CN112231251A - 板卡槽位识别方法、装置、通信设备及可读存储介质 - Google Patents

板卡槽位识别方法、装置、通信设备及可读存储介质 Download PDF

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CN112231251A CN202011213342.3A CN202011213342A CN112231251A CN 112231251 A CN112231251 A CN 112231251A CN 202011213342 A CN202011213342 A CN 202011213342A CN 112231251 A CN112231251 A CN 112231251A
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Abstract

本申请提供一种板卡槽位识别方法、装置、通信设备及可读存储介质,涉及通信技术领域。该方法包括:在检测到板卡插入机框上的槽位为目标类型板卡槽位时,获取所述板卡的板卡类型;若所述板卡类型为混合业务板卡时,获取所述机框的机框类型;基于所述机框类型确定所述目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号。该方案可在不改变现有通信设备的软件系统架构下,通过判断机框的机框类型来确定目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号,即识别混合业务板卡所在的实际位置,从而可利用机框现有的槽位实现各种机框类型对混合业务板卡的应用支持,无需增加额外的槽位,提高了系统业务部署的灵活性、降低了设备成本。

Description

板卡槽位识别方法、装置、通信设备及可读存储介质
技术领域
本申请涉及通信技术领域,具体而言,涉及一种板卡槽位识别方法、装置、通信设备及可读存储介质。
背景技术
传统的分布式网络通信产品中,按照板卡所实现的主要功能,可以将板卡大致分为主控卡、交换卡以及业务卡三大类。随着近年来网络业务的快速增长,用户对通信设备的可扩展性、灵活性、板卡通用性以及整机设备的性价比都提出了较高的要求。
出于降低产品成本以及丰富设备端口形态考虑,通常会考虑在交换卡上出业务端口,即在同一张板卡上实现数据交换业务和数据端口业务融合,在满足系统整机交换能力的基础上增加系统业务端口的类型和数量。
分布式通信设备中,为保证数据转发的正确性,系统中的所有板卡均需要明确知道自己在系统中所处的位置。所以,为实现上述混合业务板卡的需求,目前一般是在机框的背板上增加一些槽位作为混合业务槽位,混合业务板卡插入混合业务槽位中,以实现混合业务槽位的准确识别,但是这种方式需要额外增加槽位,增加了设备成本。
发明内容
本申请实施例的目的在于提供一种板卡槽位识别方法、装置、通信设备及可读存储介质,用以改善现有技术中通过增加混合业务槽位来识别混合业务板卡所在的位置导致设备成本增加的问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种板卡槽位识别方法,应用于通信设备,所述通信设备包括至少一个用于插入主控卡的主控卡槽位、至少一个用于插入业务卡的业务卡槽位以及至少一个用于插入交换卡的交换卡槽位,所述方法包括:
在检测到板卡插入机框上的槽位为目标类型板卡槽位时,获取所述板卡的板卡类型;
若所述板卡类型为混合业务板卡时,获取所述机框的机框类型;
基于所述机框类型确定所述目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号。
在上述实现过程中,通过识别板卡的板卡类型,在板卡类型为混合业务板卡时,根据机框的机框类型确定目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号,这样可在不改变现有通信设备的软件系统架构下,通过判断机框的机框类型来确定目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号,即识别混合业务板卡所在的实际位置,从而可利用机框现有的槽位实现各种机框类型对混合业务板卡的应用支持,无需增加额外的槽位,降低了设备成本。
可选地,通过以下方式确定所述板卡插入机框上的槽位为目标类型板卡槽位:
