CN110838933A - 以太网光口的配置方法和以太网设备 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例公开了一种以太网光口的配置方法,用于快速恢复中断的链路。本申请实施例方法包括:以太网设备检测光纤链路是否中断;若中断,则所述以太网设备将光口模式配置为第一模式并激活,所述第一模式为强制模式或自协商模式。
Description
技术领域
本申请涉及通信领域,特别涉及一种以太网光口的配置方法和以太网设备。
背景技术
在通信网络系统中,网元之间的正常通信,依赖于链路两端接口工作参数的一致性配置,工作参数包括速率、双工模式等。
以太网光口有强制模式和自协商模式两种工作模式:强制模式下,接口配置为全双工模式,可以预设固定的速率,当链路两端光口均为强制模式,且预设的速率相同时,可以协商互通;自协商模式下,链路两端的设备通过交互信息协商确定同样的工作参数,当链路两端光口均为自协商模式时,可以协商互通。
现有技术中,当链路两端光口均设置为自协商模式或者链路两端光口均设置为强制模式时,链路可以互通;当链路一端光口设置为自协商模式,另一端光口设置为强制模式时,链路不通。实际网络中,当互通的两端光口中的一端光口被误操作修改工作模式后,例如,从自协商模式切换为强制模式,或者从强制模式切换为自协商模式后,后续链路重启时配置生效,由于链路双发的光口模式不一致,光口无法激活,这样会导致通信链路异常中断。此时,通常需要安排工作人员上站进行光口模式修改,由工作人员确认链路对方的光口模式,再进行本端一致性修改,确保两端配置一致。
现有技术中,当链路因配置更改而中断后,需要工作人员上站进行光口模式修改,因此,快速恢复链路非常困难。
发明内容
本申请实施例提供了一种以太网光口的配置方法和以太网设备,可以在光纤链路因链路两端光口配置不一致而中断时,以太网设备可以通过自动重新配置光口的工作模式,使得光纤链路快速恢复。
本申请实施例第一方面提供了一种以太网光口的配置方法,包括:以太网设备检测光纤链路是否中断;若中断,则该以太网设备将光口模式配置为第一模式并激活,该第一模式为强制模式或自协商模式。
光纤链路互通时,要求链路两端的光口工作模式一致性匹配,若因突发状况使得光纤链路一端的光口模式更改,会导致光纤链路中断。以太网设备可以检测光纤链路是否中断,若中断则该以太网设备可以自动重新配置光口模式后对光口进行激活,若配置的光口模式与对端光口模式一致,则光纤链路可以恢复通信。
本申请实施例的以太网光口的配置方法中,当光纤通信链路因光口配置不一致而中断时,以太网设备不需要工作人员上站进行检修即可修改光口配置,可以快速恢复链路通信。
根据本申请实施例第一方面,本申请实施例第一方面的第一种实施方式中,该以太网设备将光口模式配置为第一模式并激活之后,该方法还包括:该以太网设备检测光纤链路是否中断;若中断,则该以太网设备将光口模式配置为第二模式并激活,该第二模式为自协商模式或强制模式,该第二模式不同于该第一模式。
本申请实施例提供的以太网光口的配置方法,以太网设备可以在配置光口第一模式之后,再次检测链路是否中断,若中断则将光口配置为第二模式,增强了方案的实用性。
根据本申请实施例第一方面或本申请实施例第一方面的第一种实施方式,本申请实施例第一方面的第二种实施方式中,该以太网设备将光口模式配置为第一模式并激活包括:该以太网设备将光口模式配置为预设的该第一模式并激活;或,该以太网设备根据当前光口模式实时生成该第一模式,将光口模式配置为该第一模式并激活。
本申请实施例提供的以太网光口的配置方法,以太网设备可以将光口模式修改为预设的工作模式,也可以根据当前光口模式实时生成另一种工作模式,增加了方案实现的多样性。
根据本申请实施例第一方面、本申请实施例第一方面的第一种实施方式或本申请实施例第一方面的第二种实施方式,本申请实施例第一方面的第三种实施方式中,该以太网设备检测该光纤链路是否中断包括:该以太网设备检测光纤链路是否中断超过预设时长;若中断超过预设时长,则该以太网设备确定该光纤链路中断。
