ES2342177T3 - Priorizacion de alimentacion de energia en un equipo de suministro de energia. - Google Patents
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Abstract
Un equipo de suministro de energía, PSE, adaptado para acoplarse operativamente a una pluralidad de dispositivos alimentados, PDs, comprendiendo el PSE: - una pluralidad de puertos de (202) power over ethernet, PoE, en el que cada uno de los puertos está adaptado para recibir una o más unidades de datos de protocolo, PDUs; - un clasificador (232) adaptado para asociar al menos una de una pluralidad de políticas de asignación de alimentación con cada puerto de la pluralidad de puertos, comprendiendo las citadas políticas de asignación de alimentación un nivel de prioridad de alimentación; y - un gestor de alimentación (252) adaptado para asignar selectivamente alimentación a cada uno de la pluralidad de puertos de acuerdo con la asociada al menos una política; caracterizado porque - las citadas políticas de asignación de alimentación especifican clases de PD''s y el nivel de prioridad de alimentación asociado con cada una de esas clases, en el que las clases de PD''s están definidas en términos de propiedades de PDU y en el que la prioridad de alimentación es una clasificación jerárquica que determina la preferencia con la cual al puerto asociado se le asigna alimentación en una crisis energética; - porque el citado clasificador está adaptado para recibir PDU''s entrantes, inspeccionar uno o más campos de las PDU''s entrantes, asociar uno o más de los puertos con al menos una de las políticas de asignación de alimentación y asignar el nivel de prioridad de alimentación aplicable al puerto desde el cual fue recibida la PDU.
Description
Priorización de alimentación de energía en un
equipo de suministro de energía.
La invención se refiere a una central de
comunicaciones de datos habilitada para llevar a cabo Power over
Ethernet (PoE - Alimentación sobre Ethernet). En particular, la
invención se refiere a un sistema para clasificar paquetes de
llegada de acuerdo con políticas de asignación de alimentación
definidas por el usuario y que asignan selectivamente alimentación
a los puertos asociados del conmutador basándose en esas
clasificaciones.
La Publicación de Solicitud de Patente de US
2004/0230846 A1 describe un equipo de suministro de energía que
comprende las características del preámbulo de la reivindicación 1 y
un método que comprende las características del preámbulo de la
reivindicación 7. El sistema proporciona cuatro modos de
alimentación que pueden ser seleccionados por un administrador. A
cada modo de alimentación se le asigna una prioridad de alimentación
específica.
Power sobre Ethernet se refiere a un sistema
para distribuir energía a dispositivos de Ethernet mediante cables
de pares trenzados de estándar de Categoría 5/5e usados actualmente
para transportar datos de Ethernet. Al dispositivo de Ethernet que
suministra la energía se le llama Power Sourcing Equipment (PSE -
Equipo de Suministro de Energía) y al dispositivo de Ethernet que
recibe la energía se le llama Powered Device (PD - Dispositivo
Alimentado). De acuerdo con la norma de referencia 802.3af del
Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE - Instituto
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) incorporado por ello aquí
como referencia, el PSE determina en primer lugar, o descubre, si
un dispositivo conectado es un PD de acuerdo con PoE. Si es así, el
PSE transmite corriente continua al PD a 48 voltios con una
corriente máxima de 350 miliamperios. Como una extensión opcional
al proceso del descubrimiento, el PD puede también especificar los
requisitos de cantidad de alimentación del PSE. El PoE puede ser
utilizado para suministrar energía fiable a los dispositivos de
Ethernet de baja potencia que incluyen teléfonos de voice over
Internet Protocol (VoIP - Voz sobre IP (IP - Protocolo de
Internet)), wireless access points (WAP - Puntos de Acceso
Inalámbrico), y cámaras de seguridad, por ejemplo.
El estándar de referencia 802.3af define tipos
PSEs que incluyen un largo alcance y un alcance medio. Un PSE de
largo alcance incorpora la funcionalidad de suministro de energía
dentro de un conmutador de red y la potencia transmitida por medio
de los canales de datos. Es decir, la potencia DC es combinada con
las señales de datos transmitidas sobre los pares de contactos 3 y
6 y los pares de contactos 1 y 2 del cable de Ethernet. Un PSE de
alcance medio es un dispositivo autónomo acoplado operativamente
entre el PD y un interruptor de Ethernet convencional, por ejemplo.
