WO2013023476A1 - 机框管理器的上电方法及机框管理器 - Google Patents

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WO2013023476A1
WO2013023476A1 PCT/CN2012/076405 CN2012076405W WO2013023476A1 WO 2013023476 A1 WO2013023476 A1 WO 2013023476A1 CN 2012076405 W CN2012076405 W CN 2012076405W WO 2013023476 A1 WO2013023476 A1 WO 2013023476A1
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chassis
module
configuration data
manager
data
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罗卉
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0803Configuration setting
    • H04L41/0806Configuration setting for initial configuration or provisioning, e.g. plug-and-play
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L41/0661Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery by isolating or reconfiguring faulty entities by reconfiguring faulty entities
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    • H04L41/0803Configuration setting
    • H04L41/0823Configuration setting characterised by the purposes of a change of settings, e.g. optimising configuration for enhancing reliability
    • H04L41/0836Configuration setting characterised by the purposes of a change of settings, e.g. optimising configuration for enhancing reliability to enhance reliability, e.g. reduce downtime

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to a method for powering up a chassis manager and a chassis manager.
  • BACKGROUND OF THE INVENTION Telecommunication operators in the 21st century face enormous challenges. They must be able to quickly integrate network resources to provide users with the latest services. At the same time, they must also reduce network procurement costs and operation and maintenance costs. Unified network architecture and unified equipment. The architecture becomes the fundamental requirement of operators for equipment suppliers. Therefore, in order to minimize the time to introduce new equipment and reduce costs, many telecom equipment manufacturers in the industry are adopting a new open industry standard development architecture, which is based on the advanced telecom computing architecture (Advanced Telecom Computing Architecture, referred to as ATCA) Specification.
  • ATCA Advanced Telecom Computing Architecture
  • the existing ATCA system structure includes the Shelf Management Controller (Shmc) and two redundant chassis data modules (Chassis Data Module, referred to as CDM), and single board controllers (such as intelligent platform management controllers) in various slots of several slave nodes.
  • CDM chassis Data Module
  • single board controllers such as intelligent platform management controllers
  • the chassis manager (Shmc) and the Intelligent Platform Management Controller (IPMC) in each slot form an outband management network to manage the power-on and power-off of the entire chassis hardware. run.
  • the premise that the entire chassis hardware device can be powered on is that the main control node, that is, the chassis manager (Shmc) can be powered on normally.
  • the chassis manager needs to obtain the management data (frame management configuration data) related to the current chassis backplane from the CDM module before powering on.
  • the CDM module is a pluggable device, and there is an abnormality or non-position at any time. Since the chassis manager (Shmc) does not access the CDM module at any time during normal operation, it cannot sense the CDM module.
  • a main object of the embodiments of the present invention is to provide a power-on method and a chassis manager for a chassis manager to solve at least one of the foregoing problems.
  • a method for powering up a shelf manager including: a shelf manager in an advanced telecommunications computing platform (ATCA) system determines that a shelf data module is unavailable, the shelf manager Obtain the chassis management configuration data that is backed up in advance.
  • the chassis manager performs power-on according to the obtained chassis management configuration data.
  • the chassis management device obtains the pre-backed chassis management configuration data, and includes: the chassis management device searches for the chassis management configuration data in the pre-backup, and matches the current chassis backplane ID and version number information. Data;
  • the shelf manager loads the obtained chassis management configuration data into the program memory.
  • the method further includes: when the shelf manager does not find the chassis management configuration data that matches the current chassis backplane ID and the version number information, the shelf manager obtains the state information of the chassis data module in a predetermined time period. .
  • the method further includes: when the status information is in the normal state, the chassis manager obtains the chassis management configuration data from the chassis data module and reports the abnormal alarm information of the chassis data module to the upper network management system.
  • the method further includes: the chassis manager storing the obtained chassis management configuration data.
  • the method further includes: when the chassis manager determines that the chassis data module is available, the shelf manager obtains the chassis management configuration data from the chassis data module.
  • a chassis manager for use in an ATCA system, including: a determining module configured to determine whether a chassis data module in an ATCA system is available; a backup module, configured as a backup machine The module manages the configuration data; the acquiring module is configured to obtain the frame management configuration data that is backed up by the backup module in advance when the output of the module is negative; the power-on module is configured to be powered on according to the acquired chassis management configuration data.
  • the obtaining module includes: a searching unit configured to search for the chassis management configuration data matched with the current chassis backplane ID and the version number information in the frame management configuration data that is backed up in advance; the loading unit is set to be searched The chassis management configuration data is loaded into the program memory.
