近年来,无论是中国制造业还是全球制造业,都正在经历新一轮数字化升级浪潮。与几年前相比,数字化转型已经不再是大型企业的专属课题,而逐渐成为传统制造企业提升竞争力的重要选择。

进入2026年,全球制造业正面临劳动力成本上升、供应链波动、能源成本增长以及市场需求变化加快等多重挑战。同时,人工智能、工业互联网、大数据分析、数字孪生等技术快速发展,也正在推动制造业向更加智能化的方向演进。越来越多企业开始意识到,未来的竞争不仅是设备和产能的竞争,更是数据获取能力、运营效率以及决策能力的竞争。
在这样的背景下,物联网(IoT)尤其是工业物联网(IIoT),正在成为传统制造企业数字化转型的重要基础。
提到数字化转型,很多企业首先想到的是MES、ERP、SCADA、数字大屏或者各种管理软件。
但实际项目中,经常出现一种现象:
系统买了不少,平台也上线了,但生产现场的数据依然不完整,很多关键指标仍然依靠人工统计。
原因在于,数字化系统本身并不会自动产生数据。
如果设备无法联网,生产过程无法实时采集,那么再先进的软件也难以发挥作用。
很多传统工厂仍然存在以下情况:
数字化转型的第一步,并不是部署AI,而是让设备能够稳定地产生数据、传输数据和共享数据。
而这正是工业物联网发挥作用的地方。
工业物联网的核心并不是“上云”,而是连接。
简单来说,就是让原本孤立运行的设备能够接入网络,并将运行数据实时传输到管理系统。
例如:
这些过去难以获取的数据,通过工业物联网可以实现自动采集。
MES与工业物联网结合后,可以将设备数据自动关联到生产工单、工艺流程和质量管理体系中,实现生产过程可视化和实时管理。
对于制造企业来说,数据采集自动化往往是数字化转型真正产生价值的起点。
从大量制造企业实践来看,数字化建设往往不是一步到位完成的。
第一阶段通常是设备联网。
企业首先解决设备通信问题,让生产设备、PLC、工业机器人、工业相机以及各种传感器能够接入工业网络。
第二阶段是数据可视化。
企业通过SCADA、MES或者工业互联网平台实现设备状态监控、生产数据展示以及故障告警。
第三阶段是运营优化。
通过历史数据分析,企业开始优化生产节拍、降低能耗、减少停机时间。
第四阶段则是智能决策。
随着AI、大数据和数字孪生技术的发展,企业开始利用数据预测设备故障、优化排产计划甚至辅助生产决策。
很多企业认为数字化转型就是直接部署AI,但实际上,没有前面的数据基础,AI也无法发挥价值。
在工业物联网建设过程中,人们往往更关注MES、云平台或者AI系统,却容易忽略网络基础设施的重要性。
实际上,无论是设备联网、数据采集还是远程监控,都离不开工业网络。
如果工业网络不稳定,数据采集就会中断,管理平台获得的数据也会失去价值。
工业交换机正是工业网络的重要组成部分。
与普通商用交换机相比,工业交换机需要适应更加复杂的工业环境,包括高低温、粉尘、振动以及电磁干扰等情况。
同时,随着工业网络规模扩大,交换机还需要支持VLAN、QoS、SNMP、ERPS、RSTP等网络管理功能,以保证生产数据稳定可靠传输。
对于需要实时采集生产数据的智能工厂而言,工业交换机已经不仅仅是网络设备,更是数据流动的重要基础设施。
2026年的制造业数字化建设,与几年前相比已经出现明显变化。
过去很多企业关注ERP建设。
如今越来越多企业开始关注车间层数据采集、边缘计算、工业AI以及IT与OT融合。
越来越多制造企业正在建设如下架构:
在这一体系中,工业物联网成为连接各层系统的重要桥梁。
同时,工业以太网和工业交换机则承担着数据高速传输的重要任务。
作为工业通信解决方案提供商,Fiberroad(光路科技)长期专注于工业网络产品研发与应用,为制造业数字化建设提供工业通信基础设施支持。
Fiberroad工业交换机产品覆盖非网管型、网管型、PoE型以及TSN工业交换机等多个系列,可满足智能制造、工业自动化、能源、电力、轨道交通等领域的网络建设需求。

在制造业数字化转型过程中,Fiberroad工业交换机可为设备联网、工业数据采集、MES系统部署以及工业互联网平台建设提供稳定可靠的网络连接基础,为企业实现智能制造提供支撑。
数字化转型并不是简单地购买软件系统,也不是盲目追逐AI热点。对于绝大多数传统制造企业而言,真正的数字化转型往往始于设备联网和数据采集。工业物联网让设备能够“开口说话”,MES让数据产生价值,而工业交换机则保障这些数据能够稳定流动。
未来制造业的竞争,将越来越依赖数据驱动的运营能力。而工业物联网,正在成为传统制造企业迈向智能制造的重要入口。
在工业网络建设过程中,很多工程师第一次接触网管型交换机时,都会看到一个熟悉的功能选项——SNMP。
不少人知道SNMP可以用于网络管理,却不清楚它究竟能够监控什么。有些人甚至认为SNMP只能查看设备是否在线。
事实上,SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议)是工业网络和企业网络中应用最广泛的设备监控协议之一。通过SNMP,网络管理员不仅可以查看设备运行状态,还能够实时掌握网络性能、接口流量、设备负载以及故障告警等大量信息。

对于工业网络而言,SNMP更像是一套统一的“设备语言”。无论是工业交换机、路由器、服务器、UPS,还是工业计算机,只要支持SNMP协议,都能够向网络管理平台提供运行状态数据。
对于交换机而言,最常见的监控对象其实是端口。
网络管理员最关心的问题通常包括:
这些信息都可以通过SNMP获取。
例如交换机每个端口的:
都属于SNMP最基础的监控内容。
在工业现场,这些数据往往比简单的Ping测试更有价值。
例如某条生产线出现间歇性通信故障。
如果仅仅依靠在线检测,交换机可能始终显示正常。
但通过SNMP监控端口错误计数,工程师可能很快发现某个网口正在持续产生CRC错误,从而定位到网线接触不良或电磁干扰问题。
答案是可以。
对于支持SNMP的网管型设备而言,CPU利用率和内存占用率通常都是重要监控指标。
例如:
这些情况都可能影响设备性能。
虽然工业交换机不像服务器那样运行复杂应用程序,但在大型网络中,交换机仍然承担着大量的数据转发和协议处理任务。
因此CPU和内存监控对于网络稳定性同样重要。
很多网络管理平台都会将这些数据绘制成趋势图,方便运维人员提前发现异常。
很多工程师不知道,SNMP不仅能监控网络数据,还能监控设备硬件状态。
对于支持相关MIB库的设备,SNMP通常可以获取:
等环境信息。
例如:
交换机安装在高温控制柜内。
当设备温度持续升高时,监控平台可以提前告警。
维护人员能够在设备真正发生故障之前采取措施。
这也是很多大型工业网络采用集中监控的重要原因。
这是SNMP应用最广泛的场景之一。
实际上,很多网络流量图都是通过SNMP统计得到的。
SNMP可以持续读取接口计数器,然后计算出:
等数据。
例如:
某个千兆端口长期运行在80%以上负载。
虽然暂时没有故障,但已经存在潜在瓶颈。
运维人员便可以提前规划链路升级。
对于工业视频监控网络、机器视觉网络以及工业物联网网络来说,这类监控尤其重要。
可以。
SNMP能够获取设备运行时间(Uptime)。
当设备意外断电或重启时,运行时间会重新计数。
在工业现场,这是一项非常实用的功能。
例如:
某个远程站点经常发生短时掉线。现场无人值守。
通过SNMP历史记录,工程师可以判断究竟是链路中断,还是交换机发生了重启。
这对于故障分析非常有帮助。
当然不是。
这是很多初学者容易产生的误解。
实际上,只要设备支持SNMP协议,就可以纳入统一监控系统。
常见包括:
等设备。
因此,SNMP真正的价值并不仅仅是监控某一台交换机,而是帮助企业建立统一的网络可视化管理平台。
虽然SNMP功能强大,但也并非万能。
SNMP更擅长:
而不适合高频实时控制。
因为SNMP本质上采用周期轮询方式。
例如每30秒或60秒读取一次数据。
对于毫秒级实时控制网络来说,SNMP并不是通信协议,而是管理协议。
因此在工业网络中,SNMP主要用于运维管理,而不会参与PLC控制或实时工业通信。
在现代工业网络中,设备数量越来越多,仅依靠人工巡检已经很难满足运维需求。
Fiberroad(光路科技)网管型工业交换机支持SNMP网络管理协议,可与第三方网络管理平台或工业网络管理系统配合使用,实现对交换机运行状态的集中监控。
通过SNMP,用户可以远程查看:
等关键信息,从而提高工业网络可视化管理水平。
对于智能制造、智慧交通、电力自动化、轨道交通以及工业互联网等应用场景而言,SNMP已经成为工业网络运维体系的重要组成部分。
很多人第一次接触SNMP时,往往会问:“SNMP到底能监控什么?”
实际上,更准确的问题应该是:“设备愿意通过SNMP开放什么数据?”
从端口状态到流量统计,从CPU占用到温度监测,从设备在线状态到历史运行趋势,SNMP几乎覆盖了网络设备日常运维所需的大部分信息。
对于工业网络而言,SNMP不仅是一种协议,更是一种实现网络可视化管理的重要工具。
2026年10月12日至16日,第二十六届中国国际工业博览会(CIIF)工业自动化展(IAS)将在国家会展中心(上海虹桥)举行。作为中国工业自动化领域的重要专业展会之一,IAS汇聚自动化、智能制造、工业通信等领域的众多企业与专业观众,为行业交流与技术展示提供重要平台。

