一种实现端口自适应的全线速分布交换装置的配置方法

文档序号:1878261 发布日期:2021-11-23 浏览:13次 >En<

阅读说明:本技术 一种实现端口自适应的全线速分布交换装置的配置方法 (Configuration method of full-wire-speed distribution switching device for realizing port self-adaption ) 是由 刘杰 慈建平 田利博 王峰 于 2021-08-23 设计创作,主要内容包括:本发明的一个实施例公开了一种实现端口自适应的全线速分布交换装置的配置方法,所述装置包括:交换内核板、主控制板、对外接口板、电源板以及机箱,所述方法包括:S1、利用交换内核板检测对外接口的网络信号,并自动识别端口连接的线缆种类;S2、利用交换内核板实现网络数据的硬件转发;S3、利用分布式处理技术实现交换内核板每个端口的数据流同时处理和转发;S4、将两块交换内核板级联,将级联后的两块交换内核板与主控制板在物理结构上安装到一起;S5、将主控制板与对外接口板互联,进一步实现交换内核板端口自定义;S6、将交换内核板、主控制板、电源板以及对外接口板集成到机箱内。(One embodiment of the invention discloses a configuration method of a full wire speed distribution switching device for realizing port self-adaptation, which comprises the following steps: the method comprises the following steps that an exchange kernel board, a main control board, an external interface board, a power board and a chassis are adopted, and the method comprises the following steps: s1, detecting network signals of the external interface by using the switching kernel board, and automatically identifying the type of the cable connected with the port; s2, hardware forwarding of network data is realized by utilizing the switching kernel board; s3, simultaneously processing and forwarding the data stream of each port of the switching kernel board by using a distributed processing technology; s4, cascading the two switching core boards, and mounting the two cascaded switching core boards and the main control board together on a physical structure; s5, interconnecting the main control board and the external interface board, further realizing the self-definition of the exchange kernel board port; and S6, integrating the exchange kernel board, the main control board, the power board and the external interface board into the chassis.)

一种实现端口自适应的全线速分布交换装置的配置方法

技术领域

本发明涉及网络设备领域。更具体地,涉及一种实现端口自适应的全线速分布交换装置的配置方法。

背景技术

在小型局域网构建过程中,常将集线器作为网络中心转发交换设备,其能够将各个端口收到的网络数据进行放大并广播转发,适合小型局域网的常规需求,但是机动式指挥车等场景下,面临网络规模小但数据量大的矛盾,且存在使用环境严苛、数据量交互大、使用端口不固定、转发速率和网络利用率高、使用便捷等彼此不兼容的使用需求,常见的集线器已无法继续满足其的需求。

发明内容

本发明的目的在于提供一种实现端口自适应的全线速分布交换装置的配置方法。以解决现有技术存在的问题中的至少一个。

为达到上述目的,本发明采用下述技术方案:

本发明提供了一种实现端口自适应的全线速分布交换装置的配置方法,所述装置包括:交换内核板、主控制板、对外接口板、电源板以及机箱,所述方法包括

S1、利用交换内核板检测对外接口的网络信号,并自动识别端口连接的线缆种类;

S2、利用交换内核板实现网络数据的硬件转发;

S3、利用分布式处理技术实现交换内核板每个端口的数据流同时处理和转发;

S4、将两块交换内核板级联,将级联后的两块交换内核板与主控制板在物理结构上安装到一起;

S5、将主控制板与对外接口板互联,进一步实现交换内核板端口自定义;

S6、将交换内核板、主控制板、电源板以及对外接口板集成到机箱内。

在一个具体实施例中,

所述交换内核板根据端口自动识别的对外连接线缆种类及网络信号定义进行线序跳转,无视对外交互线缆种类。

在一个具体实施例中,所述步骤S2包括:

将网络数据转发功能集中到所述交换内核板上,实现网络数据的硬件转发。

在一个具体实施例中,

所述交换内核板上的端口彼此互相独立,通过交换内核板上的专用硬件完成网络协议解析和数据包的转发。

在一个具体实施例中,

所述级联的两块交换内核板相互独立。

在一个具体实施例中,所述实现交换内核板端口自定义的方法包括:

将级联后的交换内核板网络端口引接到对外接口板上,通过对外接口板实现网络端口的扩容和自定义。

本发明的有益效果如下:

本发明提供了一种实现端口自适应的全线速分布交换组合的配置方法,将AutoMDI/MDIX技术应用到机动式指挥车内,让综合布线更加方便快捷,同时使用分布处理和线速转发的综合交换设计方法,实现了端口自定义、高转发速率和网络利用率、环境适应性强等特点,较好地解决了机动式指挥车等特殊场景下的小型网络构建中存在的网络规模小但数据量大的矛盾,可较广泛的应用于军用、民用等领域中机动式指挥车内。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1示出根据本发明一个实施例的一种实现端口自适应的全线速分布交换装置的配置方法流程图。

图2示出根据本发明一个实施例的一种实现端口自适应的全线速分布交换装置的局部示意图。

图3示出根据本发明一个实施例的一种实现端口自适应的全线速分布交换装置的配置模块示意图。

具体实施方式

为使本发明的技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。附图中相似的部件以相同的附图标记进行表示。本领域技术人员应当理解,下面所具体描述的内容是说明性的而非限制性的,不应以此限制本发明的保护范围。

第一实施例

如图1所示,本发明的一个实施例提供了一种实现端口自适应的全线速分布交换装置的配置方法,所述装置包括:交换内核板、主控制板、对外接口板、电源板以及机箱,所述装置的设计如图2和图3所示,所述方法包括

S1、交换内核板检测对外接口的网络信号并自动识别端口连接的线缆种类;在一个具体实施例中,所述交换内核板根据端口自动识别的对外连接线缆种类及网络信号定义进行线序跳转,无视对外交互线缆种类。实现MDI/MDIX端口的自动翻转,改善使用便捷度。

S2、将网络数据转发功能集中到所述交换内核板上,取消主控制板的网络数据处理及转发软件,利用交换内核板实现网络数据的硬件转发,使其转发速率无损耗的达到网络线缆上的数据传输速度,最大限度提升网络转发速率。

在一个具体实施例中,所述交换内核板上的端口彼此互相独立,通过交换内核板上的专用硬件完成网络协议解析和数据包的转发。

S3、利用分布式处理技术实现交换内核板每个端口的数据流同时处理和转发。

S4、将两块交换内核板级联,将级联后的两块交换内核板与主控制板在物理结构上安装到一起;在一个具体实施例中,所述级联的两块交换内核板相互独立且每块交换内核板的端口彼此独立,形成高可靠性的网络中心交换接口。

S5、将主控制板与对外接口板互联,进一步实现交换内核板端口自定义;具体的,将级联后的交换内核板网络端口引接到对外接口板上,通过对外接口板实现网络端口的扩容和自定义。

S6、将交换内核板、主控制板、电源板、对外接口板集成到特制的机箱内。将板卡集成,使其与外部环境隔离,提升交换设备的环境适应性。

本发明提供了一种实现端口自适应的全线速分布交换装置的配置方法,将AutoMDI/MDIX技术应用到机动式指挥车内,让综合布线更加方便快捷,同时使用分布处理和线速转发的综合交换设计方法,实现了端口自定义、高转发速率和网络利用率、环境适应性强等特点,较好地解决了机动式指挥车等特殊场景下的小型网络构建中存在的网络规模小但数据量大的矛盾,可较广泛的应用于军用、民用等领域中机动式指挥车内。

显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定,对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动,这里无法对所有的实施方式予以穷举,凡是属于本发明的技术方案所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之列。

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