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有關采用NS21與SIMENS 的OLM實現Profibus光纖現場總線的實時性不同的研究

時間:2008-07-03 17:00:00來源:ronggang

導語:?NS21產品可以完全代替SIMENS有OLM實現Profibus光纖現場總線,可以組成星形、鏈形、雙環自愈形等多種網絡
前言   NS21產品可以完全代替SIMENS有OLM實現Profibus光纖現場總線,可以組成星形、鏈形、雙環自愈形等多種網絡。兩種產品都可以達到最高12M的數據傳輸速率。采用這兩種設備組成系統的通信網絡時,其目的之一都是為了提高系統的實時性。用這兩種產品組成的通信網絡在實時性上有何差別?這對我們的系統設計將產生何種影響?這是本文所要解決的問題。 有關時間的性能參數   OLM產品手冊中沒有關于時間參數的直接描述,有關定的部分信息摘錄如下:   1.有關組成環網時的定時參數計算(摘自SIMENS的產品手冊)
  2.OLM的定時參數的最小值   NS21的定時參數:點對點僅有兩臺設備時,傳輸信號的延時為2.8-3.0us,每增加一臺設備時,增加1.6-1.7us,在組成,測試時分別測試了的網絡結構為環網和鏈網。(測試時的試驗環境采用的單模1米的光跳線,因光跳線引起的傳輸延時忽略不計。上述數據摘自NS21產品研發中試記錄單) 分析   由上面的OLM數據可以分析,用于計算時間的參數b約是光路(1KM)傳輸電信號的時間3倍,這與上面端口重傳三次的說明相符合。   由上面的OLM數據可以分析,用于計算時間的參數c約是單端設備的延時,如果結合參數b的三次重傳原理,所以一次重傳的延是為8bit(單字節)。   同時可以認為OLM是解析串行異步收發數據的傳輸模式,是采用的完全異步光纖接口,工作于光纖的低速信號開關模式。因傳輸延時是單字節的,所以OLM沒有解析Profibus的總線的鏈路層協議,僅是解析物理層的串行數據比特流格式,沒有做傳輸線路上的數據包的完整性分析。   由上述可以認為,在正常通信時,OLM的單端延時為速率的8bit時間(12M時可能另加了4bit)。且其延時與通信速率有關系。工作在1.5M時,單端設備引起的延時4.8us,工作于3M時單端延時2.4us,工作于6M時,單端延時1.2us,工作于12M時,延時1us。
  存在上面的定時上的差別對于實際工程應用有何影響呢,我們來分析一個中等規模的工業通信系統,采用1.5M的通信速率(若采用更高的速率,因總線速率更快,總線的定時差異性對系統的影響會更小,所以這里不再分析這些更高速度通信網絡影響),整個系統共使用20臺NS21(或是OLM)組能的光纖通信網,通信距離按總長30KM計算(已經足夠大),組成的網絡結構按環網計算,一個主站數據發送查詢數據并收到從站回復的數據時間,(這里認定主站與從站都為0響應時間,只計算因傳輸引起的單周期時間),   最長時間結果如下:   NS21:(1.7us/臺 * 20臺 + 100/30us/KM * 30KM) * 2 (來回兩次)= 268us   OLM:(15.2us/臺 * 20臺 + 100/30us/KM * 30KM) * 2 (來回兩次)= 808us   最短時間結果如下:   NS21:(1.6us/臺 * 20臺 + 100/30us/KM * 30KM) * 2 (來回兩次)= 264us   OLM:(4.8us/臺 * 20臺 + 100/30us/KM * 30KM) * 2 (來回兩次)= 392us   如果在狀態更新時間為100ms(應能滿足當前現場級的實時性要求),在一個更新周期內每個站使用了一條查詢命令與一條執行命令,則共用40條命令,所以用于傳輸的時間為:   最長時間結果如下:   NS21:268us * 40 =10.720ms OLM:808us * 40 = 32.32ms   最短時間結果如下:   NS21:264us * 40 = 10.56ms OLM:392us * 40 = 15.68ms   在正常運行時,都站總時間的10-20%。都能滿足用戶的實時性要求。 結論   使用NS21產品與使用OLM產品組成工業通信系統時,可以得到幾乎一樣的實時性。 其他資料   參考SIMENS OLM產品手冊   參考NS21產品手冊(www.gougunsk.com)。

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