届时,光路科技(Fiberroad)将携工业通信领域多款核心产品亮相展会,展位号:
5.1H馆 F167
诚邀广大客户、合作伙伴及行业朋友莅临交流,共同探讨工业网络通信技术的发展趋势与应用实践。
随着智能制造、数字化工厂和工业互联网的持续发展,工业网络对于实时性、可靠性和确定性的要求不断提升。围绕工业自动化领域的实际需求,光路科技将在本次展会上重点展示工控系列工业交换机和TSN系列工业交换机解决方案。
光路科技工控系列工业交换机采用工业级器件与无风扇设计,支持宽温运行和工业现场复杂环境部署,可广泛应用于智能制造、轨道交通、新能源、电力、智慧矿山等场景。
产品支持PROFINET工业协议,并提供QoS优先级调度及风暴抑制等多项实用功能,在保障关键业务数据优先传输的同时,有效提升工业网络的稳定性与可靠性,为自动化控制系统提供坚实的通信基础。
面对工业控制对确定性通信的更高要求,光路科技TSN系列工业交换机支持IEEE 802.1 TSN关键技术,实现高精度时间同步与确定性数据传输。
产品支持CC-Link IE TSN协议,可满足机器视觉、工业机器人、运动控制、智能产线等场景对于低时延、高同步和高可靠通信的需求,帮助用户构建统一、高效且具备未来扩展能力的新一代工业网络架构。
作为工业通信设备与解决方案提供商,光路科技持续专注于工业以太网交换机、TSN交换机及相关工业网络技术的研发与应用。
2026年10月12日至16日,我们期待与您相聚国家会展中心(上海虹桥),在5.1H馆F167展位面对面交流行业发展趋势,分享工业通信技术创新成果,共同探索智能制造时代的更多可能。
展会名称: 2026中国国际工业博览会—工业自动化展(IAS)
展会时间: 2026年10月12日—16日
展会地点: 国家会展中心(上海虹桥)
光路科技展位: 5.1H馆 F167
随着工业自动化、智能制造和工业物联网的发展,越来越多现场设备开始接入工业以太网。从PLC控制系统、工业机器人,到工业相机、数据采集终端以及智能传感设备,工业现场对于网络连接的需求不断增加。
然而,在很多实际应用场景中,网络设备并不一定需要复杂的管理功能,但必须具备稳定可靠的通信能力。例如,小型控制柜、设备内部网络、生产线边缘节点以及智能设备配套通信系统,这些场景更加关注设备体积、可靠性以及部署便利性。

针对这类应用需求,Fiberroad(光路科技)推出FR-ISW3208N紧凑型千兆非网管工业以太网交换机。该产品提供8个10/100/1000Mbps自适应以太网电口,在无需复杂配置的情况下,为工业现场提供高速、稳定的数据交换能力。
在工业网络建设中,并不是所有场景都需要部署大型网管型交换机。
例如,一台自动化设备内部可能包含:
这些设备之间需要进行稳定通信,但网络结构相对固定,现场人员通常并不需要频繁调整VLAN、QoS或网络策略。
此时,非网管工业交换机具有明显优势。
相比网管型交换机,非网管交换机无需进行IP地址配置、参数设置或软件管理,设备接入后即可自动完成数据转发,大幅降低现场部署和维护难度。
对于设备制造商、自动化集成商以及终端用户而言,这种“即插即用”的特点能够有效提高项目实施效率。
FR-ISW3208N采用非管理型设计,无需复杂配置即可快速部署,同时支持广播风暴抑制功能,可以降低异常广播流量对工业网络造成的影响,提高网络运行稳定性。
随着工业现场数据量不断增加,百兆网络已经无法满足部分应用需求。
例如:
多路工业摄像头同时传输高清视频;
生产设备上传大量运行数据;
工业边缘计算设备持续采集现场信息。
这些应用都需要更高的数据吞吐能力。
FR-ISW3208N配备8个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口,支持百兆和千兆设备自动协商,可以兼容不同速率的工业终端,为工业现场设备联网提供更加灵活的网络接入方式。
对于中小规模工业网络而言,8个千兆电口能够覆盖多数设备级接入需求,例如:
小型生产线网络;
控制柜内部通信;
机器人工作站网络;
智能设备联网节点;
工业物联网边缘接入。
通过千兆交换能力,设备之间能够实现更加快速的数据交互,为工业数字化应用提供稳定的数据通道。
工业现场与普通机房环境不同,很多设备安装空间非常有限。
例如自动化控制柜内部、机器人设备箱体、轨道交通设备柜、电力配套控制箱。
在这些场景中,网络设备不仅需要可靠,还需要尽可能减少占用空间。
FR-ISW3208N采用紧凑型工业结构设计,支持DIN导轨安装,可以方便地集成到工业控制柜和设备箱体中。
这种设计方式能够帮助工程人员更加灵活地规划设备布局,同时降低现场安装复杂度。
对于设备级工业网络而言,小型化并不意味着降低性能,而是在满足通信需求的基础上,提高系统集成效率。
工业现场最大的挑战之一,就是环境的不确定性。
设备可能长期运行在:高温或低温环境;强电磁干扰区域;连续振动环境;复杂电气环境。因此,工业交换机必须具备比普通商业交换机更高的可靠性。
FR-ISW3208N针对工业应用环境进行设计,支持-40℃~75℃宽温运行,并采用无风扇自然散热结构,减少机械故障点,提高设备长期运行可靠性。产品防护等级达到IP40,同时满足工业四级EMC抗扰度要求,可有效提升复杂工业环境下的抗干扰能力。
相比采用风扇散热的设备,无风扇设计不仅降低噪音,也减少了因风扇老化导致的维护风险,更适合需要长期无人值守运行的工业场景。
工业自动化系统通常要求连续运行,电源稳定性直接影响网络可靠性。
FR-ISW3208N支持双路冗余电源输入设计,并提供宽压电源版本选择,可根据不同工业现场供电条件进行配置。
当一路电源出现异常时,冗余供电设计能够进一步提升设备运行可靠性,降低因电源问题导致网络中断的风险。
这一特点特别适用于:工业控制系统、交通设备、能源通信系统、户外设备网络。
凭借紧凑结构、千兆接入能力以及工业级可靠设计,FR-ISW3208N可广泛应用于多种工业网络场景。
在智能制造领域,它可以作为生产设备之间的数据连接节点,实现PLC、机器人、工业相机等设备的稳定互联。
在工业自动化系统中,它可以部署于控制柜内部,为现场控制设备提供可靠通信。
在智慧交通、电力通信以及工业物联网场景中,它也可以作为边缘网络接入设备,实现现场终端的数据汇聚和传输。
对于不需要复杂网络管理功能,但要求高可靠性的工业应用而言,非网管型工业交换机是一种高效、经济的网络解决方案。
作为工业通信解决方案提供商,Fiberroad(光路科技)长期专注于工业以太网通信设备研发,为工业自动化、智能制造、电力、新能源、交通等行业提供可靠的网络连接产品。
FR-ISW3208N作为Fiberroad工业交换机产品系列的重要成员,以“小尺寸、千兆性能、工业可靠性”为核心特点,为工业现场边缘接入提供稳定的数据通信能力。
未来,随着工业设备联网数量持续增长,工业网络将更加关注灵活部署、可靠运行以及设备集成效率。紧凑型工业交换机将在越来越多工业应用场景中发挥重要作用,为智能制造和工业数字化建设提供坚实的通信基础。
随着煤矿智能化建设不断推进,井下生产系统正在从传统机械化向数字化、自动化方向发展。如今的煤矿井下环境中,已经不仅仅是简单的采掘设备运行,而是包含了大量智能设备和通信系统,例如智能采煤机、掘进设备、PLC控制系统、视频监控、人员定位系统、环境监测系统、语音通信系统以及自动化控制平台等。
这些设备想要实现数据采集、远程控制和协同运行,都离不开稳定可靠的工业网络。
在煤矿井下网络建设中,有一个非常关键的问题:
为什么不能直接使用普通交换机,而必须采用工业交换机,尤其是符合煤矿特殊环境要求的矿用交换设备?
答案并不只是因为“环境恶劣”。
煤矿井下网络对设备提出了更高要求,包括安全性、可靠性、实时性以及长期稳定运行能力,而这些正是工业交换机存在的价值。
从网络原理来看,煤矿井下网络与普通企业网络一样,都是通过以太网实现设备之间的数据通信。
例如:监控中心需要查看井下摄像头画面;地面调度系统需要获取采煤设备运行状态;PLC需要与现场设备进行实时数据交换。这些数据都需要通过网络传输。
但煤矿井下环境与办公室、数据中心等场景完全不同。
井下空间通常具有以下特点:
因此,井下通信设备不仅要“能通信”,更要保证长期稳定运行,并满足煤矿安全规范要求。
普通商用交换机虽然也能够实现数据转发,但通常是按照办公环境设计,无法适应复杂工业现场,更难满足煤矿井下对于安全和可靠性的要求。
工业交换机与普通交换机最大的区别,并不是交换原理不同,而是在设计理念和可靠性要求上存在明显差异。
普通交换机主要关注高速数据传输、成本控制、日常网络连接。
而工业交换机更加关注:
在煤矿井下应用中,工业交换机通常具备以下优势。
首先是更强的环境适应能力。
井下设备需要面对温度变化、潮湿、粉尘以及机械振动等问题。工业交换机通常采用工业级元器件设计,并针对宽温运行、电磁兼容、防护能力等方面进行优化,使设备能够适应更加复杂的工业环境。
其次是更高的网络可靠性。
煤矿生产系统对网络中断非常敏感。例如:视频监控中断,会影响安全监管;人员定位中断,会影响人员管理;自动化控制通信异常,可能影响生产运行。
因此,工业交换机通常支持更加丰富的可靠性技术,例如:
当网络出现链路故障时,可以快速恢复通信,降低因网络问题导致的生产影响。
煤矿行业与其他工业场景最大的区别之一,在于安全要求更高。
井下部分区域可能存在瓦斯、煤尘等危险因素,因此通信设备不仅需要满足工业可靠性要求,还需要符合矿用安全标准。
本安型(本质安全型)设备的核心思想,是通过限制设备工作过程中的电压、电流和能量,使设备在异常情况下不会产生可能引燃危险环境的火花或热效应。
因此,在煤矿井下通信系统中,本安型矿用交换设备具有重要意义。
相比传统带外壳的一体化交换设备,嵌入式矿用交换板卡具有更灵活的集成方式。
在实际煤矿设备系统中,交换模块往往需要作为通信单元集成到:
这种应用模式下,交换机并不是独立安装的一台设备,而是作为整个系统的一部分,为设备提供工业以太网通信能力。
因此,嵌入式、本安型矿用交换板卡更加符合煤矿智能化设备集成的发展方向。
随着煤矿智能化程度不断提高,越来越多设备开始采用模块化设计。
传统交换机通常是一个完整设备,包括外壳、电源模块、接口面板、交换核心。这种形式适合独立网络节点部署。但在智能矿山场景中,很多设备本身已经具备控制系统和机箱结构,并不需要再增加一个独立交换设备。
此时,嵌入式交换板卡具有明显优势。
首先,可以减少设备集成空间。井下设备空间通常有限,交换板卡可以直接集成到主设备内部,提高整体集成度。
其次,可以方便设备厂家进行系统设计。通过板卡形式,设备制造商可以根据自身产品需求设计接口、安装方式以及供电方案,使通信模块与主设备形成统一系统。
再次,可以提高系统可靠性。减少外部连接环节,有助于降低现场安装复杂度,提高设备整体稳定性。
因此,在煤矿智能化装备中,嵌入式矿用交换板卡正在成为一种重要发展方向。
在一个典型智能矿山网络中,工业交换机处于通信基础设施层。
例如:
这些数据通过工业交换机进行汇聚和转发,然后上传至地面控制中心或服务器系统。
工业交换机并不负责替代PLC进行逻辑控制,也不会替代服务器进行数据分析。
它承担的是:“让所有设备可靠连接,让数据稳定流动”。
如果把智能矿山比作人体:
传感器和控制设备类似于感知器官;
服务器和控制平台类似于大脑;
工业交换机则类似于神经系统,负责连接和传递信息。
没有可靠的通信基础,智能化应用也无法真正发挥作用。
作为工业通信设备供应商,Fiberroad(光路科技)长期专注于工业以太网通信技术研发,为工业自动化、能源、矿山等行业提供可靠的数据通信解决方案。

