CN111913842B - Atca机箱多板卡整机接口测试方法 - Google Patents

Atca机箱多板卡整机接口测试方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种ATCA机箱多板卡整机接口测试方法,涉及计算机整机接口检测技术领域。该方法首先将整机板卡的接口与板卡接口测试仪串联;再利用板卡接口测试仪向整机板卡的接口发送测试数据,进行数据传输通信测试,若通信未出现丢包,则所有的接口均测试成功,若通信出现丢包,则对所有接口进行数据检查,找出没有测试数据的接口,将其认定为测试失败的接口。本发明通过测试仪发出的数据,可以遍历到所有接口上,继而达到一次性的测试所有接口的目的,测试过程简单,节约了测试时间,节约了人力,保证了产测效率。

Description

ATCA机箱多板卡整机接口测试方法
技术领域
本发明涉及计算机整机接口检测技术领域,具体而言,涉及一种ATCA机箱多板卡整机接口测试方法。
背景技术
ATCA即高级通讯计算机架构,是一种全开放、可互操作的电信工业标准,采用了全新的设计标准,这一新标准有助于电信设备制造商满足运营商日益苛刻的要求。ATCA机箱中设置有很多板卡插槽,板卡数量多,接口也随之增多,其整机接口测试至关重要。目前在ATCA整机接口测试当中,一般是逐个接口进行检测,效率低并且繁琐,费时费力。
发明内容
本发明在于提供一种ATCA机箱多板卡整机接口测试方法,其能够缓解上述问题。
为了缓解上述的问题,本发明采取的技术方案如下:
一种ATCA机箱多板卡整机接口测试方法,首先将整机板卡的接口与板卡接口测试仪串联;再利用板卡接口测试仪向整机板卡的接口发送测试数据,进行数据传输通信测试,若通信未出现丢包,则所有的接口均测试成功,若通信出现丢包,则对所有接口进行数据检查,找出没有测试数据的接口,将其认定为测试失败的接口。
本技术方案的技术效果是:通过测试仪发出的数据,可以遍历到所有接口上,继而达到一次性的测试所有接口的目的,测试过程简单,节约了测试时间,节约了人力,保证了产测效率。
进一步地,整机板卡的接口与板卡接口测试仪的串联方法是:
对于每一板卡,从首接口到尾接口依次串联所有接口并构成接口小组,由首至尾,各相邻两接口之间的连接方式为桥接、通过线缆直接连接交错布局;
将整机板卡的接口小组通过线缆串联形成接口大组;
将接口大组的两端接口分别通过线缆与所述板卡接口测试仪的两个测试接口连接。
本技术方案的技术效果是:通过串联所有接口,可以在测试当中将机箱上的接口全部测试完成,本方案是将所有接口通过蛇形拓扑连接,从而大大优化了测试速度。
更进一步地,在接好所有线缆后,各板卡通过脚本将待桥接的两接口进行桥接。
更进一步地,所述脚本采用linux shell编写而成。
本技术方案的技术效果是:Linux shell中内置的命令,可以很方便的实现接口桥接、进度条、断点续传、各板卡之间传输文件等功能,因为是linux内置的脚本,不需要安装任何其他工具即可执行脚本。
更进一步地,所述待桥接的两接口的桥接实现方法如下:
S1、ATCA机箱内的管理控制板对整机板卡进行在线检测,若存在不在线的板卡,则执行步骤S2,若所有板卡均在线,则执行步骤S3;
S2、对不在线的板卡进行处理,跳转至步骤S1;
S3、管理控制板生成脚本,并采用断点续传的方式将脚本传输至各板卡,所述脚本包括接口状态检测脚本、桥接脚本和检测通信脚本;
S4、对于每一板卡,其通过接口状态检测脚本检查自身各接口的状态,若存在状态为down的接口,则执行步骤S5,若整机板卡接口的状态均为UP,则继续执行步骤S7;
S5、板卡将状态为down的接口编号上报至管理控制板,并停止执行脚本;
S6、产测人员对状态为down的接口进行处理,跳转至步骤S4;
S7、对于每一板卡,其通过桥接脚本将待桥接的两接口桥接。
本技术方案的技术效果是:产测人员根据管理控制板的记录能够快速定位不在线的板卡或者状态为down的接口,并对该接口或板卡进行处理,如重新接线或者更换板卡,提高桥接效率;断点续传的脚本传输方式,保证了脚本传输的完整性。
