CN111786912A - 一种交换机端口模式切换方法、交换机及存储介质 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种交换机端口模式切换方法、交换机及存储介质,所述方法包括:实时监测交换机中各端口的状态信息;当所述交换机中有一个或多个端口的状态改变时,通过识别算法识别当前一个或多个端口的连接模块的类型;根据连接模块的类型将当前一个或多个端口的配置模式切换为对应的模式,并更新当前一个或多个端口的配置信息。本发明通过获取交换机端口的连接模块的配置信息,并识别连接模块的类型,从而确定连接模块所需要的端口模式,以及配置连接模块所需要的端口信息,降低了因插拔连接模块而导致交换机中业务模块受到失联的影响。

Description

一种交换机端口模式切换方法、交换机及存储介质
技术领域
本发明涉及交换机应用领域,尤其涉及一种交换机端口模式切换方法、交换机及存储介质。
背景技术
正常情况下,交换机拥有一个或多个可插拔式的端口,该端口可以用来连接多种不同模块,以便满足不同情况下的需求。
不同的模块需要端口提供不同的配置模式,才可以正常工作;因此,需要在交换机上实现快速识别模块并匹配相应模式的功能;然而,在现有的交换机配置中,如果需要切换端口模式,则需要以人工切换的方式切换到需要的端口模式,或者通过交换机插拔模块实现自动切换的功能;其中,通过人工切换的方式进行切换时,切换模式精准,不会给其他业务模块带来影响,但是切换的效率低;而通过交换机插拔模块进行切换时,如果交换机的端口信息状态发生改变,则该交换机插拔模块会给其他业务模块带来失联的影响。
因此,现有技术还有待于改进和发展。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术缺陷,本发明提供一种交换机端口模式切换方法、交换机及存储介质,通过识别交换机端口的连接模块的类型,从而将交换机端口模式切换为连接模块所需要的模式,以降低因插拔连接模块而导致交换机中业务模块受到失联的影响。
本发明解决技术问题所采用的技术方案如下:
第一方面,本发明提供一种交换机端口模式切换方法,其中,所述交换机端口模式切换方法包括以下步骤:
实时监测交换机中各端口的状态信息;
当所述交换机中有一个或多个端口的状态改变时,通过识别算法识别当前一个或多个端口的连接模块的类型;
根据连接模块的类型将当前一个或多个端口的配置模式切换为对应的模式,并更新当前一个或多个端口的配置信息。
进一步地,所述实时监测交换机中各端口的状态信息,之前包括:
预先通过可编辑逻辑控制器设置所述交换机中寄存器的配置信息。
进一步地,所述实时监测交换机中各端口的状态信息,之前还包括:
对所述交换机中各端口的状态进行定义,确定各端口的状态信息;
将所述交换机中各端口的配置信息及对应的状态信息存储在所述寄存器中。
进一步地,所述实时监测交换机中各端口的状态信息,具体包括以下步骤:
通过I2C总线实时监测所述交换机中各端口的状态信息;
根据所述状态信息判断对应的交换机端口的状态是否发生改变。
进一步地,所述通过I2C总线实时监测所述交换机中各端口的状态信息,具体包括以下步骤:
实时监测所述交换机中各端口的连接模块的插拔状态;
当监测到有一个或多个所述连接模块进行插拔时,确定一个或多个所述连接模块的在位状态;
通过所述I2C总线获取所述寄存器中存储的指定端口的状态信息;其中,所述指定端口为与在线状态的连接模块对应的端口。
进一步地,所述当所述交换机中有一个或多个端口的状态改变时,通过识别算法识别当前一个或多个端口的连接模块的类型,具体包括以下步骤:
当所述交换机中有一个或多个端口的状态改变时,获取与当前一个或多个端口连接的模块的配置信息;
通过所述识别算法识别所述配置信息,确定当前一个或多个端口连接的模块类型。
进一步地,所述根据连接模块的类型将当前一个或多个端口的配置模式切换为对应的模式,并更新当前一个或多个端口的配置信息,具体包括以下步骤:
根据当前一个或多个端口连接的模块类型确定对应的端口模式,并获取与所述端口模式对应的端口配置参数;
通过所述端口配置参数将当前一个或多个端口的配置模式切换为对应的模式,并更新当前一个或多个端口的配置信息。
进一步地,所述交换机中寄存器的配置信息包括:寄存器地址、寄存器空间大小、寄存器状态、寄存器信息以及端口在位含义。
第二方面,本发明还提供一种交换机,其中,包括处理器,以及与所述处理器连接的存储器,所述存储器存储有交换机端口模式切换程序,所述交换机端口模式切换程序被所述处理器执行时用于实现如第一方面所述的交换机端口模式切换方法的操作。
第三方面,本发明还提供一种存储介质,其中,所述存储介质存储有交换机端口模式切换程序,所述交换机端口模式切换程序被处理器执行时用于实现如第一方面所述的交换机端口模式切换方法的操作。
本发明采用上述技术方案具有以下效果:
本发明通过获取交换机端口的连接模块的配置信息,并识别连接模块的类型,从而确定连接模块所需要的端口模式,以及配置连接模块所需要的端口信息,降低了因插拔连接模块而导致交换机中业务模块受到失联的影响。
附图说明
图1是本发明实施例中交换机端口模式切换方法的流程图。
图2是本发明实施例中交换机寄存器的配置信息示意图。
图3是本发明实施例中切换端口模式的处理流程图。
图4是本发明实施例中交换机的功能原理图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。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。
实施例一
正常情况下,交换机拥有一个或多个可插拔式的端口,该端口可以用来连接多种不同模块,以便满足不同情况下的需求;当交换机的端口切换模块时,需要及时切换到对应的模式,否则会因插拔其他模块而导致交换机中业务模块受到失联的影响。
为了避免交换机中业务模块受到插拔模块的影响,本实施例提供一种交换机端口模式切换方法,通过快速定位交换机当前端口的状态,及时将交换机当前端口的模式切换为与插拔模块对应的模式,可在插拔其他模块时,避免交换机中业务模块受到影响,并提高当前端口的可拓展性。
如图1所示,在本实施例的一种实现方式当中,所述交换机端口模式切换方法包括以下步骤:
步骤S100,实时监测交换机中各端口的状态信息。
在本实施例中,所述交换机端口模式切换方法应用于交换机中,所述交换机设置有一个或多个可插拔式的端口,通过切换可插拔式端口中的连接模块,可满足不同的业务需求。
在本实施例中,为了适配不同的连接模块(业务模块),需要预先设置寄存器的配置信息;在设置所述寄存器的配置信息时,可通过可编辑逻辑控制器设置所述交换机中寄存器的配置信息,其中,所述可编辑逻辑控制器为CPLD(Complex Programmable LogicDevice,复杂可编辑逻辑控制器)。
如图2所示,在设置所述寄存器之后,所述交换机中寄存器的配置信息包括:寄存器地址、寄存器空间大小、寄存器状态、寄存器信息以及端口在位含义。
其中,所述寄存器地址为所述寄存器的物理地址;所述寄存器空间大小可通过所述可编辑逻辑控制器进行分配,一般情况下,所述寄存器的空间大小为0~15bit;所述寄存器状态为所述寄存器的读写状态;所述寄存器信息为存储在所述寄存器内的端口信息,所述端口信息包括地址信息,通过查询所述寄存器信息可查询到对应的端口信息;所述端口在位含义为所述寄存器信息中的端口在位含义,该含义表示对应端口是否在位,即该端口是否插入对应的模块。
即所述步骤S100之前,包括以下步骤:
步骤S001,预先通过可编辑逻辑控制器设置所述交换机中寄存器的配置信息。
在本实施例中,在设置所述交换机中寄存器的配置信息之后,还需要在所述寄存器中存储各端口的状态信息;在存储各端口的状态信息时,可根据所述交换机现有的端口及连接模块进行存储。
