Примечание. Международный стандарт на этот соединитель находится в стадии разработки.

  1. . Расположение контактов. Расположение контактов сиг­нальных цепей показано в табл. 10.5.

  2. . Интерфейсный кабель при дифференциальной передаче сигналов. Рекомендуется использовать симметричный кабель им­педансом 100 Ом±5 %, минимальным диаметром 0,32 мм или бо­льше и с общим экраном. Максимальное затухание должно сос­тавлять 4,4 дБ или меньше при номинальной частоте синхрониза­ции. В стадии изучения находятся специальные требования по эк­ранированию и перекрестным помехам. Максимальная задержка однонаправленного распространения всех сигналов должна быть менее 3,2 мкс.

Розетка одинарного интерфейсного соединителя


Вид сзади


Вид спереди


Все размеры указаны в миллиметрах




Черт. 10.10

Таблица 10.5

Распределение контактов однонаправленного соединения

Номер контакта

Наименование сигнала

Источник

1

ПМСИМВО

АПД

3

ПМСИМВ1

АПД

5

ПМСИМВ2

АПД

7

пмсимвз

АПД

9

пмсин

АПД

И

+5 ВПСТ

ООД

13

+5 ВПСТ

ООД

15

+5 ВПСТ

ООД

17

пдсин

АПД

19

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО


21

ПДСИМВЗ

ООД

23

ПДСИМВ2

ООД

25

ПДСИМВ1

ООД

27

пдсимво

ООД

29

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО


31

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

33

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО


35

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО


37

+ 12 ВПСТ (Аналоговое питание)

ООД

39

— 12 ВПСТ (Аналоговое питание)

ООД

Контакты с четными номерами соединены с логической «землей» как в ООД, так и в АПД.



  1. . Интерфейсные соединители при дифференциальной пере­даче сигналов. Специфицированные соединители представляют со­бой 37-контактные субминиатюрные соединители типа D, соот­ветствующие ИСО 4902. Гнездовые контакты и корпуса вилок должны располагаться на оборудовании ООД. Штыревые контак­ты и корпуса розеток должны размещаться на оборудовании АПД. Кабель должен использовать соответствующие стыкующиеся сое­

  2. динители. Для удержания кабеля должны использоваться болты с блокировкой. Гнездовые болты винтов должны использоваться на АПД, а штыревые гайки — на концах кабеля. Обе половины соединителя должны использовать экранированные кожуха. Рас­пределение контактов соединителя показано в табл. 10.6.

В приложении 3 приведено пояснительное описание режима уп­равления.

Таблица 10.6

Распределение контактов дифференциального соединения

Номер контакта

Наименование сигнала

Источник

1

ПМСИМВ0 +

АПД

20

пмеимво —

АПД

2

ПМСИМВ1 +

АПД

21

ПМСИМВ1 —

АПД

3

ПМСИМВ2 +

АПД

22

ПМСИМВ2 —

АПД

4

ПМСИМВЗ +

АПД

23

пмеимвз —

АПД

5

пмеин +

АПД

24

пмеин —

АПД

6

АПД ГОТОВА

АПД

25

СИГНАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ

ООД

7

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО


26

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

8

ООД ГОТОВО

ООД

27

СИГНАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ

ООД

9

пдсин +

АПД

28

пдсин —

АПД

10

ОБРСИН +

ООД

29

ОБРСИН —

ООД

11

пдсимвз +

ООД

30

пдеимвз —

ООД

12

ПДСИМВ2 4-

ООД

31

ПДСИМВ2 —

ООД

13

ПДСИМВ1 +

ООД

32

ПДСИМВ1 —

ООД

U

ПДСИМВ0 +

ООД

33

пдеимво —

ООД

15

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

34

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

16

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

35

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

17

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО


36

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

18

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

37

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

19

(не соединять)


ЭКРАН ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОРПУСА

ООД и АКД

  1. РЕЗЕРВНЫЙ

Номер данного раздела зарезервирован с целью сохранения ну­мерации последующих разделов и взаимных ссылок.