在检测到所述板卡插入机框上的槽位时,获取所述槽位的物理槽位号,其中,针对不同类型板卡槽位分配有对应数值范围的物理槽位号;
判断所述物理槽位号是否为所述目标类型板卡槽位对应的槽位号;
若是,则确定所述槽位为所述目标类型板卡槽位。
在上述实现过程中,通过获取槽位的物理槽位号可快速确定槽位是否为目标类型板卡槽位,即快速确定当前槽位是否为预先定义的可用于插入混合业务板卡的混合业务槽位。
可选地,所述基于所述机框类型确定所述目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号,包括:
根据所述机框类型,获取所述机框类型中所述目标类型板卡槽位的物理槽位号对应的业务逻辑槽位号。
在上述实现过程中,针对不同机框类型,设置对应的物理槽位号与业务逻辑槽位号的对应关系,从而可简单且有效地识别出混合业务板卡在不同机框类型中所处的实际位置。
可选地,所述基于所述机框类型确定所述目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号,包括:
确定所述目标类型板卡槽位对应的起始物理槽位号;
根据所述机框类型,获取所述机框类型对应的调整变量,所述调整变量为根据所述机框类型的业务卡数量以及所述机框上的板卡槽位的排列顺序确定的;
根据所述目标类型板卡槽位的物理槽位号、所述起始物理槽位号以及所述调整变量,确定所述目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号。
在上述实现过程中,通过针对不同机框类型设置对应的调整变量,以便于快速计算出目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号,降低了软件复杂度。
可选地,所述获取所述槽位的物理槽位号,包括:
通过所述槽位中设置的信号针对应的高低电平信号,确定所述槽位的物理槽位号,如此可在不改变现有软件系统的情况下,通过硬件的方式实现对物理槽位号的获取,降低了软件复杂度。
可选地,所述获取所述机框的机框类型,包括:
通过所述目标类型板卡槽位中设置的信号针对应的高低电平信号,确定所述机框的机框类型,如此可在不改变现有软件系统的情况下,通过硬件的方式实现对机框类型的获取,降低了软件复杂度。
可选地,所述获取所述板卡的板卡类型,包括:
从所述板卡的存储器中读取板卡类型标识;
在所述板卡类型标识表征混合业务板卡的标识时,则确定所述板卡的板卡类型为混合业务板卡。
可选地,所述方法还包括:
根据所述业务逻辑槽位号调整所述通信设备的交换网络端口的映射关系,以满足更多业务需求的场景,提高了通信设备的灵活性。
第二方面,本申请实施例提供了一种板卡槽位识别装置,运行于通信设备,所述通信设备包括至少一个用于插入主控卡的主控卡槽位、至少一个用于插入业务卡的业务卡槽位以及至少一个用于插入交换卡的交换卡槽位,所述装置包括:
板卡类型获取模块,用于在检测到板卡插入机框上的槽位为目标类型板卡槽位时,获取所述板卡的板卡类型;
机框类型获取模块,用于若所述板卡类型为混合业务板卡时,获取所述机框的机框类型;
槽位识别模块,用于基于所述机框类型确定所述目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号。
可选地,所述装置,还包括:
槽位类型识别模块,用于在检测到所述板卡插入机框上的槽位时,获取所述槽位的物理槽位号,其中,针对不同类型板卡槽位分配有对应数值范围的物理槽位号;判断所述物理槽位号是否为所述目标类型板卡槽位对应的槽位号;若是,则确定所述槽位为所述目标类型板卡槽位。
可选地,所述槽位识别模块,用于根据所述机框类型,获取所述机框类型中所述目标类型板卡槽位的物理槽位号对应的业务逻辑槽位号。
可选地,所述槽位识别模块,用于确定所述目标类型板卡槽位对应的起始物理槽位号;根据所述机框类型,获取所述机框类型对应的调整变量,所述调整变量为根据所述机框类型的业务卡数量以及所述机框上的板卡槽位的排列顺序确定的;根据所述目标类型板卡槽位的物理槽位号、所述起始物理槽位号以及所述调整变量,确定所述目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号。
可选地,所述槽位类型识别模块,用于通过所述槽位中设置的信号针对应的高低电平信号,确定所述槽位的物理槽位号。
可选地,所述机框类型获取模块,用于通过所述目标类型板卡槽位中设置的信号针对应的高低电平信号,确定所述机框的机框类型。
可选地,所述板卡类型获取模块,用于从所述板卡的存储器中读取板卡类型标识;在所述板卡类型标识表征混合业务板卡的标识时,则确定所述板卡的板卡类型为混合业务板卡。
可选地,所述装置还包括:
映射关系调整模块,用于根据所述业务逻辑槽位号调整所述通信设备的交换网络端口的映射关系。
第三方面,本申请实施例提供一种通信设备,包括处理器以及存储器,所述存储器存储有计算机可读取指令,当所述计算机可读取指令由所述处理器执行时,运行如上述第一方面提供的所述方法中的步骤。
第四方面,本申请实施例提供一种可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时运行如上述第一方面提供的所述方法中的步骤。
本申请的其他特征和优点将在随后的说明书阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本申请实施例了解。本申请的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请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申请的某些实施例,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为本申请实施例提供的一种板卡槽位识别方法的流程图;
图2为本申请实施例提供的一种机框槽位的分布示意图;
图3为本申请实施例提供的另外一种机框槽位的分布示意图;
图4为本申请实施例提供的一种板卡槽位识别装置的结构框图;
图5为本申请实施例提供的一种用于执行板卡槽位识别方法的通信设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
本申请实施例提供一种板卡槽位识别方法,通过识别板卡的板卡类型,在板卡类型为混合业务板卡时,根据机框的机框类型确定目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号。这样可在不改变现有通信设备的软件系统架构下,通过判断机框的机框类型来确定目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号,即识别混合业务板卡所在的实际位置,从而可利用机框现有的槽位实现各种机框类型对混合业务板卡的应用支持,无需增加额外的槽位,降低了设备成本。
在通信设备中,其一般包括有机框,机框的背板上设置有多个槽位,这多个槽位包括至少一个用于插入主控卡的主控卡槽位,至少一个用于插入业务卡的业务卡槽位以及至少一个用于插入交换卡的交换卡槽位,这些槽位之间可通过一条或多条通讯总线或信号线实现电气连接。
其中,各个类型板卡槽位的具体数量可以根据实际需求而定。主控卡主要用于负责设备的配置和管理,交换卡主要用于负责业务卡之间数据的跨卡转发,业务卡主要用于提供业务功能接口,负责设备数据业务的接入、处理和转发。
通信设备在运行时,一般是主控卡先启动并运行,然后由主控卡来对后续插入的交换卡和业务卡进行认证,例如,在交换卡或业务卡插入相应的槽位后,主控卡会对插入的板卡进行身份认证,在身份认证通过后,主控卡才会控制对应板卡开电,进行加载和运行。其中,身份认证的方式主要是识别插入的板卡是否为正确的板卡,如可以通过板卡自身携带的板卡标识来进行认证,在板卡标识与主控卡中预存储的板卡标识一致时,则确定身份认证通过,在板卡标识与主控卡中预存储的板卡标识不一致时,则确定身份认证不通过,此时主控卡可输出相应的告警信息,以提示网络管理员对插入的板卡进行核查。
为了满足系统整机交换能力的基础上增强系统业务端口的类型和数量,通常可以将交换卡扩展为混合业务板卡,这种情况下,如果机框上的交换卡槽位插入的是标准交换卡(对外不提供业务端口),那么该槽位的交换卡只负责系统中业务板卡之间的数据转发;如果交换卡槽位插入的是混合业务板卡,那么该板卡除了负责机框中业务板卡之间的数据转发之外,还对外提供业务端口,通过该业务端口,设备可以与外部设备进行数据通信,此时该系统中的交换卡槽位就是一个混合业务板卡槽位。