具体地,可先对所述交换机中各端口的状态进行定义,确定各端口的状态信息,例如:在模块插入所述交换机的端口时,可设置1表示该端口为在位状态,在模块拔出所述交换机的端口时,可设置0表示该端口为非在位状态。
在确定各端口的状态信息之后,可将所述交换机中各端口的配置信息及对应的状态信息存储在所述寄存器中;如图2所示,可将各端口的配置信息存储在所述寄存器信息这项数据中,同时将对应的状态信息存储在其后面的端口在位含义中。
即所述步骤S100之前,还包括以下步骤:
步骤S002,对所述交换机中各端口的状态进行定义,确定各端口的状态信息;
步骤S003,将所述交换机中各端口的配置信息及对应的状态信息存储在所述寄存器中。
在本实施例中,在设置所述寄存器及各端口的状态信息之后,可实时监测交换机中各端口的状态信息,从而通过检测的状态信息确定各端口连接(插入)的模块是否被更换,即确定各端口的插拔状态是否改变。
具体地,在监测各端口的状态信息时,可通过I2C总线实时监测所述交换机中各端口的状态信息,其中,所述状态信息为存储在所述寄存器中各端口的状态信息;由于,各端口通过I2C总线与交换机芯片及寄存器进行连接,因此,通过所述I2C总线可实现对各端口的状态进行监测。
在监测各端口的状态信息时,可根据所述状态信息判断对应的交换机端口的状态是否发生改变;例如,某个端口的状态信息为00001,表示该端口的初始状态为在位状态,若在监测的过程当中,该端口的状态信息变为00000,则表示在监测的过程当中,该端口的状态及状态信息已经发生改变。
即所述步骤S100,具体包括以下步骤:
步骤S110,通过I2C总线实时监测所述交换机中各端口的状态信息;
步骤S120,根据所述状态信息判断对应的交换机端口的状态是否发生改变。
具体地,在实际应用时,可实时监测所述交换机中各端口的连接模块的插拔状态;然后,当监测到有一个或多个所述连接模块进行插拔时,确定一个或多个所述连接模块的在位状态,并通过所述I2C总线获取所述寄存器中存储的指定端口的状态信息。
当交换机端口插拔模块时,所述交换机会快速获取该端口对应的在位状态信息,然后根据该在位状态信息确定该端口是否在位,即确定该端口是否有模块插入;如果该端口为不在位状态,则不对该端口进行处理;如果该端口为在位状态,则通过I2C总线读取指定端口对应的值,其中,所述指定端口为与在线状态的连接模块对应的端口,其对应的值为存储在所述寄存器中的值。
例如,通常情况下,光电模块的值包含其状态信息,当获取到该状态信息后,即可对该端口需要配置的模式进行切换处理,从而将交换机端口的模式切换为与光电模块适配的模式。
即所述步骤S110,具体包括以下步骤:
步骤S111,实时监测所述交换机中各端口的连接模块的插拔状态;
步骤S112,当监测到有一个或多个所述连接模块进行插拔时,确定一个或多个所述连接模块的在位状态;
步骤S113,通过所述I2C总线获取所述寄存器中存储的指定端口的状态信息。
本实施例通过获取各端口的状态信息,并针对获取的状态信息判断各端口中的模块是否被更换,从而将交换机端口的模式切换为与光电模块适配的模式。
如图1所示,在本实施例的一种实现方式当中,所述交换机端口模式切换方法包括以下步骤:
步骤S200,当所述交换机中有一个或多个端口的状态改变时,通过识别算法识别当前一个或多个端口的连接模块的类型。
在本实施例中,在判断交换机端口的状态是否发生改变后,如果所述交换机中有一个或多个端口的状态改变,所述交换机则通过识别算法识别当前一个或多个端口的连接模块的类型,以根据该连接模块的类型确定其所需要的端口模式。
具体地,当所述交换机中有一个或多个端口的状态改变时,所述交换机则获取与当前一个或多个端口连接的模块的配置信息,然后,通过所述识别算法识别所述配置信息,确定当前一个或多个端口连接的模块类型;其中,所述配置信息包括所述连接模块的属性信息及参数信息,不同的连接模块设置有不同的参数及属性;通过识别所述连接模块的属性信息及参数信息,即可确定该端口中插入的连接模块的类型。
