トークンバスネットワーク

トークンバスネットワークにおけるトークンパッシング

コンピュータネットワークにおいて、トークンバスネットワークとは、同軸ケーブル上の仮想リング上でトークンパッシングプロトコルを実装したネットワークである。[ 1 ]

ネットワーク

トークンはネットワークノード間で受け渡され、トークンを保有するノードのみが送信できます。あるノードが送信するデータを持たない場合、トークンは仮想リング上の次のノードに渡されます。各ノードはリング内の隣接ノードのアドレスを知っている必要があるため、リングへの接続と切断を他のノードに通知するための特別なプロトコルが必要です。[ 2 ]

イーサネットのアクセスプロトコルは、ステーションがネットワークにアクセスするために待機しなければならない最大時間を完全に保証することができなかったため、製造自動化アプリケーションには適さないと考えられていました。トークンバスプロトコルは、物理バスネットワークの利点とトークンリングネットワークの決定論的アクセスプロトコルを組み合わせるために開発されました。[ 3 ]

IEEE 802.4

トークンバスはIEEE 802.4規格によって標準化されました。主に産業用途で使用されました。トークンバスは、ゼネラルモーターズの製造自動化プロトコル(MAP)標準化の取り組みにも使用されました。[ 4 ]トークンリングネットワークとは異なり、バスのエンドポイントが物理的なリングを形成しない点が異なります。

トークンバスプロトコルにおけるパケットの遅延と伝送を保証するために、製造自動化システムやフレキシブル製造システム(FMS)において改良されたトークンバスが提案されている。[ 5 ]分散型製造工場やIIoTにおけるリアルタイムIoT通信に必要な決定論的アクセスを最適化するために、 IEEE 802.15.4に従ってトークンバス方式を実装することもできる。 [ 6 ]

トークンバスネットワークを含むIEEE802ネットワーク上でインターネットプロトコルを伝送する手段が開発された。 [ 7 ]

IEEE 802.4ワーキンググループは解散し、この規格はIEEEによって撤回されました。[ 8 ]

参照

参考文献

  1. ^ 「トークンバスネットワーク」 。 2012年3月21日閲覧
  2. ^ 「トークンバス(IEEE 802.4)」 。 2012年4月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年3月21日閲覧。
  3. ^ 「トークンバスとトークンリング」 。 2012年3月21日閲覧
  4. ^ Weaver, AC; Summers, CF (1988年2月). 「GM MAPにおけるIEEEトークンバスAの性能限界」. IEEE Transactions on Industrial Electronics . 35 : 13–17 . doi : 10.1109/41.3057 .
  5. ^ 「産業用FMS通信プロトコル」 ProQuest 303683230 . 2023年10月8日閲覧 
  6. ^ 「IoT-Bus for automation; Albert Heuberger; 2023年10月8日閲覧」(PDF) . 2023年。
  7. ^ RFC 1042
  8. ^ 「IEEE 802ワーキンググループ&エグゼクティブ委員会研究グループホームページ」 IEEE 802 LAN/MAN標準化委員会2012年3月21日閲覧