معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات 1394
|
| |||
| يكتب | مسلسل | ||
|---|---|---|---|
| تاريخ الإنتاج | |||
| مصمم | Apple (1394a/b)، IEEE P1394 Working Group، Sony ، Panasonic ، إلخ. | ||
| مُصمم | 1986 [1] | ||
| موحد | يناير 1995 | ||
| الشركة المصنعة | متنوع | ||
| تم إنتاجه | 1994-الآن | ||
| تم استبداله بـ | Thunderbolt (و USB 3.0 للاستخدام الاستهلاكي) | ||
| المواصفات العامة | |||
| طول | 4.5 متر كحد أقصى | ||
| عرض | 1 | ||
| قابلة للتوصيل السريع | نعم | ||
| سلسلة ديزي | نعم، ما يصل إلى 63 جهازًا | ||
| إشارة صوتية | لا | ||
| إشارة الفيديو | لا | ||
| دبابيس | 4، 6، 9 | ||
| كهربائي | |||
| الحد الأقصى للجهد | 30 فولت | ||
| الحد الأقصى الحالي | 1.5 أمبير | ||
| بيانات | |||
| إشارة البيانات | نعم | ||
| معدل البت |
| ||
IEEE 1394 هو معيار واجهة لناقل تسلسلي للاتصالات عالية السرعة ونقل البيانات المتزامنة في الوقت الفعلي. تم تطويره في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من قبل شركة Apple بالتعاون مع عدد من الشركات، في المقام الأول Sony و Panasonic . يُعرف عادةً باسم FireWire (Apple)، على الرغم من وجود أسماء تجارية أخرى مثل i.LINK (Sony) و Lynx ( Texas Instruments ).
يمكن أن يصل طول كبل النحاس المستخدم في أكثر تطبيقاته شيوعًا إلى 4.5 متر (15 قدمًا). يتم نقل الطاقة والبيانات عبر هذا الكبل، مما يسمح للأجهزة ذات متطلبات الطاقة المعتدلة بالعمل دون الحاجة إلى مصدر طاقة منفصل. يتوفر FireWire أيضًا في إصدارات Cat 5 والألياف الضوئية .
تعتبر واجهة 1394 مماثلة لواجهة USB . وقد تم تطوير واجهة USB لاحقًا واكتسبت حصة سوقية أكبر بكثير. تتطلب واجهة USB وحدة تحكم مضيفة بينما تتم إدارة واجهة IEEE 1394 بشكل تعاوني بواسطة الأجهزة المتصلة. [2]
التاريخ والتطور





FireWire هو اسم Apple لناقل IEEE 1394 عالي السرعة التسلسلي. بدأت شركة Apple [1] في عام 1986، [3] وتم تطويره بواسطة مجموعة عمل IEEE P1394، مدفوعة إلى حد كبير بمساهمات من Sony (102 براءة اختراع)، وApple (58 براءة اختراع)، و Panasonic (46 براءة اختراع)، و Philips (43 براءة اختراع)، بالإضافة إلى المساهمات التي قدمها المهندسون من LG Electronics و Toshiba و Hitachi و Canon و [4] INMOS /SGS Thomson (الآن STMicroelectronics )، [5] و Texas Instruments .
IEEE 1394 عبارة عن بنية ناقل تسلسلي لنقل البيانات بسرعة عالية، ويعني التسلسلي أن المعلومات يتم نقلها بتًا واحدًا في كل مرة. تستخدم الناقلات المتوازية عددًا من الاتصالات المادية المختلفة، وبالتالي فهي عادة ما تكون أكثر تكلفة وأثقل وزنًا. [6] يدعم IEEE 1394 بشكل كامل كل من التطبيقات المتزامنة وغير المتزامنة .
كانت شركة أبل تنوي أن يكون FireWire بديلاً تسلسليًا لناقل SCSI الموازي ، مع توفير الاتصال لمعدات الصوت والفيديو الرقمية. بدأ تطوير شركة أبل في أواخر الثمانينيات، وتم تقديمه لاحقًا إلى معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، [7] واكتمل في يناير 1995. في عام 2007، كان IEEE 1394 مركبًا من أربع وثائق: معيار IEEE الأصلي 1394-1995، وتعديل معيار IEEE 1394a-2000، وتعديل معيار IEEE 1394b-2002، وتعديل معيار IEEE 1394c-2006. في 12 يونيو 2008، تم دمج كل هذه التعديلات بالإضافة إلى الأخطاء وبعض التحديثات الفنية في معيار بديل، معيار IEEE 1394-2008. [8]
أدرجت شركة Apple لأول مرة FireWire المدمج في بعض طرز Macintosh لعام 1999 (على الرغم من أنه كان خيارًا للبناء حسب الطلب في بعض الطرز منذ عام 1997)، وكانت معظم أجهزة كمبيوتر Apple Macintosh المصنعة في الأعوام من 2000 إلى 2011 تتضمن منافذ FireWire. ومع ذلك، في فبراير 2011، قدمت Apple أول جهاز كمبيوتر متوفر تجاريًا مزودًا بـ Thunderbolt . أصدرت Apple آخر أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها مع FireWire في عام 2012. وبحلول عام 2014، أصبح Thunderbolt ميزة قياسية في جميع خطوط أجهزة الكمبيوتر الخاصة بشركة Apple (لاحقًا باستثناء جهاز MacBook مقاس 12 بوصة الذي تم تقديمه في عام 2015، والذي يتميز بمنفذ USB-C واحد فقط)، ليصبح فعليًا الخليفة الروحي لـ FireWire في نظام Apple البيئي. تم إيقاف إنتاج آخر منتجات Apple التي تحتوي على FireWire، Thunderbolt Display و MacBook Pro مقاس 13 بوصة لعام 2012 ، في عام 2016. كانت Apple تبيع سابقًا محول Thunderbolt إلى FireWire، والذي يوفر منفذ FireWire 800 واحد. [9] كان مطلوبًا محول منفصل لاستخدامه مع Thunderbolt 3.
استخدمت شركة سوني في تنفيذ النظام، i.LINK ، موصلًا أصغر حجمًا يحتوي على أربعة موصلات إشارة فقط، مما أدى إلى حذف الموصلين اللذين يوفران الطاقة للأجهزة لصالح موصل طاقة منفصل. تمت إضافة هذا النمط لاحقًا إلى التعديل 1394a. [7] يُطلق على هذا المنفذ أحيانًا اسم S100 أو S400 للإشارة إلى السرعة بوحدة Mbit/s.
