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一種檢測(cè)路由器中光纖鏈路的方法及裝置的制作方法

文檔序號(hào):7951566閱讀:313來(lái)源:國(guó)知局
專利名稱:一種檢測(cè)路由器中光纖鏈路的方法及裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種多光纖路由器,尤其涉及一種用于檢測(cè)多光纖路由器中光纖鏈路狀態(tài)的方法。
背景技術(shù)
高端路由器是Internet骨干網(wǎng)建設(shè)的核心設(shè)備。相對(duì)中低端傳統(tǒng)路由器而言,高端路由器是可運(yùn)營(yíng)的電信級(jí)路由器設(shè)備,高可靠性、高擴(kuò)展性和高性能的“三高”特性是其關(guān)鍵屬性。
例如,已經(jīng)在863項(xiàng)目中研發(fā)出的一種T比特路由器(例如華為公司的NE08E/16E高端路由器)的結(jié)構(gòu)如圖1所示。其由一個(gè)交換框(主框)和四個(gè)接入框(從框)通過(guò)VSR(超短距離光纖)光纖互連而成,VSR光纖從四個(gè)從框的ETS(擴(kuò)展從板)板引出到Shuffle輸入端,Shuffle輸出端接入到ETM(擴(kuò)展主板)板的VSR接口。
在圖1中,外側(cè)的4個(gè)框?yàn)榻尤肟颍瑑?nèi)部主要包括LPU(線路處理單元)板,BKP板(背板,圖中未示出)、ETS板和MPU(主控單元)板。其中LPU板主要實(shí)現(xiàn)物理端口的實(shí)現(xiàn)和用戶流量的接入處理;ETS板負(fù)責(zé)將LPU板接入的用戶流量通過(guò)VSR送往交換框進(jìn)行交換,并將交換后的數(shù)據(jù)分發(fā)到相應(yīng)的LPU板;BKP板則負(fù)責(zé)機(jī)框中各個(gè)單板之間的連接。
每塊LPU板將接入10Gbps的用戶流量,需要一個(gè)交換通道進(jìn)入交換網(wǎng),一個(gè)接入框最多能配置16塊LPU板,因此,總共需要16個(gè)交換網(wǎng)通道。每個(gè)交換通道由16對(duì)(雙向)2.5Gbps的高速差分信號(hào)線構(gòu)成,由背板分配到每塊ETS板。每個(gè)交換框中共有4塊ETS板,每塊負(fù)責(zé)收集16個(gè)交換通道四分之一的流量,即160Gbps(雙向)。
中間為交換框結(jié)構(gòu),內(nèi)部主要包括ETM板,BKP板,SFU(交換單元)板和MPU板。其中ETM板主要實(shí)現(xiàn)將用戶容量從接入框接入到交換框,并按照目標(biāo)端口分發(fā)到各個(gè)交換平面;SFU板由4個(gè)獨(dú)立的交換平面構(gòu)成,主要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的交換;BKP板則負(fù)責(zé)機(jī)框中各個(gè)單板之間的連接。
交換框中每塊ETM板實(shí)現(xiàn)4個(gè)交換網(wǎng)通道的接入,即40Gbps用戶流量的接入。而交換框中最多能配置16塊ETM板,因此TSR(Terabit Switch Router交換式T比特路由器)640G系統(tǒng)中最多能配置4個(gè)接入框和一個(gè)交換框,總共實(shí)現(xiàn)640Gbps的用戶流量交換。
交換框與接入框之間采用LanSwitch(以太網(wǎng)交換機(jī))互連各主控板,由主框?qū)目蜻M(jìn)行管理,如命令下發(fā)、接收請(qǐng)求等。
交換框與接入框之間采用并行光纖進(jìn)行連接,連接的原則是每塊ETM板將接入4個(gè)完整的交換通道流量。由于ETS板收集了同一機(jī)框內(nèi)16個(gè)交換通道各四分之一的流量,因此ETS板與ETM板之間不能采用簡(jiǎn)單的4對(duì)1方式進(jìn)行連接,而必須使用一個(gè)巨大的Shuffle(交叉互連結(jié)構(gòu))。
