JP2008005061A - 自動適応型sfpポート - Google Patents

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Shuji Tsunoda
修二 角田
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Abstract

【課題】様々な速度およびプロトコルに自動的に応じることのできるSFPポートを提供する。
【解決手段】通信速度がそれぞれ異なる複数の物理層11a,11b・・・を備えており、SFPポート13に挿入されたSFPトランシーバ2の通信速度にリンク可能な物理層11を自動的にActive状態にする。
【選択図】図1

Description

本発明は、自動適応型SFPポートに関するものである。さらに詳しくは、本発明は、特にスイッチングハブ、ルータ等に有用な、様々な通信速度およびプロトコルに自動的に対応することのできるSFPポートに関するものである。
SFP(Small form Factor Pluggable)は、昨今のネットワーク機器にてメジャーなアップリンクモジュールとなりつつある。
しかしながら、たとえば図5A,図5Bに例示したように、これまでのSFPポートは、1G(または1.25G)のSFPトランシーバが挿入されることのみを想定し、それに適合するインターフェースを接続することが主であり、100M(または125M)通信が不可能なポートとなっていた。その逆も同じで、100Mを想定している場合には1G通信は不可能である。
このため、実設置環境にて、想定していない速度の通信のリンクを余儀なくする場合には対応できないものであった。
そこで、以上のとおりの事情に鑑み、本発明は、1G、100Mといった1種類の速度に固定されず、様々な速度に自動的に応じることのできる、自動適応型SFPポートを提供することを課題としている。
上記目的を達成するために、第1には、通信速度がそれぞれ異なる複数の物理層を備えており、SFPポートに挿入されたSFPトランシーバの通信速度にリンク可能な物理層を自動的にActive状態にすることを特徴とする。
第2には、SFPポートにSFPトランシーバが挿入されると、物理層を順次Activeにし、リンク信号を出力する物理層のActive状態を持続することを特徴とする。
第3には、SFPポートにSFPトランシーバが挿入されると、SFPトランシーバ内のレジスタに基づいて通信速度を特定し、該通信速度にリンク可能な物理層をActiveにすることを特徴とする。
上記のとおりの特徴を有する本発明によれば、予め用意した複数の物理層がリンク可能な複数の通信速度に自動的に対応することのできる自動適応型SFPポートが提供される。
図1および図2は本発明の一実施形態について説明するためのブロック図である。
本実施形態の自動適応型SFPポート1は、1G用の物理層11a、100M用の物理層11bというように、それぞれ対応する通信速度が異なる複数の物理層11a,11b・・・を備えており、SFPポート13にSFPトランシーバ2が挿入されると、制御部12(図2参照)が、物理層11a,11b・・・を順次Activeにし、該当物理層がリンク可能な場合に出力するリンク信号を受信して、その物理層のActive状態を持続する。
制御部12は、上記のように全ての物理層11a,11b・・・を監視および制御するものであり、たとえばCPU(Central Processing Unit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等が考えられる。
SFPポート13は、SFPトランシーバ2を実装可能なポートである。
SFPトランシーバ2は、1Gbps、100Mbpsを問わず、MSA(Multi-Source Agreement)で規定されたSFP形状のトランシーバである。
ここで、制御部12による制御処理についてさらに説明すると、たとえば図3に例示したように、制御部12は、SFPポート13に挿入されたSFPトランシーバ2の通信速度を識別するために、まず、物理層11a,11b・・・を順次Activeにしていく。続いて、対象物理層のリンク状態を確認し、リンクが可能な物理層は一次信号としてのリンク信号を出力するので、それを物理層から受信して、リンク信号を出力した物理層のActive状態を持続する。リンクダウンを検出した際にはまたポーリング状態へ戻る。
なお、対向機が同様の制御を行っていた場合、タイミングによってリンク不可、またはリンクに時間が掛かることが想定されるので、Activeにする時間にランダム性を持たせるのが好ましい。
以上の制御処理はポーリング方式のものであるが、SFPトランシーバ2が挿入された時点で、MSAにて規定されているシリアル通信方式により、SFPトランシーバ2内部のレジスタを参照し、制御部12がその種別を識別する方式も採用できる。
レジスタの解釈方法の具体案としては、
<1>ベンダー名およびベンダーP/Nを読み取り、制御部12に予め記憶させたあるいは別途用意したテーブル14(図4参照)と比較する方法
<2>トランシーバコード、エンコーディング、ビットレート等を読み取り解釈する方法
などが考えられる。
<1>の方法で使用されるテーブル14は、たとえば下記表1に例示したようになる。
Figure 2008005061
SFPトランシーバ2の通信速度を特定した後は、制御部12は、その通信速度とリンク可能な物理層をActiveにする。SFPトランシーバ2が抜き取られたら、物理層をInactiveにする。
本発明の自動適応型SFPポートについて説明するための図。 本発明の自動適応型SFPポートの一実施形態を示したブロック図。 本発明の自動適応型SFPポートにおける制御処理の一例を示したフローチャート。 本発明の自動適応型SFPポートの別の一実施形態を示したブロック図。 従来のSFPポートについて説明するための図。 従来のSFPポートについて説明するための図。
符号の説明
1 自動適応型SFPポート
11a,11b・・・ 物理層
12 制御部
13 SFPポート
14 テーブル
2 SFPトランシーバ

Claims (3)

  1. 通信速度がそれぞれ異なる複数の物理層を備えており、SFPポートに挿入されたSFPトランシーバの通信速度にリンク可能な物理層を自動的にActive状態にすることを特徴とする自動適応型SFPポート。
  2. SFPポートにSFPトランシーバが挿入されると、物理層を順次Activeにし、リンク信号を出力する物理層のActive状態を持続することを特徴とする請求項1記載の自動適応型SFPポート。
  3. SFPポートにSFPトランシーバが挿入されると、SFPトランシーバ内のレジスタに基づいて通信速度を特定し、該通信速度にリンク可能な物理層をActiveにすることを特徴とする請求項1記載の自動適応型SFPポート。
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