交换机的逻辑ID和上述端口号组合以形成上述节点的逻辑ID。
例如,系统中包括2个接入交换机,分别为Switch1和Switch2,每个接入交换机下接入了2个节点,分别使用交换机的端口0和端口1,分配单元可以根据上述拓扑关系对各个节点的逻辑ID进行分配,例如将通过端口0连接Switch1的节点的逻辑ID分配为Node10,将通过端口1连接Switch1的节点的逻辑ID分配为Node11,将通过端口0连接Switch2的节点的逻辑ID分配为Node20,将通过端口1连接Switch2的节点的逻辑ID分配为Node21,即是将交换机的逻辑ID与端口号组合起来形成节点的逻辑ID。
举例来说,上述预定规则还可以包括:按照上述交换机的逻辑ID由小到大的顺序以及上述端口号由小到大的顺序分配上述节点的逻辑ID。
例如,系统中包括2个接入交换机,分别为Switch1和Switch2,每个接入交换机下接入了2个节点,分别使用交换机的端口0和端口1,分配单元可以根据上述拓扑关系对各个节点的逻辑ID进行分配,例如将通过端口0连接Switch1的节点的逻辑ID分配为Node1,将通过端口1连接Switch1的节点的逻辑ID分配为Node2,将通过端口0连接Switch2的节点的逻辑ID分配为Node3,将通过端口1连接Switch2的节点的逻辑ID分配为Node4。
当然,上述的预定规则不限于此,本领域技术人员还可以设置其它合适的分配节点逻辑ID的方案,在此不作具体的限制。
实施例二:
请参考图3,图3是本发明实施例提供的一种节点逻辑ID的分配方法的流程示意图。如图3所示,该方法可以包括:
301、接收节点发送的配置请求;上述配置请求中携带与上述节点连接的交换机的物理标识以及上述交换机连接上述节点的端口号;
302、解析上述配置请求,获取上述配置请求中携带的上述物理标识及端口号;
303、根据上述物理标识获取上述交换机的逻辑ID;
304、根据上述交换机的逻辑ID和上述端口号,按照预定规则分配上述节点的逻辑ID。
本实施例提供的节点的逻辑ID的分配方法利用节点发起的配置请求获取与节点连接的交换机的物理标识和端口号,根据交换机的物理标识获取到交换机的逻辑ID,再根据交换机的逻辑ID和端口号对节点的逻辑ID进行分配,该分配方法克服了现有的分配方案中需要手动设置节点逻辑ID或抄录大量节点的物理标识的弊端,大大简化现场开站操作,降低错误概率;另外由于节点与其所连接的交换机的拓扑结构是确定的,因此该分配方法可适用于对拓扑结构复杂的电信系统中节点逻辑ID的分配,例如可适用于Cloud BB系统中节点逻辑ID的分配。
举例来说,上述配置请求可以优选为:DHCP(Dynamic Host ConfigurationProtocol,动态主机配置协议)请求;当然上述配置请求还可以为BOOTP(Bootstrap Protocol,引导程序协议)请求,或者其它合适类型的配置请求,在此不作具体的限制。
如图4所示,在上述301之前,该方法还可包括:
401、获取上述交换机的物理标识和逻辑ID的对应关系;
举例来说,交换机的物理标识可以是由用户在安装交换机时抄录下来的,交换机的物理标识与其逻辑ID的对应关系也可以是用户手动设置并记录在分配装置中的,当然,交换机的物理标识与其逻辑ID的对应关系也可以是通过其它方式获取的,例如通过外接接口导入的。
由于交换机的数量要远远小于节点的数量,因此抄录交换机的物理标识并设置其与逻辑ID的对应关系的工作量要远远小于现有技术中手动设置节点逻辑ID或者抄录节点物理标识的工作量。
相应的,上述303可具体包括:根据上述交换机的物理标识、上述交换机的物理标识和逻辑ID的对应关系确定上述节点所连接的交换机的逻辑ID。
由于交换机的物理标识与其逻辑ID存在一一对应关系,在获取了交换机的物理标识,可根据该对应关系得到交换机的逻辑ID。
本实施例中,节点可在启动DHCP请求之前获取与其连接的交换机的物理标识(Management Address)和端口号(PortID),举例来说,节点可以接收交换机发送的LLDP(Link Layer Discovery Protocol,链路层发现协议)帧,通过解析LLDP帧,获取端口号和LLDP帧携带的交换机的物理标识信息。当然节点还可以通过其他方式获取与其连接的交换机的物理标识和端口号,在此不对获取方式做具体的限制。
举例来说,上述预定规则可以包括:将上述交换机的逻辑ID和上述端口号组合以形成上述节点的逻辑ID。
例如,系统中包括2个接入交换机,分别为Switch1和Switch2,每个接入交换机下接入了2个节点,分别使用交换机的端口0和端口1,分配单元可以根据上述拓扑关系对各个节点的逻辑ID进行分配,例如将通过端口0连接Switch1的节点的逻辑ID分配为Node10,将通过端口1连接Switch1的节点的逻辑ID分配为Node11,将通过端口0连接Switch2的节点的逻辑ID分配为Node20,将通过端口1连接Switch2的节点的逻辑ID分配为Node21,即是将交换机的逻辑ID与端口号组合起来形成节点的逻辑ID。