  • the foregoing searching unit is further configured to acquire the state information of the chassis data module in a predetermined time period when the chassis management configuration data matching the current chassis backplane ID and the version number information is not found.
  • the above backup module is further configured to store the obtained frame management configuration data.
  • the above backup module is disposed in an additional nonvolatile storage unit of the shelf manager. According to the present invention, the mechanism for obtaining the pre-backed frame management configuration data by using the shelf manager is solved, and in the related art, if the chassis management cannot be obtained from the (CDM) before the chassis manager is powered on, The technical problem of not being able to power on normally can achieve the effect that the chassis manager can be powered on normally even if the frame data module is abnormal or not in place.
  • FIG. 2 is a flowchart of a power-on method of a chassis manager according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a frame management according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a chassis manager according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of an ATCA system according to a preferred embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a structure of an ATCA system according to a preferred embodiment of the present invention
  • Step S202 When the chassis manager in the ATCA system determines that the chassis data module is unavailable, the chassis manager obtains the pre-backed chassis management configuration data.
  • Step S204 The chassis manager performs power-on according to the acquired chassis management configuration data.
  • the shelf manager can use the obtained pre-backup frame management configuration data to power on, thereby reducing the frame data module.
  • Dependence It should be noted that, although the process is limited to the case that the frame manager determines that the frame data module is unavailable, the process is not limited thereto. When the frame data module is normal, the process may be applied to obtain the chassis management configuration data. .
  • the shelf manager can obtain the pre-backed chassis management configuration data according to the following process: (1) The shelf manager searches for the pre-backup frame management configuration data, and the current machine. The chassis management ID and the version number information match the chassis management configuration data; (2) The shelf manager loads the obtained chassis management configuration data into the program memory. Moreover, in order to ensure that the electromechanical manager is powered on when the frame manager does not find a matching chassis management configuration, and to know the state of the chassis data module in time, the above method may further include the following processing: When the chassis manager does not find the chassis management configuration data that matches the current chassis backplane ID and version number information, the shelf manager obtains the state information of the chassis data module in a predetermined time period.
  • the chassis manager obtains the chassis management configuration data from the chassis data module and reports the abnormal alarm information of the chassis data module to the upper-layer network management system when the status information of the chassis data module is the normal state.
  • the alarm information can be used to let the upper-layer NMS know the fault or abnormal cause of the chassis data module in time.
  • the chassis manager can also include the following processes after the chassis management device performs power-on according to the obtained chassis management configuration data. :
  • the shelf manager stores the obtained chassis management configuration data.
  • the chassis manager determines that the chassis data module is available, the chassis manager can also obtain the chassis management configuration data from the chassis data module.
  • a chassis manager is also provided. The chassis manager is used to implement the foregoing embodiment and the preferred embodiment.
  • FIG. 3 is a structural block diagram of a chassis manager according to an embodiment of the present invention.
  • the shelf manager in this example is used in the ATCA system.
  • the shelf manager includes:
  • the determining module 30 is connected to the obtaining module 34, and is configured to determine whether the chassis data module in the ATCA system is available.
  • the backup module 32 is connected to the obtaining module 34 and configured to manage configuration data in the backup chassis.
  • the acquiring module 34 is connected to the power-on.
  • the module 36 is configured to obtain the chassis management configuration data that is backed up by the backup module 32 in advance if the output of the determination module 34 is negative.
  • the power-on module 36 is configured to perform power-on according to the acquired chassis management configuration data.
  • the obtaining module 34 includes: a searching unit 340 configured to search for a chassis management that matches the current chassis backplane ID and version number information in the chassis management configuration data that is backed up in advance.
  • the configuration data; the loading unit 342 is configured to load the found chassis management configuration data into the program memory.
  • the searching unit 340 is further configured to acquire the state information of the chassis data module in a predetermined time period when the chassis management configuration data matching the current chassis backplane ID and the version number information is not found.
  • the backup module 32 is further configured to store the obtained chassis management configuration data.
  • the backup module 32 is disposed in an additional non-volatile storage unit of the shelf manager.