更进一步地,所述步骤S7中,若30秒内没有将待桥接的两接口桥接成功,则停止桥接,将没桥接成功的接口编号上报至管理控制板。
本技术方案的技术效果是:限时设计明确了桥接成功、失败的时间阈值界限,产测人员通过查看管理控制板,能够快速定位桥接失败的接口,继而采取对应的处理措施。
更进一步地,对于每一板卡,其通过检测通信脚本检查其各接口是否有测试数据,若存在没有测试数据的接口,其将该接口的编号上报至管理控制板。
本技术方案的技术效果是:产测人员可通过查看管理控制板,快速确认哪些接口没收到测试数据,测试不成功。
更进一步地,各板卡在执行脚本时,屏蔽了内核信息,仅输出测试结果,所述测试结果包括测试成功的接口编号和/或测试失败的接口编号。
本技术方案的技术效果是:利于产测人员方便的确认测试结果,而不受到内核信息的干扰。
更进一步地,所述管理控制板显示有脚本执行进度条,用于产测人员查看脚本执行进度。
更进一步地,所述没桥接成功的接口编号、所述没有测试数据的接口的编号、所述测试结果、所述状态为down的接口的编号、所述不在线的板卡的编号均能显示于所述管理控制板。
本技术方案的技术效果是:方便产测人员直接在管理控制板上查看和判断出问题的接口。
为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举本发明实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是实施例中ATCA机箱整机板卡接口与板卡接口测试仪的串联结构示意图;
图2是实施例中ATCA机箱多板卡整机接口测试方法流程图;
图3是实施例中接口桥接的流程图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例
请参照图1、图2,本实施例对一ATCA机箱的各板卡接口进行测试,该机箱的板卡具有奇数块,每张板卡具有六个接口,编号1~6,测试方法如下:
首先,将整机板卡的接口与板卡接口测试仪串联,串联方法如下:
对于每一板卡,从接口1(即首接口)到接口6(即尾接口)依次串联六个接口并构成接口小组,由首至尾,各相邻两接口之间的连接方式为桥接、通过线缆直接连接交错布局,即接口1与接口2桥接,接口2与接口3通过线缆直接连接,接口3与接口4桥接,接口4与接口5通过线缆直接连接,接口5与接口6桥接;
将整机板卡的接口小组通过线缆串联形成接口大组,即将第一块板卡的接口6与第二块板卡的接口6通过线缆直接连接,将第二块板卡的接口1与第三块板卡的接口1通过线缆直接连接,将第三块板卡的接口6与第四块板卡的接口6通过线缆直接连接,……,将最后一块板卡的接口6与倒数第二块板卡的接口6通过线缆直接连接;
将接口大组的两端接口,即第一块板卡的接口1和最后一块板卡的接口1,分别通过线缆与板卡接口测试仪的两个测试接口连接。
在本实施例中,在接好上述所有线缆后,各板卡通过脚本将待桥接的两接口进行桥接,桥接的具体实现方法如下:
S1、ATCA机箱内的管理控制板对整机板卡进行在线检测,若存在不在线的板卡,则执行步骤S2,若所有板卡均在线,则执行步骤S3。
在本实施例中,通过管理控制板可以对其他板卡进行统一管理的操作。
在本实施例中,除管理控制板外,确认其它板卡是否在线的方法是:对板卡进行ping检测,判断在线情况,ping检测发出5个报文,通过3个以上则认为板卡在线,否则认为板卡不在线,在管理控制板上提示不在线的板卡编号,即其槽位号。
S2、对不在线的板卡进行处理,跳转至步骤S1,即重新进行板卡在线检测。
在本实施例中,对不在线的板卡的处理过程包括:检查板卡是否启动正常,将没有启动的板卡进行更换。
S3、管理控制板生成脚本,并采用断点续传的方式将脚本传输至各板卡,所述脚本包括接口状态检测脚本、桥接脚本和检测通信脚本。
在本实施例中,脚本采用linux shell编写而成。将接口两两进行桥接,在桥接的过程中,持续判断接口的状态,两个接口的接口状态Link detected均显示为yes时,才进行接口桥接,持续时间为1分钟,1分钟后两个接口没有桥接成功,则自动停止脚本。
