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Time Sensitive Networking TSN bezeichnet eine Reihe von Standards an denen die Time Sensitive Networking Task Group 1 IEEE 802 1 arbeitet Die TSN Task Group entstand aus der Umbenennung der bis November 2012 bestehenden Audio Video Bridging Task Group und setzt deren Arbeit fort Die Umbenennung ergab sich aus der Erweiterung des Arbeitsgebietes der Standardisierungsgruppe Die sich in der Standardisierung befindlichen Standards definieren Mechanismen zur Ubertragung von Daten uber Ethernet Netze Ein Grossteil der Projekte definiert dabei Erweiterungen des Bridging Standards IEEE 802 1Q Diese Erweiterungen adressieren vor allem die Ubertragung mit sehr geringer Ubertragungslatenz und hoher Verfugbarkeit Mogliche Anwendungsbereiche sind konvergente Netzwerke mit Echtzeit Audio Video Streams sowie insbesondere Echtzeit Kontrollstreams die z B in Automobilen modernen Flugzeugen oder Industrieanlagen zur Steuerung verwendet werden Inhaltsverzeichnis 1 Schlusselkomponenten 2 Die TSN Schlusselkomponenten im Detail 2 1 Zeitsynchronisation 2 2 Scheduling und Traffic Shaping 2 2 1 Unterschiedliche Zeitfenster fur unterschiedliche Verkehrsklassen 2 2 2 Zeitfenster und Schutzbander 2 2 3 Frame Pre Emption und Minimierung des Schutzbandes 2 3 Auswahl der Kommunikationspfade Reservierungen und Fehlertoleranz 3 Aktueller Status Stand 19 Oktober 2019 3 1 TSN Basisstandards 3 2 Profil Standards 3 3 Neue eigenstandige TSN Basisstandard Spezifikationen 3 4 Zu IEEE 802 1Q 2018 hinzugefugte Amendments 3 5 802 1Q 2018 Amendments 3 6 Aktuelle Basisstandards in Revisionierung 3 7 802 1AB 2016 Amendments 3 8 802 1CB 2017 Amendments 3 9 AVB Standards 3 10 Andere Anwendbare Standards in Kombination mit AVB 3 11 Verwandte Projekte 4 Anwendung von TSN 4 1 Audio Video Bridging AVB Systeme 4 2 Mobile Fronthaul Netzwerke 4 3 Industrielle Automatisierung 4 4 Bussystem im Fahrzeug 4 5 Utility Netzwerke 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseSchlusselkomponenten BearbeitenDie verschiedenen Teilstandards und damit die Schlusselkomponenten der TSN Technologie lassen sich in drei grundlegende Kategorien einteilen Jeder der Teilstandards aus den verschiedenen Kategorien kann auch einzeln genutzt werden aber nur im Gesamtverbund und unter Ausnutzung aller Mechanismen erreicht ein TSN Netzwerk die hochstmogliche Leistungsfahigkeit Diese drei Kategorien sind Zeitsynchronisation Alle teilnehmenden Gerate benotigen ein gemeinsames Verstandnis der Zeit Scheduling und Traffic Shaping Alle teilnehmenden Gerate arbeiten bei der Bearbeitung und Weiterleitung von Netzwerkpaketen nach den gleichen Regeln Auswahl der Kommunikationspfade Reservierungen und Fehlertoleranz Alle teilnehmenden Gerate arbeiten bei der Auswahl und Reservierung von Bandbreite und Kommunikationspfaden nach den gleichen RegelnDie TSN Schlusselkomponenten im Detail BearbeitenZeitsynchronisation Bearbeiten Der Name Time Sensitive Networking sagt es bereits aus Im Gegensatz zu Standard Ethernet nach IEEE 802 3 und Ethernet Bridging nach IEEE 802 1Q spielt bei TSN die Zeit eine wichtige Rolle Damit ein TSN Netzwerk mit einer getakteten Ende zu Ende Ubertragung von Kommunikationsstromen mit harten Echtzeitanforderungen und damit festen unverruckbaren Zeitobergrenzen funktioniert muss jeder Teilnehmer am Netzwerk eine eigene interne Uhr und damit ein Grundverstandnis fur Zeit besitzen Weiterhin mussen die Uhren aller Teilnehmer sowohl Endgerate als auch Ethernet Switches synchronisiert sein Durch die Synchronisation wird sichergestellt dass alle Teilnehmer stets dem gleichen Kommunikationszyklus folgen und aufeinander abgestimmt zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Aktionen