DE112020000145T5 - Redundantes Netzwerk-IP-intelligentes Umschaltverfahren und System basierend auf redundantem Computer - Google Patents

Redundantes Netzwerk-IP-intelligentes Umschaltverfahren und System basierend auf redundantem Computer Download PDF

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein redundantes Netzwerk-IP-intelligentes Umschaltverfahren und -system für redundante Computer. Jede Computer in einer Computergruppe umfasst: ein IP-Adressumschaltmodul, ein Netzwerkstatuserkennungsmodul und ein Paarfehlererkennungsmodul; über das IP-Adressumschaltmodul wird die IP-Adresse im redundanten Netzwerk reibungslos umgeschaltet; durch das Paarfehlererkennungsmodul wird der Arbeitszustand des Paarsystems im sich gegenseitig ausschließenden stationären Zustand erfasst, und die korrekte redundante Netzwerk-IP wird bei Bedarf schnell erhalten; durch das Netzwerkstatuserkennungsmodul werden der lokale Netzwerkstatus und der entfernte Netzwerkstatus bestimmt, um das IP-Adressumschaltmodul beim intelligenten Umschalten von IP-Adressen zu unterstützen. Die vorliegende Erfindung unterstützt das IP-Adressumschaltmodul, um IP-Adressen intelligenter zuzuweisen, indem das Netzwerkstatuserkennungsmodul und das Paarfehlerdetektionsmodul hinzugefügt werden, was die Zuverlässigkeit des redundanten Netzwerks stark verbessern und das IP-Konfliktproblem in dem redundanten Netzwerkumschaltprozess effektiv reduzieren kann.

Description

  • Technische Bereiche
  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein System zum intelligenten Zuweisen und Umschalten von IP-Adressen redundanter Computer in einem sicheren redundanten Netzwerk.
  • Hintergrundtechnik
  • Im Bereich der industriellen Steuerung mit hoher Zuverlässigkeit und hoher Sicherheit besteht jede Computergruppe in einem verteilten Computersystem aus mehreren Computern (normalerweise zwei), und die Kommunikation zwischen den Computergruppen erfordert eine redundante Netzwerkkonfiguration (normalerweise zwei unabhängige Netzwerksegmente). Der Zweck besteht darin, dass das gesamte verteilte System weiterhin normal zusammenarbeiten kann, wenn ein Computer oder ein Netzwerk ausfällt.
  • Mehrere Computer in einer Computergruppe sind normalerweise Hot-Standby-redundant. Wenn ein Computer als ein Host verwendet wird, sind die anderen Computer als Standby-Computer ebenfalls aktiv, es gibt einen separaten Kanal zwischen dem Host und dem Standby-Computer, um Informationen und Status zu synchronisieren, und wenn der Host ausfällt, kann der Standby-Computer schnell auf einen neuen Host aktualisiert werden. Da jeder Computer in der Computergruppe ein Host sein kann, ist der Computer in der Computergruppe, der für die Kommunikation mit anderen Computergruppen im redundanten Netzwerk verantwortlich ist, nicht fest, dh. der redundante Netzwerkport jedes Computers ist rechtzeitig auf die IP-Adressumschaltung vorbereitet, die üblicherweise durch die folgenden zwei Ansätze::
    • Erstens wird der Computergruppe mit einem Kommunikations-Front-End-Prozessorkonfiguriert, wobei der Front-End-Prozessor die Computergruppe vom öffentlichen Netzwerk im verteilten System isoliert und somit als Relaisstation für die Netzwerkübertragung fungiert, und der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass die Verarbeitung vereinfacht wird, ohne dass komplexe IP-Umschaltung berücksichtigt werden. Wenn der Front-End-Computer jedoch als nicht redundantes Gerät ausfällt,wird diese locale Computergruppe nicht mehr verfügbar, wasdie Zuverlässigkeit des Systems verringert.
  • Zweitens, wie im Patent CN101662397B offenbart, der Computernetzwerkport ist in der Computergruppe direkt mit dem Netzwerk im verteilten System verbunden, aber die Netzwerkfunktion durch öffentliche und private IP-Adressen unterschieden wird, wobei die öffentliche IP-Adresse für die Kommunikation mit anderen Computergruppen in dem verteilten System verantwortlich sind, währenddie private IP-Adresse für die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen Host und Standby-Comptur inlokalen Computergruppe verantwortlich sind. Unter normalen Umständen werden die öffentliche IP-Adresse weitgehend auf verschiedenen Computern verteilt, so dassbei einem Ausfall des Hostes der Standby-Computer während des Upgrades auf den neuen Host gleichzeitig die öffentliche IP-Adresse des vorherigen Hosts erhält. Dieser Ansatz spart Kosten des Kommunikations-Front-End-Prozessors und bietet eine höhere Systemzuverlässigkeit. Es hat jedoch ein komplexes Logikdesign, so dass die Operation unter bestimmten Umständen eher konservativ und nicht so intelligent ist. Um beispielsweise das Risiko von IP-Konflikten im öffentlichen Netzwerk zu vermeiden, sind beim Umschalten von IP oft mehrere Computer in der Computergruppe erforderlich, um Informationen zu überprüfen. Sobald der Kanal der Informationsüberprüfung ausfällt, wird das Abrufen der öffentlichen IP abgebroch, was den Redundanzeffekt verschlechtert.
  • Offenbarung der Erfindung
  • Auf der Grundlage des zweiten Verfahrens stellt die vorliegende Erfindung ein redundantes Netzwerk-IP-intelligentes Umschaltverfahren und -system basierend auf einem redundanten Computern bereit. Durch die zusätzliche Bereitstellung eines Netzwerkstatuserkennungsmoduls und eines Paarfehlererkennungsmodulsist es für das IP-Adressumschaltmodus bequem, IP-Adressen intelligenter zuzuweisen,, wodurch die Netzwerkverfügbarkeit der Computergruppe weiter verbessert wird.