本申请实施例提供的以太网光口的配置方法,以太网设备可以检测光纤链路是否中断超出预设的时长,当超出预设的时长后再进行光口模式的配置,可以增强方案的可实现性。
根据本申请实施例第一方面、本申请实施例第一方面的第一种实施方式至本申请实施例第一方面的第三种实施方式,本申请实施例第一方面的第四种实施方式中,该以太网设备检测光纤链路是否中断包括:该以太网设备判断光口状态是否异常和/或链路状态是否异常;若该光口状态异常和/或该链路状态异常,则该以太网设备确定该光纤链路中断。
本申请实施例提供的以太网光口的配置方法,提供了以太网光口设备检测光纤链路是否中断的两种具体方式,增强了方案的可实现性。
本申请实施例第二方面提供了一种以太网设备,该以太网设备具有实现上述第一方面中以太网光口的配置方法的功能。
本申请实施例第三方面提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机程序指令,该计算机程序指令可通过处理器进行加载来实现上述第一方面及其各实现方式中的方法。
本申请实施例第四方面提供了一种计算机储存介质,用于储存计算机程序指令,其包含用于执行前述本申请实施例第一方面面提供的各实施方式的步骤的程序。
附图说明
图1为链路两端以太网光口的配置组合的示意图;
图2为本申请实施例中软件模块交互流程图;
图3为本申请实施例中以太网光口的配置方法的一个实施例示意图;
图4为本申请实施例中以太网光口的配置方法的另一个实施例示意图;
图5为本申请实施例中以太网光口的配置方法的另一个实施例示意图;
图6为本申请实施例中以太网设备的一个实施例示意图;
图7为本申请实施例中以太网设备的另一个实施例示意图。
具体实施方式
本申请实施例提供了一种以太网光口的配置方法,用于当光纤链路因两端接口配置不一致而中断后,通过重新配置光口模式并激活,快速解决链路中断的问题。
以太网是一种采用载波多路访问和冲突检测机制的通信方式,由共享传输媒介、集线器、网桥或交换机等构成,以星型或总线型配置结构彼此之间相互连接。以太网通信可以采用多种连接介质,包括同轴缆、双绞线和光纤等。本申请实施例中,主要针对以光纤为介质的以太网通信中,以太网光口的配置方法。本申请实施例中涉及的以太网设备,例如可以是交换机、路由器、服务器、存储设备、无线基站设备和传输设备等。
请参阅图1,为链路两端以太网光口的配置组合的示意图。
根据协议规范,以太网光口可以工作在强制配置或自协商模式下。A端与B端之间建立光纤链路,链路两端光口配置的组合方式有以下三种:
1、A端和B端都配置为自协商模式,则认为两端可以互通,端口都设置为UP;
2、A端和B端,一端设置为自协商模式,一端设置为强制模式。根据目前协议,自协商模式端设置为DOWN,强制模式端设置为UP,两端无法互通;
3、A端和B端,两端均设置为强制模式,两端端口都设置为UP,可以互通。
综上,链路两端的光口配置组合为方式1或者方式3时,链路可以互通,若光口配置组合为方式2,链路将不通。例如,在实际网络中,无线基站以太网光口和对端的传输设备以太网光口之间建立链路,两端初始配置都是自协商模式,则链路可以正常通信。若传输设备光口被误操作,光口配置可能修改为强制模式。由于在配置被误操作的时刻,没有触发重新协商动作,此时基站和传输设备之间依然是正常通信的。而后续基站由于升级或者其他原因重新启动时,会触发基站光口和传输设备光口的重新协商,此时,由于配置的组合是方式2,一端为自协商模式,另一端为强制模式,将导致基站与传输设备之间的链路中断。由于基站侧没有任何配置修改,传输设备的光口配置被误操作的时刻与链路中断问题发生的时间不一致,问题定位非常困难,往往需要协调传输设备进行定位定界,并安排工作人员上站进行基站光口模式修改,链路中断问题难以快速恢复。
图2为本申请实施例中软件模块交互流程图。
本申请实施例中的软件模块主要包括:
光口状态监测模块,用于监控光口是否激活,并将光口状态上报至管理模块;
链路状态监测模块,用于监测通信链路状态是否正常,并将状态上报至管理模块;
光口模式配置模块,用于配置以太网光口模式;
