Пределы искажения сигналов, вызванных’ запаздыванием’ фазы, в* процентах;

ЧАСТОТА ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ* Период символа_УДС Черт. 13.3:



ческой среде (как в магистральном, так и в ответвительном кабелях)'. Предполагается, что при наличии этих отражений передающая» и приемная станции работают согласно требованиям разд. 12. Мак­симальные значения отраженного компонента сигнала, обуслов­ленного несогласованностью характеристик импедансов станции ив физической среды, специфицированных в данном разделе и в разд. 12, должны быть следующими.

На передающей станции компонент отражения от физической среды во время передачи и в течение 1 мкс после окончания пере­дачи должен быть, по меньшей мере, на. 14 дБ меньше уровня пе­редачи. В интервале от 1 до 2 мкс после передачи компонент от­раженного сигнала должен быть, по меньшей мере, на 42 дБ ни­же уровня передаваемых сигналов в конце передачи. Спустя 2 мкс отражение должно быть ниже +4 дБ. Эти уровни отражения яв>- ляются следствием потерь отражения в 14 дБ допустимых для ин­терфейса с физической средой (п. 13.5.2.3.) и для ответвительного- кабеля максимальной длиной в 50 и: (и. 13.5.1).,

Если приемная станция использует такой же ответвитель, что* и передающая станция, и изолирующая развязка между портами ответвительных кабелей со станцией составляет менее 40 дБ, то- уровень отраженных сигналов на приемной станции приближается к их уровню на передающей станции.

  1. Уровень помех. Уровень помех в полосе частот должен составлять —ГО дБмВ или менее в рабочем диапазоне частот при измерении в любой точке станции или регенеративного повторите­ля, подключенного к физической среде..

f/B, Гц/симн./с

Макс, запаздьіва и с (]азы, ?<>

0,5

±12

U.0

±3

2,0

±1,5

2,5

±2,5

Эталонное значение 0 % определено при 1,5 Гц/симв./с.

f частота передачи (Гц).

В — скорость передачи символов_УДС (симв./с.)

  1. Требования к мощности. Суммарная мощность всего спектра сигналов в кабеле на входе в станцию или в регенератив­ный повторитель должна составлять менее 0,25 Вт.

  2. Требования к ответвителю. Потери между любым пор­том магистрального кабеля и любым портом ответвительного ка* беля должны составлять (20±0,5) дБ.

Для ответвителей со многими портами ответвительных кабелей потери между портами ответвительных кабелей на одном и том же ответвителе могут находиться в пределах от 0 до 41 дБ.

    1. Совместимость со станциями и регенеративными повто­рителями. Считается, что реализация логического объекта физи­ческой среды на основе одноканальной шины с фазокогерентной мо­дуляцией сдвигом частоты обеспечит конкретную ЛВС на основе одноканальной шины указанного типа пр.и удовлетворении требо­ваний пп. 13.6.1—13.6.6 (включительно) и если измерения прово­дятся в каждой точке соединения станции со средой независимо от того, какая из этих точек выбрана для инициации сигнала тес­тирования.

    2. Вопросы избыточности. Как отмечено в п. 12.7.10, нас­тоящий стандарт не исключает использования избыточной физи­ческой среды на основе одноканальной шины с фазокогерентной модуляцией сдвигом частоты. При использовании избыточной фи­зической среды положения пп. 13.6.1 —13.6.7 должны применяться по отдельности и взаимонезависимо для каждого отдельного интер­фейса физической среды.

    3. Надежность. Соединители и другие пассивные компо­ненты, соединяющие станцию с физической средой на основе коак­сиального кабеля, должны обладать такими характеристиками, чтобы минимизировать вероятность общей неисправности в сети.

  1. Спецификация окружающих условий

    1. Электромагнитные излучения. Кабельные системы ЛВС должны соответствовать местным и национальным требованиям по ограничению электромагнитных влияний.

    2. Требования безопасности. Все виды физических сред, соответствующие настоящему стандарту, должны удовлетворять соответствующим местным, национальным и международным тре­бованиям и стандартам по безопасности.

    3. Электромагнитная среда. К источникам влияний внеш­ней среды относятся электромагнитные поля, электростатические разряды, переходные напряжения между проводами заземления и др. Некоторые источники помех способствуют образованию напря­жения между коаксиальным кабелем и цепями заземления станции (если таковые используются).