  • An enhanced ATCA system including: a chassis manager (Shmc), a chassis data module (CDM), a single board controller (IPMC), and a chassis
  • the chassis data backup module on the manager (Shmc) is set to write back to save the available chassis management data, and use the backplane type and backplane version number as key indexes for query and backup; the chassis data module (CDM) abnormality judgment Module, set to determine that CDM is not available;
  • the chassis manager (Shmc) is not controlled by the processing module, and is set to operate the chassis manager (Shmc) process without powering up the chassis management configuration data (FRUInfo); in this embodiment, the chassis manager ( The chassis management configuration data on Shmc) is backed by the backplane type and the backplane version number; preferably, the data of the chassis data backup module is saved in an additional nonvolatile storage unit on the shelf manager (Shmc) .
  • This embodiment introduces the concept of the chassis management data backup module, so that the power management of the chassis manager (Shmc) process depends on the existence and quality of the CDM device, and the configuration data can be managed without the chassis (FRUInfo).
  • the chassis manager (Shmc) process in the ATCA system the abnormal alarm and self-healing monitoring work is performed in an uncontrolled state, which makes the system power-on more reliable and flexible.
  • the embodiment of the present invention provides an ATCA system power-on method, and the embodiment can be based on the ATCA system of the preferred embodiment 1, which specifically includes: Step A.
  • the chassis manager (Shmc) is in the power-on initialization phase.
  • the chassis data (CDM) abnormality determining module described in claim 1 determines whether the current CDM is available.
  • Step B Read the chassis backplane type and the backplane version number, and find the corresponding chassis management configuration data in the chassis data backup module on the chassis manager (Shmc) according to the backplane type and the backplane version number. FRUInfo), if you can find the matching information, get the correct chassis management configuration data (FRUInfo) and load the information into the program memory, go to step D; otherwise, jump to step £.
  • Step C The shelf manager (Shmc) obtains the chassis management configuration data (FRUInfo) directly from the CDM, and loads the information into the program memory.
  • Step D The chassis manager (Shmc) process is powered on normally.
  • the saved chassis management configuration data (FRUInfo) in the memory is written back to the chassis data backup module.
  • the shelf manager (Shmc) process jumps to the uncontrolled power-on module, and the unpowered power-on module takes over the power-on process of the entire process, waiting for the shelf manager (Shmc) process to be in an uncontrolled form.
  • the chassis manager (Shmc) does not control the power-on module to report the CDM abnormal alarm to the background network management, reminds the user to replace the new CDM or re-sinter the CDM data, and periodically calls the chassis data module abnormality judgment module. The CDM data is judged.
  • the CDM information is re-acquired, and the unpowered power-on module is switched to the normal power-on module, and the chassis manager (Shmc) process is powered on again, until the chassis is initialized.
  • the manager (Shmc) process is running normally.
  • the ATCA system of the present embodiment can ensure that the chassis management module (Shmc) is powered on normally when the CDM data module is abnormally controlled or not in place, thereby ensuring that the chassis of the chassis is normal. Power-on and management, to a greater extent, improve the reliability and flexibility of the system.
  • the technical solution adopted in this embodiment is as follows: FIG.
  • the ATCA system includes: a chassis manager as a master node.
  • the board controller 52 includes: a chassis data module abnormality determining module 502, a chassis configuration management data backup module 504, an uncontrolled power-on module 506, and a normal flow control module 508.
  • the above module is used to enable the ATCA system to power on when the chassis data module (CDM) is abnormal or not in place, and to alarm and self-heal the abnormal situation.
  • CDM chassis data module
  • the chassis data module (CDM) abnormality determining module 502 can determine whether the CDM is in place or not, and the chassis configuration data (for example, FRUInfo) in the CDM, so as to determine whether to use the chassis management configuration data backup module 504.
  • the data in the power is turned on.
  • the chassis configuration data backup module 504 is configured to write back and save the correct chassis configuration data in the current memory after the chassis manager (Shmc) process is powered on.
  • the unpowered power-on module 506 will only take over the normal power-on after the chassis data module (CDM) is abnormal or not in place, and the chassis configuration data backup module 504 does not have data matching the current chassis.
  • the process runs, and both alarms and abnormal self-healing operations are performed. Preferred Embodiment 4 FIG.
  • Step S602 the chassis manager (Shmc) enters a power-on initialization phase; Step S604, the chassis manager (Shmc) invokes The chassis data module (CDM) abnormality determining module determines whether the current CDM is in place and whether the data in the CDM is valid. If the data is valid, go to step S606, otherwise, go to step S608; Step S606, the data information in the CDM is read and parsed, and then, the process goes to step S622; Step S608, the chassis configuration data backup module described in FIG.
