网络交换机;工控机等工业自动化的设计、技术开发、项目选型安装调试等相关服务。西门子中国有限公司授权合作伙伴——浔之漫智控技术(上海)有限公司,作为西门子中国有限公司授权合作伙伴,浔之漫智控技术(上海)有限公司代理经销西门子产品供应全国,西门子工控设备包括S7-200SMART、 S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP 等各类工业自动化产品。公司国际化工业自动化科技产品供应商,是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统与节点的空间位置无关的网络定义
VLAN(虚拟局域网)将物理网络划分成若干个相互屏蔽的逻辑网络。此时,设备组合在一
起形成逻辑组。只有相同 VLAN 上的节点才能彼此寻址。因为仅在特定的 VLAN 中转发组播
和广播帧,所以它们也称为广播域。
VLAN 的*特优势是可减少其它 VLAN 的节点和网段的网络负载。
为确定将哪个帧分配到哪个 VLAN,请将帧扩展 4 个字节(VLAN 标记)。除了 VLAN-ID,此
扩展还包括**级信息。
VLAN 分配选项
对 VLAN 分配有多种选项。
• 基于端口的 VLAN
为设备的每个端口分配一个 VLAN ID。可在“* 2 层 > VLAN”(Layer 2 > VLAN) (页303) 中
组态基于端口的 VLAN。
• 基于协议的 VLAN
为设备的每个端口分配一个协议组。
• 基于子网的 VLAN
为设备的 IP 地址分配一个 VLAN ID。
双重标记的帧 (Q-in-Q)
有些设备(例如 SCALANCE XR500)支持 Q-in-Q 功能。借助 Q-in-Q 功能,传入数据通信被
视为无标记。如果帧已标记 ①,则意味着它们将扩展有*二个 VLAN 标记(外部 VLAN 标
记 ②)。
当 SCALANCE W 设备接收到双重标记的帧时,会使用外部 VLAN 标记 ② 的 VLAN ID 和内部
VLAN 标记 ① 的**级信息。然后帧会被转发给相关 VLAN。基于 的通信
由客户端发往接入点的帧始终将 WLAN 客户端的 地址作为源 地址。因此,在接
入点的“学习表”中,只包含 WLAN 客户端的 地址。
模式“自动”、“手动”和“自身”
如果采用(自动)或手动设置(手动)连接到客户端的设备的 地址,则基于 和基
于 IP 的帧两者都只能为该设备找到其目标地址。如果使用(自身)WLAN 客户端的以太网
接口的 地址,则基于 和基于 IP 的帧只能访问 WALN 客户端。
接入点会检查目标 地址是否与所连接客户端的 地址匹配。由于 WLAN 客户端只
能使用一个 地址,因此 地址级别(ISO/OSI * 2 层)较多可连接客户端下游或客
户端本身的一个节点。
通过 IP 映射,可基于 IP 协议寻址客户端下游的多个节点。按照内部表将 IP 数据包分解,并
将其转发到所连接的设备。
与客户端下游* 2 层通信的以太网结点的较大可能数:1
“自动”(Automatic) 设置的注意事项:
• 只要以太网接口上没有链路,设备就会使用以太网接口的 地址,从而可在该状态下
对设备进行访问。在该状态下,可使用 SINEC PNI 找到设备,可使用 WBM 或 CLI 对其进
行组态。
• 一旦以太网接口上存在链路,设备就会采用接收到的**个帧的源 地址。
说明
从设备采用其他 地址(手动或自动)时开始,当设备通过 WLAN 接口接收到 SINEC
PNI 发来的查询时,就不再对查询进行响应。但仍会响应通过以太网接口收到的 SINEC PNI
查询。
模式“* 2 层隧道”
借助设置“* 2 层隧道”(Layer 2 Tunnel),在客户端登录接入点时,客户端会提供有关其下
游设备的信息。这样就可以在接入点的“学习表”(learning table) 中输入这些设备的 地
址。接入点可以为客户端下游的设备将基于 的帧转发到适当的客户端。
与 WSD 非常相似,将为 L2T 客户端创建一个独立的端口,从而不需要改变目标 地址,
就可以通过该端口发送以太网帧。
客户端下游以太网节点的较大可能数iPCF/iPCF-HT/iPCF-MC
可以用多个接入点来扩大 IWLAN 系统的无线覆盖范围。如果客户端从一个接入点的覆盖范
围移动另一个接入点的覆盖范围,将在短时间的中断后保持无线链路(漫游)。
如果需要很短的更新时间(例如 PROFINET 通信),则需要使用接入点和客户端模块,它们
采用专有方法 iPCF/iPCF-HT 或 iPCF-MC 来进行快速漫游和确定性数据通信。
iPCF/iPCF-HT/iPCF-MC 只能单独工作。彼此之间不能组合,例如不允许 iPCF 与 iPCF-HT 或
iPCF-MC 组合。
工作原理
iPCF
使用 iPCF 时,接入点周期性检查无线蜂窝区中的所有节点。同时,还会扫描该节点下行链
