CN111556383A - 光模块自适应速度接口方法、交换机及计算机存储介质 - Google Patents

光模块自适应速度接口方法、交换机及计算机存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种光模块自适应速度接口方法、交换机及计算机存储介质,所述光模块自适应速度接口方法包括:检测到中央处理器与光模块建立信号连接时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第一速率,检测到所述第一速率与光模块的速率模式匹配失败时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第二速率,检测所述第二速率与到光模块的速率模式匹配成功时,记录并保存所述第二速率匹配的光模块端口第一信息,基于本发明提出的光模块自适应速度接口方法,根据所述光模块的速率模式自动为所述光模块配置光模块端口速率,简化了光模块端口速率的配置操作步骤,且提高了光模块的接入速率。

Description

光模块自适应速度接口方法、交换机及计算机存储介质
技术领域
本发明涉及交换机领域,尤其涉及一种光模块自适应速度接口方法、交换机及计算机存储介质。
背景技术
随着网络通信技术的不断发展,光纤通信以其保密性好、传输量大的优点,成为主要的有线通信方式,其中,光模块在光纤通信中完成光电转换的工作,是光纤通信中的重要器件,包括光接收模块,光发送模块,光收发一体模块和光转发模块。
在通用的以太网交换机中,一般光口速率都是交换机厂家出厂前设置好的,在实际使用时百兆光口配置千兆模块是无法进行通信的,在实际使用时,经常因为光模块速率和交换端口不匹配,或者现场使用不同光模块导致各种不能正常通信的问题,而由于交换芯片架构和内部寄存器的差异,在交换机厂家实际开发时要实现光口百千兆的自适应功能,则需要针对每一款交换芯片做如上操作以解决读取SFP寄存器和配置交换芯片寄存器的工作,此过程极度繁琐且耗时,且需要依靠交换机厂家和芯片厂家进行调试。
上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种光模块自适应速度接口方法、交换机及计算机存储介质,旨在解决目前交换机的光模块端口速率与光模块无法自动配置的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种光模块自适应速度接口方法,应用于交换机,所述交换机包括中央处理器及光模块,所述中央处理器包括光模块端口,所述中央处理器通过所述光模块端口与所述光模块建立信号连接,所述光模块自适应速度接口方法包括以下步骤:
检测到中央处理器与光模块建立信号连接时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第一速率;
检测到所述第一速率与光模块的速率模式匹配失败时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第二速率;
检测所述第二速率与到光模块的速率模式匹配成功时,记录并保存所述第二速率匹配的光模块端口第一信息。
优选地,检测到所述第一速率与光模块的速率模式匹配成功时,记录并保存所述第一速率匹配的光模块端口信息。
优选地,检测所述第二速率与到光模块的速率模式匹配失败时,检测所述中央处理器是否接入光模块,并继续执行检测到中央处理器与光模块建立信号连接时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第一速率的步骤。
优选地,所述第二速率匹配的光模块端口信息包括第二速率匹配的光模块端口的信号强度,其中,所述第二速率包括千兆速率和/或百兆速率。
优选地,所述第一速率匹配的光模块端口信息包括第一速率匹配的光模块端口的信号强度,其中,所述第一速率包括第一速率或第二速率。
优选地,实时监测是否接收到光信号;
若接收到光信号,则判断所述光信号是否有效;
若所述光信号有效,则判定中央处理器与光模块建立信号连接。
优选地,若所述光信号无效,则继续执行实时监测是否接收到光信号的步骤。
优选地,接收到启动指令时,启动所述中央处理器。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种交换机,所述交换机包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的光模块自适应速度接口程序,所述光模块自适应速度接口程序被所述处理器执行时实现以上任一项所述的光模块自适应速度接口方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质上存储有光模块自适应速度接口程序,所述光模块自适应速度接口程序被处理器执行时实现以上任一项所述的光模块自适应速度接口方法的步骤。
本发明提出的光模块自适应速度接口方法,通过检测到中央处理器与光模块建立信号连接时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第一速率,检测到所述第一速率与光模块的速率模式匹配失败时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第二速率,检测所述第二速率与到光模块的速率模式匹配成功时,记录并保存所述第二速率匹配的光模块端口第一信息,根据所述光模块的速率模式自动为所述光模块配置光模块端口速率,即在检测到所述第一速率与光模块的速率模式匹配失败时,自动为光模块端口更改配置为第二速率,与通过读取光模块的存储卡芯片资源信息,然后对交换芯片内置的寄存器进行相应参数配置的现有技术相比,简化了光模块端口速率的配置操作步骤,且提高了光模块的接入速率。
附图说明
图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的交换机结构示意图;