El PSE de alcance medio transmite energía por medio de los pares de
contactos 4 y 5 y los pares de contactos 7 y 8 no utilizados del
cable. Los PDs están generalmente adaptados para recibir
alimentación bien de un PSE de largo alcance o de un PSE de alcance
medio.
Cuando está desplegado en una red, un conmutador
PSE puede tener una combinación de PDs adecuados para PSE y otros
diferentes dispositivos no adecuados que incluyen ordenadores de
sobremesa, servidores e impresoras, por ejemplo, que generalmente
requieren más potencia de la que el PSE es capaz de proporcionar. En
condiciones de operación normal, el PSE puede alimentar a cada uno
de los PDs conectados. Donde la red de energía pública se cae y se
pierde la alimentación del conmutador PSE, no obstante, la potencia
proporcionada por el PSE a una pluralidad de PSs puede estar
limitada por la potencia suministrada al conmutador PSE por un
uninterrupted power supply (UPS - Suministro de Alimentación
Ininterrumpida), por ejemplo. Si el conmutador PSE no puede
mantener los requisitos de alimentación de todos los PDs, el
conmutador PSE puede ser forzado a elegir de entre los PDs aquéllos
a los cuales hay que seguir alimentando y aquellos PDs a quienes se
deja de alimentar de acuerdo con una configuración definida por el
usuario. Implementaciones PSE de largo alcance contemporáneas
requieren a un operador que configure manualmente la prioridad de
cada puerto de alimentación. De esta manera, el operador necesita
necesariamente conocer de antemano si un puerto va a ser acoplado a
un teléfono de VoIP de mayor prioridad o a un dispositivo de datos
de menor prioridad, por ejemplo. Este procedimiento de configuración
es tedioso y requiere la intervención de un operador siempre que un
PD sea reasignado y la conexión del puerto haya cambiado. Existe
por lo tanto una necesidad de una técnica que identifique
automáticamente la prioridad de alimentación de un puerto y que
cambie convenientemente la prioridad de alimentación con una
intervención del operador mínima cuando los dispositivos se mueven
dentro de la red.
La invención caracteriza un sistema y método
para suspender automáticamente la alimentación desde un dispositivo
de conmutación PDE a uno o más PDs de acuerdo con políticas de
asignación de alimentación definidas por el usuario utilizadas para
clasificar flujos de paquetes transmitidos por medio de puertos del
dispositivo de conmutación. En la realización preferida, el
dispositivo de conmutación PSE está adaptado para proporcionar
alimentación a una pluralidad de PDs de acuerdo con la norma IEEE
802.3af. El conmutador PSE comprende una pluralidad de puertos de
PoE, un clasificador, y un gestor de alimentación. El clasificador
inspecciona paquetes comunicados a través de los puertos y asocia
esos puertos con una política de asignación de alimentación que
especifica un nivel de prioridad de alimentación para el PD acoplado
al puerto. El gestor de alimentación asigna alimentación
selectivamente a cada uno de la pluralidad de puertos de acuerdo con
su política asociada. En la realización preferida, las políticas de
asignación de alimentación mantenidas por el dispositivo de
conmutación PSE asocia una o más propiedades de la PDU, que definen
un flujo de paquetes, con una de una pluralidad de niveles de
prioridad de alimentación. Si el dispositivo de conmutación no es
capaz de suministrar energía a cada uno de la pluralidad de PDs, el
gestor de alimentación suspende la alimentación a los puertos
asociados con una prioridad de alimentación relativamente baja
antes de suspender la alimentación a los puertos de prioridad más
alta.
