CN114679217A - 一种光链路异常检测方法、装置和存储介质 - Google Patents

一种光链路异常检测方法、装置和存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供一种光链路异常检测方法,包括以下步骤:获取对端设备下联口的第一光链路故障信息;获取本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息;根据所述第一光链路故障信息和第二光链路故障信息按照预先定义的规则确定光链路故障的原因,同时,本发明实施例还提供一种光链路异常检测装置。本发明实施例以最便捷和快速的方式让运维人员可获取到本端设备和对端设备之间的光链路故障信息,该方案减少了运维成本以及对运维人员技术能力的要求,提高了工作效率。

Description

一种光链路异常检测方法、装置和存储介质
技术领域
本发明涉及数据通信领域,尤其是一种光链路异常检测方法、装置和存储介质。
背景技术
随着通信技术的迅猛发展,人们对高带宽的需求越来越强烈,这进一步促进了“光进铜退”的演进趋势。光纤入户解决了最后一公里的通信布局设计,实现用户高带宽体验。与此同时,因光信号的特殊性,光异常的检测机制也变得越来越重要。
具体来说,当下接入交换机大多采用光链路上联;光链路上联带来的好处有:带宽提高,上联基本维持在千兆带宽水平,随着VR/高清视频/wifi6的普及,千兆上联在带宽上明显存在不足,光链路上联基于万兆,可满足带宽需求;线缆上联时,在带宽升级需要重新布线,而光链路上联时,对于带宽升级25G/100G等只需更换设备即可,大大减少施工费用;线缆上联占据空间大,光上联有效解决了这一问题。
相比与传统的网络部署,现有方案已将有源接入交换机从楼层弱电间释放出来了,通过光纤入户将全光接入交换机部署在每个房间里,房间的全光接入交换机与核心全链路走光纤通道。但同时增加了光链路的数量,因此光链路运维是该方案的重点需求。
在实际的拓扑中,光链路距离非常远,最远光链路能达到百公里,因此对于光链路故障分析也带来了不少的困难。不同于网线,光信号异常排除机制相对复杂,包含有光信号接收异常、发送异常、模块自身异常等,这对于运维/检修都带来不少挑战,当部署和运维期间,若出现异常,现有做法都是基于运维人员长期经验积累,借助外部工具逐个排查异常点,花费较长时间;大部分交换机可通过log/日志的方式提醒运维人员当前模块出现异常,但是该功能局限于只能识别接收/发送出问题,无法进一步定位具体到哪个环节/设备的异常。
因此,一种能便捷检测光异常的方法变得尤为重要。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明的实施例采用如下技术方案:
一种光链路异常检测方法,包括:
获取对端设备下联口的第一光链路故障信息;
获取本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息;根据所述第一光链路故障信息和第二光链路故障信息按照预先定义的规则确定光链路故障的原因。
可选的,
所述获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的步骤包括:
发送所述本端设备标识给服务器,以便于所述服务器根据预先确定的网络拓扑信息,确定所述本端设备标识对应的对端设备,向所述对端设备发送获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的请求;
从所述服务器获取对端设备下联口的第一光链路故障信息。
可选的,
所述发送所述本端设备标识给服务器,以便于所述服务器根据预先确定的网络拓扑信息,确定所述本端设备标识对应的对端设备,向所述对端设备发送获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的请求的步骤包括:
扫描所述本端设备上的二维码后,根据所述二维码中的信息获取并发送的所述本端设备标识给服务器,以便于所述服务器根据预先确定的网络拓扑信息,确定所述本端设备标识对应的对端设备,向所述对端设备发送获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的请求。
可选的,
所述获取本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息的步骤包括:
扫描所述本端设备上的二维码,根据显示的下拉框选择的本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息。
可选的,
所述第一光链路故障信息为光链路故障对应的第一指示灯状态信息;
所述第二光链路故障信息为光链路故障对应的第二指示灯状态信息;
所述预先定义的规则为第一指示灯状态信息和第二指示灯状态信息对应的故障原因。
本发明实施例的另一方面在于,提供一种光链路异常检测装置,包括:
第一获取模块,用于获取对端设备下联口的第一光链路故障信息;
第二获取模块,用于获取本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息;
确定模块,用于根据所述第一光链路故障信息和第二光链路故障信息按照预先定义的规则确定光链路故障的原因。
可选的,
所述第一获取模块具体包括:
发送单元,用于发送所述本端设备标识给服务器,以便于所述服务器根据预先确定的网络拓扑信息,确定所述本端设备标识对应的对端设备,向所述对端设备发送获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的请求,
获取单元,用于从所述服务器获取对端设备下联口的第一光链路故障信息。
可选的,
所述发送单元具体用于:
扫描所述本端设备上的二维码后,根据所述二维码中的信息获取并发送的所述本端设备标识给服务器,以便于所述服务器根据预先确定的网络拓扑信息,确定所述本端设备标识对应的对端设备,向所述对端设备发送获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的请求。
可选的,
所述第二获取模块具体用于:
扫描所述本端设备上的二维码,根据显示的下拉框选择的本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息。
可选的,
所述第一光链路故障信息为光链路故障对应的第一指示灯状态信息;
所述第二光链路故障信息为光链路故障对应的第二指示灯状态信息;
所述预先定义的规则为第一指示灯状态信息和第二指示灯状态信息对应的故障原因。
本发明实施例的另一方面在于,提供一种计算机设备,包括:
存储器,用于存储程序指令;
处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序指令执行如第一方面所述的方法。
本发明实施例的另一方面在于,提供一种计算机可读存储介质,所述存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使计算机执行如第一方面所述的方法。
本发明实施例的有益效果在于:通过获取对端设备下联口的第一光链路故障信息;获取本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息;根据所述第一光链路故障信息和第二光链路故障信息按照预先定义的规则确定光链路故障的原因,以最便捷和快速的方式让运维人员可获取到本端设备和对端设备(比如本端的接入交换机和对端的汇聚端交换机)之间的光链路故障信息,该方案减少了运维成本以及对运维人员技术能力的要求,提高了工作效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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的附图。
图1为本发明实施例提供的一种方法流程图;
图2为本发明实施例提供的一种装置结构图。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。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。
一种光链路异常检测方法,如图1所示,包括:
S101,获取对端设备下联口的第一光链路故障信息;
S103,获取本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息;
S105,根据所述第一光链路故障信息和第二光链路故障信息按照预先定义的规则确定光链路故障的原因。
可选的,
所述获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的步骤包括:
发送所述本端设备标识给服务器,以便于所述服务器根据预先确定的网络拓扑信息,确定所述本端设备标识对应的对端设备,向所述对端设备发送获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的请求;
从所述服务器获取对端设备下联口的第一光链路故障信息。
可选的,
所述发送所述本端设备标识给服务器,以便于所述服务器根据预先确定的网络拓扑信息,确定所述本端设备标识对应的对端设备,向所述对端设备发送获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的请求的步骤包括:
扫描所述本端设备上的二维码后,根据所述二维码中的信息获取并发送的所述本端设备标识给服务器,以便于所述服务器根据预先确定的网络拓扑信息,确定所述本端设备标识对应的对端设备,向所述对端设备发送获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的请求。
可选的,
