WO2013011101A1 - Réseau de transmission d'informations et noeud de réseau correspondant - Google Patents

Réseau de transmission d'informations et noeud de réseau correspondant Download PDF

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WO2013011101A1
WO2013011101A1 PCT/EP2012/064223 EP2012064223W WO2013011101A1 WO 2013011101 A1 WO2013011101 A1 WO 2013011101A1 EP 2012064223 W EP2012064223 W EP 2012064223W WO 2013011101 A1 WO2013011101 A1 WO 2013011101A1
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WO
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information
information transmission
nodes
node
network
Prior art date
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PCT/EP2012/064223
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English (en)
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Alexis Dubrovin
Michel François GUEGUEN
Augustin Mignot
Paul Ortais
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Thales
Systemes Embarques Aerospatiaux
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Publication date
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    • H04L12/64Hybrid switching systems
    • H04L12/6418Hybrid transport

Definitions

  • the present invention relates to an information transmission network and a corresponding network node.
  • the invention relates to such a network which comprises functional nodes connected in series by information transmission means, in which the information is in the form of discrete messages propagating from node to node in the network. .
  • Document FR A 2 857 805 already discloses a method and a device for transmitting data.
  • Such a method and such a system are implemented for example in a closed system of on-board control computers for example in an air or land vehicle.
  • the method described in this document comprises a point-to-point data transmission step between two transmission nodes for example via a wired network, each node having one or more channels each allowing the transmission with a single node, a data conversion step. for their transmission, for example in series, and the computer of each of the nodes responds to the reception of a message by an unconditional transmission which propagates the information flows along closed chains, the data flow control being then determined implicitly by the wired topology implemented, and the transmission between nodes uses an asynchronous or isochronous mode.
  • the invention seeks to optimize a number of characteristics of these networks, such as their reliability, their throughput, support for failure modes, etc.
  • the subject of the invention is an information transmission network, of the type comprising functional nodes connected in series by information transmission means, in which the information is in the form of discrete messages propagating itself.
  • node to node in the network characterized in that:
  • the means for transmitting information between the nodes are bidirectional to allow information to propagate in the two network traffic directions
  • each node comprises at least a first and a second associated input / output port of information, connected by means for transmitting information corresponding to neighboring nodes and whose operation is controlled exclusively and sequentially, by means forming a communication automaton, between a mode of operation in asynchronous reception of information from its neighboring nodes and a synchronous transmission mode of operation of information to its neighboring nodes.
  • the communication automaton is adapted to switch the associated ports of the node from their mode of operation in reception to their mode of operation in transmission, after, for each of these:
  • the communication controller is adapted to return each of the associated ports, from its mode of operation in transmission to its mode of operation in reception, after the end of the transmission of information by the port.
  • the associated ports of each node are connected to first-in-first-out logic buffer means.
  • the nodes are connected in closed loop by means of transmission of information.
  • the nodes are connected by means of information transmission, at least one branch whose end nodes are adapted to operate in mirror mode of returning information to the neighboring node transmitter.
  • the nodes are connected by means of information transmission, link branch of other nodes connected in a closed loop by means of information transmission.
  • Each node is adapted to switch in mirroring operation mode of returning information to a neighboring node issuer in case of detection of a malfunction.
  • At least some nodes include means for generating service information to be transmitted on the network. At least some nodes comprise means for generating error information intended to be transmitted in the event of non-receipt of valid information from a neighboring node in a predetermined period of time.
  • the information transmission means comprise wired connection means.
  • the information transmission means comprise pairs of twisted son.
  • the information transmission means comprise coaxial cables.
  • the information transmission means comprise optical fibers.
  • the information transmission means comprise wireless connection means.
  • the invention also relates to a corresponding network node.
  • FIG. 1 represents a block diagram illustrating the general structure of functional nodes connected in series in an information transmission network according to the invention
  • FIG. 2 represents a block diagram illustrating the general structure of an exemplary embodiment of a node entering the constitution of a transmission network according to the invention
  • FIGS. 3 and 4 illustrate the general principle of operation of an information transmission network according to the invention
  • FIG. 5 illustrates the switching of the operation of a node between its reception mode and its transmission mode
  • FIG. 6 illustrates in detail a register structure forming part of a node
  • FIG. 7 illustrates the normal operation of a node entering the constitution of a network according to the invention
  • FIG. 8 represents a degraded mode of operation of a transmission network according to the invention
  • FIG. 9 illustrates the structure of a node comprising more than two information input and output ports
  • FIG. 10 illustrates an exemplary embodiment of a network constituted from nodes
  • FIG. 11 illustrates an exemplary embodiment of a message frame format used in a transmission network according to the invention.