En la realización preferida, el método de
asignar alimentación desde el dispositivo de conmutación PSE a una
pluralidad de PDs comprende las etapas de: recibir uno o más
paquetes de una pluralidad de puertos de PoE; asociar un nivel de
prioridad de alimentación con cada puerto basándose en las PDUs
recibidas en esos puertos; y asignar selectivamente alimentación a
cada uno de los puertos de acuerdo con esos niveles de prioridad de
alimentación. Si es necesario, la alimentación a los puertos que
tienen un nivel de prioridad de alimentación relativamente bajo es
suspendida antes de que la alimentación a puertos asociados con un
nivel de prioridad de alimentación relativamente alto sea
suspendida. El sistema y método presentados aquí permiten a un
administrador de red configurar automáticamente las prioridades de
alimentación de todos los puertos de uno o más dispositivos de
conmutación basándose en los PDs reales conectados a esos puertos
con una mínima intervención del usuario.
La presente invención es ilustra a modo de
ejemplo y no de limitación en las figuras de los dibujos que se
acompañan, y en los cuales:
La Fig. 1 es un diagrama de bloques funcional de
una topología de red de comunicaciones que incluye un dispositivo
de conmutación PoE basado en clasificación, de acuerdo con la
realización preferida de la presente invención;
la Fig. 2 es un diagrama de bloques funcional de
un dispositivo de conmutación de PoE basado en clasificación, de
acuerdo con la realización preferida de la presente invención;
la Fig. 3 es un bloque funcional de un módulo de
control de alimentación de ejemplo, de acuerdo con la realización
preferida de la presente invención; y
la Fig. 4 es una tabla de ejemplo que muestra
las asignaciones de prioridad de alimentación a puertos.
Ilustrada en la Fig. 1 se encuentra una
topología de red de comunicaciones de datos que incluye una
pluralidad de dispositivos de red que demuestran el entorno en el
cual puede ser implementada la priorización de alimentación. La
topología en la realización preferida incluye una red de
comunicación de datos 102 y una red de alimentación pública 104. La
red de comunicación de datos 102 puede incluir o estar
operativamente acoplada a una local área network (LAN - Red de Área
Local), a una wide área network (WAN - Red de Área Amplia), a una
metropolitan área network (MAN - Red de Área Metropolitana), a una
red de Internet Protocol (IP - Protocolo de Internet), a la
Internet, o a una combinación de las mismas, por ejemplo. La red 100
está operativamente acoplada a un dispositivo de conmutación 100
para llevar a cabo classification-based PoE (CBP -
PoE Basada en Clasificación), a una pluralidad de clientes
120-123, y a un administrador de red 108. Los
clientes incluyen o pueden estar operativamente acoplados a un
teléfono de VoIP 120, a un personal computer (PC - Ordenador
Personal) de sobremesa 121, a una cámara de seguridad 122, y a un
access point (AP - Punto de Acceso) inalámbrico 123 a través del
cual un personal digital assistant (PDA - Asistente Digital
Personal) 124 u otro dispositivo móvil puede acceder a la red 102.
La red de alimentación 104 u otro generador de energía
preferiblemente proporciona una alimentación de 120 voltios de
alternating current (AC - Corriente Alterna), por ejemplo, al
dispositivo de conmutación 100 por medio de un Uninterruptable
Power Supply (UPS - Suministro de Energía Ininterrumpible) 106
diseñado para proporcionar una cantidad de energía limitada para
sostener el dispositivo de conmutación de CBP 100 si la red de
alimentación cae durante, por ejemplo, un corte o un fallo de
energía parcial.
Ilustrado en la Fig. 2 se encuentra un diagrama
de bloques funcional de un conmutador de multi-capa
adaptado para llevar a cabo una priorización de la alimentación
automatizada en un conmutador capaz de CBP. El conmutador con CBP
100 de la realización preferida comprende uno o más network
interface modules (NIMs - Módulos de Interfaz de Red) 204, uno o
más controladores de conmutación 206, un módulo de gestión 220, y un
módulo de control de alimentación 250, cooperando todos ellos para
recibir tráfico de datos entrantes y transmitir tráfico de datos
salientes por medio de los puertos de datos/alimentación externos
202 y para transmitir selectivamente energía a clientes
120-123 durante una crisis energética, por ejemplo.