ausfuhren Zeitsynchronisation in TSN Netzen kann mit unterschiedlichen Verfahren realisiert werden Theoretisch ist es moglich jeden Switch und jedes Endgerat mit einer Funk oder GPS Uhr auszustatten Dies ist allerdings kostenintensiv und nicht immer kann sichergestellt werden dass ein Funk oder GPS Signal zur Verfugung steht beispielsweise bei einem Netzwerk im Automobil in einer Fabrikhalle oder in einem Tunnel Aus diesem Grund wird bei TSN ublicherweise das Precision Time Protocol nach IEEE 1588 fur die Synchronisation des Netzwerks eingesetzt das Zeitinformationen mittels Paketen uber das Datennetzwerk selbst verteilt Zusatzlich zu der allgemeinen IEEE 1588 Spezifikation hat die Time Sensitive Networking Task Group der IEEE 802 1 ein IEEE 1588 Profil als Standard IEEE 802 1AS 2011 verabschiedet Dieses Profil ist insbesondere dafur vorgesehen die grosse Vielfalt an Optionen die das IEEE 1588 Protokoll bietet auf einen ubersichtlichen Satz an Fahigkeiten zu beschranken der fur den Einsatz in Heim Automatisierungs und Automobilnetzwerken geeignet ist Scheduling und Traffic Shaping Bearbeiten Das Scheduling und Traffic Shaping ermoglicht die Koexistenz unterschiedlicher Verkehrsklassen mit unterschiedlichen Anforderungen an Bandbreite und Zeittreue auf demselben Netzwerk Standard Bridging nach IEEE 802 1Q bedient sich acht Prioritaten die strikt geordnet sind Auf Protokollebene sind diese Prioritaten im 802 1Q VLAN Tag eines Ethernet Frame sichtbar Diese Prioritaten ermoglichen zwar die Einteilung von Netzwerkverkehr in acht unterschiedliche Verkehrsklassen gewahrleistet aber selbst fur die hochste Prioritatsklasse keine garantierte maximale Ende zu Ende Verzogerung Der Grund hierfur sind Puffereffekte in den Ethernet Switches Selbst ein Ethernet Frame mit hochster Prioritat kann gezwungen sein im Puffer eines Switches auf den Versand zu warten wenn der Switchport bereits durch ein anderes Frame belegt ist das fur den Versand vorgesehen ist Unterschiedliche Zeitfenster fur unterschiedliche Verkehrsklassen Bearbeiten TSN erweitert die Standard Ethernet Kommunikation um vorhersagbare Ubertragungscharakteristiken mit harten und weichen Echtzeitanforderungen Die durch das Ethernet Frame Format vorgegebenen acht Prioritaten bleiben hierbei erhalten Je nach Bedarf der Anwendung die uber das Netzwerk kommunizieren muss konnen zusatzliche Scheduling Mechanismen fur jede einzelne der acht Prioritaten festgelegt werden Eine typische Anwendung fur TSN mit Echtzeitanforderungen ist beispielsweise die Kommunikation einer speicherprogrammierbaren Steuerung SPS mit einem Industrieroboter Fur diese Kommunikation kann eine der acht verfugbaren Verkehrsklassen dem Time Aware Scheduler nach IEEE 802 1Qbv zugeordnet werden Dieser Scheduler ermoglicht es die Kommunikation auf dem Datennetzwerk in feste sich wiederholende Zyklen einzuteilen Innerhalb dieser Zyklen konnen nach einem festen Raster die acht unterschiedlichen Prioritaten bedient werden Das grundlegende Konzept entspricht einem Zeitmultiplexverfahren TDMA Time Division Multiple Access So konnen systemkritische Kommunikationsstrome wie beispielsweise die Kommunikation zwischen einem Roboter und einer Steuerung vom Rest der Netzwerkkommunikation getrennt und damit Zeitgarantien eingehalten werden Durch die feste Zuteilung von Zeitfenstern zu den Ethernet Prioritaten wird der Konflikt zwischen zeitkritischen und nicht zeitkritischen Ethernet Frames in den Puffern eines Ethernet Switches vermieden da beide Verkehrsarten zeitlich getrennt voneinander kommunizieren Ein Beispiel fur eine solche Scheduler Konfiguration ist nachfolgend in Abbildung 1 dargestellt nbsp Abbildung 1 Beispiel Traffic Schedule nach IEEE 802 1QbvIn jedem Zyklus wird wahrend