كان النظام يستخدم بشكل شائع لتوصيل أجهزة تخزين البيانات وكاميرات الفيديو الرقمية، ولكنه كان شائعًا أيضًا في الأنظمة الصناعية للرؤية الآلية وأنظمة الصوت الاحترافية . فضله العديد من المستخدمين على USB 2.0 الأكثر شيوعًا بسبب سرعته الفعّالة الأكبر آنذاك وقدرات توزيع الطاقة. تُظهر المعايير أن معدلات نقل البيانات المستدامة أعلى بالنسبة لـ FireWire مقارنة بـ USB 2.0، ولكنها أقل من USB 3.0 . تم تمييز النتائج على Apple Mac OS X ولكنها أكثر تنوعًا على Microsoft Windows . [10] [11]
اعتبارات براءات الاختراع
يُقال إن تنفيذ IEEE 1394 [12] يتطلب استخدام 261 براءة اختراع دولية صادرة [4] تمتلكها عشر شركات [5] . يتطلب استخدام هذه البراءات الترخيص؛ الاستخدام بدون ترخيص يشكل عمومًا انتهاكًا لبراءة الاختراع . [13] شكلت الشركات التي تمتلك IEEE 1394 IP مجموعة براءات اختراع مع MPEG LA، LLC كمسؤول عن الترخيص، والتي رخصت لها براءات الاختراع. تقوم MPEG LA بترخيص هذه البراءات لمقدمي المعدات التي تنفذ IEEE 1394. بموجب ترخيص مجموعة براءات الاختراع النموذجي، يدفع المصنع إتاوة قدرها 0.25 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة عند تصنيع كل منتج نهائي 1394؛ [13] لا يدفع المستخدمون أي إتاوات.
انتهت صلاحية آخر براءة اختراع، MY 120654 لشركة Sony، في 30 نوفمبر 2020. اعتبارًا من 30 نوفمبر 2020 [تحديث]، فإن الجهات التالية هي حاملي براءات اختراع معيار IEEE 1394، كما هو مدرج في مجموعة براءات الاختراع التي تديرها MPEG LA . [4]
| شركة | مجموع براءات الاختراع |
|---|---|
| سوني | 102 |
| شركة أبل | 58 |
| باناسونيك | 46 |
| فيليبس | 43 |
| إل جي إلكترونيكس | 11 |
| توشيبا | 10 |
| هيتاشي | 4 |
| شركة كانون | 1 |
| كومباك | 1 |
| سامسونج للإلكترونيات | 1 |
يجوز لأي شخص أو شركة مراجعة ترخيص محفظة براءات الاختراع 1394 الفعلي بناءً على طلب من MPEG LA. [14] لا تقدم MPEG LA ضمانًا للحماية للمرخص لهم بخلاف براءات الاختراع الخاصة بها. من المعروف أن براءة اختراع واحدة على الأقل مرخصة سابقًا قد تم إزالتها من المجموعة، [4] وتوجد براءات اختراع أخرى للأجهزة تشير إلى IEEE 1394. [15]
تأسست جمعية تجارة ناقل الأداء العالي 1394 ( 1394 TA ) للمساعدة في تسويق IEEE 1394. تحظر لوائحها التعامل مع قضايا الملكية الفكرية. [16] تعمل جمعية تجارة 1394 على أساس العضوية الفردية المجانية لمزيد من التحسينات على معايير 1394. تعد جمعية التجارة أيضًا مصدر المكتبة لجميع وثائق ومعايير 1394 المتاحة.
المواصفات الفنية
يمكن لـ FireWire توصيل ما يصل إلى 63 جهازًا طرفيًا في شجرة أو طوبولوجيا سلسلة ديزي [17] (على عكس طوبولوجيا الحافلة الكهربائية لـ Parallel SCSI ). وهو يسمح باتصالات الأجهزة من نظير إلى نظير - مثل الاتصال بين الماسح الضوئي والطابعة - دون استخدام ذاكرة النظام أو وحدة المعالجة المركزية . يدعم FireWire أيضًا وحدات تحكم مضيفة متعددة لكل حافلة. وهو مصمم لدعم التوصيل والتشغيل والتبديل الساخن . يمكن أن يصل طول الكابل النحاسي الذي يستخدمه في أكثر تطبيقاته شيوعًا إلى 4.5 متر (15 قدمًا) وهو أكثر مرونة من معظم كابلات SCSI المتوازية . في اختلافاته ذات الستة موصلات أو التسعة موصلات، يمكنه توفير ما يصل إلى 45 وات من الطاقة لكل منفذ حتى 30 فولت، [18] مما يسمح للأجهزة ذات الاستهلاك المعتدل بالعمل بدون مصدر طاقة منفصل.
تطبق أجهزة FireWire نموذج ROM للتكوين وفقًا لمعيار ISO/IEC 13213 لتكوين الأجهزة وتحديد هويتها، لتوفير إمكانية التوصيل والتشغيل . يتم تحديد جميع أجهزة FireWire بواسطة معرف فريد IEEE EUI-64 بالإضافة إلى أكواد معروفة تشير إلى نوع الجهاز والبروتوكولات التي يدعمها.
يتم تنظيم أجهزة FireWire في الناقل في شكل شجرة طوبولوجية. كل جهاز لديه معرف ذاتي فريد. يتم انتخاب إحدى العقد كعقدة جذرية ويكون لها دائمًا أعلى معرف. يتم تعيين معرفات الذات أثناء عملية التعريف الذاتي، والتي تحدث بعد إعادة تعيين كل ناقل. الترتيب الذي يتم به تعيين معرفات الذات يعادل عبور عمق الشجرة أولاً ، ترتيب لاحق.
إن FireWire قادر على تشغيل الأنظمة الحرجة بأمان بسبب الطريقة التي تتفاعل بها أجهزة متعددة مع الناقل وكيفية تخصيص الناقل للنطاق الترددي للأجهزة. إن FireWire قادر على كل من طرق النقل غير المتزامنة والمتزامنة في وقت واحد. عمليات نقل البيانات المتزامنة هي عمليات نقل للأجهزة التي تتطلب نطاق ترددي مستمر مضمون. [6] في الطائرة، على سبيل المثال، تتضمن الأجهزة المتزامنة التحكم في الدفة وعمليات الماوس والبيانات من أجهزة استشعار الضغط خارج الطائرة. تتطلب كل هذه العناصر نطاق ترددي ثابت وغير منقطع. لدعم كلا العنصرين، يخصص FireWire نسبة معينة للبيانات المتزامنة والباقي للبيانات غير المتزامنة. في IEEE 1394، يتم حجز 80٪ من الناقل للدورات المتزامنة، مما يترك البيانات غير المتزامنة بحد أدنى 20٪ من الناقل. [19]
مخطط الترميز
يستخدم FireWire تشفير البيانات/الومضات (تشفير D/S). [20] في تشفير D/S، يتم استخدام إشارتين غير عائدتين إلى الصفر (NRZ) لنقل البيانات بموثوقية عالية. يتم تغذية إشارة NRZ المرسلة بإشارة الساعة من خلال بوابة XOR ، مما يؤدي إلى إنشاء إشارة وميض. [20] يتم بعد ذلك تمرير هذه الإشارة من خلال بوابة XOR أخرى مع إشارة البيانات لإعادة بناء الساعة. [20] يعمل هذا بدوره كحلقة مقفلة الطور للناقل لأغراض المزامنة. [20]
التحكيم
تُعرف عملية تحديد الناقل للعقدة التي يمكنها نقل البيانات في أي وقت بالتحكيم . [ 21] تستغرق كل جولة تحكيم حوالي 125 ميكروثانية. [21] أثناء الجولة، ترسل العقدة الجذرية (الجهاز الأقرب إلى المعالج) حزمة بدء الدورة. [21] تستجيب جميع العقد التي تتطلب نقل البيانات، وتفوز العقدة الأقرب. [21] بعد انتهاء العقدة، تتناوب العقد المتبقية بالترتيب. يتكرر هذا حتى تستخدم جميع الأجهزة حصتها من 125 ميكروثانية، مع إعطاء الأولوية للتحويلات المتزامنة. [21]
المعايير والإصدارات
تم دمج المعايير السابقة وتعديلاتها الثلاثة المنشورة الآن في معيار بديل، IEEE 1394-2008 . [8] توفر الميزات المضافة بشكل فردي تاريخًا جيدًا لمسار التطوير.