Para los propósitos de esta realización, los datos que fluyen en el
conmutador 100 desde otro nodo de red son llamados aquí datos
entrantes, que comprenden protocol data units (PDUs Unidades de
Datos del Protocolo) de entrada. En contraste, los datos que se
propagan internamente a un puerto 202 externo para su transmisión a
otro nodo de red se llaman datos salientes, que comprenden PDUs de
salida. Cada uno de la pluralidad de los puertos 202 externos es un
puerto dúplex adaptado para recibir datos entrantes y transmitir
datos salientes.
Los NIMs 204 preferiblemente incluyen una o más
interfaces de capa física e interfaces de media access control (MAC
- Control de Acceso a Medios) adaptados para intercambiar PDUs, por
ejemplo, tramas de Ethernet, por medio de enlaces de comunicaciones
de red 130. Las PDUs entrantes son transportadas desde la pluralidad
de NIMs 204 al controlador 206 de conmutación por medio de uno o
más buses de datos entrantes 205A. De manera similar, las PDUs de
salida son transmitidas desde el controlador de conmutación 206
hasta la pluralidad de NIMs 204 por medio de uno o más buses de
datos salientes 205B. Los NIMs 204 están también adaptados para
transmitir energía 266 recibida desde un módulo de control de
alimentación 250 a PDs conectados de acuerdo con la norma IEEE
802.3af.
El módulo de gestión 220 generalmente comprende
un gestor de políticas 224 para mantener e implementar políticas de
tráfico que dictan dónde y cómo van a ser procesadas y enviadas las
PDUs entrantes. Las políticas implementadas por el gestor de
políticas 224 están preferiblemente basadas en parte en las
propiedades de PDU de Capa 2-Capa 7 con modelo de
referencia de Open Systems Interconnect (OSI - Interconexión de
Sistemas Abiertos) derivadas de operaciones de aprendizaje de
fuente, en la información de ruta recibida de otros dispositivos de
encaminamiento, y en reglas de filtrado cargadas por el
administrador de la red por medio de un gestor de configuración 222
que usa, por ejemplo, mensajes con simple network management
protocol (SNMP - Protocolo de Gestión de Red Simple) 226. Las
políticas de tráfico derivadas del aprendizaje de la fuente, de
otros nodos de red, y del administrator se hacen disponibles para
la máquina de encaminamiento 230 y están colectivamente
representadas por la tabla de envío o de búsqueda 254.
Además de las políticas de tráfico, el gestor de
políticas 224 también mantiene políticas de asignación de
alimentación de PoE que especifican clases de PDs y el nivel de
prioridad de alimentación asociado con cada una de esas clases.
Como se describe con más detalle a continuación, las clases están
definidas generalmente en términos de propiedades de PDU que
incluyen protocolo de paquetes e información de direccionamiento,
por ejemplo. La prioridad de alimentación asociada es una
clasificación jerárquica que determina la preferencia con la cual
al puerto asociado se le asigna alimentación en una crisis
energética. Cada uno de la pluralidad de puertos 202 puede hacer
una calificación bajo una o más de las clases basándose en las
propiedades de las PDUs recibidas en, y en algunos casos
transmitidas a, el puerto. El módulo de gestión 220 carga las
políticas de asignación de alimentación de PoE en la tabla de
búsqueda de alta velocidad 254 donde se ponen a disposición del
controlador de conmutación 206 durante las operaciones de
clasificación de paquetes entrantes.
En algunas realizaciones, las políticas de
asignación de alimentación de PoE son simultáneamente distribuidas
a una pluralidad de conmutadores con CBP desde el administrador 108
en forma de una o más frases, por ejemplo frases escritas en Perl.
Las frases escritas en Perl junto con las políticas son enviadas a
uno o más encaminadores a través de la red 102 que a continuación
distribuyen las frases escritas en Perl a aquellos conmutadores de
CBP que identifican cualquiera de los encaminadores como su
encaminador por defecto. A la recepción de la frase escrita en
Perl, los conmutadores con CBP automáticamente extraen las políticas
de asignación de alimentación de PoE y actualizan sus respectivos
gestores de políticas 224.
El conmutador 100 preferiblemente comprende al
menos un controlador de conmutación 206 capaz de, pero que no está
limitado a, operaciones de conmutación de Capa 2 (Enlace de Datos) y
Capa 3 (Red) como las definidas en el modelo de referencia con Open
Systems Interconnect (OSI - Interconexión de Sistemas Abiertos). El
conjunto de posibles protocolos de Capa 2 para acoplar en operación
los puertos 202 externos a un enlace de comunicaciones mediante
cable y/o inalámbrico incluyen las normas Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE - Instituto de Ingenieros
Eléctricos y Electrónicos) 802.3 y IEEE 802.11, mientras que el
conjunto de posibles protocolos de Capa 3 incluye Internet Protocol
(IP - Protocolo de Internet) de versión 4 definido en Internet
Engineering Task Force (IETF) Request for Comment (RFC) 791 and IP
versión 6 definidos en IETF RFC 1883.
El controlador de conmutación 206
preferiblemente comprende una máquina de encaminamiento 230 y un
gestor de colas 240. La máquina de encaminamiento 230 comprende un
clasificador 232 que recibe PDUs entrantes del bus de datos 205A,
inspecciona uno o más campos de las PDUs, clasifica las PDUs en una
de una pluralidad de flujos que utilizan una memoria 233 de
direccionamiento por contenido, y obtiene información de envío de la
tabla de envío 254 mantenida en la memoria de alta velocidad. La
información de envío obtenida de la tabla de envío 254
preferiblemente incluye, pero no está limitada a, un identificador
de flujo utilizado para especificar aquellas operaciones de envío
necesarias para preparar la PDU particular para su salida, por
ejemplo. De acuerdo con la presente invención, el clasificador 232
está también adaptado para asociar uno o más de los puertos 202 con
al menos una de la políticas de asignación de alimentación de PoE y
asignar la prioridad de alimentación aplicable al puerto desde el
cual fue recibida la PDU. El controlador de conmutación 206 descarga
las asignaciones del nivel de prioridad de alimentación al módulo
controlador de alimentación 250.
El procesador de envío 234 recibe las PDUs
entrantes con la información de envío asociada y ejecuta una o más
operaciones de envío antes de su transmisión al puerto o puertos de
salida apropiado o apropiados. Las operaciones de envío
preferiblemente incluyen pero no están limitadas a transformación de
cabecera para re-encapsular datos, potenciación de
etiquetas de VLAN para derivar una o más etiquetas de VLAN a una
PDU, hacer aparecer etiquetas de VLAN para eliminar las una o más
etiquetas de VLAN de una PDU, quality of service (QoS - Calidad de
Servicio) para reservar recursos de red, tarificar y contabilizar
para monitorizar el tráfico del cliente, gestionar la
Multi-Protocol Label Switching (MPLS - Conmutación
con Etiquetas de Multi-Protocolo), validad para
filtrar selectivamente las PDUs, control de acceso, aprendizaje de
capa superior incluyendo control de Address Resolution Protocol
(ARP - Protocolo de Resolución de Dirección), hacer simetría del
puerto para reproducir y redireccionar PDUs para análisis del
tráfico, aprendizaje de fuente, class of Service (CoS - Clase de
Servicio) para determinar la prioridad relativa con la cual las
PDUs son asignadas a los recursos del conmutador, y marcar con
color, lo que se utiliza para aplicar políticas y dar forma al
tráfico, por ejemplo.
Después del procesador de envío 234, las PDUs
pasan y se almacenan en el gestor de colas 240 hasta que hay ancho
de banda disponible para transmitir las PDUs al puerto de salida
apropiado. En particular, las PDUs salientes son almacenadas
temporalmente en una o más de una pluralidad de colas de prioridad
en la memoria temporal 242 hasta que son transmitidas por el
planificador 244 al puerto 202 externo por medio del bus de datos
salientes 205B.