针对煤矿智能化应用需求,Fiberroad推出本安型矿用交换机产品,采用嵌入式交换板卡设计,可作为通信模块集成到矿用设备和自动化系统中,为井下设备提供稳定可靠的工业以太网通信能力。
Fiberroad本安型矿用交换机具备工业网络设备所需的关键能力,包括:
通过灵活的嵌入式设计方式,Fiberroad矿用交换解决方案能够满足智能采煤、井下自动化控制、矿山监测以及综合通信系统等应用需求。
煤矿智能化的发展,本质上离不开数据连接。从设备状态采集,到远程控制,再到智能分析,每一个环节都依赖稳定可靠的网络基础设施。
工业交换机并不是简单替代普通交换机,而是针对工业环境和关键应用需求进行重新设计的通信设备。
对于煤矿井下环境而言,尤其是在智能化设备不断增加的趋势下,具备高可靠性、安全性的本安型矿用交换设备,将成为构建智能矿山通信网络的重要基础。
未来,随着煤矿数字化、自动化水平不断提升,工业交换机也将在井下通信系统中发挥越来越重要的作用。
在工业自动化领域,经常会听到两个词:
工业交换机(Industrial Ethernet Switch)
和
工控机(Industrial PC,IPC)
对于刚接触工业网络的人来说,这两个设备很容易混淆。因为它们都出现在工厂现场,都连接工业设备,都涉及数据通信,看起来似乎都是“工业计算设备”。
但实际上,两者承担的是完全不同的任务。简单来说,工业交换机负责“连接和传输数据”,工控机负责“运行程序和处理数据”。一个更像工业网络中的“交通枢纽”,一个更像工业系统中的“计算中心”。理解两者的区别,是认识工业网络架构的重要基础。
现代工业现场已经不再是单台设备独立运行的时代。
一条智能生产线可能包含:
这些设备之间需要持续交换数据。例如:
PLC需要读取传感器状态;
机器人需要接收控制指令;
工业相机需要上传检测结果;
生产管理系统需要采集设备运行数据。
但这些设备产生的数据,并不是直接“飞”到目标设备。它们需要一个可靠的数据通道。这个角色,就是工业交换机。
而数据到达之后,还需要软件进行分析、计算和管理。这个角色,则通常由工控机承担。
工业交换机本质上仍然属于交换机,是工业以太网网络中的基础通信设备。
它的核心任务是将不同设备连接起来,并按照规则快速、可靠地转发数据。
例如一台PLC连接工业交换机,一台工业机器人也连接工业交换机。当PLC需要向机器人发送控制数据时:数据通过工业交换机转发,实现设备之间通信。
工业交换机本身通常不会分析生产数据,也不会运行复杂应用程序。
它更关注的是:
工控机(Industrial PC,IPC)则是一种工业计算机。
它的主要任务不是转发数据,而是运行工业软件,对数据进行计算、分析和控制。
例如:
一台工控机可以运行:
举个例子:
工业相机拍摄产品照片。图像数据经过网络传输到工控机。工控机运行视觉检测软件,对图片进行分析。
然后判断:
这个过程,就是工控机发挥作用的地方。
从功能定位来看,两者最大的区别如下:
| 对比项目 | 工业交换机 | 工控机 |
|---|---|---|
| 核心作用 | 数据通信 | 数据计算 |
| 主要任务 | 转发网络数据 | 运行工业应用 |
| 是否运行应用软件 | 通常不运行 | 可以运行 |
| 是否处理业务逻辑 | 否 | 是 |
| 网络位置 | 通信基础设施 | 控制或管理层 |
| 类似角色 | 道路、交通枢纽 | 指挥中心、计算平台 |
简单理解:
如果把工业网络比作城市,工业交换机就是道路和交通系统,负责让车辆顺畅通行。工控机就是城市管理中心,负责分析信息、制定决策。两者缺一不可。