  • CDM chassis data module
  • Step S610 according to the current chassis backplane ID and version number
  • the information is checked whether the matching chassis configuration data (CDM FRUInfo) is saved in the backup module. If the matching data can be queried, the configuration information is read out and parsed, and then the process goes to step S612; otherwise, the process goes to step S614.
  • Step S614 calling the uncontrolled power-on management module in FIG. 5 to take over the entire power-on control process, and proceeding to step S616; Step S616, reporting the CDM abnormal alarm to the upper-layer network management; Step S618, setting a timer, periodically calling FIG.
  • the process goes to step S620; in step S620, it is determined whether the data in the current CDM is restored to normal. If not, the process goes to step S618 to continue the next timer expires; otherwise, the upper layer network management reports The CDM abnormal alarm recovery event, while reading the data information in the CDM for parsing, proceeds to step S622.
  • the normal process control module of the chassis manager (Shmc) takes over the entire power-on control process, and continues to perform power-on initialization.
  • Step S624 after all initialization is completed, the normal chassis management state is entered, and other boards are managed.
  • Step S626 after the normal power-on stable operation, the frame configuration management data backup module in FIG.
  • the computing device may be implemented by program code executable by the computing device, such that they may be stored in the storage device by the computing device and, in some cases, may be different from The steps shown or described are performed sequentially, or they are separately fabricated into individual integrated circuit modules, or a plurality of modules or steps thereof are fabricated into a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.
  • the above is only the preferred embodiment of the present invention, and is not intended to limit the present invention, and various modifications and changes can be made to the present invention. Any modifications, equivalent substitutions, improvements, etc. made within the spirit and scope of the present invention are intended to be included within the scope of the present invention.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Debugging And Monitoring (AREA)