  • FIG. 1 an exemplary embodiment of a portion of an information transmission network that includes functional nodes connected in series by information transmission means has been illustrated.
  • the network is designated by the general reference 1 and comprises in the example described three nodes designated by the references 2, 3 and 4 respectively.
  • These information transmission means may be based on wired transmission means formed for example by pairs of twisted son or coaxial cables or other.
  • This network is then adapted to transmit information in the form of discrete messages propagating from node to node in the network.
  • the information transmission means between the nodes are bidirectional to allow information to propagate in both directions of network traffic.
  • FIG. 2 illustrates an exemplary embodiment of a node entering the constitution of such a network, this node being designated by the general reference 10.
  • This node is then connected for example via two information transmission means respectively 1 1 and 12 to neighboring nodes in the network.
  • each node comprises at least a first and a second associated input and output information ports, designated by the references for example 13 and 14 in this Figure 2, connected by the corresponding information transmission means 1 1 and 12 respectively to neighboring nodes in the network.
  • the operation of these associated input and output information ports is then controlled sequentially and exclusively, by means forming a communication automaton designated by the general reference 15, between a mode of operation in asynchronous reception of information of the neighboring nodes and a mode of operation in synchronous transmission of information to neighboring nodes.
  • each node switches exclusively and sequentially between an operation transmitting information to its neighboring nodes, which are then in reception mode of operation, and operation in receiving information from its neighbors who are then in transmission mode of operation.
  • Figures 3 and 4 illustrate two successive cycles n and n + 1, allowing the nodes to transmit the information in the network.
  • the switching between the reception mode R and the transmission mode E is triggered by the communication automaton from the moment when the corresponding node has received information from his neighbors. It is in this sense that one uses the expression "mode of operation in asynchronous reception of information of its neighboring nodes".
  • the communication automaton then switches the corresponding associated ports of the node to their transmission mode of operation, all the associated ports of the node then passing in information transmission mode to the nodes. neighbors. It is in this sense that the term "mode of operation in synchronous transmission of information to neighboring nodes" is used.
  • the communication automaton is adapted to switch all the associated ports of the node from their mode of operation in reception to their mode of operation in transmission after, for each of these, or the reception of information valid, ie the expiration of a predetermined period of time of non receipt of valid information.
  • the communication automaton is adapted to switch back each of the associated ports, from its mode of operation in transmission E to its mode of operation in reception R, after the end of the transmission of information by the port.
  • FIG. 20 An exemplary embodiment of such a node is illustrated in FIG.
  • the node illustrated in this figure is designated by the general reference 20 and the associated ports thereof comprise for example means in the form of FIFO registers "First In-First Out", mounted head to tail between the means of transmission of information connecting this node to its neighbors.
  • first-in-first-out logic buffer means may also be used.
  • register means receive information from one node to transmit them by propagating them to the other neighboring node and vice versa.
  • the first state shown in the upper part of this figure is the state of the node receiving information.
  • Each FIFO-register means 21, 22 already has in memory a message previously received and designated by mO and m'O for the messages flowing in the one and the other direction of this network.
  • the node In the state illustrated in the upper part of the figure, the node is in operating mode for receiving subsequent messages, such as the messages m1 and m'1.
  • the node passes, as previously described, under the control of the communication automaton, in transmission mode of the previous messages, that is to say mO and m 'O which are then emitted to the corresponding neighboring nodes.
  • the network then allows a complete flow of information in both directions of circulation of messages on the network.
  • the network can then be likened to two logical rings in which messages circulate.
  • the communication topology is modified to restore a single ring.
  • the end nodes of the branch thus formed are adapted to operate in mirror mode of returning information to the neighboring node issuer.
  • nodes in the network may also have more than two associated input and output ports as shown in Figure 9.
  • the node represented in this figure, and designated by the general reference 30, then comprises for example three or more associated ports designated by the references 31, 32 and 33, possibly associated with information routing means 34.
  • nodes can also be connected by information transmission means in at least one branch whose end nodes are adapted to operate in mirror mode for returning information to the neighboring node transmitter, or in branches of linking other nodes connected in closed loop by means of information transmission.
