Was ist FireWire? Einführung 1995 durch Apple und Sony, entwickelt seit 1986 vor allem durch Apple.
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- Josef Hofmeister
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Transkript
1 FireWire
2 Was ist FireWire? FireWire bezeichnet eine serielle Schnittstellentechnik, deren meistgenutzte Versionen aktuell mit Datanübertragungen von 400 MBit/s oder 800 MBit/s arbeiten. Entwickelt um verschiedene ältere serielle Schnittstellenstandards und tw. auch SCSI mit möglichst einfacher Technik kostengünstig zu ersetzen. Einführung 1995 durch Apple und Sony, entwickelt seit 1986 vor allem durch Apple. Als IEEE 1394 ein Industriestandard des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
3 IEEE 1394? "FireWire" ist ein Markenname von Apple für den IEEE-1394-Standard, der entsprechende Name von Sony lautet "i.link". FireWire-Logo (Apple) i.link-logo (Sony)
4 Was kann FireWire? Weitere Besonderheiten sind die bidirektionale Datenübertragung, die Hot- Plugging-Fähigkeit sowie die integrierte Stromversorgung angeschlossener Geräte bis max. 48 W. Vor allem im Vergleich zu SCSI Verwendung kostengünstigerer Kabel mit einer max. Kabellänge von 4,5 m bei 400 MBit/s. Mit Glasfaserkabeln darf die Länge bei neueren Versionen bis zu 72 m betragen. Über FireWire können auch Netzwerkverbindungen zwischen Computern aufgebaut werden. Durch die Möglichkeit zeitgenauer bzw. isochroner Transfermodi insbesondere für die Übertragung von Medieninhalten geeignet.
5 Wo wird FireWire verwendet? Weite Verbreitung im Multimedia-, Video- und Audiobereich (z.b. Kameras und Audio-Interfaces), vor allem im professionellen Umfeld. Häufige Verwendung auch zum Anschluss externer Laufwerke wie Festplatten, optischer Laufwerke oder Bandlaufwerken an Computer. Ähnliches Einsatzspektrum wie USB, daher verschärfte Konkurrenz vor allem seit der Einführung von USB 3.0.
6 Entwicklung Entwicklungstart des IEEE-1394-Standards durch das IEEE und später Apple Einführung von IEEE ("FireWire 400") mit bis zu 400 MBit/s - erste DV-Kamera von Sony mit i.link erster Computer von Apple mit FireWire-Schnittstelle Überarbeitung von IEEE zu IEEE 1394a Einführung von IEEE 1394b-2002 ("FireWire 800") mit bis zu 800 MBit/s Einführung von IEEE 1394c-2006 ("FireWire S800T") zur Nutzung von FireWire über CAT5e-Verkabelung Einführung von IEEE ("FireWire S1600/S3200") mit bis zu 3200 MBit/s
7 Technische Merkmale Vollduplex: bidirektionale Datenübertragung mit voller Geschwindigkeit Paketorientierte Datenübertragung Isochrone Transfermodi: zeitgenaue Übertragung einer definierten Datenmenge ("Echtzeitfähigkeit") Hot-Plugging: Anschluss und Erkennung von Geräten im laufenden Betrieb Plug & Play: Angeschlossene Geräte werden automatisch adressiert. "Baumstruktur": Pro Bus bis zu 63 Geräte anschliessbar, davon jeweils bis zu 16 Geräte per "Daisy Chaining", d. h. die Geräte werden einfach per Kabel seriell nacheinander verbunden. Über Brücken können bis zu 1023 Busse zusammengeschlossen werden. Integrierte Stromversorgung für angeschlossene Geräte bis max. 48 W 4,5 Meter maximale Kabellänge zwischen zwei Geräten 72 Meter maximale Gesamtkabellänge von per "Daisy Chain" hintereinander angeschlossenen Geräten Benötigt im Gegensatz zu SCSI keine Terminatoren am Bus-Ende.
