Πώς να διαμορφώσετε το ERPS σε διακόπτη βιομηχανικού δικτύου

Τι είναι το Ethernet Ring Protection Switching (ERPS);

Εναλλαγή προστασίας δακτυλίου Ethernet, ή ERPS, είναι μια προσπάθεια στο ITU-T σύμφωνα με τη Σύσταση G.8032 για παροχή προστασίας κάτω από 50ms και εναλλαγή ανάκτησης για Ethernet κυκλοφορία σε α τοπολογία δακτυλίου διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν σχηματίζονται βρόχοι στο Διακόπτης βιομηχανικού δικτύου Δαχτυλίδι.

G.8032v1 υποστηρίζει μια τοπολογία ενός δακτυλίου και G.8032v2 υποστηρίζει πολλαπλούς δακτυλίους/τοπολογία σκάλας. Οι δακτύλιοι Ethernet μπορούν να παρέχουν συνδεσιμότητα πολλαπλών σημείων ευρείας περιοχής πιο οικονομικά λόγω του μειωμένου αριθμού συνδέσμων τους.

Κάθε κόμβος δακτυλίου Ethernet συνδέεται με γειτονικούς κόμβους δακτυλίου Ethernet που συμμετέχουν στον ίδιο δακτύλιο Ethernet, χρησιμοποιώντας δύο ανεξάρτητους συνδέσμους. Δύο γειτονικοί κόμβοι δακτυλίου Ethernet δέσμευαν μια σύνδεση δακτυλίου και μια θύρα για μια σύνδεση δακτυλίου ονομάζεται θύρα δακτυλίου. Ο ελάχιστος αριθμός κόμβων δακτυλίου Ethernet σε έναν δακτύλιο Ethernet είναι τρεις.


Πρωτόκολλο δικτύου κλήσης για Βιομηχανικός διακόπτης

Γενικά, οι περιττοί σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται σε ένα δίκτυο μεταγωγής Ethernet, όπως ένα δίκτυο δακτυλίου, για την παροχή αντιγράφων ασφαλείας συνδέσμων και τη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου. Ωστόσο, οι περιττοί σύνδεσμοι μπορεί να προκαλέσουν βρόχους, οδηγώντας σε καταιγίδες εκπομπής και καθιστώντας τον πίνακα διευθύνσεων MAC αστάθεια. Ως αποτέλεσμα, η ποιότητα της επικοινωνίας υποβαθμίζεται ή ακόμη και οι υπηρεσίες επικοινωνίας διακόπτονται. Ο Πίνακας 1-1 περιγράφει πρωτόκολλα δικτύου κλήσης που υποστηρίζονται από συσκευές.

Πρωτόκολλο Ring Network Πλεονέκτημα Μειονέκτημα Χρόνος αποκατάστασης
STP/RSTP/MSTP 1. Ισχύει για όλα τα δίκτυα L2.
2. Ένα τυπικό πρωτόκολλο IEEE επιτρέπει Συσκευές Fiberroad
για επικοινωνία με συσκευές που δεν είναι Fiberroad.
Παρέχει χαμηλή ταχύτητα σύγκλισης σε μεγάλο δίκτυο,
που δεν μπορεί να καλύψει την απαίτηση αξιοπιστίας κατηγορίας φορέα.
RSTP: 2 δευτερόλεπτα
STP: 30-50 δευτερόλεπτα
ERPS 1. Διαθέτει γρήγορη ταχύτητα σύγκλισης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία κατηγορίας φορέα.
2. Ένα τυπικό πρωτόκολλο ITU-T επιτρέπει στις συσκευές Fiberroad να
επικοινωνούν με συσκευές που δεν είναι Fiberroad.
3. Υποστηρίζει τοπολογίες ενός και πολλαπλών δακτυλίων στο ERPSv2.
Απαιτεί πολύπλοκη χειροκίνητη διαμόρφωση πολλών λειτουργιών. ERPS:<50ms

ERPS Βασική ιδέα

Το ERPS περιλαμβάνει κυρίως δακτύλιο ERPS, κόμβο, ρόλο θύρας και κατάσταση θύρας

Περίπτωση ERPS

Η παρουσία ERPS σχηματίζεται από το ίδιο αναγνωριστικό στιγμιότυπου, VLAN ελέγχου και διασυνδεδεμένους διακόπτες.

Κανάλι ελέγχου

Το κανάλι ελέγχου είναι το VLAN μετάδοσης του πρωτοκόλλου ERPS και το πακέτο πρωτοκόλλου θα φέρει το αντίστοιχο Ετικέτα VLAN.

RPL

Το RPL (Ring Protection Link) είναι ένας σύνδεσμος που ορίζεται από έναν μηχανισμό που μπλοκάρεται κατά την κατάσταση αδράνειας για να αποτρέψει έναν βρόχο στον γεφυρωμένο δακτύλιο.

Δαχτυλίδι ERPS

Ο δακτύλιος ERPS είναι βασική μονάδα ERPS. Περιλαμβάνει ένα σύνολο του ίδιου VLAN ελέγχου και του διασυνδεδεμένου εξοπλισμού μεταγωγής L2.

Κόμβος

Ο διακόπτης L2 που προστίθεται στον δακτύλιο ERPS ονομάζεται κόμβος. Κάθε κόμβος δεν μπορεί να προστεθεί σε περισσότερες από δύο θύρες στον ίδιο δακτύλιο ERPS. Οι κόμβοι χωρίζονται σε RPL Owner, Neighbor και Ring Node.

Ρόλος λιμένα

Στο ERPS, οι ρόλοι θύρας περιλαμβάνουν RPL Owner, Neighbor και Common:

1) Ιδιοκτήτης RPLr: Ένας δακτύλιος ERPS έχει μόνο μία θύρα κατόχου RPL που έχει διαμορφωθεί από τον χρήστη και αποτρέπει τους βρόχους στον δακτύλιο ERPS μπλοκάροντας τη θύρα κατόχου RPL. Ο κόμβος στον οποίο ανήκει η θύρα RPL Owner γίνεται κόμβος RPL Owner.

2) RPL Γείτονας: Ένας δακτύλιος ERPS έχει μόνο μία θύρα RPL Neighbor που έχει διαμορφώσει ο χρήστης και πρέπει να είναι θύρα

συνδεδεμένο στη θύρα κατόχου RPL. Εάν το δίκτυο είναι κανονικό, θα μπλοκάρει μαζί με τη θύρα κατόχου RPL προς

αποτρέψτε τους βρόχους στον δακτύλιο ERPS. Ο κόμβος με τη θύρα RPL Neighbor γίνεται κόμβος RPL Neighbor.

3) Κόμβος δακτυλίου: Το κοινό λιμάνι. Οι θύρες εκτός από τον ιδιοκτήτη RPL και τη θύρα Neighbor είναι θύρες Ring Node. Αν το

Ο κόμβος έχει μόνο την κοινή θύρα, η οποία θα γίνει ο κόμβος Ring.

Κατάσταση λιμένα

Στον δακτύλιο ERPS, η κατάσταση θύρας του πρωτοκόλλου ERPS χωρίζεται σε δύο τύπους.

1) Προώθηση: Στην κατάσταση προώθησης, η θύρα προωθεί την κίνηση των χρηστών και λαμβάνει / προωθεί πακέτα R-APS. Επιπλέον, προωθεί πακέτα R-APS από άλλους κόμβους.

2) Αποκλεισμός: ΙΣτην κατάσταση αποκλεισμού, μια θύρα στην κατάσταση αποκλεισμού δεν συμμετέχει στην προώθηση καρέ και επίσης απορρίπτει τα πλαίσια που λαμβάνονται από το συνδεδεμένο τμήμα δικτύου. Ωστόσο, τα μηνύματα ERPS προωθούνται.

Λειτουργία ERPS

Η λειτουργία Word περιλαμβάνει Revertive και Non-revertive:

Revertive: Όταν ο σύνδεσμος αποτύχει, ο σύνδεσμος RPL βρίσκεται σε κατάσταση προστασίας απελευθέρωσης και ο σύνδεσμος RPL προστατεύεται ξανά μετά την αποκατάσταση του ελαττωματικού συνδέσμου για την αποφυγή βρόχων.

Μη αναστροφικό: Αφού αποκατασταθεί το σφάλμα, ο ελαττωματικός κόμβος παραμένει ελαττωματικός (χωρίς προώθηση) και ο σύνδεσμος RPL παραμένει σε κατάσταση προστασίας απελευθέρωσης.

Λειτουργία ERPS

Στοιχεία ERPS

Το ERPS Instance είναι ένας λογικός δακτύλιος που περνά πάνω από έναν φυσικό δακτύλιο που αποτελείται από ένα σύνολο VLAN. Κάθε κόμβος περιέχει ένα παράδειγμα. Αποτελείται από:

  • Δύο θύρες δακτυλίου ERPS
  • Ένα VLAN ελέγχου που μεταφέρει μηνύματα Ring-Automatic Protection Switching (R-APS).
  • Ένα ή περισσότερα προστατευμένα δεδομένα VLAN που προστατεύει η παρουσία όταν αποτύχει ο δακτύλιος.
Διακόπτης βιομηχανικού δικτύου ERPS

Δακτυλιοειδείς θύρες ERPS

Αυτές είναι οι φυσικές θύρες διασύνδεσης ή οι ομάδες συνάθροισης συνδέσμων διεπαφής (LAG) που χρησιμοποιούνται από την παρουσία. Όλοι οι κόμβοι πρέπει να έχουν δύο θύρες δακτυλίου ERPS στην κύρια θήκη δακτυλίου. Παραδοσιακά, αυτά αναφέρονται ως λιμάνια ανατολικού και δυτικού δακτυλίου.

Κανάλι RAPS VLAN (Control VLAN)

Τα μηνύματα R-APS μεταφέρονται σε ένα κανάλι. Στο G.8032, αυτό το κανάλι υλοποιείται με χρήση VLAN. Κάθε παρουσία ERP χρησιμοποιεί ένα VLAN που βασίζεται σε ετικέτες που ονομάζεται κανάλι raps για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων R-APS. Όλοι οι κόμβοι του δακτυλίου απαιτούνται για να χρησιμοποιούν αυτό το VLAN καναλιού raps και αυτό το VLAN πρέπει να έχει ως μέλη τις θύρες δακτυλίου ERP. Η λειτουργία του R-APS VLAN είναι να παρακολουθεί τον δακτύλιο και να διατηρεί τις λειτουργικές του λειτουργίες. Το R-APS VLAN δεν μεταφέρει δεδομένα χρήστη.

Τα μηνύματα R-APS ρέουν μέσω του δακτυλίου για να ελέγξουν τη συμπεριφορά εναλλαγής προστασίας.

Κάθε κόμβος κατά μήκος της διαδρομής θα λάβει το μήνυμα R-APS στο VLAN του καναλιού raps και θα το αντιγράψει για τοπική επεξεργασία.

Θα προσπαθήσει επίσης να προωθήσει την αρχική έκδοση με ταχύτητα μεταγωγής L2 στην άλλη θύρα δακτυλίου. Εάν το VLAN του καναλιού raps στην άλλη θύρα δακτυλίου είναι αποκλεισμένο, τότε το μήνυμα R-APS δεν προωθείται στους άλλους κόμβους.

Το VLAN ελέγχου καναλιού raps εμποδίζεται να προωθηθεί σε άλλους κόμβους όπου εμποδίζεται η προώθηση των προστατευμένων VLAN δεδομένων.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Οι δευτερεύοντες δακτύλιοι χωρίς εικονικό κανάλι αποτελούν εξαίρεση που συζητείται παρακάτω. Σε αυτήν την περίπτωση, το VLAN του καναλιού raps δεν εμποδίζεται να προωθηθεί ακόμα κι αν τα προστατευμένα VLAN δεδομένων είναι αποκλεισμένα.

Ο κόμβος που δημιουργεί τα μηνύματα R-APS θα στέλνει πάντα και στις δύο θύρες δακτυλίου του, ανεξάρτητα από το εάν το VLAN του καναλιού raps είναι αποκλεισμένο ή όχι στις θύρες δακτυλίου του. Ομοίως, τα μηνύματα R-APS θα λαμβάνονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία ανεξάρτητα από το εάν το VLAN του καναλιού rap είναι αποκλεισμένο ή όχι στις θύρες δακτυλίου του. Παρακάτω είναι η μορφή μηνύματος R-APS,

Οι ειδικές πληροφορίες (32 οκτάδες) είναι παρακάτω:

Αίτημα/Πολιτεία Κράτηση 1 RB DNF BPR Κατάσταση κρατήθηκε Αναγνωριστικό κόμβου
(6 οκτάδες
Αναγνωριστικό κόμβου
Κράτηση 2 (24 οκτάδες)
...

Αίτημα/Κατάσταση (4 bit) – '1101' = FS , '1110' = Συμβάν, '1011' = SF, '0111' = MS, '0000' = NR, Άλλο = Μέλλον

Κατάσταση – RB (1 bit) – Ρύθμιση όταν το RPL είναι αποκλεισμένο (χρησιμοποιείται από τον κάτοχο RPL στο NR)

Κατάσταση – DNF (1 bit) – Ρύθμιση όταν δεν είναι απαραίτητο το FDB Flush

NodeID (6 οκτάδες) – Διεύθυνση MAC του κόμβου πηγής μηνύματος (Πληροφοριακή)

Κρατήθηκε 1 (4 bit), Κατάσταση δεσμευμένη (6 bit), δεσμευμένη 2 (24 οκτάδες)

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εικονικό κανάλι RAPS (Ring Auto Protection Switch): Στον τεμνόμενο δακτύλιο, ο τεμνόμενος κόμβος μεταξύ, που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πακέτων πρωτοκόλλου δευτερεύοντος δακτυλίου αλλά δεν ανήκει στον δευτερεύοντα δακτύλιο, ονομάζεται εικονικό κανάλι RAPS του υποδακτυλίου.

Προστατευμένα δεδομένα VLAN

Κάθε παρουσία ERP προστατεύει μία ή περισσότερες μεταφορές δεδομένων VLAN (ονομάζεται κίνηση δεδομένων). Όλοι οι κόμβοι του δακτυλίου απαιτείται να έχουν τα ίδια προστατευμένα VLAN. Τα προστατευμένα VLAN θα πρέπει να έχουν ως μέλη τις θύρες δακτυλίου ERPS.

ERPS Industrial Network Switch RPL Owner

Το RPL παρέχει το μπλοκάρισμα της κυκλοφορίας υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, αποτρέποντας έτσι τους βρόχους. Το RPL αποτελείται από έναν Ιδιοκτήτη στο ένα άκρο και έναν Γείτονα στο άλλο. Είναι ο ιδιοκτήτης που παρέχει τον κύριο έλεγχο για την εναλλαγή προστασίας. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και τα δύο άκρα του RPL εκτελούν ένα μπλοκ. Ωστόσο, ο Κάτοχος δημιουργεί συνεχώς μηνύματα R-APS No Request RPL-Blocked (NR, RB) και είναι υπεύθυνος για τις καταστάσεις αποκλεισμού και προώθησης του RPL.

Υπό κανονική λειτουργία, το RPL-Owner δημιουργεί μηνύματα R-APS(NR, RB) όταν δεν υπάρχουν βλάβες. Τα στέλνει περιοδικά, κάθε 5 δευτερόλεπτα, και στις δύο θύρες δακτυλίου του. Αυτά τα μηνύματα υποδεικνύουν ποια από τις θύρες ανατολικού ή δυτικού δακτυλίου είναι αποκλεισμένη. Κάθε κόμβος στη διαδρομή λαμβάνει το R-APS, καταγράφοντας το Node-id και την αναφορά θύρας αποκλεισμού (BPR) στο μήνυμα. Αυτό χρησιμοποιείται για την ανίχνευση μιας αλλαγής τοπολογίας.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η διαμόρφωση ενός δακτυλίου G.8032 χωρίς RPL-Owner δεν συνιστάται ποτέ. Ενώ το πρωτόκολλο G.8032 μπορεί να λειτουργήσει χωρίς RPL-Owner, καθώς άλλοι κόμβοι στο δαχτυλίδι μπορούν να στείλουν μηνύματα R-APS και να αποκλείσουν την κυκλοφορία τόσο σε κανονικές όσο και σε αποτυχημένες συνθήκες, το RPL-Owner παρέχει προβλεψιμότητα ως προς το πού θα συμβεί το μπλοκ δακτυλίου υπό κανονικές συνθήκες. Το RPL-Owner χρειάζεται επίσης για επαναληπτικές λειτουργίες.

Λειτουργίες επαναφοράς και μη επαναφοράς

Το G.8032 προβλέπει επίσης λειτουργίες αναστροφής. Μόλις εξαλειφθεί η αστοχία και μετά από χρόνο αναμονής συνήθως 5 λεπτών, ο δακτύλιος επιστρέφει στον κανονικό τρόπο λειτουργίας του. Το G.8032 προβλέπει επίσης μια λειτουργία χωρίς αναστροφή, όπου μόλις υποχωρήσει η αστοχία, δεν εμφανίζεται αλλαγή προστασίας στην κανονική κατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, οι σύνδεσμοι όπου σημειώθηκε η αποτυχία παραμένουν αποκλεισμένοι και το RPL παραμένει ξεμπλοκαρισμένο. Παρέχεται μια σαφής εντολή, η οποία περιγράφεται παρακάτω, για να ελέγχετε εάν επιτρέπεται μια λειτουργία επαναφοράς ή μη επαναφοράς.

1. ΑΝΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ Στην ιδανική περίπτωση, η σύνδεση μεταξύ του Root Node και του Root Neighbor είναι αποκλεισμένη. Σε περίπτωση Αποτυχίας Σήματος ή εντολών χειριστή, όπως Αναγκαστικός διακόπτης ή Χειροκίνητος διακόπτης, ο σύνδεσμος όπως αναφέρθηκε παραπάνω ξεμπλοκάρει για να κατευθύνει την κυκλοφορία. Κατά την ανάκτηση, ο ίδιος σύνδεσμος θα πρέπει να αποκλειστεί για να αποτραπεί ο σχηματισμός βρόχου. Στον τρόπο λειτουργίας Revertive, ο σύνδεσμος προστασίας δακτυλίου μπλοκάρεται αυτόματα κατά την ανάκτηση του αποτυχημένου συνδέσμου.

2. ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΙΚΟ Στη λειτουργία Non-Revertive, ο σύνδεσμος προστασίας Ring δεν αποκλείεται αυτόματα μετά την ανάκτηση του αποτυχημένου συνδέσμου ή των εντολών χειριστή. Ο αποτυχημένος σύνδεσμος ή ο σύνδεσμος στον οποίο εκδόθηκε η εντολή χειριστή παραμένει σε κατάσταση αποκλεισμού, αποτρέποντας έτσι το σχηματισμό βρόχου. Το πλεονέκτημα πίσω από αυτό εδώ είναι να αποφευχθεί η περιττή εναλλαγή μεταξύ των κρατών. Αυτή η εναλλαγή μπορεί να απαιτήσει την έκπλυση της μαθημένης διεύθυνσης MAC στις θύρες.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες επαναφοράς, ο δακτύλιος δεν θα επανέλθει αμέσως. Η επαναφορά δεν ξεκινά μέχρι να λήξει το wail-to restore, το οποίο είναι 5 λεπτά από προεπιλογή.

Αναγκαστικός διακόπτης (FS) και χειροκίνητος διακόπτης (MS)

Το Forced Switch (FS) είναι μια εντολή που μπορεί να αναγκάσει έναν δακτύλιο να αλλάξει. Η εντολή εκδίδεται σε έναν δεδομένο κόμβο και σε μια δεδομένη διεπαφή στο δακτύλιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή ενός μπλοκ σε αυτή τη διεπαφή, την απεμπλοκή στην αντίθετη διεπαφή και ένα μήνυμα R-APS Forced Switch (FS) που ρέει γύρω από τον δακτύλιο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την

Το RPL ξεμπλοκάρεται. Όλοι οι άλλοι κόμβοι που είχαν ένα μπλοκ στο παρελθόν θα ξεμπλοκάρουν επίσης όταν λάβουν αυτό το μήνυμα. Στην πορεία συμβαίνουν επίσης εξάψεις FDB.

Σημειώσεις: Οι εντολές Forced Switch (FS) μπορούν να εκδοθούν σε πολλές θέσεις κατά μήκος του δακτυλίου. Ωστόσο, κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την τμηματοποίηση του δακτυλίου. Η εντολή Manual Switch(MS) είναι σχεδόν πανομοιότυπη με μια εντολή Force Switch(FS) εκτός από το ότι μόνο μία εντολή Manual Switch(MS) μπορεί να εκδοθεί στον δακτύλιο. Έχει επίσης χαμηλότερη προτεραιότητα από μια εντολή Forced Switch (FS) όταν ένας κόμβος έχει πολλά αιτήματα που πρέπει να επεξεργαστεί ταυτόχρονα.

Για να αναιρέσετε αυτήν τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε την εντολή διαγραφής στον ίδιο κόμβο. Αυτό θα αναγκάσει τον κόμβο εκκαθάρισης να ξεμπλοκάρει οποιοδήποτε μπλοκ που εφαρμόστηκε προηγουμένως. Θα στείλει επίσης ένα μήνυμα R-APS No Request(NR), το οποίο θα κάνει το RPL να αποκλειστεί ξανά.

Κράτος ERPS

Υπάρχουν πέντε καταστάσεις στο πρωτόκολλο ERPS

  • Αδράνεια κατάσταση

Αυτή η κατάσταση δεν αντιπροσωπεύει καμία αποτυχία σήματος ή οποιαδήποτε διοικητική εντολή (Forced/Manual Switch) που επικρατεί στον δακτύλιο. Το RPL (Ring Protection Link) είναι αποκλεισμένο (Δεν μεταφέρει κίνηση δεδομένων, αλλά Tx/Rx τα PDU APS)

  • Κράτος προστασίας

Αυτή η κατάσταση αντιπροσωπεύει τη συνθήκη αποτυχίας σήματος στον δακτύλιο. Κανονικά το RPL είναι ξεμπλοκαρισμένο για να κατευθύνει την κίνηση στο δαχτυλίδι. Όταν συμβαίνουν περισσότερες από μία αποτυχίες σήματος στο δαχτυλίδι, τμηματοποιεί τον δακτύλιο. Η ροή της κυκλοφορίας είναι διαταραγμένη.

  • Κατάσταση εκκρεμότητας

Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται όταν ο εκδότης ανακαλεί τη συνθήκη αποτυχίας σήματος και το RPL δεν είναι ακόμα αποκλεισμένο. Γενικά, ο ριζικός κόμβος μετά τη λήψη του μηνύματος No Request (ένδειξη της συνθήκης No Signal Fail) περιμένει μέχρι τον χρόνο Wait-To-Restore για να αποκλείσει το RPL. Αυτή είναι η συνθήκη όπου το Δαχτυλίδι μεταβαίνει σε κατάσταση εκκρεμότητας. Συμβαίνει επίσης κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής σε αναμονή για φραγή μετά την ανάκληση του εξαναγκασμένου/χειροκίνητου διακόπτη.

  • Αναγκαστικός διακόπτης

Αυτή είναι η κατάσταση ενεργοποιημένης διαχείρισης. Όταν ένας διαχειριστής χρειάζεται να κάνει μια θύρα κάτω συμμετέχοντας στο δαχτυλίδι, αυτή η οντότητα διαχείρισης θα τεθεί σε δράση. Όταν εκδίδεται ένα αντικείμενο Forced Switch στη θύρα, η θύρα κατεβαίνει και το APS PDU διαδίδεται γύρω από τον δακτύλιο υποδεικνύοντας την κατάσταση. Όταν το αντικείμενο καθαρής διαχείρισης έχει οριστεί στη θύρα, αυτός ο αναγκαστικός διακόπτης ανακαλείται.

Σημειώσεις: Αυτό έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην κατάσταση αποτυχίας σήματος. Έτσι, ακόμη και όταν κάποιος κόμβος αντιμετωπίζει ένα σήμα Fail, αυτό θα το αντικαταστήσει.

  • Χειροκίνητος διακόπτης

Παρόμοια με το Forced Switch, ο χειροκίνητος διακόπτης ενεργοποιείται επίσης από τη διαχείριση. Η διαφορά είναι ότι έχει χαμηλότερη προτεραιότητα σε σύγκριση με το Forced Switch. Όταν υπάρχει αναγκαστικός διακόπτης ή αστοχία σήματος που επικρατεί στον δακτύλιο, αυτή η συνθήκη απορρίπτεται από τη διαδικασία ERPS. Το αντικείμενο καθαρής διαχείρισης θα ανακαλέσει την κατάσταση Manual Switch.

Timers

Υπάρχουν τέσσερα χρονόμετρα που εμπλέκονται στο πρωτόκολλο ERPS. Τα δύο τελευταία χρονόμετρα είναι τα χρονόμετρα καθυστέρησης και χρησιμοποιούνται μόνο στον ριζικό κόμβο.

  • Χρονοδιακόπτης συγκράτησης

Μετά τη λήξη του χρονοδιακόπτη Hold-off, το πρόβλημα στο φυσικό επίπεδο κοινοποιείται στη Διαδικασία Ελέγχου ERPS. Για παράδειγμα, αναβάλλει την ένδειξη Signal Fail σε μία από τις θύρες δακτυλίου για μια περίοδο ρυθμισμένου χρόνου αναμονής.

  • Guard Timer

Αυτός ο χρονοδιακόπτης χρησιμοποιείται για την αποτροπή παρέμβασης παλαιών μηνυμάτων στη μηχανή κατάστασης ERPS αυτού του δακτυλίου. Όταν ο κόμβος διαγράψει την κατάσταση αποτυχίας σήματος, ξεκινά ο χρονοδιακόπτης προστασίας. Όταν εκτελείται ο χρονοδιακόπτης προστασίας, απορρίπτει όλο το APS PDU εκτός από το μήνυμα «συμβάν». Αυτός ο χρονοδιακόπτης εμποδίζει την άφιξη λανθάνουσας πληροφορίας από το μακρινό άκρο του δακτυλίου.

  • Χρονόμετρο αναμονής για αποκλεισμό

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο χρονοδιακόπτης Wait-to-Block χρησιμοποιείται σε αυτόν τον Root Node. Αυτός ο χρονοδιακόπτης χρησιμοποιείται όταν ο δακτύλιος ανακτά από την εντολή χειριστή (Forced Switch ή Manual Switch). Όταν λήξει ο χρονοδιακόπτης αναμονής για αποκλεισμό, ο σύνδεσμος προστασίας κουδουνίσματος μπλοκάρεται.

  • Χρονοδιακόπτης αναμονής για επαναφορά

Όταν ο δακτύλιος ανακτήσει την αποτυχία σήματος, ο ριζικός κόμβος ξεκινά τους χρονοδιακόπτες αναμονής για επαναφορά. Μετά τη λήξη, ο σύνδεσμος προστασίας δακτυλίου μπλοκάρεται. Μπλοκάρεται αμέσως εάν πρόκειται για αναστροφικό τρόπο λειτουργίας. Στην περίπτωση μη επαναφοράς, μπλοκάρεται όταν δοθεί η εντολή χειριστή "clear".

Μηνύματα ERPS

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μηνυμάτων ERPS

1. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (SF) – Αυτό το μήνυμα υποδηλώνει την αποτυχία του Ring Link.

2. ΟΧΙ ΑΙΤΗΣΗ (NR) – Αυτό υποδηλώνει την εκκαθάριση της βλάβης στο Ring Link

3. ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ROOT Blocked (NR, RB) – Αυτό μεταδίδεται από τον ριζικό κόμβο, υποδηλώνοντας ότι ο σύνδεσμος προστασίας δακτυλίου είναι αποκλεισμένος.

4. ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (FS) – Αυτό το μήνυμα υποδεικνύει ότι έχει συμβεί αναγκαστικός διακόπτης.

5. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (MS) – Αυτό το μήνυμα υποδεικνύει ότι έχει συμβεί χειροκίνητος διακόπτης.

ERPSv1 και ERPSv2

Τα ERPSv1 και ERPSv2 είναι προς το παρόν διαθέσιμα. Το ITU-T κυκλοφόρησε το ERPSv1 τον Ιούνιο του 2008 και το ERPSv2 τον Αύγουστο του 2010. Το EPRSv2, πλήρως συμβατό με το ERPSv1, παρέχει βελτιωμένες λειτουργίες. Ο Πίνακας 1-2 συγκρίνει τα ERPSv1 και ERPSv2.

Λειτουργία ERPSv1 ERPSv2
Τύπος δαχτυλιδιού Υποστηρίζει μόνο έναν δακτύλιο Υποστηρίζει μονό δακτύλιο και πολλαπλούς δακτυλίους. Μια τοπολογία πολλαπλών δακτυλίων περιλαμβάνει
κύριοι δακτύλιοι και δευτερεύοντες δακτύλιοι.
Ρόλος λιμένα Υποστηρίζει τον σύνδεσμο προστασίας δακτυλίου (RPL)
ιδιοκτήτρια λιμένα και συνηθισμένα λιμάνια
Υποστηρίζει τη θύρα κατόχου RPL, τη γειτονική θύρα RPL και τις συνηθισμένες θύρες
Αλλαγή τοπολογίας
κοινοποίηση
Δεν υποστηρίζεται υποστηριζόνται!
Μετάδοση R-APS PDU
λειτουργία σε υποδακτυλίους
Δεν υποστηρίζεται υποστηριζόνται!
Αναστροφικό και μη αναστρεφόμενο
μεταγωγής
Υποστήριξη επαναφοράς μεταγωγής από προεπιλογή
και δεν υποστηρίζει μη αναστροφική μεταγωγή ή
ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας μεταγωγής
υποστηριζόνται!
Χειροκίνητο μπλοκάρισμα θύρας Δεν υποστηρίζεται Υποστηρίζει δύναμη για μεταγωγή (FS) και χειροκίνητο διακόπτη (MS)