RU172987U1 - Managed Multi-Service Router - Google Patents

Managed Multi-Service Router Download PDF

Info

Publication number
RU172987U1
RU172987U1 RU2017118163U RU2017118163U RU172987U1 RU 172987 U1 RU172987 U1 RU 172987U1 RU 2017118163 U RU2017118163 U RU 2017118163U RU 2017118163 U RU2017118163 U RU 2017118163U RU 172987 U1 RU172987 U1 RU 172987U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
unit
information
processor module
Prior art date
Application number
RU2017118163U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Михайлович Шубин
Владимир Алексеевич Людвиг
Виктор Юрьевич Смирнов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ"
Priority to RU2017118163U priority Critical patent/RU172987U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU172987U1 publication Critical patent/RU172987U1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 

Abstract

Полезная модель относится к системам передачи данных, в частности к модульной, масштабируемой структуре для построения маршрутизаторов сетей быстрого Ethernet.Устройство, содержащее коммутационный блок и маршрутный процессор, соединенные между собой первыми входами/выходами, первый блок питания, отличающееся тем, что в него дополнительно введены троичная ассоциативная память, выход которой соединен с третьим входом маршрутного процессора; первый процессорный модуль, первый вход/выход которого соединен с третьим входом/выходом коммутационного блока; второй процессорный модуль, первый вход/выход которого соединен со вторым входом/выходом коммутационного блока; коммутатор Ethernet, первый выход которого соединен со вторым входом первого процессорного модуля, второй выход - со вторым входом второго процессорного модуля, а третий выход - со вторым входом маршрутного процессора; первый СОМ порт, вход/выход которого соединен с третьим входом/выходом первого процессорного модуля; второй СОМ порт, вход/выход которого соединен с третьим входом/выходом второго процессорного модуля; первый Ethernet порт, вход/выход которого соединен с четвертым входом/выходом первого процессорного модуля; второй Ethernet порт, вход/выход которого соединен с четвертым входом/выходом второго процессорного модуля; N SFP модулей, входы/выходы которых соединены, соответственно, с N входами/выходами маршрутного процессора; блок IP мониторинга, первый вход/выход которого соединен с N+1 входом/выходом маршрутного процессора; система питания, в составе микроконтроллера, постоянного запоминающего устройства, оперативного запоминающего устройства, блока ввода информации, блока вывода информации, блока индикации, объединенные между собой шиной адреса и данных; блока дистанционного контроля и управления, второй вход/выход которого соединен со вторым входом/выходом блока IP мониторинга, первый выход - с третьим входом блока ввода информации, а первый вход - со вторым выходом блока вывода информации; блок измерения нагрузки, первый выход которого соединен с третьим входом блока дистанционного контроля и управления, а второй выход - со вторым входом блока ввода информации; блока управления мощностью, первый вход которого соединен с первым выходом блока вывода информации; источника бесперебойного питания, первый выход которого соединен со вторым входом блока управления мощностью, второй выход - с первым входом блока ввода информации, а вход - с третьим выходом блока вывода информации; блока управляемого реле, вход которого соединен со вторым выходом блока дистанционного контроля и управления; блока коммутируемых источников питания в составе первого и второго блоков питания, первый вход которого соединен с выходом блока управления мощностью, второй вход - с выходом блока управляемого реле, а выход - с входом блока измерения нагрузки; выход которой соединен со вторым входом блока IP мониторинга; блок Wi-Fi, вход/выход которого соединен с третьим входом/выходом блока IP мониторинга. 1 з. и 3 н.п. ф-лы, 5 ил.The utility model relates to data transmission systems, in particular to a modular, scalable structure for building routers of fast Ethernet networks. A device containing a switching unit and a route processor connected by first inputs / outputs, the first power supply, characterized in that it additionally introduced ternary associative memory, the output of which is connected to the third input of the route processor; a first processor module, the first input / output of which is connected to the third input / output of the switching unit; a second processor module, the first input / output of which is connected to the second input / output of the switching unit; Ethernet switch, the first output of which is connected to the second input of the first processor module, the second output - to the second input of the second processor module, and the third output - to the second input of the route processor; the first COM port, the input / output of which is connected to the third input / output of the first processor module; a second COM port, the input / output of which is connected to the third input / output of the second processor module; the first Ethernet port, the input / output of which is connected to the fourth input / output of the first processor module; a second Ethernet port, the input / output of which is connected to the fourth input / output of the second processor module; N SFP modules, the inputs / outputs of which are connected, respectively, with N inputs / outputs of the route processor; IP monitoring unit, the first input / output of which is connected to N + 1 input / output of the route processor; power system, consisting of a microcontroller, read-only memory, random access memory, information input unit, information output unit, display unit, interconnected by an address and data bus; a remote monitoring and control unit, the second input / output of which is connected to the second input / output of the IP monitoring unit, the first output - with the third input of the information input unit, and the first input - with the second output of the information output unit; a load measuring unit, the first output of which is connected to the third input of the remote monitoring and control unit, and the second output - to the second input of the information input unit; a power control unit, the first input of which is connected to the first output of the information output unit; uninterruptible power supply, the first output of which is connected to the second input of the power control unit, the second output - with the first input of the information input unit, and the input - with the third output of the information output unit; a controlled relay unit, the input of which is connected to the second output of the remote monitoring and control unit; a block of switched power supplies as part of the first and second power supplies, the first input of which is connected to the output of the power control unit, the second input to the output of the controlled relay unit, and the output to the input of the load measurement unit; the output of which is connected to the second input of the IP monitoring unit; Wi-Fi unit, the input / output of which is connected to the third input / output of the IP monitoring unit. 1 s and 3 n.p. f-ly, 5 ill.