El módulo de control de alimentación 250 incluye
una fuente de alimentación 251 y un gestor de alimentación 252. La
fuente de alimentación 251 incluye los circuitos eléctricos para
convertir la alimentación de 120 voltios de AC por medio de la UPS
106 en alimentación de 48 voltios de DC suministrada a los PDs. El
gestor de alimentación 252 selectivamente distribuye la
alimentación de DC desde la fuente de alimentación 251 a uno o más
PDs entre los clientes 120-123 por medio de la
pluralidad de conductores de alimentación 266 y NIMs 204. Siendo el
dispositivo de conmutación de CBP 100 un PSE de largo alcance,
inyecta las señales de datos en las parejas de pines 3 y 6 y las
parejas de pines 1 y 2 de los cables de Ethernet 107 con la
alimentación de DC en los NIMs 204. Un módulo de control de
alimentación 250 capaz de ser adaptado a algunas realizaciones de
la invención está disponible de PowerDsine, Inc., que tiene oficinas
en Farmingdale, New York.
Ilustrado en la Fig. 3 se encuentra un módulo de
control de alimentación 250 de ejemplo para implementar la
prioridad de alimentación en el conmutador PSE. La fuente de
alimentación 251 preferiblemente incluye circuitos de
acondicionamiento de alimentación para generar la alimentación de DC
de PoE. Los circuitos de acondicionamiento de alimentación en la
realización preferida incluyen un transformador 310 para reducir la
tensión de la línea de entrada 260 a un nivel predeterminado, un
rectificador 300 para convertir la señal entrante de AC a una
tensión de DC pulsar, un filtro 330 para convertir la tensión de DC
pulsar en una señal de DC substancialmente uniforme, y un regulador
340 para mantener la salida de la fuente de alimentación 260 a un
nivel relativamente constante en presencia de cambios en la
corriente de carga o de fluctuación en la señal de línea entrante
260.
El gestor de alimentación 252 en la realización
preferida está adaptado para seleccionar inteligentemente qué
puertos de la pluralidad de puertos 202 a lo que se les va a asignar
alimentación - cuando la potencia del UPS es insuficiente para
satisfacer los PDs basándose en el nivel de prioridad de
alimentación 262 de los puertos. El gestor de alimentación 252
incluye una planificación de prioridades de alimentación 350, un
monitor de alimentación 360, y un módulo de conmutación de
alimentación 370. Incluyendo la planificación de prioridades de
alimentación 350 una lista de las prioridades de alimentación 262
que, como se ha descrito anteriormente, son asignados por el
clasificador 232 asociando las propiedades de la PDU con la política
de asignación de alimentación.
El gestor de alimentación 252 también recibe la
señal de alimentación de DC desde el regulador 340 que es
monitorizado por el monitor de potencia 360. Despreciando la
potencia consumida por el propio dispositivo de conmutación 100, el
monitor de alimentación 360 compara el nivel de potencia recibido
con la carga absorbida por los PDs. Aunque la potencia recibida es
normalmente insuficiente, el UPS 106 puede ser insuficiente para
alimentar los PDs durante un fallo de alimentación parcial o total
de la red de alimentación 104. En ausencia de un fallo de energía,
la salida del regulador 340 es distribuida a los PDs presentes entre
los uno o más clientes incluidos en el teléfono de VoIP de ejemplo
120, la cámara de seguridad 122, y el punto de acceso 123 por medio
del módulo de conmutación de energía 370. Si, no obstante, ocurriese
un fallo de energía y fuese necesario suspender la alimentación a
uno o más PDs, el gestor de alimentación 252 consulta la
planificación de prioridades de alimentación 350 para determinar
qué puertos deshabilitar y en qué orden. Los puertos son
deshabilitados por el módulo de conmutación 370 basándose en su
prioridad de alimentación relativa.
