网络化技术
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网络虚拟化技术的发展趋势随着信息技术的发展和互联网的迅速普及,网络虚拟化技术也逐渐成为了当今互联网领域的热门话题。
网络虚拟化技术的发展不仅改变了传统网络的架构和部署方式,还带来了诸多新的应用场景和商业机会。
本文将分析网络虚拟化技术的发展趋势,探讨其对未来互联网产业的影响。
一、云计算与网络虚拟化的结合云计算作为一种新的计算模式,已经在各行各业得到了广泛应用。
它通过将计算和存储资源集中管理,并按需分配给用户,实现了资源的高效利用和灵活扩展。
而网络虚拟化技术则为云计算提供了强有力的支持。
通过网络虚拟化,云计算平台可以为不同用户提供独立的虚拟网络,实现了用户之间的逻辑隔离和资源隔离。
未来,云计算与网络虚拟化的结合将会进一步加强,为用户提供更加安全、可靠和高效的云服务。
二、软件定义网络的兴起传统网络的管理和控制方式往往需要对硬件设备进行直接操作,这使得网络的部署和维护变得复杂和繁琐。
而软件定义网络(Software Defined Networking,SDN)则将网络设备的控制平面和数据平面进行了分离,通过集中式的控制器对网络进行管理和控制。
SDN的出现彻底改变了网络的运营模式,提高了网络的灵活性和可编程性。
未来,SDN将会成为网络虚拟化技术的重要组成部分,促进网络的创新和发展。
三、边缘计算与网络虚拟化的融合边缘计算是指将数据处理和存储功能放置在离用户和设备更接近的边缘位置,以提高数据处理性能和降低网络带宽占用。
边缘计算的兴起使得许多应用可以在离用户更近的位置提供服务,减少了用户与云数据中心之间的延迟和依赖。
而网络虚拟化技术则可以为边缘计算提供灵活的网络资源调度和管理。
未来,边缘计算和网络虚拟化的融合将为各种新兴应用场景提供更好的支持,如智能城市、无人驾驶等。
四、网络功能虚拟化的广泛应用网络功能虚拟化(Network Function Virtualization,NFV)是指将传统的网络功能,如防火墙、负载均衡等,以虚拟化的方式部署在通用服务器上。
信息网络技术在供应链管理中的地位和作用-------以某省某牛羊肉贸易企业为例以前的竞争是企业与企业之间的竞争,未来的竞争将是供应链与供应链之间的竞争——题记摘要21世纪,随着科学信息技术的进步和生产力的发展,全球经济一体化的特征越来越明显,国际市场日渐成熟,无国界化的企业经营的趋势也越来越明显。
这主要表现在:一是顾客消费价值观发生了显著变化;二是面对一个机遇可以参加竞争的企业越来越多,增加了国际竞争的激励性;三是全球政治、经济、社会环境发生过了巨大变化。
这一切导致整个市场需求的不确定性不断增加。
此外,高新技术的迅猛发展提高了生产效率,缩短了产品更新换代周期,加剧了市场竞争的激烈程度,传统的管理思想已不能满足新的竞争形势,以“从向一体化”为特征的传统的企业经营管理模式受到挑战。
以前的竞争是企业与企业之间的竞争,未来的竞争将是供应链和供应链之间的竞争,是一种“竞争合作”或“合作竞争”,这需要依赖于现代信息技术。
以下资料的引用和论述将以某省的某个牛羊肉贸易企业为例进行论述,此厂虽不具规模,但在物流和库存方面的信息化管理,以及加工环节中的现代化科技的应用使得该类型企业有了长足的完善,初步具有现代化企业的模版结构。
信息网络化技术对其成长起到了举足轻重的作用和意义。
关键词(全球经济一体化,市场竞争激烈,传统思想,供应链竞争,现代信息技术)内容首先,对信息技术的定义是:凡是能扩展人的信息功能的技术,都是信息技术。
可以说,这就是信息技术的基本定义。