  • Um das obige Ziel zu erreichen, besteht eine technische Lösung der vorliegenden Erfindung darin, ein redundantes Netzwerk-IP-Umschaltsystem bereitzustellen, das auf einem redundanten Computer basiert, wobeiin einem anwendbaren verteilten Computersystem redundante Computergruppen über eine Vielzahl von Netzwerksegmenten eines redundanten Netzwerks kommunizieren, wobei jede redundante Computergruppe eine Vielzahl von Computern enthält, von denen jeder ein IP-Adressumschaltmodul enthält, das für die IP-Adresszuweisung des Netzwerkports und die IP-Adressumschaltung des redundanten Netzwerks verwendet wird; Jeder Computer kommuniziert mit einem entfernten Gerät in einem redundanten Netzwerk über eine öffentliche IP-Adresse und teilt Daten mit anderen Computern in einer redundanten Computergruppe über eine private IP-Adresse;
  • Jeder Computer enthält ferner:
    • Das Paarfehlererkennungsmodul überwacht den Arbeitszustand anderer Computer in der redundanten Computergruppe in Echtzeit, und benachrichtigt das IP-Adressumschaltmodul des lokalen Computers, wenn festgestellt wird, dass andere Computer abnormal arbeiten, um die öffentliche IP-Adresse anderer Computer zu erhalten, die abnormal arbeiten, so dass derlokalen Computer weiterhin mit den öffentlichen IP-Adressen mehrerer Netzwerksegmente ausführen kann;
    • Und / oder das Netzwerkstatuserkennungsmodul führt eine Zustandserkennung des Netzwerkports des lokalen Computers durch, um den Status des lokalen Netzwerks zu bestimmen; wenn festgestellt wird, dass der Netzwerkportstatus mit einer öffentlichen IP-Adresse auf der Maschine abnormal ist, wird das IP-Adressumschaltmodul des lokalen Computers benachrichtigt, um die öffentliche IP-Adresse, die von dem Netzwerkport mit einem abnormalen Zustand gehalten wird, freizugeben, so dass das IP-Adressumschaltmodul anderer Computer in der redundanten Computergruppe die freigegebene öffentliche IP-Adresse erhält, um die Mehrsegmentkommunikation zwischen der nativen Computergruppe und anderen redundanten Computergruppen aufrechterhalten kann.
  • Optional wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul einen abnormalen Netzwerkportstatus der öffentlichen IP-Adresse erkennt, die dem ersten Netzwerksegment auf dem nativen Computerentspricht, wird das native IP-Adressumschaltmodul benachrichtigt, um die öffentliche IP-Adresse des ersten Netzwerksegments freizugeben, durch die Informationenüberprüfung zwischen dem nativen IP-Adressumschaltmodul mit dem IP-Adressumschaltmodul anderer Computer in der redundanten Computergruppe könne die Netzwerkports auf anderen Computern, die sich im Normalzustand befinden und dem ersten Netzwerksegment entsprechen, die öffentliche IP-Adresse des freigegebenen ersten Netzwerksegments erhalten.
  • Optional wird, wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul eine Netzwerkportstatusanomalie der öffentlichen IP-Adresse erkennt, die dem ersten Netzwerksegment auf dem nativen Computer entspricht, das native IP-Adressumschaltmodul benachrichtigt, die öffentliche IP-Adresse, die dem ersten Netzwerksegment auf diesem Netzwerkport entspricht, freizugeben und dem Netzwerkport eine private IP-Adresse zuzuweisen, die dem ersten Netzwerksegment entspricht.
  • Optional wird, wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul erkennt, dass der der öffentlichen IP-Adresse des ersten Netzwerksegments entsprechende Netzwerkport abnormal ist und ein normaler Netzwerkport auf dem nativen Computers vorhanden ist, der einem anderen Netzwerksegment entspricht, das native IP-Adressumschaltmodul benachrichtigt, um die öffentliche IP-Adresse entsprechend dem ersten Netzwerksegment freizugeben, so dass durch die Informationsprüfung zwischen dem nativen IP-Adressumschaltmodul und dem IP-Adressumschaltmodul anderer Computer in der nativen redundanten Computergruppe werden die öffentliche IP-Adressen, die dem anderen vorliegenden Netzwerksegment auf den anderen Computern entsprechen, erhalten und der Netzwerkport im Normalzustand, der dem anderen vorliegenden Netzwerksegment auf dem nativen Computer entspricht, zugewiesen.
  • Optional erfasst das Netzwerkstatuserkennungsmodul jedes Computers auch den Gesundheitszustand verschiedener Netzwerksegmente der Remote-Geräte im redundanten Netzwerk, indem Netzwerkverbindungs-/Trennungszustände anderer redundanter Computergruppen überwacht werden.
  • Wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul feststellt, dass der Gesundheitszustand des Remote-Geräts, das dem ersten Netzwerksegment entspricht, besser ist als andere Netzwerksegmente, kann das IP-Adressumschaltmodul des nativen Computers eine IP-Umschaltung entsprechend einem anderen Netzwerk durchführen und es ist verboten, gleichzeitig eine IP-Umschaltung entsprechend dem ersten Netzwerksegment durchzuführen;
  • Wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul feststellt, dass der Betriebszustand des Remote-Geräts, das dem ersten Netzwerksegment entspricht, schlechter ist als der anderer Netzwerksegmente, ist es dem IP-Adressumschaltmodul des nativen Computers untersagt, eine IP-Umschaltung entsprechend andere Netzwerksegmente.durchzuführen.