在实际工业系统中,两者经常配合使用。例如一个智能制造产线:
设备层:
↓
网络层:
↓
控制管理层:
工业交换机负责:设备之间的数据连接。
工控机负责:数据处理和业务逻辑。
例如:
PLC采集设备状态,通过工业交换机上传。工控机收到数据后,分析设备运行情况。如果发现异常则发送报警信息。这就是典型的工业网络架构。
很多新手会产生一个疑问:普通交换机不是也能传数据吗?为什么工业现场需要工业交换机?原因在于工业环境更加复杂。
工厂现场可能存在:
普通商用交换机通常按照办公室环境设计。而工业交换机需要针对恶劣环境优化。常见特点包括:
支持更宽工作温度范围。
例如:-40℃~75℃。
工业现场存在大量电机、电焊设备、变频器等干扰源。
工业交换机通常具备更强EMC设计。
工业系统往往要求 7×24小时连续运行。
因此工业交换机通常支持冗余电源、浪涌保护、 环网冗余。
答案是不可以。
虽然两者都属于工业设备,但功能完全不同。工控机不能替代工业交换机。
因为工控机通常没有:
同样,工业交换机也不能替代工控机。
因为交换机不会:
它们属于不同层级的设备。
作为工业通信解决方案提供商,Fiberroad(光路科技)长期专注于工业以太网通信设备研发。
Fiberroad工业交换机主要承担工业网络中的通信连接任务,为PLC、机器人、工控机、服务器以及各种工业终端设备提供稳定可靠的数据传输。
产品覆盖:
针对复杂工业应用场景,Fiberroad工业交换机支持:
帮助用户构建稳定、高效、可靠的工业以太网基础设施。
对于工业网络新手来说,可以记住一句话:工业交换机负责让数据可靠到达,工控机负责让数据产生价值。
工业交换机解决的是“设备之间如何通信”。工控机解决的是“通信之后如何分析和控制”。在现代智能制造体系中,两者并不是竞争关系,而是相互配合的基础组成部分。工业交换机构建可靠的数据通道,工控机完成计算和应用处理,共同支撑自动化生产、智能制造和工业互联网的发展。
随着人工智能、大模型、工业智能体等新技术快速发展,工业互联网正在经历从“设备互联、数据采集”向“智能协同、自主优化”的深层演进。近日,工业和信息化部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》,进一步明确未来工业互联网发展的重点方向,加快推动工业网络基础设施、数据体系、融合应用和产业生态建设。
业内认为,工业互联网正在成为连接数字技术与实体经济的重要桥梁,并将在推动新型工业化、促进制造业数字化转型过程中释放更大的产业价值。
近年来,我国工业互联网建设取得显著进展,从网络基础设施、平台体系到行业应用均进入快速发展阶段。
数据显示,目前我国工业互联网核心产业规模已超过1.6万亿元,带动工业增加值增长约2.5万亿元;“5G+工业互联网”项目数量超过2.5万个,工业互联网平台数量持续增长,应用范围已覆盖多个工业领域。
从智能制造工厂到智慧能源系统,从轨道交通到矿山自动化,工业互联网正在不断拓展应用边界。通过连接设备、汇聚数据、优化流程,工业互联网帮助企业实现生产过程透明化、管理智能化和资源配置高效化。
然而,随着工业场景向深度智能化发展,传统网络架构正在面临新的挑战。
过去,工业网络主要解决“设备之间能不能通信”的问题;而未来的工业互联网,需要进一步解决“数据是否实时可靠传输”“不同系统是否能够协同运行”“智能决策是否能够快速执行”等问题。
这意味着,工业网络不仅需要更高带宽,更需要具备低时延、高可靠和确定性通信能力。
未来工业互联网的发展方向,将不再局限于设备联网和数据上传,而是逐渐向工业智能体、工业大模型和自主优化系统演进。
例如,在智能制造场景中,机器人、PLC、视觉检测设备、运动控制系统以及边缘计算节点,需要在极短时间内完成数据交互和协同控制。如果网络存在不可预测的延迟或数据拥堵,就可能影响生产精度,甚至导致设备停机。
因此,确定性网络正在成为工业互联网进一步发展的关键技术方向。
时间敏感网络(TSN,Time-Sensitive Networking)通过时间同步、流量调度和数据优先级控制等机制,使工业网络能够按照预定时间完成关键数据传输,为实时控制业务提供更加可靠的通信保障。
相比传统工业以太网,TSN技术能够进一步提升网络的可预测性,让工业网络从“尽力传输”向“按时交付”转变,为高端制造、工业自动化和智能工厂建设提供更强支撑。
作为工业通信领域的重要设备,工业以太网交换机承担着工业现场设备连接、数据交换和网络管理的重要职责,也是工业互联网基础设施的重要组成部分。
光路科技(Fiberroad)长期专注于工业通信产品研发,围绕智能制造、工业自动化、能源、电力等应用场景,持续推进工业以太网交换技术创新。其中,最新研发的 FR-TSN系列工业TSN交换机,正是面向未来工业互联网确定性通信需求推出的新一代网络设备。

FR-TSN系列工业交换机融合TSN确定性网络技术,可为工业控制系统提供更加精准的数据传输能力,帮助企业应对智能制造场景中对于实时性和可靠性的更高要求。
在工业互联网应用中,FR-TSN系列交换机主要发挥以下价值:
一是提升工业网络实时通信能力。
通过TSN时间同步和流量调度机制,为关键控制数据提供稳定、有序的数据传输环境,满足运动控制、机器协同等高实时性业务需求。
二是支撑工业设备高效协同。
随着工业智能体和工业大模型逐渐应用于生产现场,设备之间需要更加快速、精准的信息交互。确定性网络能够为智能化应用提供可靠的数据通信基础。
三是推动工业网络向融合化发展。
传统工业网络中,控制业务、视频数据、生产数据往往采用不同通信方式。TSN技术能够帮助企业在统一以太网络架构下承载多类型业务,提高网络建设效率和扩展能力。
未来几年,随着工业互联网向更广范围、更深层次发展,制造企业对于网络基础设施的要求将不断提升。
工业互联网的发展不仅需要先进的平台和智能算法,也需要稳定可靠的工业通信网络作为底层支撑。从设备连接到数据传输,从边缘计算到智能决策,网络始终是贯穿整个工业数字化体系的重要基础。
面对工业互联网智能化发展趋势,光路科技(Fiberroad)将持续围绕工业以太网、TSN确定性网络等技术方向进行创新,通过更加可靠、高效的工业通信解决方案,助力企业构建面向未来的智能工业网络,加速制造业数字化、网络化和智能化升级。
在企业网络和工业网络建设过程中,VLAN几乎是最基础的网络技术之一。无论是办公网络隔离、生产网络分区,还是工业控制系统中的业务隔离,VLAN都承担着十分重要的角色。
但随着网络规模不断扩大,一个新的问题开始出现:
如果网络中有几十台甚至上百台交换机,每增加一个VLAN,都需要管理员逐台交换机进行配置,那么维护工作量将变得十分庞大。
正是在这样的背景下,GVRP(GARP VLAN Registration Protocol)应运而生。
很多工程师知道GVRP能够自动传播VLAN信息,却并不清楚它真正适合什么场景,更不了解为什么如今越来越多项目已经很少主动启用GVRP。
本文不再讨论GVRP和MVRP的区别,而是从工程实践角度出发,聊聊:
GVRP到底解决了什么问题?它今天还有没有价值?
在没有动态VLAN注册协议的时代,VLAN管理完全依赖人工配置。
例如一个园区网络包含:
如果新增一个VLAN 200。
管理员需要逐级登录交换机:
当网络规模较小时,这种方式问题并不大。但如果网络包含几十台交换机,情况就完全不同了。某一个中间节点漏配VLAN,就可能导致业务无法正常通信。因此,网络规模越大,人工维护成本越高。
很多人认为:
GVRP是自动创建VLAN。
这种说法并不完全准确。
更准确地说:
GVRP解决的是VLAN信息在交换机之间的动态传播问题。
当某台交换机已经存在某个VLAN时,它可以通过GVRP向邻居交换机通告该VLAN信息。收到信息的交换机会动态学习并注册该VLAN。这样一来,VLAN无需在每台设备上重复手工配置。
从网络运维角度看,这相当于建立了一套自动同步机制。管理员不再需要频繁处理大量重复配置工作。
如果回到十几年前,GVRP的价值其实相当明显。
例如,一个大型制造工厂拥有多个车间,每个车间部署多台接入交换机。
随着生产线调整,经常需要新增:
如果全部采用手工配置,工作量巨大。
而启用GVRP后,新增VLAN能够自动向网络传播,网络维护效率会明显提升。
对于当时缺乏自动化运维工具的网络环境来说,这种能力具有很高价值。
这是一个很多工程师都会提出的问题。理论上看,自动传播VLAN不是很好吗?
但实际工程中,网络管理员越来越倾向于:
原因主要有三个。
对于大型网络而言,并不是所有VLAN都应该传播到所有交换机。
而GVRP的动态学习机制可能让部分VLAN超出预期范围。
当网络规模增大时,管理员有时甚至很难第一时间判断某个VLAN是如何出现在某台交换机上的。这会增加故障排查难度。
静态配置最大的优势是打开配置文件就能看到完整信息。而动态学习的VLAN往往不会以静态配置形式存在。
因此,排障时可能出现一种情况,交换机里明明存在某个VLAN,但配置文件中却找不到相关配置。这会增加运维复杂度。
过去部署100台交换机配置VLAN是一件麻烦事。现在不同了。
借助:
管理员可以快速批量下发配置。
因此,GVRP解决的问题,很多时候已经可以通过更可控的自动化方式实现。