Ilustrada en la Fig. 4 se encuentra una
planificación de prioridades de alimentación 350 de ejemplo. La
planificación 350 incluye un listado de cada puerto 202 y el nivel
de prioridad de alimentación 420 asociado con el puerto. En la
realización preferida, hay tres niveles de prioridad asociados con
los PDs aunque pueden emplearse una pluralidad de niveles de
prioridad dependiendo de la implementación. A los puertos asociados
con no-PD en el contexto de IEEE 802.3af no se les
proporciona alimentación y por lo tanto no tienen un nivel de
prioridad asociado. Al primer puerto correspondiente al teléfono de
VoIP 120 se le asigna una prioridad de nivel medio de acuerdo con
las reglas de asignación de alimentación para proporcionar al
usuario una oportunidad para llamar en caso de una emergencia, por
ejemplo. El puerto tres asociado con la cámara de seguridad 122, al
cual se le asigna el nivel de prioridad bajo, sería el primer puerto
en ser suspendido en un fallo de energía. Al puerto cuatro asociado
con el punto de acceso inalámbrico 123, que proporciona servicio a
un PDA de gestor de seguridad PDA 124 en este ejemplo, se le asigna
la prioridad más alta y sería deshabilitado sólo después de que
todos los demás puertos hayan sido deshabilitados. Será evidente
para un experto que a múltiples puertos puede asignárseles el mismo
nivel de prioridad, en cuyo caso puede emplearse un esquema de
arbitración para dictar el orden en el cual se termina la
alimentación a esos puertos.
Como se ha explicado anteriormente, el nivel de
prioridad de alimentación de los puertos 202 es determinado por el
clasificador 232 basándose en las políticas de asignación de
alimentación. En particular, las políticas de asignación de
alimentación asocian una o más propiedades de PDU -es decir, un
flujo de paquetes a o desde un PD- con un nivel de prioridad
particular. La regla puede especificar, por ejemplo, que a todos los
puertos acoplados de manera operativa a un teléfono de VoIP se les
asigna un nivel de prioridad medio para asegurar que la
alimentación se mantendrá durante un fallo de energía parcial,
mientras que al puerto a través del cual se puede alcanzar el PDA
del gestor de seguridad 124 se le asigna la prioridad más alta para
asegurar que la oficina de seguridad sea accesible tanto durante un
fallo de energía parcial como durante un fallo de energía total. De
manera similar, las políticas de asignación de alimentación pueden
ser también diseñadas para borrar automáticamente un puerto
basándose en uno o más criterios definidos por el usuario. Una regla
puede especificar, por ejemplo, que la alimentación a un puerto sea
finalizada durante una crisis energética si el clasificador 232
observa que se está iniciando una petición de hypertext transfer
protocol (HTTP - Protocolo de Transferencia de Hipertexto). En
general, las políticas de asignación de alimentación pueden hacerse
dependientes de cualquier número de propiedades de PDU incluyendo
dirección de MAC de fuente, dirección de MAC de destino, dirección
de IP de fuente, dirección de IP de destino, tipo de protocolo que
incluye, por ejemplo, IP y IPX, IPv4 por oposición a IPv6,
propiedades de etiqueta de virtual local área network (VLAN - Red de
Área Local Virtual) que incluye, por ejemplo, etiquetas de 802.1Q y
prioridad de 802.1p, designadores de quality of service (QoS -
Calidad de Servicio), designadores de class of service (CoS - Clase
de Servicio), número de puerto, niveles de tráfico, es decir el
número de paquetes transmitidos en el segundo precedente, por
ejemplo, y el tipo de dirección de IP, es decir, si el paquete
posee una dirección dinámica de acuerdo con el Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP - Protocolo de Configuración de
Anfitrión Dinámico) o una dirección de IP fija, por ejemplo. En
algunas realizaciones, el nivel de prioridad de alimentación
asignado puede también hacerse dependiendo del estado de
validación, es decir, a un puerto se le puede asignar una prioridad
relativamente baja hasta después de que el cliente haya sido
validado y esté oficialmente en la red.
Aunque la descripción anterior contiene muchas
especificaciones, éstas no deberían ser interpretadas como
limitativas del ámbito de la invención sino que sólo proporcionan
ilustraciones del algunas de las realizaciones de esta invención
preferidas actualmente.
Por lo tanto, la invención ha sido descrita a
modo de ejemplo y no de limitación, y debe hacerse referencia a las
siguientes reivindicaciones para determinar el ámbito de la presente
invención.
