CN108718258B - 一种板间链路的质量检测方法及设备 - Google Patents

一种板间链路的质量检测方法及设备 Download PDF

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Abstract

本公开提供一种板间链路的质量检测方法及设备,该方法包括:网板的处理器将第一检测报文发送给网板的第一交换芯片;第一检测报文携带待检测链路的链路标识;第一交换芯片根据第一检测报文的入端口和链路标识,将第一检测报文发送给待检测链路对应的接口板;若第一交换芯片接收到接口板针对第一检测报文返回的第二检测报文,则根据第二检测报文的入端口和第二检测报文携带的链路标识,将第二检测报文发送给处理器;处理器根据第二检测报文确定待检测链路的链路质量。通过本公开的技术方案,节约接口板的处理器资源,使接口板的处理器能够进行数据报文的传输,可以正常处理数据报文。

Description

一种板间链路的质量检测方法及设备
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种板间链路的质量检测方法及设备。
背景技术
分布式设备包括主控板、多个接口板和多个网板,主控板用于生成转发表项,将转发表项下发给接口板,接口板用于根据转发表项转发数据报文,网板用于连接多个接口板,并中转接口板之间的数据报文。例如,接口板1接收到数据报文后,通过网板A将数据报文发送给接口板2,接口板2发送数据报文。
发明内容
本公开提供一种板间链路的质量检测方法,所述方法应用于分布式设备,所述分布式设备包括网板和接口板,所述方法包括:
所述网板的处理器将第一检测报文发送给所述网板的第一交换芯片;所述第一检测报文携带待检测链路的链路标识,所述待检测链路是所述网板与所述接口板之间的链路;所述第一交换芯片根据所述第一检测报文的入端口和所述链路标识,将所述第一检测报文发送给所述待检测链路对应的接口板;
若所述第一交换芯片接收到所述接口板针对所述第一检测报文返回的第二检测报文,则根据所述第二检测报文的入端口和所述第二检测报文携带的所述链路标识,将所述第二检测报文发送给所述处理器;
所述处理器根据所述第二检测报文确定所述待检测链路的链路质量。
本公开提供一种分布式设备,包括网板和接口板,其中:
所述网板包括:处理器、第一交换芯片;
所述处理器,用于将第一检测报文发送给第一交换芯片;所述第一检测报文携带待检测链路的链路标识,所述待检测链路是网板与接口板之间的链路;
所述第一交换芯片,用于根据所述第一检测报文的入端口和所述链路标识,将所述第一检测报文发送给所述待检测链路对应的接口板;
所述第一交换芯片,用于若接收到所述接口板针对所述第一检测报文返回的第二检测报文,则根据所述第二检测报文的入端口和所述第二检测报文携带的所述链路标识,将所述第二检测报文发送给所述处理器;
所述处理器,用于根据第二检测报文确定所述待检测链路的链路质量。
基于上述技术方案,本公开实施例中,由网板的处理器发送检测报文,并利用检测报文确定链路质量,而不需要接口板的处理器发送检测报文,从而节约接口板的处理器资源。由于网板的处理器不需要进行数据报文的传输,即网板的处理器资源大量闲置,因此,可以充分利用网板的闲置处理器资源,并释放接口板的处理器资源,使得接口板的处理器能够进行数据报文的传输,可以正常处理数据报文。而且,与接口板的处理器发送检测报文的方式相比,通过网板的处理器发送检测报文,可以减少检测报文的发送数量,减少重复检测。
附图说明
为了更加清楚地说明本公开实施例或者现有技术中的技术方案,下面将对本公开实施例或者现有技术描述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公开中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据本公开实施例的这些附图获得其他的附图。
图1A是本公开一种实施方式中的板间链路的质量检测方法的流程图;
图1B是本公开另一种实施方式中的板间链路的质量检测方法的流程图;
图2是本公开一种实施方式中的应用场景示意图;
图3是本公开一种实施方式中的分布式设备的硬件结构图。
具体实施方式
在本公开使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的,而非限制本公开。本公开和权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其它含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
应当理解,尽管在本公开可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本公开范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境,此外,所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。
在分布式设备中,为保证数据报文的正常传输,需要检测通信链路(如接口板1-网板A-接口板2之间的通信链路)是否存在异常,并在存在异常时及时修复通信链路。为检测通信链路是否存在异常,则接口板1需要周期性的发送检测报文1,并通过网板A将检测报文1发送到接口板2,若接口板2接收到检测报文1,则确定该通信链路正常,否则确定该通信链路异常。同理,接口板2需要周期性的发送检测报文2,并通过网板A将检测报文2发送到接口板1,若接口板1接收到检测报文2,则确定该通信链路正常,否则确定该通信链路异常。
但是,上述方式中,需要接口板的CPU(Central Processing Unit,中央处理器)发送检测报文,随着接口板数量和网板数量的增加,接口板的CPU需要发送大量检测报文,占用大量CPU资源。而且,接口板的CPU还需要进行数据报文的传输,大量CPU被消耗在异常检测过程,会导致无法正常处理数据报文。
针对上述发现,本公开实施例提出一种板间链路的质量检测方法,可以应用于分布式设备,该分布式设备可以包括主控板、多个网板和多个接口板,参见图1A所示,为板间链路的质量检测方法的流程图,该方法可以包括:
步骤101,网板的处理器将第一检测报文发送给网板的第一交换芯片。该第一检测报文可以携带待检测链路的链路标识,该待检测链路是网板与接口板之间的链路。此外,该第一检测报文的源MAC(Media Access Control,介质访问控制)地址为该网板的MAC地址,目的MAC地址为该接口板的MAC地址。
其中,当需要对网板与接口板之间的链路进行检测时,则将该链路称为待检测链路,该网板的处理器可以确定待检测链路的链路标识,并确定网板的MAC地址和接口板的MAC地址。处理器根据该链路标识、网板的MAC地址和接口板的MAC地址生成第一检测报文,并将第一检测报文发送给第一交换芯片。
步骤102,第一交换芯片在接收到第一检测报文后,根据该第一检测报文的入端口和该链路标识,将第一检测报文发送给该待检测链路对应的接口板。
具体的,第一交换芯片在接收到第一检测报文后,可以确定该第一检测报文的入端口,并从该第一检测报文中解析出待检测链路的链路标识。然后,第一交换芯片还可以根据该第一检测报文的入端口和该链路标识查询第一转发表,得到与该入端口和该链路标识对应的第一出端口(即与接口板相连接的端口),并通过第一出端口将该第一检测报文发送给待检测链路对应的接口板。
在一个例子中,主控板可以根据网络拓扑结构生成第一转发表,并将第一转发表下发给第一交换芯片,对于该第一转发表的生成过程不做限制。进一步的,该第一转发表可以用于记录入端口、链路标识和出端口的对应关系。
步骤103,若第一交换芯片接收到接口板针对该第一检测报文返回的第二检测报文,则根据该第二检测报文的入端口和该第二检测报文携带的链路标识(即上述待检测链路的链路标识),将该第二检测报文发送给网板的处理器。
具体的,第一交换芯片在接收到第二检测报文之后,可以确定该第二检测报文的入端口,并可以从该第二检测报文中解析出待检测链路的链路标识。然后,第一交换芯片还可以根据该第二检测报文的入端口和该链路标识查询第一转发表,得到与该入端口和该链路标识对应的第二出端口(即与处理器相连接的端口),并通过第二出端口将该第二检测报文发送给网板的处理器。
步骤104,处理器根据该第二检测报文确定待检测链路的链路质量。
其中,该第二检测报文的源MAC地址为接口板的MAC地址,目的MAC地址为网板的MAC地址,且该第二检测报文可以携带待检测链路的链路标识。