上述ETS和ETM是通過(guò)shuffle來(lái)完成互連的,如圖2所示。
其中,Shuffle的兩邊是MPO(光連接器),A端MPO通過(guò)光纜進(jìn)入中間的Shuffle,光纜中的光纖在Shuffle中進(jìn)行交換,重組成光纜連到B端MPO。
Shuffle的內(nèi)部互連如圖3所示。
在該結(jié)構(gòu)中,72通道MPO,僅使用其中的64通道,其余通道不用。A端每個(gè)MPO出32對(duì)雙向2.5G CML(Current Mode Logic,電流模式邏輯,一種高速數(shù)據(jù)鏈路接口)高速串行線,每?jī)蓪?duì)一組即兩發(fā)兩收,共16組,分別與B端16個(gè)MPO相連。主框的ETM板和從框ETS板到Shuffle的光纜長(zhǎng)度一樣,約3~4m。
光纖鏈路是該路由器數(shù)據(jù)傳輸、交換的重要部分,路由器的高可靠性設(shè)計(jì)要求對(duì)光纖鏈路進(jìn)行監(jiān)控管理,在異常情況下能夠自動(dòng)排除故障或告警提示。例如。對(duì)于該高容量路由器,用戶經(jīng)常沒(méi)有滿配置,光纖經(jīng)常隨板卡拔插,系統(tǒng)就要時(shí)時(shí)知道光纖的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和光纖連接是否完好。
由于使用72芯這樣高密度的光纖,在不到0.5平方厘米的光纖端面上集結(jié)了72個(gè)光端面,光端面非常細(xì)小。經(jīng)常性拔插光纖就容易在光纖端面上沾染灰塵,影響數(shù)據(jù)傳輸,造成誤碼,甚至造成該通道的數(shù)據(jù)中斷。這類故障解決辦法就是通過(guò)軟件關(guān)閉相應(yīng)出故障的通道并且告警,及時(shí)準(zhǔn)確地排除故障,以免對(duì)業(yè)務(wù)造成更大的影響。
因此,急需一種簡(jiǎn)單快捷的方法來(lái)監(jiān)控光纖狀態(tài),指示光纖故障。

發(fā)明內(nèi)容
基于上述原因,本發(fā)明提供了一種檢測(cè)路由器中的光纖鏈路正常與否的方法,該路由器包括光纖、光模塊、鏈路檢測(cè)模塊、數(shù)據(jù)交換模塊,該方法包括步驟1)光模塊接收從其中一條光纖中傳送來(lái)的數(shù)據(jù),然后將光纖鏈路中傳輸?shù)墓庑盘?hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為多個(gè)幀格式的電信號(hào)數(shù)據(jù);2)鏈路檢測(cè)模塊接收各幀數(shù)據(jù),檢測(cè)各幀數(shù)據(jù)是否是有效數(shù)據(jù),如果是,則設(shè)置該光纖鏈路的狀態(tài)為正常,同時(shí)該數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)給數(shù)據(jù)交換模塊;若否,則設(shè)置該光纖鏈路的狀態(tài)為不正常,同時(shí)將該光纖鏈路中的數(shù)據(jù)丟棄。
本發(fā)明進(jìn)一步提供了一種路由器,該路由器包括該路由器包括光纖、光模塊以及數(shù)據(jù)交換模塊,其中光模塊用于接收從其中一條光纖中傳送來(lái)的數(shù)據(jù),并將光纖鏈路中傳輸?shù)墓庑盘?hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為多個(gè)幀格式的電信號(hào)數(shù)據(jù);其特征在于所述路由器還包括鏈路檢測(cè)模塊;以及所述鏈路檢測(cè)模塊接收各幀數(shù)據(jù),檢測(cè)各幀數(shù)據(jù)是否是有效數(shù)據(jù),如果是,則設(shè)置該光纖鏈路的狀態(tài)為正常,同時(shí)該數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)給數(shù)據(jù)交換模塊;若否,則設(shè)置該光纖鏈路的狀態(tài)為不正常,同時(shí)將該光纖鏈路中的數(shù)據(jù)丟棄。
