[发明专利]以太网接口及相关系统、方法和设备有效
| 申请号: | 201910784382.4 | 申请日: | 2019-08-23 |
| 公开(公告)号: | CN112422295B | 公开(公告)日: | 2023-06-13 |
| 发明(设计)人: | V·艾耶;陈强;臧军领;S·I·阿克哈尔 | 申请(专利权)人: | 微芯片技术股份有限公司 |
| 主分类号: | H04L12/02 | 分类号: | H04L12/02;H04L12/413;H04L12/40 |
| 代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 陈斌 |
| 地址: | 美国亚*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 以太网 接口 相关 系统 方法 设备 | ||
本发明题为“以太网接口及相关系统、方法和设备”。本发明描述了数字接口及相关系统、方法和设备。在一些实施方案中,接口可以是链路层与物理传输介质之间的接口。该接口可以被配置用于限制电磁发射(EME)的位速率和/或参考时钟,例如与工业中广泛使用的接口指定的位速率和/或时钟速率相比。
技术领域
所公开的实施方案整体涉及以太网,并且更具体地讲,一些实施方案涉及限制电磁发射(EME)的接口。
背景技术
互连件广泛用于促进网络的各设备间的通信。一般来讲,通过耦合到物理介质(例如,总线、同轴电缆或双绞线对,但一般简称为“线路”)的设备在物理介质上传输电信号。
根据开放系统互连模型(OSI模型),基于以太网的计算机联网技术使用基带传输(即,电信号是离散电脉冲)来传输数据包并且最终传输在各网络设备间传送的消息。根据OSI模型,称为物理层(PHY)设备或控制器的专用电路用于接合在线路的模拟域与根据包信号传输操作的数据链路层(本文中也简称为“链路层”)的数字域之间。虽然数据链路层可包括一个或多个子层,但在基于以太网的计算机联网中,数据链路层通常至少包括提供物理层的控制抽象化的介质访问控制(MAC)层。作为示例,当将数据传输到网络上的另一个设备时,MAC控制器可为物理介质准备帧,添加纠错元件,并且实现冲突避免。此外,当从另一个设备接收数据时,MAC控制器可确保所接收的数据的完整性并且为更高的层准备帧。
存在实现物理层和链路层(并且可包括其他层,但不限于此)的各种网络拓扑。外围部件互连(PCI)标准和并行高级技术附件(并行ATA)两者大约自1990年代早期起可实现多点总线拓扑。自2000年代早期起的趋势已变成使用点对点总线拓扑,例如,PCI Express标准和串行ATA(SATA)标准实现点对点拓扑。
典型的点对点总线拓扑可实现每个设备之间的线路(例如,专用的点对点)或设备与交换机之间的线路(例如,交换的点对点,但不限于此)。在多点拓扑中,物理介质是共享总线,并且每个网络设备例如经由基于物理介质的类型(例如,同轴或双绞线对,但不限于此)选择的电路来耦合到共享总线。
点对点总线拓扑(诸如专用的点对点拓扑或交换的点对点拓扑)需要比多点拓扑更多的电线和更昂贵的材料,这部分上是由于设备之间有更大数量的链路。在某些应用(诸如汽车)中,可存在使其难以直接连接设备的物理约束,因此网络或子网络中不需要或不需要那么多直接连接的拓扑(例如,多点拓扑,但不限于此)可不易受到此类约束的影响。
基带网络(例如,多点网络,但不限于此)上的设备共享相同的物理传输介质,并且通常使用该介质的整个带宽来传输(换句话说,基带传输中使用的数字信号占用该介质的整个带宽)。因此,基带网络上的仅一个设备可在给定时刻传输。因此,介质访问控制方法用于处理共享传输介质的争用。
附图说明
虽然本公开通过特别指出并清楚要求保护具体实施方案的权利要求书作出结论,但在结合附图阅读时可更易于从下面的描述中确定本公开的范围内的实施方案的各种特征和优点,在附图中:
图1示出了根据一个或多个实施方案的网络段。
图2示出了根据一个或多个实施方案的例程。
图3示出了根据一个或多个实施方案的数据路径。
图4示出了根据一个或多个实施方案的数字接口。
本发明的实施模式
在以下详细描述中,参考了附图,这些附图构成其一部分,并且以举例说明的方式在其中示出了可实践本公开的具体示例性实施方案。充分详细地描述了这些实施方案以使本领域普通技术人员能够实践本公开。然而,可利用其他实施方案并且可作出结构、材料和过程改变,而不脱离本公开的范围。
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