  • Optional ist ein sich gegenseitig ausschließender Erfassungskanal zwischen dem Paarfehlererkennungsmodul jedes Computers und dem Paarfehlererkennungsmodul anderer Computer in der nativen redundanten Computergruppe angeordnet;
  • Das Paarfehlererkennungsmodul überwacht einen hinteren Relaisknoten anderer Computer in der nativen redundanten Computergruppe, und wenn stabil erfasst wird, dass das Flag-Bit für den hinteren Relaisknoten anderer Computer 1 ist, wird beurteilt, dass andere Computer eine Betriebsanomalie aufweist.
  • Optional wird während des normalen Betriebs die Synchronisation von Dateninformationen zwischen Computern in der redundanten Computergruppe über öffentliche und private Netzwerke und bestehende Kommunikationskanäle aufrechterhalten.
  • Ein redundantes Netzwerk-IP-Umschaltverfahren basierend auf einem redundanten Computer der vorliegenden Erfindung wird unter Verwendung eines der obigen redundanten Netzwerk-IP-Umschaltsysteme basierend auf einem redundanten Computer implementiert.
  • Eine weitere technische Lösung der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein redundantes Netzwerk-IP-Umschaltverfahren basierend auf einem redundanten Computer bereitzustellen, wobei jede redundante Computergruppe einen ersten Computer und einen zweiten Computer umfasst und auch mit anderen redundanten Computergruppen über zwei Netzwerksegmente eines redundanten Netzwerks kommuniziert;
  • Während des normalen Betriebs verteilen die jeweiligen IP-Adressumschaltmodule des ersten Computers und des zweiten Computers die öffentlichen IP-Adressen der beiden Netzwerksegmente gleichmäßig auf den ersten Computer und den zweiten Computer;
  • Die jeweiligen Paarfehlererkennungsmodule des ersten Computers und des zweiten Computers überwachen den Arbeitszustand voneinander in Echtzeit; Wenn das Paarfehlererkennungsmodul des ersten Computers feststellt, dass der zweite Computer abnormal arbeitet, benachrichtigt es das IP-Adressumschaltmodul des ersten Computers, die öffentliche IP-Adresse zu erhalten, die dem zweiten Netzwerksegment entspricht, das vom zweiten Computer gehalten wird, so dass der erste Computer weiterhin die öffentlichen IP-Adressen der beiden Netzwerksegmente mit dem Betrieb fortsetzen kann;
  • Und / oder die jeweiligen Netzwerkstatuserkennungsmodule des ersten Computers und des zweiten Computers überwachen den Netzwerkstatus des nativen Computers in Echtzeit; wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul des ersten Computers den Netzwerkportfehler feststellt, der dem ersten Netzwerksegment auf dem ersten Computer entspricht, benachrichtigt das Netzwerkstatuserkennungsmodul des ersten Computers das IP-Adressumschaltmodul des ersten Computers, um die öffentliche IP-Adresse des ersten Netzwerksegments freizugeben, so dass das IP-Adressumschaltmodul des zweiten Computers es dem zweiten Computer ermöglicht, eineöffentliche IP-Adresse entsprechend dem ersten Netzwerksegment zu erhalten, wodurchweiterhin die externe Dual-Netzwerk-Kommunikation der redundanten Computergruppe beibehält.
  • Wenn stabil erfasst wird, dass das Flag-Bit für hintere Relaisknoten des zweiten Computers 1 ist, stellt das Paarfehlererkennungsmodul optional fest, dass der zweite Computer abnormal funktioniert, und benachrichtigt dann das IP-Adressumschaltmodul des ersten Computers, um eine öffentliche IP-Adresse zu erhalten, die dem zweiten Netzwerksegment entspricht, so dass der erste Computer weiterhin über die öffentliche IP-Adresse der beiden Netzwerksegmente arbeiten kann;
  • Wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul des ersten Computers feststellt, dass der Netzwerkport, der dem ersten Netzwerksegment im ersten Computer entspricht, fehlerhaft ist und der Netzwerkport, der dem zweiten Netzwerksegment in diesem ersten Computer entspricht, normal ist, übergibt der zweite Computer die öffentliche IP-Adresse des zweiten Netzwerksegments, die von diesem zweiten Computer gehalten wird, an den ersten Computer.
  • Wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul des ersten Computers feststellt, dass der Netzwerkport, der dem ersten Netzwerksegment im ersten Computer entspricht, fehlerhaft ist und der Netzwerkport, der dem zweiten Netzwerksegment in diesem ersten Computer entspricht, normal ist, identifiziert optional das Netzwerkstatuserfassungsmodul des zweiten Computers ferner den Gesundheitszustand der entfernten Geräte des ersten Netzwerksegments und des zweiten Netzwerksegments:
    • Wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul des zweiten Computers feststellt, dass der Gesundhaitszustand des Remote-Geräts im ersten Netzwerksegment besser ist als der des zweiten Netzwerksegments, ist es erlaubt, eine IP-Umschaltung entsprechend dem zweiten Netzwerksegment durchzuführen;
    • Wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul des zweiten Computers feststellt, dass der Gesundheitszustand des Remote-Geräts im ersten Netzwerksegment schlechter ist als der des zweiten Netzwerksegments, ist es verboten, eine IP-Umschaltung entsprechend dem zweiten Netzwerksegment durchzuführen.
  • Gegenüber dem Stand der Technik weist die vorliegende Erfindung die folgenden Vorteile auf:
    • 1) Entsprechend dem aktuellen Netzwerkgesundheitszustand der redundanten Computer in der Computergruppe können öffentliche IP-Adressen neu zugewiesen werden, um die Systemredundanz zu verbessern.