Description

Полезная модель относится к системам передачи данных, в частности, к модульной, масштабируемой структуре для построения маршрутизаторов сетей быстрого Ethernet, обращающихся к общей шине распределения данных.The utility model relates to data transmission systems, in particular, to a modular, scalable structure for building routers of fast Ethernet networks accessing a common data distribution bus.

Наиболее близким техническим решением является устройство, описанное в http://www.conlex.kz/arxitektura-marshrutizatora/ - прототип.The closest technical solution is the device described in http://www.conlex.kz/arxitektura-marshrutizatora/ - prototype.

Данный маршрутизатор содержит коммутационный блок, маршрутный процессор, соединенные между собой входами/выходами, и входные и выходные порты.This router contains a switching unit, a route processor, interconnected inputs / outputs, and input and output ports.

Входной порт выполняет функции физического уровня, завершая входную физическую линию маршрутизатора. Он также осуществляет функции канального уровня, необходимые для взаимодействия с функциями канального уровня на другой стороне линии связи. Еще он выполняет функции поиска и продвижения данных, так что пакет, переправленный в коммутационный блок маршрутизатора, на выходе из него появляется из того порта, из которого следует. Управляющие пакеты (например, пакеты, содержащие информацию протокола RIP, OSPF или BGP) продвигаются из входного порта в маршрутный процессор. На практике несколько портов часто объединяют на одной канальной карте маршрутизатора.The input port performs the functions of the physical layer, completing the input physical line of the router. It also provides the link layer functions necessary to interact with the link layer functions on the other side of the communication line. It also performs the functions of searching and promoting data, so that a packet forwarded to the switching unit of the router appears at the output from the port from which it follows. Control packets (for example, packets containing RIP, OSPF, or BGP information) are moved from the input port to the route processor. In practice, several ports are often combined on one channel card of the router.

Коммутационный блок соединяет входные порты маршрутизатора с его выходными портами.The switching block connects the input ports of the router with its output ports.

Выходной порт хранит пакеты, переправленные ему через коммутационный блок, а затем передает пакеты по выходной линии. Выходной порт осуществляет функции физического и канального уровней, обратные функциям входного порта. В случае двунаправленной линии связи (то есть когда линия передает данные в оба направления) выходной порт линии связи, как правило, составляет пару с входным портом этой линии, располагаясь на той же самой карте канала.The output port stores packets forwarded to it through the switching block, and then transmits packets on the output line. The output port performs the functions of the physical and channel layers, the inverse functions of the input port. In the case of a bi-directional communication line (that is, when the line transmits data in both directions), the output port of the communication line, as a rule, is paired with the input port of this line, located on the same channel card.

Маршрутный процессор выполняет функции протоколов маршрутизации, обрабатывает информацию о маршрутах, а также выполняет функции управления сетью в маршрутизаторе.A routing processor acts as a routing protocol, processes route information, and also performs network management functions in a router.

Цель полезной модели - мониторинг состояния маршрутизатора и его бесперебойное питание.The purpose of the utility model is to monitor the status of the router and its uninterrupted power.