在本实施例中,由于采用了断点续传的方式传输脚本,因此即使其它板卡不在线,传输脚本也不中断,等待板卡在线后,将剩余的内容继续传输完毕。
S4、对于每一板卡,其通过接口状态检测脚本检查自身各接口的状态,若存在状态为down的接口,则执行步骤S5,若整机板卡接口的状态均为UP,则继续执行步骤S7。
S5、板卡将状态为down的接口编号上报至管理控制板,并停止执行脚本,状态为down的接口显示于管理控制板上。
S6、产测人员对状态为down的接口进行处理,跳转至步骤S4,即处理后重新进行接口状态检测。
在本实施例中,对状态为down的接口进行处理的过程包括:产测人员需要检查线缆和模块是否正常,如果不正常,更换线缆或模块;如果正常,更换板卡,将该板卡标记为有问题的板卡。
S7、对于每一板卡,其通过桥接脚本将待桥接的两接口桥接。
在本实施例中,脚本设置有定时器,定时器计时30秒,每1秒桥接1次,若在30秒内需桥接的接口还没桥接成功,则停止桥接,将没桥接成功的接口编号上报至管理控制板,管理控制板对其进行显示,产测人员可以对管理控制板上所显示的桥接失败的接口进行处理,处理后再进行桥接。
其中,处理过程包括:产测人员需要检查线缆和模块是否正常,如果不正常,更换线缆或模块;如果正常,更换板卡,将该板卡标记为有问题的板卡。
在整机板卡的接口与板卡接口测试仪串联后,利用板卡接口测试仪向整机板卡的接口发送测试数据,进行数据传输通信测试,若通信未出现丢包,则所有的接口均测试成功,若通信出现丢包,则对所有接口进行数据检查,找出没有测试数据的接口,将其认定为测试失败的接口。
在本实施例中,通过管理控制板对其他板卡ping检测,能够快速的发现不在线的板卡;通过对各个接口的Link detected状态检测,能够快速的发现没有up的接口;并通过生成错误文件,将错误文件显示在管理控制板上,让产测人员根据管理控制板的记录能够快速定位不在线的板卡或者状态为down的接口,并对该接口或板卡进行处理,如重新接线或者更换板卡,提高桥接效率;通过linux shell内置的命令,可以实现断点续传功能,断点续传的脚本传输方式,保证了脚本传输的完整性。
在本实施例中,对于每一板卡,其通过检测通信脚本检查其各接口是否有测试数据,若存在没有测试数据的接口,其将该接口的编号上报至管理控制板,管理控制板对其进行显示,产测人员可以对管理控制板上所显示的没有测试数据的接口进行处理,如更换板卡以及将没有抓到数据的板卡标记出来,处理后重新进行数据通信测试。
在本实施例中,通过设定定时器,对桥接接口进行循环判断,当两个接口的Linkdetected状态均为yes时,才进行桥接操作,这样更准确的实施了对接口桥接的操作,避免只有一个接口或者没有接口桥接,并且通过此操作,可以快速定位到出问题的接口;通过对每个接口的数据抓包,可以定位到接口数据的情况,将没有数据的接口记录并显示,让产测人员可通过查看管理控制板,快速确认哪些接口没收到测试数据,测试不成功。
在本实施例中,各板卡在执行脚本时,屏蔽了内核信息,仅输出测试结果,所述测试结果包括测试成功的接口编号和/或测试失败的接口编号,测试结果显示于管理控制板上。
在本实施例中,管理控制板显示有脚本执行进度条,用于产测人员查看脚本执行进度。
其中,进度条的选择有2种,一种是在板卡执行桥接脚本的时候,显示的进度条;另一种是在检测板卡是否存在的时候显示的进度条。
本发明所述ATCA机箱多板卡整机接口测试方法,产测人员能够在只测试一遍的前提下,完成对ATCA机箱所有板卡接口的测试,其还具有以下特点:
1.现有技术在板卡上电后,不清楚板卡是否在线,而本发明在脚本执行后,对所有板卡的在线状态进行检查,继而能清楚的了解哪些板卡不在线;
2.本发明在管理控制板写入脚本,将生成的脚本传递给其他板卡,能够大大的节约时间,提高效率,在传递过程中使用断点传输,保证脚本传输的完整性;