从工业网络角度来看,需要具体分析。
对于控制网络而言,大多数工业项目强调:
因此,核心控制网通常更倾向于静态VLAN配置。
例如:
这些区域一般不会频繁新增VLAN。动态学习机制带来的收益有限,反而可能增加管理复杂度。
但在一些较大的工业园区网络中,GVRP依然存在应用价值。
例如:
当VLAN变化较频繁时,GVRP能够减少部分重复配置工作。
因此是否启用GVRP,并不存在绝对答案。
关键取决于:
如果决定启用GVRP,工程上有几个原则非常重要。
首先,GVRP通常需要运行在Trunk链路上。部分交换机甚至要求端口先配置为Trunk模式后才能启用GVRP。
其次,必须配合生成树协议使用。
因为任何动态VLAN传播机制一旦遇到网络环路,都可能放大广播风暴风险。
实际工程案例中,曾出现因错误配置GVRP并关闭STP而导致网络异常的情况。
此外,还应明确VLAN传播边界。不要因为追求自动化而让所有VLAN在整个网络中无限扩散。
作为工业通信解决方案提供商,Fiberroad(光路科技)的网管型工业交换机支持丰富的VLAN管理能力,包括:
等功能。
对于需要动态VLAN管理的工业园区网络、智慧交通项目以及大型工业以太网系统,GVRP能够帮助管理员降低部分配置工作量,提高网络扩展效率。
同时,Fiberroad工业交换机还支持:
等工业级网络特性,为复杂工业环境提供可靠的网络基础设施。
GVRP本质上是一个诞生于网络自动化工具尚不成熟时代的动态VLAN管理协议。它最大的价值,在于减少重复配置工作,让VLAN能够自动在交换机之间传播。
时至今日,GVRP并没有过时。但它已经不再是唯一选择。
对于强调稳定性和可控性的工业控制网络,静态配置依然是主流方案;而对于需要频繁扩展和动态管理的大型网络,GVRP仍然具有一定应用价值。
因此,与其讨论“GVRP是否应该使用”,不如思考一个更实际的问题:
当前网络规模和运维模式下,动态VLAN管理带来的便利,是否大于它增加的复杂性?
这才是工程实践中真正需要考虑的事情。
在网络设备领域,经常会听到两个名称:
如果是刚接触网络的小白,可能会觉得它们都是“把多个设备连接起来”的设备,好像没有什么区别。
甚至在一些资料或产品宣传中,还会出现一个容易让人困惑的词:
交换型集线器(Switching Hub)
于是很多人开始疑惑:
交换型集线器和交换机到底是不是同一种东西?
传统集线器又是什么?
为什么现在几乎看不到集线器了?
事实上,这三个概念背后,正好对应着以太网发展的三个阶段。
理解它们的区别,也就理解了现代交换机为什么能够成为工业网络和企业网络的基础设备。
如果把网络比作一条公路,那么早期的集线器(Hub)更像是一座大型广播站。
任何设备发送的数据,都会被复制并广播到所有端口。
例如:
结果:
虽然只有PC-B会处理这份数据,但所有设备都会收到一份完全相同的数据帧。
这就是共享式集线器的工作原理。
因为所有设备都在共享同一个通信通道。
举个简单例子。
假设:
如果两者同时发送,数据就会发生碰撞(Collision)。
类似于:
两个人同时对讲,谁都听不清对方在说什么。
这时网络必须执行重发机制。重新等待、重新发送。
随着设备数量增加:碰撞次数会越来越多,网络效率会迅速下降。
收到什么数据就广播什么数据。
不识别目标地址。
同一时刻:只能发送或者接收。不能同时进行。
类似于对讲机模式。
你说话时我只能听。
我说话时你只能听。
因此,10Mbps集线器接入10台设备后,并不是每台设备都有10Mbps。
而是大家共同分享这10Mbps带宽。
随着网络规模不断扩大,传统Hub的问题越来越明显。
于是厂商推出了一种新设备:
Switching Hub(交换型集线器)
从名字看:它似乎还是集线器。
实际上:它已经开始具备交换机的核心能力。
因为在上世纪90年代,交换机(Switch)还是新技术。
很多厂商为了方便市场推广,会把新产品称为:
本质上是告诉用户:它比普通Hub更聪明。
但从技术角度来说,所谓交换型集线器实际上已经属于交换机。只是历史时期不同,名称不同而已。
关键在于:是否学习MAC地址。
传统Hub:不知道谁是谁,全部广播。
交换型集线器:能够学习设备MAC地址。
例如:
| MAC地址 | 端口 |
|---|---|
| PC-A | Port1 |
| PC-B | Port2 |
| PC-C | Port3 |
当A发送给B时,设备会查询地址表。
然后只向Port2发送数据,而不是广播给所有设备。
这就是现代交换机最核心的工作机制。
因为它把原来的“共享网络”变成了“独享网络”。
例如:
Port1 ↔ Port2
通信时不会影响:
Port3 ↔ Port4
通信。
每个端口都拥有独立带宽。
举例:一台24口千兆交换机,理论上每个端口都可以独立运行1Gbps,不会因为其他端口通信而共享带宽。这与Hub时代完全不同。
这是另一个重要变化。
传统Hub:半双工。
同一时间只能发送或者接收。
交换机:全双工。
同一时间:
同时进行。
类似于电话通话,双方可以同时说话,不需要轮流。
因此:
千兆全双工链路实际上能够实现:
总吞吐量达到2Gbps。

因为交换机已经全面超越集线器。
从性能角度:交换机更快。
从安全角度:交换机更安全。
Hub广播所有数据,任何设备都可能监听网络流量。
而交换机只转发到目标端口,安全性明显更高。
从扩展能力来看:Hub几乎没有管理能力。
而现代交换机支持:
这些功能都是现代网络建设的重要基础。
在工业自动化场景中,网络不仅承担数据传输。
还承担:
这些业务对网络提出了极高要求。
例如:
传统Hub根本无法满足这些需求。
因此:现代工业网络实际上已经全部采用交换机架构。
虽然工作原理相同,但工业交换机需要适应更加严苛的环境。
例如:
因此工业交换机通常具备:
能够满足工厂、轨道交通、电力、新能源等行业需求。
作为工业通信领域的专业厂商,Fiberroad(光路科技)长期专注于工业以太网通信设备研发与制造。
其工业交换机产品覆盖:
并支持丰富的工业网络功能,包括:
广泛应用于:
等领域。
很多人以为,集线器、交换型集线器、交换机只是名称不同。实际上,它们代表了网络技术发展的不同阶段。
简单来说:
也正因为如此,今天无论是企业网络还是工业网络,交换机都已经完全取代传统集线器,成为现代以太网通信的核心基础设施。
在工业网络建设过程中,很多用户最关注的往往是端口数量、传输速率和网络冗余。
例如:
这些当然都很重要。
但在实际项目中,还有一个经常被忽视,却直接影响网络稳定性的关键功能:
QoS(Quality of Service,服务质量)
很多工程师第一次接触QoS时,会认为它只是一个“流量限速”功能。
实际上,在工业网络中,QoS的核心价值远不止于此。
它解决的是一个更加重要的问题:
当网络资源有限时,谁应该优先传输?
而这个问题,恰恰决定了工业系统是否能够稳定运行。
很多人会产生一个误区:
千兆网络带宽已经很大了,还需要QoS吗?
事实上,工业网络中的很多问题,并非因为总带宽不足,而是因为关键数据与普通数据混在一起传输。
举个简单的例子,在一条智能制造产线上,网络中可能同时存在:
这些业务共享同一张工业以太网,如果没有QoS机制,交换机并不知道哪些数据更重要。对于交换机来说,PLC控制报文和视频数据包没有本质区别。结果就是,关键控制数据可能被大量普通业务流量“堵在后面”。
QoS本质上是一种流量管理机制。它允许交换机根据预设策略:
简单理解:普通网络像排队买票,谁先来谁先排。而QoS则像机场VIP通道,即使人很多,重要旅客依然可以优先通过。

实际工业现场中,并非所有数据的重要程度都相同。通常可以分为几个层级。
包括:
这些数据的特点是:
哪怕只有几毫秒延迟,都可能影响设备响应。因此,这些流量通常需要最高优先级。
对于现代工业网络而言,时间同步越来越重要。
例如:
如果同步报文被延迟,可能导致时间偏移增加、多设备协同误差扩大。因此,时间同步流量通常也需要获得较高优先级。
例如:
这些业务虽然重要,但通常允许一定程度的延迟。
例如:
这些流量通常占用大量带宽,但对实时性要求相对较低。
因此:更适合作为低优先级业务。
很多工业网络故障,实际上就是QoS缺失导致的。
这是智能制造项目中的典型案例。
工业相机上传高清视频时,单路流量可能达到数百Mbps。
如果多个相机同时工作,交换机缓存很容易被占满。
此时,PLC控制流量不得不排队等待。
最终表现为:
而启用QoS后,控制流量可以始终获得优先转发。
随着工业互联网的发展,越来越多企业开始远程运维。
例如:
这些操作可能瞬间产生大量数据。如果没有QoS,生产控制流量和维护流量处于同等地位。结果可能导致关键业务受到影响。
很多园区网络采用:
或者直接融合部署。
当监控系统发生视频回放、集中存储、大规模上传时,网络负载会明显上升。
如果没有QoS,控制业务可能受到波及。
近年来很多用户开始关注TSN(时间敏感网络)。
实际上,QoS可以看作TSN的重要基础。
传统QoS解决的是:
“谁优先发送”
而TSN进一步解决:
“什么时候发送”
例如:
时间感知调度(Time-Aware Shaper)
提前规划流量发送时间。
帧抢占(Frame Preemption)
允许关键流量抢占普通流量。
因此:
TSN并不是取代QoS。
而是在QoS基础上实现更高等级的确定性通信。
现代网管型工业交换机通常支持多种QoS策略。
例如:
根据VLAN标签中的Priority字段分类。
根据IP报文中的DSCP值分类。
例如:
PLC所在端口自动获得高优先级。
例如:
获得专属优先级队列。
作为工业通信网络解决方案提供商,Fiberroad(光路科技)的网管型工业以太网交换机普遍支持完善的QoS机制。
包括:
对于支持TSN的FR-TSN系列交换机,还进一步支持:
能够满足智能制造、机器人控制、智慧交通、新能源等行业对确定性通信的需求。
过去很多项目在设计网络时,关注的是:
而随着工业网络不断融合,控制流量、视频流量、运维流量、IT业务流量开始在同一网络中共存。
此时,网络最大的挑战已经不再是带宽,而是资源分配。
QoS的意义正是在于:让最重要的数据始终优先获得网络资源。
在工业网络中,并不是所有数据都同样重要。
一个PLC控制指令的价值,远远高于一帧监控视频;一条时间同步报文的重要性,也远高于一次日志上传。
QoS存在的意义,就是让交换机能够识别这种差异。
从本质上看:
QoS并不是为了让网络更快,而是为了确保关键业务在网络繁忙时依然能够稳定运行。
随着工业互联网、智能制造和TSN技术的发展,QoS已经不再是可选功能,而正在成为现代工业网络设计中的基础能力。
过去二十年,以太网几乎统一了工业通信世界。
从工厂自动化、轨道交通,到能源电力、智能制造,大量系统都基于标准以太网构建。
然而,一个根本性问题始终存在:
传统以太网擅长“尽力而为(Best Effort)”,却不擅长“确定性传输(Deterministic Communication)”。
对于网页浏览、视频播放来说,几毫秒甚至几十毫秒的波动几乎无感知。
但对于工业控制而言,情况完全不同。
如果一个伺服控制指令延迟5ms到达,或者一帧传感器数据比预期晚了几百微秒,那么可能影响的不是网络体验,而是设备同步、控制精度,甚至生产安全。
这正是TSN(Time-Sensitive Networking,时间敏感网络)诞生的原因。
很多人第一次接触TSN时,会产生一个疑问:
现在的工业以太网不是已经很好了吗?为什么还需要TSN?
答案是:
传统工业以太网解决了“互联互通”的问题,但没有彻底解决“确定性”的问题。
主要体现在三个方面。
传统交换机采用存储转发机制。
当网络负载较低时:
但当网络负载增加时:
最终导致:
对于办公网络影响不大。
对于运动控制系统则可能造成:
传统以太网中:
都在同一网络中竞争资源。
例如:
某台工业相机正在上传高清图像。
与此同时:
PLC控制指令也在发送。
交换机无法绝对保证:
PLC数据一定优先于视频数据。
很多工业应用依赖精准时间同步。
例如:
如果各设备时间存在偏差:
简单来说:
TSN让标准以太网具备了实时性、确定性和高可靠性。
换句话说:
TSN并不是一种新网络。
而是在标准IEEE以太网基础上增加一系列能力。
目标只有一个:
让关键数据在指定时间、以指定方式、可靠地到达目标设备。
很多人以为TSN是单一协议。
实际上:
TSN是一组IEEE标准的集合。
这是TSN的基础。
作用类似:
给整个网络安装一块统一的时钟。
所有设备共享同一时间基准。
实现亚微秒级同步。
在工业自动化领域:
几乎都依赖这一能力。
光路科技TSN交换机支持IEEE 802.1AS(gPTP)时间同步机制,可为实时业务提供统一时间基准。
这是TSN最著名的协议之一。
其核心思想是:
给网络流量安排“时间表”。
普通交换机:
谁先到谁排队。
TSN交换机:
提前规划好什么时候允许哪些数据发送。
因此:
关键控制流量不会受到其他业务影响。
现实中会遇到一种情况:
大数据帧正在发送。
突然出现一个高优先级控制报文。
传统网络只能等待。
TSN允许:
高优先级帧直接抢占低优先级帧的发送过程。
从而进一步降低延迟。
工业网络最怕什么?
不是延迟。
而是丢包。
802.1CB提供:
Frame Replication and Elimination for Reliability(FRER)
即:
即使一条链路故障:
数据仍然可以正常到达。
用于防止异常流量影响系统。
例如:
可以被交换机直接过滤。
避免影响关键业务。
如果用一句话总结:
TSN实现了控制流量与普通流量的融合承载。
过去:
企业通常需要建设两张网络:
原因是:
普通以太网无法保证实时性。
而TSN出现后:
理论上可以在统一网络中同时承载:
同时保证关键业务优先运行。
这也是工业网络未来的发展方向。
很多人认为TSN还停留在实验室。
事实上,近年来已经开始进入实际应用。
典型应用:
要求:
应用包括:
越来越多车企开始采用TSN架构。
应用包括:
要求:
包括:
需要:
目前TSN已经成为汽车以太网的重要发展方向之一。
尤其是在:
领域应用广泛。
工业网络正在经历一个明显变化:
过去关注:
现在关注:
传统工业交换机已经难以满足未来需求。
而TSN交换机提供了:
这些能力正是下一代工业网络所需要的。
作为工业通信领域的重要技术方向,Fiberroad(光路科技)近年来持续投入TSN产品研发。

