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Descargar - Harting

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t e c . N e w s 1 9 : N u e va s t e c n o l o g í a s<br />

automatización se pueden ver afectadas<br />

por el tráfico de tramas de TI más largas.<br />

Cut-Through, la trama se transmite en el<br />

momento en que se reconoce la dirección<br />

de destino. La tecnología Fast Track Switching<br />

de HARTING identifica las tramas de<br />

automatización (por ejemplo PROFINET),<br />

les da prioridad sobre las tramas de TI y<br />

las envía en el modo Cut-Through.<br />

Las diferentes tecnologías de conmutación<br />

se pueden comparar determinando las latencias.<br />

Este parámetro, que describe el<br />

tiempo de permanencia de una trama en<br />

un switch, se define en los documentos<br />

técnicos RFC 2544 y RFC 1242.<br />

Latencia de un solo dispositivo<br />

En una medición comparativa se examinó<br />

la latencia de las longitudes de trama<br />

mínima y máxima para 64 bytes y 1.518<br />

bytes (ver tabla 1). Los parámetros de todas<br />

las mediciones fueron una velocidad<br />

de transmisión de datos de 100 Mbit/s, una<br />

longitud máxima del cable de ocho metros,<br />

tráfico de datos bidireccional y empleo del<br />

método de envío de bits para medir la latencia.<br />

La tecnología FTS redujo la latencia<br />

en 64 bytes a prácticamente la mitad que<br />

con la tecnología Store & Forward, utilizando<br />

como ejemplo un switch PROFINET disponible<br />

en el mercado. Además, la latencia<br />

es independiente de la longitud de la trama<br />

con FTS.<br />

Retraso de las tramas en la red<br />

El retraso de las tramas en una red depende<br />

de parámetros como la latencia, el<br />

número de switches en uso, la carga de la<br />

red, la longitud de la trama, la velocidad<br />

de transmisión de datos, la topología, el<br />

número de usuarios y la longitud del cable.<br />

Se seleccionaron configuraciones de<br />

medición con dos u ocho dispositivos en<br />

una topología lineal para examinar estos<br />

parámetros.<br />

Con estas configuraciones, se reprodujo<br />

un caso práctico en el que un controlador<br />

(p. ej., un PLC) accedía a un accionador<br />

(p. ej., una unidad de disco), mientras que<br />

al mismo tiempo una aplicación de oficina<br />

pasaba por la misma ruta de la red (ver<br />

figura 1). Las tramas más cortas que se<br />

utilizan normalmente en la tecnología de<br />

Se puede hacer una comparación entre la<br />

tecnología Store & Forward y la tecnología<br />

Fast Track Switching de HARTING en una<br />

configuración con dispositivos FTS porque<br />

FTS funciona en el modo Store & Forward<br />

si no se envían tramas de automatización<br />

al switch.<br />

Para realizar la medición se enviaron tramas<br />

cortas con 64 bytes a través de un<br />

puerto y se introdujeron tramas largas con<br />

1.518 bytes a través de un segundo puerto.<br />

Como el retraso de las tramas depende del<br />

tráfico, se estableció una diferenciación<br />

entre el rendimiento máximo y el mínimo.<br />

El tráfico de datos en la entrada se escogió<br />

de modo que se alcanzase un rendimiento<br />

máximo del 100 % en la salida del<br />

primer switch (figura 2). Por lo tanto, el<br />

rendimiento fue el resultado de una carga<br />

aproximada del 5 % en el puerto con longitudes<br />

de paquete de 64 bytes y una carga<br />

aproximada del 95 % en el puerto con longitudes<br />

de paquete de 1.518 bytes.<br />

Las abreviaturas P e I que se utilizan (figura<br />

2) hacen referencia al preámbulo (8<br />

bytes) y al espacio entre tramas (mínimo<br />

12 bytes) que se definen en la norma de<br />

Ethernet. El rendimiento mínimo se consiguió<br />

ampliando el espacio entre tramas<br />

en el puerto de las tramas largas (carga<br />

parcial prácticamente del 0 %). No se cambiaron<br />

las condiciones en el puerto de los<br />

paquetes cortos. El resultado fue un rendimiento<br />

de aproximadamente el 5 %.<br />

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