14.4. Інше мережеве|мережне| устаткування|обладнання|
Міжмережеві шлюзи (Gateways|) дозволяють виконувати обмін даними між різними мережами|сітями|. Мережі|сіті| можуть розрізнятися протоколами, структурами фреймів, форматами і кодуванням даних. Моделі OSI| мереж|сітей| можуть бути істотно|суттєвий| різними, тому в міжмережевих шлюзах використовуються всі рівні моделі OSI|, з 1-го по 7-ій.
У структурі міжмережевих шлюзів є|наявний| два спеціалізовані мережеві|мережні| контроллери, які реалізують повний|цілковитий| стек протоколів обох мереж|сітей|. Для мереж|сітей| CAN|, Ethernet|, Profibus| і інших зі|із| складним стеком протоколів випускаються спеціалізовані мікросхеми (ASIC| — Application-Specific| Integrated| Circuit|), в яких вже реалізований стек протоколів. Кожен інтерфейс має також буферну пам'ять, яка необхідна для обміну даними| між мережами|сітями| з|із| різною швидкістю передачі даних. Це дозволяє прийняти інформацію з|із| однієї мережі|сіті| відповідно до її стека протоколів, виділити телеграму (зазвичай|звично| дані і адресу) на рівні додатків|застосувань| або на одному з нижніх рівнів, потім передати|передавати| її зверху вниз через інший стек протоколів в іншу мережу|сіть|.
Шлюзи можуть бути використані для передачі даних, наприклад, між Modbus| і Profibus|, між Modbus| і Ethernet|.
Для побудови|шикування| промислових мереж|сітей| використовуються також маршрутизатори, мережеві|мережні| адаптери, комунікатори|, мости, мультиплексори, модеми, міжмережеві екрани. У кожному конкретному випадку системний інтегратор повинен вибрати необхідний набір устаткування|обладнання| виходячи з |змісту,рації| поставленого|рішати,розв'язати| завдання|задачі|.
Маршрутизатор (router|) виконує переміщення інформації між підмережами (сегментами мережі|сіті|) від джерела до приймача оптимальним шляхом|колії,дорозі|, використовуючи 3-й (мережевий|мережний|) рівень моделі OSI|. Для знаходження оптимуму використовуються адреса одержувача|отримувача| і таблиця маршрутизації, в яких міститься|утримується| інформація про маршрути і їх метрику (вагу). Таблиця маршрутизації може бути складена статично (вручну) або динамічно. При ручному складанні таблиця повинна коректуватися кожного разу, коли до топології мережі|сіті| вносяться зміни. При динамічній маршрутизації записи оновлюються|обновляють| автоматично за допомогою одного із стандартних алгоритмів маршрутизації.
Мережеві|мережні| адаптери. Для підключення комп'ютера до промислової мережі|сіті| можна використовувати міжмережевий шлюз з|із| інтерфейсом RS-232|, проте|однак| швидкість передачі інформації у такому разі|в такому разі| обмежуватиметься пропускною спроможністю порту RS-232|. Для отримання|здобуття| високої швидкості передачі (наприклад, 12 Мбіт/с для Profibus| або 100 Мбіт/с для Ethernet|) потрібно використовувати мережевий|мережний| адаптер у вигляді плати («мережевої|мережної| карти»), що вставляється в слот шини PCI| на материнській платі комп'ютера.
Комутатори (switches|) — інтелектуальні багатопортові повторювачі|. Вони виконують роль репітерів і, крім того, аналізують фрейми, звіряють контрольну суму, виділяють з|із| фрейма адресу пристрою|устрою| призначення і спрямовують фрейм в потрібний порт відповідно до адреси.
Мости (bridges|) — пристрої|устрої| для з'єднання|сполучення,сполуки| і передачі пакетів між двома сегментами однієї і тієї ж мережі|сіті|. Працюють зазвичай|звично| на рівні 1 і 2, рідше до рівня 4 моделі OSI|, тому їх іноді|інколи| називають пристроями|устроями| канального рівня. Вони встановлюють з'єднання|сполучення,сполуку|, виконують аналіз контрольної суми, виконують повторну передачу після|потім| буферизації, але|та| не змінюють|зраджують| структуру фреймів і не виділяють з|із| них дані. Мости є|з'являються,являються| застарілими пристроями|устроями| і замість них останнім часом застосовують комутатори.
Мультиплексор — це пристрій|устрій|, що дозволяє передавати по одному каналу зв'язку декілька сигналів (потоків даних) одночасно. На вході каналу мультиплексор об'єднує декілька потоків даних, що надходять від різних джерел, наприклад від двох різних комп'ютерів, в один спільний потік, який передається по спільному каналу з|із| високою пропускною спроможністю. Використовується часове або частотне розділення|поділ| потоків даних. На протилежному кінці каналу мультиплексор виконує зворотну операцію виділення даних із|із| спільного потоку.
Мультиплексори ефективні, коли пропускна спроможність каналу передачі набагато перевищує інформаційну продуктивність джерел даних.
Міжмережевий екран (брандмауер, Firewall|) — комплекс апаратних і (або) програмних засобів|коштів|, що виконують фільтрацію інформації, що надходить з|із| мережі|сіті|, по різних критеріях, наприклад з метою захисту від несанкціонованого доступу або вірусів. Міжмережевий екран може працювати на мережевому|мережному| рівні, сеансовому рівні і рівні додатків моделі OSI|.
Модем (модулятор-демодулятор) виконує модуляцію, тобто змінює|зраджує| характеристики сигналу несучої, з метою внесення до нього передаваної інформації і виконує демодуляцію для видобування інформації на приймаючому|усиновленому| кінці каналу зв'язку. Модем використовується для передачі даних по телефонних лініях (телефонний модем), кабелях системи колективного телебачення, дротах для передачі електричної енергії, через супутник (супутниковий модем), радіоканал (радіомодеми), стільникові канали зв'язку (GSM-модем|). Модеми бувають аналогові (застаріли|старіли|) і цифрові (ISDN|, DSL| і їх модифікації).
