CN111835569A - 一种光口速率及模式的自适应方法、系统及存储介质 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种光口速率及模式的自适应方法、系统及存储介质,本方案包括识别光模块类别和光口速率及模式的自适应两部分,其中识别光模块类别包括:1)通过I2C总线访问光模块;2)根据SFF协议判断光模块类型;光口速率及模式的自适应:1)获取光模块自身支持的速率以及模式;2)比较自身支持的速率以及模式和光模块类型;3)选取合适的速率以及模式并配置。本方案能自适应各种光模块,避免用户频繁配置光口速率以及模式。

Description

一种光口速率及模式的自适应方法、系统及存储介质
技术领域
本发明涉及微电子通信控制领域,具体涉及各类光模块。
背景技术
光模块是进行光电和电光转换的光电子器件。光模块的发送端把电信号转换为光信号,接收端把光信号转换为电信号。光模块按照封装形式分类,常见的有SFP,SFP+,SFF等。
光模块类型种类繁多,同一个端口对于不同的光模块,可能需要配置不同的配置,才能使之正常通信,对于用户而言这是很繁琐,而且容易出错。
发明内容
针对现有技术中同一个端口对于不同的光模块,需要不同的配置,才能正常通信的现象,需要一种新的光模块通信控制方案。
为此,本发明的目的在于提供一种光口速率及模式的自适应方法,其通过识别光模块类别,以及端口类型,自动配置相适应的配置,达到光口速率及模式的自适应。据此,本发明还进一步提供一种光口速率及模式的自适应系统,以及存储介质。
为了达到上述目的,本发明提供的光口速率及模式的自适应方法,包括:
(1)识别光模块类别:
1)通过I2C总线访问光模块;
2)根据SFF协议判断光模块类型;
(2)光口速率及模式的自适应:
1)获取光模块自身支持的速率以及模式;
2)比较自身支持的速率以及模式和光模块类型;
3)选取合适的速率以及模式并配置。
进一步地,所述方法在通过I2C总线访问光模块时,通过I2C驱动获取光模块0号寄存器,获取光模块支持协议类型;通过I2C驱动获取光模块BR,NORMAL寄存器,获取光模块的频率。
进一步地,所述方法通过读取光模块光口PHY寄存器,得到光口支持的速率及模式。
进一步地,所述方法还包括千兆光口速率及模式的自适应步骤,其包括以下:
(1)读取光模块RX_LOS信号,判断有无光信号;
(2)如有,则将光口配置成千兆自协商模式,判断通信是否正常;
(3)如通信不正常,则将光口配置成千兆强制模式;
(4)重复步骤(2)、(3)多次,直到能正常通信。
为了达到上述目的,本发明提供的光口速率及模式的自适应系统,包括
识别模块,所述识别模块通过通过I2C总线访问光模块,并根据SFF协议判断光模块类型;
自适应模块,所述自适应模块根据光模块自身支持的速率、模式以及光模块类型,适配对应的速率及模式。
进一步地,所述自适应模块还根据光模块RX_LOS信号来适配千兆光口速率及模式。
为了达到上述目的,本发明提供的存储介质,所述存储介质包括存储的程序,所述程序执行上述的自适应方法。
本发明提供的方案通过识别光模块类别,以及端口类型,自动配置相适应的配置,达到光口速率及模式的自适应。
本发明方案能自适应各种光模块,避免用户频繁配置光口速率以及模式。
附图说明
以下结合附图和具体实施方式来进一步说明本发明。
图1为本实例的光模块识别流程。
图2为本实例的光口速率及模式的自适应流程图。
图3为本实例的千兆光口速率及模式的自适应流程图。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本发明。
本方案针对现有方案中同一个端口对于不同的光模块,需要不同的配置,给出一种光口速率及模式的自适应方法,其通过识别光模块类别以及端口类型,实现自动配置相适应的配置。
具体的,本方案给出的光口速率及模式的自适应方法,主要包括光模块类别识别步骤和光口速率及模式的自适应步骤。
这里的光模块类别识别过程主要包括如下:
(1)通过I2C总线访问光模块,获取光模块支持的协议类型和光模块的频率;
(2)根据SFF8472,SFF8636等SFF协议判断光模块类型。
这里的光口速率及模式的自适应过程主要包括如下步骤:
(1)读取光口PHY寄存器,获取光口自身支持的速率以及模式;
(2)比较光口自身支持的速率以及模式和光模块类型;
(3)光口支持该类型光模块,通过写PHY寄存器,按照光模块类型配置速率以及模式;
(4)光口不支持该类型光模块,则不作处理。
本自适应方法针对千兆光口给出千兆光口速率及模式的自适应步骤,及过程主要包括:
(1)读取光模块RX_LOS信号,判断有无光信号;
(2)如有,则将光口配置成千兆自协商模式,判断通信是否正常;
(3)如通信不正常,则将光口配置成千兆强制模式;
(4)重复步骤(2)和(3)多次,直到能正常通信。
由此,针对上述的自适应方法,本方案具体实施时构建相应的光口速率及模式的自适应系统,该系统运行时能够自适应各种光模块,避免用户频繁配置光口速率及模式。
本自适应的系统主要包括识别模块和自适应模块。
识别模块通过通过I2C总线访问光模块,并根据SFF协议判断光模块类型;
自适应模块根据光模块自身支持的速率、模式以及光模块类型,适配对应的速率及模式。
再者,本自适应模块还根据光模块RX_LOS信号来适配千兆光口速率及模式。
本系统在具体实现时,具体可相应的软件程序形式呈现,并可存储在相应的存储介质中,这里对于存储介质的构型形式不加以限定。
针对上述方案,以下通过以具体应用实例来进一步说明其实施过程。
本实例以图1所示的光模块识别为例,具体说明基于本光口速率及模式的自适应系统对各种光模块进行速率以及模式自适应配置的实现过程。
这里进行自适应配置的过程主要包括光模块识别,光口速率及模式的自适应以及千兆光口速率及模式的自适应这三部分。
1、光模块识别包括以下步骤:
(1)通过I2C驱动获取光模块0号寄存器,获取光模块支持协议类型。
(2)通过I2C驱动获取光模块BR,NORMAL寄存器,获取光模块的频率。
(3)根据BR值判断光模块类型。
2、光口速率及模式的自适应包括以下步骤,如图2所示:
(1)读取光口PHY寄存器,得到光口支持的速率及模式。
(2)比较光口支持的速率及模式与光模块进行比较。
(3)光口支持光模块,配置速度以及模式,部分光口需要配置接口类型。
(4)光口不支持光模块,保持原有配置。
3、千兆光口速率及模式的自适应包括以下步骤,如图3所示:
(1)读取光模块RX_LOS信号,RX_LOS信号从无到有时继续以下步骤,否则跳转到步骤(1)
(2)配置成自协商模式,启动定时器
(3)定时器超时前链路link正常,跳转到步骤(1),否则继续以下步骤
(4)配置成千兆强制模式,启动定时器
(5)定时器超时前链路link正常,跳转到步骤(1),否则转到步骤(2)
基于上述实例方案可知,本方案能实现光口对各类光模块的速率以及模式自适应,而不需要配置各种命令,减少用户操作。
最后,需要说明的,上述本发明的方法,或特定系统单元、或其部份单元,为纯软件架构,可以透过程序代码布设于实体媒体,如硬盘、光盘片、或是任何电子装置(如智能型手机、计算机可读取的储存媒体),当机器加载程序代码且执行(如智能型手机加载且执行),机器成为用以实行本发明的装置。上述本发明的方法与装置亦可以程序代码型态透过一些传送媒体,如电缆、光纤、或是任何传输型态进行传送,当程序代码被机器(如智能型手机)接收、加载且执行,机器成为用以实行本发明的装置。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (7)