    • 2) Entsprechend dem aktuellen Netzwerkgesundheitszustand der Remote-Computergruppe kann das IP-Umschaltverhalten reibungslos ausgeführt werden, um eine vorübergehenden Unterbrechung des Dual-Netzwerks zu vermeiden.
    • 3) Durch die sich gegenseitig ausschließende Erfassungstechnologie kann die IP-Umschaltung korrekt durchgeführt, falls die Kanäle für die gegenseitige Informationsprüfungzwischen redundanten Computern nicht vertrauenswürdig sind, um die Zuverlässigkeit des Systems zu verbessern.
    • 4) Das Paarfehlererkennungsmodul hat eine schnellere Reaktionsfähigkeit als der herkömmliche Informationsprüfkanal, wodurch die Wahrscheinlichkeit der Zeitüberschreitung einer IP-Umschaltung verringert wird.
  • Figurenliste
    • 1 ist ein schematisches Diagramm des Betriebs des IP-Adressumschaltmoduls unter normalen Bedingungen;
    • 2 ist ein schematisches Diagramm des Hilfs-IP-Adressumschaltmoduls für das Paarfehlererkennungsmodul;
    • 3 ist ein schematisches Diagramm des Hilfs-IP-Adressumschaltmoduls des Netzwerkstatuserkennungsmodul s.
  • Der beste Weg, um die Erfindung umzusetzen
  • Die vorliegende Erfindung wird nachstehend unter Bezugnahme auf die Zeichnungen und spezifischen Ausführungsformen ausführlich beschrieben.
  • Die vorliegende Erfindung stellt ein redundantes Netzwerk-IP-intelligentes Umschaltverfahren und -system für redundante Computer bereit, und das anwendbare verteilte Computersystem umfasst mehrere Computergruppen, wobei jede Computergruppe mehrere Computer mit Hot-Backup-Redundanz umfasst und die Kommunikation zwischen Computergruppen eine redundante Netzwerkkonfiguration erfordert.
  • Jede Computergruppe, von denen jeder Computer umfasst: ein IP-Adressumschaltmodul, ein Netzwerkstatuserkennungsmodul und ein Paarfehlererkennungsmodul: über das IP-Adressumschaltmodul wird die IP-Adresse im redundanten Netzwerk reibungslos umgeschaltet; durch das Paarfehlererkennungsmodul wird der Arbeitszustand des Paarsystems im sich gegenseitig ausschließenden stationären Zustand erfasst, und die korrekte redundante Netzwerk-IP wird bei Bedarf schnell erhalten; durch das Netzwerkstatuserkennungsmodul werden der lokale Netzwerkstatus und der entfernte Netzwerkstatus bestimmt, um dem IP-Adressumschaltmodul das intelligente Umschalten von IP-Adressen zu erleichtern.
  • Insbesondere ermittelt der redundante Computer den aktuellen Netzwerkstatus über das Netzwerkstatuserkennungsmodul um eine reibungslose IP-Umschaltung über das IP-Adressumschaltmodul durchzuführen. Darüber hinaus kann das Hauptsystem des redundanten Computers die abnormale Situation des Systems über das Paarfehlererkennungsmodul genau bestimmen, um das IP-Adressumschaltmodul das vollständige Umschalten zu erleichtern, so dass das Netzwerk die Redundanz im maximalen Umfang aufrechterhalten kann.
  • Das IP-Adressumschaltmodul kann die IP-Adresse jedes physischen Netzwerkports im redundanten Computer in verschiedenen Netzwerkumgebungen angemessen zuweisen. Die öffentliche IP-Adresse ist für die Kommunikation mit den Remote-Geräten im redundanten Netzwerk verantwortlich, während die private IP-Adresse verantwortlich für die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen den Subcomputer innerhalb des redundanten Computers ist.
  • Das Netzwerkstatuserkennungsmodul kann den aktuellen physischen Zustand des verbundenen / getrennt Netzwerkports identifizieren und das IP-Adressumschaltmodul benachrichtigen, um dem abnormalen Netzwerkport einer privaten IP zuzuweisen und nach dem besseren Netzwerkport im redundanten Computer zu suchen und eine öffentliche IP. zu geben. Darüber hinaus kann das Netzwerkstatuserkennungsmodul auch den Gesundheitszustand verschiedener Netzwerksegmente von Remote-Geräten im redundanten Netzwerk erkennen, um eine vorübergehende Unterbrechung des dualen Netzwerks während des IP-Umschaltvorganges zu verhindern.
  • Das Paarfehlererkennungsmodul kann mittel der sich gegenseitig ausschließenden Erfassungstechnologie den abnormalen Zustand des Systems genau identifizieren, falls das Paarsystem im redundanten Computer versehentlich ausfällt, und das IP-Adressumschaltmodul dabei unterstützen, die IP-Umschaltung zu vervollständigen, was nicht nur IP-Konflikte vermeidet, sondern auch die Robustheit des redundanten Netzwerks verbessert.
  • Im Folgenden wird eine redundante Umgebung, in der die Computergruppe zwei Computer AB und das verteilte System zwei öffentliche Netzwerke M und N enthält, als Beispiel genommen, um die vorliegende Erfindung weiter zu veranschaulichen.
  • Im Fall, in dem die AB-Doppelmaschinen normal arbeiten und die Kommunikationskanäle zwischen ihnen normal funktionieren. Das IP-Adressvermittlungsmodul der AB-Maschine weist den beiden Computern gleichmäßig die öffentlichen IP-Adressen des M-Netzwerks und des N-Netzwerks zu, um sicherzustellen, dass der andere Computer weiterhin mit anderen Computergruppen im verteilten System kommuniziert, wenn ein Computer ausfällt.