所述获取本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息的步骤包括:
扫描所述本端设备上的二维码,根据显示的下拉框选择的本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息。
可选的,
所述第一光链路故障信息为光链路故障对应的第一指示灯状态信息;
所述第二光链路故障信息为光链路故障对应的第二指示灯状态信息;
所述预先定义的规则为第一指示灯状态信息和第二指示灯状态信息对应的故障原因。
在本发明的一个实施例中,本端设备可以为接入交换机,对端设备可以为汇聚交换机,其中,为了收集光模块故障信息,每个设备中的整体框架可以包括主芯片(MAC芯片),光模块,和LED这三大主要模块,
主芯片主要功能包含:1、识别是否有光模块插入;2、识别光模块类型;3、控制光模块发光;4、识别光模块收发TX/RX异常;5、链路间数据交换;6、通路异常点灯告警机制;
光模块作用:光电转换,进而实现接入和汇聚端交换机数据交互;
LED作用:在主芯片控制下实现亮/闪烁/灭不同颜色灯,以直观告知用户链路故障异常;
基于上述三大主要模块,在每个交换机中收集故障信息的过程如下所示:
1、主芯片上各个引脚的操作过程如下:
Present为输入信号(一种中断信号),该引脚连接光模块的在位引脚,该引脚外部上拉高电平,当有光模块插入板上时,引脚电平拉低,从而使主芯片判定此时有模块插入(一种中断信号);
Tx-dis为输出信号,外部上拉高电平,控制光模块的激光器的开启和关闭,当正常工作时,将Tx-dis置低电平,光模块发光,当需要关闭激光器时,将tx-dis置高;
Rx_los为输入信号(一种中断信号),外部上拉高电平,当光模块接收信号异常时,Rx_los置高,主芯片接收异常信息;主芯片根据Rx_los通报的异常,将光运维LED的黄灯点亮;
Tx-fault为输入信号(一种中断信号),外部上拉高电平,当光模块发送端异常时,会拉高Tx_fault,主芯片获取到光模块的发送端异常,主芯片根据Tx_fault异常信息把光运维LED的红灯点亮(而当Rx_los和Tx_fault同时异常时,红灯闪烁)。
2、光模块
光模块主要实现光电转换,实现该设备与对接设备的数据交互,光模块的I2C总线通过开关与主芯片连接,在位引脚直接与主芯片连接。I2C总线主要用于主芯片访问光模块,在位信号用于指示是否有光模块插入板内。
需要说明的是,光纤线故障现象主要集中在断芯、损耗偏大;光模块故障则主要分为发送器和接收器故障,其中发送器主要是表现在偏流不良,而接收器故障则主要体现在接收信号丢失,其他异常则主要体现在DDM(digital diagnostic monitoring)不良。用户可能不会关心光模块和光纤具体细节故障,如光模块到底哪里故障或者光纤线哪个位置断裂,而更想知道的是需要替换光纤线还是光模块。因此,对于本方案主要解决的问题如下:
光链路故障快速定位是本端和对端中哪一端的光模块出现故障。
光链路故障快速定位光纤是否出现故障。
光链路的故障信息主要是从光模块内部的DDM信息解析出来的,包含有五个信息参数,如下表1:
DDM参数 含义
温度 光模块带壳温度
电压 端口供电电压
偏置电流 光模块的发送电流
发送光功率 光模块发送的光功率
接收光功率 光模块接收的光功率
表1
而影响到Link up的主要是偏置电流与接收光功率RX_POWER告警,对于DDM信息转义进行规则定义,默认情况下认为红色是作为等级最高的故障信息,其次则是黄灯。沿用该规则定义如下表2:
Figure BDA0003498585930000081
表2
在本发明的一个实施例中,服务器可以事先保存包含接入交换机和汇聚交换机的网络拓扑结构图,在图中,会包含接入交换机和汇聚交换机之间的端口连接关系,
用户可以使用移动终端扫描所述本端接入交换机上的二维码后,根据所述二维码中的信息获取并发送的所述本端设备标识给服务器,以便于所述服务器根据预先确定的网络拓扑信息,确定所述本端设备标识对应的对端设备,向所述对端设备发送获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的请求;
从所述服务器获取对端汇聚交换机下联口的第一光链路故障信息。
获取了第一光链路故障信息以后,用户可以使用移动终端扫描所述本端接入交换机上的二维码,根据显示的下拉框选择的本端接入交换机与所述对端汇聚交换机下联口相连的端口的第二光链路故障信息。
通过扫描能解析到与所述对端汇聚交换机下联口相连的接入交换机故障链路的上联口的光链路信息,并将其进行转义,结合本端接入交换机的点灯情况,移动终端提供点灯下拉框选择点灯状态,最终判断出是光模块问题还是光纤问题。具体的判断过程如下表3所示,其中,光模块在本实施例中分为,bidi光模块和双纤光模块两种,bidi光模块是指单根光纤、双向传输(即,输入和输出是同一个口,外部接一根光纤),而双纤光模块是指两根光纤、双向传输(即,输入和输出是分开的,外部接两根光纤),这样,故障原因也可以区分为针对bidi光模块的故障原因和针对双纤光模块的故障原因,如果在故障原因中没有标注(在故障原因后的括号中)光模块的类型是bidi光模块还是双纤光模块,则该故障原因是这两种光模块中都存在的。同时,两种光模块都有A端(本端)和B端(对端)。