管理模块,用于管理其他模块的运行,例如,可以下发指令给光口状态监测模块和链路状态监测模块,按照指定的周期查询或者读取当前光口或链路的状态;可以接收光口状态监测模块和链路状态监测模块的反馈;可以控制光口状态监测模块和链路状态监测模块的启动或停止等。
管理模块可以给光口状态监测模块和链路状态监测模块下发指令,光口状态监测模块和链路状态监测模块接收指令,按照指令周期性监测光口状态和链路状态,并将获取的光口状态信息和链路状态信息上报给管理模块,若发现光口状态DOWN或者收到链路中断告警,则触发光口模式配置模块对光口的工作模式进行配置。管理模块向光口状态监测模块和链路状态监测模块下发的指令可以经光口模式配置模块的接口下发。
通过本申请实施例的方法,由于光口状态监测模块和链路状态监测模块可以检测链路是否中断,若中断,光口模式配置模块可以自动配置以太网光口模式,不需要工作人员上站进行检修,降低了人力成本,还可以快速恢复链路通信。
图3为本申请实施例中以太网光口的配置方法的一个实施例示意图。
301、以太网设备检测光纤链路是否中断;
以太网设备检测光纤链路是否中断,以太网设备可以检测光口状态是否异常,若异常则判断光纤链路中断;也可以检测链路状态是否异常,若异常,则判断光纤链路中断;还可以同时检测光口状态和链路状态是否异常,若光口状态异常或者链路状态异常,则判断光纤链路中断。以太网设备判断光纤链路是否中断的具体方式此处不做限定。
302、若中断,则该以太网设备将光口模式配置为第一模式并激活;
若链路中断,则以太网设备将设备的光口模式配置为第一模式,并激活光口。第一模式为以太网设备预设的光口模式,例如可以是自协商模式或者是强制模式,需要说明的是,强制模式中包含多种工作速率的情况,此处不做具体限定;第一模式还可以是以太网设备实时生成的配置,根据光口当前的配置进行更改,例如,以太网设备可以检测当前的光口模式,即光纤链路互通时的光口配置或者刚检测到光纤链路中断时的光口配置,然后将光口模式配置为与当前光口模式不同的工作模式,例如,链路互通时的光口模式为自协商模式,若以太网设备检测光纤链路中断,则将光口配置为强制模式。以太网设备将光口模式配置为第一模式后将进行激活,例如可以是执行undo shutdown命令,即开启端口。这样,以太网设备可以与对端进行协商,建立通信链路。
通过本申请实施例的方法,由于以太网设备可以检测链路是否中断,若中断,以太网设备将配置以太网光口模式为预设的或实时生成的第一模式,这样,当光纤通信链路因光口配置不一致而中断时,不需要工作人员上站进行检修即可修改光口配置,可以快速恢复链路通信。
图4为本申请实施例中以太网光口的配置方法的另一个实施例示意图。
401、以太网设备检测光纤链路是否中断超过预设的第一时长,若光纤链路中断超过预设的第一时长,则执行步骤402,若光纤链路未中断超过预设的第一时长,则执行步骤405;
以太网设备可以检测光口状态是否异常,若光口状态为DOWN则判断光纤链路中断;也可以检测链路状态是否异常,若收到链路中断告警,例如SCTP链路中断告警,则判断光纤链路中断;还可以同时检测光口状态和链路状态是否异常,若光口状态为DOWN或者收到链路中断告警,则判断光纤链路中断。以太网设备判断光纤链路是否中断的具体方式此处不做限定。此以太网设备检测光纤链路是否中断超过预设的第一时长,第一时长为以太网设备预设的时长,可以是30秒、1分钟或者2分钟等,具体此处不做限定。当以太网设备检测到光纤链路中断后,可以在预设的第一时长后再次检测链路是否中断,若仍中断,则判定链路中断超过第一时长,此外,以太网设备还可以按照预设的监测周期检测链路状态,若连续检测结果为中断的时间间隔超过预设的第一时长,则判定链路中断超过第一时长,此处,对于以太网设备确定链路中断是否超出预设的第一时长的方式不做限定。
402、以太网设备将光口模式配置为第一模式并激活;
