При переключении в режим ретрансляции логический объект физического уровня повторителя должен обеспечивать задержку, длительность которой зависит от реализации (обычно на несколь­ко символьных интервалов), чтобы предотвратить ретрансляцию конца только что прошедшей передачи, после чего он должен про­сканировать все подключенные порты, из одного из которых приня­ты сигналы. В период задержки и пока это сканирование сигналов остается безуспешным, логический объект физического уровня пов­торителя должен передавать символы молчание своему логическо­му объекту УДС, используя свою локально инициируемую символь­ную синхронизацию. При обнаружении сигналов на одном или не- •скольких портах логический объект повторителя должен выбрать один из этих активных портов в качестве источника принимаемых •сигналов. Затем он должен временно деактивизировать функцию низкоуровневого передатчика этого выбранного порта, декодировать принятые сигналы и передать полученные в. результате декодиро­вания символы-УДС соответствующему логическому объекту УДС. Затем он должен изменить частоту синхронизации символов-УДС в установленных настоящим подразделом (18.7) границах, что не­обходимо для поддержания надлежащих взаимоотношений с час­тотой синхронизации принимаемых символов-ФИЗ.

При ретрансляции логический объект физического уровня пов­торителя после декодирования символов_УДС молчание, принятых из активного порта, должен ожидать поступления из логического- объекта УДС сигналов молчания, передаваемых примитивом ФИЗ- ДАННЫЕ.запрос, затем снова активизировать временно деактиви- зироваиную функцию низкоуровневого передатчика, после чего сно­ва действовать в соответствии с процедурой, описанной в предыду­щем абзаце, точно так, как если бы логический объект УДС только что переключился в режим ретрансляции.

  1. Обобщая, можно сказать, что когда логический объект УДС яв­ляется инициирующим:логический объект физического уровня должен самостоятельно определять синхронизацию символов_УДС;

  2. передачи происходят во всех подсоединенных магистралях (если только они не дсактінймнронпны услонннмн и. 18.7.9):

  3. шлейф или любая из подсоединенных магистралей могут быть использованы в качестве источника символов_ФИЗ, которые деко­дируются и передаются посредством примитива ФИЗ-ДАННЫЕ. индикация.

Когда логический объект УДС действует в режиме ретрансля­ции:

а) логический объект физического уровня сначала обеспечивает достаточно длительную задержку, чтобы надежно предотвра­тить ретрансляцию предыдущей передачи, после чего сканирует все подсоединенные магистрали для передачи сигналов и выбирает одну из передающих сигналов магистралей в качестве источника принятых сигналов;

• б) передача сигналов в выбранную магистраль временно блоки­руется;

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

  2. частота синхронизации символов_УДС при необходимости варьируется (самое большое на ±0,015 %) с тем, чтобы отслежи­вать частоту синхронизации символов_УДС равноуровневого пере­датчика;

, д) при обнаружении потери сигналов (то есть, при приеме мол­чания) из выбранной магистрали логический объект физического уровня сначала ожидает до тех пор, пока логический объект УДС нс запросит передачи молчания, после чего повторяет процедуру.

  1. Спецификация окружающей среды

    1. Электромагнитные излучения. Оборудование должно удовлетворять местным и национальным требованиям по ограниче­нию электромагнитных воздействий.

    2. Требования безопасности. Все станции, соответствующие настоящему стандарту, должны удовлетворять местным, националь­ным и международным кодам безопасности требованиям таких стан­дартов как Публикации МЭК 380, МЭК 435, МЭК 950.

    3. Электромагнитная среда. К источникам влияний внешней среды относятся электромагнитные поля, электростатические разря­ды, переходные напряжения между заземлениями и т. д. Некоторые источники помех способствуют росту напряжения между коаксиаль­ным кабелем и цепями заземления станции, если таковые исполь­зуются.

Реализация логического объекта физического уровня должна удовлетворять спецификациям на них при работе в окружающем волновом поле с параметрами:

  1. 2 В/м в диапазоне частот от 10 кГц до 30 МГц;

2г) .5 ,В/м в диалааоне от. 30 МГц до .1 ГГц.