基于此,处理器根据该第二检测报文确定待检测链路的链路质量,可以包括:处理器从该第二检测报文中获取目的MAC地址和待检测链路的链路标识;若目的MAC地址为本网板的MAC地址,则处理器可以根据该第二检测报文确定该链路标识对应的待检测链路的链路质量。例如,由于接收到接口板针对第一检测报文返回的第二检测报文,则处理器确定待检测链路正常,并可以根据第一检测报文的发送时间和第二检测报文的接收时间,确定待检测链路的抖动、延时等信息,还可以根据第一检测报文的发送数量和第二检测报文的接收数量确定丢包率等,对此不做限制。此外,若处理器在预设时间内未接收到接口板针对第一检测报文返回的第二检测报文,则可以确定待检测链路异常。
参见图1B所示,为板间链路的质量检测方法的另一流程图,可以包括:
步骤111,网板的处理器将第一检测报文发送给网板的第一交换芯片。
步骤112,第一交换芯片在接收到第一检测报文后,根据该第一检测报文的入端口和该链路标识,将第一检测报文发送给该待检测链路对应的接口板。
其中,步骤111和步骤112可以参见步骤101-步骤102,在此不再赘述。
步骤113,接口板的第二交换芯片接收第一检测报文,并根据该第一检测报文的入端口和该链路标识,将该第一检测报文发送给接口板的转发芯片。
具体的,第一交换芯片将第一检测报文发送给待检测链路对应的接口板后,该接口板的第二交换芯片可以接收到该第一检测报文。然后,第二交换芯片可以确定第一检测报文的入端口,并从第一检测报文中解析出待检测链路的链路标识。第二交换芯片还可以根据该第一检测报文的入端口和该链路标识查询第二转发表,得到与该入端口和该链路标识对应的第三出端口(即与转发芯片相连接的端口),并通过第三出端口将该第一检测报文发送给接口板的转发芯片。
在一个例子中,主控板可以根据网络拓扑结构生成第二转发表,并将第二转发表下发给第二交换芯片,对于该第二转发表的生成过程不做限制。进一步的,该第二转发表可以用于记录入端口、链路标识和出端口的对应关系。
步骤114,转发芯片在接收到上述第一检测报文后,将该第一检测报文转换为第二检测报文,并将该第二检测报文发送给第二交换芯片。
其中,第一检测报文可以携带待检测链路的链路标识,该第一检测报文的源MAC地址为网板的MAC地址,目的MAC地址为接口板的MAC地址。此外,该第二检测报文的源MAC地址为接口板的MAC地址,目的MAC地址为网板的MAC地址,且该第二检测报文可以携带待检测链路的链路标识。
在一个例子中,转发芯片将第一检测报文转换为第二检测报文,可以包括:转发芯片从第一检测报文中获取目的MAC地址;若目的MAC地址为本接口板的MAC地址,则将该第一检测报文的源MAC地址修改为接口板的MAC地址,将第一检测报文的目的MAC地址修改为网板的MAC地址,得到第二检测报文。
在一个例子中,转发芯片将该第二检测报文发送给第二交换芯片,可以包括:转发芯片确定第一检测报文的入端口,并从第一检测报文中解析出待检测链路的链路标识。然后,转发芯片根据第一检测报文的入端口和该链路标识查询第三转发表,得到与该入端口和该链路标识对应的出端口(即与第二交换芯片连接的端口),并通过所述出端口将第二检测报文发送给第二交换芯片。
在一个例子中,主控板可以根据网络拓扑结构生成第三转发表,并将第三转发表下发给转发芯片,对于该第三转发表的生成过程不做限制。进一步的,该第三转发表可以用于记录入端口、链路标识和出端口的对应关系。
步骤115,第二交换芯片接收到第二检测报文后,根据第二检测报文的入端口和该第二检测报文携带的链路标识,将第二检测报文发送给第一交换芯片。
具体的,第二交换芯片在接收到第二检测报文之后,可以确定该第二检测报文的入端口,并可以从该第二检测报文中解析出待检测链路的链路标识。然后,第二交换芯片还可以根据该第二检测报文的入端口和该链路标识查询第二转发表,得到与该入端口和该链路标识对应的第四出端口(即与第一交换芯片相连接的端口),并通过第四出端口将该第二检测报文发送给第一交换芯片。
步骤116,若第一交换芯片接收到第二检测报文,则根据第二检测报文的入端口和第二检测报文携带的链路标识,将第二检测报文发送给网板的处理器。
步骤117,处理器根据该第二检测报文确定待检测链路的链路质量。
其中,步骤116和步骤117可以参见步骤103-步骤104,在此不再赘述。
基于上述技术方案,本公开实施例中,可以由网板的处理器发送检测报文,并利用检测报文确定链路质量,而不需要接口板的处理器发送检测报文,从而节约接口板的处理器资源。由于网板的处理器不需要进行数据报文的传输,即网板的处理器资源大量闲置,因此,可以充分利用网板的闲置处理器资源,并释放接口板的处理器资源,使得接口板的处理器能够进行数据报文的传输,可以正常处理数据报文。而且,与接口板的处理器发送检测报文的方式相比,通过网板的处理器发送检测报文,可以减少检测报文的发送数量,减少重复检测。