Claims (8)
1. Un equipo de suministro de energía, PSE,
adaptado para acoplarse operativamente a una pluralidad de
dispositivos alimentados, PDs, comprendiendo el PSE:
- -
- una pluralidad de puertos de (202) power over ethernet, PoE, en el que cada uno de los puertos está adaptado para recibir una o más unidades de datos de protocolo, PDUs;
- -
- un clasificador (232) adaptado para asociar al menos una de una pluralidad de políticas de asignación de alimentación con cada puerto de la pluralidad de puertos, comprendiendo las citadas políticas de asignación de alimentación un nivel de prioridad de alimentación; y
- -
- un gestor de alimentación (252) adaptado para asignar selectivamente alimentación a cada uno de la pluralidad de puertos de acuerdo con la asociada al menos una política;
caracterizado porque
- -
- las citadas políticas de asignación de alimentación especifican clases de PD's y el nivel de prioridad de alimentación asociado con cada una de esas clases, en el que las clases de PD's están definidas en términos de propiedades de PDU y en el que la prioridad de alimentación es una clasificación jerárquica que determina la preferencia con la cual al puerto asociado se le asigna alimentación en una crisis energética;
- -
- porque el citado clasificador está adaptado para recibir PDU's entrantes, inspeccionar uno o más campos de las PDU's entrantes, asociar uno o más de los puertos con al menos una de las políticas de asignación de alimentación y asignar el nivel de prioridad de alimentación aplicable al puerto desde el cual fue recibida la PDU.
\vskip1.000000\baselineskip
2. El PSE de acuerdo con la reivindicación 1, en
el que el PSE es seleccionado del grupo que consiste en:
encaminador, conmutador, conmutador de multi-capa, y
puente.
3. El PSE de acuerdo con la reivindicación 1, en
el que las una o más propiedades de la PDU comprenden un control de
acceso a medios, MAC, dirección.
4. El PSE de acuerdo con la reivindicación 1, en
las una o más propiedades de la PDU comprenden un tipo de protocolo
de la PDU.
5. El PSE de acuerdo con la reivindicación 1, en
el que el gestor de alimentación es adaptado para monitorizar una
carga de energía consumida por cada uno de los PDs.
6. El PSE de acuerdo con la reivindicación 1, en
el que la pluralidad de políticas de asignación de alimentación son
distribuidas a uno o más encaminadores por defecto, y a una
pluralidad de conmutadores de comunicación de datos asociado con el
uno o más encaminadores por defecto.
7. Un método de asignar alimentación a una
pluralidad de puertos (202) de un equipo de suministro de energía,
PSE, dispositivo de conmutación, comprendiendo el método las etapas
de:
- -
- recibir una o más unidades de datos de protocolo, PDUs, desde una pluralidad de puertos de alimentación sobre ethernet, PoE;
- -
- asociar al menos una de una pluralidad de niveles de prioridad de alimentación con cada puerto de la pluralidad de puertos; y
- -
- asignar alimentación a cada uno de la pluralidad de puertos de acuerdo con los niveles de prioridad de alimentación respectivos;
caracterizado porque
- -
- las citadas políticas de asignación de alimentación especifican clases de PD's y el nivel de prioridad de alimentación asociado con cada una de esas clases, en las que las clases de PD's están definidas en términos de propiedades de PDU y en las que la prioridad de alimentación es una clasificación jerárquica que determina la preferencia con la cual al puerto asociado se le asigna alimentación en una crisis energética;
- -
- en el que las PDU's entrantes son recibidas, uno o más campos de las PDU's entrantes son inspeccionados, uno o más de los puertos son asociados con al menos una de las políticas de asignación de alimentación y el nivel de prioridad de alimentación aplicable es asignado al puerto desde el cual fue recibida la PDU.
\vskip1.000000\baselineskip
8. El método de acuerdo con la reivindicación 7,
en el que el método incluye también la etapa de suspender
automáticamente la alimentación a uno o más de la pluralidad de
puertos asociados con un nivel de prioridad de alimentación bajo
antes de suspender la alimentación a un puerto asociado con un nivel
de prioridad de alimentación alto.
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