  • Hardware Redundancy (AREA)

Abstract

本发明提供了一种机框管理器的上电方法及机框管理器,其中,上述方法包括:ATCA系统中的机框管理器确定机框数据模块不可用时,机框管理器获取预先备份的机框管理配置数据;机框管理器根据获取的机框管理配置数据进行上电。采用本发明提供的上述技术方案,解决了相关技术中,机框管理器上电之前如果无法必须从(CDM)中获取机框管理配置数据便不能正常上电的技术问题,进而达到了在机框数据模块异常或者不在位的情况下,也能保证机框管理器正常上电的效果。

Description

机框管理器的上电方法及机框管理器 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言,涉及一种机框管理器的上电方法及机框管理器。 背景技术 二十一世纪的电信运营商面临着巨大的挑战, 必须能够快速整合网络资源为用户 提供最新的业务, 同时也必须降低网络的采购成本及运营维护成本, 统一的网络架构、 统一的设备架构成为运营商对设备供应商提出的根本要求。 因此, 为最大限度地缩短 推出新设备的时间并降低成本, 业内众多电信设备制造商正在采用一种新的开放性工 业标准开发架构, 即采用先进的电信计算平台 (Advanced Telecom Computing Architecture, 简称为 ATCA) 规范。 如图 1 所示, 在现有的 ATCA系统结构中, 包含了主控节点机框管理器 (Shelf Management Controller,简称为 Shmc),两个冗余的机框数据模块(Chassis Data Module, 简称为 CDM),和若干从节点各个槽位上单板控制器(例如智能平台管理控制器)。 在 现有的 ATCA系统中, 如果两个机框数据模块(CDM) 出现异常, 主控节点机框管理 器(Shmc)在重新上电过程中就会由于无法获取到关键数据导致反复重启, 从而导致 从节点上的单板失控无法被管理, 同时用户还无法及时地感知到机框管理器 (Shmc) 反复重启是由于机框数据模块 (CDM) 异常导致。 具体地, 机框管理器 (Shmc ) 和各个槽位上的智能平台管理控制器 (Intelligent Platform Management Controller, 简称为 IPMC) 共同组成一个带外管理网络, 管理整 个机框硬件设备的上下电和正常运行。 而整框硬件设备能够上电的前提是, 主控节点 即机框管理器(Shmc)能够正常上电。 根据 ATCA规范, 机框管理器在上电前需要从 CDM模块中获取到当前机框背板相关的管理数据 (机框管理配置数据), 如果获取不 到会上电失败。 但是 CDM模块是一个可插拔的设备, 随时存在着出现异常或者不在 位的情况, 由于机框管理器 (Shmc) 在正常运行过程中是不会随时访问 CDM模块, 所以并不能感知 CDM模块的异常或者不在位, 只有当机框管理器 (Shmc)重新上电时, 才会发现由于无法获取到配置数据 (机框管理配置数据), 导致机框管理器 (Shmc) 无法上电, 从而影响整个机框硬件设备的管理, 最重要的是由于进程一直没有正常运 行, 因此也无法进行后台告警, 用户如果不连接串口查看程序输出打印, 便不知道何 种原因导致机框管理器 (Shmc) 进程一直在反复重启, 严重影响了用户的使用效果。 针对相关技术中的上述问题, 目前尚未提出有效的解决方案。 发明内容 本发明实施例的主要目的在于提供一种机框管理器的上电方法及机框管理器, 以 解决上述问题至少之一。 根据本发明的一个实施例, 提供了一种机框管理器的上电方法, 包括: 先进的电 信计算平台 (ATCA) 系统中的机框管理器确定机框数据模块不可用时, 机框管理器 获取预先备份的机框管理配置数据; 机框管理器根据获取的机框管理配置数据进行上 电。 上述机框管理器获取预先备份的机框管理配置数据, 包括: 机框管理器查找预先 备份的机框管理配置数据中,与当前机框背板 ID和版本号信息相匹配的机框管理配置 数据; 机框管理器将查找得到的机框管理配置数据加载至程序内存中。 上述方法还包括:在机框管理器未查找到与当前机框背板 ID和版本号信息相匹配 的机框管理配置数据时, 机框管理器以预定时间周期获取机框数据模块的状态信息。 上述方法还包括: 状态信息指示为正常状态时, 机框管理器从机框数据模块中获 取机框管理配置数据并向上层网管上报机框数据模块的异常告警信息。 上述机框管理器根据获取的机框管理配置数据进行上电之后, 还包括: 机框管理 器存储查找得到的机框管理配置数据。 上述方法还包括: 机框管理器确定机框数据模块可用时, 机框管理器从机框数据 模块中获取机框管理配置数据。 根据本发明的另一个实施例, 提供了一种机框管理器, 应用于 ATCA系统中, 包 括: 判断模块, 设置为判断 ATCA系统中的机框数据模块是否可用; 备份模块, 设置 为备份机框管理配置数据; 获取模块, 设置为在判断模块输出结果为否的情况下, 获 取备份模块预先备份的机框管理配置数据; 上电模块, 设置为根据获取的机框管理配 置数据进行上电。 上述获取模块, 包括: 查找单元, 设置为查找预先备份的机框管理配置数据中, 与当前机框背板 ID和版本号信息相匹配的机框管理配置数据;加载单元,设置为将查 找得到的机框管理配置数据加载至程序内存中。 