它主要指利用电子计算机和现代通信手段实现获取信息、传递信息、处理信息、显示信息、分配信息等的相关技术。
现代信息技术的发展:现代信息技术奠定了信息时代发展的基础,同时又促进了信息时代的到来,它的发展以及全球信息网络的兴起;把全球的经济、文化联结在一起。
任何一个新的发展、新的产品、新的思想、新的概念都可以立即通过网络、通过先进的信息技术传遍世界。
经纪国际化趋势日渐显著,使得信息网络、信息产业发展更加迅速,使各行业、产业结构乃至整个社会的管理体系发生深刻的变化。
网络虚拟化技术随着数字化时代的到来,计算机网络已成为现代社会与生俱来的重要组成部分。
网络虚拟化技术的出现,改变了我们对计算机网络的认识与使用方式。
本文将从网络虚拟化的基本概念、发展历程、技术实现和应用场景四个方面详细介绍网络虚拟化技术。
一、网络虚拟化技术概述网络虚拟化技术是指将计算机网络中的网络资源(包括但不限于带宽、路由器、交换机等)进行虚拟化,并将它们组织在一个逻辑上与物理上更为分离的网络环境中。
这样,即使面对网络拓扑发生变化的情况,网络虚拟化技术依然可以保证网络的拓扑效果与性能。
网络虚拟化技术的重要性在于其能够将多个虚拟网络隔离开来,从而提高网络的管理和维护效率。
同时,网络虚拟化技术可以节省大量运营成本,尤其对于大型企业而言,这一优势尤为明显。
二、网络虚拟化技术的发展历程网络虚拟化技术的历史可以追溯到上个世纪的 60 年代中期,当时的 IBM 公司首次推出了主机虚拟化技术。
随着计算机技术的发展,虚拟化技术被广泛应用到计算机网络领域,在网络虚拟化技术的发展历程中,主要经历了以下三个阶段:1. 硬件虚拟化阶段硬件虚拟化是最早的一种虚拟化技术,它是通过在主机上通过软件仿真实现虚拟化的过程。
这种技术是在物理资源受到限制时解决的一种方法,但由于成本高昂,因此在每天的系统运行中很少使用。
2. 操作系统虚拟化阶段随着计算机技术的不断进步,操作系统虚拟化得到了广泛应用,这种虚拟化技术可以将一个物理主机分成多个逻辑上相互独立的虚拟机。
每个虚拟机可以运行一个不同版本的操作系统,并独立占用CPU、内存等资源。
这种虚拟化技术为企业信息化提供了更多的选择。
3. 网络虚拟化阶段随着网络虚拟化技术的发展,它被应用于各大云计算平台,成为了云计算的基础架构之一。
当今的网络虚拟化技术已经普及到各个领域,使得企业可以更加灵活地实现虚拟化等技术,大幅降低企业运营和维护成本。
三、网络虚拟化技术的技术实现网络虚拟化技术的最大特点是将一系列的物理设备虚拟化成为一台更加灵活、更加易于管理和维护的物理服务器。
网络虚拟化技术应用网络虚拟化技术是近年来快速发展的一项重要技术,它可以将物理网络资源划分成多个独立的、可扩展的虚拟网络,从而提供更高效、灵活和可靠的网络服务。
在各行各业,网络虚拟化技术的应用都得到了广泛的关注和应用。
本文将重点介绍网络虚拟化技术在云计算、大数据处理和物联网等领域的应用。
一、网络虚拟化技术在云计算中的应用云计算作为一种新兴的计算模式,对网络的要求非常高,而网络虚拟化技术正好满足了这一需求。
通过网络虚拟化技术,云计算服务提供商可以将底层物理网络资源划分成多个虚拟网络,实现资源的灵活调配和管理。
同时,网络虚拟化技术还可以提供更高的网络安全性,保护云计算环境中的数据和系统免受攻击。
通过网络虚拟化技术,云计算技术能够更好地满足用户的需求,提供高效、可靠、安全的服务。
二、网络虚拟化技术在大数据处理中的应用大数据处理是当前信息技术领域的热门话题,而网络虚拟化技术在大数据处理中的应用也越来越受到重视。
大数据处理需要大量的计算和存储资源,并且对网络的带宽和延迟有较高的要求。
通过网络虚拟化技术,可以将底层网络资源划分成多个虚拟网络,为大数据处理提供更好的计算、存储和网络资源支持。
这不仅可以提升大数据处理的效率,还可以降低成本,提高系统的可靠性。
三、网络虚拟化技术在物联网中的应用物联网是指通过互联网将各种物理设备连接起来,实现设备之间的信息交互和共享。
在物联网中,网络虚拟化技术可以为各种物理设备提供更好的网络连接和通信服务。
通过网络虚拟化技术,可以将物理网络资源划分成多个虚拟网络,将不同类型和功能的设备连接到不同的虚拟网络中,实现设备之间的隔离和互联。
这样,物联网中的设备可以高效地进行信息交流和共享,提升系统的整体性能和运行效率。
综上所述,网络虚拟化技术在云计算、大数据处理和物联网等领域的应用具有广阔的前景和潜力。
通过网络虚拟化技术,可以提供高效、灵活、可靠和安全的网络服务,满足不同行业和领域的需求。
工业制造过程中的网络化控制技术研究随着信息技术的快速发展,人们对于工业制造领域的控制技术有了更高的期望和要求。
网络化控制技术作为一种新兴技术,在工业制造领域中应用越来越广泛。
它可以以更高的精度实现对于工业生产过程的智能化、自动化控制,提高了生产效率和产品质量,降低了生产成本,被广泛应用于工业领域。
一、网络化控制技术的定义网络化控制技术是指将分散的控制设备利用网络互联起来,实现对生产过程的远程、智能化控制。
它是一种集成化、智能化的控制技术,能够在较大范围内实现集中控制和分散控制,满足复杂生产流程的需要。
由于网络化控制技术具有功能强大、可靠性高、运行稳定等优点,被广泛应用于制造业、能源业、交通运输业、城市基础设施等各个领域。
二、网络化控制技术在工业制造中的应用网络化控制技术在工业制造领域中应用广泛,例如在汽车制造工业中,网络化控制技术可以实现整个生产过程的智能化监控,包括车身焊接、涂装、装配等环节。
在机器人制造领域,通过网络化控制技术可以实现对机器人的精确运动、操作控制等功能。
在电子工业领域,网络化控制技术也可以实现对生产过程的高效自动化控制,提高生产效率和产品质量。
三、工业制造网络化控制技术存在的问题虽然网络化控制技术已经在工业制造领域中广泛应用,但是也存在一些问题需要解决。
例如,网络化控制的实时性、安全性、可靠性需要进一步加强;网络化控制技术对于不同硬件的兼容性需要加强。
此外,网络化控制技术在应用过程中也需要考虑人机交互、智能化监控等问题,需要综合考虑多个因素,才能实现网络化控制技术对于工业制造的优化和提升。
四、未来展望面对快速变化的工业制造市场,网络化控制技术将会在未来得到更广泛的应用。
随着大数据、云计算等新兴技术的发展,网络化控制技术将会被赋予更多智能化的功能,实现更高效、更可靠的工业生产。
此外,工业制造领域的发展也需要网络化控制技术配套的物联网技术的不断推进,以便更好地实现智能化、自动化的生产控制。
城市基础设施数字化网络化智能化技术应用(一)随着城市化进程的不断加速,城市基础设施建设成为城市发展的重要组成部分。
如何实现城市基础设施数字化、网络化、智能化,成为当前社会发展的重要议题。
数字化技术在城市基础设施建设中的应用,主要表现出在各类设备上,如路灯、道路摄像头等智能化设备的安装和互联网的广泛应用。
数字化技术使得城市执法更加高效、经济,减少了人力成本,提高了执法效率。
例如,城市交通通常都会设有红绿灯,而数字化技术可以使绿灯自动调节时间,适应交通状况,提高交通效率。
此外,数字化技术在城市建设中还可以用于基础设施的评估、监测。
先进的仪器设备可以充分利用数据检测城市的物理状态,例如,用无人机监测城市建筑的承载能力,精确地评估建筑的结构安全,为预防城市安全事故做出贡献。
网络化技术是城市基础设施数字化的基础。
网络化技术可以实现城市计算机互联网应用,提高城市公共服务的整合和协调。
例如,城市公交信息化平台可以检测市区的公交站点,将其统计出来,将乘客的实时信息发送到社会公众,使公交车的运行更加地方便快捷,缩短路线时间,节省人们的出行时间和精力。
此外,网络化技术的应用还可以拓展城市的医疗卫生信息体系,使医疗卫生资源得到更加平衡的分布,真正贴近人民服。
智能化技术是城市基础设施数字化网络化的最高水平,也是未来城市智慧化的发展方向。
例如,智能化交通设施不再需要大量工作人员的协助,在高速公路上可以实现人工无人值守,通过数字化系统对交通的监测,实现自动化的交通管制,减少了许多人为盲点的出现,保证了交通的安全性。
此外,智能化技术还可以用于城市绿化建设的科技含量,例如,监控天气状况,自动装填水分,实现精准浇灌及配合城市绿化的管理,恢复生态世界的秩序与和谐。
总之,数字化技术、网络化技术和智能化技术,都是城市基础设施建设的重要方向。
它们对城市的管理、建设和生活方式有重大的影响。
加强数字化建设,推广网络化管理,推动智能化发展,将有力地促进城市基础设施建设与提高城市人民的生活质量,同时也为未来的智慧城市建设奠定基础。
网络虚拟化技术中的网络功能虚拟化近年来,随着云计算和软件定义网络(SDN)等技术的快速发展,网络虚拟化技术逐渐成为了当今网络领域的焦点之一。
在这一技术中,网络功能虚拟化(Network Function Virtualization,NFV)作为其中的一个重要组成部分,为网络架构的转型提供了强有力的支持。
本文将探讨网络虚拟化技术中的网络功能虚拟化的概念、原理、应用以及对网络架构的影响等方面。
一、网络功能虚拟化的概念网络功能虚拟化是指将网络中的网络设备(如防火墙、负载均衡器、路由器等)从传统的硬件设备转化为虚拟化的软件形式,使其可以在通用服务器上运行。
通过虚拟化技术,网络功能可以根据需要进行灵活的组合、配置和部署,从而实现网络服务的快速交付和弹性扩展,同时降低成本和提高效率。
二、网络功能虚拟化的原理网络功能虚拟化的实现依赖于虚拟化技术和SDN的支持。
虚拟化技术使得物理服务器可以被划分为多个虚拟机,在每个虚拟机中运行不同的网络功能。
通过SDN的控制,虚拟机之间的网络连接可以进行灵活调整,使得网络功能可以根据需求进行快速配置和调整。
此外,网络功能虚拟化还需要SDN控制器来对网络功能进行集中管理和控制,以保证网络服务的安全和可靠性。
三、网络功能虚拟化的应用网络功能虚拟化在云计算和数据中心网络中得到了广泛的应用。
以前,每个网络功能都需要单独的硬件设备来支持,不仅造成了资源的浪费,而且部署和管理都非常复杂。
而通过网络功能虚拟化,可以将多个网络功能集成到同一个服务器上运行,通过软件方式管理,大大简化了网络的部署和管理工作。
同时,网络功能虚拟化还可以根据用户的需求进行灵活的扩展和调整,提高了网络的弹性和可扩展性。
四、网络功能虚拟化对网络架构的影响网络功能虚拟化的出现极大地改变了传统的网络架构。
传统网络中,网络功能是由特定的硬件设备进行支持的,需要对硬件进行定制和调整。
而在网络功能虚拟化中,网络功能被抽象为软件,可以随时进行组合和调整。
网络虚拟化技术网络虚拟化技术是指通过将物理网络资源进行逻辑上的划分和组合,使其能够同时支持多种网络应用和服务的技术。
通过网络虚拟化技术,可以将一台物理服务器划分为多个逻辑上独立的虚拟机,每个虚拟机拥有自己的操作系统、独立的网络空间和资源。
一、虚拟化技术的发展历程网络虚拟化技术的发展经历了几个重要阶段。
首先是虚拟机技术的出现,它将单一物理服务器划分为多个虚拟机,并使每个虚拟机看起来像一台独立的物理服务器。