Реализация физической среды должна удовлетворять своим спецификациям при работе в окружающем волновом поле с пара­метрами:

  1. 2В/м — при частотах в диапазоне от 10 кГц до 30 МГц;

  2. 5 В/м « « « 30 МГц « 1 ГГц.

Примечание. При работе в такой среде может потребоваться кабель с витым экраном или эквивалентные средства экранирования.

  1. Вопросы, касающиеся задержки_тракта_передачи. Сос­тавляя спецификацию на реализацию физической среды, соответст­вующей спецификациям данного раздела, поставщик должен ус­тановить задержку_тракта_передачи, в виде максимальной задерж­ки одного направления, которую предположительно может вызы­вать физическая среда типа одноканальной шины с фазокогерент­ной модуляцией сдвигом частоты при передаче сигналов от любой подключенной станции через любые промежуточные регенератив­ные повторители до любой другой станции. Задержки, вносимые самими передающей и приемной станциями, не должны вклю­чаться в задержку-тракта-передачи.

Для каждого потенциально наихудшего тракта физической сре­ды задержка тракта вычисляется как сумма задержек, вносимых физической средой и ретрансляторами (при их наличии) при рас­пространении сигналов от одной станции к другой. Задержка-трак- та_передачи, используемая для определения сетевого интервала ответа (см. п. 6.1.9), должна быть наибольшей из всех этих за­держек кабельной системы.

В этих вычислениях задержки тракта должны учитываться все задержки в схемах соответствующих регенеративных повторителей, расщепителей и других элементов физической среды, а также все задержки распространения сигналов в сегментах кабеля. Задержки регенеративных повторителей должны определяться согласно пп. 12.9 и 6.1.9.

Задержка_тракта_передачи должна быть выражена с точки зрения сетевой скорости передачи символов по физической среде. При наличии в физической среде нецелого числа символов это чис­ло должно быть округлено до целого значения. При неопределен­ности точного значения задержки •поставщики должны указать ее верхнюю границу.

  1. Документация. Рекомендуется, чтобы каждый поставщик изделия логического объекта физической среды, соответствующего- настоящему стандарту, обеспечил пользователя необходимой до­кументацией с указанием, по меньшей мере, длительности задерж- ки_тракта-передачи согласно положениям п. 13.8.

  2. Расположение сети

    1. Вопросы топологии. Очень небольшие системы могут быть построены с использованием только гибкого коаксиального кабеля и пассивных схем согласования импедансов. Более круп­ные системы требуют либо полужесткого магистрального кабеля и гибких ответвительных кабелей, либо регенеративных повторите­лей, либо того и другого. При использовании такой физической среды можно достичь сильно разветвленной топологии путем ис­пользования компонентов систем кабельного телевидения.

    2. Вопросы, касающиеся потерь сигналов. При размеще­нии регенеративных повторителей и ответвителей физической сре­ды с фазокогерентной модуляцией сдвигом • частоты следует учи­тывать: ■ ■ ’

  1. спецификации минимального уровня передачи-и приема каж­дой станции;

  2. желаемое в текущее время и предполагаемое в будущем раз­мещение станций и регенеративных повторителей;

  3. спецификации выдаваемых уровней сигналов и отношения сигнал/помеха.

В приложении 4 приведены руководящие материалы по конфи­гурации физической среды.

14. ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ НА ОСНОВЕ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ШИНЫ

В данном разделе определены функциональные, электрические и механические характеристики физического уровня конкретного типа (широкополосная шина). Данная спецификация отражает:

  1. реализации физического уровня в станциях, которые могут быть включены в ЛВС на основе широкополосной шины;

  2. реализации физического уровня ремодуляторов,, которые яв­ляются составной частью ЛВС на основе широкополосной шины.

Взаимоотношения данного раздела с другими разделами насто­ящего стандарта и спецификациями ЛВС показаны, на черт. 14.1. Отношение данного раздела к логическим объектам физического уровня и к физической широкополосной среде показано на черт. 14.2.

Настоящий стандарт определяет эти логические объекты физи­ческого уровня только в той степени, которая необходима для обеспечения:

  1. взаимодействия реализаций, соответствующих настоящей спецификации;

  2. защиты ЛВС и тех, кто ее использует.

Уровни > 2.