des Zeitfensters 1 Datenverkehr mit der VLAN Prioritat 3 verarbeitet Da der Scheduler nach IEEE 802 1Qbv Zeitsynchronisation voraussetzt wissen alle Netzwerkteilnehmer Switche und Endgerate zu welchem Zeitpunkt welche Prioritat ins Netzwerk gesendet und verarbeitet werden darf Innerhalb des Zeitfensters 2 werden die restlichen Prioritaten verarbeitet Innerhalb dieses Zeitfensters gilt wiederum die Verarbeitung der Prioritaten gemass IEEE 802 1Q Die Koexistenz der unterschiedlichen Verkehrsklassen kann durch die Kombination weiterer Scheduling und Traffic Shaping Mechanismen mit dem Verfahren nach IEEE 802 1Qbv weiter verbessert werden Der in den AVB Standards spezifizierte Traffic Shaper nach IEEE 802 1Qav kann beispielsweise in Zeitfenster 2 zusatzlich der VLAN Prioritat 4 zugewiesen werden Damit konnte folgende Koexistenz von Netzwerkverkehr realisiert werden Kommunikation mit harten Echtzeitbedingungen in Zeitfenster 1 Datenverkehr zwischen einer Steuerung und einem Industrieroboter Kommunikation mit weichen Echtzeitbedingungen in Zeitfenster 2 Ubertragung eines Datenstroms einer Videokamera uber das Netzwerk mittels IEEE 802 1Qav Kommunikation ohne Zeitgarantien in Zeitfenster 2 Hintergrundubertragung von Daten Sammlung von ZustandinformationenVoraussetzung ist dass alle Gerate im Netz alle unterschiedlichen Teilstandards IEEE 802 1Qbv IEEE 802 1Qav unterstutzen Zeitfenster und Schutzbander Bearbeiten Hat eine Ethernet Netzwerkschnittstelle einmal mit der Ubertragung eines Ethernet Frames auf das Medium begonnen so muss diese Ubertragung vollstandig durchgefuhrt und beendet werden einschliesslich der Erstellung und Ubermittlung des fur die Fehlererkennung wichtigen CRC32 Prufwerts Somit besteht die Moglichkeit dass durch eine zu lange andauernde Ubertragung eines Frames ein Zeitfenster mit harten Echtzeitbedingungen verletzt wird Dies wird in der folgenden Abbildung 2 sichtbar nbsp Abbildung 2 Beispiel Spat gesendetes Frame verletzt das nachsten Zeitfenster Kurz vor Ende des zweiten Zeitfensters in Zyklus n wird die Ubertragung eines neuen Frames gestartet Unglucklicherweise dauert die Ubertragung dieses Frames so lange dass sich der Endzeitpunkt bereits innerhalb des Zeitfensters 1 des Zyklus n 1 befindet Dadurch werden zeitkritische Frames fur die dieses Zeitfenster eigentlich vorgesehen war weiter verzogert und die eigentlich durch TSN gegebenen Zeitgarantien konnen moglicherweise nicht mehr eingehalten werden Der TSN Scheduler nach IEEE 802 1Qbv muss also einen Mechanismus enthalten der dieses Verhalten verhindert Der Scheduler nach IEEE 802 1Qbv muss sicherstellen dass die Ethernet Netzwerkschnittstelle genau zu dem Zeitpunkt auf keinen Fall einen Frame sendet wenn von einem Zeitfenster zum nachsten Zeitfenster gewechselt wird Dies wird dadurch erreicht dass vor den Startzeitpunkt jedes Zeitfensters ein Schutzband gelegt wird in dem kein Ethernet Frame gesendet werden darf Die Lange Dauer dieses Schutzbandes entspricht hierbei der Zeit die benotigt wird ein maximal grosses Ethernet Frame zu ubertragen Fur ein Ethernet Frame nach IEEE 802 3 mit einem einzelnen VLAN Tag nach IEEE 802 1Q entspricht die Lange inklusive Interframe Spacing 1522 Byte 12 Byte 1534 Byte Die Lange bzw Dauer des Frames ist abhangig von der Ubertragungsgeschwindigkeit der Ethernet Verbindung Bei 100 Mbit s Ethernet ergibt sich folgende Dauer t maxframe 1534 byte 8 bit byte 100 10 6 bit s 122 72 10 6 s displaystyle t text maxframe frac 1534 text byte cdot 8 frac text bit text byte 100 cdot 10 6 frac text bit text s 122 72 cdot 10 6 text s nbsp Fur diesen Fall muss das Schutzband somit mindestens eine Dauer von 122 72 µs betragen Durch dieses Schutzband verringert sich die tatsachlich nutzbare