例如,当插入新的模块时,所述交换机将读取到的模块做特殊注释处理(即对新的模块进行标记),用指定数字代表指定速率或者指定模式的新模块,在后续使用该新模块时,可以预留新模块的位置,以便于对新模块进行特殊处理。
即所述步骤S200具体包括以下步骤:
步骤S210,当所述交换机中有一个或多个端口的状态改变时,获取与当前一个或多个端口连接的模块的配置信息;
步骤S220,通过所述识别算法识别所述配置信息,确定当前一个或多个端口连接的模块类型。
本实施例在插拔切换不同模块时,可以及时获取模块信息,并快速切换到所需模式,对交换机端口进行信息配置,从而降低交换机插拔模块带来的失联影响。
如图1所示,在本实施例的一种实现方式当中,所述交换机端口模式切换方法还包括以下步骤:
步骤S300,根据连接模块的类型将当前一个或多个端口的配置模式切换为对应的模式,并更新当前一个或多个端口的配置信息。
在本实施例中,在确定新插入的连接模块的类型之后,所述交换机则根据确定的类型对端口的模式进行切换,从而将端口的模式切换至与连接模块对应的模式,并且,在切换端口的模式之后,针对该端口的配置信息进行更新。
具体地,所述交换机会根据当前一个或多个端口连接的模块类型确定对应的端口模式,并获取与所述端口模式对应的端口配置参数;然后,通过所述端口配置参数将当前一个或多个端口的配置模式切换为对应的模式,并更新当前一个或多个端口的配置信息。
即所述步骤S300具体包括以下步骤:
步骤S310,根据当前一个或多个端口连接的模块类型确定对应的端口模式,并获取与所述端口模式对应的端口配置参数;
步骤S320,通过所述端口配置参数将当前一个或多个端口的配置模式切换为对应的模式,并更新当前一个或多个端口的配置信息。
在实际应用时,在交换机工作过程中,识别算法会实时监视交换机各个端口的信息,当交换机端口信息状态发生改变时,改变的端口信息会进入识别算法模块中;在识别算法模块识别的过程当中,会改变交换机的端口配置模式,从而实现交换机端口的通信业务,减少由于插拔模块带来的影响。
当交换机插入光电模块时,通过寄存器获取相应的端口信息,其中,该寄存器为CPLD对应的指定端口的寄存器;通过寄存器读取信息,可以及时判断交换机某个端口是否有模块在位,同样地,如果需要使用更多的端口,也可以多分配多个寄存器存储端口在位状态信息。
之后,需要对在位端口进行I2C信息读取,并根据读取的具体值将模块信息赋予一个特殊值,用以表示该模块需要分配何种模式,例如:SGMII(接口模式)、FIBER(光纤模式)等;最后对交换机PHY(物理层)的模式切换为与端口对应模式,使该模块可以及时进行正常工作。
如图3所示,在实际应用时,本实施例的处理流程可包括以下步骤:
步骤S11,设置交换机端口;
步骤S12,拔出模块及插入新的模块;
步骤S13,判断端口中的模块是否在位;若为是,则执行步骤S14;若为否,则执行步骤S16;
步骤S14,通过识别算法识别新模块;
步骤S15,根据识别模块切换端口模式;
步骤S16,更新端口的配置信息。
本实施例在插拔切换不同模块时,可以及时获取模块信息,并快速切换到所需模式,对交换机端口进行信息配置,使得交换机可以快速进行正常工作,从而降低交换机插拔模块带来的失联影响。
实施例二
如图4所示,本实施例提供一种交换机,其中,包括处理器10,以及与所述处理器10连接的存储器20,所述存储器20存储有交换机端口模式切换程序,所述交换机端口模式切换程序被所述处理器10执行时用于实现如实施例一所述的交换机端口模式切换方法的操作;具体如上所述。
实施例三
本实施例提供一种存储介质,其中,所述存储介质存储有交换机端口模式切换程序,所述交换机端口模式切换程序被处理器执行时用于实现如实施例一所述的交换机端口模式切换方法的操作;具体如上所述。
综上所述,本发明通过获取交换机端口的连接模块的配置信息,并识别连接模块的类型,从而确定连接模块所需要的端口模式,以及配置连接模块所需要的端口信息,降低了因插拔连接模块而导致交换机中业务模块受到失联的影响。
