CN1774091A - 一种通信系统内部节点编址和初始化方法 - Google Patents
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Abstract
一种通信系统内部节点编址方法,包括节点地址编址和广播地址编址;节点地址编址包括:根掘NODE B系统内部网络的构成,将网络整理成一个N层的树型网络;从第一层开始,依次对处于各层中的节点地址编址,每一个节点的地址包括N个数,第I个数相同的节点表示从第I层同一个节点分支出来的;广播地址编址也是根据树形网络编址的。本发明还包括对上述节点编址初始化的方法。本发明所有的节点,保持了一致的简单快速的路由方法,还解决了广播地址,单板混插的问题,考虑了不同处理能力的单板,可适应不同规模的嵌入式系统。
Description
技术领域:
本发明属于移动通讯领域,尤其是涉及宽带码分多址(WCDMA)系统中基站(NODEB)内部通信各节点编址和初始化的实现方法。
背景技术:
NODEB作为WCDMA系统中无线侧一个重要的组成部分,由不同的单板构成,各个单板之间以及同一单板上不同的处理器(CPU)之间需要进行通信,通信的最小单位是处理器(CPU),称之为NODEB内部的节点。
为了实现NODEB内部各个节点间的通信,首先需要对参与通信的节点进行编址,唯一的标识某个节点。节点间的通信,往往由一方首先发起,另一方的地址需要是已知的,或者需要一种规则去得到对方的地址。从NODEB内部通信的需求来讲,还需要广播到具备某种关联的节点集合,需要广播地址的存在。
从NODEB内部组网图来看,节点之间连接关系比较简单,方式多样,存在网口,串口等方式,而对于节点间通信的时效性要求却很高,需要高效简单的路由关系进行处理;并且还要求考虑到各个节点的处理能力,不同连接的通信方式通信能力。
NODEB系统内部,对于同一个槽位,可以混插不同的单板,实现不同的功能,同一块单板,也可能混插到不同的系列化机架上去,也是需要解决的问题。
NODEB系统内部的节点,可以直接读取出自身的机架、机框、槽位和处理器标志(CPUId),作为自身的逻辑地址,但是此逻辑地址之间缺乏对应关系,不能够体现连接关系,缺乏广播地址,不能够整理出简单的路由关系,对于单板混插,需要不同的逻辑地址也存在问题。
发明内容:
本发明所要解决的技术问题是:针对现有技术的不足,提出一种系统内部节点编址方法,还提供一种这种节点编址方法的初始化方法。在逻辑地址之间体现出连接的层次关系,并且可以整理出简单的路由关系,具有广播地址,对于单板混插,可以分配需要的逻辑地址。
本发明中的通信系统内部节点编址方法,包括节点地址编址和广播地址编址两部分;所述节点地址编址包括以下步骤:
1.1根据NODEB系统内部网络的构成,将网络整理成一个N层的树型网络;
1.2从第一层开始,依次对处于各层中的节点地址编址,每一个节点的地址包括N个数,第I(I=1,2,…,N)个数相同的节点表示从第I层同一个节点分支出来的。
所述广播地址编址为:
对于某个父节点对应的逻辑地址,具备以下特点:共N个数,其中第1到第I个数取值不为0,第I+1到第N个数,取值都为0(0<I<N);从第I+1个数到第J个数(I+1≤J≤N),使用全1进行替代,后得到的地址,表明对此父节点下的M(M=J-I)层子节点进行广播。
对各节点进行地址编址的方法为:
2.1处于第一层的节点的网络地址第一部分的大小为能够包含组网能力的最小字节数,考虑到NODBB系统组网的需要,假设本地操作维护需要管理的NODEB系统的数目最大值为X,网络地址第一部分取Y个字节,其中Y为满足公式28Y>X+1的最小值,第一部分取值不能为0和全1,网络地址的其他部分的值全部为0;
2.2处于第二层的节点的网络地址,第二部分以前的部分继承父节点,即在第一层的节点的值,第二部分在其所属的直接父节点内统一编址,并且不能为0和全1,网络地址第二部分的大小为能够包含所有上层节点的直接子节点数目最大值的最小字节数,如假设为Y个字节,假设所有上层节点(第一层节点)的直接子节点数目最大值为X,Y为满足公式28Y>X+1的最小值,网络地址的其他部分的值全部为0;
2.3其他各层节点的地址按照步骤2.2的方法进行编址。
本发明中的种通信系统内部节点编址初始化方法,包括以下步骤:
3.1树型网络顶层的节点保留所有节点的硬件地址和逻辑地址的转换关系表,顶层节点直接读取转换表得到自身的逻辑地址;转换关系表包括单板类型,机架号,机框号,槽位号,板内CPU标志,逻辑地址,连接方式,链路号。
3.2其他层次某个节点X上电后,通过与父节点相连的通信链路请求自身的逻辑地址,携带自身硬件地址,包括单板类型,架框槽和CPUid信息;