随着虚拟机技术的成熟,出现了网络虚拟化技术,它将虚拟机之间的网络连通性与物理网络解耦,提供了更大的网络灵活性和可扩展性。
接下来,随着云计算的兴起,出现了云网络虚拟化技术,它进一步将网络虚拟化推向了一个全新的高度,提供了更高效的资源利用和更灵活的网络管理。
二、网络虚拟化的原理和关键技术1. 虚拟局域网(VLAN):VLAN技术通过在物理网络上划分不同的虚拟网段,实现了不同网络设备之间的逻辑隔离和隔离通信。
2. 虚拟交换机:虚拟交换机技术将物理交换机划分为多个虚拟交换机,每个虚拟交换机只负责处理自己所属的虚拟机的网络流量。
3. 虚拟路由器:虚拟路由器技术通过在虚拟机上运行路由器软件,实现了在不同网络之间进行路由选择和转发的功能。
4. 虚拟防火墙:虚拟防火墙技术利用虚拟化技术将防火墙功能独立出来,提供了更为灵活和可扩展的网络安全防护手段。
5. 虚拟负载均衡:虚拟负载均衡技术通过将物理负载均衡设备进行逻辑上的划分和组合,实现了虚拟机之间的负载均衡和流量调度。
三、网络虚拟化技术的应用场景1. 数据中心网络:网络虚拟化技术在数据中心网络中得到广泛应用,通过将物理网络资源进行虚拟划分,实现了对不同应用和服务的高效隔离和管理。
它可以提供更好的网络性能和资源利用率,降低数据中心网络的运营成本。
2. 云计算网络:云计算网络是网络虚拟化技术的重要应用场景之一。
通过将物理网络资源进行虚拟化,实现了对云计算资源的统一管理和调度。
什么是计算机网络虚拟化常见的计算机网络虚拟化技术有哪些计算机网络虚拟化是现代网络技术中的一项重要发展,它可以将物理网络资源划分为多个独立的、互不干扰的虚拟网络。
这种技术通过逻辑上的分割和隔离,提供了更高效的网络管理和资源利用,并为不同的应用提供了更灵活和可扩展的网络环境。
在本文中,我们将介绍什么是计算机网络虚拟化,以及常见的计算机网络虚拟化技术。
一、什么是计算机网络虚拟化计算机网络虚拟化是一种将物理网络划分为多个逻辑网络的技术。
它通过使用软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)的概念,将网络资源进行逻辑上的隔离和分割。
这种虚拟化技术使得一个物理网络可以模拟出多个独立的虚拟网络,每个虚拟网络可以拥有自己的网络拓扑、IP地址、网络协议等等。
计算机网络虚拟化可以实现以下几个主要目标:1. 提高网络服务效率:通过虚拟化技术,不同的虚拟网络可以充分利用物理网络资源,提高网络的整体效率和性能。
2. 简化网络管理:虚拟化技术可以将网络管理任务进行逻辑上的分割,使得网络管理员可以更方便地管理各个虚拟网络,而不需要关心底层的物理网络。
3. 提供更灵活的网络环境:通过网络虚拟化,可以根据应用的需求来创建不同的虚拟网络,提供更灵活和可扩展的网络环境。
二、常见的计算机网络虚拟化技术1. 虚拟局域网(VLAN)虚拟局域网是一种广泛应用的网络虚拟化技术,它可以将一个物理局域网划分为多个逻辑上的虚拟局域网。
每个虚拟局域网根据不同的需求,可以有独立的网络拓扑、IP地址段和防火墙策略。
虚拟局域网通过交换机的VLAN功能实现,可以提供更好的网络隔离和安全性。
2. 虚拟专用网络(VPN)虚拟专用网络是一种通过公共网络(如互联网)创建私有网络的技术。
通过使用加密和隧道技术,虚拟专用网络可以在公共网络中创建一条私密的通信通道,实现远程用户之间的安全通信。
虚拟专用网络可以为用户提供安全、灵活和可扩展的通信环境。
3. 虚拟机(VM)网络虚拟机网络是指在一台物理服务器上运行多个虚拟机实例,并将它们连接到虚拟交换机上,形成一个虚拟局域网。
网络化制造技术的应用与发展近年来,随着信息技术的飞速发展,互联网已经渗透到了各行各业,网络化制造技术也是其中之一。