  • FIG. 11 shows an exemplary possible embodiment of a message format, which conventionally comprises a message header 40, data 41 and a control portion designated by FIG. general reference 42.
  • At least some nodes may also comprise means for generating error information intended to be transmitted in the case of non-receipt of valid information from a neighboring node in a predetermined period of time.
  • nodes may also conventionally include in such applications, service information generation means to be transmitted on the network.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Signal Processing (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

Ce réseau comportant des nœuds fonctionnels (10) raccordés en série par des moyens de transmission d'informations (11; 12), dans lequel les informations se présentent sous la forme de messages discrets se propageant de nœud en nœud dans le réseau, est caractérisé en ce que les moyens de transmission d'informations (11; 12) entre les nœuds sont bidirectionnels pour permettre à des informations de se propager dans les deux sens de circulation du réseau, et chaque nœud (10) comporte au moins un premier et un deuxième ports associés d'entrée/sortie d'informations (13, 14), raccordés par des moyens de transmission d'informations correspondants (11; 12) à des nœuds voisins et dont le fonctionnement est piloté de façon exclusive et séquentielle, par des moyens formant automate de communication (15), entre un mode de fonctionnement en réception asynchrone d'informations de ses nœuds voisins et un mode de fonctionnement en émission synchrone d'informations vers ses nœuds voisins.

Description

Réseau de transmission d'informations et noeud de réseau correspondant
La présente invention concerne un réseau de transmission d'informations et un noeud de réseau correspondant.
Plus particulièrement, l'invention se rapporte à un tel réseau qui comporte des nœuds fonctionnels raccordés en série par des moyens de transmission d'informations, dans lequel les informations se présentent sous la forme de messages discrets se propageant de nœud en nœud dans le réseau.
On connaît déjà du document FR A 2 857 805 un procédé et un dispositif de transmission de données.
Un tel procédé et un tel système sont mis en œuvre par exemple dans un système fermé de calculateurs de contrôle embarqué par exemple dans un véhicule aérien ou terrestre.
Le procédé décrit dans ce document comporte une étape de transmission de données point à point entre deux nœuds de transmission par exemple via un réseau filaire, chaque nœud possédant un ou plusieurs canaux autorisant chacun la transmission avec un unique nœud, une étape de conversion des données pour leur transmission, par exemple en série, et le calculateur de chacun des nœuds répond à la réception d'un message par une transmission inconditionnelle qui propage les flux d'informations le long de chaînes fermées, le contrôle de flux de données étant alors déterminé implicitement par la topologie câblée mise en œuvre, et la transmission entre nœuds utilise un mode asynchrone ou isochrone.
Tout en se basant sur l'utilisation d'un tel réseau dans lequel des nœuds fonctionnels sont raccordés en série par des moyens de transmission d'informations, l'invention cherche à optimiser un certain nombre de caractéristiques de ces réseaux, comme par exemple leur fiabilité, leur débit, la prise en charge des modes de défaillance, etc ...
A cet effet, l'invention a pour objet un réseau de transmission d'informations, du type comportant des nœuds fonctionnels raccordés en série par des moyens de transmission d'informations, dans lequel les informations se présentent sous la forme de messages discrets se propageant de nœud en nœud dans le réseau, caractérisé en ce que :
- les moyens de transmission d'informations entre les nœuds sont bidirectionnels pour permettre à des informations de se propager dans les deux sens de circulation du réseau,
- chaque nœud comporte au moins un premier et un deuxième ports associés d'entrée/sortie d'informations, raccordés par des moyens de transmission d'informations correspondants à des nœuds voisins et dont le fonctionnement est piloté de façon exclusive et séquentielle, par des moyens formant automate de communication, entre un mode de fonctionnement en réception asynchrone d'informations de ses nœuds voisins et un mode de fonctionnement en émission synchrone d'informations vers ses nœuds voisins.
Selon d'autres caractéristiques du réseau suivant l'invention prises seules ou en combinaison :
- L'automate de communication est adapté pour faire basculer les ports associés du nœud de leur mode de fonctionnement en réception vers leur mode de fonctionnement en émission, après, pour chacun de ceux-ci :
o soit la réception d'informations valides,
o soit l'expiration d'une période de temps prédéterminée de non réception d'informations valides.
