,. символ^ФЙЗ. каждой передачи, на все приемные порты;.еСли эта передача ведется сигналами, соответствующими1 положениям* разд. 16. В тех случаях, когда в физической среде имеются активные элементы, обнаруженные ошибки должны быть отмечены последо­вательностями прерывания, кратными октету, как описано в* разд. 4. ' ■ ••

  1. . Вопросы избыточности. При использовании избыточных физических сред 'положения пл. 17.5.1—17.5.7 должны ‘применяться по отдельности для каждого отдельного интерфейса с* неиэбыточ- НОЙ физической средой.

  2. . Надежность. Все оборудование физической среды долж­но быть спроектировано таким1 образом, чтобы общая вероятность вызываемых им нарушений обмена данными в работе любой стан-*, ции, подключенной к физической среде была ниже’КМ эа час‘ра­боты. и-

  1. Вопросы безопасности. Любой тип физической среды; соот* ветствующий настоящему стандарту, должен удовлетворять Соот­ветствующим местным, национальным и международным нормам- безопасности, и стандартам типа Публикаций МЭК’380;МЭК435* МЭК 950.

  2. Вопросы, касающиеся задержки_тракташерёдачй. При сос­тавлении спецификации конкретной реализации физической среды, которая удовлетворяет требованиям данного раздела, поставщик ■должен установить величину задержки-тіракта-передачи,, рав­ную максимальной однонаправленной, задержу вторую предпо­ложительно может внести широковещательная физическая среда на основе волоконно-оптического кабеля при передаче сигналов от сое­динителя ИСК любой подключенной станции через физическую ере- ду и все промежуточные , волоконно-оптические регенеративные повторители к соединителю ИСК любой другой-станции. Задержки, вносимые самими передающей и приемной стацциямц,. не должны учитываться в задержке-тракта-передачи,

Для каждого потенциально наихудшего тракта через, физичес­кую среду задержка тракта вычисляется как.сумма задержек, вно­симых физической средой, и задержек, вносимых повторителями (если они используются) при распространении сигцала от одной станции к другой. Значение задержки-тракта-передачн, использу­емые при определении интервала-ответа сети (см. п. 6.1.9), должно быть наибольшим из значений этих задержек тракта кабельной си­стемы.

Эти задержки тракта должны учитывать все. задержки в опти­ческих и электронных схемах, во всех соответствующих волоконно- оптических регенеративных 'повторителях, расщепителях-объедини­телях и др., а также все задержки распространения сигналов в сег­ментах кабеля, включая соединители ИСК. ; ■ ■ • . ■

Задержка^трактад-передачц до|ллсца. выражатьсяв понятиях се- . тевой.скорости передачи оимводов в .физической среде. Если число, передаваемых символов не целое, оно должно быть определено до целого Значения» При неопределенности точного значения за- держки поставщики должны указать верхнюю ее границу.

І 7.8. Документация. Рекомендуется, чтобы каждый поставщик реализации физической среды, соответствующей настоящему стан­дарту, обеспечивал пользователя необходимой документацией с указанием по меньшей мере следующего:

  1. конкретных разделов стандартов» которым соответствует реа­лизация;

  2. величины задержКи-тракта^передачй, вносимой при однонап­равленном обмене данными между соединителями ИСК, как опре­делено В пп. 6.L9 и 177;

  3. установки соединителя ИСК на высокую чувствительность с использованием клавиши В и на среднюю чувствительность с ис­пользованием клавиши А.

Кроме того» когда кабельная установка имеет несколько соеди­нителей, роль каждого такого соединителя должна четко указы­ваться 1МарКйровКОй на стаицйи и на кабеле вблизи этих соедините­лей.

В приложении 8 приведены примеры определения размеров и конфигураций сетй.

18. ФАЗОНЁЙЙЕРЫВНАЯ МОДУЛЯЦИЯ СДВИГОМ ЧАСТОТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ШИННОЙ ЛВС

В Данном разделе ОПр'еДелеЙЫ функциональные, электрические и механические характеристики одного Из Конкретных типов физи­ческого уровня (одноканальная шина с фазонепрерывной модуля­цией СДВИГОМ частоты), рассматриваемых в настоящем стандарте. Данная спецификация отражает реализацию физического уровня в станциях, которые могут быть подсоединены к одноканальной шйнНЬй ЛВС с фазОйепрёрывной модуляцией сдвигом частоты. Взаимоотношения данного раздела с другими разделами настояще­го стандарта и спецификациями ЛВС показаны на черт. 18.1. От­ношение данного раздела к логическому объекту физического уров­ня одноканалЬной ЛВС с фазонепрерывной модуляцией сдвигом частоты И к физической среде показано на черт. 18.2.

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

  1. взаимодействия реализаций, удовлетворяющих настоящей спецификации;

  2. защиты ЛВС и тёх, кто ее используёт.

Основные понятия. Ниже определены некоторые йсполк зуемые в данном разделе термины, смысл которых здесь болееМестр физннерИРЛ? уррфня JB мрдояи -ЛЯС

УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИМ ЗВЕНОМ И


С Т А в и, И Я


Уровень


I Уровень
г


Уровни >2



сп

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ К СРЕДЕ Е

ФИЗИЧЕСКАЯ СРЕДА

Черт. 13.1


Черт. 18.2

Структуре оборудования физического уровня



специфичен, чем в терминологических стандартах ГОСТ 24402, ИСО 2382/25.

Обнаруживаемая битовая ошибка —ошибка, о которой инфор­мируется в виде сообщения плохой-сигнал. Сообщение плохой—сиг- нал, переданное во время передачи преамбулы или четырех симво­лов, следующих за последним оконечным огр ан и цителем пере­дачи, не включается в число таких ошибок.

Ответвительный кабель очень короткий участок кабеля с им­педансом от 34 до 53 Ом, который подсоединяет станцию к Т-образ- ному соединителю магистрального кабеля.

Модуляция сдвигом частоты — метод модуляции, посредством которой информация налагается на несущую путем сдвига частоты передаваемого сигнала на одну из небольшого набора частот.

Манчестерское кодирование — способ объединения сигналов данных и синхронизирующих сигналов в единой самосинхронизиру- ющийся поток данных, пригодный для передачи по последователь­ному каналу.

Фазонепрерывная модуляция сдвигом частоты — разновидность модуляции сдвигом частоты, при которой переход от одной частоты к другой происходит путем непрерывного изменения частоты (в от­личие от скачкообразной замены одной частоты на другую, реали­зуемой, например, переключателем). Таким образом, это тоже не­который вид частотной .лфдуляции. . .

Регенеративный повторитель — устройство, используемое для расширения длины, топологии или взаимосвязности ЛВС за пре­делы ограничений, налагаемых спецификациями минимального уровня передачи и приема станции и ограничителями связности сре­ды. Регенеративные повторители выполняют основные действия по восстановлению амплитуды сигнала, волновой формы сигнала и синхронизации. Они предпосылают также передаваемым данным достаточное количество символов зап-нераб с целью компенсации любых потерь символов при их передаче от предшествующей стан­ции или повторителя.

Одноканальная коаксиальная система с модуляцией сдвигом частоты -т система,.посредством которой информация кодируется, модулируется по частоте с наложением несущей и выдается в фи­зическую среду коаксиального кабеля. В любой точке среды в каж­дый момент времени в канале может присутствовать без искажений только один информационный сигнал.

Магистральный кабель — главный 75-омный коаксиальный ка­бель одноканальный коаксиальный кабельной системы с фазоне­прерывной модуляцией частоты.

Необнаруживаемая битовая ошибка — ошибка, о которой физи­ческий уровень не информирует сообщением плохой-сигнал.

  1. 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 и одноканаль­ную физическую среду шинного типа с фазонепрерывной модуля­цией сдвигом частоты;

2) определить интерфейс физического уровня, который може г быть реализован независимо различными изготовителями оборудо-

■вания -и достичь требуемого уровня совместимости при подключении ж одноканальной физической среде ЛВС шинного типа с фазонепре­рывной модуляцией;

. 3) обеспечить канал обмена данными, обладающий большой по­лосой пропускания и низкой частотой битовых ошибок. Результи­рующая-средняя частота «битовых ошибок на интерфейсе услуг УДС (см. разд. 8) должна быть меньше 10~8 при средней частоте необ- наруж'иваемых битовых ошибок менее 10-9 на этом интерфейсе;

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

  2. обеспечить высокую доступность сети;

  3. способствовать созданию экономичных реализаций с низкой ^скоростью передачи, данных.