Уровень т


УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИМ ЗВЕНОМ УАЗ управление доступом к среде




М

д И С п Е

Ч

Е

ФИЗИЧЕСКАЯ СРЕДА

есто физического уровня в модели ЛВС

Ц

И

Уровень р 1

Черт. 14.1

  1. Основные понятия. Ниже определены некоторые исполь­зуемые в данном разделе термины, смысл которых здесь более специфичен, чем в терминологических стандартах, указанных в п. 1.2.

Амплитудно-фазовая модуляция (АФМ) — метод модуляции, при котором вч-песущая модулируется по амплитуде (АМ) и по фазе (ОФМ).

Широкополосная коаксиальная система — система, посредством которой информация кодируется, модулируется наложением на несущую и фильтруется полосовыми фильтрами или ограничивается другими средствами так, чтобы занять только ограниченный спектр частот в коаксиальной физической среде. Многие информацион­ные сигналы могут быть представлены в физической среде одно­временно без искажений при условии, что все они занимают ие- перекрывающиеся диапазоны частот в пределах диапазона транс­портных частот кабельной системы.

дБмВ—мера среднеквадратичного значения (скз) сигнала в 75-омном кабеле относительно 1 мВ. В единицах СИ величина дБмВ определяется как дБ (1 мВ, 75 Ом) скз.

Обнаруживаемая битовая ошибка — ошибка, которая переда­ется сообщением плохой—сигнал. Сообщение плохой-сигнал, пере­данное в интервале преамбулы или в период четырех символов, следующих за последним КО передачи, не учитывается.

Ответвительный кабель — небольшого диаметра гибкий коак­сиальный кабель широкополосной физической среды, подключен­ный к станции.

Двубинарная передача сигналов — метод представления ин­формации путем ее передачи в форме импульсов с целью умень­шения частотного спектра, необходимого для передачи информа­ции.Структура оборудования физического уровня


Уровни^ 2

Уровень І

Уровень 4

(Направленный согла - (Направленный гогласук,

сиюиіий инпавансы от- іций имне дане ы ответ

ветвитель станции') 1' Вите ль ремоду/,ятораі



ГОСТ 34.913.4—91


Примечание. В однокабельнои (двухнаправленной) системе Fi<F2 и обе частоты Fi и F2 проходят по общим магистральному и ответвительному кабелям. В двухкабельной (однонаправленной) системе частоты Fi и F2 пере­даются по отдельным магистральным и ответвительным кабелям. к

Черт. 14.

2Двубинарная амплитудно-фазовая модуляция АМ/ОФМ — ис­пользуемый в данном разделе вид модуляции, при котором данные предварительно кодируются и передаются в виде двубинарных им­пульсов АМ/ОФМ, модулированных в виде высокочастотной несу­щей. Конкретный метод предварительного кодирования состоит в том, что приемники могут демодулировать этот промодулирован- ный сигнал без восстановления фазы сигнала. По существу, фа- зомодулированный компонент используется для снижения полосы высокочастотного сигнала, а не, для передачи дополнительных данных.

Ремодулятор — как показано на черт. 14.2, модуль, располо­женный в логическом ремодуляторе распределителя широкополос­ной шинной ЛВС, который демодулирует сигналы частоты-F, пе­редаваемые другими станциями сети и ретранслирует их в виде сигналов частоты-F обратно тем же станциям. В настоящем стан- дарте он выполняет функции непрерывной передачи, определяя при этом точную скорость передачи, которую должны обеспечивать все станции.

Многоуровневая двубинарная АМ-ФМ — вид двубинарной АМ/ОФМ — модуляции, при которой для представления информа­ции используется более двух различных уровней амплитуды (в нас­тоящей спецификации независимых по фазе). В данном разделе определена трехуровневая двубинарная система АМ/ОФМ, способ­ная передавать один символ-УДС на один символ-ФИЗ; в при­ложении рассматриваются расширеннные возможности передачи сигналов двух символов_УДС на один символ-ФИЗ.

Магистральный кабель — основной (большого диаметра) кабель широкополосной коаксиальной кабельной системы.

Необнаруживаемая битовая ошибка — ошибка, которая не пе­редается физическим уровнем в виде сообщения плохой-сигнал.

  1. Назначение. Назначение этой спецификации состоит в том, чтобы: