本發(fā)明實施例涉及電力通信網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種電路調(diào)度方式單處理方法及裝置。
背景技術(shù):
目前,電網(wǎng)企業(yè)的通信領(lǐng)域?qū)﹄娐氛{(diào)度方案設(shè)計多采用CAD設(shè)計或者應(yīng)用系統(tǒng)采用列表形式進行的資源調(diào)度方案。
但是,制作電路調(diào)度方式單的人員需要熟練掌握CAD等專業(yè)軟件、專業(yè)通信網(wǎng)管操作,導(dǎo)致對工作人員的要求較高,進而影響電路方式單的設(shè)計效率和設(shè)計準(zhǔn)確度。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明實施例的一個目的是解決現(xiàn)有技術(shù)中由于采用CAD等專業(yè)軟件進行處理導(dǎo)致對工作人員的要求較高,進而影響電路方式單的設(shè)計效率和設(shè)計準(zhǔn)確度的問題。
本發(fā)明實施例提出了一種電路調(diào)度方式單處理方法,包括:
獲取待處理電網(wǎng)通信網(wǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖;
對所述拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖進行分析獲取至少一條鏈路;
采集鏈路對應(yīng)的支路板中所有端口的資源使用數(shù)據(jù),并根據(jù)資源使用數(shù)據(jù)獲取所述鏈路的起始端口和終止端口;
根據(jù)流經(jīng)所述鏈路中起始端口、終止端口和中間端口的數(shù)據(jù)構(gòu)建每個端口的時隙圖;
對比每個端口的時隙圖,從中選擇出一條業(yè)務(wù)路徑。
可選的,所述采集鏈路對應(yīng)的支路板中所有端口的資源使用數(shù)據(jù)包括:
以機盤為單位矩陣構(gòu)建2M端口矩陣,以光口STM為單位矩陣構(gòu)建光口時隙矩陣;
將所述2M端口矩陣和所述光口時隙矩陣進行圖形化處理,獲取所有端口的資源使用數(shù)據(jù)。
可選的,所述采集鏈路對應(yīng)的支路板中所有端口的資源使用數(shù)據(jù)包括:
采集預(yù)選擇以太網(wǎng)槽位的數(shù)據(jù);
對采集到的數(shù)據(jù)進行圖像化處理獲取LAN口、WAN口以及內(nèi)部時隙數(shù)據(jù);
采用連線方式綁定LAN口和WAN口,采用批量方式綁定批量時隙。
可選的,所述根據(jù)流經(jīng)所述鏈路中起始端口、終止端口和中間端口的數(shù)據(jù)構(gòu)建每個端口的時隙圖包括:
根據(jù)流經(jīng)的數(shù)據(jù)中攜帶的端口速率獲取時隙寬度;
根據(jù)流經(jīng)的數(shù)據(jù)中攜帶的使用數(shù)據(jù),結(jié)合時隙寬度,構(gòu)建每個端口的時隙圖。
可選的,在對比每個端口的時隙圖之前,所述方法還包括:
按照預(yù)設(shè)時隙級別,對時隙圖中的各時隙寬度對應(yīng)資源情況進行再次劃分,構(gòu)建時隙圖。
本發(fā)明實施例提出了一種電路調(diào)度方式單處理裝置,包括:
獲取模塊,用于獲取待處理電網(wǎng)通信網(wǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖;
分析模塊,用于對所述拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖進行分析獲取至少一條鏈路;
處理模塊,采集鏈路對應(yīng)的支路板中所有端口的資源使用數(shù)據(jù),并根據(jù)資源使用數(shù)據(jù)獲取所述鏈路的起始端口和終止端口;
構(gòu)建模塊,用于根據(jù)流經(jīng)所述鏈路中起始端口、終止端口和中間端口的數(shù)據(jù)構(gòu)建每個端口的時隙圖;
對比模塊,用于對比每個端口的時隙圖,從中選擇出一條業(yè)務(wù)路徑。
可選的,所述處理模塊,用于以機盤為單位矩陣構(gòu)建2M端口矩陣,以光口STM為單位矩陣構(gòu)建光口時隙矩陣;將所述2M端口矩陣和所述光口時隙矩陣進行圖形化處理,獲取所有端口的資源使用數(shù)據(jù)。
可選的,所述處理模塊,用于采集預(yù)選擇以太網(wǎng)槽位的數(shù)據(jù);對采集到的數(shù)據(jù)進行圖像化處理獲取LAN口、WAN口以及內(nèi)部時隙數(shù)據(jù);采用連線方式綁定LAN口和WAN口,采用批量方式綁定批量時隙。