  • Wie in gezeigt, arbeitet der Computer AB in der redundanten Computergruppe normal, und das IP-Adressumschaltmodul des AB-Computers weist die öffentlichen IP-Adressen gleichmäßig auf verschiedene Computer zu: Die A-Maschine hat die öffentliche IP-Adresse des M-Netzwerks und die private IP-Adresse des N-Netzwerks; Die B-Maschine hat die private IP-Adresse des M-Netzwerks und die öffentliche IP-Adresse des N-Netzwerks. Auf diese Weise wird die Netzwerkredundanz maximal garantiert.
  • Am Beispiel der A-Maschine hält die A-Maschine die Synchronisation von Dateninformationen mit der B-Maschine über das öffentliche und private Netzwerk und den bestehenden Kommunikationskanal aufrecht. Das Netzwerkstatuserkennungsmodul von Maschine A überwacht den Gesundheitzustand des Netzwerks von Maschine A und entfernten Geräten in Echtzeit. Das Paarfehlererkennungsmodul von Maschine A überwacht den Betriebszustand von Maschine B in Echtzeit. Die obigen Informationen unterstützen das IP-Adressumschaltmodul und stellt eine Grundlage für die Ausführung des IP-Umschaltverhaltens bereit.
  • Unter diesen führen die jeweiligen Netzwerkstatuserkennungsmodule der AB-Maschine eine Statuserkennung am Netzwerkport der jeweiligen nativen Computer durch. Wenn festgestellt wird, dass Senden / Empfangen von Daten eines bestimmten Netzwerkport unterbrochen wurde, wird angenommen, dass der Netzwerkportstatus abnormal ist, wie zum Beispiel das Netzwerkkabel wird herausgezogen, und der Switch-Port-Fehler, der dem Netzwerkkabel entspricht, und so weiter. Wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul erkennt, dass sich der Netzwerkport mit der öffentlichen IP-Adresse in einem abnormalen Zustand befindet, wird das native IP-Adressumschaltmodul benachrichtigt, und nachdem das IP-Adressumschaltmodul der AB-Maschine die Informationen gegenseitig überprüft hat, wird es erlaubt, die öffentliche IP-Adresse zu erhalten, wenn festgestellt wird, dass andere Netzwerkports in demselben Netzwerk normal sind.
  • Gleichzeitig kann das Netzwerkstatuserkennungsmodul auch den Netzwerkverbindungsstatus anderer Computergruppen im verteilten System überwachen (die Computergruppengeräte in demselben Netzwerk kommunizieren alle miteinander, wobei dieses Gerät als Empfänger die Daten von der entfernten Geräteadresse empfangen kann und das Gerätenetzwerk der Adresse als fehlerfrei betrachtet wird, wodurch wird ermittelt, welches der beiden öffentlichen Netzwerke von MN derzeit gesünder ist (z. B. gibt es Computergruppen X1, X2, X3, X4, X5 im redundanten MN-Netzwerk; für X1 sind die entfernten Fälle: M-Netzwerk-Trennung von X2, M-Netzwerkkommunikation von X3, M-Netzwerkkommunikation von X4, M-Netzwerkkommunikation von X5; N-Netzwerk-Trennung von X2, N-Netzwerkkommunikation von X3, N-Netzwerkkommunikation von X4, N-Netzwerk-Trennung von X5. Das heißt, in diesem Beispiel hat das mit dem M-Netzwerk verbundene Gerät eine Einschlussbeziehung zum N-Netzwerk, und das M-Netzwerk wird als gesünder als das N-Netzwerk angesehen.
  • Wenn das M-Netzwerk zu diesem Zeitpunkt gesünder als das N-Netzwerk ist, ermöglicht das Netzwerkstatuserkennungsmodul, dass das IP-Adressumschaltmodul die IP-Umschaltung des N-Netzwerks durchführt, aber die gleichzeitige IP-Umschaltung des M-Netzwerks ist verboten, um die Kommunikation des entfernten Geräts während des IP-Umschaltprozesses zu vermeiden (kurzes Dual-Netzwerk-Interrupt-Risiko).
  • Das Paarfehlererkennungsmodul der AB-Maschine verwendet die Relaiserfassungstechnologie: Die Erfassungseigenschaften der vorderen und hinteren Knoten des Relais sind so ausgeführt, dass sich der vordere und der hintere Knoten zur gleichen Zeit gegenseitig ausschließen, wie zum Beispiel, wenn der vordere Knoten auf einem hohen Niveau 1 erfasst wird, weist der hintere Knoten ein niedriges Niveau 0 auf. Der Betriebszustand des Computers wird auf dem Relais angezeigt. Wenn es normal läuft, ist das Flag-Bit für den vorderen Knoten des Relais 1, während das Flag-Bit für den hinteren Knoten des Relais 0 ist. Wenn der Computer ausfällt (ernsthafter Fehler im Systembetrieb, Hardwareschaden, versehentlicher Stromausfall usw.), ist der vordere Knoten des Relais 0 und der hintere Knoten ist 1. Das Paarfehlererkennungsmodul der AB-Maschine überwacht den hinteren Knoten des Relais der anderen Seite gegenseitig, auch wenn der bestehende Kommunikationskanal zwischen den AB-Maschinen nicht glaubwürdig ist. Die A-Maschine kann genau wissen, ob die B-Maschine ausgefallen ist, und weist das IP-Adressumschaltmodul an, ob die öffentliche IP-Adresse, die die B-Maschine ursprünglich besaß, abgerufen werden sollte. Dies verbessert nicht nur die Netzwerkredundanz, sondern vermeidet auch IP-Konflikte, die durch Fehlumschaltung verursacht werden.
