CN113672246A - 光模块升级装置、系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供一种光模块升级装置、系统及方法,属于模块烧录技术领域。所述装置包括:连接模块,用于连接光模块;通讯模块,与PC端连接,用于获取需要烧录的HEX文件;校验模块,用于校验所述HEX文件,并将校验合格的HEX文件发送到存储模块;所述存储模块,用于存储所述校验合格的HEX文件;烧录模块,用于从所述存储模块获取所述校验合格的HEX文件,并将所述校验合格的HEX文件烧录到连接的光模块中。本发明方案利用存储在光模块升级装置本地的HEX文件对连接的光模块直接进行烧录,极大缩短了烧录传输距离,提高了烧录效率。
Description
技术领域
本发明涉及模块烧录技术领域,具体地涉及一种光模块升级装置、一种光模块升级系统及一种光模块升级方法。
背景技术
光模组作为交换机与设备之间传输的载体,相比收发器更具效率性、安全性,所以其应用非常广泛。完成光模组开发后,其资料区为空白,在组装使用前需要将其最新版的控制程序及数据使用烧录器写入,使其能够实现对应的功能。即使已经投入使用的光模块,后续依旧存在控制程序升级的情况,进行光模块升级时,同样需要进行烧录。在传统的烧录工具中,光模块插在测试板上,测试板作为主设备和光模块通过I2C(Inter-IntegratedCircuit,双向二线制同步串行总线)进行通信,测试板和电脑端通过USB(UniversalSerial Bus,通用串行总线)数据线连接,烧录工具作为主设备和测试板进行通信。烧录所用的HEX文件存储在电脑上,在烧录时,烧录工具会将HEX文件进行读取和校验,然后以行为单位发送给测试板,测试板接收到数据后使用通过I2C总线发送给光模块的BootLoader进行烧录。在该烧录方法下,HEX文件一直存储在PC端中,是通过PC端对光模块进行烧录,且需要间隔测试版进行。所以,整个烧录过程中的数据传输路径很长,烧录效率变得很低。且在进行烧录通讯时,需要沿通讯链路反复执行多次通讯,进一步影响了烧录效率。针对现存烧录方法存在的诸多弊端,需要创造一种新的光模块升级方法。
发明内容
本发明实施方式的目的是提供一种光模块升级装置、系统及方法,以至少解决现存烧录效率低下的问题。
为了实现上述目的,本发明第一方面提供一种光模块升级装置,所述装置包括:连接模块,用于连接光模块;通讯模块,与PC端连接,用于获取需要烧录的HEX文件;校验模块,用于校验所述HEX文件,并将校验合格的HEX文件发送到存储模块;所述存储模块,用于存储所述校验合格的HEX文件;烧录模块,用于从所述存储模块获取所述校验合格的HEX文件,并将所述校验合格的HEX文件烧录到连接的光模块中。
可选的,所述连接模块包括多个连接端口,用于同时连接多个光模块。
可选的,所述通讯模块通过USB与PC端连接。
可选的,所述装置还包括:采集模块,用于采集所述光模块升级装置进行光模块烧录过程中的运行参数,并将所述运行参数传输到通讯模块;所述通讯模块还用于将所述运行参数发送到PC端。
本发明第二方面提供一种光模块升级系统,包括上述的光模块升级装置,所述系统还包括:PC端,用于:为所述光模块升级装置提供需要烧录的HEX文件;根据接收自所述光模块升级装置的运行参数进行所述光模块升级装置的运行状态监测。
本发明第三方面提供一种光模块升级方法,所述方法基于上述的光模块升级系统实现,所述方法包括:S1)响应于光模块升级触发指令,从PC端获取需要烧录的HEX文件;S2)对获取的HEX文件进行校验,并将校验合格的HEX文件存储到本地;S3)从本地直接提取校验合格的HEX文件,并将所述校验合格的HEX文件烧录到连接的光模块中。
可选的,步骤S3)中,在将校验合格的HEX文件烧录到连接的光模块中之前,所述方法还包括:对连接的光模块进行身份审核:从PC端获取本次烧录的光模块的序号列表;读取连接的光模块的序号;若连接的光模块的序号存在于所述序号列表中,或连接的光模块的序号显示为不存在;则判定连接的光模块的身份审核通过,将校验合格的HEX文件烧录到连接的光模块中。
可选的,步骤S3)中,将校验合格的HEX文件烧录到连接的光模块中,至少包括以下步骤:跳转BootLoader、flash擦除、烧录和测试通信。
可选的,所述方法还包括:实时获取光模块烧录过程中的运行参数,并将所述运行参数传输到PC端,以使得PC端能够根据所述运行参数实时进行光模块升级装置的运行状态监测;响应于接收自PC端的异常运行调整指令,执行光模块升级装置的运行状态调整。
另一方面,本发明提供一种计算机可读储存介质,该计算机可读存储介质上储存有指令,其在计算机上运行时使得计算机执行上述的光模块升级方法。
通过上述技术方案,将需要烧录的HEX文件存储在光模块升级装置本地,进行烧录时,直接通过本地的HEX文件对连接的光模块进行烧录。避免了烧录过程中PC端实时向光模块传输数据的步骤,极大缩短了传输距离。提高了烧录效率。