  1. ОДНОКАНАЛЬНАЯ ШИННАЯ ЛВС С ФАЗОКОГЕРЕНТНОЙ
    МОДУЛЯЦИЕЙ СДВИГОМ ЧАСТОТЫ. ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ.

В данном разделе определены функциональные, электричес­кие и механические характеристики одного из конкретных типов физического уровня (одноканальной шины с фазокогерентной мо­дуляцией сдвигом-частоты), рассматриваемых в настоящем стан­дарте. Данная спецификация отражает реализацию физического* уровня в станциях, которые могут быть подсоединены к ЛВС на основе одноканальной шины с когерентной-модуляцией-сдвн- гом-частоты. Взаимосвязь данного раздела с другими разделами настоящего стандарта и спецификациями ЛВС показана на черт. 12.1. Отношение данного раздела к логическому объекту физичес­кого уровня ЛВС на основе одноканальной шины с фазокогерент- ной_модуляцией-сдвигом_частоты и к физической среде показано на черт. 12.2.

Настоящий стандарт определяет только те логические объекты физического уровня, которые необходимы для обеспечения:

  1. взаимодействия реализаций, удовлетворяющих настоящей спецификации;

  2. защиты ЛВС и ее пользователей.

12.1. Основные понятия. Ниже определены те используемые в данном разделе термины, смысл которых более специфичен, чем у терминов ГОСТ 24402.

дБмВ — мера среднеквадратического значения уровня сигнала в 75-омном кабеле относительно напряжению 1 мВ. В единицах СИ дБмВ определяется как дБ (1 мВ, 75 Ом), в среднеквадра­тичных значениях.

Обнаруженная битовая ошибка — ошибка, которая представле­на сообщением плохой-сигнал. Сообщение плохой-сигнал, кото­рое передано во время прохождения преамбулы или четырех сим­волов, следующих за последним КО передачи, не относится к числу таких ошибок.

Ответвительный кабель — коаксиальный кабель физической среды, подключенный к станции.

Модуляция сдвигом частоты — метод модуляции, посредством которого информация налагается на несущую путем сдвига частоты передаваемого сигнала на одну из небольшого набора частот.Место физического уровня в модели ЛВС

Уровни>2


Уровень

2


Уровень

1



д

У ПР А ВЛ ЕН Ив ЛОГИЧЕСКИМ ЗВЕНОМ И

УЛЗ С

— — п

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ К СРЕДЕ д

ФИЗИЧЕСКАЯ СРЕДА

Черт. 12.1



Структура оборудования физического уровня

Черт. 12.2


Физическая среда — кабельная система ЛВС, содержащая ма­гистральный кабель, ответвители, ответвительные кабели и раз­ветвители.

Эти компоненты определены в разд. 13.

Рабочий диапазон частот — определяется как диапазон 2—15 МГц при скорости передачи данных 5 Мбит/с и 4—30 МГц при скорости передачи данных 10 Мбит/с.

Фазокогерентная модуляция сдвигом частоты — разновидность модуляции сдвигом частоты, когда две сигнальные частоты сов­местно определяют скорость передачи данных, а переходы между этими сигнальными частотами происходят при пересечении несу­щей нулевого уровня.

Регенеративный повторитель — устройство, используемое для расширения длины, топологии или взаимосвязности ЛВС за пре­делы ограничений, налагаемых требованиями к минимальному уровню передаваемых и принимаемых сигналов станции и ограниче­ниями связности среды. Регенеративные повторители выполняют основные действия по восстановлению амплитуды, волновой фор­мы сигнала и синхронизации.

Одноканальная система — система, в которой в любой задан­ный момент времени в любой точке физической среды может при­сутствовать только один неискаженный информационный сигнал.

Необнаруженная битовая ошибка — ошибка, которая не пред­ставлена физическим уровнем как плохой-сигнал.

