КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. Высокоскоростные технологии ЛВС
Функции уровня PMI
Функции, не зависящие от физической среды, представленные
на рисунке 3.4, включают квартетную канальную шифрацию, кодирование
5B/6B, добавление к кадру преамбулы, начального и конечного
ограничителей и передачу кадра на уровень PMD.
Рис. 3.4. Функции уровней PMI
и PMD
Процесс квартетного
распределения по каналам состоит в
последовательном делении байтов
МАС-кадра на порции данных по 5 бит
(квинтеты), а также в
последовательном распределении
этих порций между четырьмя
каналами, как это показано на
рисунке 3.5.
Каждый из 4-х каналов представляет
собой одну витую пару: канал 0 - пару,
образованную контактами 1 и 2, канал
1 - пару 3 - 6, канал 2 - пару 4 - 5, канал 3 -
пару 7 - 8. Двухпарные спецификации
физического уровня PMD используют
затем схему мультиплексирования,
преобразующую 4 канала в 2 или 1.
Рис. 3.5. Распределение
квинтетов по 4-м каналам
Шифрация данных состоит в
случайном "перемешивании"
квинтетов данных с целью
исключения комбинаций из
повторяющихся единиц или нулей.
Перемешивание производится с
помощью специальных устройств -
скремблеров. Случайные наборы цифр
уменьшают излучение радиоволн и
взаимные наводки в кабеле.
Кодирование по схеме 5B/6B - это
процесс отображения
"перемешанных" квинтетов в
заранее определенные 6-битовые
коды. Этот процесс создает
сбалансированные коды, содержащие
равное количество единиц и нулей,
что обеспечивает гарантированную
синхронизацию приемника при
изменениях входного сигнала.
Кодирование 5B/6B обеспечивает
также контроль за ошибками при
передаче, так как некорректные
квинтеты, содержащие больше трех
единиц или больше трех нулей, легко
обнаружить.
На рисунке 3.6 приведен пример
квинтетов данных, зашифрованных и
преобразованных в символы 5B/6B.
Поскольку существует только 16
сбалансированных символов, 32
комбинации, содержащиеся в
квинтете, используют для своего
представления два 6-ти битных
символа, используемых по очереди
для соблюдения баланса постоянного
тока.
Рис. 3.6. Пример шифрации и
кодирования квинтетов
Преамбула, начальный и конечный
ограничители добавляются в каждом
канале для корректной передачи
данных через сеть.
Знаете ли Вы, как разрешается парадокс Ольберса? (Фотометрический парадокс, парадокс Ольберса - это один из парадоксов космологии, заключающийся в том, что во Вселенной, равномерно заполненной звёздами, яркость неба (в том числе ночного) должна быть примерно равна яркости солнечного диска. Это должно иметь место потому, что по любому направлению неба луч зрения рано или поздно упрется в поверхность звезды. Иными словами парадос Ольберса заключается в том, что если Вселенная бесконечна, то черного неба мы не увидим, так как излучение дальних звезд будет суммироваться с излучением ближних, и небо должно иметь среднюю температуру фотосфер звезд. При поглощении света межзвездным веществом, оно будет разогреваться до температуры звездных фотосфер и излучать также ярко, как звезды. Однако в дело вступает явление "усталости света", открытое Эдвином Хабблом, который показал, что чем дальше от нас расположена галактика, тем больше становится красным свет ее излучения, то есть фотоны как бы "устают", отдают свою энергию межзвездной среде. На очень больших расстояниях галактики видны только в радиодиапазоне, так как их свет вовсе потерял энергию идя через бескрайние просторы Вселенной. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.