ES2666355T3 - Sistema de red y método para determinar trayectoria de red - Google Patents

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Abstract

Un sistema de red que comprende: unidades básicas dobles (100, 200); una pluralidad de unidades de extensión (300, 400, 500, 600), conteniendo cada una módulos de Ethernet de extensión dobles; siendo dichos módulos de Ethernet de extensión dobles un primer módulo de Ethernet de extensión (310, 410, 510, 610) y un segundo módulo de Ethernet de extensión (320, 420, 520, 620); una primera red en anillo conectada mediante una primera unidad básica (100) y una pluralidad de primeros módulos de Ethernet de extensión (310, 410, 510, 610); y una segunda red en anillo conectada mediante una segunda unidad básica (200) y una pluralidad de segundos módulos de Ethernet de extensión (320, 420, 520, 620), caracterizado por que: un primer módulo de Ethernet de extensión (310, 410, 510, 610) se configura para transmitir o recibir datos a lo largo de una trayectoria de red, en el que se determina si la trayectoria de red es una trayectoria de red en anillo único o una trayectoria de red en anillo dual/doble mediante: considerar, mediante el primer módulo de Ethernet de extensión (310, 410, 510, 610), si la primera red en anillo está conectada a un segundo módulo de Ethernet de extensión (320, 420, 520, 620) usando un número intrínseco de cada módulo de Ethernet de extensión, siendo cada módulo de Ethernet de extensión establecido con un número intrínseco diferente; determinar, mediante el primer módulo de Ethernet de extensión (310, 410, 510, 610), una red en anillo único en la que se conectan la primera red en anillo y la segunda red en anillo, tras la consideración, mediante el primer módulo de Ethernet de extensión (310, 410, 510, 610), que la primera red en anillo y el segundo módulo de Ethernet de extension están conectadas; y determinar, mediante el primer módulo de Ethernet de extensión (310, 410, 510, 610), una red en anillo dual/doble en la que la primera red en anillo y la segunda red en anillo se forman independientemente, tras la consideración, mediante el primer módulo de Ethernet de extensión, que la primera red en anillo y el segundo módulo de Ethernet de extensión no están conectadas.

Description

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El primer módulo de Ethernet de extensión (310) incluye una unidad de medio de red (311), un selector maestro de extensión (313) y un controlador (315).
La unidad de medio de red (311) sirve para conectar el módulo de Ethernet principal al módulo de Ethernet de extensión a través de una Ethernet. El selector maestro de extensión (313) usa un número intrínseco de cada módulo de Ethernet de extensión para determinar una trayectoria de la red en anillo y para determinar qué módulo de Ethernet de los módulos de Ethernet de extensión dobles debe operarse como una maestra. El número intrínseco se establece de forma diferente basándose en el número de ranuras montadas con el módulo de Ethernet de extensión, de tal forma que dos módulos de Ethernet de extensión montados en una base de extensión se establecen de forma diferente en el número intrínseco. Por lo tanto, el módulo de CPU en la base principal puede controlar cada módulo de Ethernet de extensión sin ninguna colisión y los módulos de Ethernet principales pueden distinguir datos que se transmiten a y reciben desde cada módulo de Ethernet de extensión. El controlador (315) controla todo el módulo montado en bases de extensión relevantes.
Ahora, se describirán en detalle con referencia a los dibujos un método para determinar una trayectoria de red mediante el selector maestro de extensión (313) y un método para determinar modos maestro/subordinado mediante módulos de base de extensión dobles.
En la siguiente explicación, se proporcionará un ejemplo en el que una primera red en anillo en la que el módulo de Ethernet principal (110) de la primera base principal (100) conectado a los primeros módulos de Ethernet de extensión (310, 410, 510, 610) de cada base de extensión a través del cable de Ethernet opera como un modo maestro y una segunda red en anillo en la que el módulo de Ethernet principal (210) de la segunda base principal
(200) conectada a los segundos módulos de Ethernet de extensión (320, 420, 520, 620) de cada base de extensión a través del cable de Ethernet opera como un modo subordinado. Mientras tanto, debería ser evidente a los expertos en la técnica que el proceso de determinación de trayectoria de red de acuerdo con la presente divulgación se aplicará de la misma manera como cuando la primera red en anillo es un modo subordinado y la segunda red en anillo opera como un modo maestro.
La Figura 5 es un diagrama de flujo que ilustra un método para determinar una trayectoria de red en un sistema de red de acuerdo con una realización ilustrativa de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la Figura 5, los primeros módulos de Ethernet de extensión (310, 410, 510, 610) reciben información de estado desde el módulo de Ethernet principal (110) de la primera base principal (100) (S110), donde la información de estado representa información en cuanto a si un módulo de CPU de una base principal relevante se refiere a un modo maestro o un modo subordinado. Porque la explicación anterior ilustra el módulo de CPU de la primera base principal (100) opera en un modo maestro, la información de estado recibida en la etapa S110 es información de estado maestro.
Mientras tanto, cada uno de los módulos de Ethernet de extensión recibe continuamente información de estado desde un módulo de CPU de su propia red en anillo, de tal forma que la información de estado maestra y la información de estado subordinada pueden recibirse como alternativa como flujos de tiempo.
Los primeros módulos de Ethernet de extensión (310, 410, 510, 610) que han recibido la información de estado desde el módulo de Ethernet principal (110) usan el número intrínseco para determinar si su propia primera red en anillo se conecta mediante el segundo módulo de Ethernet de extensión (S120).
Como resultado de la determinación en S120, si su propia primera red en anillo se conecta mediante el segundo módulo de Ethernet de extensión, el primer módulo de Ethernet de extensión determina como una red en anillo único para operar como tal (S130). Esto es porque, como se ilustra en las Figuras 2a y 2b, la primera red en anillo y la segunda red en anillo se conectan mutuamente para formar un único anillo en la red en anillo único, y la primera red en anillo se conecta mediante el segundo módulo de Ethernet de extensión.
Como resultado de la determinación en S120, si su propia primera red en anillo no se conecta mediante el segundo módulo de Ethernet de extensión, el primer módulo de Ethernet de extensión determina como una red en anillo dual para operar como tal (S140). Esto es porque, como se ilustra en la Figura 1, la primera red en anillo y la segunda red en anillo se forman independientemente en la red en anillo doble, y la primera red en anillo no se conecta mediante el segundo módulo de Ethernet de extensión.
Como se observa en lo anterior, otro método para determinar una trayectoria de red en un sistema de red de acuerdo con la presente divulgación es de tal forma que únicamente un cable de Ethernet se conecta en una forma de red en anillo deseada por un usuario, un módulo de Ethernet de extensión incluido en el sistema de red determina automáticamente una trayectoria de red en único anillo o en anillo doble a partir de una relación de conexión mutua entre cada módulo de Ethernet de extensión y el módulo de Ethernet principal y opera automáticamente. Por lo tanto, existe una ventaja en que el usuario no necesita implicarse en una configuración de red adicional, por ejemplo, el restablecimiento de cada módulo de Ethernet de extensión provocado por cambios en la trayectoria de red en anillo, con lo que puede efectuarse una gestión efectiva de cada base de extensión distantemente ubicada.
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