1. Г. 1. Краткое описание операций. Станции подключаются к .длинному магистральному коаксиальному кабелю (или нескольким кабелям) одноканальних шинных систем с фазо не прерывной моду­ляцией сдвигом частоты посредством; очень коротких ответвитель­ных кабелей и Т-образных соединителей (которые не согласуют нмттедансы ответвительного кабеля с магистральным)’. Эти Т-об­разные соединители представляют собой пассивные устройства, •обычно простые ненаправленные (іт. е. всенаправленные) относи­тельно распространения сигналов соединители. Ненаправленность характеристик Т-образных соединителей позволяет сигналам стан­ций распространяться в> обоих направлениях магистрального ка­беля. Очень небольшая длина ответвительных кабелей минимизи­рует влияние отражений в’ ответвительном кабеле, возникающих вследствие несогласованности имтгеданеов' ответвительного кабеля от 34 до 53 Ом и двунаправленного магистрального кабеля импе- .дансом 37,5 Ом.

Топология системы на основе одноканальной шины с фазонепре­рывной модуляцией сдвигом! частоты представляет собой очень длинную неразветвл енную магистраль древовидного типа со стан­циями в виде «листьев» на очень коротких ветвях (ответвительных кабелях), исходящий от магистрали. Ветвление образуется в маги­страли автоматически посредством регенеративных повторителей Дописываемых ниже) и расщепителей, которые обеспечивают не­направленное объединение сигналов, передаваемых по магистраль­ным кабелям. Расщепители используют только, пассивные электри­ческие компоненты (R, L, С).

Регенеративные повторители обеспечивают возможности как разветвления, так и расширения топологии системы за пределы, устанавливаемого спецификациями минимального уровня переда­чи и приема обычной (без усилителей) станции. Регенеративные пов­торители системы на основе одноканальной шины с фазонепрерыв­ной модуляцией сдвигом частоты подключаются к магистральным кабелям через Т-образные соединители и ответвительные кабели и функционируют как специальные станции, которые обычно ре­транслируют сигналы, принимаемые из любой ветви, во все другие ветви магистральной кабельной системы.

1.2. Функции регенеративного повторителя. В реальной шинной одноканальной системе с фазонепрерывной модуляцией •сдвигом частоты регенеративные повторители могут использовать­ся для объединения магистральных сегментов в широкоразветвлен- ную топологию либо для увеличения длины или количества Т-об- .разных соединителей и ответвителей за пределы, устанавливаемые спецификацияміи минимального уровня приема и передачи обыч­ных станций.

При выполнении своих ретрансляционных функций регенера­тивный повторитель (см. п. 18.7.12) работает как ретранслирующая станция с составным логическим объектом физического уровня (по одному логическому подобъекту на каждую подключенную маги­страль) и одним логическим объектом доступа к среде, контроли­рующим и ретранслирующим принимаемые составные сигналы. Если логический объект доступа к среде повторителя не передает данных для самого себя, он интерпретирует символы, принимае­мые из составного логического объекта физического уровня. При приеме символа, отличного от молчания, составной логический объ­ект физического уровня определяет ту магистраль, которая переда­ла, этот символ, и затем выбирает эту магистраль в качестве источ­ника передаваемых сигналов. Одновременно логический объект доступа к среде начинает ретранслировать (в другие магистрали) все поступающие к нему символы. При обнаружении конфликта или помех (например, при получении сообщения плохой-сигнал) логи­ческий объект УДС ретранслятора вместо ретрансляции принимае­мых символов-УДС передает последовательность прерывания (см. п. 4.1.8).

    1. Основные характеристики и функциональные возмож­ности. Все характеристики, касающиеся передачи сигналов, и ха­рактеристики интерфейса станции, являются обязательными. Все остальные характеристики — факультативные.

  1. Спецификации функциональных, электрических и механи­ческих характеристик. Логический объект физической среды на ос­нове одноканальной шины с фазонепрерывной модуляцией сдвигом частоты относится к таким логическим объектам, единственной фун­кцией которых (применительно к настоящему стандарту) является транспортировка сигнала между станциями ЛВС на основе одно­канальной шины с фазонепрерывной модуляцией сдвигом частоты. Следовательно, в настоящем стандарте определяются только те ха­рактеристики физической среды, которые сказываются на транспор­тировке сигналов между станциями либо на безопасности обслу­живающего персонала или оборудования.