当然,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关硬件(如处理器,控制器等)来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取的存储介质中,所述程序在执行时可包括如上述各方法实施例的流程。其中所述的存储介质可为存储器、磁碟、光盘等。
应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

Claims (10)

1.一种交换机端口模式切换方法,其特征在于,所述交换机端口模式切换方法包括以下步骤:
实时监测交换机中各端口的状态信息;
当所述交换机中有一个或多个端口的状态改变时,通过识别算法识别当前一个或多个端口的连接模块的类型;
根据连接模块的类型将当前一个或多个端口的配置模式切换为对应的模式,并更新当前一个或多个端口的配置信息。
2.根据权利要求1所述的交换机端口模式切换方法,其特征在于,所述实时监测交换机中各端口的状态信息,之前包括:
预先通过可编辑逻辑控制器设置所述交换机中寄存器的配置信息。
3.根据权利要求2所述的交换机端口模式切换方法,其特征在于,所述实时监测交换机中各端口的状态信息,之前还包括:
对所述交换机中各端口的状态进行定义,确定各端口的状态信息;
将所述交换机中各端口的配置信息及对应的状态信息存储在所述寄存器中。
4.根据权利要求3所述的交换机端口模式切换方法,其特征在于,所述实时监测交换机中各端口的状态信息,具体包括以下步骤:
通过I2C总线实时监测所述交换机中各端口的状态信息;
根据所述状态信息判断对应的交换机端口的状态是否发生改变。
5.根据权利要求4所述的交换机端口模式切换方法,其特征在于,所述通过I2C总线实时监测所述交换机中各端口的状态信息,具体包括以下步骤:
实时监测所述交换机中各端口的连接模块的插拔状态;
当监测到有一个或多个所述连接模块进行插拔时,确定一个或多个所述连接模块的在位状态;
通过所述I2C总线获取所述寄存器中存储的指定端口的状态信息;其中,所述指定端口为与在线状态的连接模块对应的端口。
6.根据权利要求1所述的交换机端口模式切换方法,其特征在于,所述当所述交换机中有一个或多个端口的状态改变时,通过识别算法识别当前一个或多个端口的连接模块的类型,具体包括以下步骤:
当所述交换机中有一个或多个端口的状态改变时,获取与当前一个或多个端口连接的模块的配置信息;
通过所述识别算法识别所述配置信息,确定当前一个或多个端口连接的模块类型。
7.根据权利要求1所述的交换机端口模式切换方法,其特征在于,所述根据连接模块的类型将当前一个或多个端口的配置模式切换为对应的模式,并更新当前一个或多个端口的配置信息,具体包括以下步骤:
根据当前一个或多个端口连接的模块类型确定对应的端口模式,并获取与所述端口模式对应的端口配置参数;
通过所述端口配置参数将当前一个或多个端口的配置模式切换为对应的模式,并更新当前一个或多个端口的配置信息。
8.根据权利要求7所述的交换机端口模式切换方法,其特征在于,所述交换机中寄存器的配置信息包括:寄存器地址、寄存器空间大小、寄存器状态、寄存器信息以及端口在位含义。
9.一种交换机,其特征在于,包括处理器,以及与所述处理器连接的存储器,所述存储器存储有交换机端口模式切换程序,所述交换机端口模式切换程序被所述处理器执行时用于实现如权利要求1-8任一项所述的交换机端口模式切换方法的操作。
10.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质存储有交换机端口模式切换程序,所述交换机端口模式切换程序被处理器执行时用于实现如权利要求1-8任一项所述的交换机端口模式切换方法的操作。
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