فاير واير 400 (IEEE 1394-1995)
حددت النسخة الأصلية من IEEE 1394-1995 [22] ما يُعرف الآن باسم FireWire 400. يمكنه نقل البيانات بين الأجهزة بمعدلات نصف مزدوجة تبلغ 100 أو 200 أو 400 ميجابت/ثانية [23] (معدلات النقل الفعلية هي 98.304 و196.608 و393.216 ميجابت/ثانية، أي 12.288 و24.576 و49.152 ميجابايت/ثانية على التوالي). [7] يشار إلى أوضاع النقل المختلفة هذه عادةً باسم S100 وS200 وS400.
يقتصر طول الكابل على 4.5 متر (14.8 قدم)، على الرغم من إمكانية توصيل ما يصل إلى 16 كابلًا باستخدام مكررات نشطة، مثل المحاور الخارجية أو المحاور الداخلية التي توجد غالبًا في معدات FireWire. يحدد معيار S400 الحد الأقصى لطول الكابل لأي تكوين بـ 72 مترًا (236 قدمًا). يوجد الموصل المكون من 6 موصلات بشكل شائع في أجهزة الكمبيوتر المكتبية ويمكنه تزويد الجهاز المتصل بالطاقة.
يضيف موصل الطاقة المكون من 6 موصلات، والذي يُشار إليه الآن باسم موصل ألفا، خرج طاقة لدعم الأجهزة الخارجية. عادةً ما يمكن للجهاز سحب حوالي 7 إلى 8 وات من المنفذ؛ ومع ذلك، يختلف الجهد بشكل كبير من جهاز إلى آخر. [24] يتم تحديد الجهد على أنه غير منظم ويجب أن يكون اسميًا حوالي 25 فولت (نطاق 24 إلى 30). يرتبط تنفيذ Apple على أجهزة الكمبيوتر المحمولة عادةً بطاقة البطارية ويمكن أن يكون منخفضًا مثل 9 فولت. [24]
التحسينات (IEEE 1394a-2000)
تم إصدار تعديل، IEEE 1394a، في عام 2000، [25] والذي أوضح وحسّن المواصفات الأصلية. أضاف دعمًا للبث غير المتزامن ، وإعادة تكوين الناقل بشكل أسرع، وتسلسل الحزم ، ووضع تعليق موفر للطاقة .
يقدم IEEE 1394a عددًا من المزايا مقارنةً بـ IEEE 1394–1995 الأصلي. 1394a قادر على تسريع التحكيم، مما يسمح للحافلة بتسريع دورات التحكيم لتحسين الكفاءة. كما يسمح بإعادة ضبط الحافلة القصيرة التحكيمية، حيث يمكن إضافة عقدة أو حذفها دون التسبب في انخفاض كبير في النقل المتزامن. [19]
كما قامت 1394a بتوحيد موصل ألفا رباعي الموصلات الذي طورته شركة Sony والمسجل كعلامة تجارية باسم i.LINK ، والذي يُستخدم بالفعل على نطاق واسع في الأجهزة الاستهلاكية مثل كاميرات الفيديو ومعظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة وعدد من أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة FireWire الصغيرة الأخرى. الموصل رباعي الموصلات متوافق تمامًا مع البيانات مع واجهات ألفا سداسية الموصلات ولكنه يفتقر إلى موصلات الطاقة.

فاير واير 800 (IEEE 1394b-2002)

قدم IEEE 1394b-2002 [26] FireWire 800 (اسم Apple للإصدار ثنائي اللغة S800 المكون من 9 موصلات من معيار IEEE 1394b). أضافت هذه المواصفات مخطط ترميز جديد يسمى الوضع التجريبي والذي يسمح للأجهزة المتوافقة بالعمل بسرعة 786.432 ميجابت/ثانية ثنائي الاتجاه . وهو متوافق مع المعدلات الأبطأ وموصلات ألفا المكونة من 6 موصلات من FireWire 400. ومع ذلك، في حين أن معايير IEEE 1394a وIEEE 1394b متوافقة، فإن موصل FireWire 800، المشار إليه باسم موصل بيتا، يختلف عن موصلات ألفا في FireWire 400، مما يجعل الكابلات القديمة غير متوافقة. يسمح الكابل ثنائي اللغة بتوصيل الأجهزة القديمة بالمنفذ الأحدث. في عام 2003، كانت شركة Apple هي أول من قدم منتجات تجارية مع الموصل الجديد، بما في ذلك طراز جديد من Power Mac G4 وجهاز PowerBook G4 مقاس 17 بوصة .
تدعم مواصفات IEEE 1394b الكاملة معدلات بيانات تصل إلى 3200 ميجابت/ثانية (أي 400 ميجابايت/ثانية) عبر وضع بيتا أو اتصالات بصرية يصل طولها إلى 100 متر (330 قدمًا). يدعم كبل الفئة 5e القياسي 100 متر (330 قدمًا) عند S100. استخدمت معايير 1394 و1394a الأصلية ترميز البيانات/الستروب (D/S) ، المعروف الآن باسم وضع ألفا ، مع الكابلات، بينما أضافت 1394b مخطط ترميز بيانات يسمى 8b/10b يشار إليه باسم وضع بيتا .