当然,还可以将主控卡或业务卡扩展为混合业务板卡,若扩展交换卡为混合业务板卡,该混合业务板卡既可以实现数据交换业务又可以实现数据端口业务,若扩展主控卡为混合业务板卡,则该混合业务板卡既可以实现对设备的管理,又可以实现数据端口业务,对于业务卡扩展为混合业务板卡,则该混合业务板卡可以实现主控卡的功能或交换卡的功能。
本申请实施例中主要以交换卡或主控卡作为混合业务板卡为例进行说明。
由于不同机框类型中各个类型板卡的槽位数量以及槽位分布情况存在差异,所以,在分布式通信设备中,为了保证数据转发的准确性,系统中所有板卡均需要明确知道自己在系统中所处的位置,即实现逻辑槽位号识别。下面结合图1对本申请中的板卡槽位识别方法进行详细介绍。
请参照图1,图1为本申请实施例提供的一种板卡槽位识别方法的流程图,该方法应用于上述的通信设备,包括如下步骤:
步骤S110:在检测到板卡插入机框上的槽位为目标类型板卡槽位时,获取所述板卡的板卡类型。
为了统一系统软件架构,通常将系统中不同类型板卡的物理槽位号进行分段编号,同一类型板卡按照板卡在机框中的排布位置顺序编号,如将物理槽位号0-31分配给业务卡,将物理槽位号32-33分配给主控卡,将物理槽位号34及其以后的槽位号分配给交换卡。也就是说,针对不同类型板卡槽位分配有对应数值范围的物理槽位号。
板卡自身的CPU可以对板卡插入的槽位进行检测,若定义交换卡槽位为混合业务板卡槽位时,则板卡在插入到机框上的某个槽位时,若检测到该槽位为交换卡槽位,则获取板卡的板卡类型。
其中,在一些实施方式中,可以通过上述定义的物理槽位号来判断目标板卡类型槽位是否为交换卡槽位,即板上上的CPU在检测到板卡插入机框上的槽位时,获取该槽位的物理槽位号,然后判断该物理槽位号是否为目标类型板卡槽位对应的槽位号,若是,则确定该槽位为目标类型板卡槽位。
例如,板卡上的CPU在检测到板卡插入的槽位的物理槽位号为35,则确定该槽位为交换卡槽位,即该槽位为目标板卡类型槽位。
交换卡槽位插入的板卡也可以是标准的交换卡,所以,为了进一步判断该目标板卡类型槽位插入的板卡是否为混合业务板卡,则还需要获取板卡的板卡类型。
在识别板卡类型时,可以通过板卡内部的CPU从板卡上的非易失性存储器(如EEPROM、Nor FLASH)中读取存储的板卡类型标识,然后将读取回来的板卡类型标识与程序代码中中存储的板卡类型标识进行比对,判断是否为混合业务板卡,如在板卡类型标识表征混合业务板卡的标识时,则确定该板卡的板卡类型为混合业务板卡。例如,对于混合业务板卡设置有相应的混合业务板卡标识,对于只是交换卡来说,其设置有相应的交换卡标识,所以,可以根据板卡类型标识来判断该板卡是否为混合业务板卡。
步骤S120:若所述板卡类型为混合业务板卡时,获取所述机框的机框类型。
由于不同机框类型中不同类型板卡槽位的数量以及分布情况存在差异,所以,为了获取混合业务板卡在机框中的实际位置,还需要获取机框的机框类型。
其中,机框类型可以通过板卡上的CPU芯片自身的通用输入输出接口直接获取,也可以由外部智能部件(如复杂可编程逻辑控制器(Complex Programmable Logic Device,CPLD)、微控制器(Micro Controller Unit,MCU)),来获取板卡所在的机框类型,然后经过板内低速管理总线(如通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,UART)、I2C等)发送给CPU,如此可获得机框的机框类型。
步骤S130:基于所述机框类型确定所述目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号。
板卡上的存储器中存储了每种机框类型对应的目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号,板卡上的CPU可通过获得的机框类型查找目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号。例如,在机框类型1中,对于交换卡槽位0,其对应的业务逻辑槽位号为2,对于交换卡槽位1,其对应的业务逻辑槽位号为3,……,这样板卡可查找获得相应的业务逻辑槽位号。
可以理解地,上述是以交换卡作为混合业务板卡为例,在实际应用中,在主控卡作为混合业务板卡时,也可通过查找主控卡中存储的各种机框类型对应的主控卡槽位对应的业务逻辑槽位号,来获取该主控卡槽位对应的业务逻辑槽位号。