- L'automate de communication est adapté pour faire basculer en retour chacun des ports associés, de son mode de fonctionnement en émission vers son mode de fonctionnement en réception, après la fin de l'émission des informations par le port.
- Les ports associés de chaque nœud sont raccordés à des moyens en forme de tampon en logique premier entré premier sorti.
- Des nœuds comportent plus de deux ports d'entrée/sortie associés.
.- Les nœuds sont raccordés en boucle fermée par des moyens de transmission d'informations.
- Les nœuds sont raccordés par des moyens de transmission d'informations, en au moins une branche dont les nœuds d'extrémité sont adaptés pour fonctionner en mode miroir de renvoi des informations vers le nœud voisin émetteur.
- Les nœuds sont raccordés par des moyens de transmission d'informations, en branche de liaison d'autres nœuds raccordés en boucle fermée par des moyens de transmission d'informations.
- Chaque nœud est adapté pour commuter en mode de fonctionnement en miroir de renvoi des informations vers un nœud voisin émetteur en cas de détection d'un dysfonctionnement.
- Au moins certains nœuds comportent des moyens de génération d'informations de service destinées à être émises sur le réseau. - Au moins certains nœuds comportent des moyens de génération d'informations d'erreur destinées à être émises en cas de non réception d'informations valides d'un nœud voisin dans une période de temps prédéterminée.
- Les moyens de transmission d'informations comportent des moyens de liaison filaire.
- Les moyens de transmission d'informations comportent des paires de fils torsadés.
- Les moyens de transmission d'informations comportent des câbles coaxiaux.
- Les moyens de transmission d'informations comportent des fibres optiques. - Les moyens de transmission d'informations comportent des moyens de liaison sans fil.
Selon un autre aspect l'invention a également pour objet un nœud de réseau correspondant.
L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en se référant aux dessins annexés sur lesquels :
- la figure 1 représente un schéma synoptique illustrant la structure générale de nœuds fonctionnels raccordés en série dans un réseau de transmission d'informations selon l'invention,
- la figure 2 représente un schéma synoptique illustrant la structure générale d'un exemple de réalisation d'un nœud entrant dans la constitution d'un réseau de transmission selon l'invention,
- les figues 3 et 4 illustrent le principe général de fonctionnement d'un réseau de transmission d'informations selon l'invention,
- la figure 5 illustre le basculement du fonctionnement d'un nœud entre son mode de réception et son mode d'émission,
- la figure 6 illustre de façon détaillée une structure à registres entrant dans la constitution d'un nœud,
- la figure 7 illustre le fonctionnement normal d'un nœud entrant dans la constitution d'un réseau selon l'invention,
- la figure 8 représente un mode dégradé de fonctionnement d'un réseau de transmission selon l'invention,
- la figure 9 illustre la structure d'un nœud comportant plus de deux ports d'entrée et de sortie d'informations,
- la figure 10 illustre un exemple de réalisation d'un réseau constitué à partir de nœuds, et - la figure 1 1 illustre un exemple de réalisation d'un format de trame de messages utilisés dans un réseau de transmission selon l'invention.
On a en effet illustré, sur la figure 1 , un exemple de réalisation d'une portion d'un réseau de transmission d'informations qui comporte des nœuds fonctionnels raccordés en série par des moyens de transmission d'informations.
Sur cette figure 1 , le réseau est désigné par la référence générale 1 et comporte dans l'exemple décrit trois nœuds désignés par les références 2, 3 et 4 respectivement.
Ces nœuds fonctionnels sont donc raccordés en série par des moyens de transmission d'informations désignés par exemple par les références 5, 6, 7 et 8 respectivement.
Ces moyens de transmission d'informations peuvent être basés sur des moyens de transmission filaires formés par exemple par des paires de fils torsadés ou encore des câbles coaxiaux ou autres.
Cependant, d'autres modes de réalisation peuvent être envisagés tels que par exemple l'utilisation de fibres optiques, ou autre, de même que des moyens de liaison sans fil.
Ce réseau est alors adapté pour transmettre des informations qui se présentent sous la forme de messages discrets se propageant de nœud en nœud dans le réseau.
Dans le réseau de transmission selon l'invention, les moyens de transmission d'informations entre les nœuds sont bidirectionnels pour permettre à des informations de se propager dans les deux sens de circulation du réseau.
Un tel fonctionnement est par exemple illustré sur les figures 2, 3 et 4.