يعتمد وضع بيتا على 8b/10b (من Gigabit Ethernet ، والذي يُستخدم أيضًا للعديد من البروتوكولات الأخرى). يتضمن تشفير 8b/10b توسيع كلمة بيانات مكونة من 8 بتات إلى 10 بتات، مع البتات الإضافية بعد بتات البيانات الخامسة والثامنة. [27] يتم إرسال البيانات المقسمة من خلال وظيفة حاسبة التباين الجاري . [27] تحاول حاسبة التباين الجاري إبقاء عدد 1 المنقولة مساويًا لـ 0، [28] وبالتالي ضمان إشارة متوازنة مع التيار المستمر. بعد ذلك، يتم إرسال الأقسام المختلفة من خلال مشفر 5b/6b للقسم المكون من 5 بتات ومشفر 3b/4b للقسم المكون من 3 بتات. يمنح هذا الحزمة القدرة على الحصول على 1 على الأقل، مما يضمن مزامنة PLL في الطرف المستقبل مع حدود البت الصحيحة للنقل الموثوق. [28] تتمثل إحدى الوظائف الإضافية لنظام الترميز في دعم التحكيم للوصول إلى الحافلة والتحكم العام في الحافلة. هذا ممكن بسبب الرموز الزائدة التي توفرها التوسعة 8b/10b. (بينما يمكن للرموز ذات 8 بتات ترميز 256 قيمة كحد أقصى، تسمح الرموز ذات 10 بتات بترميز ما يصل إلى 1024 قيمة.) تشير الرموز غير الصالحة للحالة الحالية لـ PHY المستقبلة إلى أخطاء في البيانات.
فاير واير S800T (IEEE 1394c-2006)
تم نشر IEEE 1394c-2006 في 8 يونيو 2007. [29] وقد قدم تحسينًا تقنيًا رئيسيًا، ألا وهو مواصفات منفذ جديدة توفر 800 ميجابت/ثانية عبر نفس موصلات 8P8C (إيثرنت) مع كبل الفئة 5e ، المحدد في بند IEEE 802.3 40 ( جيجابت إيثرنت عبر زوج مجدول من النحاس ) إلى جانب التفاوض التلقائي المقابل الذي يسمح لنفس المنفذ بالاتصال إما بأجهزة IEEE Std 1394 أو IEEE 802.3 ( إيثرنت ).
فاير واير S1600 و S3200
في ديسمبر 2007، أعلنت جمعية التجارة 1394 أن المنتجات ستكون متاحة قبل نهاية عام 2008 باستخدام وضعي S1600 وS3200، اللذين تم تعريفهما بالفعل في 1394b وتم توضيحهما بشكل أكبر في معيار IEEE 1394–2008. [8] تستخدم الأجهزة ذات السرعة 1.572864 جيجابت/ثانية و3.145728 جيجابت/ثانية نفس موصلات بيتا ذات التسعة موصلات مثل FireWire 800 الحالية وهي متوافقة تمامًا مع أجهزة S400 وS800 الحالية. وهي تنافس USB 3.0 . [30]
تم تصنيع وحدات تطوير S1600 (Symwave [31] ) وS3200 (Dap Technology [32] )، ومع ذلك، نظرًا لتقنية FPGA، استهدفت DapTechnology تنفيذات S1600 أولاً، ولم تصبح S3200 متاحة تجاريًا حتى عام 2012.
أعلن ستيف جوبز موت FireWire في عام 2008. [33] اعتبارًا من عام 2012 [تحديث]، تم إصدار عدد قليل من أجهزة S1600، وكانت كاميرا Sony هي المستخدم الوحيد الجدير بالملاحظة. [34]
التحسينات المستقبلية (بما في ذلك P1394d)
تم تشكيل مشروع باسم IEEE P1394d بواسطة معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في 9 مارس 2009 لإضافة الألياف أحادية الوضع كوسيلة نقل إضافية إلى FireWire. [35] تم سحب المشروع في عام 2013. [36]
كان من المتوقع أن تزيد الإصدارات المستقبلية الأخرى من FireWire من السرعة إلى 6.4 جيجابت في الثانية وموصلات إضافية مثل واجهة الوسائط المتعددة الصغيرة. [37] [ بحاجة لمصدر ]
دعم نظام التشغيل
يتوفر الدعم الكامل لمعايير IEEE 1394a و1394b لنظامي التشغيل Microsoft Windows و FreeBSD و [38] Linux و [39] [40] Apple Mac OS 8.6 حتى macOS 14 Sonoma [ بحاجة لمصدر ] و NetBSD .
في نظام التشغيل Windows XP، ربما حدث تدهور في أداء أجهزة 1394 مع تثبيت Service Pack 2. وقد تم حل هذه المشكلة في Hotfix 885222 [41] وفي SP3 . كما توفر بعض شركات تصنيع أجهزة FireWire برامج تشغيل مخصصة للأجهزة تحل محل مجموعة برامج تشغيل محول المضيف Microsoft OHCI، مما يتيح للأجهزة القادرة على S800 العمل بمعدلات نقل كاملة تبلغ 800 ميجابت/ثانية على الإصدارات الأقدم من Windows (XP SP2 بدون Hotfix 885222) وWindows Vista. في وقت إصداره، كان Microsoft Windows Vista يدعم 1394a فقط، مع ضمانات بأن دعم 1394b سيأتي في حزمة الخدمة التالية. [42] تم إصدار Service Pack 1 لنظام التشغيل Microsoft Windows Vista منذ ذلك الحين، ومع ذلك لم يتم ذكر إضافة دعم 1394b في أي مكان في وثائق الإصدار. [43] [44] [45] تمت إعادة كتابة برنامج تشغيل ناقل 1394 لنظام التشغيل Windows 7 لتوفير الدعم للسرعات الأعلى والوسائط البديلة. [46]
في لينكس، تم توفير الدعم في الأصل بواسطة libraw1394 مما يجعل الاتصال المباشر بين مساحة المستخدم وناقلات IEEE 1394. [47] بعد ذلك، تم تنفيذ مجموعة برامج تشغيل نواة جديدة، أطلق عليها اسم JuJu. [48]
دعم نظام التلفزيون الكبلي
بموجب قانون لجنة الاتصالات الفيدرالية 47 CFR 76.640 القسم 4، الفقرتان الفرعيتان 1 و2، يجب على مزودي خدمة التلفزيون الكبلي (في الولايات المتحدة، مع الأنظمة الرقمية)، بناءً على طلب العميل، توفير صندوق كبل قادر على البث عالي الدقة مع واجهة FireWire وظيفية. ينطبق هذا فقط على العملاء الذين يستأجرون صناديق كبلية قادرة على البث عالي الدقة من مزود الكابل الخاص بهم بعد 1 أبريل 2004. [49] يمكن استخدام الواجهة لعرض أو تسجيل التلفزيون الكبلي، بما في ذلك برمجة HDTV. [50] في يونيو 2010، أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية أمرًا يسمح لصناديق فك التشفير بتضمين واجهات تعتمد على IP بدلاً من FireWire. [51] [52]
مقارنة مع USB
في حين توفر كلتا التقنيتين نتائج نهائية مماثلة، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بين USB وFireWire. يتطلب USB وجود وحدة تحكم مضيفة، عادةً جهاز كمبيوتر شخصي، والتي تربط نقطة بنقطة بجهاز USB. يسمح هذا بأجهزة طرفية أبسط (وأقل تكلفة)، على حساب انخفاض وظائف الناقل. يلزم وجود محاور ذكية لتوصيل أجهزة USB متعددة بوحدة تحكم مضيفة USB واحدة. على النقيض من ذلك، فإن FireWire هو في الأساس شبكة نظير إلى نظير (حيث يمكن لأي جهاز أن يعمل كمضيف أو عميل)، مما يسمح بتوصيل أجهزة متعددة على ناقل واحد. [53]
تدعم واجهة مضيف FireWire أجهزة DMA والأجهزة المخصصة للذاكرة، مما يسمح بنقل البيانات دون تحميل وحدة المعالجة المركزية المضيفة بالمقاطعات وعمليات نسخ المخزن المؤقت. [10] [54] بالإضافة إلى ذلك، يتميز FireWire بحافلتي بيانات لكل جزء من شبكة الناقل، بينما، حتى USB 3.0، كان USB يتميز بحافلتين فقط. وهذا يعني أن FireWire يمكن أن يكون لديه اتصال في كلا الاتجاهين في نفس الوقت (ثنائي الاتجاه بالكامل)، في حين أن اتصال USB قبل 3.0 لا يمكن أن يحدث إلا في اتجاه واحد في أي وقت (نصف ثنائي الاتجاه). [ بحاجة لمصدر ]
في حين تم توسيع USB 2.0 إلى USB 3.0 و 3.1 المتوافق تمامًا مع الإصدارات السابقة (باستخدام نفس نوع الموصل الرئيسي)، استخدم FireWire موصلًا مختلفًا بين تنفيذات 400 و800.