上述查找单元,还设置为在未查找到与当前机框背板 ID和版本号信息相匹配的机 框管理配置数据时, 以预定时间周期获取机框数据模块的状态信息。 上述备份模块, 还设置为存储查找得到的机框管理配置数据。 上述备份模块设置于机框管理器的附加非易失存储单元中。 通过本发明, 采用机框管理器获取预先备份的机框管理配置数据的技术手段, 解 决了相关技术中, 机框管理器上电之前如果无法必须从(CDM) 中获取机框管理配置 数据便不能正常上电的技术问题, 进而达到了在机框数据模块异常或者不在位的情况 下, 也能保证机框管理器正常上电的效果。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部分, 本发 明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的不当限定。 在附图 中: 图 1为根据相关技术的 ATCA系统结构示意图; 图 2为根据本发明实施例的机框管理器的上电方法的流程图; 图 3为根据本发明实施例的机框管理器的结构框图; 图 4为根据本发明优选实施例的机框管理器的结构示意图; 图 5为根据本发明优选实施例 3的 ATCA系统结构示意图; 图 6为根据本发明优选实施例 4的机框管理器的上电方法的流程示意图。 具体实施方式 下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 需要说明的是, 在不冲突的 情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。 图 2为根据本发明实施例的机框管理器的上电方法的流程图。 如图 2所示, 该方 法包括: 步骤 S202, ATCA系统中的机框管理器确定机框数据模块不可用时, 机框管理器 获取预先备份的机框管理配置数据; 步骤 S204, 机框管理器根据获取的机框管理配置数据进行上电。 通过上述处理过程, 在机框数据模块异常时 (例如不在位或故障) 时, 机框管理 器可以利用获取的预先备份的机框管理配置数据进行上电, 从而降低了对机框数据模 块的依赖性。 需要说明的是,上述处理过程虽然限定于机框管理器确定机框数据模块不可用时, 但是, 并不限于此, 在机框数据模块正常时, 也可以应用上述处理过程获取机框管理 配置数据。 为了获取有效的机框管理配置数据, 机框管理器可以按照以下处理过程获取预先 备份的机框管理配置数据: (1 ) 机框管理器查找预先备份的机框管理配置数据中, 与 当前机框背板 ID和版本号信息相匹配的机框管理配置数据; (2)机框管理器将查找得 到的机框管理配置数据加载至程序内存中。 并且, 为了在上述机框管理器未查找到相匹配的机框管理配置时, 也要保证机电 管理器上电; 以及及时了解机框数据模块的状态, 上述方法还可以包括以下处理过程: 在机框管理器未查找到与当前机框背板 ID 和版本号信息相匹配的机框管理配置数据 时, 机框管理器以预定时间周期获取机框数据模块的状态信息。 在上述获取的机框数据模块的状态信息指示为正常状态时, 机框管理器从机框数 据模块中获取机框管理配置数据并向上层网管上报机框数据模块的异常告警信息。 通 过报警信息可以让上层网管及时获知机框数据模块的故障或异常原因。 为了使机框管理器在下次机框数据模块异常时, 能够获取到有效的机框管理配置 数据, 在机框管理器根据获取的机框管理配置数据进行上电之后, 还可以包括以下处 理过程: 机框管理器存储查找得到的机框管理配置数据。 在机框管理器确定机框数据模块可用时, 机框管理器还可以从机框数据模块中获 取机框管理配置数据。 本实施例中还提供了一种机框管理器, 该机框管理器用于实现上述实施例及优选 实施方式, 已经进行过说明的不再赘述, 下面对该机框管理器中涉及到的模块进行说 明。 如以下所使用的, 术语"模块"可以实现预定功能的软件和 /或硬件的组合。 尽管以 下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现, 但是硬件, 或者软件和硬件的组合的实 现也是可能并被构想的。 图 3为根据本发明实施例的机框管理器的结构框图。 本实例 中的机框管理器应用于 ATCA系统中。 如图 3所示, 该机框管理器包括: 判断模块 30, 连接至获取模块 34, 设置为判断 ATCA系统中的机框数据模块是 否可用; 备份模块 32, 与获取模块 34相连, 设置为备份机框管理配置数据; 获取模块 34,连接至上电模块 36, 设置为在判断模块 34输出结果为否的情况下, 获取备份模块 32预先备份的机框管理配置数据; 上电模块 36, 设置为根据获取的机框管理配置数据进行上电。 优选地, 如图 4所示, 上述获取模块 34, 包括: 查找单元 340, 设置为查找预先 备份的机框管理配置数据中,与当前机框背板 ID和版本号信息相匹配的机框管理配置 数据; 加载单元 342, 设置为将查找得到的机框管理配置数据加载至程序内存中。 优选地, 查找单元 340, 还设置为在未查找到与当前机框背板 ID和版本号信息相 匹配的机框管理配置数据时, 以预定时间周期获取机框数据模块的状态信息。 优选地, 上述备份模块 32, 还设置为存储查找得到的机框管理配置数据。 优选地, 上述备份模块 32设置于机框管理器的附加非易失存储单元中。 下面结合优选实施例进行说明, 以下优选实施例结合了上述实施及其优选实施方 式。 优选实施例 1 本实施例提供一种 ATCA系统上电技术, 在 ATCA系统中的 CDM模块异常或者 不在位的情况下, 尽量保证机框管理器 (Shmc) 的正常上电。 