Sur la figure 2 on a illustré un exemple de réalisation d'un nœud entrant dans la constitution d'un tel réseau, ce nœud étant désigné par la référence générale 10.
Ce nœud est alors raccordé par exemple par l'intermédiaire de deux moyens de transmission d'informations respectivement 1 1 et 12 à des nœuds voisins dans le réseau.
En fait, chaque nœud comporte au moins un premier et un deuxième ports associés d'entrée et de sortie d'informations, désignés par les références par exemple 13 et 14 sur cette figure 2, raccordés par les moyens de transmission d'informations correspondants 1 1 et 12 respectivement aux nœuds voisins dans le réseau. Le fonctionnement de ces ports associés d'entrée et de sortie d'informations est alors piloté de façon séquentielle et exclusive, par des moyens formant automate de communication désignés par la référence générale 15, entre un mode de fonctionnement en réception asynchrone d'informations des nœuds voisins et un mode de fonctionnement en émission synchrone d'informations vers les nœuds voisins. On conçoit alors que, rapporté à un réseau tel que celui illustré sur les figures 3 et 4, dans lequel les nœuds sont par exemple raccordés en boucle fermée, chaque nœud bascule de façon exclusive et séquentielle, entre un fonctionnement en émetteur d'informations vers ses nœuds voisins, qui sont alors en mode de fonctionnement en réception, et un fonctionnement en réception d'informations de ses voisins qui sont alors eux en mode de fonctionnement en émission.
Les figures 3 et 4 illustrent en effet deux cycles successifs n et n+1 , permettant aux nœuds de transmettre les informations dans le réseau.
En fait, et comme cela est illustré sur la figure 5, pour chaque nœud, le basculement entre le mode de réception R et le mode d'émission E, est déclenché par l'automate de communication à partir du moment où le nœud correspondant a reçu des informations de ses voisins. C'est dans ce sens que l'on utilise l'expression « mode de fonctionnement en réception asynchrone d'informations de ses nœuds voisins ».
Une fois des informations reçues de ses voisins, l'automate de communication fait alors basculer les ports associés correspondants du nœud vers leur mode de fonctionnement en émission, tous les ports associés du nœud passant alors en mode d'émission d'informations vers les nœuds voisins. C'est dans ce sens que l'on utilise l'expression « mode de fonctionnement en émission synchrone d'informations vers les nœuds voisins».
En fait, l'automate de communication est adapté pour faire basculer l'ensemble des ports associés du nœud de leur mode de fonctionnement en réception vers leur mode de fonctionnement en émission après, pour chacun de ceux-ci, soit la réception d'informations valides, soit l'expiration d'une période de temps prédéterminée de non réception d'informations valides.
Dans l'autre sens, l'automate de communication est adapté pour faire basculer en retour chacun des ports associés, de son mode de fonctionnement en émission E vers son mode de fonctionnement en réception R, après la fin de l'émission des informations par le port.
On conçoit alors que ceci permet d'éviter toute collision de messages sur les moyens de transmission d'informations, dans la mesure où en fait des nœuds voisins ne peuvent pas émettre en même temps sur les moyens de transmission d'informations les reliant l'un à l'autre.
Comme cela a été indiqué dans le document antérieur précité, ceci permet d'éviter l'utilisation dans les nœuds, de moyens extrêmement lourds de gestion des collisions sur le réseau ce qui se traduit par une simplification très importante de ceux-ci.
Un exemple de réalisation d'un tel nœud est illustré sur la figure 6. En fait, le nœud illustré sur cette figure est désigné par la référence générale 20 et les ports associés de celui-ci comprennent par exemple des moyens en forme de registres FIFO « First In-First Out », montés tête-bêche entre les moyens de transmission d'informations raccordant ce nœud à ses voisins.
Bien entendu toute autre structure utilisant des moyens en forme de tampon en logique premier entré premier sorti peut également être utilisée.
Ces moyens en forme de registres FIFO sont désignés par les références générales 21 et 22.
L'un de ces moyens permet alors de transmettre les informations dans un sens et l'autre dans l'autre sens du réseau. Ces moyens en forme de registres reçoivent en effet des informations en provenance d'un nœud pour les transmettre en les propageant à l'autre nœud voisin et inversement.
Le fonctionnement d'un tel nœud est illustré sur la figure 7.