本發(fā)明技術(shù)方案帶來(lái)的有益效果是,高端路由器的高可靠性設(shè)計(jì)要求對(duì)各模塊各鏈路進(jìn)行管理監(jiān)控,該方法不但能有效的監(jiān)控各光纖鏈路,還能在異常發(fā)生時(shí)迅速定位,并通過(guò)指示燈指示故障所在。
例如,光纖未完全插入,或多次拔插光纖,光端面上沾染灰塵,這些情況都可導(dǎo)致大量誤碼甚至鏈路中斷,指示燈會(huì)閃爍提示用戶鏈路異常。軟件根據(jù)異常報(bào)告結(jié)果對(duì)相應(yīng)的鏈路進(jìn)行處理,及時(shí)將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到其他正常的鏈路上,使異常情況對(duì)業(yè)務(wù)的影響減少到最小。
本發(fā)明的原理、實(shí)用性及諸多優(yōu)點(diǎn)在結(jié)合附圖閱讀時(shí)將從下面的詳細(xì)描述中變得更加清楚。


圖1所示為T比特路由器的多機(jī)框結(jié)構(gòu)圖;
圖2所示為圖1所示的T比特路由器中主框和從框之間與Shuffle的連接圖;圖3所示為Shuffle的內(nèi)部光路圖;圖4所示為圖1所示的T比特路由器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖;圖5所示為圖1根據(jù)本發(fā)明的路由器擴(kuò)展主板結(jié)構(gòu)圖;圖6所示為FPGA芯片組結(jié)構(gòu)圖;圖7所示為根據(jù)本發(fā)明優(yōu)選實(shí)施例的光纖鏈路的檢測(cè)流程圖。
具體實(shí)施例方式
下面以上述T比特路由器作為本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例,詳細(xì)描述本發(fā)明的檢測(cè)光纖鏈路狀態(tài)的方法及裝置。
該多機(jī)框路由器管理機(jī)制為主框MPU板通過(guò)LanSwitch管理從框,主框MPU可以直接下發(fā)命令對(duì)從框進(jìn)行管理或操作,從框MPU板可以向主框MPU板發(fā)請(qǐng)求或報(bào)告狀態(tài)。如果從框A需要得到從框B的信息,則從框A先向主框發(fā)送請(qǐng)求,主框從從框B得到信息后將信息發(fā)送給從框A。它們之間通信通過(guò)內(nèi)部命令碼完成。
各機(jī)框通過(guò)VSR光纖相連,主框和從框之間還有Shuffle,Shuffle相當(dāng)于一個(gè)全交叉的光背板,每個(gè)輸入端口與輸出端口之間有兩對(duì)光纖相連,拓?fù)鋱D如圖4所示。
詳細(xì)說(shuō)明如下。port0~part15為1號(hào)從框的16個(gè)LPU,port16~part31為2號(hào)從框的16個(gè)LPU,以此類推。每塊LPU與本框的每塊ETS有2對(duì)Serdes連接,例如圖中,data
表示port0和chassis0(ETS第0板)中的ETS0之間的兩對(duì)Serdes連接。它們通過(guò)背板Serdes與本框ETS板相連。16塊ETS板每塊通過(guò)1根多模光纖與Shuffle對(duì)應(yīng)輸入端口相連,16塊ETM板每塊通過(guò)1根多模光纖與Shuffle對(duì)應(yīng)輸出端口相連。交換框(主框)有4塊交換網(wǎng)板,邏輯上有4個(gè)彼此獨(dú)立的交換平面,即每塊交換網(wǎng)板承擔(dān)每個(gè)平面四分之一的交換流量。
從圖中我們可以看出1、每塊ETS板從本框16塊LPU有32對(duì)Serdes(SERializer/DESerializer,并串/串并轉(zhuǎn)換器,一種高速鏈路)相連,每塊LPU2對(duì);
2、從框中相同槽位LPU的流量匯聚到主框相同槽位的ETM上,即每塊ETM收集了4塊不同從框LPU的流量,這4塊LPU的流量隸屬4個(gè)片面。ETM板完成了框間,即平面間的流量的交換;3、每塊ETS有兩對(duì)平行光纖連接到ETM,共2pairs×16=32pairs。也就是說(shuō)每塊ETS把32對(duì)Serdes分給了16塊ETM。