图2为本发明光模块自适应速度接口方法第一实施例的流程示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1所示,图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的交换机结构示意图。
如图1所示,该交换机可以包括:处理器1001,例如CPU,网络接口1004,用户接口1003,存储器1005,通信总线1002。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示屏(Display)、输入单元比如键盘(Keyboard),可选用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如WI-FI接口)。存储器1005可以是高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
可选地,交换机还可以包括摄像头、RF(Radio Frequency,射频)电路,传感器、音频电路、WiFi模块等等。其中,传感器比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器可包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示屏的亮度,接近传感器可在移动终端移动到耳边时,关闭显示屏或背光。作为运动传感器的一种,重力加速度传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别移动终端姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;当然,移动终端还可配置陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的交换机结构并不构成对交换机的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图1所示,作为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及光模块自适应速度接口程序。
在图1所示的终端中,网络接口1004主要用于连接后台服务器,与后台服务器进行数据通信;用户接口1003主要用于连接客户端(用户端),与客户端进行数据通信;而处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的光模块自适应速度接口程序。
在本实施例中,光模块自适应速度接口装置包括:存储器1005、处理器1001及存储在所述存储器1005上并可在所述处理器1001上运行的光模块自适应速度接口程序,其中,处理器1001调用存储器1005中存储的光模块自适应速度接口程序时,并执行以下操作:
检测到中央处理器与光模块建立信号连接时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第一速率;
检测到所述第一速率与光模块的速率模式匹配失败时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第二速率;
检测所述第二速率与到光模块的速率模式匹配成功时,记录并保存所述第二速率匹配的光模块端口第一信息。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的光模块自适应速度接口程序,还执行以下操作:
检测到所述第一速率与光模块的速率模式匹配成功时,记录并保存所述第一速率匹配的光模块端口信息。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的光模块自适应速度接口程序,还执行以下操作:
检测所述第二速率与到光模块的速率模式匹配失败时,检测所述中央处理器是否接入光模块,并继续执行检测到中央处理器与光模块建立信号连接时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第一速率的步骤。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的光模块自适应速度接口程序,还执行以下操作:
实时监测是否接收到光信号;
若接收到光信号,则判断所述光信号是否有效;
若所述光信号有效,则判定中央处理器与光模块建立信号连接。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的光模块自适应速度接口程序,还执行以下操作:
若所述光信号无效,则继续执行实时监测是否接收到光信号的步骤。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的光模块自适应速度接口程序,还执行以下操作:
接收到启动指令时,启动所述中央处理器。
本发明还提供一种光模块自适应速度接口方法,参照图2,图2为本发明光模块自适应速度接口第一实施例的流程示意图。
步骤S10,检测到中央处理器与光模块建立信号连接时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第一速率;
在本实施例中,本发明提出的一种光模块自适应速度接口方法具体涉及一种以太网交换机,其中,所述以太网交换机包括中央处理器、光模块及光模块端口,所述中央处理器通过所述光模块端口与所述光模块建立信号连接,随着网络通信技术的不断发展,光纤通信以其保密性好、传输量大的优点,成为主要的有线通信方式。光模块在光纤通信中完成光电转换的工作,是光纤通信中的重要器件,为了实现以太网交换机的正常通信,光模块端口的速率配置必须匹配光模块的速率模式,比如百兆光口配置百兆光模块,千兆光口配置千兆光模块,可以理解地,由于中央处理器的芯片架构与光模块的内部寄存器的差异,在接入光模块时,需先对光模块端口进行相应参数的配置,以将光模块成功接入至中央处理器,其中,光模块常见的类型有SFP、SFF、SFP+、GBIC、XFP,其中千兆光模块多为SFP光模块。