On reconnaît en effet sur cette figure les registres 21 et 22 décrits précédemment dans leurs différents états en fonction de l'état dans lequel est le nœud sous la commande de l'automate de communication.
Le premier état illustré dans la partie supérieure de cette figure, est l'état du nœud en réception d'informations.
Chaque moyen en forme de registre FIFO 21 , 22 a déjà en mémoire un message reçu précédemment et désigné par mO et m'O pour les messages circulant dans l'un et l'autre sens de ce réseau.
Dans l'état illustré dans la partie supérieure de la figure, le nœud est en mode de fonctionnement de réception de messages suivants, comme par exemple les messages m1 et m'1 .
Une fois les deux messages m1 et m'1 reçus, le nœud passe, comme décrit précédemment, sous la commande de l'automate de communication, en mode d'émission des messages précédents, c'est-à-dire de mO et m'O qui sont alors émis vers les nœuds voisins correspondants.
Cet état est illustré dans la partie intermédiaire de cette figure 7.
Dans la partie inférieure de cette figure 7, les messages mO et m'O ont été émis de sorte que le nœud passe alors en attente de réception de messages de la part de ses voisins et ainsi de suite.
On conçoit alors que les messages sont mis en file d'attente et sont émis dès que de nouveaux messages sont reçus.
Comme cela a été indiqué précédemment, dans le cas nominal de fonctionnement de ce réseau, c'est-à-dire quand tous les nœuds et tous les moyens de transmission d'informations sont opérationnels, le réseau permet alors une circulation complète des informations dans les deux sens de circulation des messages sur le réseau.
Ainsi par exemple, et dans le cas où celui-ci est formé par des nœuds connectés en boucle fermée, le réseau peut alors être assimilé à deux anneaux logiques dans lesquels des messages circulent.
En cas de perte de l'un des moyens de transmission d'informations entre deux nœuds voisins, comme cela est illustré sur la figure 8, la topologie de communication est modifiée pour restituer un anneau unique.
Dans ce cas, les nœuds d'extrémités de la branche ainsi formée sont adaptés pour fonctionner en mode miroir de renvoi des informations vers le nœud voisin émetteur.
Ceci est alors réalisé par pilotage des ports correspondants de ces nœuds par les moyens formant automate de communication correspondants. Ces moyens formant automate détectent alors ce dysfonctionnement et commandent un basculement des ports en mode miroir.
Comme cela a été indiqué précédemment, des nœuds du réseau peuvent également comporter plus de deux ports d'entrée et de sortie associés comme celui illustré sur la figure 9.
Le nœud représenté sur cette figure, et désigné par la référence générale 30, comporte alors par exemple trois ou plus de ports associés désignés par les références 31 , 32 et 33, associés éventuellement à des moyens de routage 34 d'informations.
Ceci permet alors de multiplier le nombre de configurations de réseaux possibles avec de tels nœuds comme cela est illustré sur la figure 10, où l'on peut constater que des nœuds peuvent être raccordés en boucle fermée par des moyens de transmission d'informations correspondants.
Par ailleurs, des nœuds peuvent également être raccordés par des moyens de transmission d'informations en au moins une branche dont les nœuds d'extrémités sont adaptés pour fonctionner en mode miroir de renvoi des informations vers le nœud voisin émetteur, ou encore en branches de liaison d'autres nœuds raccordés en boucle fermée par des moyens de transmission d'informations.
Bien entendu, d'autres configurations encore peuvent être envisagées.
Enfin, on a illustré sur la figure 1 1 , un exemple de réalisation possible d'un format de messages, celui-ci comportant de façon classique, un en-tête de message 40, des données 41 et une portion de contrôle désignée par la référence générale 42.
A cet effet, on pourra noter qu'au moins certains nœuds peuvent également comporter des moyens de génération d'informations d'erreur destinées à être émises en cas de non réception d'informations valides d'un nœud voisin dans une période de temps prédéterminée.
De même au moins certains de ces nœuds peuvent également comporter de façon classique dans ce type d'applications, des moyens de génération d'informations de service destinées à être émises sur le réseau.
Bien entendu, d'autres modes de réalisation encore peuvent être envisagés.