举例来说,上述预定规则也可以包括:按照上述交换机的逻辑ID由小到大的顺序以及上述端口号由小到大的顺序分配上述节点的逻辑ID。
例如,系统中包括2个接入交换机,分别为Switch1和Switch2,每个接入交换机下接入了2个节点,分别使用交换机的端口0和端口1,分配单元可以根据上述拓扑关系对各个节点的逻辑ID进行分配,例如将通过端口0连接Switch1的节点的逻辑ID分配为Node1,将通过端口1连接Switch1的节点的逻辑ID分配为Node2,将通过端口0连接Switch2的节点的逻辑ID分配为Node3,将通过端口1连接Switch2的节点的逻辑ID分配为Node4。
当然,上述的预定规则不限于此,本领域技术人员还可以设置其它合适的分配节点逻辑ID的方案,在此不作具体的限制。
实施例三:
本发明实施例还提供一种通信系统,该通信系统包括:节点、交换机以及如实施例一上述的节点逻辑ID的分配装置。
该系统可以是Cloud BB系统,Cloud BB系统中的Mgr对应于节点逻辑ID的分配装置,为连接交换机的各个节点分配逻辑ID。
需要说明的是,以上各实施例均属于同一发明构思,各实施例的描述各有侧重,在个别实施例中描述未详尽之处,可参考其他实施例中的描述。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:闪存盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、随机存取器(Random Access Memory,RAM)、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例所提供的节点逻辑ID的分配装置、方法和通信系统进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (11)

1.一种节点逻辑ID的分配装置,其特征在于,包括:
接收单元,用于接收节点发送的配置请求;所述配置请求中携带与所述节点连接的交换机的物理标识以及所述交换机连接所述节点的端口号;
解析单元,用于解析所述配置请求,获取所述配置请求中携带的所述物理标识及端口号;
第一获取单元,用于根据所述物理标识获取所述交换机的逻辑ID;
分配单元,用于根据所述交换机的逻辑ID和所述端口号,按照预定规则分配所述节点的逻辑ID。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述设备还包括:
第二获取单元,用于获取所述交换机的物理标识与其逻辑ID的对应关系;
所述第一获取单元具体用于根据所述交换机的物理标识、所述交换机的物理标识与其逻辑ID的对应关系来获取所述交换机的逻辑ID。
3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述配置请求中携带的所述物理标识和端口号是由所述节点解析所述交换机发送的链路层发现协议LLDP帧获得的。
4.根据权利要求1-3任一项所述的装置,其特征在于,所述预定规则包括:
将所述交换机的逻辑ID和所述端口号组合以形成所述节点的逻辑ID。
5.根据权利要求1-3任一项所述的装置,其特征在于,所述预定规则包括:
按照所述交换机的逻辑ID由小到大的顺序以及所述端口号由小到大的顺序分配所述节点的逻辑ID。
6.一种节点逻辑ID的分配方法,其特征在于,包括:
接收节点发送的配置请求;所述配置请求中携带与所述节点连接的交换机的物理标识以及所述交换机连接所述节点的端口号;
解析所述配置请求,获取所述配置请求中携带的所述物理标识及端口号;
根据所述物理标识获取所述交换机的逻辑ID;
根据所述交换机的逻辑ID和所述端口号,按照预定规则分配所述节点的逻辑ID。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,在所述接收节点发送的配置请求之前,所述方法还包括:
获取所述交换机的物理标识和逻辑ID的对应关系;
所述根据所述物理标识获取所述交换机的逻辑ID包括:
根据所述交换机的物理标识、所述交换机的物理标识和逻辑ID的对应关系来获取所述节点所连接的交换机的逻辑ID。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置请求中携带的所述物理标识和端口号是由所述节点解析所述交换机发送的链路层发现协议LLDP帧获得的。
9.根据权利要求6-8任一项所述的方法,其特征在于,所述预定规则包括:
将所述交换机的逻辑ID和所述端口号组合以形成所述节点的逻辑ID。
10.根据权利要求6-8任一项所述的方法,其特征在于,所述预定规则包括:
按照所述交换机的逻辑ID由小到大的顺序以及所述端口号由小到大的顺序分配所述节点的逻辑ID。
11.一种通信系统,其特征在于,包括节点、交换机以及如权利要求1-5任一项所述的节点逻辑ID的分配装置。
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