根據(jù)以上規(guī)律,我們采用軟件定時(shí)查詢的方法對(duì)光纖鏈路進(jìn)行監(jiān)控。
本發(fā)明在光纖鏈路中設(shè)置了用于檢測(cè)光纖鏈路是否正常工作的光纖鏈路檢測(cè)模塊,通過(guò)改檢測(cè)模塊能夠?qū)?yīng)于每條光纖鏈路的工作狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè)。
優(yōu)選地,我們?cè)贓TM板上設(shè)置了FPGA芯片組用于檢測(cè)光纖鏈路是否正常。
首先,從框ETS板上的光模塊將LPU送來(lái)的用戶數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為光信號(hào),送到SHUFFLE,數(shù)據(jù)從SHUFFLE出來(lái)后進(jìn)入到ETM板的VSR光模塊,VSR光模塊再將光信號(hào)變成電信號(hào)(Serdes鏈路數(shù)據(jù))送給FPGA,F(xiàn)PGA對(duì)SERDES鏈路進(jìn)行檢測(cè),然后進(jìn)行相應(yīng)的包處理后交給交換網(wǎng)板進(jìn)行交換。
本實(shí)施例中我們采用的ETM板的具體結(jié)構(gòu)如圖5所示,其中72芯VSR光模塊中使用到其中64芯,即32對(duì)SERDES,這32對(duì)SERDES出了光模塊后收發(fā)分離。發(fā)出的數(shù)據(jù)進(jìn)入到FPGA組,圖中CPU的作用是對(duì)單板上的各模塊進(jìn)行控制,如下發(fā)配置命令或讀取狀態(tài)信息。
FPGA組的內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖6所示,其中上行FPGA用于對(duì)SERDES鏈路進(jìn)行檢測(cè),然后進(jìn)行響應(yīng)的包處理后交給交換網(wǎng)板進(jìn)行交換,上行FPGA的前兩片每片有2個(gè)端口,共4個(gè)端口,每8個(gè)SERDES組成一組,共4組進(jìn)入到4個(gè)端口。上行FPGA共有4片,完成2×2的交換,之后數(shù)據(jù)流進(jìn)入交換網(wǎng)進(jìn)行端口間的交換。交換出來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)入下行FPGA,下行FPGA將數(shù)據(jù)處理后交給光模塊。
ETM板上的FPGA芯片能夠檢查接收到的32對(duì)Serdes鏈路正常與否,CPU可以讀取該FPGA的4個(gè)16bit寄存器,每個(gè)寄存器的低8bit對(duì)應(yīng)每塊LPU的8個(gè)Serdes。從框的每塊LPU板(圖中Port)通過(guò)8對(duì)Serdes連接到ETM上,每塊ETM板負(fù)責(zé)接收(或發(fā)送)4塊LPU板的流量,所以將8對(duì)Serdes分成一組,共4組。
檢測(cè)過(guò)程在本實(shí)施例中設(shè)計(jì)為,通過(guò)VSR光模塊進(jìn)入上行FPGA的數(shù)據(jù)是以“幀”位單位,稱為Cell。Cell組成是這樣的同步字符十8bit計(jì)數(shù)器+數(shù)據(jù)。優(yōu)選地,我們將同步字符為定為“k2805”,本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置,F(xiàn)PGA首先檢測(cè)其接收到的Cell的報(bào)頭是否為“k2805”,如果不是“k2805”就認(rèn)為一個(gè)Cell沒(méi)來(lái),即光纖鏈路不正常,并且將FPGA里的SERDES鏈路狀態(tài)寄存器置高;如果是“k2805”,就再檢測(cè)接下來(lái)的8bit。