若链路中断,则以太网设备将设备的光口模式配置为第一模式,第一模式为以太网设备预设的光口模式,例如可以是自协商模式或者是强制模式,需要说明的是,强制模式中包含多种工作速率的模式,例如10兆比特每秒(M)/全双工(Full)、100M/Full、1000M/Full等,具体此处不做限定;第一模式还可以是以太网设备实时生成的配置,根据光口当前的配置进行更改,例如,以太网设备可以检测当前的光口模式,即光纤链路互通时的光口配置或者检测到光纤链路中断时的光口配置,然后将光口模式配置为与当前光口模式不同的工作模式,例如,链路互通时的光口模式为强制模式,若以太网设备检测光纤链路中断,则将光口配置为自协商模式。以太网设备将光口模式配置为第一模式后将进行激活,例如可以是执行undo shutdown命令,即开启端口。这样,可以触发以太网设备与对端的协商动作。
403、以太网设备检测光纤链路是否中断超过预设的第二时长,若光纤链路中断超过预设的第二时长,则执行步骤404,若光纤链路未中断超过预设的第二时长,则执行步骤405;
在步骤402之后,以太网设备可以再次通过检测光口状态或者链路状态是否异常来确定链路是否恢复正常通信。以太网设备可以检测光口状态是否异常,若光口状态为DOWN则判断光纤链路中断;也可以检测链路状态是否异常,若收到链路中断告警,例如SCTP链路中断告警,则判断光纤链路中断;还可以同时检测光口状态和链路状态是否异常,若光口状态为DOWN或者收到链路中断告警,则判断光纤链路中断。以太网设备判断光纤链路是否中断的具体方式此处不做限定。以太网设备检测光纤链路是否中断超过预设的第二时长,第二时长为以太网设备预设的时长,可以是30秒、1分钟或者2分钟等,第二时长可以与第一时长相同或不同,第二时长的具体数值此处不做限定。当以太网设备检测到光纤链路中断后,可以在预设的第二时长后再次检测链路是否中断,若仍中断,则判定链路中断超过第二时长,此外,以太网设备还可以按照预设的监测周期检测链路状态,若连续检测结果为中断的时长间隔超过预设的第二时长,则判定链路中断超过第二时长,此处,对于以太网设备确定链路中断是否超出预设的第二时长的方式不做限定。
404、以太网设备将光口模式配置为第二模式并激活;
若链路仍中断,则以太网设备将设备的光口模式配置为第二模式,第二模式为以太网设备预设的光口模式,例如可以是自协商模式或者是强制模式,需要说明的是,第二模式不同于第一模式,例如,若第一模式为自协商模式,则第二模式可以为强制模式;若第一模式为强制模式,则第二模式可以为自协商模式;若第一模式为第一强制模式:例如为10M/Full,则第二模式可以为第二强制模式:例如为100M/Full。此处对于第二模式的具体内容不做限定。则以太网设备将光口模式配置为第二模式后将进行激活,例如可以是执行undoshutdown命令,即开启端口。这样,可以触发以太网设备与对端的协商动作。
405、执行其他操作;
若光纤链路未中断超过预设的第一时长,或者光纤链路未中断超过预设的第二时长,则执行其他操作,例如可以不更改光口模式等,具体此处不做限定。
本申请实施例中以太网设备将光口模式配置为第一模式,若链路仍中断,可以再将光口模式配置为第二模式,可以理解的是在实际应用中,以太网设备可以更改多种光口模式,例如3种或4种,即步骤403至步骤404可以重复执行,以应用不同的光口模式。以太网设备可以在配置预设数量的光口模式后停止光口配置,也可以循环进行不同光口模式的配置直至链路恢复,具体执行方式此处不做限定。这里对于配置光口模式的数量不做限定,此外,光口模式的应用顺序也不做限定。
本申请实施例提供的以太网光口的配置方法,以太网设备可以检测链路是否中断超过预设的时长,若是则以太网设备将配置以太网光口模式为预设的或实时生成的第一模式,若激活光口后链路仍未恢复,以太网设备还可以继续修改光口模式为第二模式,这样,当光纤通信链路因光口配置不一致而中断时,不需要工作人员上站进行检修即可修改不同的光口配置,实现与对端光口的一致性配置,从而快速恢复链路通信。
下面,本申请实施例以太网光口预设三种光口模式为例进行介绍,请参阅图5,本申请实施例中以太网光口的配置方法的另一个实施例示意图。
501、以太网设备检测光口状态或链路状态发生异常是否超过预设的第一时长;