路的流量。在回复中,节点会发送上行链路数据。接入点至少每 5 ms 扫描一次新节点。
蜂窝区中的所有其它节点都可看到该节点扫描结果。这样,即使客户端没有与接入点本身进
行通信,也可以检测与接入点的无线链路质量。如果客户端在一定时间内未收到接入点发来
的任何数据帧,它就开始搜索新的接入点。
在 iPCF 模式下,搜索新接入点与注册此接入点都可得到时间方面的优化。从而实现了切换
时间明显低于 50 ms。
“Legacy Free (iPCF-LF)”设置可防止 IEEE 802.11 a/b/g 设备系列导致性能降低。启用该设置后,
仅接受按照 IEEE 802.11n 标准进行通信并启用了“Legacy Free (iPCF-LF)”设置的设备。但无
需为此启用 WLAN 模式 IEEE 802.11n。
只有在 WLAN 客户端始终处于** 60%(或 -65 dBm)信号强度的无线蜂窝区时,才能实
现稳定的 PROFINET 通信。可通过和停用不同无线蜂窝区来对此进行检查。
这并不表示信号强度低于 60 % (< -65 dBm) 时需要对客户端进行改变。确保接入点有足够
的信号强度。
在“iFeatures > iPCF > iPCF (页 373)”中组态 iPCF。
iPCF-HT
如果 iPCF 需要较高的数据吞吐量,则使用 iPCF-HT。例如,还可借此使用 PROFINET 传输视
频数据。这通过使用帧突发 (A-MPDU) 更有效地传输数据包来实现。将用于同一接收站(客
户端)且具有相同**级的单独数据包组合在一起。
在“iFeatures > iPCF > iPCF-HT (页 374)”中组态 iPCF-HT对于独立于 RCoax 电缆或定向天线进行通信的自由移动节点,应使用 iPCF-MC。使用 iPCFMC 时,在客户端收到接入点发来的 iPCF 查询,且存在与接入点的有效连接的情况下,客户
端也会搜索潜在的合适接入点。这就意味着在需要切换到另一个接入点时,可以较快地实现
切换。与 iPCF 不同的是,iPCF-MC 的切换时间不取决于正在使用的无线通道数。
需要使用具有两个无线接口的接入点,即所谓的双接入点。其中一个接口作为管理通道,用
于发送具有管理信息(例如 SSID 和数据通道的通道设置)的短帧(信标)。另一个接口(数
据通道)**于传送用户数据。
“Legacy Free (iPCF-LF)”设置可防止 IEEE 802.11 a/b/g 设备系列导致性能降低。启用该设置后,
仅接受按照 IEEE 802.11n 标准进行通信并启用了“Legacy Free (iPCF-LF)”设置的设备。但无
需为此启用 WLAN 模式 IEEE 802.11n。
在“iFeatures > iPCF > iPCF-MC (页 376)”中组态 iPCF-MC。
下图显示了 iPCF-MC 组态示例PCF/iPCF-HT 和 iPCF-MC 由 Siemens AG 开发,仅对实施了 iPCF/iPCFv2/iPCF-MC 的节点
起作用。
• 尽管如此,具有多个 WLAN 接口的接入点仍可同时使用 iPCF/iPCF-HT 和标准 WLAN。不
建议在两个接口上并行操作 iPCF。
• 具有一个 WLAN 接口的接入点无法参与 iPCF-MC 过程,但可使用 iPCF。
• iPCF-HT 仅在 WLAN 接口 1 上可用,且只能用于 WLAN 模式为“(仅)IEEE 802.11n”的
5 GHz 频段。
说明
对于带有两个 WLAN 接口的接入点,如果两接口以相同频率范围运行:
• 则连接 R1A1、R1A2、R1A3 的天线之间与连接 R2A1、R2A2、R2A3 的天线之间的距离必须
至少为 1 m。
• 如果传输功率** 15 dB,则一个或两个 WLAN 接口都可能有无线干扰。
iPCF-MC 的使用要求
iPCF-MC 以不同的方式使用接入点的两个无线接口:一个接口用作管理接口,每五毫秒发送
一个信标。另一个接口传送用户数据。
在使用 iPCF-MC 之前,必须满足以下要求:
• 仅具有两个 WLAN 接口的 SCALANCE W700 设备才能用作接入点
• 数据接口 (WLAN1) 和管理接口 (WLAN2) 必须工作在同一频段,并且在无线覆盖方面必
须匹配。如果两个无线接口均配备了覆盖不同区域的定向天线,则 iPCF-MC 无法工作。
• 客户端可切换到的所有接入点的管理接口必须使用同一通道。客户端仅扫描这一通道,以
找到可访问的接入点。
• 管理接口不能使用基于 IEEE 802.11h (DFS) 的传输。802.11h (DFS) 可用于数据接口。
• 客户端的 WLAN 接口必须支持此功能。
4.8 iPRP
“并行冗余协议”(PRP) 是用于有线网络的冗余协议
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