
- •Ieee 1394 (Назначение интерфейса, стандарт, отличие от других)
- •1 Преимущества ieee1394
- •2 Составляющие ieee 1394
- •2.1 Физический уровень(Physical Layer)
- •2.2 Канальный уровень (Link Layer)
- •2.3 Сетевой уровень (Transaction Layer)
- •2.4 Менеджер последовательной шины(Serial Bus management)
- •3 Инициализация сети
- •4 Арбитраж ieee 1394
- •5 Кабели и разъемы
- •6 Спецификации
- •7 Применение
- •7.1 Сеть поверх 1394
- •7.2 Внешние дисковые устройства
- •7.3 MiniDv видеокамеры
- •7.4 Отладчик WinDbg
- •8 Вопросы безопасности
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(Научно-исследовательский университет)
Приборостроительный факультет (КТУР)
Кафедра «Безопасность информационных систем»
Ieee 1394 (Назначение интерфейса, стандарт, отличие от других)
РЕФЕРАТ
по дисциплине «Системы и сети связи»
Проверил, преподаватель
Н.В. Вдовина
«__»______________2012 г.
Авторы работы
Студенты группы ПС-477
Д.К. Булатов
А.В. Малюков
«3» ноября 2012 г.
Реферат защищен с оценкой
________________________
«__»_______________2012 г.
Челябинск 2012
АННОТАЦИЯ
Булатов Д.К., Малюков А.В. IEEE 1394 (Назначение интерфейса, стандарт, отличие от других). – Челябинск:
ЮУрГУ, ПС-477, 22 с., 6 ил., библиогр. список – 10 наим.
Цель реферата – изучить назначение интерфейса IEEE 1394, описать его стандарт и найти отличия от других интерфейсов.
Задачи реферата – изучить стандарт интерфейса IEEE 1394, выяснить область его применения, сравнить основные характеристики с другими интерфейсами, разобраться с устройством и спецификациями, обобщить данные по ним, выявить основные применения, их перспективы и возможности дальнейшего развития.
Подробно рассматривается интерфейс IEEE 1394, исследуются его составляющие, инициализация сети, арбитраж, кабели, разъемы, а также проведен сравнительный анализ с интерфейсом USB 2.0/3.0.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 4
1 ПРЕИМУЩЕСТВА IEEE1394 5
2 СОСТАВЛЯЮЩИЕ IEEE 1394 7
2.1 Физический уровень(Physical Layer) 7
2.2 Канальный уровень (Link Layer) 7
2.3 Сетевой уровень (Transaction Layer) 8
2.4 Менеджер последовательной шины(Serial Bus management) 8
3 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СЕТИ 9
5 КАБЕЛИ И РАЗЪЕМЫ 13
6 СПЕЦИФИКАЦИИ 15
6.1 IEEE 1394 15
6.2 IEEE 1394a 15
6.3 IEEE 1394b 15
6.4 IEEE 1394.1 16
6.5 IEEE 1394c 16
7 ПРИМЕНЕНИЕ 17
7.1 Сеть поверх 1394 17
7.2 Внешние дисковые устройства 17
7.3 MiniDV видеокамеры 17
7.4 Отладчик WinDbg 18
8 ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 19
9 IEEE 1394 И USB 2.0/3.0 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 22
ВВЕДЕНИЕ
История IEEE 1394, теперь известного также как FireWire и как i-Link, началась ещё в 1986 году, когда члены Комитета по Стандартам Микрокомпьютеров (Microcomputer Standards Committee) Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) решил объединить имеющиеся наработки по последовательной шине (Serial Bus). Новый проект был призван объединить существовавшие на то время наработки: IEEE 1014 VME, IEEE 1296 Multibus II, и IEEE 896 FutureBus+®. Задачей разработчиков стало создание универсального I/O (Input/Output) внешнего интерфейса, обеспечивающего работу с мультимедийной информацией, накопителями, формирователями, визуализаторами и синтезаторами данных. Ведущим разработчиком такого интерфейса была фирма Apple, которая решила применять его в своих компьютерах и дала ему название FireWire. В процессе выполнения этих работ организовался консорциум с участием компаний Compaq, Matsushita, Philips, Sony, Toshiba и других, в результате чего в конце 1995 года IEEE принял соответствующий стандарт под порядковым номером 1394.
Спецификация IEEE 1394b предусматривает передачу данных на скорости до 3.2Гбит/с, что ставит его на одну планку с USB 3.0 с той разницей, что 1394b появился в 2002м году, а USB 3.0 в 2008. FireWire имеет и ряд других преимуществ: полнодуплексная передача данных, что на практике выражается в большей скорости передачи данных по FireWire, работающему на скорости 400Мбит/с, над USB, работающему на 480Мбит/с. FireWire поддерживает передачу питания на 12В, выдавая мощность 10-20Вт. Любое из устройств на шине может инициировать передачу данных, и может общаться с любым другим подключенным устройством. Поддерживается передача данных в режиме DMA (Direct Memory Access – Прямой доступ к памяти, прямой обмен между устройствами или устройством и оперативной памятью без участия центрального процессора), что сильно разгружает основной процессор. К сожалению, этот стандарт особой популярности не получил, и присутствовал в основном в продуктах Apple, а на PC в основном в виде плат расширения с целью подключения видеокамер, не смотря на то что он может быть использован и для построения локальной сети компьютеров и для прямой передачи мультимедийных данных между устройствами в том числе и без использования терминала.