接下來(lái)的8bit計(jì)數(shù)器作用有兩個(gè),一是數(shù)據(jù)重新組包時(shí)判斷數(shù)據(jù)先后位置關(guān)系的依據(jù),二是作為Cell數(shù)據(jù)格式的一部分,起到同步的作用。FPGA接下來(lái)檢測(cè)8bit計(jì)數(shù)器是否是數(shù)字,若這8bit是數(shù)字則依據(jù)這8bit來(lái)重新組包,并且將SERDES鏈路狀態(tài)寄存器置為低;否則就關(guān)閉該鏈路,并將SERDES鏈路狀態(tài)寄存器置為高。
接下來(lái)是72字節(jié)的數(shù)據(jù)。如果前面的字符符合幀的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),則上行FPGA就會(huì)將數(shù)據(jù)接收下來(lái),并進(jìn)行相應(yīng)的處理。
FPGA一直在檢測(cè)光纖鏈路,這樣我們就可以時(shí)時(shí)監(jiān)控光纖鏈路狀態(tài)。
本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解,本發(fā)明的檢測(cè)模塊不局限于用于該T比特路由器中進(jìn)行檢測(cè),其可以針對(duì)任何的光纖鏈路進(jìn)行鏈路的檢測(cè)。
CPU讀取FPGA中SERDES鏈路狀態(tài)寄存器的狀態(tài),如果為低,該光纖鏈路正常;否則該光纖鏈路就不正常。FPGA芯片的檢測(cè)過(guò)程如圖7所示。
主框MPU板每秒讀取4個(gè)從框ETS板、LPU注冊(cè)情況,將這些信息以函數(shù)參數(shù)的形式報(bào)告給ETM板。
ETM板根據(jù)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)計(jì)算出一個(gè)理想的光纖鏈路狀態(tài)參考值,將這個(gè)值與FPGA寄存器中的值相比較,就可以得到連接到該ETM板的鏈路是完全正常還是部分正常還是完全不正常,并通過(guò)ETM板上Link指示燈亮、閃爍、滅來(lái)指示。本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解,優(yōu)選實(shí)施例的指示燈也可以通過(guò)其他方式的報(bào)警電路進(jìn)行指示,如發(fā)出提示音等。理想光纖鏈路的參考值與FPGA寄存器中的真實(shí)值比較是每秒比較一次,也就是所謂“時(shí)時(shí)監(jiān)控”。
ETM板理想情況下的光纖鏈路的參考值是基于這樣一個(gè)假設(shè)如果LPU、ETS板都插在了機(jī)框里,并且注冊(cè)上(所謂“注冊(cè)上”,就是板子初始化正常,在主框的MPU板上“登記”可用、通信正常了),這些板子理應(yīng)連接上光纖。所以我們假設(shè)這些光纖鏈路都是完好的,就可以通過(guò)LPU、ETS的在位、注冊(cè)信息得到光纖鏈路的理想值。但由于實(shí)際光纖人為和環(huán)境原因,有可能造成某些光纖鏈路故障,所以我們可以從FPGA中讀出哪些光纖鏈路是可用的,再將這個(gè)值與上面計(jì)算出的理想值比較就可以定位哪些光纖鏈路故障,哪些正常。
從一塊ETM板上看,它連接一根VSR光纖(72芯光纖,只用到64芯,我們也只關(guān)心這64芯)。在程序里,參考值和真實(shí)值都用4字節(jié)(32bit)的變量來(lái)標(biāo)識(shí)32對(duì)SERDES,每bit對(duì)應(yīng)一個(gè)SERDES。當(dāng)光纖連接完好,參考值與真實(shí)值一樣,我們認(rèn)為是“完全正常”;如果這64芯中有一些芯不正常,比如被人為拔插后光纖端面沾染了灰塵,這些芯就處于時(shí)斷時(shí)續(xù)甚至完全不通的狀態(tài),由于64芯不是完全不通,所以稱“部分正?!?,表現(xiàn)形式就是參考值與真實(shí)值的某些bit不一致;當(dāng)這塊ETM不插光纖,就是完全不正常,表現(xiàn)形式就是參考值與真實(shí)值對(duì)應(yīng)bit完全不同。每塊ETM板有個(gè)Link燈,可以指示該板光纖狀態(tài)。