التطبيقات الشائعة
السيارات الاستهلاكية
كان منفذ راحة العملاء IDB-1394 (CCP) هو الإصدار المخصص للسيارات من المعيار 1394. [55]
الصوت والفيديو للمستهلك
كان معيار IEEE 1394 هو واجهة الاتصال القياسية لتحالف شبكات الصوت والفيديو عالية الدقة (HANA) للاتصال والتحكم في مكونات A/V (الصوت/الصورة). [56] تم حل HANA في سبتمبر 2009 وتولت جمعية التجارة 1394 السيطرة على جميع حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن HANA.
المركبات العسكرية والفضائية
تم إصدار معيار SAE Aerospace AS5643 في الأصل في عام 2004 وتم التأكيد عليه في عام 2013، حيث أنشأ معايير IEEE-1394 كشبكة حافلات بيانات عسكرية وجوية في تلك المركبات. يتم استخدام AS5643 من قبل العديد من البرامج الكبيرة، بما في ذلك F -35 Lightning II وطائرة X-47B UCAV وسلاح AGM-154 والقمر الصناعي القطبي JPSS-1 لـ NOAA. يجمع AS5643 بين ميزات 1394-2008 الحالية مثل الطوبولوجيا الحلقية مع ميزات إضافية مثل عزل المحول ومزامنة الوقت، لإنشاء شبكات حافلات بيانات مزدوجة وثلاثية مقاومة للأخطاء. [57] [58] [59]
الشبكات العامة
يمكن استخدام FireWire في شبكات الكمبيوتر المخصصة (المحطات الطرفية فقط، ولا تستخدم أجهزة توجيه إلا في حالة استخدام موزع FireWire) . وعلى وجه التحديد، يحدد RFC 2734 كيفية تشغيل IPv4 عبر واجهة FireWire، ويحدد RFC 3146 كيفية تشغيل IPv6 .
تتضمن أنظمة Mac OS X و Linux و FreeBSD دعمًا للشبكات عبر FireWire. [60] تتضمن أنظمة Windows 95 و Windows 98 و Windows Me ، [61] تتضمن أنظمة Windows XP و Windows Server 2003 دعمًا أصليًا للشبكات IEEE 1394. [62] لا يحتوي نظام Windows 2000 على دعم أصلي ولكنه قد يعمل مع برامج تشغيل تابعة لجهات خارجية. يمكن إنشاء شبكة بين جهازين كمبيوتر باستخدام كبل FireWire قياسي واحد، أو بواسطة أجهزة كمبيوتر متعددة من خلال استخدام موزع. هذا مشابه لشبكات Ethernet مع وجود اختلافات رئيسية تتمثل في سرعة النقل وطول الموصل وحقيقة أنه يمكن استخدام كبلات FireWire القياسية للاتصال من نقطة إلى نقطة .
في 4 ديسمبر 2004، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستوقف دعم الشبكات عبر بروتوكول الإنترنت عبر واجهة FireWire في جميع الإصدارات المستقبلية من Microsoft Windows . [63] وبالتالي، فإن دعم هذه الميزة غائب عن Windows Vista والإصدارات الأحدث من Windows. [64] [65] أعادت شركة Microsoft كتابة برنامج التشغيل 1394 الخاص بها في Windows 7 [66] ولكن دعم الشبكات لـ FireWire غير موجود. تقدم Unibrain برامج تشغيل شبكات FireWire مجانية لنظام Windows تسمى ubCore، [67] والتي تدعم Windows Vista والإصدارات الأحدث.
كانت الطرز السابقة من وحدة تحكم PlayStation 2 (سلسلة SCPH 1000x إلى 3900x) تحتوي على موصل 1394 يحمل علامة i.LINK التجارية. وقد استُخدم هذا الموصل في الشبكات حتى إصدار محول Ethernet في وقت لاحق من عمر وحدة التحكم، ولكن عدد قليل جدًا من عناوين البرامج كانت تدعم هذه الميزة. وقد تمت إزالة الموصل من سلسلة SCPH 5000x [68] فصاعدًا.
مركز دراسات التنمية
IIDC (Instrumentation & Industrial Digital Camera) هو معيار تنسيق بيانات FireWire للفيديو المباشر، ويستخدمه كاميرا iSight A/V من Apple. تم تصميم النظام لأنظمة الرؤية الآلية [69] ولكنه يستخدم أيضًا لتطبيقات الرؤية الحاسوبية الأخرى وبعض كاميرات الويب. على الرغم من الخلط بينهما بسهولة نظرًا لأنهما يعملان عبر FireWire، فإن IIDC يختلف عن AV/C (التحكم في الصوت والفيديو) المستخدم للتحكم في كاميرات الفيديو وأجهزة الفيديو الاستهلاكية الأخرى، ولا يتوافق معه. [70]
دي في
الفيديو الرقمي ( DV ) هو بروتوكول قياسي تستخدمه بعض كاميرات الفيديو الرقمية . تحتوي جميع كاميرات الفيديو الرقمية التي تسجل على وسائط شريطية على واجهة FireWire (عادةً ما تكون رباعية الموصلات). تعمل جميع منافذ DV على كاميرات الفيديو بسرعة 100 ميجابت/ثانية الأبطأ من FireWire. وهذا يمثل مشكلات تشغيلية إذا تم توصيل كاميرا الفيديو بشكل متسلسل من جهاز S400 أسرع أو عبر محور مشترك لأن أي جزء من شبكة FireWire لا يمكنه دعم الاتصالات متعددة السرعات. [71]
تختلف تسمية المنفذ باختلاف الشركة المصنعة، حيث تستخدم شركة Sony إما علامتها التجارية i.LINK أو الأحرف DV . تحتوي العديد من مسجلات الفيديو الرقمية على موصل FireWire بمدخل DV (عادةً موصل ألفا) يمكن استخدامه لتسجيل الفيديو مباشرة من كاميرا فيديو DV (بدون كمبيوتر). يستوعب البروتوكول أيضًا التحكم عن بُعد (التشغيل، والإرجاع، وما إلى ذلك) في الأجهزة المتصلة، ويمكنه بث رمز الوقت من الكاميرا.