可選的,所述構(gòu)建模塊,用于根據(jù)流經(jīng)的數(shù)據(jù)中攜帶的端口速率獲取時隙寬度;根據(jù)流經(jīng)的數(shù)據(jù)中攜帶的使用數(shù)據(jù),結(jié)合時隙寬度,構(gòu)建每個端口的時隙圖。
可選的,所述構(gòu)建模塊,還用于按照預(yù)設(shè)時隙級別,對時隙圖中的各時隙寬度對應(yīng)資源情況進行再次劃分,構(gòu)建時隙圖。
由上述技術(shù)方案可知,本發(fā)明實施例提出的一種電路調(diào)度方式單處理方法及裝置采用圖形式、向?qū)降姆桨柑峁┐幚黼娋W(wǎng)通信網(wǎng)的時隙圖,以基于時隙圖查找獲取可用的業(yè)務(wù)路徑,與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有電路方式單設(shè)計效率高、準(zhǔn)確性高的優(yōu)點。。
附圖說明
通過參考附圖會更加清楚的理解本發(fā)明的特征和優(yōu)點,附圖是示意性的而不應(yīng)理解為對本發(fā)明進行任何限制,在附圖中:
圖1示出了本發(fā)明一實施例提供的一種電路調(diào)度方式單處理方法的流程示意圖;
圖2a示出了本發(fā)明一實施例提供的一種電路調(diào)度方式單處理方法中的VC4級別的時隙示意圖;
圖2b示出了本發(fā)明一實施例提供的一種電路調(diào)度方式單處理方法中的VC12級別的時隙示意圖;
圖3示出了本發(fā)明另一實施例提供的一種電路調(diào)度方式單處理方法的流程示意圖;
圖4示出了本發(fā)明一實施例提供的一種電路調(diào)度方式單處理裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
為使本發(fā)明實施例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發(fā)明的一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動的前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
圖1示出了本發(fā)明一實施例提供的一種電路調(diào)度方式單處理方法的流程示意圖,參見圖1,該方法由處理器實現(xiàn),具體包括如下步驟:
110、獲取待處理電網(wǎng)通信網(wǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖;
不難理解的是,對于一個電網(wǎng)通信網(wǎng)存在與之對應(yīng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖,拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖是指由網(wǎng)絡(luò)節(jié)點設(shè)備和通信介質(zhì)構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖。在選擇拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)時,主要考慮的因素有:安裝的相對難易程度、重新配置的難易程度、維護的相對難易程度、通信介質(zhì)發(fā)生故障時,受到影響的設(shè)備的情況。
120、對所述拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖進行分析獲取至少一條鏈路;
不難理解的是,鏈路為網(wǎng)絡(luò)中兩個節(jié)點之間的物理通道,鏈路中的第一個節(jié)點記為起始節(jié)點、最后一個節(jié)點記為終止節(jié)點、起始節(jié)點和終止節(jié)點之間的節(jié)點統(tǒng)稱為中間節(jié)點;另外,各節(jié)點均包括兩個端口,由此,在整個鏈路中,第一個端口記為起始端口、最后一個端口記為終止端口、起始端口和終止端口之間的端口統(tǒng)稱為中間端口。
130、采集鏈路對應(yīng)的支路板中所有端口的資源使用數(shù)據(jù),并根據(jù)資源使用數(shù)據(jù)獲取所述鏈路的起始端口和終止端口;
需要說明的是,步驟130包括以下兩個方案,其一:以機盤為單位矩陣構(gòu)建2M端口矩陣,以光口STM為單位矩陣構(gòu)建光口時隙矩陣;
將所述2M端口矩陣和所述光口時隙矩陣進行圖形化處理,獲取所有端口的資源使用數(shù)據(jù)。
其二:采集預(yù)選擇以太網(wǎng)槽位的數(shù)據(jù);
對采集到的數(shù)據(jù)進行圖像化處理獲取LAN口、WAN口以及內(nèi)部時隙數(shù)據(jù);