  1. Маркировка. Рекомендуется, чтобы каждая реализацию (и сопроводительная документация) логического (Объекта физичес­кого уровня, соответствующая настоящему стандарту, имели на­глядную для пользователя маркцровку, по крайней мере, по следую­щим параметрам:

  1. возможные скорости передачи данных в Мбит/с ?(т. е. 1 Мбит/с);

  2. наихудшее значение задержки кругового обхода (не отно­сится к повторителям) или одіноніаправленной задержки (для пов­торителей.)., которую вносит это -оборудование .при двунаправлен­ном обмене данными между станциями в соответствии с п. (6.1.9;

  3. режимы работы и возможности выбора, определенные в. ид. 18.7.9 и 18.7.14).

Кроме того, .если ^станция имеет несколько соединителей серии. В С (например, для избыточных сред), то роль каждого такого сое­динителя должна -быть четко обозначена маркировкой на оборудо­вании станции вблизи этого соединителя.

19. ФИЗИЧЕСКАЯ СРЕДА НА ДСНОКЕ ОДНОКАНАЛЬНІЙ -ШИНЫ С ФАЗОНСПРЬРЫВНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ СДВИГОМ ЧАСТОТЫ

В данном разделе определены функциональные, электрические и1 механические характеристики одного из конкретных типов физичес­кой среды (одноканальная шина с фазонепрерывной модуляцией’ сдвигом частоты), рассматриваемых в настоящем стандарте. При­водимая спецификация -отражает реализацию физической среды шинной ЛВС с однокан а льном фазонепрерывной модуляцией сдви­гом частоты.

Взаимосвязь данного раздела с другими разделами настоящего' стандарта и спецификациями ЛВС показаны на черт. 19.1. Отноше­ние данного раздела к‘физическому уровню и к физической среде шинной ЛВС с одноканалыной фазонепрерывной моду­ляцией показано на черт. 1’9;2.

Настоящийстандарт-определяет только ту физическую среду, ко­торая необходима для обеспечения:

  1. взаимодействия логических объектов физического уровня, со­ответствующих положениям разд. 18, при подключении к физичес­кой среде, удовлетворяющей данному разделу;

  2. защиты ЛВС и тех, кто ее использует.

    1. . Основные понятия. Ниже определены те используемые ft- настоящем разделе термины, смысл которых более специфичен, чем у терминов, указанных в терминологических стандартах ГОСТ" 24402 и ИСО 2382/25.

Соединитель BNC — 50-омный соединитель серии BNC для ко­аксиального кабеля (применяемый обычно в радиочастотном обо­рудовании), соответствующий требованиям Публикации МЭК 169..

Уровни >2.


Уровень
2


Уровень

7/

^есто‘ физической* среди* в модели* Л BG


С т А Н' $ я


Г”' '

* УПРАВЛЕНИЕ'ЛОГИЧЕСКИМ ЗВЕНОМ УЛЗ .


УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ К СРЕДЕ I

ФИЗИЧЕСКИЙ ФИЗ' і


Д И £ ' FT Е Т Ч.

Е Р


Чёрт. 19:1


Структура* оборудования физического* уровню


'Уровни >2


Уровень


Уровень


£ Г А И О, К 2

Ф И

3 И ч Е


А.

Я’

УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИМ ЗВЕНОМ


УАЗ


УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ К СРЕДЕ


УДЛ


ФИЗИЧЕСКИЙ


ФИЗ


ОптвегпВительный • кабель (очень короткий)


^Хлчл^ччч^К^УаР'^ 44


Черт. 19.2




























Обнаруживаемая битовая ошибка — ошибка, которая указывает­ся сообщением плохой-сигнал. Сообщение плохой-сигнал, выдавае­мое во время передачи преамбулы или четырех символов, следую­щих за последним оконечным, ограничителем, не учитывается при. подсчете таких ошибок.

Ответвительный кабель — очень короткий участок коаксиально­го кабеля с импедансом от 34 до 53 Ом, который соединяет стан­цию с Т-образным соединителем магистрального кабеля.

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

Фазонепрерывная модуляция сдвигом частоты — разновидность модуляции сдвигом частоты, при котором переходы между частота­ми осуществляются путем непрерывного изменения частоты (в от­личие от метода скачкообразного перехода с одной частоты на дру­гую, реализуемого, например, переключателем).