3.3节点X的父节点接收到请求后,查找转换表,将转换表中关于节点X和节点X所有子节点的信息都回应给节点X,如果查找转换表的内容为空,则不做任何处理;
3.4节点X接收到回应的信息后,根据转换表中的内容初始化自身的逻辑地址,同时,保留转换表,对于子节点信息的处理按照节点X的需要进行,不受父节点的限制。
采用本发明所述的节点编址和初始化方法,由于节点地址之间的关系,所有的节点,保持了一致的简单快速的路由方法,还解决了广播地址,单板混插的问题,考虑了不同处理能力的单板,可适应不同规模的嵌入式系统。
附图说明:
图1是本发明应用的一个WCDMA通信系统内部通信网络结构图。
具体实施方式:
下面结合附图和具体实施例对本发明的技术方案作进一步的详细描述:
如图1,为WCDMANB09型NODEB内部通信网络简图。本发明的节点编址方法包括节点地址编址和广播地址编址两部分。
节点地址编址方法包括以下步骤:
1、对WCDMANB09型NODEB内部网络构成的分析,整理出一个3层的树型网络结构,为内部通信网上的各节点都分配了一个唯一的3部分的内部通信网地址(x.y.z);
2、先对树型网络的第一层主控板BCCSA进行编址,网络地址的第一部分考虑到NODEB系统组网的需要,在组网能力范围内统一取值,并且不能为0,网络地址第一部分的大小为能够包含组网能力的最小字节数,为一个字节,网络地址的其他部分的值全部为0,在转换关系表中BCCSA的地址为(1.0.0);
3、再对树型网络第二层进行编址,逻辑地址继承BCCSA地址中x的值,第二部分在BCCSA连接的子节点内统一编址,并且不能为0,第二部分的大小为能够包含BCCSA直接子节点数目最大值的最小字节数,取一个字节,网络地址的其他部分的值全部为0。可以得到BIIA的地址(1.1.0),WBPA的地址(1.4.0),与WBPA混插统一槽位的BBP_FP8260的地址同样为(1.4.0),与WLPA混插同一个槽位的单板WRXU分别取值(1.15.0),(1.16.0),(1.17.0),BEMC的地址为(1.14.0),混插单板节点的逻辑地址可以相同也可以不同,遵循在父节点连接的子节点内统一编址的原则即可;
4、根据树型网络的层次,重复第三个步骤中的方法,可以得到树型网络第三层的节点地址,网络地址中的第三部分取1个字节,BBP_VMI8260的地址为(1.4.1),BTAC的地址为(1.14.1),三个不同槽位的WLPA板的地址分别为(1.14.2),(1.14.3),(1.14.4)。
所述广播地址编址为:
按照本发明的方法,图1中对Net1进行广播的地址为(1.255.0),表明对父节点BCCSA(1.0.0)下的第一层子节点进行广播;对Net2进行广播的地址为(1.4.255),表明对父节点BBP_FP8260(1.4.0)下的第一层子节点进行广播;对Net3进行广播的地址为(1.14.255),表明对父节点BEMC(1.14.0)下的第一层子节点进行广播;同时对Net1,Net2,Net3进行广播的地址为(1.255.255),表明对父节点BCCSA(1.0.0)下的第一层,第二层子节点进行广播。
WCDMANB09型NodeB主控板上物理地址到逻辑地址转换关系表
单板类型 | 机架号 | 机框号 | 机槽号 | 板内CPU标志 | 逻辑地址x | 逻辑地址y | 逻辑地址z | 连接方式 | 链路号 |
BCCSABIIAWBPABBP(FP8260)BBP(VMI8260)BEMCBTACWLPAWLPAWLPAWRXUWRXUWRXU | 1111111111111 | 3333311444444 | 10144412123123 | 1111211111111 | 1111111111111 | 014441414141414151617 | 0000101234000 | 内部连接网口连接网口连接网口连接HDLC连接网口连接RS485连接RS485连接RS485连接RS485连接网口连接网口连接网口连接 | 014411423242526151617 |
本发明的通信系统内部节点编址初始化方法包括以下步骤:
1、树型网络顶层的节点BCCSA保留所有节点的硬件地址和逻辑地址的转换关系,转换关系表由单板类型,机架号,机框号,槽位号,板内CPU标志,逻辑地址,连接方式,链路号构成,BCCSA直接读取转换表得到自身的逻辑地址(1.0.0);
2、树型网络中BEMC上电后,通过与BCCSA相连的网口链路请求自身的逻辑地址,携带自身硬件地址,包括单板类型,架框槽和CPUid信息;如果BEMC发出请求自身逻辑地址的消息后,一定的时间收不到BCCSA的回应,则再次发出此请求;
3、BCCSA接收到BEMC的请求后,查找转换表,将转换表中关于BEMC和WLPA,WTAC的信息发送给BEMC;
4、BEMC接收到回应的信息后,根据转换表中的内容初始化自身的逻辑地址(1.14.0),同时,保留转换表中WLPA,WTAC的信息,对于子节点信息的处理按照BEMC的需要进行,不受BCCSA的限制。由于BEMC和子节点WLPA,WTAC之间的连接为串口,通讯能力受限,BEMC在与这些通过串口连接的WLPA,WTAC进行通信时,使用转换表中的链路号(根据硬件特性获取),在进行消息收发时,由BEMC进行链路号和逻辑地址之间的相互转换,这样,这些通信能力受限的节点,在BEMC之上,还是体现出完整的逻辑地址,对外屏蔽了通信能力的差别;单板BBP板的处理则不一样,因为BBP_FP8260和BBP_VMI8260之间是通讯能力较强的HDLC连接,BBP_FP8260得到自身和BBP_VMI8260的逻辑地址信息后,可以回应BBP_VMI8260发送的请求逻辑地址的消息,BBP_VMI8260根据回应的信息完成自身逻辑地址的初始化。转换表的处理权限逐层下交,满足了不同处理能力通讯能力的单板的需要,提供了更大的灵活性;
5、根据需要,其他的节点可以按照同样的方法进行逻辑地址的初始化。
采用通信地址逐层请求,逐层初始化的方式,可以解决不同单板混插同一个槽位和同一单板混插不同机架的问题,在转换关系表中,1号机架,3号机框,4号槽位可以混插WBPA和BBP板,上电后,向BCCSA请求数据,可以得到符合要求的逻辑地址,他们的逻辑地址可以相同也可以不同,依赖于具体的需要,但应该遵循编址的原则,1号机架,4号机框,1号槽位可以混插WLPA和WRXU板,他们获取得逻辑地址不是同一个地址。同样,BBP板混插在NB09型NODEB中和NB01型NODEB中,混插在不同的机架中,也可以获取符合要求的逻辑地址,满足不同环境的需求。
Claims (5)
1、一种通信系统内部节点编址方法,包括节点地址编址和广播地址编址两部分;所述节点地址编址包括以下步骤:
1.1根据NODE B系统内部网络的构成,将网络整理成一个N层的树型网络;
1.2从第一层开始,依次对处于各层中的节点地址编址,每一个节点的地址包括N个数,第I(I=1,2,…,N)个数相同的节点表示从第I层同一个节点分支出来的;
所述广播地址编址为:对于某个父节点对应的逻辑地址,具备以下特点,共N个数,其中第1到第I个数取值不为0,第I+1到第N个数,取值都为0(0<I<N);从第I+1个数到第J个数(I+1≤J≤N),使用全1进行替代得到的地址,对此父节点下的M(M=J-I)层子节点进行广播。
2、权利要求1所述的通信系统内部节点编址方法,其特征在于,对各节点进行地址编址的方法为:
2.1处于第一层的节点的网络地址:设本地操作维护需要管理的NODE B系统的数目最大值为X,网络地址第一部分取Y个字节,且不能为0和全1,其中Y为满足公式28Y>X+1的最小值,网络地址的其他部分的值全部为0;
2.2处于第二层的节点的网络地址,第二部分以前的部分继承父节点,即在第一层的节点的值,第二部分在其所属的直接父节点内统一编址,并且不能为0和全1,网络地址第二部分的大小为Y个字节,假设所有上层节点的直接子节点数目最大值为X,Y为满足公式28Y>X+1的最小值,网络地址的其他部分的值全部为0;
2.3其他各层节点的地址按照步骤2.2的方法进行编址。
3、一种通信系统内部节点编址初始化方法,包括以下步骤:
3.1树型网络顶层的节点保留所有节点的硬件地址和逻辑地址的转换关系表,顶层节点直接读取转换表得到自身的逻辑地址;
3.2其他层次某个节点X上电后,通过与父节点相连的通信链路请求自身的逻辑地址,携带自身硬件地址;
3.3节点X的父节点接收到请求后,查找转换表,将转换表中关于节点X和节点X所有子节点的信息都回应给节点X,如果查找转换表的内容为空,则不做任何处理;
3.4节点X接收到回应的信息后,根据转换表中的内容初始化自身的逻辑地址,同时,保留转换表,对于子节点信息的处理按照节点X的需要进行,不受父节点的限制。
4、权利要求3所述的通信系统内部节点编址初始化方法,其特征在于,转换关系表包括单板类型,机架号,机框号,槽位号,板内CPU标志,逻辑地址,连接方式,链路号。
5、权利要求3或4所述的通信系统内部节点编址初始化方法,其特征在于,除顶层节点外的任一节点发出请求自身逻辑地址的消息后,一定的时间收不到父节点的回应,则再次发出此请求。
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