进一步地,检测到中央处理器与光模块建立信号连接步骤之前,还包括:
接收到启动指令时,启动中央处理器。
具体地,本发明实施例中,在检测到中央处理器与光模块建立信号连接时,其中,光模块通过交换机的外置的光模块端口与中央处理器建立信号连接,需要说明的是,本发明实施例中,以千兆模块为列,通过对千兆光模块管脚的查询,来检测光模块端口是否接入了千兆光模块,比如,若千兆光模块为千兆SFP光模块,则通过对千兆SFP光模块的LOS管脚的查询,来检测光模块端口是否插上了光模块,进一步地,若千兆光模块为千兆1X9光模块,则通过对千兆1X9光模块的SD管脚的查询,来检测千兆光模块端口是否插上了光模块。
在检测到光模块端口插上了光模块,即检测到中央处理器与光模块建立信号连接时,则配置所述中央处理器的光模块端口速率为第一速率,其中,第一速率为千兆速率或百兆速率,比如,可将接入光模块的中央处理器的光模块端口速率配置为千兆速率,以检测接入的光模块为百兆模块或千兆模块,可以理解地是,由于光模块端口的速率配置必须匹配光模块的速率模式,即百兆光口配置百兆光模块,千兆光口配置千兆光模块,若将接入光模块的中央处理器的光模块端口速率配置为千兆速率之后,接入的光模块与中央处理器通信失败,则表明接入的光模块可能为百兆模块,需要说明的是,在中央处理器的光模块端口和/或光模块故障时,接入的光模块与中央处理器也会存在通信失败。
进一步地,步骤S10之后,还包括:
步骤S11,检测到所述第一速率与光模块的速率模式匹配成功时,记录并保存所述第一速率匹配的光模块端口信息。
该步骤中,在预设时长之后,检测到第一速率与光模块的速率模式匹配成功时,记录并保存第一速率匹配的光模块端口信息,其中,预设时长可灵活设置,比如3秒-5秒,第一速率为千兆模块或百兆模块,需要说明的是,若第一速率为千兆速率,则若检测到第一速率与光模块的速率模式匹配成功,则说明接入的光模块为千兆光模块,则若第一速率为百兆速率,则若检测到第一速率与光模块的速率模式匹配成功时,则说明接入的光模块为百兆光模块。
步骤S20,检测到所述第一速率与光模块的速率模式匹配失败时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第二速率;
该步骤中,若配置中央处理器的光模块端口速率为第一速率,在预设时长之后,检测到第一速率与光模块的速率模式匹配失败时,则配置中央处理器的光模块端口速率为第二速率,其中,预设时长可灵活设置,比如3秒-5秒,第二速率为千兆模块或百兆模块,进一步需要说明的是,若第一速率为千兆模块,则第二速率为百兆模块;若第一速率为百兆模块,则第二速率为千兆模块。
可选地,若配置中央处理器的光模块端口速率为第一速率,检测到第一速率与光模块的速率模式匹配失败时,则对中央处理器的光模块端口和/或接入的光模块进行硬件故障检测,若检测到中央处理器的光模块端口和/或接入的光模块为硬件故障时,则进行修理或更换,若检测到中央处理器的光模块端口和/或接入的光模块未出现硬件故障时,则配置中央处理器的光模块端口速率为第二速率。
步骤S30,检测所述第二速率与到光模块的速率模式匹配成功时,记录并保存所述第二速率匹配的光模块端口信息。
该步骤中,检测第二速率与到光模块的速率模式匹配成功时,记录并保存第二速率匹配的光模块端口信息,其中,第二速率匹配的光模块端口信息包括第二速率匹配的光模块端口的信号强度,进一步地,还包括第二速率匹配的光模块端口的端口温度,可以理解地,当光模块端口温度过高,会影响光模块与中央处理器之间的信号传输速率,因此实时需记录光模块端口温度,以在光模块端口温度超过预设温度时,可以及时对光模块端口温度进行降温处理,以维持光模块与中央处理器之间的信号传输稳定性,其中,第二速率包括千兆速率和/或百兆速率。
本实施例提出的光模块自适应速度接口方法,检测到中央处理器与光模块建立信号连接时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第一速率,检测到所述第一速率与光模块的速率模式匹配失败时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第二速率,检测所述第二速率与到光模块的速率模式匹配成功时,记录并保存所述第二速率匹配的光模块端口第一信息,根据所述光模块的速率模式自动为所述光模块配置光模块端口速率,即在检测到所述第一速率与光模块的速率模式匹配失败时,自动为光模块端口更改配置为第二速率,与通过读取光模块的存储卡芯片资源信息,然后对交换芯片内置的寄存器进行相应参数配置的现有技术相比,简化了光模块端口速率的配置操作步骤,且提高了光模块的接入速率。
基于第一实施例,提出本发明方法的第二实施例,在本实施例中,步骤S20之后,还包括,
步骤S21,检测所述第二速率与到光模块的速率模式匹配失败时,检测所述中央处理器是否接入光模块,并继续执行检测到中央处理器与光模块建立信号连接时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第一速率的步骤。
该步骤中,若检测到第二速率与到光模块的速率模式匹配失败时,则检测中央处理器是否接入光模块,并继续执行上述检测到中央处理器与光模块建立信号连接时,配置中央处理器的光模块端口速率为第一速率的步骤,具体地,检测到中央处理器与光模块建立信号连接时,配置中央处理器的光模块端口速率为第一速率,若检测到第一速率与光模块的速率模式匹配失败时,配置中央处理器的光模块端口速率为第二速率,检测第二速率与到光模块的速率模式匹配成功时,记录并保存第二速率匹配的光模块端口信息,进一步地,若检测到第一速率与光模块的速率模式匹配成功时,记录并保存第一速率匹配的光模块端口信息。
