CN204465568U - 网络物理链路应急智能切换系统 - Google Patents
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Abstract
一种网络物理链路应急智能切换系统,由心跳检测模块、主控制模块、人机对话模块和多个子控制模块组成;所述心跳检测模块、人机对话模块和多个子控制模块均与主控制模块电气连接;每个子控制模块均对应一个独立的被控单元,所述被控单元为通信单元或防火墙单元;本实用新型的有益技术效果是:可在设备出现故障时,将故障设备旁路或用备用设备替换,保证网络通畅,结构简单、成本低廉。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种通信技术,尤其涉及一种网络物理链路应急智能切换系统。
背景技术
在通信网络中,存在各种设备,这些设备一旦出现问题,将会导致与设备相连的通信链路不畅,数据无法及时传输。
实用新型内容
针对背景技术中的问题,本实用新型提出了一种网络物理链路应急智能切换系统,其结构为:所述网络物理链路应急智能切换系统由心跳检测模块、主控制模块、人机对话模块和多个子控制模块组成;
所述心跳检测模块、人机对话模块和多个子控制模块均与主控制模块电气连接;每个子控制模块均对应一个独立的被控单元,所述被控单元为通信单元或防火墙单元;
所述被控单元为通信单元时,通信单元由两台被控设备组成,两台被控设备均与对应的子控制模块电气连接,其中一台被控设备记为主用设备,另一台被控设备记为备用设备,主用设备与心跳检测模块电气连接;外部输入的通信数据通过子控制模块传输至被控设备;主控制模块通过心跳检测模块对主用设备的工作状态进行监测;正常情况下,子控制模块将外部输入的通信数据导入主用设备,由主用设备对通信数据进行处理,备用设备闲置;一旦主用设备失效,主控制模块就控制子控制模块将外部输入的通信数据导入备用设备,由备用设备对通信数据进行处理;
所述被控单元为防火墙单元时,防火墙单元分别与子控制模块和心跳检测模块电气连接;主控制模块通过心跳检测模块对防火墙单元的工作状态进行监测;正常情况下,外部输入的通信数据通过子控制模块传输至防火墙单元,经防火墙单元处理后的通信数据又由子控制模块向外输出;一旦防火墙单元失效,主控制模块就控制子控制模块直接将外部输入的通信数据向后续链路输出,此时防火墙单元被旁路。
前述方案的基本原理是:针对数据交互的通信单元而言,采用一备一用的双设备模式,当主用设备正常运行时,主用设备会周期性地向心跳检测模块发送信号,以表示本设备正在正常运行,当主用设备出现故障后,主用设备就无法向心跳检测模块发送信号,延迟一定时间后,主控制模块就认为主用设备已经出现故障,此时,主控制模块就控制子控制模块对主、备用设备进行切换,将备用设备投入运行,以保证链路稳定。针对防火墙单元,由于防火墙单元在对数据进行过滤处理时,需要使通信数据从防火墙单元中穿行,一旦防火墙单元出现故障,通信数据就无法顺利穿过防火墙单元,故与前述工作模式相似地,防火墙单元正常工作时,也会周期性地向心跳检测模块发送信号,以表示本设备正在正常运行,当防火墙单元出现故障后,防火墙单元就无法向心跳检测模块发送信号,此时,主控制模块就控制子控制模块对防火墙单元进行旁路,暂时让数据不经过防火墙单元处理,在牺牲一定安全性的条件下,保证通信链路通畅。
为了使操作人员能够在某些情况下能够主动地控制系统的工作模式,本实用新型还作了如下改进:所 述每个子控制模块上均设置有一手动切换控制开关,手动切换控制开关的控制优先级高于主控制模块。所述手动切换控制开关可采用物理开关也可采用软件开关。当系统未检测到主用设备或防火墙单元存在故障,而操作人员又希望启动备用设备或将防火墙单元旁路时,即可通过手动切换控制开关来实现主、备用设备的切换或防火墙单元的旁路。
优选地,所述人机对话模块包括短信通信模块、显示器和输入键盘。其中,短信模块可与操作人员的手机或其他终端以短信方式进行通信,将系统的当前运行信息发送给操作人员,或接收操作人员发出的短信控制命令。
优选地,所述子控制模块采用MCU+FPGA芯片。
优选地,所述心跳检测模块、主控制模块、人机对话模块和多个子控制模块集成在一起形成整体结构。
优选地,所述被控设备为交换机、路由器或服务器。
本实用新型的有益技术效果是:可在设备出现故障时,将故障设备旁路或用备用设备替换,保证网络通畅,结构简单、成本低廉。
附图说明
图1、本实用新型的系统原理示意图;
图中各个标记所对应的部件分别为:心跳检测模块1、主控制模块2、人机对话模块3、多个子控制模块4、手动切换控制开关5、主用设备6、备用设备7、防火墙单元8。