以下结合具体应用场景,对上述技术方案进行说明,参见图2所示,为本公开实施例的应用场景示意图,分布式设备可以包括主控板21、网板22、网板23、接口板24和接口板25。在图2中,以两个网板和两个接口板为例,在实际应用中,网板的数量可以更多,接口板的数量可以更多,对此不做限制。
在一个例子中,主控板21可以获知图2所示的网络拓扑结构,并确定待检测链路可以包括:网板22与接口板24之间的链路(后续称为链路1),网板22与接口板25之间的链路(后续称为链路2),网板23与接口板24之间的链路(后续称为链路3),网板23与接口板25之间的链路(后续称为链路4)。
为了对链路1进行检测,则主控板21根据网络拓扑结构确定检测报文的传输路径是:处理器221-交换芯片222-交换芯片243-转发芯片242-交换芯片243-交换芯片222-处理器221,基于这个传输路径,则主控板可以在交换芯片222下发表1所示的转发表,在交换芯片243下发表2所示的转发表,在转发芯片242下发表3所示的转发表。在各转发表中,链路标识均可以为链路1的链路标识,而且,也可以将链路标识称为MOD,该链路标识用于指导报文转发。
表1
链路标识(MOD) 入端口(Inport) 出端口(Outport)
链路1 2221 2222
链路1 2222 2221
表2
链路标识(MOD) 入端口(Inport) 出端口(Outport)
链路1 2431 2433
链路1 2433 2431
表3
链路标识(MOD) 入端口(Inport) 出端口(Outport)
链路1 2421 2421
为了对其它链路(如链路2-链路4)进行检测,主控板21也可以根据网络拓扑结构下发相应的转发表,对此过程不再赘述,最终,交换芯片222的转发表如表4所示,交换芯片243的转发表如表5所示,转发芯片242的转发表如表6所示。对于交换芯片232、交换芯片253、转发芯片252的转发表不再赘述。
表4
链路标识(MOD) 入端口(Inport) 出端口(Outport)
链路1 2221 2222
链路1 2222 2221
链路2 2221 2223
链路2 2223 2221
表5
链路标识(MOD) 入端口(Inport) 出端口(Outport)
链路1 2431 2433
链路1 2433 2431
链路3 2432 2433
链路3 2433 2432
表6
链路标识(MOD) 入端口(Inport) 出端口(Outport)
链路1 2421 2421
链路3 2421 2421
在上述应用场景下,以检测链路1的质量为例,则可以将链路1称为待检测链路,本公开实施例中提出的板间链路的质量检测方法可以包括以下步骤:
步骤301,处理器221生成检测报文1,检测报文1携带的链路标识为链路1,源MAC地址为网板22的MAC地址(后续以MAC地址22为例),目的MAC地址为接口板24的MAC地址(后续以MAC地址24为例)。
步骤302,处理器221将检测报文1发送给交换芯片222。
步骤303,交换芯片222在接收到检测报文1后,通过检测报文1的入端口2221和链路标识(即链路1)查询表4所示的转发表,得到出端口为2222。
步骤304,交换芯片222通过出端口2222将检测报文1发送给交换芯片243。
步骤305,交换芯片243在接收到检测报文1后,通过检测报文1的入端口2431和链路标识(即链路1)查询表5所示的转发表,得到出端口为2433。
步骤306,交换芯片243通过出端口2433将检测报文1发送给转发芯片242。
步骤307,转发芯片242接收到检测报文1后,判断目的MAC地址是否为接口板24的MAC地址24,若是,则执行步骤308,否则丢弃检测报文1。
步骤308,转发芯片242将检测报文1转换为检测报文2,该检测报文2携带的链路标识可以为链路1,源MAC地址为接口板24的MAC地址24(即将源MAC地址修改为检测报文1的目的MAC地址),目的MAC地址为网板22的MAC地址22(即将目的MAC地址修改为检测报文1的源MAC地址)。
步骤309,转发芯片242通过检测报文1的入端口2421和链路标识(即链路1)查询表6所示的转发表,得到出端口为2421。转发芯片242也可以通过其它方式确定出端口为2421,如所有检测报文的出端口为2421,对此不做限制。
步骤310,转发芯片242通过出端口2421将检测报文2发送给交换芯片243。
其中,转发芯片242在得到检测报文2后,并不会将检测报文2发送给处理器241,也就是说,接口板的处理器241不参与上述检测报文的传输过程。
步骤311,交换芯片243在接收到检测报文2后,通过检测报文2的入端口2433和链路标识(即链路1)查询表5所示的转发表,得到出端口为2431。
步骤312,交换芯片243通过出端口2431将检测报文2发送给交换芯片222。
步骤313,交换芯片222在接收到检测报文2后,通过检测报文2的入端口2222和链路标识(即链路1)查询表4所示的转发表,得到出端口为2221。
步骤314,交换芯片222通过出端口2221将检测报文2发送给处理器221。
步骤315,处理器221接收到检测报文2后,判断目的MAC地址是否为网板22的MAC地址22,若是,则执行步骤316,否则,丢弃检测报文2。
步骤316,处理器221根据检测报文2确定链路1的链路质量,如确定链路1是否发生异常,确定链路1的抖动、延时、丢包率等信息,对此不做限制。
基于上述技术方案,本公开实施例中,可以由网板的处理器发送检测报文,并利用检测报文确定链路质量,而不需要接口板的处理器发送检测报文,从而节约接口板的处理器资源,可以充分利用网板的闲置处理器资源,并释放接口板的处理器资源,解决了分布式设备板间通道检测消耗接口板CPU资源的问题,使得接口板的处理器能够进行数据报文的传输,可以正常处理数据报文。
而且,与接口板的处理器发送检测报文的方式相比,本公开实施例中,通过网板的处理器发送检测报文,可以减少检测报文的发送数量,减少重复检测。
例如,若由接口板的处理器发送检测报文,针对接口板24-网板22-接口板25的链路,则接口板24的检测过程涉及4次检测报文的传输(如接口板24将检测报文发送给网板22,网板22将检测报文发送给接口板25,接口板25将检测报文发送给网板22,网板22将检测报文发送给接口板24),接口板25的检测过程也涉及4次检测报文的传输,即一共存在8次检测报文的传输。类似的,针对接口板24-网板23-接口板25的链路,也涉及8次检测报文的传输。因此,针对图2所示的应用场景,每次的检测过程共需要传输16次检测报文。
若由网板的处理器发送检测报文,则针对网板22-接口板24的链路,涉及2次检测报文的传输(网板22将检测报文发送给接口板24,接口板24将检测报文发送给网板22);针对网板22-接口板25的链路,涉及2次检测报文的传输;针对网板23-接口板24的链路,涉及2次检测报文的传输;针对网板23-接口板25的链路,涉及2次检测报文的传输,即每次检测过程需要传输8次检测报文。
显然,本公开实施例中,可以减少检测报文的发送数量,并减少重复检测。而且,随着接口板数量、网板数量的增加,可以大大减少检测报文的发送数量。
基于与上述方法同样的构思,本公开实施例中还提出一种分布式设备,如图3所示,为本公开实施例提出的分布式设备的结构图,所述分布式设备包括网板40和接口板50,所述网板40包括:处理器41、第一交换芯片42;所述接口板50包括:第二交换芯片51和转发芯片52;其中:所述处理器41,用于将第一检测报文发送给第一交换芯片42;所述第一检测报文携带待检测链路的链路标识,所述待检测链路是网板40与接口板50之间的链路;
所述第一交换芯片42,用于根据所述第一检测报文的入端口和所述链路标识,将所述第一检测报文发送给所述待检测链路对应的接口板50;
所述第一交换芯片42,用于若接收到所述接口板50针对所述第一检测报文返回的第二检测报文,则根据所述第二检测报文的入端口和所述第二检测报文携带的所述链路标识,将所述第二检测报文发送给所述处理器41;
所述处理器41,用于根据第二检测报文确定所述待检测链路的链路质量。
所述第一交换芯片42根据所述第一检测报文的入端口和所述链路标识,将所述第一检测报文发送给所述待检测链路对应的接口板50时具体用于:
根据所述第一检测报文的入端口和所述链路标识查询第一转发表,得到与所述入端口和所述链路标识对应的第一出端口,并通过所述第一出端口将所述第一检测报文发送给所述待检测链路对应的接口板50;
所述第一交换芯片42根据所述第二检测报文的入端口和所述第二检测报文携带的所述链路标识,将所述第二检测报文发送给所述处理器41时具体用于:
根据所述第二检测报文的入端口和所述第二检测报文携带的所述链路标识查询第一转发表,得到与所述入端口和所述链路标识对应的第二出端口,并通过所述第二出端口将所述第二检测报文发送给所述处理器41;