以FR-TSN系列工业交换机为代表,其支持多项TSN关键标准,包括:
同时结合:
能够满足:
等场景对确定性通信的需求。
从本质上看,TSN并不是为了让网络“更快”。
而是为了让网络:
知道什么数据最重要,并确保它在正确的时间到达正确的位置。
对于未来工业网络而言,带宽不再是唯一指标。
真正重要的是:
而这,也正是TSN交换机存在的价值所在。

在工业网络项目中,ERPS(Ethernet Ring Protection Switching)已经成为最常见的环网冗余方案之一。
很多工程师都知道,ERPS支持50ms级快速倒换,配置相对简单,适用于工业自动化、电力、轨道交通、视频监控等场景。
但在实际项目中,经常会遇到一种令人头疼的情况:
明明ERPS已经配置完成,设备状态显示正常,环网也已经建立成功,可现场仍然会出现:
甚至有时候故障持续数月都难以定位。
问题究竟出在哪里?
事实上,很多所谓的“ERPS故障”,最后发现根本不是ERPS协议本身的问题,而是工程实施中的一些细节被忽略了。
很多工程师验收环网时,只关注一个指标:
ERPS是否建立成功。
如果管理界面显示:
Ring State:Complete
通常就认为项目已经结束。
但实际上,这只能证明:环网建立成功了。
并不代表:环网长期运行一定稳定。
一个稳定的ERPS网络,需要同时满足:
其中任何一个环节出现问题,都可能导致环网异常切换。
在工业现场,真正导致ERPS频繁切换的第一大原因,往往不是链路中断,而是链路抖动(Link Flap)。
例如:
这些问题不会让链路完全断开。
但会导致端口状态在极短时间内频繁变化。
对于ERPS而言,链路抖动与链路故障的表现几乎一致。
交换机会认为:
“链路已经失效,需要执行保护倒换。”
于是整个环网开始切换。
如果抖动持续发生,就会出现频繁倒换现象。
现场表现通常为:
很多工程师花费大量时间检查配置,却忽略了最基础的光功率检测。
事实上,使用光功率计检查链路质量,往往比检查配置更有效。
ERPS部署中还有一个经常被忽略的问题:
RPL(Ring Protection Link)位置规划。
理论上讲,只要配置一个RPL即可。
但在实际工程中,RPL的位置会直接影响故障切换后的流量路径。
例如一个大型工业环:
如果把RPL设置在业务最繁忙的区域。
当故障发生时:大量流量可能会被迫绕行。
结果造成:
因此,对于规模较大的工业环网,RPL的位置不仅要考虑协议要求,还要考虑业务流向。
这是很多工程项目后期优化的重要内容。
不少工程师看到广播流量升高,第一反应就是:
“ERPS失效了。”
事实上未必如此。
工业现场常见的广播异常来源包括:
即使ERPS工作完全正常,这些问题依然可能引发网络拥塞。
因此,排查网络问题时不能只盯着ERPS。
还需要结合:
进行综合判断。
ERPS依赖R-APS控制报文完成状态同步。
如果控制报文无法正常到达,整个环网就可能出现异常。
在一些复杂网络中,经常会启用:
如果配置不当,可能影响R-APS报文传输。
最终导致:
因此,工程师在部署ERPS时,不仅要关注业务流量,也要确保控制报文能够正常传输。
很多人认为ERPS是标准协议,只要支持ERPS,效果都一样。
实际上并非如此,协议只是基础。
最终决定环网稳定性的,仍然是交换机本身。
例如:
都会影响ERPS实际运行效果。
同样是支持ERPS的交换机,在实验室环境可能表现接近,但在高温、高湿、电磁干扰严重的工业现场,差异往往会被迅速放大。
因此,对于工业自动化、电力通信、轨道交通等关键业务网络来说,选择工业级交换机远比单纯关注协议参数更重要。
ERPS已经成为工业环网中最成熟、最主流的冗余技术之一。但工程实践证明,环网建立成功只是第一步。真正决定网络稳定性的,往往是链路质量、拓扑规划、设备性能以及日常维护等看似不起眼的细节。
光路科技(Fiberroad)工业以太网交换机支持标准ERPS(ITU-T G.8032)协议,同时具备丰富的网络诊断与管理功能,包括链路监测、端口告警、日志记录、环网状态查看等能力,可广泛应用于工业自动化、电力通信、轨道交通、智慧城市等场景,帮助工程师构建更加稳定可靠的工业环网系统。
2026年6月12日,为期三天的2026华南国际工业博览会(华南国际工业自动化展览会)在深圳国际会展中心圆满落幕。
作为华南地区工业自动化与智能制造领域的重要行业盛会,本届展会汇聚了众多自动化设备厂商、系统集成商、工业互联网企业及工业通信解决方案提供商,共同展示工业自动化、智能制造及数字化转型领域的最新技术成果。