需要说明的是,在中央处理器的光模块端口和/或光模块故障时,接入的光模块与中央处理器也会存在通信失败,因此在检测到第二速率与到光模块的速率模式匹配失败时,则对中央处理器的光模块端口和/或接入的光模块进行硬件故障检测,若检测到中央处理器的光模块端口和/或接入的光模块为硬件故障时,则进行修理或更换,若检测到中央处理器的光模块端口和/或接入的光模块未出现硬件故障时,则检测中央处理器是否接入光模块,并继续执行上述检测到中央处理器与光模块建立信号连接时,配置中央处理器的光模块端口速率为第一速率的步骤。
进一步地,上述检测到中央处理器与光模块建立信号连接的步骤包括:
步骤a,实时监测是否接收到光信号;
步骤b,若接收到光信号,则判断所述光信号是否有效;
步骤c,若所述光信号有效,则判定中央处理器与光模块建立信号连接。
该步骤中,由于从外观结构上并不能获取中央处理器是否接入光模块,因此,在光模块插入中央处理器的光模块端口之后,需实时监测是否接收到光信号,其中,可以理解地,光模块输出的是光信号,因为若接收到光信号,进一步地,判断光信号是否有效,若光信号有效,则判定中央处理器接入光模块。
进一步地,若光信号无效,则继续执行实时监测是否接收到光信号的步骤。
本实施例提出的光模块自适应速度接口方法,通过检测所述第二速率与到光模块的速率模式匹配失败时,检测所述中央处理器是否接入光模块,并继续执行检测到中央处理器与光模块建立信号连接时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第一速率的步骤,通过将端口配置为循环模式,简化了光模块端口速率的配置操作步骤。
此外,本发明实施例还提出一种计算机存储介质,所述计算机存储介质上存储有光模块自适应速度接口程序,所述光模块自适应速度接口程序被处理器执行时实现以上所述的光模块自适应速度接口方法各个实施例的步骤。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的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如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种光模块自适应速度接口方法,其特征在于,应用于交换机,所述交换机包括中央处理器及光模块,所述中央处理器包括光模块端口,所述中央处理器通过所述光模块端口与所述光模块建立信号连接,所述光模块自适应速度接口方法包括以下步骤:
检测到中央处理器与光模块建立信号连接时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第一速率;
检测到所述第一速率与光模块的速率模式匹配失败时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第二速率;
检测所述第二速率与到光模块的速率模式匹配成功时,记录并保存所述第二速率匹配的光模块端口信息。
2.如权利要求1所述的光模块自适应速度接口方法,其特征在于,所述检测到中央处理器与光模块建立信号连接时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第一速率的步骤之后,还包括:
检测到所述第一速率与光模块的速率模式匹配成功时,记录并保存所述第一速率匹配的光模块端口信息。
3.如权利要求1所述的光模块自适应速度接口方法,其特征在于,所述检测到所述第一速率与光模块的速率模式匹配失败时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第二速率的步骤之后,还包括:
检测所述第二速率与到光模块的速率模式匹配失败时,检测所述中央处理器是否接入光模块,并继续执行检测到中央处理器与光模块建立信号连接时,配置所述中央处理器的光模块端口速率为第一速率的步骤。
4.如权利要求1所述的光模块自适应速度接口方法,其特征在于,所述第二速率匹配的光模块端口信息包括第二速率匹配的光模块端口的信号强度,其中,所述第二速率包括千兆速率和/或百兆速率。
5.如权利要求2所述的光模块自适应速度接口方法,其特征在于,所述第一速率匹配的光模块端口信息包括第一速率匹配的光模块端口的信号强度,其中,所述第一速率包括第一速率或第二速率。
6.如权利要求1所述的光模块自适应速度接口方法,其特征在于,所述检测到中央处理器与光模块建立信号连接的步骤包括:
实时监测是否接收到光信号;
若接收到光信号,则判断所述光信号是否有效;
若所述光信号有效,则判定中央处理器与光模块建立信号连接。
7.如权利要求6所述的光模块自适应速度接口方法,其特征在于,所述判断所述光信号是否为有效光信号的步骤之后,还包括:
若所述光信号无效,则继续执行实时监测是否接收到光信号的步骤。
8.如权利要求1至7任一项所述的光模块自适应速度接口方法,其特征在于,所述检测到中央处理器与光模块建立信号连接的步骤之前,还包括:
接收到启动指令时,启动所述中央处理器。
9.一种交换机,其特征在于,所述交换机包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的光模块自适应速度接口程序,所述光模块自适应速度接口程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的光模块自适应速度接口方法的步骤。
10.一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质上存储有光模块自适应速度接口程序,所述光模块自适应速度接口程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的光模块自适应速度接口方法的步骤。
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