其中,业务逻辑槽位号可以理解为是混合业务板卡所在的业务卡槽位号,即在混合业务板卡作为业务卡使用时,需要知道混合业务板卡所在的业务卡槽位号,也就是机框中混合业务板卡所在的实际位置,从而可便于调整通信设备的端口映射关系,以将该槽位作为业务卡槽位进行映射。
在上述实现过程中,通过识别板卡的板卡类型,在板卡类型为混合业务板卡时,根据机框的机框类型确定目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号,这样可在不改变现有通信设备的软件系统架构下,通过判断机框的机框类型来确定目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号,即识别混合业务板卡所在的实际位置,从而可利用机框现有的槽位实现各种机框类型对混合业务板卡的应用支持,无需增加额外的槽位,降低了设备成本。
在一些实施方式中,若定义混合业务板卡由交换卡扩展的,则在检测到板卡插入机框上的槽位时,获取该槽位的物理槽位号,若该物理槽位号为主控卡槽位或业务卡槽位时,表示该槽位不是混合业务板卡槽位,则可直接将该物理槽位号作为该板卡的逻辑槽位号发送给通信设备中的上层软件,用作上层软件调整板卡端口的端口映射关系。
例如,在板卡上电后,板卡上的CPU会识别板卡当前所在的槽位的物理槽位号,该物理槽位号可以是CPU直接通过芯片自身的通用输入输出接口直接获取,也可以由外部智能部件(如CPLD、MCU等)获取板卡的物理槽位号后再经过板内低速管理总线(如UART、I2C)传输给板卡上的CPU。
板卡上的CPU在获得物理槽位号后,会识别物理槽位号所在的数值范围,如果物理槽位号落在0-31之间,则认为该板卡插在机框的业务卡槽位上,此时就将该物理槽位号作为该板卡的逻辑槽位号发送给上层软件,用作上层软件调整板卡交换端口的端口映射关系;如果物理槽位号落在32-33之间,则认为该板卡插在机框的主控卡槽位上,此时也将该物理槽位号作为该板卡的逻辑槽位号发送给上层软件,用作上层软件调整板卡端口映射关系;如果物理槽位号落在34及其以后的范围内,则认为板卡插在交换卡槽位上,而该板卡很可能为混合业务板卡,所以还需要对板卡类型进行进一步识别。
上述的物理槽位号可以通过槽位中设置的信号针对应的高低电平信号来识别获得。例如,在机框的背板连接器上设计多根信号针,用于定义多个板卡的物理槽位号,如采用6根信号针定义64个物理槽位号。
所以,板卡上的CPU在检测到板卡插入槽位后,可识别该槽位的信号针对应的高低电平信号来确定其槽位的物理槽位号。,如此可在不改变现有软件系统的情况下,通过硬件的方式实现对物理槽位号的获取,降低了软件复杂度。
当然,在其他实施方式中,物理槽位号的识别还可以有其他方式,如预先在槽位中存储该槽位的标识信息,板卡上的CPU直接读取该物理槽位号的标识信息来确定板卡当前所在的槽位的物理槽位号即可。
上述识别机框类型的方式也可以通过识别信号针的高低电平信号来实现,如在交换卡槽位的机框背板上可以额外设置若干个信号针,信号针的数量则根据实际需要区分的机框类型数据确定的。如3根信号针就可以区分8种机框类型,以此类推。这样即可通过目标类型板卡槽位中设置的信号针对应的高低电平信号来确定当前机框的机框类型。
例如,若设置有3根信号针用于区分机框类型,在交换卡槽位中设置的3根信号针的高低电平信号为001,板卡中预先存储有各种高低电平信号对应的机框类型标识信息,所以板卡上的CPU在获得电平信号为001时,可通过查找获得该电平信号对应的机框类型标识信息,以此获得机框类型。如此可在不改变现有软件系统的情况下,通过硬件的方式实现对机框类型的获取,降低了软件复杂度。
当然,机框类型的识别方式还可以有其他方式,如预先在槽位中存储该机框类型的标识信息,板卡上的CPU直接读取该机框类型的标识信息来确定机框的机框类型即可。
为了确定目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号,可根据机框类型,获取该机框类型中目标类型板卡槽位对应的目标物理槽位号对应的业务逻辑槽位号。
板卡中存储有各种机框类型对应的目标类型板卡槽位的物理槽位号与业务逻辑槽位号的对应关系,例如,对于机框类型1,其交换卡槽位的物理槽位号34对应的业务逻辑槽位号为2,物理槽位号35对应的业务逻辑槽位号为3,对于机框类型2,其交换卡槽位的物理槽位号34对应的业务逻辑槽位号为5,物理槽位号35对应的业务逻辑槽位号为6。所以,可以通过机框类型,查找到该机框类型中目标物理槽位号对应的业务逻辑槽位号,如机框类型为1,目标物理槽位号为34,则对应的业务逻辑槽位号即为2,此时可将业务逻辑槽位号2发送给上层软件,用作上层软件调整板卡交换端口的端口映射关系。