Поставленная цель достигается тем, что в устройство, содержащее коммутационный блок и маршрутный процессор, соединенные между собой первыми входами/выходами, первый блок питания, дополнительно введены троичная ассоциативная память, выход которой соединен с третьим входом маршрутного процессора; первый процессорный модуль, первый вход/выход которого соединен с третьим входом/выходом коммутационного блока; второй процессорный модуль, первый вход/выход которого соединен со вторым входом/выходом коммутационного блока; коммутатор Ethernet, первый выход которого соединен со вторым входом первого процессорного модуля, второй выход - со вторым входом второго процессорного модуля, а третий выход - со вторым входом маршрутного процессора; первый СОМ порт, вход/выход которого соединен с третьим входом/выходом первого процессорного модуля; второй СОМ порт, вход/выход которого соединен с третьим входом/выходом второго процессорного модуля; первый Ethernet порт, вход/выход которого соединен с четвертым входом/выходом первого процессорного модуля; второй Ethernet порт, вход/выход которого соединен с четвертым входом/выходом второго процессорного модуля; N SFP модулей, входы/выходы которых соединены, соответственно, с N входами/выходами маршрутного процессора; блок IP мониторинга, первый вход/выход которого соединен с N+1 входом/выходом маршрутного процессора; система питания, в составе микроконтроллера, постоянного запоминающего устройства, оперативного запоминающего устройства, блока ввода информации, блока вывода информации, блока индикации, объединенные между собой шиной адреса и данных; блока дистанционного контроля и управления, второй вход/выход которого соединен со вторым входом/выходом блока IP мониторинга, первый выход - с третьим входом блока ввода информации, а первый вход - со вторым выходом блока вывода информации; блок измерения нагрузки, первый выход которого соединен с третьим входом блока дистанционного контроля и управления, а второй выход - со вторым входом блока ввода информации; блока управления мощностью, первый вход которого соединен с первым выходом блока вывода информации; источника бесперебойного питания, первый выход которого соединен со вторым входом блока управления мощностью, второй выход - с первым входом блока ввода информации, а вход - с третьим выходом блока вывода информации; блока управляемого реле, вход которого соединен со вторым выходом блока дистанционного контроля и управления; блока коммутируемых источников питания в составе первого и второго блоков питания, первый вход которого соединен с выходом блока управления мощностью, второй вход - с выходом блока управляемого реле, а выход - с входом блока измерения нагрузки; выход которой соединен со вторым входом блока IP мониторинга; блок Wi-Fi, вход/выход которого соединен с третьим входом/выходом блока IP мониторинга.This goal is achieved by the fact that in the device containing the switching unit and the route processor, interconnected by the first inputs / outputs, the first power supply, an additional ternary associative memory is introduced, the output of which is connected to the third input of the route processor; a first processor module, the first input / output of which is connected to the third input / output of the switching unit; a second processor module, the first input / output of which is connected to the second input / output of the switching unit; Ethernet switch, the first output of which is connected to the second input of the first processor module, the second output - to the second input of the second processor module, and the third output - to the second input of the route processor; the first COM port, the input / output of which is connected to the third input / output of the first processor module; a second COM port, the input / output of which is connected to the third input / output of the second processor module; the first Ethernet port, the input / output of which is connected to the fourth input / output of the first processor module; a second Ethernet port, the input / output of which is connected to the fourth input / output of the second processor module; N SFP modules, the inputs / outputs of which are connected, respectively, with N inputs / outputs of the route processor; IP monitoring unit, the first input / output of which is connected to N + 1 input / output of the route processor; power system, consisting of a microcontroller, read-only memory, random access memory, information input unit, information output unit, display unit, interconnected by an address and data bus; a remote monitoring and control unit, the second input / output of which is connected to the second input / output of the IP monitoring unit, the first output - with the third input of the information input unit, and the first input - with the second output of the information output unit; a load measuring unit, the first output of which is connected to the third input of the remote monitoring and control unit, and the second output - to the second input of the information input unit; a power control unit, the first input of which is connected to the first output of the information output unit; uninterruptible power supply, the first output of which is connected to the second input of the power control unit, the second output - with the first input of the information input unit, and the input - with the third output of the information output unit; a controlled relay unit, the input of which is connected to the second output of the remote monitoring and control unit; a block of switched power supplies as part of the first and second power supplies, the first input of which is connected to the output of the power control unit, the second input to the output of the controlled relay unit, and the output to the input of the load measurement unit; the output of which is connected to the second input of the IP monitoring unit; Wi-Fi unit, the input / output of which is connected to the third input / output of the IP monitoring unit.

Сравнение с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается наличием новых блоков и их связями между ними. Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию «новизна».Comparison with the prototype shows that the inventive device is characterized by the presence of new units and their connections between them. Thus, the claimed device meets the criterion of "novelty."

Сравнение заявляемого решения с другими техническими решениями показывает, что перечисленные элементы, используемые в блоках, являются известными, однако их введение в указанной связи с остальными элементами приводит к решению новой задачи мониторинга состояния маршрутизатора и его бесперебойного питания. Это подтверждает соответствие технического решения критерию «существенные отличия».Comparison of the proposed solution with other technical solutions shows that the listed elements used in the blocks are known, however, their introduction in this connection with the other elements leads to a new task of monitoring the status of the router and its uninterrupted power. This confirms the conformity of the technical solution to the criterion of "significant differences".

На фиг. 1 показана общая блок-схема предлагаемого устройства, в состав которого входят мультисервисный маршрутизатор I, блок IP мониторинга II, блок WIFI III, система питания IV, среда передачи данных (IP Network) V.In FIG. 1 shows a General block diagram of the proposed device, which includes a multi-service router I, IP monitoring unit II, WIFI III unit, power supply system IV, data transmission medium (IP Network) V.