Считается, что реализация физической среды соответствует на­стоящему стандарту, если она обеспечивает специфицированные услуги и характеристики по траспортировке сигналов для станций ЛВС на основе одноканальной шины с фазонепрерывной модуля­цией сдвигом частоты и если она отвечает соответствующим требо­ваниям и нормам безопасности.

Вое измерения, определяемые в последующих подразделах, должны проводиться в точке подключения станции-или регенератив­ного повторителя к физической среде. Если не оговорено иное, то все определяемые уровни напряжения и мощности выражаются в среднеквадратичных значениях (скз) и в дБ (1 мВ; 37,5 Ом) скз„ соответственно основываясь на передаче произвольных комбина­ций данных.

  1. Подключение к станции. Подключение физической среды на основе одноканальной шины с фазонепрерывной модуляцией сдвигом частоты к станции должно осуществляться через гибкий ответвительный кабель импедансом от 34 до 53 Ом, заканчиваю­щийся розеткой 50-омного соединителя серии В С, соответствую­щего Публикации МЭК 169. Эта комбинация должна стыковаться с вилкой 50-омного соединителя серии BNC, вмонтированного в станцию.

Помимо такого соединения экран (ы) физической среды коак­сиального ответвительного кабеля должен (ны) быть соединен (ы) с внешней оболочкой розетки оконечного соединителя и импеданс этого соединения должен быть менее 0,1 Ом.

Примечание. Для Т-образных соединителен, которые не согласовывают импедансы ответвительного кабеля w магистрального, длина ответвительного ка­беля нс должна превышать 350 мім.

  1. Характеристический импеданс. Характеристический им­педанс ответвительного кабеля одноканальной шины с фазоне­прерывной модуляцией сдвигом частоты должен находиться в диа­пазоне от 34 до 53 Ом. Максимальное значение КСВН на каждом таком соединителе BNC физической среды не должно превышать 1,5:1, если соединитель BNC заканчивается 37,5-Оімной резистив­ной нагрузкой, измеренной по всему частотному спектру кабеля одноканальной шины с фазонепрерывной модуляцией сдвигом час­тоты в диапазоне от 3 до 7 МГц.

  2. Уровень сигналов. При приеме сигналов отдельной стан­ции или регенеративного повторителя, уровень которых соответ­ствует требованиям п. 18.7.3.4, физическая среда .на основе однока­нальной шины с фазонепрерывной модуляцией сдвигом частоты должна выдавать эти сигналы в подключенную станцию или реге­неративный повторитель с амплитудой в диапазоне от 24 до 60 дБ (1 мВ; 37,5 Ом).

  3. Искажения. Максимальное фазовое искажение группо­вой задержки не должно превышать 25 нс в диапазоне частот от 3 до 7 МГц.

1Q.5.5. Уровень отношения сигнал ■—помеха (с/п). Рекомендует­ся, чтобы в полосе частот от 3 до 7 МГц пороговой уровень помех составлял не более 0 дБ (1 мВ; 37,5 Ом). Он ни в коем случае не должен быть хуже +4 дБ (1 мВ; 37,5 Ом) ори измерении в пункте соединения с любой станцией или регенеративным повторителем.

    1. Возможности управления мощностью. Суммарная мощ­ность во всем спектре частот кабеля, поступающая на станцию или регенеративный повторитель, должна быть менее 0,25 Вт.

    2. Совместимость со станциями и регенеративными повто­рителями. Считается, что реализация физической среды на основе одноканальной шины с фазонепрерывной модуляцией сдвигом час­тоты должна обеспечивать работу конкретной ЛВС на основе одно­канальной шины с фазонепрерывной модуляцией сдвигом частоты при условии соблюдения требований пп. 19.5.1—19.5.6 при измере­ниях в каждой точке соединения станции со средой независимо от того, какая из точек соединения со станцией выбрана для ини­циации сигналов тестирования.

    3. Вопросы избыточности. Как указано в п. 18.7.10, на­стоящий стандарт не запрещает использования избыточной физи­ческой среды шинного типа с одноканальной фазонепрерывной мо­дуляцией сдвигом частоты. При использовании избыточной среды положения пп. 19.5.1—19.5.7 должны применяться по отдельности и взанмонезав-исимо для каждого отдельного интерфейса неиз­быточной среды.