在上述实现过程中,针对不同机框类型,设置对应的物理槽位号与业务逻辑槽位号的对应关系,从而可简单且有效地识别出混合业务板卡在不同机框类型中所处的实际位置。
在另一些实施方式中,获得业务逻辑槽位号的方式还可以为:获取目标类型板卡槽位对应的目标物理槽位号以及目标类型板卡槽位对应的起始物理槽位号,然后根据机框类型,获取机框类型对应的调整变量,该调整变量为根据机框类型的业务卡数量以及机框上的板卡槽位的排列顺序确定的,然后根据目标物理槽位号、起始物理槽位号以及调整变量,确定目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号。
其中,对于交换卡来说,其起始物理槽位号为34,对于主控卡来说,其起始物理槽位号为32。调整变量是根据实际获取到的机框类型标识信息进行查表换算得到的,如对于有4个标准业务卡槽位的机框而言,其调整变量为2,其机框的槽位分布示意图如图2所示,对于有8个标准业务卡槽位的机框而言,其调整变量则为4,其槽位分布示意图如图3所示。
主控卡中会存储一张与机框类型一一对应的机框信息表,该表中包含有机框类型标识信息以及对应的调整变量,该调整变量与机框所支持的槽位数量以及槽位排布顺序强相关,机框信息表如下表所示。
Figure BDA0002758949340000131
板卡上的CPU可以通过查找上表,获得对应的调整变量,其业务逻辑槽位号=目标物理槽位号-起始物理槽位号+调整变量,如若目标物理槽位号为34,其对应交换卡槽位0,调整变量为2,则业务逻辑槽位号即为2。
所以,按照上述的方式就可以简单、高效地、准确地识别出分布式通信设备中各个板卡所在的真实槽位号,即业务逻辑槽位号,以便于上层软件调整板卡数据端口的端口映射关系,提高系统业务部署效率。
可以理解地,若需要在其他板卡类型槽位上实现混合业务,也可以按照上述方式进行相同的处理即可,在此不一一举例说明。
在获得业务逻辑槽位号后,可以根据业务逻辑槽位号来调整通信设备的交换网络端口的映射关系。例如,在上层软件中添加业务逻辑槽位号与板卡端口的映射关系,使得该槽位的板卡作为业务卡使用,使得该板卡可以按照业务卡模式工作,以满足更多业务需求的场景,提高了通信设备的灵活性。
所以,本申请实施例提供的板卡槽位识别方法,可以在不额外增加混合业务槽位的情况下,利用通信设备的现有槽位即可解决混合业务板卡应用在不同机框类型中所处的实际逻辑槽位号的识别问题。并且,对于前期不支持混合业务板卡部署的分布式通信设备而言,在不改变现有系统软件架构的情况下,通过简单的硬件调整以及底层驱动软件的简单适配,就可以平滑实现系统对混合业务板卡的应用支持,以此降低了设备成本。
请参照图4,图4为本申请实施例提供的一种板卡槽位识别装置100的结构框图,该装置100可以是通信设备上的模块、程序段或代码。应理解,该装置100与上述图1方法实施例对应,能够执行图1方法实施例涉及的各个步骤,该装置100具体的功能可以参见上文中的描述,为避免重复,此处适当省略详细描述。
可选地,所述装置100包括:
板卡类型获取模块110,用于在检测到板卡插入机框上的槽位为目标类型板卡槽位时,获取所述板卡的板卡类型;
机框类型获取模块120,用于若所述板卡类型为混合业务板卡时,获取所述机框的机框类型;
槽位识别模块130,用于基于所述机框类型确定所述目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号。
可选地,所述装置100,还包括:
槽位类型识别模块,用于在检测到所述板卡插入机框上的槽位时,获取所述槽位的物理槽位号,其中,针对不同类型板卡槽位分配有对应数值范围的物理槽位号;判断所述物理槽位号是否为所述目标类型板卡槽位对应的槽位号;若是,则确定所述槽位为所述目标类型板卡槽位。
可选地,所述槽位识别模块130,用于根据所述机框类型,获取所述机框类型中所述目标类型板卡槽位的物理槽位号对应的业务逻辑槽位号。
可选地,所述槽位识别模块130,用于确定所述目标类型板卡槽位对应的起始物理槽位号;根据所述机框类型,获取所述机框类型对应的调整变量,所述调整变量为根据所述机框类型的业务卡数量以及所述机框上的板卡槽位的排列顺序确定的;根据所述目标类型板卡槽位的物理槽位号、所述起始物理槽位号以及所述调整变量,确定所述目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号。