  • Unter Bezugnahme auf den 1 und 2 wird gezeigt, dass die Maschine A in der Computergruppe bei normaler Arbeit über die öffentliche IP-Adresse des M-Netzwerks und die Maschine B über die öffentliche IP-Adresse des N-Netzwerks verfügt. Wenn die Maschine A versehentlich ausfällt (z. B. Stromausfalloperaion), ist der vorhandene Kommunikationskanal unzuverlässig. Wenn Maschine B kein Paarfehlererkennungsmodul hat, kann die normal betriebene Maschine B die Prüfinformationen nicht von der anderen Partei erhalten und wirdeine konservative Strategie verfolgen. Als solches kann es die öffentliche IP-Adresse des M-Netzwerks, das von der Maschine A gehalten wird, nicht erhalten, und dann kann nur im N-Netzwerk arbeiten. Nachdem der Plan verbessert wurde, mit Hilfe des Paar-Fehlererkennungsmoduls von Computer B, während die A-Maschine ausfällt, erfasst die B-Maschine stabil durch den sich gegenseitig ausschließenden Erfassungskanal, dass das Flag-Bit für den hinteren Knoten des Relais der A-Maschine 1 ist, was beweist, dass die öffentliche IP-Adresse des M-Netzwerks der A-Maschine erhalten werden kann. Danach setzt die B-Maschine den Betrieb fort mit den öffentlichen IP-Adresse des MN-Dual-Netzwerks, was die Redundanz des gesamten Systems verbessert und IP-Konflikte vermeidet, die durch Fehlumschaltung verursacht werden.
  • Unter Bezugnahme auf den 1 und 3 wird gezeigt, dass die Maschine A in der Computergruppe bei normaler Arbeit über die öffentliche IP-Adresse des M-Netzwerks und die Maschine B über die öffentliche IP-Adresse des N-Netzwerks verfügt. Wenn der M-Netzwerkanschluss von Maschine A ausfällt (z. B. ein loses Netzwerkkabel), benachrichtigt das Netzwerkstatuserkennungsmodul der Maschine A das IP-Adressumschaltmodul der Maschine A, um die öffentliche IP-Adresse des M-Netzwerks freizugeben, woraufhin ermöglicht das IP-Adressumschaltmodul der B-Maschine der B-Maschine, die öffentliche IP-Adresse des M-Netzwerks zu erhalten und weiterhin die externe Kommunikation des Doppelnetzwerks der Computergruppe aufrechtzuerhalten. Da der N-Netzwerkport des A-Computers normal ist, muss der B-Computer die öffentliche IP-Adresse des N-Netzwerks, die er besitzt, an den A-Computer übertragen, um die öffentlichen IP-Adressen gleichmäßig zu verteilen und die allgemeine Zuverlässigkeit der Computergruppe sicherzustellen. Während des Übertragungsprozesses erkennt das Netzwerkstatuserkennungsmodul der B-Maschine den Gesundheitszustand der Remote-Geräte des MN-Netzwerks. Wenn das M-Netzwerk besser als das N-Netzwerk ist, kann die IP-Umschaltung des N-Netzwerks ausgeführt werden; wenn das M- Netzwerk schlechter ist als das N Netzwerk, ist die IP-Umschaltung des N-Netzwerks verboten. Dies kann das Risiko einer kurzfristigen Unterbrechung des dualen Netzwerks für Remote-Geräte vermeiden.
  • Zusammenfassend unterstützen das Verfahren und das System der vorliegenden Erfindung das IP-Adressumschaltmodul, um IP-Adressen intelligenter zuzuweisen, indem das Netzwerkstatuserkennungsmodul und das Paarfehlerdetektionsmodul hinzugefügt werden, was die Zuverlässigkeit des redundanten Netzwerks stark verbessern und das IP-Konfliktproblem in dem redundanten Netzwerkumschaltprozess effektiv reduzieren kann.
  • Obwohl der Inhalt der vorliegenden Erfindung durch die obigen bevorzugten Ausführungsformen detailliert beschrieben wurde, sollte anerkannt werden, dass die obige Beschreibung nicht als Einschränkung der vorliegenden Erfindung angesehen werden sollte. Nachdem der Fachmann den obigen Inhalt gelesen hat, werden mehrere Modifikationen und Alternativen der vorliegenden Erfindung offensichtlich sein. Der Schutzbereich der vorliegenden Erfindung sollte daher durch die beigefügten Ansprüche begrenzt werden.
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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  • Zitierte Patentliteratur
    • CN 101662397 B [0004]

Claims (10)

  1. Ein redundantes Netzwerk-IP-Umschaltsystem, das auf redundanten Computern basiert. In dem anwendbaren verteilten Computersystem kommunizieren redundante Computergruppen über eine Vielzahl von Netzwerksegmenten eines redundanten Netzwerks, und jede redundante Computergruppe umfasst eine Vielzahl von Computern, wobei jeder ein IP-Adressumschaltmodul enthält, das für die IP-Adresszuweisung des Netzwerkports und die IP-Adressumschaltung des redundanten Netzwerks verwendet wird; Jeder Computer kommuniziert mit einem entfernten Gerät in einem redundanten Netzwerk über eine öffentliche IP-Adresse und teilt Daten mit anderen Computern in einer redundanten Computergruppe über eine private IP-Adresse; Dadurch gekennzeichnet, dass, Jeder Computer umfasst ferner: Das Paarfehlererkennungsmodul überwacht den Arbeitszustand anderer Computer in der redundanten Computergruppe in Echtzeit, und wenn festgestellt wird, dass andere Computer abnormal arbeiten, wird das IP-Adressumschaltmodul des Computers benachrichtigt, um die öffentlichen IP-Adressen zu erhalten, die anderen Computer gehört, die abnormal arbeiten, so dass die Maschine weiterhin mit der öffentlichen IP-Adresse mehrerer Netzwerksegmente arbeitet; Und / oder das Netzwerkstatuserkennungsmodul führt eine Zustandserkennung des Netzwerkports der Maschine durch, um den lokalen Netzwerkstatus zu bestimmen. Wenn festgestellt wird, dass der Netzwerkportstatus mit einer öffentlichen IP-Adresse auf der Maschine abnormal ist, wird das IP-Adressumschaltmodul der Maschine benachrichtigt, um die öffentliche IP-Adresse, die vom Status des abnormalen Netzwerkports mit gehalten wird, freizugeben, so dass das IP-Adressumschaltmodul anderer Computer in der redundanten Computergruppe die freigegebene öffentliche IP-Adresse erhalten, um Mehrsegmentkommunikation zwischen der nativen redundanten Computergruppe und anderen redundanten Computergruppen aufrechtzuerhalten.
