ES2666355T3 - Sistema de red y método para determinar trayectoria de red - Google Patents
Sistema de red y método para determinar trayectoria de red Download PDFInfo
- Publication number
- ES2666355T3 ES2666355T3 ES12181930.4T ES12181930T ES2666355T3 ES 2666355 T3 ES2666355 T3 ES 2666355T3 ES 12181930 T ES12181930 T ES 12181930T ES 2666355 T3 ES2666355 T3 ES 2666355T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- extension
- ethernet
- module
- ring network
- network
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 abstract description 7
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
- H04L12/42—Loop networks
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
- H04L12/46—Interconnection of networks
- H04L12/4637—Interconnected ring systems
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Small-Scale Networks (AREA)
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
5
15
25
35
45
55
65
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.
7
Claims (1)
-
imagen1 imagen2
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR20110095326 | 2011-09-21 | ||
| KR1020110095326A KR101250024B1 (ko) | 2011-09-21 | 2011-09-21 | 네트워크 시스템 및 네트워크 경로 설정방법 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2666355T3 true ES2666355T3 (es) | 2018-05-04 |
Family
ID=47191489
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES12181930.4T Active ES2666355T3 (es) | 2011-09-21 | 2012-08-28 | Sistema de red y método para determinar trayectoria de red |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8774058B2 (es) |
| EP (1) | EP2573983B1 (es) |
| KR (1) | KR101250024B1 (es) |
| CN (1) | CN103023689B (es) |
| ES (1) | ES2666355T3 (es) |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2018026938A1 (en) * | 2016-08-02 | 2018-02-08 | Fife Corporation | Web handling system |
| CN110247809B (zh) * | 2019-07-09 | 2022-03-25 | 浙江中控技术股份有限公司 | 双环网控制系统的通信控制方法 |
| WO2022064654A1 (ja) * | 2020-09-25 | 2022-03-31 | 三菱電機株式会社 | 冗長化システム、制御方法及びプログラム |
| US12592951B2 (en) | 2021-07-01 | 2026-03-31 | Lg Electronics Inc. | Signal processing device and vehicle communication device comprising same |
Family Cites Families (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5651003A (en) * | 1995-06-07 | 1997-07-22 | Whitetree, Inc. | Stackable data cell switch architecture |
| US6888802B1 (en) * | 1999-06-30 | 2005-05-03 | Nortel Networks Limited | System, device, and method for address reporting in a distributed communication environment |
| US6981034B2 (en) * | 1999-06-30 | 2005-12-27 | Nortel Networks Limited | Decentralized management architecture for a modular communication system |
| US6597700B2 (en) * | 1999-06-30 | 2003-07-22 | Nortel Networks Limited | System, device, and method for address management in a distributed communication environment |
| US7974192B2 (en) * | 1999-10-13 | 2011-07-05 | Avaya Inc. | Multicast switching in a distributed communication system |
| US7139267B2 (en) * | 2002-03-05 | 2006-11-21 | Industrial Technology Research Institute | System and method of stacking network switches |
| US20030154285A1 (en) * | 2002-02-13 | 2003-08-14 | International Business Machines Corporation | Method and system for assigning network addreses |
| WO2004023722A1 (en) * | 2002-09-06 | 2004-03-18 | Infineon Technologies Ag | Stacking a plurality of data switches |
| US7336622B1 (en) * | 2003-09-08 | 2008-02-26 | Cisco Technology, Inc. | Method and system for resolving switch number conflicts in a stackable switch system |
| CN100370740C (zh) * | 2004-03-06 | 2008-02-20 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 堆叠式交换机管理方法 |
| US8098571B2 (en) * | 2004-10-28 | 2012-01-17 | Alcatel Lucent | Stack manager protocol with automatic set up mechanism |
| US7505403B2 (en) * | 2004-10-28 | 2009-03-17 | Alcatel Lucent | Stack manager protocol with automatic set up mechanism |
| US7483383B2 (en) * | 2004-10-28 | 2009-01-27 | Alcatel Lucent | Stack manager protocol with automatic set up mechanism |
| US7630299B2 (en) * | 2004-12-30 | 2009-12-08 | Alcatel Lucent | Retention of a stack address during primary master failover |
| US7672227B2 (en) * | 2005-07-12 | 2010-03-02 | Alcatel Lucent | Loop prevention system and method in a stackable ethernet switch system |
| US20070081463A1 (en) * | 2005-10-11 | 2007-04-12 | Subash Bohra | System and Method for Negotiating Stack Link Speed in a Stackable Ethernet Switch System |
| US7602705B1 (en) * | 2005-10-12 | 2009-10-13 | Garrettcom, Inc. | Dual-homing layer 2 switch |
| US20080219238A1 (en) * | 2006-08-28 | 2008-09-11 | Prabhakant Das | Methods and systems for transmitting data between systems |
| CN100534024C (zh) * | 2007-11-26 | 2009-08-26 | 中控科技集团有限公司 | 基于工业以太网的故障处理方法、系统及一种交换设备 |
-
2011
- 2011-09-21 KR KR1020110095326A patent/KR101250024B1/ko active Active
-
2012
- 2012-08-28 EP EP12181930.4A patent/EP2573983B1/en active Active
- 2012-08-28 ES ES12181930.4T patent/ES2666355T3/es active Active
- 2012-09-14 US US13/615,618 patent/US8774058B2/en active Active
- 2012-09-21 CN CN201210360695.5A patent/CN103023689B/zh active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP2573983A3 (en) | 2014-06-18 |
| US8774058B2 (en) | 2014-07-08 |
| CN103023689B (zh) | 2015-11-25 |
| CN103023689A (zh) | 2013-04-03 |
| EP2573983A2 (en) | 2013-03-27 |
| US20130070773A1 (en) | 2013-03-21 |
| KR20130031627A (ko) | 2013-03-29 |
| KR101250024B1 (ko) | 2013-04-03 |
| EP2573983B1 (en) | 2018-03-28 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US9772912B2 (en) | Configurable and fault-tolerant baseboard management controller arrangement | |
| AU2018253642A1 (en) | Systems and methods for auto-scaling a big data system | |
| US10868754B2 (en) | High availability input/output management nodes | |
| MX2019008861A (es) | Logro de consenso entre nodos de red en sistema distribuido. | |
| WO2016198961A3 (en) | System and method for network tapestry multiprotocol integration | |
| WO2014145531A3 (en) | Ambulatory sensing system and associated methods | |
| BR112018076704A2 (pt) | método, dispositivo sem fio, e, nó de rede | |
| EP2683129A3 (en) | Fast linkup arbitration | |
| WO2009097438A3 (en) | Query deployment plan for a distributed shared stream processing system | |
| WO2017188704A3 (en) | Methods and systems for managing inter-device connectivity | |
| MX2014013175A (es) | Procedimiento, sistema y aparato para intercambiar datos entre dispositivos clientes. | |
| CA3080027A1 (en) | Monitoring and controlling of distributed machines | |
| BR112017007789A2 (pt) | comunicação entre dispositivos de uma rede ciente de vizinhos | |
| WO2016060895A3 (en) | Wireless communication utilizing a unified air interface | |
| JP2013192146A5 (ja) | 基地局装置、端末装置、通信方法および集積回路 | |
| JP2013138451A5 (es) | ||
| JP2010528345A5 (es) | ||
| US20160344470A1 (en) | Automatic bandwidth adjustment on multi-fiber optics | |
| JP2012175616A5 (es) | ||
| JP2011227902A5 (es) | ||
| JP2016515245A5 (es) | ||
| US10567230B1 (en) | Topology information for networks | |
| BR112018004715A2 (pt) | sistemas unificados e métodos para comunicação de nó entre chips e interna de chip | |
| WO2016106908A1 (zh) | 一种sdh网络中的时钟同步方法及系统 | |
| US10090952B2 (en) | Master/slave negotiation associated with a synchronous ethernet network |