本发明实施方式的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
附图是用来提供对本发明实施方式的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本发明实施方式,但并不构成对本发明实施方式的限制。在附图中:
图1是本发明一种实施方式提供的光模块升级装置的结构示意图;
图2是本发明一种实施方式提供的光模块升级方法步骤流程图。
附图标记说明
10-PC端;20-通讯模块;30-校验模块;40-存储模块;50-烧录模块;60-连接模块。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。
图1是本发明一种实施方式提供的光模块升级装置的装置结构图。如图1所示,本发明实施方式提供一种光模块升级装置,所述装置包括:连接模块60,用于连接光模块;通讯模块20,与PC端10连接,用于获取需要烧录的HEX文件;校验模块30,用于校验所述HEX文件,并将校验合格的HEX文件发送到存储模块40;所述存储模块40,用于存储所述校验合格的HEX文件;烧录模块50,用于从所述存储模块40获取所述校验合格的HEX文件,并将所述校验合格的HEX文件烧录到连接的光模块中。
在本发明实施例中,在传统的烧录工具中,光模块插在测试板上,测试板作为主设备和光模块通过I2C(Inter-Integrated Circuit,双向二线制同步串行总线)进行通信,测试板和电脑端通过USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)数据线连接,烧录工具作为主设备和测试板进行通信。烧录所用的HEX文件存储在电脑上,在烧录时,烧录工具会将HEX文件进行读取和校验,然后以行为单位发送给测试板,测试板接收到数据后使用通过I2C总线发送给光模块的BootLoader进行烧录。在该烧录方法下,HEX文件一直存储在PC端10中,是通过PC端10对光模块进行烧录,且需要间隔测试版进行。所以,整个烧录过程中的数据传输路径很长,烧录效率变得很低。且在进行烧录通讯时,需要沿通讯链路反复执行多次通讯,进一步影响了烧录效率。本发明提出的光模块升级装置,将光模块的HEX文件存储在测试板里,让测试板去做这些烧录的工作,这样一来,在烧录过程中就没有了电脑和测试板通信这一部分,烧录速度会大大加快。
优选的,所述连接模块60包括过个连接端口,用于同时连接多个光模块。
在本发明实施例中,现有的烧录方法,PC端10、测试板和光模块都是一对一的配对关系,即同时只能进行一个光模块烧录,当待升级光模块数量很大时,不但会极大增加工作量和延长烧录时间,还会浪费极大的设备资源,无法提高设备利用效率。通过在连接模块60中设置多个连接端口,使得同时可以连接多个光模块,进行多个光模块的同步烧录,不仅提高了批量光模块的升级效率,还极大增强了各设备资源的利用效率。
优选的,所述通讯模块20通过USB与PC端10连接。
在本发明实施例中,USB通信技术是现有PC与外联设备通讯应用最为广泛的,其具有的广泛性和实用性,会极大缩减装置的架构成本,以及保证装置与PC端10之间的通信稳定性。
优选的,所述装置还包括:采集模块,用于采集所述光模块升级装置进行光模块烧录过程中的运行参数,并将所述运行参数传输到通讯模块20;所说通讯模块20还用于将所述运行参数发送到PC端10。
在本发明实施例中,传统的烧录方式,因为是直接通过PC端10对光模块进行烧录,所以所有的过程运行参数均通过PC端10本地读取,虽然信息读取相对简单。但是所有反馈信息均需要沿预设链路反馈到PC端10,上述已知,传统烧录方式的传输链路很长,所以反馈的消息会存在部分延迟,一方面无法及时读取实时运行状态,另一方面也使得监测效率变低。所以,将烧录步骤集中到光模块升级装置进行,然后在光模块本地设置监测单元,用于采集实时的运行参数,并将运行参数传输到PC端10,保证了近光模块端高效升级的同时,实现了烧录过程的监测。
本发明一种实施方式还提供来一种光模块升级系统,包括上述的光模块升级装置,所述系统还包括:PC端10,用于:为所述光模块升级装置提供HEX文件;以及根据所述光模块升级装置中采集模块采集运行参数进行所述光模块升级装置运行状态监测。
在本发明实施例中,待升级的HEX文件依旧通过PC端10生成或上传,然后通过USB端口将文件传输到光模块升级装置,光模块升级装置将获取的HEX文件存储到本地后,再进行烧录,避免了实时通过PC端10进行烧录数据传输的长距离通讯方式,提高了烧录速率。因为烧录步骤是在光模块升级装置端进行的,烧录过程不需要PC端10参与,所以无法通过PC端10进行烧录过程监测。为了解决该问题,建立PC端10与采集模块之间的通讯连接,实时通过采集模块获取光模块升级装置的运行参数,然后根据运行参数对光模块升级装置运行状态监测。