1.光口速率及模式的自适应方法,其特征在于,包括:
(1)识别光模块类别:
1)通过I2C总线访问光模块;
2)根据SFF协议判断光模块类型;
(2)光口速率及模式的自适应:
1)获取光模块自身支持的速率以及模式;
2)比较自身支持的速率以及模式和光模块类型;
3)选取合适的速率以及模式并配置。
2.根据权利要求1所述的光口速率及模式的自适应方法,其特征在于,所述方法在通过I2C总线访问光模块时,通过I2C驱动获取光模块0号寄存器,获取光模块支持协议类型;通过I2C驱动获取光模块BR,NORMAL寄存器,获取光模块的频率。
3.根据权利要求1所述的光口速率及模式的自适应方法,其特征在于,所述方法通过读取光模块光口PHY寄存器,得到光口支持的速率及模式。
4.根据权利要求1所述的光口速率及模式的自适应方法,其特征在于,所述方法还包括千兆光口速率及模式的自适应步骤,其包括以下:
(1)读取光模块RX_LOS信号,判断有无光信号;
(2)如有,则将光口配置成千兆自协商模式,判断通信是否正常;
(3)如通信不正常,则将光口配置成千兆强制模式;
(4)重复步骤(2)、(3)多次,直到能正常通信。
5.光口速率及模式的自适应系统,其特征在于,包括
识别模块,所述识别模块通过通过I2C总线访问光模块,并根据SFF协议判断光模块类型;
自适应模块,所述自适应模块根据光模块自身支持的速率、模式以及光模块类型,适配对应的速率及模式。
6.根据权利要求5所述的光口速率及模式的自适应系统,其特征在于,所述自适应模块还根据光模块RX_LOS信号来适配千兆光口速率及模式。
7.存储介质,所述存储介质包括存储的程序,其特征在于,所述程序执行权利要求1-4中任一项所述的自适应方法。
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