采用連線方式綁定LAN口和WAN口,采用批量方式綁定批量時隙。
140、根據(jù)流經(jīng)所述鏈路中起始端口、終止端口和中間端口的數(shù)據(jù)構(gòu)建每個端口的時隙圖;
需要說明的是,時隙是電路交換匯總信息傳送的最小單位。通過采集鏈路中各端口的數(shù)據(jù)獲知資源使用情況,進而根據(jù)流經(jīng)的數(shù)據(jù)中攜帶的端口速率獲取時隙寬度;根據(jù)流經(jīng)的數(shù)據(jù)中攜帶的使用數(shù)據(jù),結(jié)合時隙寬度,構(gòu)建每個端口的時隙圖。
150、對比每個端口的時隙圖,從中選擇出一條業(yè)務(wù)路徑。
不難理解的是,通過對比各時隙圖,分析各時隙對應(yīng)的資源使用情況即可從中選擇出一條沒有被占用資源的可用路徑,參見圖2a;另外,本實施例還可以按照預(yù)設(shè)時隙級別,對圖2a示出的時隙圖中的各時隙寬度對應(yīng)資源情況進行再次劃分,構(gòu)建時隙圖,參見圖2b,并將其作為業(yè)務(wù)路徑。
可見,本實施例采用圖形式、向?qū)降姆桨柑峁┐幚黼娋W(wǎng)通信網(wǎng)的時隙圖,以基于時隙圖查找獲取可用的業(yè)務(wù)路徑,與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有電路方式單設(shè)計效率高、準(zhǔn)確性高的優(yōu)點。
圖3示出了本發(fā)明另一實施例提供的一種電路調(diào)度方式單處理方法的流程示意圖,參見圖3,該方法可由處理器實現(xiàn),具體包括向?qū)Р襟E和圖形化步驟,其中:
向?qū)讲襟E包括:
310、選擇復(fù)用段
320、分析路由
330、選擇2M端口/光口
340、綁定以太網(wǎng)端口
350、選擇VC4級別時隙
360、選擇VC3/VC12級別時隙
370、生成路由
380、填寫編制信息
390、生成方式單
圖形化步驟包括:
310、選擇復(fù)用段
使用傳輸網(wǎng)拓?fù)鋱D直接依次選擇,選擇后以加粗綠色顯示。
330、選擇2M端口/光口
以機盤為單位矩陣顯示2M端口矩陣,以光口STM為單位顯示光口時隙矩陣,通過不同顏色呈現(xiàn)資源情況,例如:綠色為占用、藍色為預(yù)占用、灰白色為空閑。
340、綁定以太網(wǎng)端口
在選擇的以太網(wǎng)槽位后,通過圖形化呈現(xiàn)LAN口、WAN口以及內(nèi)部時隙情況。以連線方式對LAN口與WAN口進行綁定,以批量方式進行批量時隙進行綁定。
350、選擇VC4級別時隙
以端口速率進行分STM呈現(xiàn)(155M分一個STM、622M分4個STM、2.5G分16個STM、10G分40個STM)每個STM下低價時隙占用情況以百分比形式體現(xiàn)(如圖2a所示)。
另外,為了更直觀的體現(xiàn)資源使用情況,本實施例通過顏色呈現(xiàn)資源情況,例如:綠色為占用、藍色為預(yù)占用、灰白色為空閑。
360、選擇VC3/VC12級別時隙
根據(jù)350步驟選擇的STM進行3個VC3或者63個VC12(如圖2b所示)進行呈現(xiàn)。使用顏色呈現(xiàn)資源情況:綠色為占用圖2b中的1-2、藍色為預(yù)占用圖2b中的3-4、灰白色為空閑圖2b中的5-63。
可見,本實施例解決了電路方式單編制過程需要不斷查詢專業(yè)網(wǎng)管時隙情況,通過CAD專業(yè)制圖軟件制作電路調(diào)度方式單的傳統(tǒng)形式。利用已有資源數(shù)據(jù)占用圖形化顯示及向?qū)Х绞剑岣咴陔娋W(wǎng)企業(yè)通信領(lǐng)域中的電路方式單設(shè)計效率和準(zhǔn)確性,節(jié)約時間成本,成為CAD等軟件的替代性制圖工具。
對于方法實施方式,為了簡單描述,故將其都表述為一系列的動作組合,但是本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)該知悉,本發(fā)明實施方式并不受所描述的動作順序的限制,因為依據(jù)本發(fā)明實施方式,某些步驟可以采用其他順序或者同時進行。其次,本領(lǐng)域技術(shù)人員也應(yīng)該知悉,說明書中所描述的實施方式均屬于優(yōu)選實施方式,所涉及的動作并不一定是本發(fā)明實施方式所必須的。
圖4示出了本發(fā)明一實施例提供的一種電路調(diào)度方式單處理裝置的結(jié)構(gòu)示意圖,參見圖4,該裝置包括:獲取模塊410、分析模塊420、處理模塊430、構(gòu)建模塊440以及對比模塊450,其中:
獲取模塊410,用于獲取待處理電網(wǎng)通信網(wǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖;