展会期间,Fiberroad(光路科技)携面向工业自动化场景打造的工业以太网交换机产品亮相现场,与来自制造业、自动化设备、工业控制及系统集成领域的客户和合作伙伴进行了深入交流,共同探讨工业网络技术在智能制造时代的发展趋势与应用价值。
随着工业4.0、智能制造以及工业互联网建设不断推进,工业网络的重要性正在持续提升。
过去,工业交换机更多承担设备联网和数据传输的基础功能;而如今,在自动化生产线、工业机器人、PLC控制系统、远程I/O以及机器视觉等应用场景中,工业网络已经成为保障系统稳定运行的重要基础设施。
特别是在现代自动化产线中,设备之间需要进行大量实时数据交互。从控制指令下发到状态数据采集,从生产设备协同到工艺流程联动,每一个环节都依赖稳定可靠的工业通信网络。
一旦网络出现延迟、丢包或异常波动,不仅会影响生产效率,甚至可能影响整个生产系统的稳定运行。
因此,工业交换机已经从传统意义上的网络连接设备,逐步发展成为工业自动化系统的重要组成部分。
在工业自动化领域,Profinet作为全球主流工业以太网协议之一,已广泛应用于汽车制造、锂电设备、电子制造、包装机械、食品加工、智能仓储以及工业机器人等行业。
相比传统工业通信方式,Profinet能够实现更高效的设备互联与数据交互,为PLC、驱动器、远程I/O及工业控制设备之间提供稳定可靠的通信保障。
随着自动化系统规模不断扩大以及设备协同需求持续增长,越来越多工业用户开始关注网络设备对于Profinet协议的兼容性和支持能力。
业内普遍认为,在智能制造持续发展的背景下,Profinet网络将在未来工业自动化系统中发挥更加重要的作用,并进一步推动工业控制网络向高效化、标准化和智能化方向发展。
针对工业自动化应用需求,Fiberroad光路科技推出了支持Profinet协议的工业以太网交换机产品。
相关产品支持风暴抑制、QoS等实用功能,并采用工业级设计,能够适应复杂工业现场环境,满足自动化系统对于稳定通信、长期运行和高可靠性的要求。同时,产品支持即插即用部署方式,可有效降低设备安装与调试复杂度,提高工程实施效率。
此外,产品还具备宽压直流供电、低功耗运行以及紧凑型结构设计等特点,能够灵活应用于工业控制柜、自动化设备、机器人系统及工业边缘节点等场景。
随着工业设备联网规模持续扩大,工业交换机已不仅是数据传输节点,更承担着连接设备、系统与生产数据的重要角色。
未来,伴随智能制造、工业互联网及数字化工厂建设持续推进,支持Profinet协议的工业交换机将在工业自动化领域拥有更加广阔的应用空间。
作为工业通信领域的重要参与者,Fiberroad光路科技始终致力于工业以太网、工业自动化通信及TSN时间敏感网络等方向的技术创新与产品研发。
未来,光路科技将继续聚焦工业自动化、智能制造及工业互联网应用需求,不断提升工业网络产品性能与可靠性,为工业数字化转型提供更加稳定、高效的通信基础设施支撑,助力制造业迈向更加智能、高效的发展新阶段。
2026年6月5日,SNEC第十九届国际太阳能光伏和智慧能源&储能及电池技术与装备(上海)大会暨展览会圆满落幕。
作为全球光伏、储能及智慧能源领域的重要行业盛会,本届展会汇聚了来自全球多个国家和地区的能源企业、设备制造商及技术服务商,共同展示新能源产业链的最新技术成果与发展方向。近年来,随着光伏发电、储能系统及智慧能源建设快速发展,工业通信网络作为连接设备、系统与数据的重要基础设施,也受到越来越多行业用户的关注。
本届展会上,Fiberroad(光路科技)展示了面向新能源、储能及工业自动化场景的工业以太网通信解决方案。其中,全国产工业以太网交换机产品成为现场关注的重要方向之一。

过去很长一段时间,工业交换机市场中的核心芯片、关键元器件以及部分底层技术高度依赖国外供应链。
在全球产业链稳定时期,这种模式能够满足市场需求。但近年来,国际科技竞争持续加剧,特别是在半导体、高端芯片及关键技术领域,供应链不确定性明显增加。
进入2026年以来,美国针对先进芯片及相关技术的出口管制措施仍在不断调整和收紧,相关政策已从高端AI芯片逐步延伸至更广泛的关键技术领域。与此同时,全球产业链重构趋势也在持续加速。
在这样的背景下,“国产化”“自主可控”已经不再只是技术话题,而逐渐成为能源、电力、交通、工业制造等关键基础设施领域的重要发展方向。
对于工业网络而言,这种趋势尤为明显。
工业交换机作为工业控制系统、能源管理系统和智能制造网络的重要节点,一旦供应链受到影响,不仅会影响设备交付,更可能影响后续运维与系统升级。因此,越来越多行业用户开始关注工业通信设备的国产化程度以及长期供应保障能力。
很多人提到国产化,首先想到的是“替代”。
事实上,对于工业通信行业而言,国产化的意义远不止于此。
工业交换机广泛应用于新能源电站、储能系统、轨道交通、智慧矿山、智能制造、电力自动化以及工业互联网等领域,这些场景普遍具有运行周期长、稳定性要求高、维护成本高等特点。
用户真正关注的,并不仅仅是设备能否正常工作,而是未来五年、十年甚至更长时间内,产品是否具备持续供货能力、技术支持能力以及长期演进能力。
因此,国产化的核心价值在于构建完整、可持续、可掌控的产业链体系。
近年来,中国工业通信产业链持续完善,从工业级芯片、嵌入式系统到网络设备制造能力不断提升,自主创新能力正在持续增强。部分国产工业网络产品已经能够满足新能源、电力、交通及工业自动化等关键行业的应用需求。
业内普遍认为,随着国产芯片和工业通信生态不断成熟,工业网络设备国产化率有望进一步提升。
在本届SNEC展会上,新能源与储能依然是最受关注的热点领域之一。
与传统工业场景相比,新能源系统具有分布广、节点多、运行周期长等特点,对工业网络的可靠性要求极高。
例如在大型储能电站中,EMS、BMS、PCS等系统之间需要进行实时数据交互;在光伏电站中,大量逆变器、监控设备、边缘网关以及运维系统需要通过工业网络实现协同运行。
一套稳定可靠的工业网络,往往关系到整个能源系统的运行效率与安全水平。
因此,对于新能源行业而言,工业交换机不仅需要具备工业级可靠性、宽温运行能力和抗干扰能力,同时还需要拥有稳定可持续的供应保障能力。
国产化工业交换机在这一过程中,正逐渐成为越来越多项目建设与设备选型的重要考虑因素。
作为长期深耕工业通信领域的企业,Fiberroad(光路科技)近年来持续推进工业交换机产品的国产化布局,并积极推动全国产工业交换机在新能源、工业自动化、轨道交通、智慧矿山及工业互联网等场景中的应用落地。
在当前全球产业链重构与数字化转型同步推进的大背景下,工业网络基础设施的重要性正在不断提升。
未来,工业交换机不仅承担设备互联的功能,更将成为支撑智能制造、智慧能源及工业数字化发展的关键基础设施。
而国产化能力的持续提升,也将成为推动中国工业通信产业高质量发展的重要力量。
在工业网络领域,DHCP一直是一个很容易引发争议的话题。
你会经常看到类似观点:
但与此同时,现实中的很多工业系统,却又确实在大量使用DHCP。
那么问题来了:工业网络到底该不该用DHCP?
答案其实没有那么绝对。
真正的问题,从来都不是“能不能用”,而是:
哪些场景该用?哪些场景不该用?以及如何安全地使用?
👉 这种观点并不是错,而是有历史背景。
早期工业网络(尤其是传统OT网络)的核心目标只有一个:稳定运行。
因此,很多工业控制系统默认采用、静态IP、固定拓扑、封闭网络。
因为在那个时代:
而静态IP最大的优势,就是:
✔ 可预测
设备地址永远不变。
✔ 易于绑定
PLC、SCADA、HMI之间通常直接写死IP。
✔ 风险低
不会因为DHCP异常导致通信失败。
所以:“工业网络不用DHCP”
本质上其实是一种:
👉 偏保守的稳定性设计思路。
这是很多讨论里最容易被忽略的一点。
如今的工业网络,已经不再只是:PLC、工控机、SCADA,而是逐渐演变成一个庞大的融合网络。
在的工业现场里,经常会出现:
这意味着:
👉 网络规模越来越大
👉 设备类型越来越复杂
👉 运维方式越来越自动化
在这种情况下,如果所有设备都手动配置静态IP,维护成本会迅速失控。
很多人一提工业网络,就默认是PLC控制层。
但实际上,真正使用DHCP最多的,往往是下面这些场景。
现代工厂里,摄像头数量可能达到:
如果全部手动配置:
因此:
👉 DHCP几乎已经成为默认方案。
AGV小车、无线终端、巡检设备等,经常需要:
这种场景下:
👉 动态IP比静态IP更合理。
工业互联网的发展,带来了海量终端:
这些设备强调的是:
而DHCP天然适合这种模式。
现实中经常会有:
如果完全依赖静态IP:
因此很多企业会采用:
👉 “核心设备静态IP + 运维区域DHCP”
很多工程师反感DHCP,本质上其实是在担心:
这些问题确实真实存在。
尤其在工业现场:
都可能导致:
👉 网络中出现非法DHCP服务器。
结果就是:
很多人误以为:
DHCP Snooping只是“一个交换机功能”。
实际上,它解决的是:
👉 “如何让DHCP变得可信”
它的核心逻辑很简单:
这样一来:
这也是为什么:
现代工业网络越来越强调DHCP Snooping、ARP防护、IP Source Guard等功能联动。