以太网设备可以通过检测光口状态或者链路状态是否异常来确定链路是否中断,若链路因光口模式不一致而中断,则自协商一端光口设置为DOWN;此外,由于以太网设备可以对链路状态进行定期的心跳查询,当链路因光口模式不一致而中断后,还可能收到链路中断告警,例如SCTP链路中断告警。此处对于以太网设备如何确定链路中断不做限定。以太网设备检测光纤链路是否中断超过预设的第一时长,第一时长为以太网设备预设的时长,可以是30秒、1分钟或者2分钟等,具体此处不做限定。当以太网设备检测到光纤链路中断后,可以在预设的第一时长后再次检测链路是否中断,若仍中断,则判定链路中断超过第一时长,此外,以太网设备还可以按照预设的监测周期检测链路状态,若连续检测结果为中断的时长间隔超过预设的第一时长,则判定链路中断超过第一时长,此处,对于以太网设备确定链路中断是否超出预设的第一时长的方式不做限定。
502、以太网设备将光口模式配置为自协商模式并激活;
若链路中断,则以太网设备将设备的光口模式配置为自协商模式。以太网设备可以是将光口模式配置为预设的自协商模式,也可以是在判断链路中断时,检测到当前的光口模式为强制模式,根据当前的光口模式,以太网设备可以实时生成与当前光口模式不同的工作模式即自协商模式。然后激活光口,例如可以是执行undo shutdown命令,即开启端口。这样,可以触发以太网设备与对端的协商动作。
503、以太网设备检测光口状态或链路状态发生异常是否超过预设的第二时长;
在步骤502之后,以太网光口与对端进行协商,若对端光口模式也为自协商模式,则可以协商成功,若对端光口模式不为自协商模式,则链路依然无法联通。以太网设备可以再次通过检测光口状态或者链路状态是否异常来确定链路是否恢复正常通信,若光口设置为DOWN,或者收到链路中断告警,例如SCTP链路中断告警,则可确定链路仍处于中断状态。此处,对于以太网设备如何确定链路中断不做限定。
以太网设备检测光纤链路是否中断超过预设的第二时长,第二时长为以太网设备预设的时长,可以是30秒、1分钟或者2分钟等,第二时长可以与第一时长相同或不同,第二时长的具体数值此处不做限定。当以太网设备检测到光纤链路中断后,可以在预设的第二时长后再次检测链路是否中断,若仍中断,则判定链路中断超过第二时长,此外,以太网设备还可以按照预设的监测周期检测链路状态,若连续检测结果为中断的时长间隔超过预设的第二时长,则判定链路中断超过第二时长,此处,对于以太网设备确定链路中断是否超出预设的第二时长的方式不做限定。
504、以太网设备将光口模式配置为第一强制模式并激活;
若步骤503中,检测链路中断超过预设的第二时长,则以太网设备将设备的光口模式配置为第一强制模式,第一强制模式可以是多种工作速率的强制模式:例如可以是10M/Full、100M/Full或1000M/Full等。此处对于第一强制模式的具体内容不做限定。本申请实施例中,以第一强制模式为100M/Full为例进行说明。以太网设备将光口模式配置为第一强制模式后将进行激活,例如可以是执行undo shutdown命令,即开启端口。这样,可以触发以太网设备与对端的协商动作。
需要说明的是,步骤502与步骤504之间的执行顺序不做限定,可以先执行步骤504,后执行步骤502;可以先执行步骤502,后执行步骤504。
505、以太网设备检测光口状态或链路状态发生异常是否超过预设的第三时长;
在步骤504之后,以太网光口与对端进行协商,若对端光口模式也为强制模式:100M/Full,则可以协商成功,否则链路依然无法联通。以太网设备可以再次通过检测光口状态或者链路状态是否异常来确定链路是否恢复正常通信,若光口设置为DOWN,或者收到链路中断告警,例如SCTP链路中断告警,则可确定链路仍处于中断状态。此处,对于以太网设备如何确定链路中断不做限定。
以太网设备检测光纤链路是否中断超过预设的第三时长,第三时长为以太网设备预设的时长,可以是30秒、1分钟或者2分钟等,第三时长可以与第一时长相同或不同,第三时长的具体数值此处不做限定。当以太网设备检测到光纤链路中断后,可以在预设的第三时长后再次检测链路是否中断,若仍中断,则判定链路中断超过第三时长,此外,以太网设备还可以按照预设的监测周期检测链路状态,若连续检测结果为中断的时长间隔超过预设的第三时长,则判定链路中断超过第三时长,此处,对于以太网设备确定链路中断是否超出预设的第三时长的方式不做限定。
