Az ipari szektor gyárai már régóta felhasználták a digitális adatokat a termelési létesítmények megfigyelésére és ellenőrzésére. A gyárakban, az adatközpontokban és a kereskedelmi épületekben a nagy hálózati rendszerek rendszeresen közelebb és közelebb tolja a digitális információs hálózatok széleit. A fizikai méréseket, például a hőmérsékletet, a nyomást, a közelséget vagy a fényt digitális információkká alakítják a rendszer feldolgozásához, és a kiszámított eredményeket ezután lefordítják a tényleges eszközök, például szelepek, ventilátorok, tápegységek és indikátorok fizikai tevékenységeire. Az információs technológia (IT) hálózatok és az operatív technológia (OT) hálózatok hasonló technikákat használnak az adatok áramlásának ésszerűsítésére egy szervezeten keresztül.
Az egyik módja annak, hogy közelebb hozza és közelebb hozza össze, az, ha egyetlen mögöttes hálózatot használ a rendszerek közötti kommunikáció létrehozására. Amikor az elektronika először belépett az automatizálás mezőjébe, a különféle elosztott alrendszereket a felhasznált hardver specializálta és meghatározta. Ezeknek a domain-specifikus hardver-architektúráknak a meghatározott alkalmazásokhoz optimalizált kommunikációs technológiákat határoznak meg. Minden hardverrendszer speciális buszt használ a kommunikációhoz, ezért azt egy hardverrendszer kommunikációs protokolljából konvertálni kell egy másik hardverrendszer kommunikációs protokolljába egy összetett átjárón keresztül.
Az idő múlásával ezt az elavult architektúrát fokozatosan helyettesítették a szoftver által meghatározott központosított architektúrákkal. Az új architektúrában külön domainek vagy funkciók használata helyett az elektronikus interfészeket a vállalkozáson belüli területekre csoportosítják, és a modern központosított számítástechnikai platformokhoz kapcsolódnak. Ezek az elektronikus interfészek a mostanában megkötött Ethernet technológiát használják az adatok továbbításához, ahol szükséges. Egyetlen szoftverprotokoll -verem különféle hardver fizikai rétegeket használhat az információk különböző sebességgel történő átadására anélkül, hogy az adatok megváltoztatása lenne. Ugyanazt az Ethernet keretformátumot használják, függetlenül az adott Ethernet -link sávszélességétől.
A hálózat szélén a különféle érzékelők (hőmérséklet, nyomás, fény, közelség stb.) Vegyék az adatokat a fizikai világból, és konvertálják azt digitális információkká. Az adatinformációkat feldolgozzák és átalakítják a működtetők (motorok, lámpák, ventilátorok, szelepek stb.) Fizikai hatásaiba. Ezek az eszközök általában nem igényelnek nagy mennyiségű adatot, de a hangsúlyt az egyszerű vezetékekre és az egyszerű telepítésre helyezik.
biztonságos
Amikor az adatbitek és bájtok áthelyezik az egyik eszközről a másikba a sorban, és visszanyerik őket, akkor a magasabb szoftverrétegekhez biztosítják a szokásos Ethernet csomag formátumban. A formátum tartalmazza a célcímet, a forráscímet, néhány adminisztratív bitet és a hasznos terhelést. A formátum nem változik, amikor a fizikai réteg megváltozik. Ez azt jelenti, hogy még ha egyre több adatot gyűjtenek a számítógépes rendszerek általi feldolgozáshoz, ami a hálózati sebesség megváltoztatását okozza, a szoftverréteg változatlan marad.
Ez magában foglalja a különféle biztonsági mechanizmusokat, amelyek megakadályozzák az adatok hackelését vagy sznoopingját, és ami még rosszabb, az adatok fizikai rendszerek általi felhasználásának zavarása. Mivel az Ethernet rendkívül rugalmas, nagyon biztonságos alkalmazásokban, például banki szolgáltatásokban is felhasználható. Más dedikált kommunikációs technológiáknak kevés vagy egyáltalán nem lehet kiberbiztonsági tulajdonsága, és a semmiből ki kell fejleszteni és fenntartani. Ezen túlmenően a logisztikát be kell hajtani ezeknek a funkcióknak a biztosítása érdekében, amelyek sokkal összetettebbek lehetnek, mint a hardvertermékek tervezése és gyártása. Nemcsak a létesítményekhez való hozzáférést kell ellenőrizni, hanem a megbízható lánc -sebezhetőségeket is előfordulhat az ellátási lánc bármely pontján.
A nagy adatokat a trendek elemzésére és a szolgáltatások nyújtására használják. A prediktív karbantartás, a távoli diagnosztika és az egyéb megfigyelési szolgáltatások hozzáférést igényelnek a rendszer összes adatához, és az Ethernet hozzáférést biztosíthat az ipari infrastruktúra legtávolabbi hatóköréhez. Ugyanakkor a szoftver különféle folyamatokat képes kezelni, és dinamikusan beállíthatja a technológiai változásokat, amelyek kiegészítik egymást.
Funkcionális biztonság
A funkcionális biztonság azt jelenti, hogy ha egy rendszerben egy alkatrész meghibásodik, akkor a rendszer képes kiszámítható módon reagálni, hogy biztonságosan elkerülje a további problémákat. A különböző iparágaknak eltérő szabványai vannak. De alapvetően ez nagyjából ugyanaz. A funkcionális biztonság a teljes rendszerre vonatkozik, de a rendszertervezőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a használt alkatrészek támogató funkcionális biztonságát úgy, hogy a teljes rendszer megfeleljen a funkcionális biztonsági előírásoknak.
Összegez
Az adatok a hálózat szélén lévő csomópontokból érhetők el, és felhasználhatók az új intelligens előrejelzési szolgáltatások, valamint az eszközkövetési és kezelési megoldások engedélyezésére.
A rendszerköltségeket az összetevők, a szoftver tervezése és a vezetékek korszerűsítésével lehet csökkenteni. Az átjáró már nincs szükség. Mivel több eszközt csatlakoztatnak egy buszhoz egyetlen kábelpáron keresztül, a felhasznált kapcsolóportok száma csökken.
A kockázatot egységes felület és megalapozott biztonsági mechanizmus felhasználásával lehet csökkenteni. Támogatja az egységes tervezést, a szoftverfejlesztést, a tesztelést és a karbantartást az OT és az informatikai hálózatok minden szintjén. Az ésszerűsített architektúra és a továbbfejlesztett biztonsági funkciók segíthetnek a tervezőknek a kockázat csökkentésében és a funkcionális biztonsági rendszerek egyszerű felépítésében.