Регенеративный повторитель — устройство, используемое для расширения длины топологии и взаимосвязности одноканальной шин­ной ЛВС за пределы ограничений, налагаемых спецификациями ми­нимального уровня передачи и приема станции. Регенеративные повторители выполняют основные действия по восстановлению ам­плитуды, 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.

Расщепитель (согласующий импедансы) — небольшой модуль, который сопрягает электрически и механически один магистраль­ный кабель с другим магистральным кабелем, обеспечивая развет­вленную топологию для одноканальной магистрали с модуляцией сдвигом частоты. Согласующий «импедансы расщепитель объединя­ет энергию сигналов, принятых всеми его портами, и расщепляет энергию любого принятого из магистрали сигнала, распределяя ее симметрично по другим магистралям. Он содержит только пассив­ные электрические компоненты (R, L, С).

Одноканальная коаксиальная система с модуляцией сдвигом частоты — система, посредством которой информация кодируется, налагается методом модуляцией частоты на несущую и вводится в коаксиальную, передающую физическую среду. В любой точке фи­зической среды в каждый момент времени в канале может присут­ствовать только один неискаженный информационный сигнал.

Т-образный соединитель — небольшой модуль, обычно имеющий форму Т, который сопрягает электрически и механически магист­ральный кабель с очень коротким ответвительным кабелем. Он рас­пределяет энергию принятых от каждого магистрального кабеля сиг­налов очень асимметрично, направляя подавляющую часть этой энергии в другой магистральный кабель и лишь небольшую ее долю передает в ответвительный кабель. Он распределяет часть энергии- сигналов, принятых из ответвительного кабеля, равномерно средн магистральных кабелей и отражает остальную часть этой энергии обратно .на передающую станцию; он не согласует импедансы ответ­вительного кабеля и двунаправленного магистрального кабеля. Он содержит только пассивные электрические компоненты (R, L, С).

Магистральный кабель — основной кабель одноканальной ши­ны с фазонепрерывной модуляцией сдвигом частоты системы коак­сиального. кабеля. і

Необнаруживаемая битовая ошибка — ошибка, о которой физи­ческий уровень не сообщает как о таковой.

  1. . Назначение. Назначение настоящей спецификации в том, чтобы; .•

' 1) определить характеристики физической среды, необходимой для обмена данными между станциями ЛВС, использующими опре­деленный .в .настоящем стандарте ’метод маркерного доступа, к ши­не ЛВС и характеристики физического уровня одноканальной шины с фазонепрерывной модуляцией сдвигом частоты;

  1. обеспечить простоту установки и, обслуживания в широком диапазоне условий применения; .. .

  2. обеспечить высокую доступность сети;

  3. обеспечить экономичность реализаций.

  1. Вопросы совместимости. Настоящий стандарт применимч к таким логическим объектам физической среды, которые ориенти­рованы на работу в системах ненаправленной одноканальной шины на-основе коаксиального кабеля. Такие системы обычно использу­ют длинный гибкий .магистральный кабель, подсоединяемый к стан­циям посредством Т-образных соединителей с очень короткими от­ветвительными кабелями. Настоящая спецификация применима к одноканальной магистральной системе, в которой двунаправленный обмен данными реализуется, путем использования ненаправленных Т-образных соединителей и разветвителей, а в больших системах — посредством многонаправленных регенеративных повторителей.

Все. реализации логических объектов физической среды, соот­ветствующие настоящему стандарту, должны быть совместимы на интерфейсах со станциями. Конкретные реализации, основанные на данном стандарте, могут создаваться различными способами при условии обеспечения их совместимости на уровне интерфейсов с реальными станциями.

  1. Краткое описание

Общее описание функций. В данном разделе неформаль­но описываются функции, выполняемые физической средой на ос­нове одноканальной шины с фазонепрерывной модуляцией сдвигом частоты. В совокупности эти функции обеспечивают средства, с по­мощью которых сигналы, представляемые на интерфейсах станций с очень короткими ответв-йтельнымій кабелями импедансом от 34’ ЛО 53 Ом, могут объединяться и передаваться всем станциям1 по всем; ответвительным кабелям физической среды. Таким образом, •станции, подсоединенные к этим1 ответвительным кабелям, могут обмениваться данными.