506、以太网设备将光口模式配置为第二强制模式并激活;
若步骤505中,检测链路中断超过预设的第三时长,则以太网设备将设备的光口模式配置为第二强制模式,第二强制模式可以是多种工作速率的强制模式:例如可以是10M/Full、100M/Full或1000M/Full等。需要说明的是第二强制模式不同于第一强制模式,此处对于第二强制模式的具体内容不做限定。本申请实施例中,以第二强制模式为1000M/Full为例进行说明。以太网设备将光口模式配置为第二强制模式后将进行激活,例如可以是执行undo shutdown命令,即开启端口。这样,可以触发以太网设备与对端的协商动作。若对端光口模式也为1000M/Full,则链路可以互通。
需要说明的是,步骤502、步骤504与步骤506之间的执行顺序不做限定。且步骤501至步骤506可以循环执行直至光纤链路恢复连接,也可以在步骤502、步骤504和步骤506被执行超出预设的次数后停止光口模式的配置,具体执行方式此处不做限定。
507、执行其他操作;
若步骤501中以太网设备检测光口状态或链路状态发生异常未超过超过预设的第一时长;或,步骤503中以太网设备检测光口状态或链路状态发生异常未超过预设的第二时长;或,步骤505中以太网设备检测光口状态或链路状态发生异常未超过预设的第三时长;则以太网设备执行其他操作,例如可以是按照预设的周期继续检测光口状态或链路状态,以太网设备执行的其他操作此处不做限定。
本申请实施例提供的以太网光口的配置方法,以太网设备可以检测链路是否中断超出预设的时长,若超出预设的时长,以太网设备将配置以太网光口模式为自协商模式,若激活光口后链路仍中断超出预设的时长,以太网设备还可以继续修改光口模式为不同的强制模式,这样,当光纤通信链路因光口配置不一致而中断时,不需要工作人员上站进行检修即可修改不同的光口配置,实现与对端光口的一致性配置,从而快速恢复链路通信。
上面对以太网光口的配置方法进行了介绍,下面实施例将介绍实现该以太网光口的配置方法的以太网设备,请参阅图6,为本申请实施例中以太网设备的一个实施例示意图。
本申请实施例提供的以太网设备包括:
检测模块601,用于检测光纤链路是否中断;
配置模块602,用于若该检测模块601检测光纤链路中断,则将光口模式配置为第一模式并激活,该第一模式为强制模式或自协商模式。
该配置模块602具体用于:将光口模式配置为预设的该第一模式并激活;或,根据当前光口模式实时生成该第一模式,将光口模式配置为该第一模式并激活。
该检测模块601还用于检测光纤链路是否中断;
该配置模块602还用于,若该检测模块601检测光纤链路中断,则将光口模式配置为第二模式并激活,该第二模式为自协商模式或强制模式,该第二模式不同于该第一模式。
该检测模块601具体用于:检测光纤链路是否中断超过预设时长;若中断超过预设时长,则该以太网设备确定该光纤链路中断。
该检测模块601具体用于:判断光口状态是否异常和/或链路状态是否异常;若该光口状态异常和/或该链路状态异常,则该以太网设备确定该光纤链路中断。
本申请实施例提供的以太网设备,检测模块601可以检测链路是否中断超出预设的时长,配置模块602可以配置以太网光口模式为预设的或实时生成的第一模式,若激活光口后链路仍未恢复,以配置模块602还可以继续配置光口模式为第二模式,这样,当光纤通信链路因光口配置不一致而中断时,不需要工作人员上站进行检修即可修改不同的光口配置,实现与对端光口的一致性配置,从而快速恢复链路通信。
本申请实施例中涉及的以太网设备,为具有光口模块,可以进行以太网光纤通信的设备,例如可以是交换机、路由器、服务器和存储设备等。请参阅图7,为本申请实施例中以太网设备的另一个实施例示意图。
该以太网设备700可因配置或性能不同而产生比较大的差异,可以包括一个或一个以上中央处理器(central processing units,CPU)701(例如,一个或一个以上处理器)和存储器705,该存储器705中存储有一个或一个以上的应用程序或数据。