其中,所述第一转发表用于记录入端口、链路标识和出端口的对应关系。
所述第二检测报文的源MAC地址为所述接口板50的MAC地址,目的MAC地址为所述网板40的MAC地址;所述处理器41根据第二检测报文确定所述待检测链路的链路质量时具体用于:从所述第二检测报文中获取目的MAC地址和链路标识;若所述目的MAC地址为所述网板40的MAC地址,则根据所述第二检测报文确定所述链路标识对应的待检测链路的链路质量。
所述第二交换芯片51,用于接收到第一检测报文后,根据所述第一检测报文的入端口和所述链路标识,将第一检测报文发送给所述接口板50的转发芯片52;所述转发芯片52,用于接收到所述第一检测报文后,将所述第一检测报文转换为第二检测报文,并将所述第二检测报文发送给所述第二交换芯片51;
所述第二交换芯片51,用于接收到所述第二检测报文后,根据所述第二检测报文的入端口和所述链路标识,将所述第二检测报文发送给第一交换芯片42。
所述第二交换芯片51根据所述第一检测报文的入端口和所述链路标识,将第一检测报文发送给所述接口板50的转发芯片52时具体用于:根据第一检测报文的入端口和所述链路标识查询第二转发表,得到与所述入端口和所述链路标识对应的第三出端口,通过所述第三出端口将第一检测报文发送给所述转发芯片52;所述第二交换芯片51根据所述第二检测报文的入端口和所述链路标识,将所述第二检测报文发送给所述第一交换芯片42时具体用于:根据第二检测报文的入端口和所述链路标识查询第二转发表,得到与所述入端口和所述链路标识对应的第四出端口,并通过第四出端口将第二检测报文发送给所述第一交换芯片42;所述第二转发表用于记录入端口、链路标识和出端口的对应关系。
所述第一检测报文的源MAC地址为所述网板40的MAC地址,目的MAC地址为所述接口板50的MAC地址;所述转发芯片52将所述第一检测报文转换为第二检测报文时具体用于:从所述第一检测报文中获取目的MAC地址;若所述目的MAC地址为所述接口板50的MAC地址,则将所述第一检测报文的源MAC地址修改为所述接口板50的MAC地址,并将所述第一检测报文的目的MAC地址修改为所述网板40的MAC地址,得到第二检测报文。
上述实施例阐明的系统、装置、模块或单元,具体可以由计算机芯片或实体实现,或者由具有某种功能的产品来实现。一种典型的实现设备为计算机,计算机的具体形式可以是个人计算机、膝上型计算机、蜂窝电话、相机电话、智能电话、个人数字助理、媒体播放器、导航设备、电子邮件收发设备、游戏控制台、平板计算机、可穿戴设备或者这些设备中的任意几种设备的组合。
为了描述的方便,描述以上装置时以功能分为各种单元分别描述。当然,在实施本公开时可以把各单元的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现。
本领域内的技术人员应明白,本公开的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本公开可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本公开实施例可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本公开是参照根据本公开实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可以由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其它可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其它可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
而且,这些计算机程序指令也可以存储在能引导计算机或其它可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或者多个流程和/或方框图一个方框或者多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其它可编程数据处理设备上,使得在计算机或者其它可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其它可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述仅为本公开的实施例而已,并不用于限制本公开。对于本领域技术人员来说,本公开可以有各种更改和变化。凡在本公开的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开的权利要求范围之内。