.12.2. Назначение. Назначение настоящей спецификации состоит в том, чтобы:

  1. обеспечить физические средства, необходимые для обмена данными между станциями ЛВС, реализующими описанный в на­стоящем стандарте метод маркерного доступа к шине ЛВС и ис­пользующими одноканальную шинную среду с фазокогерентной модуляцией сдвигом частоты;

  2. определить физический интерфейс, который может быть ре­ализован независимо различными изготовителями оборудования и достичь желаемого уровня совместимости при подключении к об­щей одноканальной физической среде ЛВС шинного типа с фазоко­герентной модуляцией;

  3. обеспечить канал обмена данными, обладающий большой по­лосой пропускания и низкой частотой битовых ошибок;

  4. обеспечить простоту установки и необходимый сервис в ши­роком диапазоне применений;

  5. обеспечить высокую доступность сети;

  6. способствовать созданию дешевых реализаций.

  1. Вопросы совместимости. Настоящий стандарт применим к тем логическим объектам физического уровня, которые ориентиро­ваны на работу по 75-омному коаксиальному кабелю со структу­рой магистрального и ответвительных кабелей, определенных в разд. 13. Совместимость с этой физической средой определяется на интерфейсе со средой. Совместимые логические объекты физичес­кого уровня должны использовать одну и ту же скорость передачи сигналов.

  2. Краткое описание физической среды. Среда передачи, оп­ределенная в разд. 13, состоит из магистрального и ответвительных кабелей и, возможно, из разветвителей (расщепителей). Ма­гистральный кабель физической среды соединен с ответвительными кабелями через ненаправленные пассивные согласующие импеданс трехполюсники (ответвители), а ответвительные кабели, в свою очередь, соединены со станциями. Расширение топологии или размеров ЛВС осуществляется посредством активных регенератив­ных повторителей.

  3. Общее описание физического уровня

    1. Общее описание функций. В (Настоящем разделе нефор­мально определены функции, выполняемые логическим объектом физического уровня одноканальной шины с фазокогерентной моду­ляцией сдвигом частоты. В совокупности эти функции обеспечи­вают средства, с помощью которых символы_УДС, представлен­ные на интерфейсе одного логического объекта физического уров­ня, могут .передаваться по шине всем логическим объектам физиче­ского уровня шинной ЛВС для их представления на соответствую­щие интерфейсы УДС.

      1. Функции приема и передачи символов. Последова­тельные символы-УДС, представляемые логическому объекту фи­зического уровня на его интерфейсе с услугами УДС подаются на вход кодирующего устройства, которое вырабатывает на выходе три кодированных символа ФИЗ: {Н}, {L}, {выкл}.

Выходные сигналы передаются затем в двухчастотный модуля­тор сдвигом частоты, который представляет каждый символ {Н} в виде одного полного цикла тональной частоты, период которого в точности равен половине периода символа_УДС; каждый символ {L} — в виде половины цикла тональной частоты, полный период которого в точности равен периоду символа_УДС, а каждый сим­вол {выкл} — в виде отсутствия тональной частоты в течение поло­вины периода символа_УДС. Такой модулированный сигнал свя­зывается затем по переменному току с физической средой на осно­ве одноканальной шины с фазокогерентной модуляцией сдвигом частоты и передается этой средой в один или несколько приемников.

Каждый приемник также связывается по переменному току с физической средой шины. Его полосовой фильтр фильтрует по­ступающие сигналы с целью уменьшения поступающих помех, де- модулирует фильтрованный сигнал и затем образует передаваемый символ_ФИЗ из наличия несущей и частоты принятого сигнала. Он воспроизводит синхронизацию передаваемых символов_ФИЗ непосредственно из представления символов-ФИЗ в физической среде. После этого он декодирует такой воспроизведенный сим- вол-ФИЗ путем инверсии процесса кодирования и представляет результирующие декодированные символы-УДС на интерфейс с услугами УДС.