具体实施方式
一种网络物理链路应急智能切换系统,其结构为:所述网络物理链路应急智能切换系统由心跳检测模块1、主控制模块2、人机对话模块3和多个子控制模块4组成;
所述心跳检测模块1、人机对话模块3和多个子控制模块4均与主控制模块2电气连接;每个子控制模块4均对应一个独立的被控单元,所述被控单元为通信单元或防火墙单元8;
所述被控单元为通信单元时,通信单元由两台被控设备组成,两台被控设备均与对应的子控制模块4电气连接,其中一台被控设备记为主用设备6,另一台被控设备记为备用设备7,主用设备6与心跳检测模块1电气连接;外部输入的通信数据通过子控制模块4传输至被控设备;主控制模块2通过心跳检测模块1对主用设备6的工作状态进行监测;正常情况下,子控制模块4将外部输入的通信数据导入主用设备6,由主用设备6对通信数据进行处理,备用设备7闲置;一旦主用设备6失效,主控制模块2就控制子控制模块4将外部输入的通信数据导入备用设备7,由备用设备7对通信数据进行处理;
所述被控单元为防火墙单元8时,防火墙单元8分别与子控制模块4和心跳检测模块1电气连接;主控制模块2通过心跳检测模块1对防火墙单元8的工作状态进行监测;正常情况下,外部输入的通信数据通过子控制模块4传输至防火墙单元8,经防火墙单元8处理后的通信数据又由子控制模块4向外输出;一旦防火墙单元8失效,主控制模块2就控制子控制模块4直接将外部输入的通信数据向后续链路输出, 此时防火墙单元8被旁路。
进一步地,所述每个子控制模块4上均设置有一手动切换控制开关,手动切换控制开关的控制优先级高于主控制模块2。
进一步地,所述人机对话模块3包括短信通信模块、显示器和输入键盘。
进一步地,所述子控制模块4采用MCU+FPGA芯片。
进一步地,所述心跳检测模块1、主控制模块2、人机对话模块3和多个子控制模块4集成在一起形成整体结构。
进一步地,所述被控设备为交换机、路由器或服务器。
Claims (6)
1.一种网络物理链路应急智能切换系统,其特征在于:所述网络物理链路应急智能切换系统由心跳检测模块(1)、主控制模块(2)、人机对话模块(3)和多个子控制模块(4)组成;
所述心跳检测模块(1)、人机对话模块(3)和多个子控制模块(4)均与主控制模块(2)电气连接;每个子控制模块(4)均对应一个独立的被控单元,所述被控单元为通信单元或防火墙单元(8);
所述被控单元为通信单元时,通信单元由两台被控设备组成,两台被控设备均与对应的子控制模块(4)电气连接,其中一台被控设备记为主用设备(6),另一台被控设备记为备用设备(7),主用设备(6)与心跳检测模块(1)电气连接;外部输入的通信数据通过子控制模块(4)传输至被控设备;主控制模块(2)通过心跳检测模块(1)对主用设备(6)的工作状态进行监测;正常情况下,子控制模块(4)将外部输入的通信数据导入主用设备(6),由主用设备(6)对通信数据进行处理,备用设备(7)闲置;一旦主用设备(6)失效,主控制模块(2)就控制子控制模块(4)将外部输入的通信数据导入备用设备(7),由备用设备(7)对通信数据进行处理;
所述被控单元为防火墙单元(8)时,防火墙单元(8)分别与子控制模块(4)和心跳检测模块(1)电气连接;主控制模块(2)通过心跳检测模块(1)对防火墙单元(8)的工作状态进行监测;正常情况下,外部输入的通信数据通过子控制模块(4)传输至防火墙单元(8),经防火墙单元(8)处理后的通信数据又由子控制模块(4)向外输出;一旦防火墙单元(8)失效,主控制模块(2)就控制子控制模块(4)直接将外部输入的通信数据向后续链路输出,此时防火墙单元(8)被旁路。
2.根据权利要求1所述的网络物理链路应急智能切换系统,其特征在于:所述每个子控制模块(4)上均设置有一手动切换控制开关,手动切换控制开关的控制优先级高于主控制模块(2)。
3.根据权利要求1所述的网络物理链路应急智能切换系统,其特征在于:所述人机对话模块(3)包括短信通信模块、显示器和输入键盘。
4.根据权利要求1所述的网络物理链路应急智能切换系统,其特征在于:所述子控制模块(4)采用MCU+FPGA芯片。
5.根据权利要求1所述的网络物理链路应急智能切换系统,其特征在于:所述心跳检测模块(1)、主控制模块(2)、人机对话模块(3)和多个子控制模块(4)集成在一起形成整体结构。
6.根据权利要求1所述的网络物理链路应急智能切换系统,其特征在于:所述被控设备为交换机、路由器或服务器。
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