Claims

REVENDICATIONS
1 .- Réseau de transmission d'informations, du type comportant des nœuds fonctionnels (2, 3, 4 ; 10 ; 20 ; 30) raccordés en série par des moyens de transmission d'informations (5, 6, 7, 8 ; 1 1 ; 12), dans lequel les informations se présentent sous la forme de messages discrets se propageant de nœud en nœud (2, 3, 4 ; 10 ; 20 ; 30) dans le réseau, caractérisé en ce que :
- les moyens de transmission d'informations (5, 6, 7, 8 ; 1 1 ; 12) entre les nœuds (2, 3, 4 ; 10 ; 20 ; 30) sont bidirectionnels pour permettre à des informations de se propager dans les deux sens de circulation du réseau,
- chaque nœud (2, 3, 4 ; 10 ; 20 ; 30) comporte au moins un premier et un deuxième ports associés d'entrée/sortie d'informations (13, 14 ; 21 , 22 ; 31 , 32, 33), raccordés par des moyens de transmission d'informations correspondants (5, 6, 7, 8 ; 1 1 ; 12) à des nœuds voisins et dont le fonctionnement est piloté de façon exclusive et séquentielle, par des moyens formant automate de communication (15), entre un mode de fonctionnement en réception asynchrone d'informations de ses nœuds voisins et un mode de fonctionnement en émission synchrone d'informations vers ses nœuds voisins.
2.- Réseau de transmission d'informations selon la revendication 1 , caractérisé en ce que l'automate de communication (15) est adapté pour faire basculer les ports associés du nœud (2, 3, 4 ; 10 ; 20 ; 30) de leur mode de fonctionnement en réception vers leur mode de fonctionnement en émission, après, pour chacun de ceux-ci :
- soit la réception d'informations valides,
- soit l'expiration d'une période de temps prédéterminée de non réception d'informations valides.
3. - Réseau de transmission d'informations selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'automate de communication (15) est adapté pour faire basculer en retour chacun des ports associés (13, 14 ; 21 , 22 ; 31 , 32, 33), de son mode de fonctionnement en émission vers son mode de fonctionnement en réception, après la fin de l'émission des informations par le port.
4. - Réseau de transmission d'informations selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les ports associés de chaque nœud (2, 3, 4 ; 10 ; 20 ; 30) sont raccordés à des moyens en forme de tampon en logique premier entré premier sorti.
5. - Réseau de transmission d'informations selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que des nœuds comportent plus de deux ports d'entrée/sortie associés (13, 14 ; 21 , 22 ; 31 , 32, 33).
6. - Réseau de transmission d'informations selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les nœuds sont raccordés en boucle fermée par des moyens de transmission d'informations.
7. - Réseau de transmission d'informations selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les nœuds sont raccordés par des moyens de transmission d'informations, en au moins une branche dont les nœuds d'extrémité sont adaptés pour fonctionner en mode miroir de renvoi des informations vers le nœud voisin émetteur.
8. - Réseau de transmission d'informations selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les nœuds sont raccordés par des moyens de transmission d'informations, en branche de liaison d'autres nœuds raccordés en boucle fermée par des moyens de transmission d'informations.
9. - Réseau de transmission d'informations selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque nœud est adapté pour commuter en mode de fonctionnement en miroir de renvoi des informations vers un nœud voisin émetteur en cas de détection d'un dysfonctionnement.
10. - Réseau de transmission d'informations selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins certains nœuds comportent des moyens de génération d'informations de service destinées à être émises sur le réseau.
1 1 . - Réseau de transmission d'informations selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins certains nœuds comportent des moyens de génération d'informations d'erreur destinées à être émises en cas de non réception d'informations valides d'un nœud voisin dans une période de temps prédéterminée.
12. - Réseau de transmission d'informations selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de transmission d'informations comportent des moyens de liaison filaire.
13. - Réseau de transmission d'informations selon la revendication 12, caractérisé en ce que les moyens de transmission d'informations comportent des paires de fils torsadés.
14. - Réseau de transmission d'informations selon la revendication 12, caractérisé en ce que les moyens de transmission d'informations comportent des câbles coaxiaux.
15. - Réseau de transmission d'informations selon l'une quelconque des revendications 1 à 1 1 , caractérisé en ce que les moyens de transmission d'informations comportent des fibres optiques.
16. - Réseau de transmission d'informations selon l'une quelconque des revendications 1 à 1 1 , caractérisé en ce que les moyens de transmission d'informations comportent des moyens de liaison sans fil.
17.- Noeud de réseau de transmission d'informations destiné à un réseau selon l'une quelconque des revendications précédentes.
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