8 FireWire-Versionen IEEE 1394a-2000 / "FireWire 400" 100, 200 oder 400 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit (Übertragungsmodi S100, S200, S400) Verwendung von paarweise geschirmten Kabeln (Shielded Twisted Pair, STP) sechsadriges Kabel mit sechspoligem Stecker mit vier Leitungen für Daten und zwei Leitungen für Stromversorgung vieradriges Kabel mit vierpoligem Stecker, nur Datenübertragung, keine Stromversorgung Weiterentwicklung des Standards IEEE
9 FireWire-Versionen IEEE 1394a-2000 / "FireWire 400" Signal 1394a-Stecker 1394a-Stecker 4-polig 6-polig Versorgungsspannung 1 Masse / Schirm 2 Datenleitung TPB- 1 3 Datenleitung TPB+ 2 4 Datenleitung TPA- 3 5 Datenleitung TPA+ 4 6
10 FireWire-Versionen IEEE 1394b-2002 / "FireWire 800" 800 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit (Übertragungsmodus S800) weitere Übertragungsmodi für 1600 und 3200 MBit/s spezifiziert (Übertragungsmodi S1600, S3200) neunadriges Kabel mit neunpoligem Stecker zu FireWire 400 verändertes Protokoll und zusätzlicher "Beta-Mode" mit geänderter Übertragung (Kodierung, Signalpegel) Abwärtskompatibilität zu FireWire 400 durch sog. bilinguale Controller-Chips Ermöglicht Verwendung anderer Kabelarten und entsprechend längerer Kabelstrecken, z.b. durch Einsatz von Glasfasern
11 FireWire-Versionen IEEE 1394b-2002 / "FireWire 800" Signal 1394b-Stecker 9-polig Datenleitung TPB- 1 Datenleitung TPB+ 2 Datenleitung TPA- 3 Datenleitung TPA+ 4 Schirm A-, A+ 5 Masse 6 nicht belegt 7 Versorgungsspannung 8 Schirm B-, B+ 9
12 FireWire-Versionen IEEE / "FireWire S1600/S3200" Überarbeitung von FireWire 400 und 800 Klarifizierung und Erweiterung der bereits bei FireWire 800 spezifizierten Übertragungsmodi S1600 und S3200 und somit eine max. Übertragungsgeschwindigkeit von 3200 MBit/s. In der Praxis noch entsprechenden keine Geräte erhältlich.
13 FireWire-Versionen weitere Versionen IEEE 1394c-2006 / "FireWire S800T": Übertragung von bis zu 800 MBit/s über Gigabit-Netzwerkinfrastruktur und entsprechende CAT5e-Verkabelung IEEE P1394d: In der Entwicklung befindlicher Standard zur Übertragung von FireWire über weitere Glasfasermedien, sog. Single Mode Fiber. IDB-1394 CCP ("Customer Convenience Port"): FireWire-Version, die Automobilhersteller in ihren Fahrzeugen im Multimedia-Bereich verwenden.
14 Vergleich FireWire und USB USB ist sehr hierachisch aufgebaut: Bei USB muss es einen "Bus-Master" oder "Host" geben, normalerweise ein PC oder ein entsprechender, anderer Computer. Angeschlossene Geräte sind davon abhängige "USB Slaves". Diese Architektur ist simpel und kostengünstig herzustellen, allerdings kann USB dadurch nicht die gleiche Funktionalität wie FireWire bieten. Mit USB 3.0 bietet der USB-Standard einen Datentransfer von 5 Gbit/s an. Auch wenn es sich hier um einen sehr theoretischen Wert handelt, wird er in der Praxis durchaus mit dem S3200-Übertragungsmodus von FireWire (ca. 3,2 Gbit/s) mithalten können. Hinzu kommt, dass es praktisch keine FireWire-S3200-Geräte zu kaufen gibt, während USB-3.0-Schnittstellen inzwischen weit verbreitet sind.
15 Vergleich FireWire und USB Bei FireWire handelt es sich im Prinzip um eine Art "Peer-to-Peer" Netzwerk bestehend aus den angeschlossenen Geräten, wobei es im Gegensatz zu USB keine Slaves und keine fest definierten Hosts gibt. Gemäß der OHCI-Spezifikationen ("Open Host Controller Interface") kann prinzipiell jedes FireWire-Gerät einen Host darstellen. FireWire-Geräte können in den Speicherbereich eines Hosts (z. B. des PCs) eingeblendet werden und per DMA direkt in dessen Speicher schreiben, ohne den Prozessor des Hosts dabei durch Interrupts oder die Erstellung von Bufferkopien zu belasten. Durch den von FireWire-Geräten initiierten DMA-Zugriff auf den Speicher des Hosts entsteht allerdings ein potentielles Sicherheitsrisiko, da ein manipuliertes FireWire-Gerät auf diese Weise schädigenden Einfluss auf den Host ausüben könnte, indem es z.b. Schadcode in den Arbeitsspeicher des Hosts schreibt.
16 Quellen Institute of Electrical and Electronics Engineers %3A11&qp=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q= Firewire-Infos Wikipedia Google
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