为达到上述目的, 本实施例采用的技术方案如下: 一种增强型 ATCA系统, 包括: 机框管理器 (Shmc), 机框数据模块 (CDM)、 单板控制器 (IPMC) ,以及 机框管理器(Shmc)上机框数据备份模块,设置为回写保存可用的机框管理数据, 并用背板类型和背板版本号作为关键索引进行查询和备份; 机框数据模块 (CDM) 异常判断模块, 设置为判断 CDM的不可用; 机框管理器(Shmc)不受控处理模块, 设置为处理机框管理器(Shmc)进程在没 有机框管理配置数据 (FRUInfo) 情况下上电运行; 本实施例中, 机框管理器(Shmc)上的机框管理配置数据以背板类型和背板版本 号为关键索引; 优选地, 机框数据备份模块的数据保存在机框管理器(Shmc)上的一个附加非易 失存储单元。 本实施例引入了机框管理数据备份模块概念, 使得机框管理器(Shmc)进程的上 电依赖但是不仅仅依赖于 CDM设备的存在和好坏, 并且能在没有机框管理配置数据 (FRUInfo) 的情况下, 让 ATCA系统中的机框管理器 (Shmc) 进程以不受控状态上 电, 从而进行异常告警和自愈监测工作, 使得系统上电更加可靠和灵活。 优选实施例 2 本实施例提供一种 ATCA系统上电方法, 并且本实施例可以基于优选实施例 1所 述 ATCA系统, 具体包括: 步骤 A. 机框管理器 (Shmc)在上电初始化阶段, 通过权利 1中描述的机框数据 (CDM) 异常判断模块, 判断当前 CDM是否可用, 如果可用并且数据有效, 转到步 骤 C; 否则转到步骤 B。 步骤 B. 读取机框背板类型和背板版本号, 根据背板类型和背板版本号在机框管 理器(Shmc)上的机框数据备份模块中查找对应的机框管理配置数据 (FRUInfo), 如 果能查找到匹配的信息, 获取正确的机框管理配置数据 (FRUInfo) 并将该信息加载 到程序内存中, 转到步骤 D; 否则跳转到步骤£。 步骤 C. 机框管理器(Shmc)直接从 CDM中获取机框管理配置数据(FRUInfo), 并将该信息加载到程序内存中。 步骤 D. 机框管理器 (Shmc)进程正常上电, 整框单板上电成功后, 将内存中的 保存的有效机框管理配置数据 (FRUInfo) 回写到机框数据备份模块中; 步骤 E. 机框管理器 (Shmc) 进程跳转到不受控上电模块, 由不受控上电模块接 管整个进程的上电流程, 等待机框管理器 (Shmc)进程以不受控形式上电成功后, 机 框管理器 (Shmc) 不受控上电模块向后台网管上报 CDM异常的告警, 提醒用户更换 新的 CDM或者重新烧结 CDM数据, 并且定时调用机框数据模块异常判断模块, 对 CDM数据进行判断, 如果发现 CDM数据已经是有效数据, 重新获取 CDM信息, 由 不受控上电模块切换到正常上电模块, 重新对机框管理器 (Shmc) 进程上电初始化, 直到机框管理器 (Shmc) 进程正常运行。 优选实施例 3 本实施例的 ATCA系统可在 CDM数据模块异常不受控或者不在位的情况下, 最 大程度地保证机框管理模块(Shmc) 正常上电, 从而保证这个机框单板的正常上下电 和管理, 更大程度地提高了系统的可靠性、 灵活性。 为了达到上述目的, 本实施例采用的技术方案如下: 图 5为根据本发明优选实施例 3的 ATCA系统结构示意图,如图 5所示,该 ATCA 系统包括: 作为主控节点的机框管理器 50、 单板控制器 52; 其中, 机框管理器 50包 括: 机框数据模块异常判断模块 502、机框配置管理数据备份模块 504、不受控上电模 块 506和正常流程控制模块 508。 本实施例中, 利用上述模块使得 ATCA系统在机框 数据模块(CDM)异常或者不在位的情况下也能够上电, 并对异常情况进行告警和自 愈。 其中,机框数据模块(CDM)异常判断模块 502,可以对 CDM在位与否以及 CDM 中的机框配置数据 (例如 FRUInfo) 进行有效性判断, 从而决定是否采用机框管理配 置数据备份模块 504中的数据进行上电。 机框配置数据备份模块 504, 会在机框管理 器(Shmc)进程正常上电运行之后, 被调度对当前内存中正确的机框配置数据进行回 写保存。 而不受控上电模块 506, 只有在机框数据模块 (CDM) 异常或者不在位, 同 时机框配置数据备份模块 504中没有和当前机框相匹配的数据之后, 才会接替正常的 上电进程进行运行, 同时进行告警和异常自愈操作。 优选实施例 4 图 6为根据本发明优选实施例 4的机框管理器的上电方法的流程示意图。 本实施 例可以基于图 5所示实施例实现, 如图 6所示, 该流程包括: 步骤 S602, 机框管理器 (Shmc) 进入上电初始化阶段; 步骤 S604, 机框管理器 (Shmc)调用机框数据模块(CDM)异常判断模块, 判断当 前 CDM是否在位以及 CDM中的数据是否有效, 如果数据有效, 转步骤 S606, 否则, 转步骤 S608; 步骤 S606, 读取 CDM中的数据信息并且进行解析, 然后, 转入步骤 S622; 步骤 S608, 遍历图 5中描述的机框配置数据备份模块; 步骤 S610, 根据当前机框背板 ID和版本号信息, 查询备份模块中是否保存有相 匹配的机框配置数据 (CDM FRUInfo), 如果能够查询到匹配数据, 将该配置信息读 出并且进行解析, 然后转入步骤 S612; 否则, 转入步骤 S614; 步骤 S614, 调用图 5 中的不受控上电管理模块接替整个上电控制流程, 转步骤 S616; 步骤 S616, 向上层网管上报 CDM异常告警; 步骤 S618, 设置一个定时器, 定时调用图 5中的机框数据模块(CDM)异常判断 模块, 转步骤 S620; 步骤 S620, 判断当前 CDM中数据是否恢复正常, 如果没有, 则转步骤 S618继 续下一次定时器到时;否则,向上层网管上报 CDM异常告警恢复事件,同时读取 CDM 中的数据信息进行解析, 转步骤 S622。 