لا تصلح تقنية USB لنقل بيانات الفيديو من الشريط لأن الشريط بطبيعته لا يدعم معدلات البيانات المتغيرة. تعتمد تقنية USB بشكل كبير على دعم المعالج ولم يكن من المضمون أن يخدم منفذ USB في الوقت المناسب. وقد سهّل الانتقال من الشريط إلى ذاكرة الحالة الصلبة أو وسائط الأقراص (مثل بطاقات SD أو الأقراص الضوئية أو محركات الأقراص الصلبة) الانتقال إلى نقل USB لأن البيانات المستندة إلى الملفات يمكن نقلها في أجزاء حسب الحاجة.
أدوات التقاط الإطارات
توجد واجهة IEEE 1394 بشكل شائع في أجهزة التقاط الإطارات ، وهي الأجهزة التي تلتقط إشارة الفيديو التناظرية وتحولها إلى صورة رقمية؛ ومع ذلك، تواجه واجهة IEEE 1394 منافسة من واجهة Gigabit Ethernet (مستشهدة بقضايا السرعة والتوافر). [72]
مزامنة وشحن iPod وiPhone
استخدمت أجهزة iPod التي تم إصدارها قبل iPod مع Dock Connector منافذ IEEE 1394a لنقل ملفات الموسيقى والشحن، ولكن في عام 2003، خلف منفذ FireWire في أجهزة iPod موصل Dock الخاص بشركة Apple وتم تصنيع كابلات موصل IEEE 1394 إلى 30 دبوسًا. بدأت شركة Apple في إزالة التوافق مع كابلات FireWire بدءًا من الجيل الأول من iPod nano والجيل الخامس من iPod ، وكلاهما لا يمكنه المزامنة إلا عبر USB ولكن احتفظ بالقدرة على الشحن من خلال FireWire. تم نقل هذا أيضًا إلى الجيل الثاني والثالث من nano بالإضافة إلى iPod Classic . تمت إزالة التوافق مع الإصدارات السابقة تمامًا بدءًا من iPhone 3G والجيل الثاني من iPod touch والجيل الرابع من iPod nano ، [73] وكلها لا يمكنها الشحن والمزامنة إلا عبر USB.
القضايا الأمنية
يمكن للأجهزة الموجودة على ناقل FireWire التواصل عن طريق الوصول المباشر للذاكرة (DMA)، حيث يمكن للجهاز استخدام الأجهزة لربط الذاكرة الداخلية بمساحة الذاكرة المادية لـ FireWire . يستخدم بروتوكول SBP-2 ( بروتوكول الناقل التسلسلي 2 ) المستخدم بواسطة محركات أقراص FireWire هذه القدرة لتقليل المقاطعات ونسخ المخزن المؤقت. في بروتوكول SBP-2، يرسل المبدئ (جهاز التحكم) طلبًا عن طريق كتابة أمر عن بُعد في منطقة محددة من مساحة عنوان FireWire للهدف. يتضمن هذا الأمر عادةً عناوين المخزن المؤقت في مساحة عنوان FireWire المادية للمبدئ ، والتي من المفترض أن يستخدمها الهدف لنقل بيانات الإدخال/الإخراج من وإلى المبدئ. [74]
في العديد من التطبيقات، وخاصة تلك مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac التي تستخدم OHCI الشهيرة ، يتم إجراء التعيين بين مساحة الذاكرة الفعلية لـ FireWire والذاكرة الفعلية للجهاز في الأجهزة، دون تدخل نظام التشغيل. وفي حين يتيح هذا الاتصال عالي السرعة ومنخفض الكمون بين مصادر البيانات والمصارف دون نسخ غير ضروري (مثل بين كاميرا فيديو وتطبيق تسجيل فيديو برمجي، أو بين محرك أقراص ومخازن التطبيق)، فقد يكون هذا أيضًا خطرًا أمنيًا أو متعلقًا بتقييد حقوق الوسائط إذا تم توصيل أجهزة غير جديرة بالثقة بالحافلة وبدء هجوم DMA . أحد التطبيقات المعروفة باستغلال هذا للحصول على وصول غير مصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows وMac OS وLinux هو برنامج التجسس FinFireWire . لهذا السبب، تستخدم التثبيتات عالية الأمان عادةً أجهزة أحدث تقوم بتعيين مساحة ذاكرة افتراضية إلى مساحة الذاكرة الفعلية لـ FireWire (مثل Power Mac G5 أو أي محطة عمل Sun )، أو تعطيل برامج التشغيل ذات الصلة على مستوى نظام التشغيل، [75] أو تعطيل تعيين أجهزة OHCI بين FireWire وذاكرة الجهاز، أو تعطيل واجهة FireWire بالكامل فعليًا، أو اختيار عدم استخدام FireWire أو أجهزة أخرى مثل PCMCIA أو PC Card أو ExpressCard أو Thunderbolt ، والتي تعرض DMA للمكونات الخارجية.
يمكن استخدام واجهة FireWire غير المؤمنة لتصحيح أخطاء جهاز تعطل نظام تشغيله، وفي بعض الأنظمة لعمليات وحدة التحكم عن بعد. يدعم Windows بشكل أصلي هذا السيناريو من تصحيح أخطاء النواة، [76] على الرغم من أن إصدارات Windows Insider Preview الأحدث لم تعد تتضمن القدرة على ذلك. [77] في FreeBSD، يوفر برنامج تشغيل dcons كليهما، باستخدام gdb كمصحح أخطاء. في Linux، يوجد firescope [78] وfireproxy [79] .
انظر أيضا
مراجع
- ^ ab "1394ta.org". 1394ta.org . مؤرشف من الأصل في 2017-02-09 . تم استرجاعه في 2017-03-07 .
تم تصميم معيار الارتباط الرقمي 1394 في عام 1986 من قبل خبراء التكنولوجيا في شركة Apple Computer
- ^ يغمور، كريم؛ الماجستير، جون؛ بن يوسف، جلعاد؛ جيروم ، فيليب (2008-08-15). بناء أنظمة لينكس المدمجة. شركة O'Reilly Media، Inc.، ص. 70. ردمك 978-0-596-52968-0. تم الاسترجاع بتاريخ 2012-01-08 .