  1. Вопросы совместимости. Настоящий стандарт применим к тем логическим объектам физического уровня, которые ориентиро­ваны на работу по 75-омному коаксиальному магистральному ка­белю с апроксимированной конфигурацией неразветвленной маги­страли, определенной в разд. 19. Все одноканальные шинные систе­мы с фазонепрерывной модуляцией сдвигом частоты должны быть •совместимы на интерфейсе с физической средой (ответвительным кабелем). Конкретные реализации, основанные на настоящем стап- .дарте, могут быть представлены различными способами при обес­печении их совместимости на уровне физической среды.

  2. Краткое описание физической среды. Среда передачи дан­ных, определяемая в разд. 19, состоит из длинного неразветвленно- тб магистрального кабеля, который подсоединяется к станциям пос­редством Т-образных соединителей, и очень коротких ответвитель­ных кабелей. Расширение топологии до разветвленной магистрали ■обычно выполняется посредством активных регенеративных повто­рителей, которые подсоединяются с целью образования ветвей.

  3. Кратное описание физического уровня

  1. Е Общее описание функций. В данном разделе приводится неформальное описание функций, выполняемых логическим объек­том физического уровня одноканальной шинной ЛВС с фазонепре­рывной модуляцией сдвигом частоты. В совокупности эти функции обеспечивают средства, с помощью которых символы, представлен­ные на интерфейсе УДС одного логического объекта физического уровня, могут передаваться всем логическим объектам физического уровня шинной ЛВС для их выдачи на соответствующие интерфей­сы УДС. !

  2. Функции передачи и приема символов. Последователь­ные символы, представляемые логическому объекту физического уровня на его интерфейсе с услугами УДС, подаются на вход коди­рующего устройства, которое вырабатывает на выходе три закодиро­ванных символа: {Н}, {L}, {выкл}. Затем выходные сигналы пере­даются в двухтональный модулятор сдвигом частоты, который пред­ставляет каждый -символ (Н) как тон верхней частоты, каждый сим­вол (Ц как тон нижней частоты, а каждый символ (выкл) .как от­сутствие тона. Такой модулированный сигнал связывается затем по переменному току с однока-нальной шинной средой и передается по этой среде в один или несколько приемников.

Каждый приемник также связывается по переменному току с одноканальной шинной средой. Его полосовой фильтр фильтрует принимаемые сигналы с целью уменьшения принимаемых помех, .де- модулирует отфильтрованный сигнал и затем образует передавае­мый символ-ФИЗ из несущей и частоты принятого сигнала. После этого он декодирует этот сформированный символ_ФИЗ апроксими- рующей инверсией процесса кодирования и представляет результи­рующие декодированные символы_УДС на интерфейс услуг УДС.

Для всех символов-УДС за исключением зап-нераб этот процесс декодирования при отсутствии ошибок является точной инверсией процесса кодирования. Символы зап-нераб, которые в совокупности рассматриваются как -преамбула, передаются в начале каждого кад­ра УДС с целью обеспечения тренировочного сигнала для приемни­ков и ненулевого минимального интервала между последовательны­ми кадрами. Поскольку каждая передача начинается символами' зап-нераб, предполагается, что некоторые из этих начальных сим­волов могут быть «потеряны в пути» от передатчика к приемникам. Кроме того, в системах с фазонепрерывной модуляцией сдвигом ча­стоты кодирование последовательных символов-УДС зап~нераб' происходит, так же, как и кодирование чередующихся последова­тельностей единиц и нулей, и приемникам разрешается декодиро­вать полученные представления последовательных символов зап- нераб в чередующуюся последовательность -единиц и .нулей и вы­давать их в таком виде логическому объекту УДС.

  1. Функции регенеративного повторителя. Регенеративные повторители могут использоваться для расширения размеров сети за пределы., определяемые максимальной величиной потерь мощно­сти сигналов обычной без усилителей станции, либо для .расшире­ния шинной топологии до топологии разветвленной магистрали. Они осуществляют это путем соединения двух или более сегментов фи­зической среды и трансляцией -всего того, что они «слышат» в одном сегменте, в другие сегменты. В настоящем стандарте регенеративные повторители рассматриваются как станции независимо от того, вы­ходят их функциональные возможности за рамки возможностей повторителя или нет.

  2. Функция блокирования захвата. Чтобы защитить ЛВС От большинства неисправностей станции, каждая станция выполня­ет функцию блокирования захвата. Эта функция служит в качестве «сторожа» в передатчике; если станция не выключает свой передат­чик после просроченного времени (примерно полсекунды), выход.