На фиг. 2 представлена система питания IV, состоящая из микроконтроллера IV-1, постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) IV-2, оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) IV-3, блока ввода информации IV-4, блока вывода информации IV-5, блока индикации IV-13, объединенные между собой шиной адреса и данных IV-6; блока дистанционного контроля и управления IV-10, блока измерения нагрузки IV-9, блока управления мощностью IV-8, источника бесперебойного питания IV-7, блока управляемого реле IV-11 и блока коммутируемых источников питания IV-12.In FIG. 2 shows a power supply system IV, consisting of a microcontroller IV-1, read-only memory device (ROM) IV-2, random access memory (RAM) IV-3, an information input unit IV-4, an information output unit IV-5, an indication unit IV -13, interconnected by bus address and data IV-6; IV-10 remote monitoring and control unit, IV-9 load measuring unit, IV-8 power control unit, IV-7 uninterruptible power supply unit, IV-11 controlled relay unit and IV-12 switched power supply unit.

На фиг. 3 представлен Ethernet маршрутизатор I, содержащий маршрутный процессор 1, коммутационный блок 2, коммутатор Ethernet 3, процессорный модуль 1 (2) 4, троичная ассоциативная память 5, СОМ порт 1 (2) 6, Ethernet порт 1 (2) 7, N SFP модулей 8, первый блок питания (БП 1) 9.In FIG. Figure 3 shows an Ethernet router I containing a routing processor 1, switching unit 2, Ethernet switch 3, processor module 1 (2) 4, ternary associative memory 5, COM port 1 (2) 6, Ethernet port 1 (2) 7, N SFP modules 8, the first power supply unit (PSU 1) 9.

На фиг. 4 показана реализация блока WIFI III.In FIG. 4 shows an implementation of a WIFI III block.

На фиг. 5 представлена реализация блока управления мощностью IV-8. Устройство работает следующим образом.In FIG. 5 shows an implementation of a power control unit IV-8. The device operates as follows.

Маршрутизация в IP сетях - процесс пересылки пакетов данных, основанный на изучении служебной информации, находящейся в заголовке пакета, модификации части служебной информации и пересылки пакета в нужный порт.Routing in IP networks is the process of sending data packets based on the study of service information in the packet header, modification of part of the service information, and forwarding of the packet to the desired port.

Основную функцию по маршрутизации пакетов данных в устройстве выполняет маршрутный процессор 2 (фиг. 3). Маршрутный процессор - специализированный процессор, спроектированный и оптимизированный для операций обработки пакетов данных. На данном процессоре в бесконечном цикле выполняется специальная программа, осуществляющая анализ содержимого пакета (заголовка пакета, а в определенных случаях и тела пакета), модификацию заголовка пакета и пересылку. При пересылке пакета через определенный порт маршрутный процессор руководствуется таблицей маршрутизации. Данная таблица формируется с помощью ручной настройки маршрутов, либо с помощью динамических протоколов маршрутизации.The main function of routing data packets in the device is performed by the route processor 2 (Fig. 3). The trip processor is a dedicated processor designed and optimized for data packet processing operations. A special program is executed on this processor in an infinite loop, analyzing the contents of the packet (packet header, and, in certain cases, the packet body), modifying the packet header and forwarding. When forwarding a packet through a specific port, the route processor is guided by the routing table. This table is formed using manual configuration of routes, or using dynamic routing protocols.

За формирование таблицы маршрутизации отвечает процессорный модуль. На данном модуле запущены процессы динамической маршрутизации. Также модуль осуществляет конфигурацию функций маршрутного процессора, сбор статистики, обеспечивает связь с системами управления и обрабатывает служебные пакеты.The processor module is responsible for the formation of the routing table. On this module, dynamic routing processes are running. The module also configures the routing processor functions, collects statistics, provides communication with control systems and processes service packets.

Для ускорения процесса поиска в таблице маршрутизации используется специальная память, так называемая троичная ассоциативная память 5.To speed up the search process in the routing table, a special memory is used, the so-called ternary associative memory 5.

С точки зрения маршрутизатора пакеты данных можно разделить на два типа: служебные (протоколы маршрутизации, управления, мониторинга, диагностики), предназначенные для обработки непосредственно процессорным модулем и транзитные - пакеты, которые подвергаются процессу маршрутизации.From the point of view of the router, data packets can be divided into two types: service packets (routing, control, monitoring, diagnostic protocols) designed to be processed directly by the processor module and transit packets, which are subjected to the routing process.

