[发明专利]一种高可靠全冗余网络链路系统及实现方法在审
| 申请号: | 202011333526.3 | 申请日: | 2020-11-25 |
| 公开(公告)号: | CN112511347A | 公开(公告)日: | 2021-03-16 |
| 发明(设计)人: | 高又松;耿士华;陈亮甫 | 申请(专利权)人: | 超越科技股份有限公司 |
| 主分类号: | H04L12/24 | 分类号: | H04L12/24;H04L1/22 |
| 代理公司: | 济南信达专利事务所有限公司 37100 | 代理人: | 姜明 |
| 地址: | 250100 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 可靠 冗余 网络 系统 实现 方法 | ||
1.一种高可靠全冗余网络链路系统,其特征在于,所述系统包括:
1个以上计算单元、2个以上交换单元、PRP模块,所述计算单元的内部网络通过PRP模块连接至交换单元。
2.根据权利要求1所述的一种高可靠全冗余网络链路系统,其特征在于,所述计算单元对外提供两路GMAC接口,
所述PRP模块一端连接至计算单元的一路RGMII接口,另外一端连接至交换单元对外的网络接口。
3.根据权利要求2所述的一种高可靠全冗余网络链路系统,其特征在于,所述PRP模块遵循IEC 62439-3标准中并行冗余协议,实现以太网物理层PHY的功能。
4.根据权利要求3所述的一种高可靠全冗余网络链路系统,其特征在于,所述PRP模块采用国产FPGA架构设计,集成到计算单元主板上,并在FPGA内部实现PRP协议。
5.根据权利要求3所述的一种高可靠全冗余网络链路系统,其特征在于,所述PRP模块提供一路独立的RGMII接口,用于与以太网网卡的MAC接口连接;
对外提供两路1000BASE-X标准的双冗余以太网接口,与支持PRP协议的网络节点互连。
6.根据权利要求3所述的一种高可靠全冗余网络链路系统,其特征在于,所述计算单元采用FT-2000/4处理器架构,所述交换单元采用国产CTC8096交换芯片架构。
7.一种高可靠全冗余网络链路实现方法,其特征在于,所述方法的实现涉及1个以上计算单元、2个以上交换单元、PRP模块,其中:
所述计算单元的内部网络通过PRP模块连接至交换单元;
所述计算单元采用FT-2000/4处理器架构,对外提供两路GMAC接口;
所述交换单元采用国产CTC8096交换芯片架构;
所述PRP模块一端连接至计算单元的一路RGMII接口,另外一端连接至交换单元对外的网络接口。
8.根据权利要求7所述的一种高可靠全冗余网络链路实现方法,其特征在于,所述PRP模块提供一路独立的RGMII接口,用于与以太网网卡的MAC接口连接;
对外提供两路1000BASE-X标准的双冗余以太网接口,与支持PRP协议的网络节点互连。
9.根据权利要求8所述的一种高可靠全冗余网络链路实现方法,其特征在于,所述方法的实现包括内容如下:
发送端的PRP模块在通过RGMII接口收到来自网卡MAC接口的数据包后,将数据包复制成2份并分别封装冗余控制标签,然后分别通过2路冗余的1000BASE-X网口发送到2个独立的网络中;
接收端的PRP模块通过冗余的2路1000BASE-X网口,从2个独立的网络中接收到报文数据包后,调用冗余处理算法,将2个网口收到的2个数据包冗余报文中先到达的上传给网卡,并丢弃后到达的数据包丢弃。
10.根据权利要求9所述的一种高可靠全冗余网络链路实现方法,其特征在于,所述方法的实现还包括内容如下:
如果2个冗余的1000BASE-X网口中,某个网口故障或某个网口所连接的网络故障,
所述PRP模块将从另一个网口或正常的网络接收到数据包。
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