可选地,所述槽位类型识别模块,用于通过所述槽位中设置的信号针对应的高低电平信号,确定所述槽位的物理槽位号。
可选地,所述机框类型获取模块120,用于通过所述目标类型板卡槽位中设置的信号针对应的高低电平信号,确定所述机框的机框类型。
可选地,所述板卡类型获取模块,用于从所述板卡的存储器中读取板卡类型标识;在所述板卡类型标识表征混合业务板卡的标识时,则确定所述板卡的板卡类型为混合业务板卡。
可选地,所述装置还100包括:
映射关系调整模块,用于根据所述业务逻辑槽位号调整所述通信设备的交换网络端口的映射关系。
需要说明的是,本领域技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的装置的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再重复描述。
请参照图5,图5为本申请实施例提供的一种用于执行板卡槽位识别方法的通信设备的结构示意图,所述通信设备可以包括:至少一个处理器210,例如CPU,至少一个通信接口220,至少一个存储器230和至少一个通信总线240。其中,通信总线240用于实现这些组件直接的连接通信。其中,本申请实施例中设备的通信接口220用于与其他节点设备进行信令或数据的通信。存储器230可以是高速RAM存储器,也可以是非易失性的存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。存储器230可选的还可以是至少一个位于远离前述处理器的存储装置。存储器230中存储有计算机可读取指令,当所述计算机可读取指令由所述处理器210执行时,通信设备执行上述图1所示方法过程。
可以理解,图1所示的结构仅为示意,所述通信设备还可包括比图1中所示更多或者更少的组件,或者具有与图1所示不同的配置。图1中所示的各组件可以采用硬件、软件或其组合实现。
本申请实施例提供一种可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,执行如图1所示方法实施例中通信设备所执行的方法过程。
本实施例公开一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,计算机能够执行上述各方法实施例所提供的方法,例如,包括:在检测到板卡插入机框上的槽位为目标类型板卡槽位时,获取所述板卡的板卡类型;若所述板卡类型为混合业务板卡时,获取所述机框的机框类型;基于所述机框类型确定所述目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号。
综上所述,本申请实施例提供一种板卡槽位识别方法、装置、通信设备及可读存储介质。通过识别板卡所在的槽位类型,判断板卡是否插在目标类型槽位即混合业务板卡槽位,然后通过识别板卡的板卡类型,在板卡类型为混合业务板卡时,根据机框的机框类型确定目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号,这样可在不改变现有通信设备的软件系统架构下,通过判断机框的机框类型来确定目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号,即识别混合业务板卡所在的实际位置,从而可利用机框现有的槽位实现各种机框类型对混合业务板卡的应用支持,无需增加额外的槽位,降低了设备成本。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露装置和方法,可以通过其它的方式实现。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,又例如,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通信接口,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。
另外,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。