由于ETM的輸入是ETS板的輸出,就可以根據(jù)16塊ETM的SERDES鏈路狀態(tài)和拓?fù)鋱D得到ETS的光纖鏈路狀態(tài)。
ETM板指示Serdes狀態(tài)程序流程圖如下由于ETM發(fā)送給ETS板的Serdes狀態(tài)參數(shù)是32位的,每2位指示與一塊ETS連接的Serdes的狀態(tài),ETS指示燈狀態(tài)則提取16塊ETM傳來(lái)的Serdes狀態(tài)參數(shù)相應(yīng)位來(lái)決定本板燈的狀態(tài)。如16塊ETM的Serdes參數(shù)的bit1、bit0都為0,則第一框第一塊ETS(ETS0)燈的狀態(tài)為亮;若某塊ETM的bit1、bit0都為1,則ETS0的指示燈閃爍;若16塊ETM的bit1、bit0都為1,則ETS0燈狀態(tài)為滅。
這樣,將Serdes狀態(tài)列成一個(gè)32×32的矩陣,每位代表一個(gè)Serdes。由于2對(duì)Serdes捆綁構(gòu)成一個(gè)Serdes鏈路,捆綁的Serdes鏈路狀態(tài)完全一樣,不會(huì)出現(xiàn)不同的情況。如下表
站點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)中只包含一張表,表名為WDN_URL。站點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中的WDN_URL表如下WDN_URL表

采用Oracle 9i、Sybase或MySQL任意一種數(shù)據(jù)庫(kù)程序編制述數(shù)據(jù)庫(kù)表。
第二步建立索引數(shù)據(jù)庫(kù)索引數(shù)據(jù)由兩張數(shù)據(jù)表組成,一張表用來(lái)存貯關(guān)鍵字(word)和關(guān)鍵字編號(hào)(wordID),表名為WordList,另一張表用來(lái)存貯與關(guān)鍵字編號(hào)(wordID)相關(guān)的WAP站點(diǎn)編號(hào)(siteID)列表及其相關(guān)度值,表名為SiteList,這兩張表是主從關(guān)系,WordList表為主表,SiteList表為從表,它們之間通過(guò)關(guān)鍵字編號(hào)(wordID)關(guān)聯(lián)。索引數(shù)據(jù)庫(kù)中的WordList表如下WordList表

索引數(shù)據(jù)庫(kù)中的SiteList表如下SiteList表

采用Oracle 9i、Sybase或MySQL任意一種數(shù)據(jù)庫(kù)程序編制述數(shù)據(jù)庫(kù)表。
第三步建立檢索平臺(tái)檢索平臺(tái)提供給終端用戶檢索的平臺(tái),通過(guò)常規(guī)的檢索程序?qū)崿F(xiàn)在上述數(shù)據(jù)庫(kù)中檢索網(wǎng)站的功能。
權(quán)利要求
1.一種檢測(cè)路由器中的光纖鏈路正常與否的方法,該路由器包括光纖、光模塊、鏈路檢測(cè)模塊、數(shù)據(jù)交換模塊,該方法包括步驟1)光模塊接收從其中一條光纖中傳送來(lái)的數(shù)據(jù),然后將光纖鏈路中傳輸?shù)墓庑盘?hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為多個(gè)幀格式的電信號(hào)數(shù)據(jù);2)鏈路檢測(cè)模塊接收各幀數(shù)據(jù),檢測(cè)各幀數(shù)據(jù)是否是有效數(shù)據(jù),如果是,則設(shè)置該光纖鏈路的狀態(tài)為正常,同時(shí)該數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)給數(shù)據(jù)交換模塊;若否,則設(shè)置該光纖鏈路的狀態(tài)為不正常,同時(shí)將該光纖鏈路中的數(shù)據(jù)丟棄。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于所述鏈路檢測(cè)模塊為FPGA,設(shè)置光纖鏈路狀態(tài)的步驟為將FPGA中的狀態(tài)寄存器置1或0。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于所述光纖鏈路為多條。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于所述光模塊與鏈路檢測(cè)模塊之間通過(guò)Serdes進(jìn)行連接。