При загрузке устройства процессорный модуль 4 связывается с соседними устройствами по протоколам динамической маршрутизации, при этом формируется таблица маршрутизации. После того, как таблица сформирована, процессорный модуль 4 преобразовывает данную информацию для хранения в троичной ассоциативной памяти 5. При поступлении пакета данных на вход порта ввода/вывода маршрутный процессор 1 анализирует заголовок пакета, служебные пакеты (например, пакеты протоколов маршрутизации) перенаправляются на процессорный модуль 4, для транзитных пакетов осуществляет поиск соответствия в таблице маршрутизации, хранящейся в упрощенном виде в троичной ассоциативной памяти 5. После этого осуществляется пересылка транзитного пакета через соответствующий порт.When the device boots, the processor module 4 communicates with neighboring devices via dynamic routing protocols, and a routing table is formed. After the table is formed, processor module 4 converts this information for storage in ternary associative memory 5. When a data packet arrives at the input / output port input, route processor 1 analyzes the packet header, service packets (for example, routing protocol packets) are redirected to the processor module 4, for transit packets, it searches for a match in the routing table stored in a simplified form in the ternary associative memory 5. After that, the transport is forwarded operating actions packet through the appropriate port.

Процессорный модуль 4 служит для контроля и управления маршрутным процессором 1. В данном модуле запускаются программные модули протоколов маршрутизации, протоколов связующего дерева и т.д. Также процессорный блок осуществляет обработку служебных пакетов информации и пакетов, требующих дополнительно обработки, не предусмотренной маршрутным процессором. Для повышения отказоустойчивости схемой предусмотрена установка двух процессорных модулей 4.The processor module 4 is used to monitor and control the route processor 1. In this module, the software modules of the routing protocols, spanning tree protocols, etc. are launched. The processor unit also processes service packets of information and packets that require additional processing not provided for by the route processor. To increase fault tolerance, the circuit provides for the installation of two processor modules 4.

Маршрутный процессор осуществляет основную работу по обработке, коммутации и маршрутизации пакетов данных, получает инструкции по обработке от процессорного блока 4.The routing processor performs the main work on the processing, switching and routing of data packets, receives processing instructions from the processor unit 4.

Коммутатор Ethernet 3 и коммутационный блок 2 (коммутатор PCI) предназначены для коммутации управляющих команд и пакетов от двух процессорных модулей 4 к и от маршрутного процессора.Ethernet switch 3 and switching unit 2 (PCI switch) are designed for switching control commands and packets from two processor modules 4 to and from the route processor.

Троичная память 5 служит для хранения таблиц маршрутизации и листов доступа. Троичная память позволяет искать данные по маске, существенно ускоряя процесс классификации пакетов.Ternary memory 5 is used to store routing tables and access sheets. Ternary memory allows you to search for data by mask, significantly accelerating the process of classifying packets.

Порты COM 6 и Eth 7 позволяют получить прямой доступ к конфигурации процессорных модулей 4.The COM 6 and Eth 7 ports allow direct access to the configuration of processor modules 4.

В качестве портов ввода/вывода используются слоты для модулей формата SFP.The I / O ports are slots for SFP format modules.

Работа системы питания IV.Power System Operation IV.

В начальном состоянии блок коммутируемых источников питания отключен. При необходимости подключения блока питания БП1 (блока коммутируемых источников питания IV-12) команда подается по LAN сети в блок дистанционного контроля и управления IV-10. При этом включается реле в блоке управляемого реле IV-11, контакты которого подключают выход питающего напряжения с БП1 к элементам маршрутизатора и сигнализируют его подключение через блок дистанционного контроля и управления IV-10. При включении БП1 в блоке измерения нагрузки IV-9 вычисляется ток потребления, значение которого передается в блок дистанционного контроля и управления IV-10, а также через блок ввода информации IV-4 в микроконтроллер IV-1 и далее через шину адреса и данных IV-6 и блок вывода информации IV-5 в блок дистанционного контроля и управления IV-10, а затем через блок IP мониторинга II контролирующему органу.In the initial state, the switched power supply unit is disabled. If it is necessary to connect the power supply unit BP1 (block of switched power supplies IV-12), the command is sent via LAN to the remote control and control unit IV-10. In this case, the relay is turned on in the controlled relay block IV-11, the contacts of which connect the power supply output from BP1 to the elements of the router and signal its connection via the remote control and control unit IV-10. When BP1 is turned on, the load current is calculated in the IV-9 load measuring unit, the value of which is transmitted to the IV-10 remote monitoring and control unit, as well as through the IV-4 information input unit to the IV-1 microcontroller and then through the address and data IV- 6 and the IV-5 information output unit to the IV-10 remote monitoring and control unit, and then through the IP monitoring unit II to the controlling authority.