分析模塊420,用于對所述拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖進行分析獲取至少一條鏈路;
處理模塊430,采集鏈路對應(yīng)的支路板中所有端口的資源使用數(shù)據(jù),并根據(jù)資源使用數(shù)據(jù)獲取所述鏈路的起始端口和終止端口;
構(gòu)建模塊440,用于根據(jù)流經(jīng)所述鏈路中起始端口、終止端口和中間端口的數(shù)據(jù)構(gòu)建每個端口的時隙圖;
對比模塊450,用于對比每個端口的時隙圖,從中選擇出一條業(yè)務(wù)路徑。
下面對本實施例中的各功能模塊的工作原理進行詳細(xì)說明:
處理模塊430,用于以機盤為單位矩陣構(gòu)建2M端口矩陣,以光口STM為單位矩陣構(gòu)建光口時隙矩陣;將所述2M端口矩陣和所述光口時隙矩陣進行圖形化處理,獲取所有端口的資源使用數(shù)據(jù)。
或者,
采集預(yù)選擇以太網(wǎng)槽位的數(shù)據(jù);對采集到的數(shù)據(jù)進行圖像化處理獲取LAN口、WAN口以及內(nèi)部時隙數(shù)據(jù);采用連線方式綁定LAN口和WAN口,采用批量方式綁定批量時隙。
構(gòu)建模塊440,用于根據(jù)流經(jīng)的數(shù)據(jù)中攜帶的端口速率獲取時隙寬度;根據(jù)流經(jīng)的數(shù)據(jù)中攜帶的使用數(shù)據(jù),結(jié)合時隙寬度,構(gòu)建每個端口的時隙圖。
進一步地,構(gòu)建模塊440還能按照預(yù)設(shè)時隙級別,對時隙圖中的各時隙寬度對應(yīng)資源情況進行再次劃分,構(gòu)建時隙圖。
可見,本實施例采用圖形式、向?qū)降姆桨柑峁┐幚黼娋W(wǎng)通信網(wǎng)的時隙圖,以基于時隙圖查找獲取可用的業(yè)務(wù)路徑,與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有電路方式單設(shè)計效率高、準(zhǔn)確性高的優(yōu)點。
對于裝置實施方式而言,由于其與方法實施方式基本相似,所以描述的比較簡單,相關(guān)之處參見方法實施方式的部分說明即可。
應(yīng)當(dāng)注意的是,在本發(fā)明的裝置的各個部件中,根據(jù)其要實現(xiàn)的功能而對其中的部件進行了邏輯劃分,但是,本發(fā)明不受限于此,可以根據(jù)需要對各個部件進行重新劃分或者組合。
本發(fā)明的各個部件實施方式可以在一個或者多個處理器上運行的軟件模塊實現(xiàn),或者以它們的組合實現(xiàn)。本裝置中,PC通過實現(xiàn)因特網(wǎng)對設(shè)備或者裝置遠程控制,精準(zhǔn)的控制設(shè)備或者裝置每個操作的步驟。本發(fā)明還可以實現(xiàn)為用于執(zhí)行這里所描述的方法的一部分或者全部的設(shè)備或者裝置程序(例如,計算機程序和計算機程序產(chǎn)品)。這樣實現(xiàn)本發(fā)明的程序可以存儲在計算機可讀介質(zhì)上,并且程序產(chǎn)生的文件或文檔具有可統(tǒng)計性,產(chǎn)生數(shù)據(jù)報告和cpk報告等,能對功放進行批量測試并統(tǒng)計。應(yīng)該注意的是上述實施方式對本發(fā)明進行說明而不是對本發(fā)明進行限制,并且本領(lǐng)域技術(shù)人員在不脫離所附權(quán)利要求的范圍的情況下可設(shè)計出替換實施方式。在權(quán)利要求中,不應(yīng)將位于括號之間的任何參考符號構(gòu)造成對權(quán)利要求的限制。單詞“包含”不排除存在未列在權(quán)利要求中的元件或步驟。位于元件之前的單詞“一”或“一個”不排除存在多個這樣的元件。本發(fā)明可以借助于包括有若干不同元件的硬件以及借助于適當(dāng)編程的計算機來實現(xiàn)。在列舉了若干裝置的單元權(quán)利要求中,這些裝置中的若干個可以是通過同一個硬件項來具體體現(xiàn)。單詞第一、第二、以及第三等的使用不表示任何順序。可將這些單詞解釋為名稱。
最后應(yīng)說明的是:以上實施例僅用以說明本發(fā)明的技術(shù)方案,而非對其限制;盡管參照前述實施例對本發(fā)明進行了詳細(xì)的說明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術(shù)方案進行修改,或者對其中部分技術(shù)特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應(yīng)技術(shù)方案的本質(zhì)脫離本發(fā)明各實施例技術(shù)方案的精神和范圍。