在另一个本发明实施例中,A端和B端的指示灯状态共同确定的故障原因和建议如表3所示,RX表示接收,TX表示发送。
Figure BDA0003498585930000091
Figure BDA0003498585930000101
表3
在表3中,单元格可以对应一个由A端和B端指示灯状态共同确定的故障原因和排除故障的建议,比如,A端的指示灯状态为灯灭,B端的指示灯状态为黄灯常亮,则故障原因可以为:光模块未插入;建议:确认A端模块是否正常插入;此外,有的单元格对应的是正常状态,比如,A端的指示灯状态为绿灯常亮,B端的指示灯状态也为绿灯常亮,则对应的单元格中对应的状态是正常的,没有出现故障。最后,有的单元格对应的是不存在的状态,也就是说,在这种情况下,A端的指示灯状态和B端的指示灯状态在实践中不可能同时出现,这种状态是不存在的。以此类推,其他的状态确认结果如表3所示,在此不一一赘述。
本发明实施例的有益效果在于:通过获取对端设备下联口的第一光链路故障信息;获取本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息;根据所述第一光链路故障信息和第二光链路故障信息按照预先定义的规则确定光链路故障的原因,以最便捷和快速的方式让运维人员可获取到本端设备和对端设备(比如本端的接入交换机和对端的汇聚端交换机)之间的光链路故障信息,该方案减少了运维成本以及对运维人员技术能力的要求,提高了工作效率。
本发明实施例的另一方面在于,提供一种光链路异常检测装置,如图2所示,包括:
第一获取模块201,用于获取对端设备下联口的第一光链路故障信息;
第二获取模块203,用于获取本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息;
确定模块205,用于根据所述第一光链路故障信息和第二光链路故障信息按照预先定义的规则确定光链路故障的原因。
所述第一获取模块具体包括:
发送单元,用于发送所述本端设备标识给服务器,以便于所述服务器根据预先确定的网络拓扑信息,确定所述本端设备标识对应的对端设备,向所述对端设备发送获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的请求,
获取单元,用于从所述服务器获取对端设备下联口的第一光链路故障信息。
可选的,
所述发送单元具体用于:
扫描所述本端设备上的二维码后,根据所述二维码中的信息获取并发送的所述本端设备标识给服务器,以便于所述服务器根据预先确定的网络拓扑信息,确定所述本端设备标识对应的对端设备,向所述对端设备发送获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的请求。
可选的,
所述第二获取模块具体用于:
扫描所述本端设备上的二维码,根据显示的下拉框选择的本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息。
可选的,
所述第一光链路故障信息为光链路故障对应的第一指示灯状态信息;
所述第二光链路故障信息为光链路故障对应的第二指示灯状态信息;
所述预先定义的规则为第一指示灯状态信息和第二指示灯状态信息对应的故障原因。
本发明实施例的另一方面在于,提供一种计算机设备,包括:
存储器,用于存储程序指令;
处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序指令执行如前述实施例中提供的光链路异常检测方法。
本发明实施例的另一方面在于,提供一种计算机可读存储介质,所述存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使计算机执行如前述实施例中提供的光链路异常检测方法。
本发明实施例的有益效果在于:通过获取对端设备下联口的第一光链路故障信息;获取本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息;根据所述第一光链路故障信息和第二光链路故障信息按照预先定义的规则确定光链路故障的原因,以最便捷和快速的方式让运维人员可获取到本端设备和对端设备(比如本端的接入交换机和对端的汇聚端交换机)之间的光链路故障信息,该方案减少了运维成本以及对运维人员技术能力的要求,提高了工作效率。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (12)

1.一种光链路异常检测方法,其特征在于,包括:
获取对端设备下联口的第一光链路故障信息;