步骤 S622, 机框管理器(Shmc)正常流程控制模块接替整个上电控制流程, 继续 进行上电初始化; 步骤 S624, 等待所有初始化完成后, 进入正常机框管理状态, 对其他单板进行管 理。 步骤 S626, 正常上电稳定运行后, 调用图 5中的机框配置管理数据备份模块, 对 当前内存中有效的 CDM FRUInfo信息进行备份。 在另外一个实施例中, 还提供了一种软件, 该软件用于执行上述实施例及优选实 施方式中描述的技术方案。 在另外一个实施例中, 还提供了一种存储介质, 该存储介质中存储有上述软件, 该存储介质包括但不限于: 光盘、 软盘、 硬盘、 可擦写存储器等。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用 的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布在多个计算装置所 组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现, 从而, 可以 将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 并且在某些情况下, 可以以不同于此处 的顺序执行所示出或描述的步骤, 或者将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将 它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任 何特定的硬件和软件结合。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本领域的技 术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的 任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种机框管理器的上电方法, 包括:
先进的电信计算平台 ATCA系统中的机框管理器确定机框数据模块不可用 时, 所述机框管理器获取预先备份的机框管理配置数据;
所述机框管理器根据获取的所述机框管理配置数据进行上电。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述机框管理器获取预先备份的机框管理 配置数据, 包括:
所述机框管理器查找所述预先备份的机框管理配置数据中, 与当前机框背 板 ID和版本号信息相匹配的机框管理配置数据;
所述机框管理器将查找得到的所述机框管理配置数据加载至程序内存中。
3. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 还包括:
在所述机框管理器未查找到与当前机框背板 ID和版本号信息相匹配的机 框管理配置数据时, 所述机框管理器以预定时间周期获取所述机框数据模块的 状态信息。
4. 根据权利要求 3所述的方法, 其中, 还包括:
所述状态信息指示为正常状态时, 所述机框管理器从所述机框数据模块中 获取所述机框管理配置数据并向上层网管上报机框数据模块的异常告警信息。
5. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述机框管理器根据获取的所述机框管理 配置数据进行上电之后, 还包括:
所述机框管理器存储所述查找得到的所述机框管理配置数据。
6. 根据权利要求 1至 5任一项所述的方法, 其中, 还包括:
所述机框管理器确定机框数据模块可用时, 所述机框管理器从所述机框数 据模块中获取机框管理配置数据。
7. 一种机框管理器, 应用于 ATCA系统中, 包括:
判断模块, 设置为判断所述 ATCA系统中的机框数据模块是否可用; 备份模块, 设置为备份机框管理配置数据; 获取模块, 设置为在所述判断模块输出结果为否的情况下, 获取所述备份 模块预先备份的机框管理配置数据;
上电模块, 设置为根据获取的所述机框管理配置数据进行上电。
8. 根据权利要求 7所述的机框管理器, 其中, 所述获取模块, 包括:
查找单元, 设置为查找所述预先备份的机框管理配置数据中, 与当前机框 背板 ID和版本号信息相匹配的机框管理配置数据;
加载单元,设置为将查找得到的所述机框管理配置数据加载至程序内存中。
9. 根据权利要求 8所述的机框管理器, 其中,
所述查找单元, 还设置为在未查找到与当前机框背板 ID和版本号信息相 匹配的机框管理配置数据时, 以预定时间周期获取所述机框数据模块的状态信 息。
10. 根据权利要求 8所述的机框管理器, 其中, 所述备份模块, 还设置为存储所述查找得到的所述机框管理配置数据。
11. 根据权利要求 7至 10任一项所述的机框管理器,其中,所述备份模块设置于所 述机框管理器的附加非易失存储单元中。
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