网络化制造技术指的是基于互联网技术和信息化手段,实现制造过程中的信息化、数字化、自动化、智能化,并能在网络环境下实现全球化、资源共享、服务化的先进生产方式。
网络化制造技术的应用与发展已经成为当今社会的热点话题。
那么,网络化制造技术的应用与发展情况怎么样呢?有哪些优势和劣势呢?一、网络化制造技术的应用1. 智能制造随着人工智能、物联网、云计算等技术的不断发展,制造业也迎来了智能制造的时代。
智能制造可以通过网络化制造技术实现从设计、生产、销售和售后服务等方面的全流程智能化和网络化。
这样,制造企业就可以实现高效、低成本、高质量的生产,提高生产效率和产品品质,满足市场需求。
2. 工业互联网工业互联网是互联网和工业生产的深度融合,是当今世界工业发展的新引擎。
工业互联网可以通过网络化制造技术实现机器之间的互联互通和数据共享,实现生产过程的智能化和自动化。
这样,企业可以充分利用数据进行生产优化和效率提升,提高产品质量和市场竞争力。
3. 互联网+制造互联网+制造是将互联网技术与现代制造业深度融合的新模式。
互联网+制造可以通过网络化制造技术实现企业内部、企业与客户之间以及企业与供应商之间的信息共享和流通,实现资源共享、协同开发和服务化。
这样,企业可以实现生产与销售的双赢,提高市场竞争力和市场占有率。
二、网络化制造技术的优势1. 提高生产效率网络化制造技术可以实现自动化、数字化和智能化,大大提高生产效率。
通过数字化技术,可以实现对生产过程中的每一个环节进行追踪和控制,减少了人工干预,提高了生产效率和产品质量。
同时,智能制造技术可以根据市场需求快速进行生产调整,保持企业的竞争力。
2. 降低生产成本网络化制造技术可以实现信息共享和资源共享,减少了固定资产和库存,降低了生产成本。
同时,自动化和智能化生产方式减少了人工干预,降低了工人工资和劳动力成本。
现场总线是指生产现场多个测量控制设备之间公用的信号传输线,也曾被称为设备电话线,是在生产现场多个测量控制设备间实现双向串行数字通信的传输介质。
现场总线技术是用于测量控制领域的通信、网络与控制技术。
现场总线系统是指以测量控制设备作为网络节点,以双绞线、屏蔽电缆、光纤、无线等传输介质为纽带,把位于生产现场、具备了数字计算和数字通信能力的测量控制设备连接组成的开放式网络系统与控制系统。
网络化控制系统是在基于现场总线的系统中,总线作为网络传输介质,在传感器、控制器、执行器各环节之间传递信号,通过现场总线在各环节之间的信息传输,形成控制系统。
这种以网络作为控制系统各组成环节之间信号传输通道的系统。
全分布式控制系统是指将控制系统功能彻底分散在现场,依靠现场仪表之间的信号传递完成控制功能的系统。
总线仲裁是指对总线冲突的处理过程。
集中式仲裁是指仲裁过程由某个特定单元完成。
如果有两个以上主设备同时申请使用总线,,由该特定仲裁单元根据规定的仲裁方案实行仲裁。
分布式仲裁是指仲裁过程在各个主设备中自主完成。
数据终端设备产生数据的数据源设备或接收数据的数据用户设备,它一般与通信信号的调制、编码无关,也不直接连接在传输介质上。
数据通信设备将数据转换为对应的通信信号并发送到传输介质上的电路设备,以及把从传输介质上接收到的通信信号转换为数据的电路设备,如调制解调器,电缆驱动器,多路复用输出器。
总线主设备指有能力在总线上发起通信的设备。
有能力掌管总线通信的调度权。
一总线可以有多个主设备,但是某一时刻只有一个掌握通信调度权。
总线从设备指没有能力对总线注定发起通信,只能挂接在总线上,接受总线信号,对查询作出相应响应的设备,也成为基本设备。