Bandbreite in den einzelnen Zeitfenstern Dies wird nachfolgend in Abbildung 3 sichtbar nbsp Abbildung 3 Beispiel TSN Schedule mit SchutzbandernAchtung Aus Grunden der Darstellung wurde fur die Grosse des Schutzbandes in Abbildung 3 ein kleinerer Wert genommen als fur den Schutz gegen ein Frame notig ist wie es in Abbildung 2 dargestellt wird Weiterhin wird angenommen dass Zeitfenster 1 per Definition und Konfiguration des Time Aware Schedulers Daten mit einer hoheren Prioritat beinhaltet als Daten in Zeitfenster 2 Somit muss durch Schutzbander verhindert werden dass Frames aus Zeitfenster 2 das Zeitfenster 1 verletzen Durch die Schutzbander vor den Ubergangen zwischen den Zeitfenstern wird verhindert dass ein Frame ins nachste Zeitfenster hineinragt So konnen die festen Obergrenzen innerhalb der Zeitfenster eingehalten werden Die Schutzbander beinhalten allerdings auch einige Nachteile Die Zeit die ein Schutzband verbraucht kann nicht fur Datenubertragungen verwendet werden Dadurch reduziert sich die effektiv nutzbare Bandbreite der Ethernet Verbindung Ein einzelnes Zeitfenster kann niemals sinnvollerweise kleiner gewahlt werden als die Grosse des Schutzbandes Insbesondere bei langsameren Ethernet Verbindungen hat dies negative Effekte auf die minimale Zykluszeit Der Time Aware Scheduler nach IEEE 802 1Qbv beinhaltet den Length Aware Scheduling Mechanismus der die negativen Effekte der Schutzbander verringern kann Bei Length Aware Scheduling vergleicht der Scheduler vor Beginn des Versands eines Ethernet Frame dessen Lange und die verbleibende Zeit vor dem Wechsel in den nachsten Zeitfenster Ist das zu sendende Frame kleiner oder entspricht es der Zeit bis zum nachsten Wechsel so erlaubt der Scheduler trotz Schutzband den Versand da der folgende Zeitfenster nicht gefahrdet ist Dies setzt jedoch voraus dass die Lange des zu versendenden Frames vorab bekannt ist Dies ist nur bei Store Forward Switching der Fall somit kann das fur eine geringere Ende zu Ende Latenz vorteilhafte Cut through Switching in diesem Fall nicht eingesetzt werden Auch hat das Length Aware Scheduling keinen Einfluss auf die notwendige Grosse des Schutzbandes und somit auf die minimale Zykluszeit Length Aware Scheduling kann somit nicht alle Nachteile des Schutzbandes abmindern Frame Pre Emption und Minimierung des Schutzbandes Bearbeiten Um die negativen Effekte durch die Schutzbander zu vermindern haben die IEEE Arbeitsgruppen 802 1 und 802 3 zusammen das Frame Pre Emption Verfahren spezifiziert das eine Unterbrechung und spatere Fortsetzung der Ubertragung eines Frames ermoglicht Dazu mussen Anderungen sowohl an den 802 3 Ethernet als auch an den 802 1 Bridging Standards vorgenommen werden Aus diesem Grund wird die Frame Pre Emption Technik in zwei getrennten Standards beschrieben IEEE 802 1Qbu fur die Bridging Komponente und IEEE 802 3br fur die Ethernet MAC Komponente nbsp Abbildung 4 Beispiel Frame Pre Emption minimiert das SchutzbandAbbildung 4 zeigt die grundsatzliche Arbeitsweise der Frame Pre Emption Der Sendevorgang des Ethernet Frame wird kurz vor dem Ubergang in den nachsten Zeitfenster unterbrochen und wieder fortgesetzt sobald die Prioritat wieder aktiv wird der das Frame zugeordnet ist In dem Beispiel in Abbildung 4 ist dies direkt im nachsten Zeitfenster der Fall Das ursprungliche Ethernet Frame wird also in zwei Teilen von einer Ethernet Schnittstelle zur nachsten Schnittstelle ubertragen Beide Teile werden hierbei wie jedes normale Ethernet Frame auch von einer CRC32 Prufsumme abgeschlossen Allerdings werden die letzten 16 Bit der Summe invertiert damit diese Frames nur von Geraten verstanden und vermittelt werden die Frame Pre emption unterstutzen Ebenso wird fur die Identifikation von Teil