现实中的成熟工业网络,很少是“全静态”或者“全动态”。
更常见的是:
| 网络区域 | 常见方式 |
|---|---|
| PLC / DCS控制层 | 静态IP |
| SCADA / 服务器 | 静态IP |
| 视频监控 | DHCP |
| 无线终端 | DHCP |
| 运维接入区 | DHCP |
| IIoT终端 | DHCP或保留地址 |
也就是说:工业网络的发展方向,并不是“拒绝DHCP”,而是“有边界地使用DHCP”。
这也是为什么,现代工业交换机已经不仅是“数据转发设备”。
以 Fiberroad(光路科技)的网管型工业交换机为例,除了支持传统二层/三层网络功能外,也普遍支持:
这些功能的核心目标,其实都是同一个:
让工业网络既具备自动化能力,又保持可控性。
过去的工业网络追求的是“稳定第一”。
而现在,越来越多企业开始追求:
这意味着:
👉 DHCP的使用场景只会越来越多。
真正被淘汰的,不是DHCP,而是“没有安全控制的DHCP”。
所以,“工业网络到底该不该用DHCP”这个问题,本身就不够准确。
更准确的问题应该是:
哪些设备应该动态分配?
哪些设备必须固定地址?
如何让动态地址分配保持安全可控?
而这,才是真正现代工业网络需要解决的问题。
在很多工业现场,网络问题往往不是“慢一点”这么简单,而是突然全线异常:设备掉线、通信中断、甚至整条产线停摆。排查到最后,你可能会发现——问题的源头,竟然只是一个“错误的DHCP响应”。
这也是为什么,越来越多工程师开始关注一个过去容易被忽视的功能:DHCP Snooping。
先看一个典型现场问题:
某自动化产线运行稳定数月,某天维护人员接入一台笔记本后,网络开始出现异常:
最终定位原因:
👉 这台笔记本开启了DHCP服务
它向网络中发送了错误的IP分配信息,导致终端设备获取了错误网关或IP地址,从而引发通信混乱。
这个问题在工业网络中并不少见,而且有几个特点:
DHCP Snooping,本质上是一种基于交换机的DHCP安全控制机制。它的核心思想很直接:
只允许“可信端口”的DHCP服务器响应,其它一律拦截。
也就是说,交换机开始“理解”DHCP报文,而不是简单转发。

它具体做了三件关键的事情:
👉 规则很简单:
只有可信端口,才能发送DHCP Offer / ACK
当一个普通终端(如笔记本)试图充当DHCP服务器时:
👉 从源头阻断“伪DHCP服务器”
交换机会记录:
这个表非常关键,因为它还能用于:
从工程师角度看,它解决的不是“理论问题”,而是以下这些真实痛点:
这是最直接的价值。
特别是在以下场景中非常常见:
错误的DHCP响应可能导致:
这些问题在工业控制系统中,影响远比办公网络严重。
DHCP Snooping生成的绑定表,可以作为整个安全体系的基础:
换句话说:
没有DHCP Snooping,很多安全功能都只是“半成品”。
很多人以为这是一个“开关型功能”,但实际上有几个关键点:
原则:
👉 只允许真正的DHCP服务器端口设为Trusted
常见错误:
Option 82可以在DHCP报文中加入交换机信息(如端口号),用于精细化管理。
但要注意:
DHCP Snooping通常是基于VLAN启用的,必须确保:
工业网络和办公网络不同:
因此:
👉 策略要“保守但有效”,不能过度复杂
从参数表来看,很多交换机都支持DHCP Snooping,但在实际工程中差异很明显。
以 Fiberroad(光路科技)的网管型工业交换机为例,其DHCP Snooping功能更偏向工程实用性:
更重要的是,它的设计逻辑不是“功能堆叠”,而是围绕一个目标:
在不影响业务连续性的前提下,提升网络安全性。
很多工业网络问题,并不是设备性能不够,而是:
👉 基础安全机制缺失
而DHCP Snooping,正是这些“基础能力”中最容易被忽略的一项。
如果你的工业网络中:
那么你其实无法回答一个关键问题:
当前网络中的每一个IP地址,是否都是“可信的”?
而DHCP Snooping,正是解决这个问题的第一步。
在工业网络逐步走向开放化与互联化的背景下,网络安全已从“可选项”变为“基础设施”。相比传统IT网络,工业现场往往缺乏严格的接入控制,一旦有未授权设备接入,轻则造成广播风暴、IP冲突,重则影响生产控制系统的稳定运行。因此,从接入层开始构建“零信任”的安全体系,成为工业交换机的重要能力之一,而 IEEE 802.1X 正是这一体系的核心技术。
从工程实现角度看,802.1X 是一种基于端口的网络访问控制机制(Port-Based Network Access Control, PNAC)。它的核心逻辑很清晰:
在身份认证通过之前,端口不允许传输任何业务数据。
这与传统“接上就能通信”的以太网模型完全不同,它将交换机从“二层转发设备”升级为“安全控制节点”。
802.1X体系包含三个关键角色:
数据流流程如下:
在企业办公网络中,802.1X 主要用于防止非法接入。而在工业场景,它的价值更为关键:
工业现场经常存在临时接入行为(调试笔记本、外包设备等),如果没有认证机制,这些设备可能:
认证通过后,可以动态下发策略,例如:
这在智能制造、矿山、轨道交通等场景中尤为重要。
越来越多行业(如能源、电力、煤矿)对网络安全提出强制要求,例如:
在实际部署中,802.1X 并不是简单“开关功能”,需要考虑以下工程问题:
常见模式包括:
很多工业终端(如老旧PLC、传感器)不支持802.1X协议,此时通常采用:
必须明确以下行为:
工业现场通常需要在安全与连续生产之间做权衡。
在高实时性场景(如自动驾驶、工业控制)中,需要确保:
这对交换机的调度与QoS能力提出更高要求。
成熟的工业交换机厂商,通常会在802.1X基础上扩展更多工程能力,包括:
以 Fiberroad(光路科技)为例,其网管型工业交换机已普遍支持 802.1X 协议,并在此基础上提供完善的工业级安全特性:
这类能力,使交换机不仅是“数据转发节点”,更是“安全控制边界”。

802.1X 的引入,本质上是工业网络从“连得上”向“可信任”演进的关键一步。对于工程师而言,它不仅是一个协议,更是一种设计思路:
所有接入都必须经过验证,所有通信都必须可控。
在未来工业网络(尤其是工业互联网与TSN融合场景)中,802.1X 将与零信任架构、身份管理系统深度融合,成为工业网络安全的基础组件。
如果你的网络已经开始关注:
那么,802.1X 不再是“是否需要”,而是“如何正确部署”的问题。
在工业网络逐步走向规模化与复杂化的今天,单纯依赖人工巡检和被动告警已经难以支撑系统的稳定运行。如何对大量分布在现场的设备进行统一、可视化、可远程的监控与管理,成为关键问题。在这一背景下,SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议)成为工业交换机网络管理体系中的核心技术之一。
本文将从工程视角,系统性解析SNMP在工业交换机中的原理与应用。
SNMP是一种基于应用层的网络管理协议,最初由IETF制定,运行在UDP/IP协议栈之上,主要用于对网络设备进行状态监测、参数配置以及告警管理。
在工业网络中,SNMP广泛应用于各类工业交换机、路由器、服务器及终端设备,其核心价值体现在:
SNMP采用典型的管理者/代理(Manager/Agent)模型,整体架构清晰且易于扩展。

SNMP系统主要由三部分构成:
即“管理者(Manager)”,通常为服务器或管理平台,负责:
运行在工业交换机等被管设备上的软件模块,负责:
MIB是SNMP的“数据字典”,定义了可被管理的对象及其访问方式,本质上是一棵树状结构(OID树)。
例如:
从协议实现角度,SNMP包含以下关键技术要素:
OID是MIB中每一个管理对象的唯一标识,采用树状层级结构,例如:
1.3.6.1.2.1.1.5.0
该OID通常表示设备名称(sysName)。
定义了MIB对象的命名规则、数据类型及编码方式,是SNMP数据结构的基础规范。
SNMP通信的基本数据单元,即各种“报文”。
SNMP通过不同类型的PDU实现管理操作,常见包括:
NMS向Agent发起请求,用于读取某个OID的值。
👉 场景:读取工业交换机某端口的流量
用于遍历MIB树结构,获取下一个OID的值。
👉 场景:批量读取端口列表信息
高效批量获取数据,减少通信次数。
👉 场景:大规模工业网络监控
NMS向Agent发送配置指令,修改设备参数。
👉 场景:远程启停端口、修改VLAN配置(部分设备支持)
Agent对Get/Set请求的响应报文。
Agent主动发送给NMS的“异步告警”。
👉 场景:链路中断、电源异常
类似Trap,但需要NMS确认,提高可靠性。
SNMP经历了三个主要版本演进:
| 版本 | 特点 | 安全性 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| SNMPv1 | 最早版本,结构简单 | 低(明文) | 小型或封闭网络 |
| SNMPv2c | 引入GetBulk,提高效率 | 仍为明文 | 主流工业网络 |
| SNMPv3 | 引入认证与加密(USM) | 高 | 高安全工业场景 |
SNMPv3提供:
在电力、交通、能源等关键行业中,SNMPv3已成为推荐标准。
在实际工业网络中,SNMP常用于以下场景:
通过Trap机制可实现“秒级上报”。
通过NMS平台统一管理成百上千台工业交换机,实现:
尽管近年来Telemetry、NetConf/YANG等新技术逐步兴起,但在当前工业网络体系中,SNMP仍然是最基础、最通用的网络管理协议之一。尤其在大规模部署的工业交换机环境中,其稳定性、兼容性和成熟生态,使其难以被完全替代。
在工业通信领域,光路科技(Fiberroad)长期专注于工业以太网设备的研发与应用,其网管型工业交换机产品全面支持SNMP协议(包括SNMPv1/v2c/v3),可无缝对接主流网管系统(NMS),实现对工业网络的可视化、集中化与智能化管理。
结合其在工业场景中的深厚积累,Fiberroad的工业交换机不仅具备稳定可靠的硬件设计,还在网络管理能力方面提供完善支持,适用于智能制造、轨道交通、能源电力及车路协同等多种关键行业场景。
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