Программное обеспечение, заложенное в памяти микроконтроллера IV-1, обеспечивает вычисление по току потребления израсходованной электроэнергии, аналогично счетчикам электроэнергии. Данная информация также отображается по каждому блоку питания (БП1 и БП2) в блоке индикации IV-13 вместе с отображением статуса блоков питания (БП1, БП2) (вкл./выкл.).The software embedded in the memory of the microcontroller IV-1, provides the calculation of the current consumption of consumed electricity, similar to electricity meters. This information is also displayed for each power supply (BP1 and BP2) in the display unit IV-13, together with the status of the power supplies (BP1, BP2) (on / off).

Все вычисления проводятся в микроконтроллере IV-1. Возможная реализация блока управления мощностью IV-8 представлена на фиг. 5. В качестве управляющего элемента используется симистор.All calculations are carried out in the microcontroller IV-1. A possible implementation of the power control unit IV-8 is shown in FIG. 5. A triac is used as a control element.

Неотъемлемой частью заявляемого устройства является источник бесперебойного питания (ИБП) IV-7, который поддерживает питание БП1 и БП2 в случае пропадания напряжения в централизованной сети. ИБП IV-7 также находится под контролем блока IV-10 через цепи: блок IV-4 - микроконтроллер IV-1 - блок IV-5 - блок IV-10 - LAN сеть. При этом осуществляется контроль уровня зарядки батарей, непосредственно их зарядка и сигнализация режимов работы ИБП IV-7.An integral part of the claimed device is an uninterruptible power supply (UPS) IV-7, which supports power supply of BP1 and BP2 in the event of a power failure in a centralized network. UPS IV-7 is also under control of block IV-10 through the following circuits: block IV-4 - microcontroller IV-1 - block IV-5 - block IV-10 - LAN network. At the same time, the charge level of the batteries is monitored, their charging is direct, and the IV-7 UPS operating modes are signaled.

Блок измерения нагрузки IV-9 может быть выполнен е использованием датчиков тока на эффекте Холла, датчиков тока компенсационного типа, либо на микросборке ACS712.The IV-9 load measuring unit can be performed using Hall effect current sensors, compensation type current sensors, or on the ACS712 microassembly.

Блок дистанционного контроля и управления IV-10 представляет собой активное сетевое устройство, производящее прием-передачу и обработку сигналов на основе сетевых протоколов (например, протоколов TCP/IP).The IV-10 remote monitoring and control unit is an active network device that transmits and processes signals based on network protocols (for example, TCP / IP protocols).

Микроконтроллер IV-1 представляет собой БИС семейства INTEL 80С51 с тактовой частотой 12-14 МГц.The IV-1 microcontroller is an INTEL 80C51 LSI family with a clock frequency of 12-14 MHz.

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) IV-2 предназначено для хранения памяти данных (максимальный ток потребления маршрутизатора, ток заряда батареи ИБП IV-7) и команд для микроконтроллера IV-1, и представляет собой стандартную БИС семейства INTEL 27С512 емкостью 64 кбайт.The IV-2 read-only memory (ROM) is designed to store data memory (maximum router current consumption, UPS-IV-7 battery charge current) and commands for the IV-1 microcontroller, and is a standard 64 kB INTEL 27C512 LSI family.

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) IV-3 предназначено для хранения информации, связанной с режимом работы системы. ОЗУ подключено к системной шине адреса и данных 13-6 и представляет собой стандартную БИС семейства INTEL 6264 емкостью 8 кбайт.Random access memory (RAM) IV-3 is designed to store information related to the operating mode of the system. RAM is connected to the system bus address and data 13-6 and is a standard LSI INTEL 6264 family with a capacity of 8 kbytes.

Блоки ввода/вывода информации IV-4, IV-5 предназначены для организации 8-разрядных портов ввода/вывода сигналов логического уровня. Они подключены к системной шине 13-6 и представляет собой параллельный разрядный регистр. The information input / output blocks IV-4, IV-5 are designed to organize 8-bit input / output ports of logic level signals. They are connected to the system bus 13-6 and is a parallel bit register.

Кроме этого, в предлагаемом устройстве используется источник бесперебойного питания (ИБП) IV-7 с добавлением в основной блок питания аккумуляторной батареи и блока ее зарядки. Это обеспечивает бесперебойную работу коммутатора при пропадании основного питающего напряжения 220 В.In addition, the proposed device uses an uninterruptible power supply (UPS) IV-7 with the addition of the battery and its charging unit to the main power supply. This ensures uninterrupted operation of the switch when the main supply voltage of 220 V.

Таким образом, рассмотренное техническое решение позволяет осуществлять дистанционный мониторинг основных параметров Ethernet маршрутизатора и обеспечивать его бесперебойную работу.Thus, the considered technical solution allows remote monitoring of the main parameters of the Ethernet router and ensure its uninterrupted operation.

Claims (4)

1. Устройство, содержащее коммутационный блок и маршрутный процессор, соединенные между собой первыми входами/выходами, первый блок питания, отличающееся тем, что в него дополнительно введены троичная ассоциативная память, выход которой соединен с третьим входом маршрутного процессора; первый процессорный модуль, первый вход/выход которого соединен с третьим входом/выходом коммутационного блока; второй процессорный модуль, первый вход/выход которого соединен со вторым входом/выходом коммутационного блока; коммутатор Ethernet, первый выход которого соединен со вторым входом первого процессорного модуля, второй выход - со вторым входом второго процессорного модуля, а третий выход - со вторым входом маршрутного процессора; первый СОМ порт, вход/выход которого соединен с третьим входом/выходом первого процессорного модуля; второй СОМ порт, вход/выход которого соединен с третьим входом/выходом второго процессорного модуля; первый Ethernet порт, вход/выход которого соединен с четвертым входом/выходом первого процессорного модуля; второй Ethernet порт, вход/выход которого соединен с четвертым входом/выходом второго процессорного модуля; N SFP модулей, входы/выходы которых соединены, соответственно, с N входами/выходами маршрутного процессора; блок IP мониторинга, первый вход/выход которого соединен с N+1 входом/выходом маршрутного процессора; система питания, в составе микроконтроллера, постоянного запоминающего устройства, оперативного запоминающего устройства, блока ввода информации, блока вывода информации, блока индикации, объединенные между собой шиной адреса и данных; блока дистанционного контроля и управления, второй вход/выход которого соединен со вторым входом/выходом блока IP мониторинга, первый выход - с третьим входом блока ввода информации, а первый вход - со вторым выходом блока вывода информации; блок измерения нагрузки, первый выход которого соединен с третьим входом блока дистанционного контроля и управления, а второй выход - со вторым входом блока ввода информации; блока управления мощностью, первый вход которого соединен с первым выходом блока вывода информации; источника бесперебойного питания, первый выход которого соединен со вторым входом блока управления мощностью, второй выход - с первым входом блока ввода информации, а вход - с третьим выходом блока вывода информации; блока управляемого реле, вход которого соединен со вторым выходом блока дистанционного контроля и управления; блока коммутируемых источников питания в составе первого и второго блоков питания, первый вход которого соединен с выходом блока управления мощностью, второй вход - с выходом блока управляемого реле, а выход - с входом блока измерения нагрузки; выход которой соединен со вторым входом блока IP мониторинга; блок Wi-Fi, вход/выход которого соединен с третьим входом/выходом блока IP мониторинга.1. A device comprising a switching unit and a route processor connected by first inputs / outputs, a first power supply unit, characterized in that an additional ternary associative memory is inserted into it, the output of which is connected to the third input of the route processor; a first processor module, the first input / output of which is connected to the third input / output of the switching unit; a second processor module, the first input / output of which is connected to the second input / output of the switching unit; Ethernet switch, the first output of which is connected to the second input of the first processor module, the second output - to the second input of the second processor module, and the third output - to the second input of the route processor; the first COM port, the input / output of which is connected to the third input / output of the first processor module; a second COM port, the input / output of which is connected to the third input / output of the second processor module; the first Ethernet port, the input / output of which is connected to the fourth input / output of the first processor module; a second Ethernet port, the input / output of which is connected to the fourth input / output of the second processor module; N SFP modules, the inputs / outputs of which are connected, respectively, with N inputs / outputs of the route processor; IP monitoring unit, the first input / output of which is connected to N + 1 input / output of the route processor; power system, consisting of a microcontroller, read-only memory, random access memory, information input unit, information output unit, display unit, interconnected by an address and data bus; a remote monitoring and control unit, the second input / output of which is connected to the second input / output of the IP monitoring unit, the first output - with the third input of the information input unit, and the first input - with the second output of the information output unit; a load measuring unit, the first output of which is connected to the third input of the remote monitoring and control unit, and the second output - to the second input of the information input unit; a power control unit, the first input of which is connected to the first output of the information output unit; uninterruptible power supply, the first output of which is connected to the second input of the power control unit, the second output - with the first input of the information input unit, and the input - with the third output of the information output unit; a controlled relay unit, the input of which is connected to the second output of the remote monitoring and control unit; a block of switched power supplies as part of the first and second power supplies, the first input of which is connected to the output of the power control unit, the second input to the output of the controlled relay unit, and the output to the input of the load measurement unit; the output of which is connected to the second input of the IP monitoring unit; Wi-Fi unit, the input / output of which is connected to the third input / output of the IP monitoring unit. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что все ее элементы выполнены с использованием цифровых технологий.2. The device according to p. 1, characterized in that all its elements are made using digital technology. 3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что все ее элементы выполнены с использованием цифровых технологий.3. The device according to p. 1, characterized in that all its elements are made using digital technology. 4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что система питания содержит аккумуляторную батарею, осуществляя бесперебойное питание маршрутизатора.4. The device according to p. 1, characterized in that the power system contains a battery, providing uninterrupted power to the router.
RU2017118163U 2017-05-25 2017-05-25 Managed Multi-Service Router RU172987U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017118163U RU172987U1 (en) 2017-05-25 2017-05-25 Managed Multi-Service Router

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017118163U RU172987U1 (en) 2017-05-25 2017-05-25 Managed Multi-Service Router

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU172987U1 true RU172987U1 (en) 2017-08-03

Family

ID=59632860

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017118163U RU172987U1 (en) 2017-05-25 2017-05-25 Managed Multi-Service Router

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU172987U1 (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU180803U1 (en) * 2018-03-07 2018-06-22 Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" Ethernet switch
RU186744U1 (en) * 2018-11-15 2019-01-31 Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" Multiservice router
RU186859U1 (en) * 2018-11-21 2019-02-06 Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" Multiservice router
RU187249U1 (en) * 2018-11-21 2019-02-26 Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" Multiservice router
RU187641U1 (en) * 2018-11-28 2019-03-14 Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" Ethernet switch
RU2710980C1 (en) * 2019-04-26 2020-01-14 Федеральное государственное бюджетное учреждение "16 Центральный научно-исследовательский испытательный ордена Красной Звезды институт имени маршала войск связи А.И. Белова" Министерства обороны Российской Федерации Multi-service router
RU2748574C1 (en) * 2020-07-14 2021-05-27 Закрытое акционерное общество "Институт телекоммуникаций" Method for distributing information flows in packet radio network and controlled modular router for its implementation

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020165978A1 (en) * 2001-05-07 2002-11-07 Terence Chui Multi-service optical infiniband router
US8213313B1 (en) * 2009-04-15 2012-07-03 Tellabs Operations, Inc. Methods and apparatus for shared layer 3 application card in multi-service router
RU2559721C2 (en) * 2010-10-04 2015-08-10 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Content router forwarding plane architecture

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020165978A1 (en) * 2001-05-07 2002-11-07 Terence Chui Multi-service optical infiniband router
US8213313B1 (en) * 2009-04-15 2012-07-03 Tellabs Operations, Inc. Methods and apparatus for shared layer 3 application card in multi-service router
RU2559721C2 (en) * 2010-10-04 2015-08-10 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Content router forwarding plane architecture

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU180803U1 (en) * 2018-03-07 2018-06-22 Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" Ethernet switch
RU186744U1 (en) * 2018-11-15 2019-01-31 Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" Multiservice router
RU186859U1 (en) * 2018-11-21 2019-02-06 Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" Multiservice router
RU187249U1 (en) * 2018-11-21 2019-02-26 Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" Multiservice router
RU187641U1 (en) * 2018-11-28 2019-03-14 Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" Ethernet switch
RU2710980C1 (en) * 2019-04-26 2020-01-14 Федеральное государственное бюджетное учреждение "16 Центральный научно-исследовательский испытательный ордена Красной Звезды институт имени маршала войск связи А.И. Белова" Министерства обороны Российской Федерации Multi-service router
RU2748574C1 (en) * 2020-07-14 2021-05-27 Закрытое акционерное общество "Институт телекоммуникаций" Method for distributing information flows in packet radio network and controlled modular router for its implementation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU172987U1 (en) Managed Multi-Service Router
CN102655479B (en) Network repeater, network equipment and switching device shifter
US9590888B2 (en) Link keepalive method, controller and switch
US9647939B2 (en) Communication device and communication system
JP2015198416A (en) Relay system and switch device
CN104301146A (en) Link switching method and device in software defined network
CN104335537A (en) System and method for layer-2 multicast multipathing
CN105340230A (en) Virtual chassis topology management
US20130195110A1 (en) Communication system, control device, method for setting processing rules, and program
US9385939B2 (en) Method and a controller system for configuring a software-defined network
RU186859U1 (en) Multiservice router
EP3025463A1 (en) Packetmirror processing in a stacking system
US20130268801A1 (en) Server management apparatus, server management method, and program
RU175729U1 (en) Multiservice router
CN107534611A (en) Transmit software defined network (SDN) --- logic to physical topology discovering
RU175437U1 (en) Ethernet Managed Switch
US10305811B2 (en) Control apparatus, communication system, communication node control method, and program
EP3116176A1 (en) Communication system, control device, communication device, and communication method
RU186744U1 (en) Multiservice router
CN209088985U (en) A kind of designing system of RapidIO Reconfigurable Datapath
EP2753033B1 (en) A method and a device for defining a look-up system for a network element of a software-defined network
US10003469B2 (en) Multicast forwarding method and apparatus in transparent interconnection of lots of link network, and routing bridge
RU178460U1 (en) Ethernet Managed Switch
EP3764497A1 (en) Protection assistance device of multiple circuit breakers in low-voltage system
RU180803U1 (en) Ethernet switch

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171029

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20190924