ProCop 3.1 Networks Jak propojovat zařízení systému ProCop do sítí.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Úloha na konfiguraci routeru
Advertisements

Síťové prvky.
Senior IT operations manager
a Internetové dispečinky
Úvod do počítačových sítí Úvod. Úvod do počítačových sítí •Úvod, síťové protokoly, architektury,standardy •Fyzická úroveň •Linková úroveň •Lokální počítačové.
ProCop 3.4 a technologie Novinky a rozšíření
Počítačové sítě.
14SIAP – SÍTĚ A PROTOKOLY Hodina 5..
Překlad síťových adres - NAT
Průmyslová komunikace
Komunikační moduly C2COM a CSAIO8x
ProCop 3.1 a síťové technologie
Modulární komunikační koncentrátor
Petr Tesarčík, Miroslav Baron
Počítačové sítě.
VLAN Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc.
USB rozhraní aneb Jak to funguje Vypracoval: Vladimír Paločko Pro předmět: Periferní zařízení (X36PZA)
UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Elektronické počítače Počítačové sítě (EL41) Ing. Stanislav Hanulík ELEKTROTECHNIKA.
Protokol TCP/IP a OSI model
 vytváření signálů a jejich interpretace ve formě bitů  přenos bitů po přenosové cestě  definice rozhraní (pro připojení k přenosové cestě)  technická.
Ing. Roman Danel, Ph.D. Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko – geologická fakulta.
Linková (spojová) vrstva
Automation and Drives A&D AS Tomáš Halva Strana 1 (C) Si emens AG, 2002, Automation & Drives EK SIMATIC S7-200 SIMATIC S7-200 Komunikační procesor pro.
Počítačové sítě základní pojmy
Vzdělávací materiál / DUMVY_32_INOVACE_02B7 Správa sítí AutorIng. Petr Haman Období vytvořeníLeden 2013 Ročník / věková kategorie2. ročník Vyučovací předmět.
Síťové prvky.
Sítě.
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_PSK-3-08.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiáluVY_32_INOVACE_053 Název školyGymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 Autor Ing. Roman Bartoš Předmět Informatika.
Asynchronous Transfer Mode Projektování distribuovaných systémů Lekce 1 Ing. Jiří ledvina, CSc.
Vytvořil: Petr Hruška G461
Datové sítě Ing. Petr Vodička.
2N® EasyGate PRO. 2N® EasyGate PRO 2N® SmartGate UMTS.
Počítačové sítě Informatika – 7. ročník
Úroveň přístupu ke komunikačnímu médiu
VY_32_INOVACE_8_10_Počítačové sítě
Výpočetní technika kód předmětu: VT Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Protokoly úrovně 3 nad ATM Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc.
Směrování -RIP. 2 Základy směrování  Předpoklady:  Mějme směrovač X  Směrovač nemůže znát topologii celé sítě  X potřebuje určit směrovač pro přístup.
Model TCP/IP Síťová vrstva. IPv4 IP protokol pracuje nad linkovou vrstvou IP protokol pracuje nad linkovou vrstvou Data jsou v síti dopravována přes směrovače.
Internet protocol Počítačové sítě Ing. Jiří Ledvina, CSc.
Multimediální přenosy v IP sítích Libor Suchý Prezentace diplomové práce.
 Počítačová síť je souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tedy uživatelům komunikaci.
1 Seminář 6 Routing – směrování –Směrování přímé – v rámci jedné IP sítě/subsítě (dále je „sítě“) – na známou MAC adresu. –Směrování nepřímé – mezi sítěmi.
Počítačové sítě 6. přednáška propojování lokálních sítí bridge router
Vrstvy ISO/OSI  Dvě skupiny vrstev  orientované na přenos  fyzická vrstva  linková vrstva  síťová  orientované na aplikace  relační vrstva  prezentační.
S MĚROVÁNÍ Ing. Jiří Šilhán. Přímé doručování není směrování. (stejná síť) Směrování – volba směru – hledá se next hop Hledání optimální cesty. Vytváření.
SMĚROVÁNÍ V POČÍTAČOVÝCH SÍTÍCH Část 1 – principy směrování Zpracovala: Mgr. Marcela Cvrkalová Střední škola informačních technologií a sociální péče,
ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Jiří Kolář NÁZEV:VY_32_INOVACE_08B_13_Počítačové_sítě_II TEMA:HARDWARE A SOFTWARE.
Počítačové sítě 12. Další technologie LAN © Milan Keršlágerhttp:// Obsah: ● Arcnet.
Historie počítačových sítí Co je to síť Důvody vzájemného sdílení zařízení Co je to rozhraní (interface) a protokol Historicky standardní rozhraní PC.
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně AUTOR: Bc. Petr Poledník NÁZEV: Podpora výuky v technických oborech TEMA: Počítačové systémy ČÍSLO.
Datové komunikace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.
Transportní vrstva v TCP/IP Dvořáčková, Kudelásková, Kozlová.
Typy připojení k internetu
VY_32_INOVACE_8_10_Počítačové sítě
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Topologie počítačových sítí
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Návrh IP adres a tvorba podsítí
PB169 – Operační systémy a sítě
Seminář 8 VLAN routing Srovnání směrování tradičního a VLAN routingu
LAN Switching and Wireless – Chapter 6
PB169 – Operační systémy a sítě
Počítačové sítě.
Příklad topologie sítě Adresace v internetu MAC adresa – fyzická adresa interface (rozhraní) Je zapsána v síťové kartě. Je identifikátor uzlu.
Ing. Jiří Šilhán IPv4.
LAN Switching and Wireless – Chapter 6
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně
Transkript prezentace:

ProCop 3.1 Networks Jak propojovat zařízení systému ProCop do sítí

Co to je ProCop síť ? Propojení dvou a více dispečinků, Alfa485 nebo AlfaBoxů a zároveň Propojení různými médii (GPRS-RS485) a/nebo Připojení dvou shodných médií do složitějších topologií (linie nebo strom RS485-RS485) Propojení sítí pomocí směrovačů - routerů

Obecná síť Síť A Síť B Síť C Směrovač Síť D Možná topologie s více cestami do cíle (Internet)

Příklad sítě ProCop Topologie vždy strom Topologie a adresní prostory na různých rozhraních jsou zcela odděleny GSM GPRS Síť A Síť C Síť D Síť B

Síť 0.x Síť 1.x Síť 2.x Síť 3.x Síť 4.x Ethernet-UDP RS485 RS232 RS485 Síť 0.x COM4: RS485 Adresy na různých rozhraních se mohou opakovat

Parametry a topologie sítě Název Adresa např.: 7.x Vzdálenost od směrovače Rozhraní na němž je síť ke směrovači připojena Adresa sítě unikátní v jednom stromu (na dalším COMu mohu znova) Vždy linie nebo strom (ne kruh) Adresa se zvyšuje od dispečinku Opakovače neoddělují sítě – neznají adresy Statické směrování

Jednoduchá síť I. Nakreslíme si topologii sítě Přiřadíme síťové adresy a názvy sítí Přidělíme typy a adresy rozhraní Na každém rozhraní směrovače jiná adresa 0.0 COM1:GPRS Síť 0.x Síť PS62: 1.x COM4:RS Master PS62

Jednoduchá síť II. Vložíme AlfaBox Vložíme na stejnou úroveň síť a přidělíme adresu např.: 1 Vložíme zařízení do této sítě a přidělíme adresy z rozsahu 1.1 až 1.254

Jednoduchá síť III. Mezi rozhraní připojené k PC (vstupní) a Export vložíme protokol Router Přidělíme adresu AlfaBoxu z rozsahu vstupního rozhraní třeba (WayBox a Export do kříže k AlfaBox a WayPC) Nastavíme síť připojenou k rozhraní routeru Zadáme navázání spojení do této sítě (IP, tel. číslo) !!!

Jednoduchá síť IV. Analogicky přidáme výstupní rozhraní RS485, protokol mac485 a router Přidělíme adresu ze strany sítě nebo 1.1 Vybereme přímo připojenou síť Parametr spojení pro RS485 zůstává prázdný

Jednoduchá sí‘t V. Moduly, kde je to možné přeunout do koncentrátoru

Přístup k RS485 – Mac485 Deterministický přístup řízený jedním Masterem Master může být ProCop nebo AlfaBox Staré Alfa485.x jen jako slave nebo repeater (výměna SW u opakovače) Přenos dat mezi libovolnými zařízeními verze 3.1 a vyšší libovolně (slave-master, slave-slave, master-slave) Společně může komunikovat až 64 zařízení Zaručený přenos rámců, velké zpoždění až 1 sekundu na 1 slave Počet spojů lze nastavit Na jedné síti RS485 shodné síťové adresy všech zařízení !!!! (neplatí pro Alfa485)

Alfa485.x na síti RS485 Do opakovačů Alfa485.1 nutný nový SW Až po další směrovač se jedná o jedinou síť Aby uměly telefonovat poruchy, nutno vyjmenovat ať se jich master může vyptávat Tlačítkem Podřízení podle sítě – Aktualizuj je systém vyhledá Pro díru na RS485 zkrátit rámce tak, ať je to čistý dotaz odpověď (EESA)

Zařízení mimo adresy sítě Problém: staré měřiče tepla nerespektují síťové adresování Typicky stanice v hnízdě 1.14 – 1.19 a měřiče 14.1, 15.1 až 19.1 Síťové adresy je nutno vyjmenovat u každého routeru po trase, jinak rámce nikdo nebude schopen nasměrovat

Chyby směrování Vzdálená chyba: XXXX – hlásí modul, pokud je problém se směrováním na některém routeru po cestě Nenakonfigurovaná cesta do cíle – na žádném rozhraní routeru není řečeno, že má připojenu síť s cílovou adresou rámce Nelze navázat spojení – po cestě mezi dvěma routery je modem nebo zařízení s parametrem spojení (IP adresa) a tato není zadána nebo: Počet paralelních spojení je na výstupním rozhraní nižší než na vstupním Vypršení času při navazování spojení – modem nestihnul navázat

Směrování rámců ProCop 2.1 U rámců systému ProCop 2.1 je třeba řešit celou cestu rámce Spolehlivost celého trasy je součinem spolehlivosti částečných linek takže např.: 0.7x0.8x0.85=0.476 (nutno zvýšit počet pokusů) Dopravní zpoždění je rovna součtu maxim dopravních zpoždění např.: GPRS + RS485(10 slave) + UDP = sekund Síť 0.xSíť 1.xSíť 2.x Router ARouter B Rámec B1Rámec B2Rámec B3 Rámec A1 Rámec A2 ztráta !

Směrování streamů 3.0 U zaručených spojů ProCop + AlfaBox 3.0 a vyšší je spoj vždy mezi dvěma routery nebo sousedními zařízeními – zpoždění a počet pokusů na každé lince řešíme odděleně Síť 0.xSíť 1.xSíť 2.x Router ARouter B Spoj ASpoj B Spoj C

Složitá topologie I. 0.0Eth0: Síť 0.x Síť 1.xSíť 2.x Síť 10.x COM3:RS COM4:RS Master COM2: LON Nakreslíme si topologii sítě Přiřadíme síťové adresy a názvy sítí Přidělíme typy a adresy rozhraní

Sítě přímo připojené k rozhraní směrovače definujeme ve stromu na úrovni směrovače Podřízenou síť vložíme do nadřízené Druhý směrovač vložit mezi zařízení sítě Složitá topologie II.

Složitá topologie III. Na jednotlivá rozhraní nastavíme potřebné sítě Nastavíme adresy na všech rohraních Někudy se do routeru budeme chtít dostat (Export+Servis) Nezapomeneme parametry pro navázání spojení Přidáme adresy pro staré měřiče