获取本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息;
根据所述第一光链路故障信息和第二光链路故障信息按照预先定义的规则确定光链路故障的原因。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的步骤包括:
发送所述本端设备标识给服务器,以便于所述服务器根据预先确定的网络拓扑信息,确定所述本端设备标识对应的对端设备,向所述对端设备发送获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的请求;
从所述服务器获取对端设备下联口的第一光链路故障信息。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,
所述发送所述本端设备标识给服务器,以便于所述服务器根据预先确定的网络拓扑信息,确定所述本端设备标识对应的对端设备,向所述对端设备发送获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的请求的步骤包括:
扫描所述本端设备上的二维码后,根据所述二维码中的信息获取并发送的所述本端设备标识给服务器,以便于所述服务器根据预先确定的网络拓扑信息,确定所述本端设备标识对应的对端设备,向所述对端设备发送获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的请求。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述获取本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息的步骤包括:
扫描所述本端设备上的二维码,根据显示的下拉框选择的本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述第一光链路故障信息为光链路故障对应的第一指示灯状态信息;
所述第二光链路故障信息为光链路故障对应的第二指示灯状态信息;
所述预先定义的规则为第一指示灯状态信息和第二指示灯状态信息对应的故障原因。
6.一种光链路异常检测装置,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于获取对端设备下联口的第一光链路故障信息;
第二获取模块,用于获取本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息;
确定模块,用于根据所述第一光链路故障信息和第二光链路故障信息按照预先定义的规则确定光链路故障的原因。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,
所述第一获取模块具体包括:
发送单元,用于发送所述本端设备标识给服务器,以便于所述服务器根据预先确定的网络拓扑信息,确定所述本端设备标识对应的对端设备,向所述对端设备发送获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的请求,
获取单元,用于从所述服务器获取对端设备下联口的第一光链路故障信息。
8.如权利要求7所述的装置,其特征在于,
所述发送单元具体用于:
扫描所述本端设备上的二维码后,根据所述二维码中的信息获取并发送的所述本端设备标识给服务器,以便于所述服务器根据预先确定的网络拓扑信息,确定所述本端设备标识对应的对端设备,向所述对端设备发送获取对端设备下联口的第一光链路故障信息的请求。
9.如权利要求6所述的装置,其特征在于,
所述第二获取模块具体用于:
扫描所述本端设备上的二维码,根据显示的下拉框选择的本端设备与所述对端设备下联口相连的端口的第二光链路故障信息。
10.如权利要求6所述的装置,其特征在于,
所述第一光链路故障信息为光链路故障对应的第一指示灯状态信息;
所述第二光链路故障信息为光链路故障对应的第二指示灯状态信息;
所述预先定义的规则为第一指示灯状态信息和第二指示灯状态信息对应的故障原因。
11.一种计算机设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存储程序指令;
处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序指令执行如权利要求1~5中任一项所述的方法。
12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使计算机执行如权利要求1~5中任一项所述的方法。
CN202210121815.XA 2022-02-09 2022-02-09 一种光链路异常检测方法、装置和存储介质 Pending CN114679217A (zh)

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