- ^ "ما هو FireWire؟". 1394 رابطة التجارة. مؤرشف من الأصل في 2014-04-04.
- ^ "الملحق 1 قائمة براءات الاختراع في محفظة براءات الاختراع 1394" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-04-09 . تم الاسترجاع 2021-01-03 .
- ^ "MPEG LA - 1394 Licensors". مؤرشف من الأصل في 2019-07-11 . تم الاسترجاع 2019-07-11 .
- ^ ab "IEEE Standard 1394a - Thunderbolt" . تم الاسترجاع في 2016-06-14 .
- ^ abc Teener, Michael J. "ما هو Firewire؟" . تم الاسترجاع في 2008-07-14 .[ المصدر المنشور ذاتيًا؟ ]
- ^ abc "معيار IEEE لناقل تسلسلي عالي الأداء". IEEE STD. 1394-2008 . 2008-10-21. doi :10.1109/IEEESTD.2008.4659233. ISBN 978-0-7381-5771-9.
- ^ "محول Thunderbolt إلى FireWire من Apple" . تم الاسترجاع في 2019-12-19 .
- ^ "FireWire — USB Comparison". Usb-ware.com. مؤرشف من الأصل في 2007-03-16 . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ شميد، باتريك (2004-04-02). "Go External: FireWire 800". Tom's Hardware . تم الاسترجاع في 2020-10-17 .
- ^ "MPEG LA - 1394 License Convention". مؤرشف من الأصل في 2017-10-08 . تم الاسترجاع 2011-12-03 .
- ^ "الأسئلة الشائعة حول MPEG LA - 1394".[ رابط ميت دائم ]
- ^ "MPEG LA - 1394 اتفاقية الترخيص السريعة (نسخة مطبوعة)".[ رابط ميت دائم ]
- ^ "بحث جوجل عن براءة اختراع "IEEE 1394"".
- ^ "النظام الأساسي لجمعية التجارة 1394". مؤرشف من الأصل في 2011-11-04.
- ^ "IEEE 1394 - The Multimedia Bus of The Future". cablelabs.com. مؤرشف من الأصل في 2011-09-27.
- ^ "IEEE 1394 Tutorial" . تم الاسترجاع في 2019-08-27 .
- ^ ab "IEEE 1394 Architecture" (PDF) . I/ONE. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2007-01-07.
- ^ abcd "IEEE 1394 (AKA 'FireWire' & 'iLink')" (PDF) . تم الاسترجاع في 2012-09-01 .
- ^ abcde "IEEE 1394 and Linux". Tindel.net. مؤرشف من الأصل في 2012-04-26 . تم الاسترجاع في 2012-09-01 .
- ^ IEEE p1394 Working Group (1996-08-30). IEEE Standard for a High Performance Serial Bus (PDF) . IEEE. doi :10.1109/IEEESTD.1996.81049. ISBN 1-55937-583-3. تم أرشفة النسخة الأصلية (PDF) في 2011-07-15 . تم استرجاعها في 2011-01-07 .
{{cite book}}:CS1 maint: أسماء رقمية: قائمة المؤلفين ( الرابط ) - ^ Davis, Larry. "Firewire Bus". interfacebus.com . تم الاسترجاع في 2016-06-20 .
- ^ ab "FireWire Developer Note". Developer.apple.com. 2008-04-28. مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2009. تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ مجموعة عمل IEEE p1394a (2000-06-30). معيار IEEE للناقل التسلسلي عالي الأداء (تعديل) . IEEE. doi :10.1109/IEEESTD.2000.91614. ISBN 0-7381-1958-X.
{{cite book}}:CS1 maint: أسماء رقمية: قائمة المؤلفين ( الرابط )P1394a المسودة 5.0 [ رابط ميت دائم ] متاحة. - ^ مجموعة عمل IEEE p1394b (2002-12-14). IEEE Std 1394b-2002 High Performance Serial Bus — Amendment 2. IEEE. ISBN 0-7381-3253-5.
{{cite book}}:CS1 maint: أسماء رقمية: قائمة المؤلفين ( الرابط )[ رابط معطل ] - ^ ab "Encoder/Decoder". Iram.cs.berkeley.edu. 1997-12-17 . تم الاسترجاع في 2012-09-01 .
- ^ ab Haden, Rhys (2007-06-30). "CP3070 Principles of Data Communications". Rhyshaden.com . تم الاسترجاع في 2012-09-01 .
- ^ "معيار IEEE للناقل التسلسلي عالي الأداء - التعديل 3". IEEE STD 1394c-2006 . 2007-06-08. doi :10.1109/IEEESTD.2006.371044. ISBN 978-0-7381-5237-0.
- ^ "1394 Trade Association Announces 3.2 Gigabit per Second Speed for FireWire". 1394 Trade Association . 2007-12-12 . تم الاسترجاع في 2008-08-03 .
- ^ "نسخة مؤرشفة" (PDF) . symwave.com . مؤرشفة من الأصل (PDF) في 6 مارس 2016 . تم الاسترجاع 14 يناير 2022 .
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) - ^ "إطلاق أول حل عالمي لـ 3.2 Gigabit IEEE 1394b FireWire SOC". DapTechnology. 2009-11-23. مؤرشف من الأصل في 2012-05-17 . تم الاسترجاع في 2012-09-01 .
- ^ آرثر، تشارلز (2008-10-17). "ستيف جوبز يشرح سبب موت فاير واير". TheGuardian.com . تم الاسترجاع في 2016-06-14 .
- ^ Henehan, Burke (2012-01-06). "FireWire at 4Gbps-Impact on industrial apps". EE Times . تم الاسترجاع في 2016-06-14 .
- ^ "P1394d - IEEE Standard for a High-Performance Serial Bus - Amendment: IEEE 1394 Single-mode Fiber Fiber Physical Medium (PMD) Specification". معايير IEEE . IEEE. مؤرشف من الأصل في 8 يناير 2013. تم الاسترجاع في 8 أكتوبر 2012 .
- ^ "IEEE-SA - Standards Board Approvals - March 2013" . تم الاسترجاع في 2016-06-14 .
- ^ باكستر، ليز (2007-11-01). "التطورات الجديدة في IEEE 1394 (المعروف أيضًا باسم FireWire)". Lightwave . تم الاسترجاع في 2007-12-19 .
- ^ "صفحة دليل FreeBSD firewire(4)". Freebsd.org. 2006-04-01 . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ "ويكي لينكس فاير واير". Ieee1394.wiki.kernel.org. 2009-08-22 . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ "Linux Unified Target wiki". linux-iscsi.org. 2012-07-21. مؤرشف من الأصل في 2008-11-18 . تم الاسترجاع في 2012-08-12 .