图2是本发明一种实施方式提供的光模块升级方法的方法流程图。如图2所示,本发明实施方式提供一种光模块升级方法,所述方法包括:
步骤S10:响应于光模块升级触发指令,从PC端10获取需要烧录的HEX文件。
具体的,当某一批次光模块需要升级或新的光模块需要烧录,则在PC端10触发烧录指令。PC端10将需要烧录的HEX文件进行打包并发送到光模块升级装置,以供或许烧录。
步骤S20:对获取的HEX文件进行校验,并将校验合格的HEX文件存储到本地。
具体的,在PC端10向光模块升级装置传输HEX文件时,无论是前期压缩传输,还是后驱的接收解压还原,均可能出现文件损坏的可能的,为了避免利用错位HEX文件进行烧录导致的烧录失败,优选的,在装置接收到HEX文件后,首先对文件完整性进行校验。校验模块30根据需要接受的HEX文件列表对已经接收的HEX文件进行校验,判断已接收文件是否完整。若判定接受文件不完整,则表示无法进行烧录,通过通讯模块20向PC端10反馈烧录失败的信息,然后通过PC端10输出烧录失败信息,供相关人员进行查看。若判定HEX文件完整,然后对HEX文件的版本号进行校验,即判断当前获取的HEX文件是否为即将升级所需要的HEX文件,仅当HEX完整性和版本号均校验合格,才判定当前接收的HEX文件可以用于即将进行的烧录工作。校验模块30输出校验合格信号,并将文件传输到存储模块40,存储模块40对校验合格的HEX文件进行存储,以供后面的烧录步骤。
步骤S30:从本地直接提取校验合格的HEX文件,并将所述校验合格的HEX文件烧录到连接的光模块中。
具体的,完成文件校验后,还需要对连接的光模块进行校验。对应的HEX文件仅适用于对应的光模块类型或需要烧录的裸片,所以,光模块连接到连接模块60后,通过采集模块获取各连接光模块的序列号。然后逐一将各连接端口的光模块序列号与通过PC端10获取的该批次升级光模块序列表进行对比,审核采集的实际序列号是否处于该序列表中。若存在不处于该表格中的序列号,则反馈对应不适用供模块的端口序号到PC端10,并通过PC端10输出烧录失败信息,显示对应错我的光模块序号。其他序列号处于所述序列号表中的光模块,判定为待升级模块,开放烧录通路。若还存在未读取到序列号的情况,则表示对应端口的光模块为裸片,可以直接进行烧录,则也开放对应光模块端口的烧录通路。所有审核未通过的光模块端口,均断开烧录通路,其他通路均打开,开始供模块烧录。具体的,至少包括以下步骤:
跳转BootLoader、flash擦除、烧录和测试通信。
具体的,烧录模块50存在嵌入式Linux系统,用于执行预设的烧录算法,所以在启动过程中,需要Bootloader进行引导。Bootloader是在操作系统运行之前执行的一段小程序。通过这段小程序,我们可以初始化硬件设备、建立内存空间的映射表,从而建立适当的系统软硬件环境,为最终调用操作系统内核做好准备。该步骤可以作为装置烧录的准备步骤,然后进行flash擦除,因为任何flash器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行,所以大多数情况下,在进行写入操作之前必须先执行擦除,才能执行后续的烧录步骤。完成前序步骤后,便可以开始烧录了,根据预设程序,烧录模块50自动进行连接光模块烧录,该步骤在连接的多个已审核通过的光膜口端口通路上同时进行,即同时进行连接的多个审核通过的光模块烧录。根据预定程序跑完烧录步骤后,还需要进行烧录结果验证,避免烧录失败产生残次品。因为光模块与烧录模块50是通过I2C进行通信,则在完成烧录后,利用I2C中地址A0/A2进行尝试通信,若通信失败,则表示烧录失败,重新发起烧录请求。若通信成功,则表示烧录成功,通过通讯模块20向PC端10反馈烧录成功的消息。
优选的,所述方法还包括:实时获取烧录过程中的运行参数,并将所述运行参数传输到PC端10;所述PC端10根据所述运行参数实时进行光模块升级装置运行状态监测,并在异常运行时,生成调整指令;将所述调整指令发送到所述光模块升级装置,执行对应运行状态调整。
在本发明实时例中,光模块升级装置本身不具有自我监测和显示监测结果的能力,但是烧录过程的监控和装置的控制必须保证对装置的足够监控能力。为了避免对装置中的模块设置过多导致模块结构复杂和成本增大,优选的,利用连接的PC端10作为对应光模块升级装置的监测端。通过设置在光模块装置中的采集模块,实时采集光模块升级装置的运行参数,然后将该运行参数发送到PC端10。PC端10根据获取的实时运行参数对光模块升级装置进行实时监测。当发现存在异常运行状态时,通过PC端10生成调整指令进行光模块升级装置调整。例如,上述提到的烧录完成若,若尝试通信失败,则判定烧录失败,需要重新发起烧录请求。PC端10根据采集的失败光模块端口序号,生成对应序号光模块重新校验请求,若校验依旧通过,则继续生成对应端口重新执行烧录步骤的指令。烧录模块50根据重新尝试烧录指令,对对应端口的光模块进行重新尝试升级,并继续反馈升级结果。以此类推,若反复尝试次数达到预设阈值,则表示对应光模块或对应端口通路可能存在故障,则通过PC端10输出报警信息,提醒相关人员对光模块和光模块升级装置进行故障排查,提高整个光模块系统的智能性。