其中,存储器705可以是易失性存储或持久存储。存储在存储器705的程序可以包括一个或一个以上模块,每个模块可以包括对服务器中的一系列指令操作。更进一步地,中央处理器701可以设置为与存储器705通信,在以太网设备700上执行存储器705中的一系列指令操作。
以太网设备700还可以包括一个或一个以上电源702,一个或一个以上光纤通信网络接口703,即光口,一个或一个以上输入输出接口704,和/或,一个或一个以上操作系统,例如Windows ServerTM,Mac OS XTM,UnixTM,LinuxTM,FreeBSDTM等等。
本实施例中以太网设备700中的中央处理器701所执行的流程与前述图3至图5所示的实施例中描述的方法流程类似,此处不再赘述。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (12)
1.一种以太网光口的配置方法,其特征在于,包括:
以太网设备检测光纤链路是否中断;
若中断,则所述以太网设备将光口模式配置为第一模式并激活,所述第一模式为强制模式或自协商模式。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述以太网设备将光口模式配置为第一模式并激活之后,所述方法还包括:
所述以太网设备检测光纤链路是否中断;
若中断,则所述以太网设备将光口模式配置为第二模式并激活,所述第二模式为自协商模式或强制模式,所述第二模式不同于所述第一模式。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述以太网设备将光口模式配置为第一模式并激活包括:
所述以太网设备将光口模式配置为预设的所述第一模式并激活;
或,所述以太网设备根据当前光口模式实时生成所述第一模式,将光口模式配置为所述第一模式并激活。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述以太网设备检测光纤链路是否中断包括:
所述以太网设备检测所述光纤链路是否中断超过预设时长;
若中断超过预设时长,则所述以太网设备确定所述光纤链路中断。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述以太网设备检测光纤链路是否中断包括:
所述以太网设备判断光口状态是否异常和/或链路状态是否异常;
若所述光口状态异常和/或所述链路状态异常,则所述以太网设备确定所述光纤链路中断。
6.一种以太网设备,其特征在于,包括:
检测模块,用于检测光纤链路是否中断;
配置模块,用于若所述检测模块检测光纤链路中断,则将光口模式配置为第一模式并激活,所述第一模式为强制模式或自协商模式。
7.根据权利要求6所述的以太网设备,其特征在于,所述检测模块还用于检测光纤链路是否中断;
所述配置模块还用于,若所述检测模块检测光纤链路中断,则将光口模式配置为第二模式并激活,所述第二模式为自协商模式或强制模式,所述第二模式不同于所述第一模式。
8.根据权利要求6或7所述的以太网设备,其特征在于,所述配置模块具体用于:
将光口模式配置为预设的所述第一模式并激活;
或,根据当前光口模式实时生成所述第一模式,将光口模式配置为所述第一模式并激活。
9.根据权利要求6至8中任一项所述的以太网设备,其特征在于,所述检测模块具体用于:
检测所述光纤链路是否中断超过预设时长;
若中断超过预设时长,则所述以太网设备确定所述光纤链路中断。
10.根据权利要求6至9中任一项所述的以太网设备,其特征在于,所述检测模块具体用于:
判断光口状态是否异常和/或链路状态是否异常;
若所述光口状态异常和/或所述链路状态异常,则所述以太网设备确定所述光纤链路中断。
11.一种包含指令的计算机程序产品,其特征在于,当其在计算机上运行时,使得所述计算机执行如权利要求1至5中任一项所述的方法。
12.一种计算机可读存储介质,包括指令,其特征在于,当所述指令在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1至5中任一项所述的方法。
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