Frames ein anderer Start of Frame delimiter SFD verwendet Die Unterstutzung von Frame Pre Emption muss von einem Switch oder Endgerat uber das LLDP an die benachbarten Gerate gemeldet werden Empfangt ein benachbartes Gerat eine solche Meldung und unterstutzt selbst Frame Pre Emption so wird die Fahigkeit an diesem Ethernet Port freigeschaltet Es findet keine explizite Aushandlung zwischen den Geraten statt und jede einzelne Verbindung zwischen Switchen und Endgeraten muss individuell von den Geraten gepruft werden Frame Pre Emption arbeitet nur auf direkten Verbindungen zwischen Ethernet Switches und Endgeraten Ein aufgeteiltes Frame wird immer im direkt benachbarten Gerat wieder zusammengesetzt Anders als bei der Fragmentierung des Internet Protocol IP wird keine Ende zu Ende Fragmentierung unterstutzt Durch die Fahigkeit ein Frame auch nach dem Start des Sendevorgangs zu unterbrechen kann das Schutzband signifikant verkleinert werden Die Lange des Schutzbands ist nun abhangig davon mit welcher Genauigkeit die Frame Pre Emption arbeitet IEEE 802 3br legt die beste Genauigkeit der Frame Pre Emption Einheit auf 64 Byte fest da dies die minimale Lange eines noch gultigen Ethernet Frame darstellt In diesem Fall muss das Schutzband nur noch gegen Frames mit der Grosse 64 Byte 63 Byte 127 Byte schutzen da alle grosseren Frames noch ein weiteres Mal unterbrochen und als Teil Frame ubertragen werden konnen Dies minimiert den Bandbreitenverlust und ermoglicht auch bei Ubertragungsraten von 100 Mbit s kurze Zykluszeiten Da die Unterbrechung des Frames direkt in der MAC Schicht der Ethernet Schnittstelle wahrend des Versandprozesses durchgefuhrt wird kann auch Cut through Switching unterstutzt werden da die Grosse des Frames vorab nicht bekannt sein muss Die MAC Schnittstelle pruft lediglich in den durch die Genauigkeit der Pre Emption festgelegten Intervallen ob das Frame unterbrochen werden muss oder nicht Auswahl der Kommunikationspfade Reservierungen und Fehlertoleranz Bearbeiten TSN Technik insbesondere der Scheduler nach IEEE 802 1Qbv werden in systemkritischen Netzwerken eingesetzt Steuerungsnetzwerke fur Automatisierungssysteme oder fur die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Komponenten innerhalb des Automobils In diesen Netzwerken ist nicht nur die strikte Einhaltung von Zeitgarantien unabdingbar diese Netze mussen auch gegen Fehler und Ausfalle wie beispielsweise Geratedefekte abgesichert sein Die TSN Task Group spezifiziert hierzu den zukunftigen Standard IEEE 802 1CB Weiterhin konnen fur TSN auch bereits spezifizierte Verfahren fur Hochverfugbarkeit wie HSR oder PRP nach IEC 62439 3 verwendet werden Fur die Registration von fehlertoleranten Kommunikationsstromen durch das Netzwerk kann entweder Path Control and Reservation nach IEEE 802 1Qca eine manuelle Konfiguration oder herstellerspezifische Algorithmen in Netzwerkmanagementsystemen verwendet werden Im Projekt IEEE P802 1Qcc befasst sich die TSN Task Group mit der Spezifikation von Management Schnittstellen und Konzepten wie TSN Netzwerke in Zukunft in grosserem Rahmen verwaltet und konfiguriert werden konnen Insbesondere werden ein dezentraler und ein zentraler Ansatz diskutiert der unterschiedliche Anwendungsfalle mit und ohne zentralisiertes Netzwerk Management abdeckt Der aktuelle Stand der Diskussion sowohl uber das Teilprojekt IEEE P802 1Qcc als auch uber andere Teilprojekte der TSN Technik kann uber das offentlich zuganglicher Dokumentenarchiv der IEEE 802 1 nachverfolgt werden 2 Aktueller Status Stand 19 Oktober 2019 BearbeitenTSN Basisstandards Bearbeiten TSN besteht aus vielen Einzelstandards Nicht alle sind zwingend fur ein TSN Netz notig Dies sind die Basisstandards 3 Standard Titel Status