Claims (13)

1.一种板间链路的质量检测方法,其特征在于,所述方法应用于分布式设备,所述分布式设备包括网板和接口板,所述方法包括:
所述网板的处理器将第一检测报文发送给所述网板的第一交换芯片;所述第一检测报文携带待检测链路的链路标识,所述待检测链路是所述网板与所述接口板之间的链路;
所述第一交换芯片根据所述第一检测报文的入端口和所述链路标识,将所述第一检测报文发送给所述待检测链路对应的接口板;
若所述第一交换芯片接收到所述接口板针对所述第一检测报文返回的第二检测报文,则根据所述第二检测报文的入端口和所述第二检测报文携带的所述链路标识,将所述第二检测报文发送给所述处理器;
所述处理器根据所述第二检测报文确定所述待检测链路的链路质量;
其中,所述第一交换芯片根据所述第一检测报文的入端口和所述链路标识,将所述第一检测报文发送给所述待检测链路对应的接口板,包括:
所述第一交换芯片根据所述第一检测报文的入端口和所述链路标识查询第一转发表,得到与所述入端口和所述链路标识对应的第一出端口,并通过所述第一出端口将所述第一检测报文发送给所述待检测链路对应的接口板;
其中,所述第一转发表用于记录入端口、链路标识和出端口的对应关系。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述第一交换芯片根据所述第二检测报文的入端口和所述第二检测报文携带的所述链路标识,将所述第二检测报文发送给所述处理器,包括:
所述第一交换芯片根据所述第二检测报文的入端口和所述第二检测报文携带的所述链路标识查询第一转发表,得到与所述入端口和所述链路标识对应的第二出端口,并通过所述第二出端口将所述第二检测报文发送给所述处理器;
其中,所述第一转发表用于记录入端口、链路标识和出端口的对应关系。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二检测报文的源MAC地址为所述接口板的MAC地址,目的MAC地址为所述网板的MAC地址;所述处理器根据所述第二检测报文确定所述待检测链路的链路质量包括:
所述处理器从所述第二检测报文中获取目的MAC地址和链路标识;
若所述目的MAC地址为所述网板的MAC地址,则所述处理器根据所述第二检测报文确定所述链路标识对应的待检测链路的链路质量。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一交换芯片将所述第一检测报文发送给所述待检测链路对应的接口板之后,所述方法还包括:
所述接口板的第二交换芯片接收到第一检测报文后,根据所述第一检测报文的入端口和所述链路标识,将第一检测报文发送给所述接口板的转发芯片;
所述转发芯片接收到所述第一检测报文后,将所述第一检测报文转换为第二检测报文,并将所述第二检测报文发送给所述第二交换芯片;
所述第二交换芯片接收到所述第二检测报文后,根据所述第二检测报文的入端口和所述链路标识,将所述第二检测报文发送给所述第一交换芯片。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,
所述第二交换芯片根据所述第一检测报文的入端口和所述链路标识,将第一检测报文发送给所述接口板的转发芯片,包括:
所述第二交换芯片根据所述第一检测报文的入端口和所述链路标识查询第二转发表,得到与所述入端口和所述链路标识对应的第三出端口,并通过所述第三出端口将所述第一检测报文发送给所述转发芯片;
其中,所述第二转发表用于记录入端口、链路标识和出端口的对应关系。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,
所述第二交换芯片根据所述第二检测报文的入端口和所述链路标识,将所述第二检测报文发送给所述第一交换芯片,包括:
所述第二交换芯片根据所述第二检测报文的入端口和所述链路标识查询第二转发表,得到与所述入端口和所述链路标识对应的第四出端口,并通过所述第四出端口将所述第二检测报文发送给所述第一交换芯片;
其中,所述第二转发表用于记录入端口、链路标识和出端口的对应关系。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一检测报文的源MAC地址为所述网板的MAC地址,目的MAC地址为所述接口板的MAC地址;所述转发芯片将所述第一检测报文转换为第二检测报文,包括:
所述转发芯片从所述第一检测报文中获取目的MAC地址;
若所述目的MAC地址为所述接口板的MAC地址,则所述转发芯片将所述第一检测报文的源MAC地址修改为所述接口板的MAC地址,将所述第一检测报文的目的MAC地址修改为所述网板的MAC地址,得到第二检测报文。
8.一种分布式设备,其特征在于,包括网板和接口板,其中:
所述网板包括:处理器、第一交换芯片;
所述处理器,用于将第一检测报文发送给第一交换芯片;所述第一检测报文携带待检测链路的链路标识,所述待检测链路是网板与接口板之间的链路;
所述第一交换芯片,用于根据所述第一检测报文的入端口和所述链路标识,将所述第一检测报文发送给所述待检测链路对应的接口板;
所述第一交换芯片,用于若接收到所述接口板针对所述第一检测报文返回的第二检测报文,则根据所述第二检测报文的入端口和所述第二检测报文携带的所述链路标识,将所述第二检测报文发送给所述处理器;
所述处理器,用于根据第二检测报文确定所述待检测链路的链路质量;
其中,所述第一交换芯片根据所述第一检测报文的入端口和所述链路标识,将所述第一检测报文发送给所述待检测链路对应的接口板时具体用于:
根据所述第一检测报文的入端口和所述链路标识查询第一转发表,得到与所述入端口和所述链路标识对应的第一出端口,并通过所述第一出端口将所述第一检测报文发送给所述待检测链路对应的接口板;
其中,所述第一转发表用于记录入端口、链路标识和出端口的对应关系。
9.根据权利要求8所述的分布式设备,其特征在于,
所述第一交换芯片根据所述第二检测报文的入端口和所述第二检测报文携带的所述链路标识,将所述第二检测报文发送给所述处理器时具体用于:
根据所述第二检测报文的入端口和所述第二检测报文携带的所述链路标识查询第一转发表,得到与所述入端口和所述链路标识对应的第二出端口,并通过所述第二出端口将所述第二检测报文发送给所述处理器。
10.根据权利要求8所述的分布式设备,其特征在于,
所述第二检测报文的源MAC地址为所述接口板的MAC地址,目的MAC地址为所述网板的MAC地址;所述处理器根据第二检测报文确定所述待检测链路的链路质量时具体用于:从所述第二检测报文中获取目的MAC地址和链路标识;若所述目的MAC地址为所述网板的MAC地址,则根据所述第二检测报文确定所述链路标识对应的待检测链路的链路质量。
11.根据权利要求8所述的分布式设备,其特征在于,
所述接口板包括:第二交换芯片和转发芯片;
所述第二交换芯片,用于接收到第一检测报文后,根据所述第一检测报文的入端口和所述链路标识,将第一检测报文发送给所述接口板的转发芯片;
所述转发芯片,用于接收到所述第一检测报文后,将所述第一检测报文转换为第二检测报文,并将所述第二检测报文发送给所述第二交换芯片;
所述第二交换芯片,用于接收到所述第二检测报文后,根据所述第二检测报文的入端口和所述链路标识,将所述第二检测报文发送给第一交换芯片。
12.根据权利要求11所述的分布式设备,其特征在于,
所述第二交换芯片根据所述第一检测报文的入端口和所述链路标识,将第一检测报文发送给所述接口板的转发芯片时具体用于:根据第一检测报文的入端口和所述链路标识查询第二转发表,得到与所述入端口和所述链路标识对应的第三出端口,通过所述第三出端口将第一检测报文发送给所述转发芯片;
所述第二交换芯片根据所述第二检测报文的入端口和所述链路标识,将所述第二检测报文发送给所述第一交换芯片时具体用于:根据第二检测报文的入端口和所述链路标识查询第二转发表,得到与所述入端口和所述链路标识对应的第四出端口,并通过第四出端口将第二检测报文发送给所述第一交换芯片;
其中,所述第二转发表用于记录入端口、链路标识和出端口的对应关系。
13.根据权利要求11所述的分布式设备,其特征在于,
所述第一检测报文的源MAC地址为所述网板的MAC地址,目的MAC地址为所述接口板的MAC地址;所述转发芯片将所述第一检测报文转换为第二检测报文时具体用于:从所述第一检测报文中获取目的MAC地址;若所述目的MAC地址为所述接口板的MAC地址,则将所述第一检测报文的源MAC地址修改为所述接口板的MAC地址,并将所述第一检测报文的目的MAC地址修改为所述网板的MAC地址,得到第二检测报文。
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