  2. Redundantes Netzwerk-IP-Umschaltsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul einen abnormalen Netzwerkportzustand der öffentlichen IP-Adresse erkennt, die dem ersten Netzwerksegment auf der Maschine entspricht, wird das native IP-Adressumschaltmodul benachrichtigt, um die öffentliche IP-Adresse des ersten Netzwerksegments freizugeben, durch die Informationenüberprüfung zwischen dem nativen IP-Adressumschaltmodul mit dem IP-Adressumschaltmodul anderer Computer in der redundanten Computergruppe könne die abnomalen Netzwerkports auf anderen Computern, die dem ersten Netzwerksegment entsprechen, die öffentliche IP-Adresse des freigegebenen ersten Netzwerksegments erhalten.
  3. Redundantes Netzwerk-IP-Umschaltsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul erkennt, dass der Netzwerkport, der der öffentlichen IP-Adresse des ersten Netzwerksegments entspricht, abnormal ist, benachrichtigt es das lokale IP-Adressvermittlungsmodul, die öffentliche IP-Adresse freizugeben, die dem ersten Netzwerksegment am Netzwerkport entspricht. Dem Netzwerkport wird eine private IP-Adresse zugewiesen, die dem ersten Netzwerksegment entspricht.
  4. Redundantes Netzwerk-IP-Umschaltsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul erkennt, dass der der öffentlichen IP-Adresse des ersten Netzwerksegments entsprechende Netzwerkport abnormal ist und ein normaler Netzwerkport auf der Maschine vorhanden ist,der einem anderen Netzwerksegment entspricht, das native IP-Adressumschaltmodul benachrichtigt, um die öffentliche IP-Adresse entsprechend dem ersten Netzwerksegment freizugeben, durch die Information prüfung zwischen dem nativen IP-Adressumschaltmodul mit dem IP-Adressumschaltmodul anderer Computer in der redundanten Computergruppe wird die öffentliche IP-Adresse des anderen Computers, die dem anderen vorliegenden Netzwerksegment entspricht, erhalten und der Netzwerkport im Normalzustand, der dem anderen vorliegenden Netzwerksegment auf der Maschine entspricht, zugewiesen.
  5. Redundantes Netzwerk-IP-Umschaltsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass Das Netzwerkstatuserkennungsmodul jedes Computers erfasst auch den Gesundheitszustand verschiedener Netzwerksegmente der Remote-Geräte im redundanten Netzwerk, indem Netzwerkverbindungs -/ Trennungszustände anderer redundanter Computergruppen überwacht werden; Wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul feststellt, dass der Gesundheitszustand des Remote-Geräts, das dem ersten Netzwerksegment entspricht, besser ist als andere Netzwerksegmente, kann das IP-Adressumschaltmodul des Computers, auf dem es sich befindet, eine IP-Umschaltung entsprechend einem anderen Netzwerk durchführen und es ist verboten, gleichzeitig eine IP-Umschaltung entsprechend dem ersten Netzwerksegment durchzuführen; Wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul feststellt, dass der Betriebszustand des Remote-Geräts, das dem ersten Netzwerksegment entspricht, schlechter ist als der anderer Netzwerksegmente, ist es dem IP-Adressumschaltmodul des Computers, auf dem es sich befindet, untersagt, eine IP-Umschaltung entsprechend andere Netzwerksegmente. durchzuführen.
  6. Redundantes Netzwerk-IP-Umschaltsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Ein sich gegenseitig ausschließender Erfassungskanal ist zwischen dem Paarfehlererkennungsmodul jedes Computers und dem Paarfehlererkennungsmodul anderer Computer in der redundanten Computergruppe angeordnet; Das Paarfehlererkennungsmodul überwacht die Relaisknoten anderer Computer in der redundanten Computergruppe, und wenn erfasst wird, dass das Flag-Bit für den hinteren Relaisknoten anderer Computer 1 ist, wird beurteilt, dass andere Computer abnormal arbeiten.