Datum SeitenIEEE 802 1Q 2018 Bridges and Bridged Networks 4 Freigegebener Draft 2 2 7 Mai 2018 2000IEEE 802 1AB 2016 Station and Media Access Control Connectivity Discovery specifies the Link Layer Discovery Protocol LLDP 5 Ratifiziert und publiziert 11 Marz 2016 146IEEE 802 1AS 2011 Timing and Synchronization for Time Sensitive Applications in Bridged Local Area Networks 6 Ratifiziert und publiziert 30 Marz 2011 Corrigendum 1 2013Corrigendum 2 2015 292 12813IEEE 802 1AX 2014 Link Aggregation 7 Ratifiziert und publiziert 24 Dezember 2014 Corrigendum 1 1 2017 344 113IEEE 802 1CB 2017 Frame Replication and Elimination for Reliability Seamless Redundancy 8 FRER Ratifiziert und publiziert 28 September 2017 102IEEE 802 1CS 2020 Link local Registration Protocol 9 Ratifiziert und publiziert 03 Dezember 2020 333Profil Standards Bearbeiten Standard Titel Status Datum SeitenIEEE 802 1BA 2011 Audio Video Bridging AVB Systems 10 Ratifiziert und publiziert 30 September 2011 Corrigendum 1 2016 163 60IEEE 802 1CM 2018 Time Sensitive Networking for Fronthaul 11 Freigegebener Draft 7 Mai 2018 62Neue eigenstandige TSN Basisstandard Spezifikationen Bearbeiten Standard 3 Titel Status DatumIEC IEEE 60802 TSN Profile for Industrial Automation Draft 1 0 17 Januar 2019IEEE 802 1CS Link local Registration Protocol Draft 2 1 8 Marz 2019IEEE 802 1DC Quality of Service Provision by Network Systems Draft 0 1 16 Januar 2019IEEE 802 1DF TSN Profile for Service Provider Networks Draft 0 0 9 Marz 2019IEEE 802 1DG TSN Profile for Automotive In Vehicle Ethernet Communications Draft 0 1 27 April 2019Zu IEEE 802 1Q 2018 hinzugefugte Amendments Bearbeiten Folgende vorherigen IEEE 802 1Q 2014 Amendments wurden in IEEE 802 1Q 2018 aufgenommen Standard Amendment Titel Status Datum In IEEE 802 1Q 2018IEEE 802 1Qbu 2016 Amendment 26 Frame Preemption 12 Ratifiziert und publiziert 30 August 2016IEEE 802 1Qbv 2015 Amendment 25 Enhancements for Scheduled Traffic 13 Ratifiziert und publiziert 18 Marz 2016IEEE 802 1Qca 2015 Amendment 24 Path Control and Reservation PCR 14 Ratifiziert und publiziert 11 Marz 2016 Section 45IEEE 802 1Qch 2017 Amendment 29 Cyclic Queuing and Forwarding 15 Ratifiziert und publiziert 28 Juni 2017IEEE 802 1Qci 2017 Amendment 28 Per Stream Filtering and Policing 16 Ratifiziert und publiziert 28 September 2017802 1Q 2018 Amendments Bearbeiten Folgende IEEE 802 1Q 2018 Amendments werden gerade spezifiziert Standard Amendment Titel Status DatumIEEE 802 1Qcp 2018 Amendment 30 Bridges and Bridged Networks Amendment YANG Data Model 17 Ratifiziert und publiziert 14 September 2018IEEE 802 1Qcc 2018 Amendment 31 Stream Reservation Protocol SRP Enhancements and Performance Improvements 18 Ratifiziert und publiziert 31 Oktober 2018IEEE 802 1Qcj Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging PBB services 19 Draft 0 3 12 September 2018IEEE 802 1Qcr Bridges and Bridged Networks Amendment Asynchronous Traffic Shaping 20 Draft 0 5 12 Juni 2018IEEE 802 1Qcy Bridges and Bridged Networks Amendment VDP Extension to Support NVO3 21 Draft 1 2IEEE 802 1Qcw YANG Data Models for Scheduled Traffic Frame Preemption and Per Stream Filtering and Policing 22 Draft 0 1 September 2018IEEE 802 1Qcx YANG Data Model for Connectivity Fault Management 23 Draft 0 3 6 Juli 2018Aktuelle Basisstandards in Revisionierung Bearbeiten Folgende Basisstandards befinden sich gerade im Revisionsprozess Standard Titel Status DatumIEEE 802 1AS Rev Timing and Synchronization for Time Sensitive Applications 24 Draft 7 3 2 August 2018IEEE 802 1AX Rev Link Aggregation Revision 25 Draft 0 3 23 Marz 2018802 1AB 2016 Amendments Bearbeiten Folgende IEEE 802 1AB 2016 Amendments werden gerade spezifiziert Standard Amendment Titel Status DatumIEEE 802 