- 15.1. Джерела перешкод 174
- Різновиди архітектури.
- 1.1. Різновиди архітектури.
- 1.2. Вимоги до архітектури.
- 1.1.2. Проста система
- 1.3. Розподілені системи автоматизації.
- 1.4. Багаторівнева архітектура
- 2.2. Основні поняття технології Інтернет.
- 2.3. Принципи управління через Інтернет.
- 2.1. Проблеми і їх вирішення
- 2.2. Основні поняття технології Інтернет
- 2.3. Принципи управління через Інтернет
- 3.2. Властивості відкритих систем
- 3.3. Засоби досягнення відкритості
- 3.4. Переваги і недоліки
- 4.2. Основні поняття промислових мереж.
- 4.3. Модель osi
- 5.1. Принципи побудови
- 5.2. Узгодження лінії з передавачем і приймачем
- 5.3. Топологія мережі на основі інтерфейсу rs-485
- 5.4. Усунення стану невизначеності лінії
- 5.5. Крізні струми.
- 5.6. Інтерфейси rs-232 і rs-422
- 6.1. Основні властивості can.
- 6.2. Фізичний рівень Саn.
- 6.3. Типова структура трансівера Саn.
- 6.4. Канальний рівень Саn.
- 7.2. Фізичний рівень
- 7.3. Канальний рівень Profibus dp
- 7.4. Резервування
- 7.5. Опис пристроїв
- 8.2. Фізичний рівень
- 8.3. Канальний рівень
- 8.4. Прикладний рівень.
- 9.2. Фізичний рівень
- 9.3. Канальний рівень
- 10.1. Проблеми бездротових мереж|сітей|
- 10.2 Залежність щільності потужності від відстані.
- 10.3 Вплив інтерференції хвиль.
- 10.4 Джерела перешкод.
- 10.5 Деякі особливості бездротових каналів.
- 11.2 Методи розширення спектру і модуляції несучої.
- 11.3 Методи зменшення кількості помилок в каналі.
- 11.4 Передача повідомлень|сполучень| без підтвердження про отримання|здобуття|.
- 12.2. Стандарт ZigBee|
- 12.3. Модель передачі даних.
- 13.1. Фізичний і канальний рівні.
- 13.2. Архітектура мережі|сіті| Wi-Fi|.
- 13.3. Порівняння бездротових мереж|сітей|
- 13.1. Фізичний і канальний рівні.
- 13.2. Архітектура мережі|сіті| Wi-Fi|.
- 13.3. Порівняння бездротових мереж|сітей|
- 14.1. Повторювачі інтерфейсу
- 14.2. Перетворювачі інтерфейсу
- 14.3. Адресовані перетворювачі інтерфейсу
- 14.4. Інше мережеве|мережне| устаткування|обладнання|
- 14.5. Кабелі для промислових мереж|сітей|
- 15.1. Джерела перешкод
- 15.2. Характеристики перешкод
- 15.3. Перешкоди з|із| мережі|сіті| електропостачання
- 15.4. Електромагнітні перешкоди
- 16.1. Визначення
- 16.2. Цілі заземлення
- 16.4. Види заземлень
- 16.1. Визначення
- 16.2. Цілі заземлення
- 16.3. Заземлювальні провідники
- 3.2.6. Модель «землі|грунту|»
- 16.4. Види заземлень
- 17.2. Похибка методу вимірювань.
- 17.3. Похибка програмного забезпечення
- 17.4. Достовірність вимірювань.
- 18.2. Архітектура.
- 18.3. Характеристики плк.
- 18.4. Пристрої збору даних.
- 19.2. Комп'ютер для спілкування з|із| оператором
- 19.3. Промислові комп'ютери
- 20.1. Введення аналогових сигналів
- 20.2. Структура модулів вводу.
- 20.3. Модулі вводу струму і напруги
- 20.1. Введення аналогових сигналів
- 20.2. Структура модулів вводу.
- 20.3. Модулі вводу струму і напруги
- 21.2. Введення дискретних сигналів
- 21.3. Виведення дискретних сигналів
- 22.1. Типовий модуль вводу частотних сигналів.
- 22.2. Модулі управління рухом.
- 22.1. Типовий модуль вводу частотних сигналів.
- 22.2. Модулі управління рухом.
- 23.2. Графічне програмування
- 23.3. Графічний інтерфейс.
- 23.4. Відкритість програмного забезпечення.
- 23.5. Зв'язок з фізичними пристроями.
- 23.6. Бази даних.
- 23.7. Операційні системи реального часу.
- 24.1. Огляд стандарту орс.
- 24.1. Огляд стандарту орс.
- 24.2. Орс da-сервер
- 25.1. Специфікація opc ua.
- 25.1. Специфікація opc ua.
- 25.2. Орс da-сервер в середовищі ms Excel.
- 25.3 Застосування|вживання| орс-сервера| з|із| matlab| і Lab| view
- 26.1. Мова релейноконтактних схем ld.
- 26.2. Список інструкцій il.
- 26.3. Структурований текст st.
- 26.4. Діаграми функціональних блоків fbd.
- 26.5. Функціональні блоки стандартів мек 61499 і мек 61804.
- 26.6. Послідовні функціональні схеми sfc.
- 26.7. Програмне забезпечення.
- 27.1. Функції scada.
- 27.2. Властивості scada.
- 27.3. Програмне забезпечення.
- 27.1. Функції scada.
- 27.2. Властивості scada.
- 27.3. Програмне забезпечення.