  7. Redundantes Netzwerk-IP-Umschaltverfahren basierend auf redundanten Computern, gekennzeichnet dadurch, dass es durch das redundante Netzwerk-IP-Umschaltsystem implementiert wird, das auf einem redundanten Computern nach einem der Ansprüche 1 bis 6 basiert; Während des normalen Betriebs behalten die Computer in der redundanten Computergruppe die Synchronisation von Dateninformationen über das öffentliche und private Netzwerk und vorhandene Kommunikationskanäle bei, und die öffentlichen IP-Adressen der Vielzahl von Netzwerksegmenten des redundanten Netzwerks werden gleichmäßig jedem Computer durch das IP-Adressumschaltmodul jedes Computers in der redundanten Computergruppe zugewiesen; Durch das Paarfehlererkennungsmodul wird der Arbeitszustand anderer Computer in der redundanten Computergruppe in Echtzeit überwacht, und wenn festgestellt wird, dass andere Computer abnormal arbeiten, wird das IP-Adressumschaltmodul der Maschine benachrichtigt, um die öffentliche IP-Adresse anderer Computer zu erhalten, die abnormal arbeiten, so dass die Maschine weiterhin mit der öffentlichen IP-Adresse mehrerer Netzwerksegmente arbeitet; Und / oder jeder Computer führt über das Netzwerkstatuserkennungsmodul eine Zustandserkennung des Netzwerkports der Maschine durch, um den lokalen Netzwerkstatus zu bestimmen. Wenn festgestellt wird, dass der Netzwerkportstatus mit einer öffentlichen IP-Adresse auf der Maschine abnormal ist, wird das IP-Adressumschaltmodul der Maschine benachrichtigt, um die öffentliche IP-Adresse, die dem Netzwerkport mit einem abnormalen Zustand gehört, freizugeben, so dass das IP-Adressumschaltmodul anderer Computer in der redundanten Computergruppe die freigegebene öffentliche IP-Adresse erhalten und eine Mehrsegmentkommunikation zwischen der nativen redundanten Computergruppeund anderen redundanten Computergruppen aufrechterhalten kann.
  8. Ein redundantes Netzwerk-IP-Umschaltverfahren basierend auf redundanten Computern, dadurch gekennzeichnet, dass Jede redundante Computergruppe umfasst den ersten Computer und den zweiten Computer und kommuniziert mit anderen redundanten Computergruppen über zwei Netzwerksegmente des redundanten Netzwerks; Während des normalen Betriebs verteilen die jeweiligen IP-Adressumschaltmodule des ersten Computers und des zweiten Computers die öffentlichen IP-Adressen der beiden Netzwerksegmente gleichmäßig auf den ersten Computer und den zweiten Computer; Die jeweiligen Paarfehlererkennungsmodule des ersten Computers und des zweiten Computers überwachen den Arbeitszustand voneinander in Echtzeit; Wenn das Paarfehlererkennungsmodul des ersten Computers feststellt, dass der zweite Computer abnormal arbeitet, benachrichtigt es das IP-Adressumschaltmodul des ersten Computers, die öffentliche IP-Adresse zu erhalten, die dem zweiten Netzwerksegment entspricht, das dem zweiten Computer gehört, so dass der erste Computer weiterhin die öffentlichen IP-Adressen der beiden Netzwerksegmente verarbeiten kann; um die öffentliche IP-Adresse des entsprechenden zweiten Netzwerksegments zu erhalten, das dem zweiten Computer gehört, so dass der erste Computer über die öffentliche IP-Adresse der zwei Netzwerksegmente weiterarbeiten kann; Und / oder die jeweiligen Netzwerkstatuserkennungsmodule des ersten Computers und des zweiten Computers überwachen den Netzwerkstatus des nativen Computers in Echtzeit; wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul des ersten Computers den Netzwerkportfehler feststellt, der dem ersten Netzwerksegment auf dem ersten Computer entspricht, benachrichtigt das Netzwerkstatuserkennungsmodul des ersten Computers das IP-Adressumschaltmodul des ersten Computers, um die öffentliche IP-Adresse des ersten Netzwerksegments freizugeben, so dass das IP-Adressumschaltmodul des zweiten Computers es dem zweiten Computer ermöglicht, die öffentliche IP-Adresse des ersten Netzwerksegments zu erhalten, die dem ersten Netzwerksegment entspricht, um weiterhin die externe Dual-Netzwerk-Kommunikation der redundanten Computergruppe aufrechtzuerhalten.
  9. Redundantes Netzwerk-IP-Umschaltverfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass Wenn stabil erfasst wird, dass das Flag-Bit für den hinteren Relaisknoten des zweiten Computers 1 ist, stellt das Paarfehlererkennungsmodul des ersten Computers fest, dass der zweite Computer abnormal funktioniert, und benachrichtigt dann das IP-Adressumschaltmodul des erster Computer, um eine öffentliche IP-Adresse zu erhalten, die dem zweiten Netzwerksegment entspricht, so dass der erste Computer weiter über die öffentliche IP-Adresse der beiden Netzwerksegmente arbeiten kann; Wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul des ersten Computers feststellt, dass der Netzwerkport, der dem ersten Netzwerksegment im ersten Computer entspricht, fehlerhaft ist und der Netzwerkport, der dem zweiten Netzwerksegment in diesem ersten Computer entspricht, normal ist, übergibt der zweite Computer die öffentliche IP-Adresse des zweiten Netzwerksegments, die von diesem zweiten Computer gehalten wird, an den ersten Computer.
  10. Redundantes Netzwerk-IP-Umschaltverfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass Wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul des ersten Computers feststellt, dass der Netzwerkport, der dem ersten Netzwerksegment im ersten Computer entspricht, fehlerhaft ist und der Netzwerkport, der dem zweiten Netzwerksegment in diesem ersten Computer entspricht, normal ist, identifiziert das Netzwerkstatuserfassungsmodul des zweiten Computers ferner den Gesundheitszustand der entfernten Geräte des ersten Netzwerksegments und des zweiten Netzwerksegments: Wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul des zweiten Computers feststellt, dass der Gesundhaitszustand des Remote-Geräts im ersten Netzwerksegment besser ist als der des zweiten Netzwerksegments, ist es erlaubt, eine IP-Umschaltung entsprechend dem zweiten Netzwerksegment durchzuführen; Wenn das Netzwerkstatuserkennungsmodul des zweiten Computers feststellt, dass der Gesundheitszustand des Remote-Geräts im ersten Netzwerksegment schlechter ist als der des zweiten Netzwerksegments, ist es verboten, eine IP-Umschaltung entsprechend dem zweiten Netzwerksegment durchzuführen.
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