[发明专利]一种实现CFM中高频连续性检测的方法在审
申请号: | 201410367736.2 | 申请日: | 2014-07-30 |
公开(公告)号: | CN104135404A | 公开(公告)日: | 2014-11-05 |
发明(设计)人: | 李智荣;廖正新;刘驰 | 申请(专利权)人: | 上海斐讯数据通信技术有限公司 |
主分类号: | H04L12/26 | 分类号: | H04L12/26;H04L12/24 |
代理公司: | 无 | 代理人: | 无 |
地址: | 201616 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 实现 cfm 高频 连续性 检测 方法 | ||
技术领域
本发明涉及基于IEEE802.1ag标准的以太网运营、管理和维护,尤其涉及一种实现CFM中高频连续性检测的方法。
背景技术
连续性检测(CC,Continuity Check)功能是CFM中的一个最基本也是最重要的功能,它为CFM的实现提供了可能。
CC功能实现的思路是:当网络环境建立并配置了相应正确的以太网运行、管理和维护(OAM,Operation Administration and Maintains)配置之后,在同一个维护集(MA,Maintenance Associations)中的本地维护集端点(MEP,Maintenance Associations End Point)会向所有其他非本地MEP发送CCM(Continuity Check Message);同时其他非本地MEP也会发出CCM给所有对端。注意CC功能是单向的,也就是说一个MEP只周期性的发送,不期望得到回复的。当本地的MEP收到远端发送给自己的CCM之后,首先检查该CCM中的信息是否有效,如果有效再对照本地存储的MEP CCM数据库,如果没有该MEP的条目就学习CCM中的内容建立一个新的MEP条目;如果有则不做操作。此时一个双向连接的链路就得到了保证。
IEEE802.1ag协议中定义了CCM的发送间隔周期有3.33毫秒、10毫秒、100毫秒、1秒、10秒、1分钟、10分钟。对于少于1秒的CCM间隔周期,业界普遍的做法都是通过FPGA(Field-Programmable Gate Array)来实现。如图1所示,将MEP(Maintenance association End Point)部署在FPGA上,这样MEP可以支持3.33毫秒CCM周期,也就是3.33毫秒发送CCM,10毫秒检测链路故障并通过中断方式通知CPU。这种方案存在的问题是MEP规格不能过多。如果MEP的规格过多,每个MEP在同一短时间内检测到链路故障,产生的中断会对CPU形成冲击,影响其他业务的运行。
发明内容
鉴于此,提供一种减少CPU负担的实现CFM中高频连续性检测的方法。
一种实现CFM中高频连续性检测的方法,包括:
根据FPGA上的MEP分成若干MEP小组;
对应MEP小组创建MEP故障状态表,所述MEP故障状态表每一位对应一个MEP当前故障状态;
对应MEP小组创建中断标志位表;
CPU遍历中断标志位表,中断标志位为1的产生CPU中断去遍历对应的MEP小组,告知用户所述MEP故障,清除对应的中断标志位。
优选的,每64个MEP为一个MEP小组。
优选的,MEP故障状态表变化时置对应中断标志位为1。
优选的,所述CPU遍历中断标志位表的步骤具体包括:
逢中断标志位为1的产生CPU中断;
CPU遍历所述中断标志位对应的MEP小组;
读取当前MEP故障状态表,并与上一次读取到的故障状态表进行异或,告知用户MEP故障有变化的MEP,保存当前MEP故障状态;
清除对应的中断标志位。
优选的,所述实现CFM中高频连续性检测的方法还包括:根据用户要求,查询MEP小组的MEP故障状态。
采用本发明方法后,对MEP进行分组,根据MEP故障状态表,若当前MEP小组没有MEP故障时,对应中断标志位不为1,CPU不用对其进行遍历查看是否有MEP故障,若当前MEP小组有故障时,对应标志位为1,产生CPU中断去遍历对应MEP小组的MEP,而不用对所有MEP进行遍历,特别当MEP规格较大时,使CPU遍历MEP的时间大大减小,大大减轻了CPU的负担。
附图说明
图1是现有实现CFM中高频连续性检测的方法示意图;
图2是本发明实现CFM中高频连续性检测的方法流程图;
图3为图2中步骤S400的具体方法流程图。
具体实施方式
为了使本领域相关技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面将结合本发明实施方式的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式仅仅是本发明一部分实施方式,而不是全部的实施方式。
下面结合附图和实施方式对本发明作进一步说明。
参阅图2,为本发明提供的一种实施方式中实现CFM中高频连续性检测的方法,包括:
步骤S100,根据FPGA上的MEP分成若干MEP小组;
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