本发明实施方式还提供一种计算机可读储存介质,该计算机可读存储介质上储存有指令,其在计算机上运行时使得计算机执行上述的光模块升级方法。
本领域技术人员可以理解实现上述实施方式的方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得单片机、芯片或处理器(processor)执行本发明各个实施方式所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上结合附图详细描述了本发明的可选实施方式,但是,本发明实施方式并不限于上述实施方式中的具体细节,在本发明实施方式的技术构思范围内,可以对本发明实施方式的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本发明实施方式的保护范围。另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合。为了避免不必要的重复,本发明实施方式对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本发明的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本发明实施方式的思想,其同样应当视为本发明实施方式所公开的内容。
Claims (10)
1.一种光模块升级装置,其特征在于,所述装置包括:
连接模块,用于连接光模块;
通讯模块,与PC端连接,用于获取需要烧录的HEX文件;
校验模块,用于校验所述HEX文件,并将校验合格的HEX文件发送到存储模块;
所述存储模块,用于存储所述校验合格的HEX文件;
烧录模块,用于从所述存储模块获取所述校验合格的HEX文件,并将所述校验合格的HEX文件烧录到连接的光模块中。
2.根据权利要求1所述的光模块升级装置,其特征在于,所述连接模块包括多个连接端口,用于同时连接多个光模块。
3.根据权利要求1所述的光模块升级装置,其特征在于,所述通讯模块通过USB与PC端连接。
4.根据权利要求1所述的光模块升级装置,其特征在于,所述装置还包括:
采集模块,用于采集所述光模块升级装置进行光模块烧录过程中的运行参数,并将所述运行参数传输到通讯模块;
所述通讯模块还用于将所述运行参数发送到PC端。
5.一种光模块升级系统,其特征在于,包括权利要求1-4中任一项权利要求所述的光模块升级装置,所述系统还包括:
PC端,用于:
为所述光模块升级装置提供需要烧录的HEX文件;
根据接收自所述光模块升级装置的运行参数进行所述光模块升级装置的运行状态监测。
6.一种光模块升级方法,所述方法基于权利要求5所述的光模块升级系统实现,其特征在于,所述方法包括:
S1)响应于光模块升级触发指令,从PC端获取需要烧录的HEX文件;
S2)对获取的HEX文件进行校验,并将校验合格的HEX文件存储到本地;
S3)从本地直接提取校验合格的HEX文件,并将所述校验合格的HEX文件烧录到连接的光模块中。
7.根据权利要求6所述的光模块升级方法,其特征在于,步骤S3)中,在将校验合格的HEX文件烧录到连接的光模块中之前,所述方法还包括:对连接的光模块进行身份审核:
从PC端获取本次烧录的光模块的序号列表;
读取连接的光模块的序号;
若连接的光模块的序号存在于所述序号列表中,或连接的光模块的序号显示为不存在;则
判定连接的光模块的身份审核通过,将校验合格的HEX文件烧录到连接的光模块中。
8.根据权利要求6所述的光模块升级方法,其特征在于,步骤S3)中,将校验合格的HEX文件烧录到连接的光模块中,至少包括以下步骤:
跳转BootLoader、flash擦除、烧录和测试通信。
9.根据权利要求6所述的光模块升级方法,其特征在于,所述方法还包括:
实时获取光模块烧录过程中的运行参数,并将所述运行参数传输到PC端,以使得PC端能够根据所述运行参数实时进行光模块升级装置的运行状态监测;
响应于接收自PC端的异常运行调整指令,执行光模块升级装置的运行状态调整。
10.一种计算机可读储存介质,该计算机可读存储介质上储存有指令,其在计算机上运行时使得计算机执行权利要求6-9中任一项权利要求所述的光模块升级方法。
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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