3.桥接接口时,如果接口没有UP,会导致桥接失败,产测人员并不知道桥接失败,导致排查问题耗费太多时间,本发明在桥接脚本当中加入定时器,在规定时间范围外还没桥接成功,则向管理控制板上报桥接失败的接口,方便了产测人员排查问题;
4.脚本执行过程中,linux会出现很多打印信息,并且在管理控制板通过expect给其他板卡传输脚本时,还会出现实时的信息显示,不便于产测人员观察一些有用的信息,本发明通过对打印信息屏蔽,只显示最终出错或者正确的结果,让产测人员更加方便的能观测到结果的显示;
5.脚本执行过程中,因为会有不少循环执行的内容在里面,导致产测人员也不清楚脚本是否在执行,本发明通过进度条显示,让产测人员知道脚本执行的情况;
6.在测试接口的时候,如果出现丢包情况,只能逐个接口的抓包查看,对于产测人员来说这个工作繁琐复杂,本发明通过脚本实现数据查看,将没有数据的接口上报到管理控制板,方便产测人员查看和判断出问题的接口。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种ATCA机箱多板卡整机接口测试方法,其特征在于,首先将整机板卡的接口与板卡接口测试仪串联;再利用板卡接口测试仪向整机板卡的接口发送测试数据,进行数据传输通信测试,若通信未出现丢包,则所有的接口均测试成功,若通信出现丢包,则对所有接口进行数据检查,找出没有测试数据的接口,将其认定为测试失败的接口;整机板卡的接口与板卡接口测试仪的串联方法是:
对于每一板卡,从首接口到尾接口依次串联所有接口并构成接口小组,由首至尾,各相邻两接口之间的连接方式为桥接、通过线缆直接连接交错布局;
将整机板卡的接口小组通过线缆串联形成接口大组;
将接口大组的两端接口分别通过线缆与所述板卡接口测试仪的两个测试接口连接;
待桥接的两接口的桥接实现方法如下:
S1、ATCA机箱内的管理控制板对整机板卡进行在线检测,若存在不在线的板卡,则执行步骤S2,若所有板卡均在线,则执行步骤S3;
S2、对不在线的板卡进行处理,跳转至步骤S1;
S3、管理控制板生成脚本,并采用断点续传的方式将脚本传输至各板卡,所述脚本包括接口状态检测脚本、桥接脚本和检测通信脚本;
S4、对于每一板卡,其通过接口状态检测脚本检查自身各接口的状态,若存在状态为down的接口,则执行步骤S5,若整机板卡接口的状态均为UP,则继续执行步骤S7;
S5、板卡将状态为down的接口编号上报至管理控制板,并停止执行脚本;
S6、产测人员对状态为down的接口进行处理,跳转至步骤S4;
S7、对于每一板卡,其通过桥接脚本将待桥接的两接口桥接。
2.根据权利要求1所述的ATCA机箱多板卡整机接口测试方法,其特征在于,在接好所有线缆后,各板卡通过脚本将待桥接的两接口进行桥接。
3.根据权利要求2所述的ATCA机箱多板卡整机接口测试方法,其特征在于,所述脚本采用linuxshell编写而成。
4.根据权利要求1所述的ATCA机箱多板卡整机接口测试方法,其特征在于,所述步骤S7中,若30秒内没有将待桥接的两接口桥接成功,则停止桥接,将没桥接成功的接口编号上报至管理控制板。
5.根据权利要求4所述的ATCA机箱多板卡整机接口测试方法,其特征在于,对于每一板卡,其通过检测通信脚本检查其各接口是否有测试数据,若存在没有测试数据的接口,其将该接口的编号上报至管理控制板。
6.根据权利要求5所述的ATCA机箱多板卡整机接口测试方法,其特征在于,各板卡在执行脚本时,屏蔽了内核信息,仅输出测试结果,所述测试结果包括测试成功的接口编号和/或测试失败的接口编号。
7.根据权利要求6所述的ATCA机箱多板卡整机接口测试方法,其特征在于,所述管理控制板显示有脚本执行进度条,用于产测人员查看脚本执行进度。
8.根据权利要求7所述的ATCA机箱多板卡整机接口测试方法,其特征在于,所述没桥接成功的接口编号、所述没有测试数据的接口的编号、所述测试结果、所述状态为down的接口的编号、所述不在线的板卡的编号均能显示于所述管理控制板。
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