楊 震,鄺榮華,蔡景俏,熊 文
(1.深圳地鐵運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司,廣東深圳 518000;2.卡斯柯信號(hào)有限公司深圳分公司,廣東深圳 518000)
并行冗余協(xié)議(Parallel Redundancy Protocol,PRP)是IEC62439-3 中定義的冗余網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,主要應(yīng)用在對(duì)實(shí)時(shí)性和可靠性要求較高的工業(yè)自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)中。該協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)支持發(fā)送端設(shè)備將數(shù)據(jù)包復(fù)制后通過(guò)兩個(gè)獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)同時(shí)發(fā)送,并在接收端設(shè)備根據(jù)該協(xié)議算法進(jìn)行選收,從而提高傳輸鏈路的可靠性。當(dāng)其中一個(gè)網(wǎng)絡(luò)故障時(shí),數(shù)據(jù)包將無(wú)縫改由另一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳輸。本文首先討論P(yáng)RP 協(xié)議的技術(shù)特點(diǎn),并針對(duì)PRP 方案在提高地鐵CBTC 信號(hào)系統(tǒng)WLAN 車(chē)地?zé)o線(xiàn)通信可靠性的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行闡述,然后介紹基于PRP 方案的CBTC 車(chē)地?zé)o線(xiàn)通信實(shí)際測(cè)試情況,最后對(duì)該方案在軌道交通中的實(shí)際應(yīng)用進(jìn)行分析和展望。
PRP 支持通過(guò)兩個(gè)相互獨(dú)立的局域網(wǎng)通道同時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。支持PRP 協(xié)議的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備稱(chēng)為雙連接節(jié)點(diǎn)(Doubly Attached Nodes Obeying to PRP,DANP)設(shè)備,DANP 設(shè)備的兩個(gè)以太網(wǎng)口分別連接到兩個(gè)不同的局域網(wǎng)。要實(shí)現(xiàn)冗余通道傳輸功能,DANP 設(shè)備一般成對(duì)使用,兩臺(tái)DANP設(shè)備之間通過(guò)兩個(gè)不同局域網(wǎng)同時(shí)收發(fā)數(shù)據(jù)包。源DANP 設(shè)備將收到的數(shù)據(jù)包同時(shí)經(jīng)由兩個(gè)局域網(wǎng)傳輸?shù)侥康腄ANP 設(shè)備,目的DANP 設(shè)備選擇先到達(dá)的數(shù)據(jù)包轉(zhuǎn)發(fā)出去。源和目的DANP 設(shè)備之間通信的原理如圖1 所示。其中Link Redundancy Entity 工作在數(shù)據(jù)鏈路層,因此PRP 協(xié)議設(shè)備只能直接處理二層數(shù)據(jù)包。
圖1 DANP數(shù)據(jù)收發(fā)原理Fig.1 DANP data receiving and transmitting principle
國(guó)內(nèi)早期已開(kāi)通的地鐵線(xiàn)路CBTC 信號(hào)系統(tǒng)多采用基于IEEE802.11g 標(biāo)準(zhǔn)的WLAN 車(chē)地?zé)o線(xiàn)方案,車(chē)地?zé)o線(xiàn)通信工作在2.4 GHz 開(kāi)放頻段。線(xiàn)路一般有隧道和高架兩種線(xiàn)路類(lèi)型,其中隧道段車(chē)地?zé)o線(xiàn)通信穩(wěn)定,但高架段由于外部無(wú)線(xiàn)環(huán)境復(fù)雜,運(yùn)營(yíng)時(shí)段存在的同頻干擾源較多,車(chē)地?zé)o線(xiàn)通信受擾后短時(shí)通信中斷的情況時(shí)有發(fā)生,對(duì)地鐵線(xiàn)路正常運(yùn)營(yíng)造成了一定的影響。為解決高架段車(chē)地?zé)o線(xiàn)通信問(wèn)題,地鐵線(xiàn)路既有WLAN 方案進(jìn)行了各種無(wú)線(xiàn)優(yōu)化工作,包括調(diào)整占用的無(wú)線(xiàn)頻段、優(yōu)化無(wú)線(xiàn)信道及無(wú)線(xiàn)發(fā)射頻率等,也排除了高架沿線(xiàn)的部分干擾源,但仍不能完全解決高架段車(chē)地?zé)o線(xiàn)通信問(wèn)題。
鑒于WLAN 系統(tǒng)內(nèi)部?jī)?yōu)化已無(wú)法有效解決干擾問(wèn)題,為解決地鐵線(xiàn)路信號(hào)系統(tǒng)WLAN 車(chē)地通信的問(wèn)題,考慮在車(chē)地通信既有WLAN 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上,再引入一套不同制式不同頻段的無(wú)線(xiàn)系統(tǒng)作為冗余通道,從而提高車(chē)地?zé)o線(xiàn)通信的可靠性。
對(duì)于兩條不同無(wú)線(xiàn)鏈路的冗余,一般有負(fù)載分擔(dān)、主備鏈路、PRP 鏈路冗余等幾種技術(shù)方式。幾種方式的特點(diǎn)對(duì)比如表1 所示。
表1 幾種不同冗余方式對(duì)比Tab.1 Comparison of several different redundancy modes
信號(hào)系統(tǒng)車(chē)地通信數(shù)據(jù)量明顯低于PIS 和CCTV 等業(yè)務(wù),且信號(hào)系統(tǒng)更關(guān)注的是車(chē)地通信通道的穩(wěn)定性和可靠性。由于既有的WLAN 鏈路存在受擾造成車(chē)地通信丟包的風(fēng)險(xiǎn),因此無(wú)論采用負(fù)載分擔(dān)還是主/備鏈路方式,都無(wú)法解決既有WLAN 鏈路切換時(shí)的丟包風(fēng)險(xiǎn)。而采用PRP 方案則可通過(guò)同時(shí)使用兩條無(wú)線(xiàn)鏈路傳輸,且選擇相對(duì)更優(yōu)的無(wú)線(xiàn)鏈路發(fā)來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),能夠有效實(shí)現(xiàn)兩條無(wú)線(xiàn)鏈路之間的互補(bǔ),理論上能夠有效解決既有WLAN 車(chē)地通信的問(wèn)題。
選擇表1 中第三種方案,增加一套其他制式的無(wú)線(xiàn)系統(tǒng),使信號(hào)系統(tǒng)車(chē)地通信單網(wǎng)數(shù)據(jù)包(共兩個(gè)網(wǎng)絡(luò))可經(jīng)由兩條不同制式的無(wú)線(xiàn)通道同時(shí)傳輸。在其中一條無(wú)線(xiàn)通道,如WLAN 通道全線(xiàn)或部分區(qū)段故障不可用時(shí),信號(hào)系統(tǒng)可以無(wú)延時(shí)的改用另一條無(wú)線(xiàn)通道進(jìn)行車(chē)地通信。理論上能夠有效提升信號(hào)系統(tǒng)車(chē)地通信的可靠性,降低車(chē)地?zé)o線(xiàn)故障對(duì)運(yùn)營(yíng)造成的影響?;赑RP 方案的信號(hào)系統(tǒng)車(chē)地?zé)o線(xiàn)通信網(wǎng)絡(luò)方案示意如圖2 所示(以信號(hào)系統(tǒng)車(chē)地通信單網(wǎng)為例)。
圖2 信號(hào)系統(tǒng)PRP方案車(chē)地通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)Fig.2 Train-ground communication network architecture of signal system PRP scheme
方案中,由于既有WLAN 系統(tǒng)及其他無(wú)線(xiàn)系統(tǒng)一般為三層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),而PRP 協(xié)議工作在數(shù)據(jù)鏈路層,因此通過(guò)PRP 接入兩條不同的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)時(shí),在車(chē)地?zé)o線(xiàn)系統(tǒng)兩端需增加路由設(shè)備實(shí)現(xiàn)車(chē)地之間的二層隧道傳輸。將既有車(chē)地WLAN 系統(tǒng)改造為PRP 冗余通道方案,軌旁除了需要增加PRP 設(shè)備外,還需要增加用于建立二層隧道的路由器設(shè)備,列車(chē)上僅需增加集成了二層隧道功能的PRP 設(shè)備。
當(dāng)軌旁信號(hào)設(shè)備發(fā)送數(shù)據(jù)包A 給車(chē)載信號(hào)設(shè)備時(shí),數(shù)據(jù)包A 到達(dá)軌旁PRP 設(shè)備后,PRP 設(shè)備會(huì)將數(shù)據(jù)包A 復(fù)制后轉(zhuǎn)發(fā)到兩條不同無(wú)線(xiàn)鏈路上,且分別為兩個(gè)數(shù)據(jù)包打上識(shí)別標(biāo)簽;兩個(gè)相同內(nèi)容的數(shù)據(jù)包經(jīng)由兩條不同無(wú)線(xiàn)鏈路分別到達(dá)車(chē)載PRP 設(shè)備;車(chē)載PRP 設(shè)備通過(guò)識(shí)別數(shù)據(jù)包的標(biāo)簽,將先到達(dá)車(chē)載PRP 設(shè)備的數(shù)據(jù)包轉(zhuǎn)發(fā)給車(chē)載信號(hào)設(shè)備,將后到達(dá)的數(shù)據(jù)包丟棄。當(dāng)車(chē)載信號(hào)設(shè)備發(fā)送數(shù)據(jù)包給軌旁信號(hào)設(shè)備時(shí),也采用同樣的處理機(jī)制由軌旁PRP 設(shè)備對(duì)數(shù)據(jù)包進(jìn)行選收并轉(zhuǎn)發(fā)。
由于上述PRP 方案在軌道交通信號(hào)系統(tǒng)沒(méi)有應(yīng)用先例,為驗(yàn)證方案的實(shí)際傳輸性能,在實(shí)驗(yàn)室及實(shí)際地鐵線(xiàn)路分別進(jìn)行了PRP 方案的驗(yàn)證測(cè)試。測(cè)試使用的通信方案如圖3 所示。
圖3 PRP車(chē)地通信方案測(cè)試網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)Fig.3 PRP train-ground communication scheme test network architecture
首先在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了PRP 同時(shí)經(jīng)由WLAN 及LTE 無(wú)線(xiàn)鏈路傳輸?shù)撵o態(tài)功能測(cè)試驗(yàn)證?;趫D3的測(cè)試網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),測(cè)試內(nèi)容為通過(guò)車(chē)載和軌旁?xún)膳_(tái)測(cè)試電腦之間運(yùn)行端到端性能測(cè)試軟件對(duì)丟包率和時(shí)延進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試結(jié)果:1)在同時(shí)存在兩條無(wú)線(xiàn)鏈路時(shí),PC1 和PC2 能夠正常穩(wěn)定通信;2)任意斷掉LTE 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)或WLAN 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò),PC1 和PC2 之間的通信不受影響。測(cè)試證明PRP 方案功能上能滿(mǎn)足同時(shí)利用兩條無(wú)線(xiàn)鏈路傳輸?shù)囊蟆?/p>
選擇實(shí)際地鐵線(xiàn)路對(duì)PRP 方案進(jìn)行動(dòng)車(chē)驗(yàn)證測(cè)試,方案中使用的冗余鏈路是通信專(zhuān)業(yè)既有的1.8GHz LTE 系統(tǒng)。動(dòng)車(chē)測(cè)試主要內(nèi)容包括:PRP冗余通道車(chē)地通信傳輸性能測(cè)試;模擬單個(gè)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)部分故障測(cè)試;模擬單個(gè)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)全部故障測(cè)試。
選擇該線(xiàn)路的一段高架區(qū)間進(jìn)行測(cè)試,將新增PRP 測(cè)試設(shè)備接入既有信號(hào)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)后,確認(rèn)靜態(tài)情況下兩個(gè)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)均能正常通信后,開(kāi)始動(dòng)車(chē)測(cè)試。為更直觀(guān)地顯示測(cè)試效果,測(cè)試時(shí)手動(dòng)關(guān)掉既有WLAN 系統(tǒng)連續(xù)5 個(gè)軌旁AP 電源模擬故障場(chǎng)景,對(duì)比僅通過(guò)WLAN 傳輸和同時(shí)通過(guò)WLAN、LTE 鏈路傳輸?shù)膫鬏斝阅苤笜?biāo)。測(cè)試采用Iperf 性能測(cè)試工具,車(chē)地雙向收發(fā)數(shù)據(jù),測(cè)試吞吐量為25 kbit/s,發(fā)包大小200 Byte。對(duì)比3 次測(cè)試的丟包情況,如表2 所示。
表2 不同場(chǎng)景測(cè)試丟包情況對(duì)比Tab.2 Comparison of packet loss in different scenarios
由于WLAN 系統(tǒng)一般傳輸時(shí)延在10 ms 以?xún)?nèi),而LTE 系統(tǒng)傳輸時(shí)延在20 ms 左右,3 次測(cè)試(除連續(xù)5 個(gè)AP 掉電區(qū)域外)平均時(shí)延均接近10 ms。也就是說(shuō)在LTE 和WLAN 兩種制式網(wǎng)絡(luò)同時(shí)工作的場(chǎng)景下,PRP 大部分時(shí)間均選擇傳輸時(shí)延更短的WLAN 鏈路進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)。
隨著各運(yùn)營(yíng)商4G、5G 的普及以及家用WLAN、企業(yè)專(zhuān)用WLAN 的廣泛應(yīng)用,車(chē)地?zé)o線(xiàn)通信外部環(huán)境日益復(fù)雜,信號(hào)系統(tǒng)車(chē)地通信采用PRP 方案同時(shí)使用WLAN 和其他制式無(wú)線(xiàn)系統(tǒng)通信,能夠顯著提升信號(hào)系統(tǒng)車(chē)地?zé)o線(xiàn)通信的可靠性(經(jīng)計(jì)算和單一無(wú)線(xiàn)鏈路相比,MTBF 提升150%以上),和單一制式無(wú)線(xiàn)系統(tǒng)相比,明顯提高了車(chē)地通信的抗干擾能力,能有效解決既有線(xiàn)路WLAN 系統(tǒng)受擾影響正常運(yùn)營(yíng)的問(wèn)題。