5.一種路由器,該路由器包括該路由器包括光纖、光模塊以及數(shù)據(jù)交換模塊,其中光模塊用于接收從其中一條光纖中傳送來(lái)的數(shù)據(jù),并將光纖鏈路中傳輸?shù)墓庑盘?hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為多個(gè)幀格式的電信號(hào)數(shù)據(jù);其特征在于所述路由器還包括鏈路檢測(cè)模塊;以及所述鏈路檢測(cè)模塊接收各幀數(shù)據(jù),檢測(cè)各幀數(shù)據(jù)是否是有效數(shù)據(jù),如果是,則設(shè)置該光纖鏈路的狀態(tài)為正常,同時(shí)該數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)給數(shù)據(jù)交換模塊;若否,則設(shè)置該光纖鏈路的狀態(tài)為不正常,同時(shí)將該光纖鏈路中的數(shù)據(jù)丟棄。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的路由器,其特征在于所述鏈路檢測(cè)模塊為FPGA。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的路由器,其特征在于設(shè)置光纖鏈路狀態(tài)的步驟為將FPGA中的狀態(tài)寄存器置1或0。
8.根據(jù)權(quán)利要求5所述的路由器,其特征在于所述光纖鏈路為多條。
9.根據(jù)權(quán)利要求5所述的路由器,其特征在于所述光模塊與鏈路檢測(cè)模塊之間通過(guò)Serdes進(jìn)行連接。
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的路由器,其特征在于,還包括步驟鏈路檢測(cè)模塊讀取各光纖鏈路的注冊(cè)信息,并根據(jù)該注冊(cè)信息依次檢測(cè)所注冊(cè)的光纖鏈路的狀態(tài)是否正常。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種檢測(cè)路由器中的光纖鏈路正常與否的方法,該路由器包括光纖、光模塊、鏈路檢測(cè)模塊、數(shù)據(jù)交換模塊,該方法包括步驟,光模塊接收從其中一條光纖中傳送來(lái)的數(shù)據(jù),然后將光纖鏈路中傳輸?shù)墓庑盘?hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為多個(gè)幀格式的電信號(hào)數(shù)據(jù);鏈路檢測(cè)模塊接收各幀數(shù)據(jù),檢測(cè)各幀數(shù)據(jù)是否是有效數(shù)據(jù),如果是,則設(shè)置該光纖鏈路的狀態(tài)為正常,同時(shí)該數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)給數(shù)據(jù)交換模塊;若否,則設(shè)置該光纖鏈路的狀態(tài)為不正常,同時(shí)將該光纖鏈路中的數(shù)據(jù)丟棄,該方法不但能有效的監(jiān)控各光纖鏈路,還能在異常發(fā)生時(shí)迅速定位故障所在。
文檔編號(hào)H04L12/56GK1863104SQ200610000548
公開(kāi)日2006年11月15日 申請(qǐng)日期2006年1月9日 優(yōu)先權(quán)日2006年1月9日
發(fā)明者許建海 申請(qǐng)人:華為技術(shù)有限公司
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