- ^ "قد ينخفض أداء أجهزة 1394 بعد تثبيت Windows XP Service Pack 2". Support.microsoft.com. 2006-06-01 . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ "مايكروسوفت تدعم معيار 1394b". EETimes.com . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ "تغييرات ملحوظة في Windows Vista Service Pack 1". Technet2.microsoft.com. مؤرشف من الأصل في 2008-05-17 . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ "ملاحظات الإصدار لحزمة الخدمة Windows Vista Service Pack 1". Technet2.microsoft.com. مؤرشف من الأصل في 2008-04-30 . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ "الإصلاحات العاجلة وتحديثات الأمان المضمنة في Windows Vista Service Pack 1". Technet2.microsoft.com. مؤرشف من الأصل في 2008-05-11 . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ "برنامج تشغيل ناقل 1394 في Windows 7". Microsoft.com. 2009-06-24 . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ "الحزمة: libraw1394-8 (1.3.0-4)" . تم الاسترجاع في 2010-09-12 .
- ^ "هجرة الجوجو" . تم الاسترجاع في 10 أكتوبر 2012 .
- ^ "صفحة 145" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2010-05-27 . تم الاسترجاع 2010-01-25 .
- ^ rcliff. "كيفية: تسجيل HDTV باستخدام Firewire على نظام Mac OS X". منتدى AVS . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ طلبات التنازل عن المادة 76.640(b)(4)(ii) من قواعد اللجنة (PDF) ، لجنة الاتصالات الفيدرالية ، 2010-06-18 ، تم استرجاعها في 2016-06-14
- ^ "FCC Douses FireWire Requirement For Set-Tops With IP". Multichannel News . تم الاسترجاع في 2016-06-14 .
- ^ FireWire vs. USB 2.0 (PDF) ، Qimageing ، تم أرشفته من الأصل (PDF) في 2010-10-11 ، تم استرجاعه في 2016-06-14
- ^ "firewirevsusb". Directron.com. مؤرشف من الأصل في 2012-09-04 . تم الاسترجاع في 2012-09-01 .
- ^ "الصفحة الرئيسية لمنتدى البنك الإسلامي للتنمية". 2006-10-06. مؤرشف من الأصل في 2006-10-06 . استرجاع 2016-06-14 .
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - ^ "حول HANA". Hanaalliance.org. مؤرشف من الأصل في 2010-01-29 . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ BV, Richard Mourn, DAPTechnology (2013-02-05). "IEEE-1394 and AS5643 bring deterministic networking to high reliable Mil-Aero designs" . تم الاسترجاع في 2016-06-14 .
{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ^ "AS5643: متطلبات واجهة IEEE-1394b لتطبيقات المركبات العسكرية والفضائية - SAE International" . تم الاسترجاع في 2016-06-14 .
- ^ Mourn, Richard (2011-09-07). "الطائرات بدون طيار تستفيد من حافلات بيانات IEEE-1394b لتحقيق النجاح". EE Times . تم الاسترجاع في 2016-06-14 .
- ^ "صفحة دليل FreeBSD 7.1 fwip(4)". Freebsd.org. 2005-07-16 . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ "دعم Windows Millennium Edition (Me) لـ IP عبر IEEE 1394 Bus". Support.microsoft.com. 2007-01-27 . تم الاسترجاع في 2012-09-01 .
- ^ "استخدام أجهزة IEEE 1394 (FireWire) مع Windows XP". Support.microsoft.com. 2007-12-01 . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ "إيقاف الدعم لبروتوكول الإنترنت الذي يتجاوز 1394". Microsoft.com. 2004-12-08 . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ "لا يتم دعم الشبكات عبر بروتوكول IP عبر ناقل IEEE 1394 في نظام التشغيل Windows Vista وفي جميع الإصدارات اللاحقة من نظام التشغيل Windows". Support.microsoft.com. 2007-11-28 . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ "ميزات الشبكات الجديدة في Windows Server 2008 وWindows Vista وWindows 7". Technet.microsoft.com . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ "برنامج تشغيل ناقل 1394 في Windows 7". Microsoft.com. 2009-06-18 . تم الاسترجاع في 2012-09-01 .
- ^ "ubCore 1394 Firewire drivers". Unibrain.com . تم الاسترجاع في 2012-09-01 .
- ^ "اختلافات طراز PS2". ويكي ConsoleMods .
- ^ "libdc1394: IIDC/DCAM specifications". Damien.douxchamps.net . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ "نظرة عامة على AV/C". شبكة مطوري Microsoft . مؤرشف من الأصل في 2009-05-26 . تم الاسترجاع في 2009-10-14 .
- ^ مواصفات IEEE 1394a.
- ^ "كيفية إنشاء اتصال VGA بـ Firewire". Epiphan.com . تم الاسترجاع في 2012-09-01 .
- ^ "iPod nano: شحن البطارية" . تم الاسترجاع في 2013-09-14 .
- ^ "أداة اختراق ويندوز جسديًا — الأمان/الثغرات الأمنية — DarkReading". DarkReading . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ "حظر برنامج تشغيل SBP-2 لتقليل تهديدات 1394 DMA لـ BitLocker". Microsoft . 2011-03-04 . تم الاسترجاع في 2011-03-15 .
- ^ "إعداد تصحيح أخطاء وضع Kernel عبر كبل 1394 يدويًا". docs.microsoft.com. 2017-05-23 . تم الاسترجاع في 2017-09-02 .
- ^ "KD 1394 Work-Around". blogs.msdn.microsoft.com. 2016-08-11 . تم الاسترجاع في 2017-09-02 .
- ^ "Andi Kleen: [إعلان] إطلاق firescope لـ i386/x86-64". LKML. 2006-04-04 . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
- ^ "يقوم برنامج FireProxy الخاص بـBernhard Kaindl بإعادة توجيه بروتوكول gdb البعيد إلى FireWire. فهو يسمح بقراءة وكتابة الذاكرة البعيدة بواسطة gdb". Ieee1394.wiki.kernel.org. 2009-11-07 . تم الاسترجاع في 2010-01-25 .
قراءة إضافية
- مشروع INCITS T10 رقم 1467D (2004). تكنولوجيا المعلومات - بروتوكول الناقل التسلسلي 3 (SBP-3) . ANSI INCITS. ANSI INCITS 375-2004.
{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - أندرسون، دون (1999). هندسة نظام FireWire . MindShare, Inc. ISBN 0-201-48535-4.
- "معيار IEEE لناقل تسلسلي عالي الأداء". IEEE STD. 1394-2008 . 2008-10-21. doi :10.1109/IEEESTD.2008.4659233. ISBN 978-0-7381-5771-9.
روابط خارجية
- 1394 جمعية تجارية في آلة Wayback (تم أرشفتها في 2019-03-28)
- 1394 توجيه المعايير، مقدمة في آلة Wayback (تم أرشفته في 2021-02-03)
- توصيلات IEEE 1394