基带传输传输过程中不采用任何调制解调的频率交换措施,基本按照数据位流本身频率进行的传输。
,应用最广泛,大多局域网采用
载波传输发送设备要产生某个频率的信号作为基波来承载数据信号,这个基波被称为载波。
载波信号加载数据后形成的调制信号的传输过程称为载波传输
波特率指每秒传输信号波的个数。
比特率与波特率意义相近。
若每个变化波形只表示单一数据位时,二者相等,若表达两个数据位时,若比特率为9600b/s,波特率为4800Baud。
协议效率衡量通信系统软件有效性的指标之一。
指所传数据包中,有效数据位与整个数据包长度的比值,一般用百分比表示,可用于对通信帧中附加量的度量。
通信效率指数据帧的传输时间与用于发送报文是我所有时间之比。
所有时间还包括竟用总线或等待令牌的排队时间。
现场设备间采用网络连接打破了自动化系统原有的信息孤岛的僵局,为工业数据的集中管理与远程传送,为自动化系统与其他信息系统的沟通创造了条件。
拓宽了控制系统的视野与作用范围,为实现企业的管理控制一体化,实现远程监视与操作,为在简历无人值守基站提供了基础条件。
终端器指在网段两端连接成对线缆导体的终点,用以防止发生信号反射的电子器件。
终端器的阻值等于连接电缆的特征阻抗。
中继器将输入端口接收到的通信信号进行整形放大,并转发到输出端口下游节点的有源设备。
在总线段上使用可增加总线的传输距离和挂接现场设备的节点数量。
通信确定性现场总线是实现测量控制的,有些冲任务是有严格的时序和实时性要求的。
达不
到实时性要求或因时间同步等问题影响网络节点间的动作时序,会造成灾难性的后果。
故要求现场总线系统对某些数据的传输提供确定的通信机制,提供时间发布与管理功能。
串行通信就是将串行化后的数据依次逐位通过接口物理传输介质形成一串数据信号,将数据从发送者穿到接受者的过程。
并行通信在传输中有多个数据位同时在设备之间进行的传输。
串行化在数据的串行传输过程中发送者将按规定的由高位到低位的排列顺序,将数据排成一串数据的过程。
反串行化接受者在接收到数据串后,按照与发送者预先规定好的相同规则,将数据串还原的过程。
单极性码信号电平是单极性的(1为高,0为0)
双极性码信号电平有正负。
归零码每一位二进制信息传输之后均返回0电平的编码。
非归零码整个码元时间内都维持其逻辑状态的相应电平的编码。
检错码为自动识别所出现的差错而安排的冗余码。
纠错码在传输过程中发生错误后能在收端检错和纠正部分或全部差错的码。
差分码采用每个数据位时间起点信号电平的跳变与否来表达数据的0,1状态
曼彻斯特编码时间按时钟周期划分为等间隔的小段,每段代表一个数据位,即1b。
将每个比特时间分为两半,前半时间传送该数据反码,后半时间为数据本身。
差分曼彻斯特编码具有曼彻斯特编码在每周期信号一定跳变,以及差分码用时间周期起点电平变化与否代表1,0的特点。
EIA-485比EIA-232更适合工业485比232传输距离更长,速度更快,节点更多,使用方便,价格便宜。
ISO/OSI七层模型应用层,表示层,会话层,传输层,网络层,数据链路层,物理层。
Lanwork 采用全部七层协议(通用控制网络)。
CAN采用下两层。
H1(用户层,FMS,FDA,数据链路层,物理层)HSE(用户层,FMS/FDA,TCP/UDP,数据链路层,以太网物理层)。
PROFIBUS(应用过程,报文规范低层接口,数据链路层,物理层485)以太网(应用协议,TCP/UDP,IP,以太网MAC,以太网物理层)
控制网络常见拓扑形式环形拓扑,星形拓扑,总线拓扑(一个节点发送,所有节点都能接收,某时刻只允许一个节点发信息,故需要介质存取访问控制方式,确定下一占有者,报文可一对一发送也可在总线上分组发送),树型拓扑。