1ABcu LLDP YANG Data Model 26 Draft 0 0 15 Dezember 2017802 1CB 2017 Amendments Bearbeiten Folgende IEEE 802 1CB 2017 Amendments werden gerade spezifiziert Standard Amendment Titel Status DatumIEEE 802 1CBcv FRER YANG Data Model and Management Information Base Module 27 Draft 0 0 14 Mai 2018IEEE 802 1CBdb FRER Extended Stream Identification Functions 28 Draft 0 0 14 Mai 2018AVB Standards Bearbeiten Bei dem AVB Standard werden nur folgende Protokolle benotigt Der Credit based Shaper CBS aus FQTSS SRP bieten eine Latenz von unter 250 ms per Bridge Standard Amendment Titel Status Datum IEEE 802 1Q 2014 2018IEEE 802 1BA 2011 Audio Video Bridging AVB Systems 29 Ratifiziert und publiziert 30 September 2011 Corrigendum 1 2016 30 IEEE 802 1Qav 2009 Amendment 12 Forwarding and Queuing Enhancements for Time Sensitive Streams FQTSS 31 Ratifiziert und publiziert 5 Jan 2010 in Q 2014 2018 Section 34IEEE 802 1Qat 2010 Amendment 14 Stream Reservation Protocol SRP 32 Ratifiziert und publiziert 30 Sep 2010 in Q 2014 Section 35IEEE 802 1AS 2011 Timing and Synchronization 33 Ratifiziert und publiziert 30 Marz 2011 Corrigendum 1 2013Corrigendum 2 2015 AVB kann um den IEEE 802 1Qcc Standard erweitert werden der folgende Verbesserungen bringt 34 Unterstutzt mehr Streams Konfigurierbare SR stream reservation Klassen und Streams Bessere Beschreibung der Stream Charakteristiken Unterstutzung von Layer 3 Streaming IP Deterministische Stream Reservierungs Convergence UNI User Network Interface fur Routing und ReservationsAndere Anwendbare Standards in Kombination mit AVB Bearbeiten IEEE 1722 2011 AVTP Audio Video Transport Protocol IEEE 1722 1 2013 AVDECC Audio Video Discovery Enumeration Verwandte Projekte Bearbeiten Erweitert den Ethernet Standard IEEE 802 3 Standard Titel Status DatumIEEE 802 3br Interspersing Express Traffic 35 Ratifiziert und Publiziert 14 Oktober 2016Anwendung von TSN BearbeitenTSN hat diverse Anwendungsgebiete Es werden gerade unterschiedliche Profile spezifiziert die beschreiben wie die TSN Teilstandards verwendet werden konnen und was die Profile bieten Die TSN Profile selektieren Features Options Konfigurationen Defaults Protokolle und Prozeduren von Bridges Endstations und LANs um gebridgte Netzwerke fur die gegebenen TSN Applikation aufzubauen Einige TSN Anwendungsfalle sind im Folgenden beschrieben Audio Video Bridging AVB Systeme Bearbeiten Der IEEE 802 1BA 2011 Audio Video Bridging AVB Systems Standard beschreibt wie ein gebridgtes Netzwerk aufgebaut werden kann um die Anforderungen von Audio Video Streaming zu erfullen 802 1BA eignet sich fur diverse Applikationen wie professionelle Audio und Videostudios sowie Automotive Infotainment Mobile Fronthaul Netzwerke Bearbeiten Fronthaul verbindet zellulare Mobilfunk Equipment Netzwerke mit den Remotecontroller Der IEEE 802 1CM 2018 Time Sensitive Networking for Fronthaul Draftstandard beschreibt wie ein Fronthaul bridged Netzwerk fur stringente Anforderungen von Fronthaul Flows verwirklicht werden kann Industrielle Automatisierung Bearbeiten IEC und IEEE 802 haben eine gemeinsame Arbeitsgruppe gegrundet die TSN Anwendungszenarien in der industriellen Automatisierungstechnik beschreiben soll Die IEC IEEE 60802 TSN Profile fur Industrial Automation soll Guidelines fur die Wahl von IEEE 802 Standards und Features definieren um konvergente Netzwerke fur simultanen Support Operations Technologie Traffic und anderen Traffic zu deployen Ein Flyer soll demnachst einen Uberblick uber das Potential von TSN fur die industrielle Automation geben da TSN eine Industrie 4 0 Enabler Technik ist Bussystem im Fahrzeug Bearbeiten TSN soll zudem die Verwendung von Ethernet Netzwerken als Bussysteme im Fahrzeug ermoglichen In einer Prasentation