    4. Надежность. Все активное (с электропитанием) оборудо­вание физической среды должно быть разработано таким образом, чтобы общая вероятность появления обусловленных им сбоев в об­мене данными между несколькими станциями, подключенными к данной физической среде, составляла менее 10-4 в час непрерывной (или прерываемой) работы. Соединители и другие пассивные ком­поненты, включая средства соединения станции с физической сре­дой на основе коаксиального кабеля, должны обладать такими ха­рактеристиками, чтобы минимизировать вероятность появления об­щей неисправности сети.

  1. Требования к окружающей среде

  1. Электромагнитное излучение. Кабельные системы ЛВС должны удовлетворять местным и национальным требованиям по ограничению электромагнитных воздействий.

  2. Требования безопасности. Все физические среды, удов­летворяющие (Настоящему стандарту, должны удовлетворять соот­ветствующим местным, национальным и международным нормам и стандартам по безопасности, например Публикациям МЭК 380, МЭК 435 -и 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 физической среды должна удовлетворять своим спецификациям при работе в окружающем волновом поле с пара­метрами:

  1. 2 В/ім от 10 «кГц до 30 МГц;

  1. 5 В/м от 30 МГц до 1 ГГц.Вопросы, касающиеся задержки_тракта_передачи. Опре­деляя спецификацию на реализацию физической среды, удовлетво­ряющей требованиям данного раздела, поставщик должен устано­вить задержку-тракта-передачи, равную максимальной ожидае­мой задержке одного направления, которую может создавать фи­зическая среда типа одноканальной шины с фазонепрерывной мо­дуляцией сдвигом частоты при передаче сигналов от любой под­ключенной станции через любые промежуточные регенеративные повторители к любой другой станции. Задержки, вносимые самими передающей и приемной станциями, не должны учитываться при определении задержки-тракта_передачи.

Для каждого потенциального 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- тракта-передачи, .используемая для определения сетевого 'интерва- ла_ответа (см. п. 6.1.9), должна быть наибольшей из этих задержек тракта кабельной системы.

В этих вычислениях задержки тракта должны учитываться задержки, вносимые всеми схемами соответствующих регенератив; ных повторителей, расщепителей физической среды и т. п., а также все задержки распространения сигналов в сегменте кабеля.

Значение задержки-тракта-передачіи должно выражаться в понятиях сетевой скорости передачи символов по физической среде. При наличии в физической среде нецелого числа символов это число должно быть округлено до целого значения. При невозмож­ности определить точное значение задержки поставщики должны указать ее верхнюю границу.

  1. Документации. Рекомендуется, чтобы каждый поставщик реализации физической среды, соответствующей настоящему стан­дарту, обеспечил пользователя сопроводительной документацией с указателем, по меньшей мере, следующей .информации:

  1. задержка_тракта_перёдачи согласно пп. 19.7 и 6.1.9;

  2. скоростные возможности по передаче данных (в Мбит/с) в случаях, когда регенеративные повторители являются частью физи­ческой среды и ограничивают обеспечиваемые скорости данных.

  1. Расположение сети

    1. Вопросы топологии. Системы небольших и средних раз­меров могут быть построены с использованием только гибкого коак­сиального кабеля и Т-образных соединителей. Более крупные систе­мы требуют использования как полужестких, так и гибких маги­стральных кабелей, или расщепителей, или регенеративных повто­рителей, или любой комбинации перечисленного. Разветвленные топологии при использовании такой физической среды получаются путем использования /расщепителей и регенеративных повторите­лей типичных для систем кабельного телевидения.

    2. Соображения по балансу потерь мощности сигналов. Сле­дует учитывать размещение регенеративных повторителей с фазо- інепрерыівной модуляцией сдвиго-м частоты и расщепителей, в част­ности:

  1. спецификации минимального уровня передачи и приема каждой станции;

  2. желаемое в настоящее время и предполагаемое будущее раз­мещение станций и регенеративных повторителей;

  3. спецификации выдаваемого уровня сигналов и порога помех согласно п. 19.5.

Примечания:

  1. Требования к предельным значениям электромагнитных излучений по пп. 12.8.1, 13.6.1, 14.9.1, 15.6.1, 16.8.1, 18.8.1., 19.6.1 регламентируются Нормами 15—78 Государственной комиссии по радиочастотам.

  2. Требования безопасности, по пп. 12.8.2, 13.62, 14.9.2, 15.6‘.2, 16.8.2, 18.8.2, 19.6.2 регламентируются ГОСТ 24402.