什么叫主从通信网段的一个节点被指定为主节点,其他节点为从节点,主节点负责控制该网段所有的通信连接。
485网络大多采用主从协议管理网络控制权ASI总线用主从通信。
为了解决在同一个时间里有几个设备同时发起通信而出现的争用传输介质的现象,故采用主从通信的方式控制
网桥作用于物理层和数据链路层,路由工作在物理层,数据链路层,网络层,网关用于不同通信协议网络之间的互联。
H1网段基本硬件构成作为链路活动调度主管的主设备,作为从设备挂接在网段上的一般现场设备,总线供电电源,电源调理器,连接在网段两端的终端器,布线连接用电缆,连接器或连接端子。
H1网段中周期性通信与非周期性用于传输什么参数周期性通信一般用于在控制回路内部的设备间传送定时刷新的控制数据。
如测量值或输出控制信号。
周期性要求通信实时性。
LAS作用(向现场设备发送强制CD)(向设备发送传递令牌PT,使设备得到发送非周期信号的权利,提供发送非周期数据的机会)(为新入网的设备探测违背采用过的地址,当新设备找好地址后把它们加入到活动表中)(定期对总线段发布数据链路调度时间)(监视设备对
传递令牌PT的响应,当某些设备在得到令牌后既不发送数据,也不返回令牌,就从活动表中去掉这些设备)
什么是总线供电即工业现场控制网络不仅能传输通信信息,而且要能够为现场设备传输工作电源。
电源调理器即阻抗匹配电路。
分析以太网用于工业网络的优势与缺陷在工业控制网络中使用以太网有助于控制网络与互联网的融合,实现E网到底,使控制网络无需网关的转换可直接连接到互联网,使测控节点成为互联网的一员,以太网应用广泛,资源丰富,性价比高。
但是以太网属于非确定性通信技术,实时性不好,以太网的总线供电,本质安全也存在问题。
以太网的通信帧的组成前导码,帧前定界码,目的地址,源地址,协议数据单元的长度/类型,数据域,循环冗余校验CRC域(7,1,6,6,2,46-1500,4B)
以太网通信帧的封装以太网帧头,IP首部,TCP首部,应用数据,以太网帧尾
以太网非确定性的主要原因如何缓解以太网采用IEEE802.3规定的载波监听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)介质访问控制方式,一条网段挂接多个节点不分主次,平等竞争主线,各节点随即自主发起通信。
减少冲突可有效提高通信的确定性(利用以太网的高速率通信,控制网络负荷,采用全双工以太网技术,采用交换式以太网技术)
实时以太网是应对工业控制中通信实时性,确定性而提出的解决方案。
(Ethernet/IP,P-NET,INTRBUS,VNET/IP,TCnet,EthernetCAT,Powerlink,E PA,Modbus-RTPS,SERCOS-III)数据的通信分为标准通道和实时通道,标注方式按普通方式传送,竞争。
实时数据通过实时通道,按SRT或IRT实时传输。
PROFIBUS现场总线协议包括(-DP专为自动控制系统与设备级分散I/O之间的通信而设计的,用于分布式控制系统设备间的告诉数据传输)(-FMS适用于承担车间级通用数据通信,可提供通信量大的相关服务,完成中等传输速度的周期性和非周期性通信任务)(-PA 专为过程自动化而设计,采用IEC1158-2中规定的通信规程,适用于安全性要求较高的本质安全应用及需要总线供电的场合)
PROFIBUS的总线访问控制方式均使用单一的总线访问控制方式,包括令牌传递,主从方式
PROFIBUS物理层遵循的规范标准IP65/67,IP20,IEC61158-2。
RS485(1200m,9.2Kb/S-12Mb/S),PA电缆(1900m,31.25Kb/s)。