再者,在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或两个以上模块集成形成一个独立的部分。
在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请的保护范围,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (11)

1.一种板卡槽位识别方法,其特征在于,应用于通信设备,所述通信设备包括至少一个用于插入主控卡的主控卡槽位、至少一个用于插入业务卡的业务卡槽位以及至少一个用于插入交换卡的交换卡槽位,所述方法包括:
在检测到板卡插入机框上的槽位为目标类型板卡槽位时,获取所述板卡的板卡类型;
若所述板卡类型为混合业务板卡时,获取所述机框的机框类型;
基于所述机框类型确定所述目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过以下方式确定所述板卡插入机框上的槽位为目标类型板卡槽位:
在检测到所述板卡插入机框上的槽位时,获取所述槽位的物理槽位号,其中,针对不同类型板卡槽位分配有对应数值范围的物理槽位号;
判断所述物理槽位号是否为所述目标类型板卡槽位对应的槽位号;
若是,则确定所述槽位为所述目标类型板卡槽位。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述机框类型确定所述目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号,包括:
根据所述机框类型,获取所述机框类型中所述目标类型板卡槽位的物理槽位号对应的业务逻辑槽位号。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述机框类型确定所述目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号,包括:
确定所述目标类型板卡槽位对应的起始物理槽位号;
根据所述机框类型,获取所述机框类型对应的调整变量,所述调整变量为根据所述机框类型的业务卡数量以及所述机框上的板卡槽位的排列顺序确定的;
根据所述目标类型板卡槽位的物理槽位号、所述起始物理槽位号以及所述调整变量,确定所述目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述获取所述槽位的物理槽位号,包括:
通过所述槽位中设置的信号针对应的高低电平信号,确定所述槽位的物理槽位号。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取所述机框的机框类型,包括:
通过所述目标类型板卡槽位中设置的信号针对应的高低电平信号,确定所述机框的机框类型。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取所述板卡的板卡类型,包括:
从所述板卡的存储器中读取板卡类型标识;
在所述板卡类型标识表征混合业务板卡的标识时,则确定所述板卡的板卡类型为混合业务板卡。
8.根据权利要求1-7任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述业务逻辑槽位号调整所述通信设备的交换网络端口的映射关系。
9.一种板卡槽位识别装置,其特征在于,运行于通信设备,所述通信设备包括至少一个用于插入主控卡的主控卡槽位、至少一个用于插入业务卡的业务卡槽位以及至少一个用于插入交换卡的交换卡槽位,所述装置包括:
板卡类型获取模块,用于在检测到板卡插入机框上的槽位为目标类型板卡槽位时,获取所述板卡的板卡类型;
机框类型获取模块,用于若所述板卡类型为混合业务板卡时,获取所述机框的机框类型;
槽位识别模块,用于基于所述机框类型确定所述目标类型板卡槽位对应的业务逻辑槽位号。
10.一种通信设备,其特征在于,包括处理器以及存储器,所述存储器存储有计算机可读取指令,当所述计算机可读取指令由所述处理器执行时,运行如权利要求1-8任一所述的方法。
11.一种可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时运行如权利要求1-8任一所述的方法。
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