werden weiterfuhrende Anforderungen an Ethernet im Automobil vorgestellt 36 Utility Netzwerke Bearbeiten Ein Whitepaper erklart wie TSN in utility operational network verwendet werden kann 37 Literatur BearbeitenWerner Zimmermann und Ralf Schmidgall Bussysteme in der Fahrzeugtechnik Protokolle Standards und Softwarearchitektur 5 Auflage Springer Vieweg Wiesbaden 2014 ISBN 978 3 658 02418 5 Wolfgang Schulte TSN Time Sensitive Networking VDE Verlag 2019 ISBN 978 3 8007 5078 8 Lisa Maile Kai Steffen Hielscher und Reinard German Network Calculus Results for TSN An Introduction IEEE Information Communication Technologies Conference 1 131 140 May 2020 Weblinks BearbeitenDokumentenarchiv der IEEE 802 1 IEEE 802 1 Time Sensitive Networking Task Group Deep Impact Echtzeit Ethernet neu definiert BMBF Projekt zum Einsatz von TSN in Bordnetzen von Flugzeugen IEEE 802 1Qbu IEEE 802 1Qca IEEE 802 1CB IEEE P802 1Qcc IEEE 802 3brEinzelnachweise Bearbeiten IEEE 802 1 Time Sensitive Networking Task Group Dokumentenarchiv der IEEE 802 1 a b Time Sensitive Networking TSN Task Group Abgerufen am 20 Mai 2019 amerikanisches Englisch 802 1Q 2018 Bridges and Bridged Networks Revision Abgerufen am 25 Juni 2018 amerikanisches Englisch IEEE 802 1AB 2016 IEEE Standard for Local and metropolitan area networks Station and Media Access Control Connectivity Discovery Abgerufen am 25 Juni 2018 802 1AS 2011 IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks Timing and Synchronization for Time Sensitive Applications in Bridged Local Area Networks IEEE Standard Abgerufen am 25 Juni 2018 amerikanisches Englisch 802 1AX 2014 Link Aggregation Abgerufen am 25 Juni 2018 amerikanisches Englisch Frame Replication and Elimination for Reliability Seamless Redundancy 802 1CS 2020 IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks Link local Registration Protocol IEEE 2021 ISBN 1 5044 7253 5 IEEE 802 1BA 2011 IEEE Standard for Local and metropolitan area networks Audio Video Bridging AVB Systems Abgerufen am 25 Juni 2018 Time Sensitive Networking for Fronthaul Frame Preemption Enhancements for Scheduled Traffic Path Control and Reservation Cyclic Queuing and Forwarding Per Stream Filtering and Policing P802 1Qcp Bridges and Bridged Networks Amendment YANG Data Model Abgerufen am 25 Juni 2018 amerikanisches Englisch Stream Reservation Protocol SRP Enhancements and Performance Improvements P802 1Qcj Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging PBB services Abgerufen am 25 Juni 2018 amerikanisches Englisch P802 1Qcr Bridges and Bridged Networks Amendment Asynchronous Traffic Shaping Abgerufen am 25 Juni 2018 amerikanisches Englisch 802 1Qcy VDP Extension to Support NVO3 Abgerufen am 25 Juni 2018 amerikanisches Englisch P802 1Qcw YANG Data Models for Scheduled Traffic Frame 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Audio Video Bridging AVB Systems Corrigendum 1 Technical and editorial corrections Abgerufen am 25 Juni 2018 englisch IEEE 802 1Qav 2009 IEEE Standard for Local and metropolitan area networks Virtual Bridged Local Area Networks Amendment 12 Forwarding and Queuing Enhancements for Time Sensitive Streams Abgerufen am 25 Juni 2018 IEEE 802 1 802 1Qat Stream Reservation Protocol Abgerufen am 25 Juni 2018 englisch IEEE 802 1 802 1AS Timing and Synchronization Abgerufen am 25 Juni 2018 englisch P802 1Qcc Stream Reservation Protocol SRP Enhancements and Performance Improvements Abgerufen am 25 Juni 2018 amerikanisches Englisch Interspersing Express Traffic Task Force IEEE 802 Ethernet Networks for Automotive PDF 1 4 MB Whitepaper How TSN could be used in a utility operational network Word Dokument Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Time Sensitive Networking amp oldid 227909791