Примечание. Допускается расширять рабочий диапазон приемника до такой степени, в которой приемник продолжает работать в специфицирован­ном диапазоне и соответствовать требованиям к мощности сигналов молчания. ТІрисмник должен маркироваться с указанием гарантируемого рабочего дп.'і- тпазона.

  1. Символьная синхронизация. При восстановлении сим­волов зап_нераб и молчания разрешается варьировать время передачи символа-УДС до одного номинального периода_симво- ла-УДС. Тем не менее длительность каждого передаваемого сим­вола-УДС должна находиться в пределах 90—210% от номи­нальной длительности периода_символа-УДС. Далее, длитель­ность каждого передаваемого символа_УДС после восстановле­ния символа зап-нераб и до тех пор, пока не будет передано либо молчание, либо плохой-сигнал, должна быть в пределах ■90—110% номинальной длительности периода-символа-УДС.Символьное декодирование. После распознавания каж­дой поступающей пары символов-ФИЗ эта пара символов-ФИЗ должна быть декодирована процессом, обратным описанному в п. 16.7.2, и полученные в результате декодирования символы_УДС должны быть переданы на интерфейс УДС-ФИЗ. Если для при­нятой последовательности процесс кодирования не имеет инверс­ного процесса, такие пары символов-ФИЗ должны быть декоди­рованы в соответствующее число символов-УДС плохой-сигнал и выданы как таковые на интерфейс УДС-ФИЗ.

Примечания:

  1. Приемникам разрешается декодировать каждый переданный сим- вол-УДС зап-нераб в символы-УДС ноль или единица.

  2. При вычислении частоты битовых ошибок вся совокупность ошибок в кадре 'Может рассматриваться как отдельная ошибка.

  1. Активизация/деактивизация передатчика и выбор ис­точника принимаемых сигналов (факультативная функция). Воз­можность активизировать и деактивизировать передачу данных по физической среде под управлением логического объекта дис­петчера рекомендуется обеспечить, но не является обязательным требованием.

Возможность выбирать в качестве источника принимаемых сиг­налов либо точку шлейфа внутри логического объекта физиче­ского уровня, либо физическую среду (одну из нескольких, воз­можно, избыточную) под управлением логического объекта дис­петчера также рекомендуется обеспечить, но не является обя­зательным требованием. Если такая возможность используется и выбранным источником не является физическая среда (одна из нескольких), передача во все подсоединенные физические сре­ды должна быть автоматически заблокирована до тех пор, пока такой выбор остается в силе.

  1. Вопросы избыточной физической среды. Реализации настоящего стандарта, которые могут работать с избыточной физической средой, запрещается при условии, что эти реализа­ции, будучи поставленными, функционируют правильно и в ус­ловиях отсутствия избыточной физической среды. В случаях ис­пользования избыточных физических сред положения, изложен­ные в пп. 16.7.4 и 16.7.9, должны применяться по отдельности и независимо для каждого отдельного интерфейса с физической средой и большая часть положений п. 16.7.9 должна выполнять­ся обязательно. В частности, для каждой физической среды должно обеспечиваться отдельное управление блокированием захвата (хотя разрешается и общее блокирование), функция вы­бора источника принимаевых сигналов должен допускать выбор одной из избыточных физических сред, и она должна предусмат­ривать возможность активизации и деактивизации каждого от­дельного передатчика независимо от всех других избыточных передатчиков, когда источником принимаемых сигналов является одна из избыточных физических сред.

  2. Надежность. Логический объект физического уровня должен быть спроектирован таким образом, чтобы вероятность вызываемых им нарушений в обмене данными между другими станциями, подсоединенными к этой среде, была ниже 10-6 за один час работы. Соединители и другие компоненты, неисправ­ности которых могут вызвать прерывания сигналов физической среды волоконно-оптического кабеля, должны быть спроектиро­ваны так, чтобы минимизировать вероятность появления неисп­равности всей сети.

  3. Регенеративные повторители. Логический объект фи­зического уровня регенеративного повторителя можно рассмат­ривать как составной логической объект с разделенными элект­рическими и механическими функциями передачи и приема для каждого подсоединенного магистрального сегмента (то есть для каждого порта), которые совместно выполняют общие функции кодирования, декодирования, восстановления синхронизации и управления.

При выполнении своих функций ретрансляции, регенеративный повторитель работает как ретранслирующая станция. При прие­ме любого символа-ФИЗ, кроме {выкл}, составной логический объект физического уровня определяет, по какой из магистралей передан символ-ФИЗ и затем выбирает эту магистраль в качест­ве источника переданных символов-ФИЗ. Одновременно логи­ческий объект УДС начинает ретранслировать в другие магист­рали все передаваемые символы_УДС. При обнаружении конф­ликта или помехи (например, при получении сообщения плохой- сигнал) логический объект УДС повторителя вместо принятых символов-УДС передает последовательность прерывания (см. п. 4.1.8).

Основной режим работы: инициация либо ретрансляция, дол­жен определяться главным логическим объектом УДС и переда­ваться примитивом ФИЗ-РЕЖИМ.привлечение (см. п. 8.2.3).

В режиме инициации логический объект физического уровня повторителя должен инициировать символьную синхронизацию, обеспечиваемую для логического объекта УДС, и передавать за­кодированные символы-УДС во все подсоединенные магистраль­ные сегменты. Логический объект физического уровня повтори­теля должен использовать либо шлейф, либо одну из подсоеди­ненных магистралей в качестве источника символов-ФИЗ, кото­рые декодируются и доставляются посредством примитива ФИЗ- ДАННЫЕ.индикация.

В режиме ретрансляции и при переключении в режим ре­трансляции логический объект физического уровня повторителя должен обеспечивать задержку, длительность которой зависит от

реализации (обычно на несколько символ ьных-интервалов)

чтобы предотвратить ретрансляцию отраженных сигналов только* что прошедшей передачи, и затем просканировать подключенные- норты, из одного из которых были приняты сигналы. В период задержки и пока это сканирование сигналов остается безус­пешным логический объект физического уровня повторителя: должен выдавать логическому_объекту-УДС символы молча­ние, используя свою локально-инициируемую символьную синх­ронизацию. При обнаружении передаваемых сигналов на одном, .или нескольких портах логический объект повторителя должен выбрать один из этих активных портов в качестве источника принимаемых сигналов. Затем он должен временно деактивизиро- вать функцию передатчика выбранного порта, декодировать при­нятые сигналы, восстановить синхронизм этих сигналов до и пос­ле декодирования и доставить декодированные символы-УДС. соответствующему логическому объекту УДС. Затем он должен изменить частоту синхронизации символов-УДС в установленных, настоящим подразделом (16.7) границах, что необходимо для сохранения надлежащих взаимоотношений с синхрочастотой при­нимаемых символов-ФИЗ.

Обобщая, можно сказать, что когда логический объект УДС является инициирующим, то:

  1. логический объект физического уровня должен самостоя­тельно определять синхронизацию символов-УДС;

  2. передача происходит во всех подсоединенных магистралях: (если только они не деактивизированы из-за условий п. 16.7.9);

  3. шлейф или любая из подсоединенных магистралей может использоваться в качестве источника символов-ФИЗ, которые де­кодируются и передаются примитивом ФИЗ-ДАННЫЕ.индика­ция.

Когда логический объект УДС действует в режиме ретранс­ляции, то:

  1. логический объект физического уровня сначала обеспе­чивает достаточно большие задержки, чтобы надежно предотвра­тить ретрансляцию предыдущей передачи, после чего сканирует все подсоединенные магистрали для передачи сигналов и выбора одной из передающих сигналы магистралей в качестве источ­ника принимаемых сигналов;

  2. передача сигналов в выбранную магистраль временно бло­кируется;

  3. принятые из выбранной магистрали сигналы декодируются и передаются логическому объекту УДС;

г), частота синхронизации символов-УДС варьируется при . необходимости (самое большее на ±0,015%) с тем, чтобы отсле­живать частоту синхронизации символов_УДС равноправного .передатчика до тех пор, пока логический объект УДС нс запро­сит передачи молчания, после чего повторяет всю процедуру.

  1. . Соединители. Соединитель ИСК специфицирован в со­ответствии с геометрией, определенной в ИСО 9314/3. Относи­тельно других (не-ИСК) соединителей никаких требований не определено. Штепсельная часть соединителя ИСК рассматрива­ется как часть станции. Эта штепсельная часть использует кла­вишу В для приемников высокой чувствительности и клавишу А для приемников средней чувствительности. Станция, которая ^функционирует в любом рабочем диапазоне, использует универ­сальную клавишу. Этот соединитель ИСК может быть либо .встроенной частью станции, либо смонтирован на конце гибкого кабеля, который является частью станции.

  1. Спецификация окружающей среды

    1. Электромагнитное излучение. Оборудование должно ^удовлетворять местным и национальным требованиям по ограни­чению электромагнитных воздействий.

    2. Требования безопасности. Все станции, удовлетворяю­щие настоящему стандарту, должны удовлетворять соотвстст- .вующим местным, национальным и международным нормам и стандартам таким, как Публикации МЭК 380, МЭК 435 и МЭК 950.

    3. Электромагнитная и электрическая среда. Реализация .логического объекта физического уровня должна удовлетворять своим спецификациям при работе в окружающем волновом поле с параметрами:

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

  2. 5 В/м при других частотах в диапазоне от 30 Мгц до 1 ГГц.

  1. Маркировка. Рекомендуется, чтобы каждая реализация (и сопроводительная документация) логического объекта физи­ческого уровня, соответствующая настоящему стандарту, имели маркировку наглядную для пользователя по меньшей мере по следующим параметрам:

  1. скорости передачи данных, в мегабит в секунду;

  2. наихудшие значения задержки кругового обхода, которую вносит это оборудование при однонаправленном обмене данны­ми между станциями, как определено в п. 6.1.9;

  3. все задержки, входящие в состав задержки-тракта-псрс- дачи;

  4. режимы работы и возможности их выбора в соответствии с пп. 16.7.9 и 16.7.10;

  5. переключение соединителя ИСК на высокую чувствитель­ность, используя клавишу Б, на среднюю чувствительность, ис­пользуя клавишу А, либо универсальную чувствительность без использования клавиши;

  6. размеры волоконно-оптического кабеля или те его раз­меры, при которых данное оборудование может работать.

Кроме того, когда станция имеет несколько соединителей ИСК, назначение каждого такого соединителя ИСК должна иметь четкое обозначение на данной станции вблизи этого ИСК.

17. ФИЗИЧЕСКАЯ СРЕДА НА ОСНОВЕ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

В данном разделе определены функциональные, электриче­ские, оптические и механические характеристики одного из кон­кретных видов физической среды. Данная спецификация отра­жает реализацию физической среды ЛВС на основе волоконно- оптического кабеля. Взаимоотношения данного раздела с дру­гими разделами настоящего стандарта и спецификациями ЛВС показаны на черт. 17.1. Отношение данного раздела к физиче­скому уровню на основе волоконно-оптической шины и логиче­ским объектом физической среды показано на черт. 17.2.

Настоящий стандарт определяет понятие «физическая среда» только в той степени, которая необходима для обеспечения:

  1. взаимодействия логических объектов физического уровня, соответствующих разд. 16, подключенных к физической среде в соответствии с настоящим разделом;

  2. защиты ЛВС и тех кто ее использует.

  1. Основные понятия. Ниже определены некоторые исполь­зуемые в данном разделе термины, смысл которых здесь более специфичен, чем в терминологических стандартах ГОСТ 24402 и ИСО 2382/25.

Интерфейсный соединитель кабеля (ИСК) — пункт, в кото­ром проводятся тестовые и аттестационные измерения; интерфейс между станцией и кабельным оборудованием ИСК переключает­ся в соответствии с рабочим диапазоном приемника, который обеспечивается подключенным логическим объектом физическо­го уровня. Этот соединитель выполнен в виде дуплексного сое­динителя, геометрия стыковки которого определена в ИСО 9314/3.

Центральная длина волны — длина волны, которая является средним арифметическим значением половин максимальных зна­чений спектральной интенсивности в точках передатчика. Если спектральное распределение интенсивности симметричное и имеет одно пиковое значение, то центральная длина волны пред­ставляет максимальную интенсивность.

дБм — мера оптической мощности. В системе СИ дБм опре­деляется как дБ (1 мВт).

Обнаруженная битовая ошибка — ошибка о которой инфор­мируется сообщением плохой-сигнал. Сообщение плохой-сиг- нал, переданное при прохождении преамбулы или в течение че­тырех символов, следующих за последним оконечным ограни­чителем передачи, не включается в число битовых ошибок.

Эффективная пусковая мощность — эффективная мощность,, выдаваемая передатчиком в сердечник световода. Эта мощ­ность измеряется стандартным испытательным световодом, подк­люченным к ИСК (см. п. 16.7.3.2).