FR2579342A1 - Reseau local de transmission de donnees et procede d'affectation automatique d'adresses a des dispositifs de traitement de donnees de ce reseau - Google Patents

Reseau local de transmission de donnees et procede d'affectation automatique d'adresses a des dispositifs de traitement de donnees de ce reseau Download PDF

Info

Publication number
FR2579342A1
FR2579342A1 FR8603930A FR8603930A FR2579342A1 FR 2579342 A1 FR2579342 A1 FR 2579342A1 FR 8603930 A FR8603930 A FR 8603930A FR 8603930 A FR8603930 A FR 8603930A FR 2579342 A1 FR2579342 A1 FR 2579342A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
signal
address
enq
ack
agent
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8603930A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2579342B1 (fr
Inventor
Gursharan S Sidhu
Alan B Oppenheimer
Lawrence A Kenyon Jr
Ronald R Hochsprung
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Apple Inc
Original Assignee
Apple Computer Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Apple Computer Inc filed Critical Apple Computer Inc
Publication of FR2579342A1 publication Critical patent/FR2579342A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2579342B1 publication Critical patent/FR2579342B1/fr
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F12/00Accessing, addressing or allocating within memory systems or architectures
    • G06F12/02Addressing or allocation; Relocation
    • G06F12/06Addressing a physical block of locations, e.g. base addressing, module addressing, memory dedication
    • G06F12/0646Configuration or reconfiguration
    • G06F12/0669Configuration or reconfiguration with decentralised address assignment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/40Bus networks
    • H04L12/407Bus networks with decentralised control
    • H04L12/413Bus networks with decentralised control with random access, e.g. carrier-sense multiple-access with collision detection [CSMA-CD]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
    • H04L61/50Address allocation
    • H04L61/5038Address allocation for local use, e.g. in LAN or USB networks, or in a controller area network [CAN]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
    • H04L61/50Address allocation
    • H04L61/5092Address allocation by self-assignment, e.g. picking addresses at random and testing if they are already in use

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

DANS UN RESEAU DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT DE DONNEES 25, 26, 27, 28, 30 REUNIS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION 32, IL EST PREVU DES EMETTEURS-RECEPTEURS DE SIGNAUX, DES MOYENS D'AFFECTATION D'UNE ADRESSE UNIQUE A UN DISPOSITIF, UN GENERATEUR D'UN NOMBRE ALEATOIRE FORMANT ADRESSE PROVISOIRE, UN GENERATEUR D'ENVOI D'UN SIGNAL DE DEMANDE A LADITE ADRESSE, UN DISPOSITIF DE RECEPTION D'UN SIGNAL D'ACCUSE DE RECEPTION ENVOYE PAR UN AUTRE DISPOSITIF EN REPONSE A LA RECEPTION DU SIGNAL DE DEMANDE, ET DES MOYENS MEMORISANT L'ADRESSE PROVISOIRE EN TANT QU'ADRESSE DEFINITIVE EN L'ABSENCE DU SIGNAL D'ACCUSE DE RECEPTION PENDANT UNE DUREE PREDETERMINEE APRES L'ENVOI DU SIGNAL DE DEMANDE. APPLICATION NOTAMMENT AU TRANSFERT DE DONNEES ENTRE LES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT DE DONNEES ET LES DISPOSITIFS PERIPHERIQUES D'UN RESEAU LOCAL.

Description

La présente invention concerne des appareils et des procédés pour
transférer des données entre une source
et une pluralité de dispositifs récepteurs traitant des don-
nées. Plus particulièrement la présente invention concerne un transfert de données dans un réseau local entre une plu-
ralité de dispositifs de traitement de données et de dis-
positifs périphériques.
Dans le domaine de l'informatique, il est tout à fait usuel de transférer des données et des ordres entre une pluralité de dispositifs de traitement de données, comme par exemple des ordinateurs, des imprimantes, des mémoires et analogues. L'interconnexion des ordinateurs et d'autres dispositifs périphériques s'est développée principalement
au début des années 1970 avec l'arrivée des systèmes de ges-
tion informatisée de réseaux, qui ont permis la répartition
des accès aux ressources informatiques, en-dehors de la pro-
ximité immédiate d'un ordinateur constituant l'unité infor-
matique principale.
Des réseaux, tels que le réseau ARPA, ont été dé-
veloppés de manière à permettre l'accès, par différents uti-
lisateurs, à des systèmes à partage du temps, de grande
taille, et le transfert des données entre de tels systèmes.
Dans le cas de réseaux installés localement du point de vue géographique, on a développé ce qu'on appelle des "réseaux
locaux" (LAN) permettant de raccorder un ensemble d'ordi-
nateurs, de terminaux et de périphériques situés de façon typique dans le même bâtiment ou dans des bâtiments voisins et autorisant à chacun de ces dispositifs de communiquer avec les autres ou avec des dispositifs rattachés à d'autres réseaux. Les réseaux locaux permettent la mise en oeuvre
d'une informatique répartie ou décentralisation du traite-
ment. En d'autres termes certains des dispositifs accouplés
aux réseaux locaux peuvent être spécialisés pour l'exécu-
tion de fonctions spécifiques, comme par exemple la mémo-
risation de fichiers, la gestion de base de données, le traitement au moyen de terminaux, etc. Etant donné qu'elles mettent en oeuvre des machines différentes exécutant des tâches différentes, l'informatique répartie peut mettre en
oeuvre le système d'une manière plus simple et plus effi-
cace. Les réseaux locaux diffèrent de leurs cousins,
que sont les réseaux à grande distance, à de nombreux égards.
Une différence clef tient au fait que les concepteurs des réseaux à grande distance, comme par exemple le réseau ARPA, sont souvent tenus d'utiliser, pour des raisons économiques ou légales, le réseau téléphonique public, indépendamment
de son caractère technique approprié. Au contraire, la plu-
part des réseaux locaux utilisent leur propre câble présen-
tant une largeur de bande élevée de manière à permettre un
service de datagramme entre les différents dispositifs ac-
couplés au réseau LAN. Les milieux de transmission les plus usuels pour des réseaux locaux à détection de porteuse sont
des câbles coaxiaux, des paires torsadées et des fibres op-
tiques. Une variété de topologiesdes câbles sont possibles, comme par exemple une topologie linéaire, une topologie en
forme d'arête, une topologie en forme d'arbre, une topolo-
gie en forme d'anneau et une topologie à segments. En outre
les réseaux locaux ne sont pas affectés par les longs re-
tards de propagation qui sont propres aux autres réseaux
de grandes dimensions, ce qui permet d'intensifier l'utili-
sation des canaux de telle sorte qu'elle se situe largement
au-dessus des capacités de réseauxen échelle étendus.
Bien que les réseaux locaux tiennent leurs pro-
messes en ce qui concerne le traitement et la communication répartis entre les dispositifs de traitement de données, un certain nombre de facteurs ont empêché une utilisation et une acceptation plus étendues des réseaux locaux, comme
par exemple le réseau ETHERNET (brevet US n 4 063 220).
Par exemple, en dépit des efforts de réduction de coûts mo-
yennant l'utilisation de la technologie à très haute densi-
té d'intégration (VLSI), un noeud de réseau LAN typique peut représenter un pourcentage important du coût global d'un
ordinateur personnel. C'est pourquoi dans le marché des or-
dinateurs personnels, les réseaux locaux impliquaient une dépense prohibitive pour leur mise en oeuvre. En outre, la
plupart des réseaux locaux utilisent des techniques de câ-
blage complexes et requièrent l'emploi d'un gérant du sys-
tème qui soit formé dans le domaine de l'installation, de la mise à jour et de la maintenance du système LAN. En outre,
de nombreux réseaux locaux utilisent des protocoles rela-
tivement complexes pour permettre une communication des dif-
férents dispositifs accouplés au réseau LAN, dans diverses conditions. Comme cela va êtredécrit, la présente invention fournit un réseau local permettant la communication et le partage de ressources entre différents ordinateurs, serveurs,
disques, imprimantes, modems et différents autres disposi-
tifs de traitement de données. La présente invention permet
la prise en charge d'une grande variété de services de ré-
seaux locaux et permet une communication avec des réseaux
plus étendus, grâce à l'utilisation de dispositifs de tran-
sition. La présente invention fournit un réseau local éco-
nomique, fiable et simple du point de vue mécanique, incon-
nu jusqu'alors dans l'art antérieur.
On décrit un réseau local incluant des appareils
et des procédés pour transférer des données entre une plu-
ralité de ressources ("agents") accouplées a un câble. Dans la forme de réalisation préférée, une pluralité d'agents
sont accouplés à un cable commun pour l'émission et la ré-
ception de données. Un agent nouvellement accouplé au cable s'attribue lui-même, de façon dynamique, une adresse unique
da-nslecâble auquel d'autres agents peuvent envoyer des don-
nées. L'agent produit un nombre aléatoire dans une gamme
prédéterminée ou récupère le nombre initial mémorisé anté-
rieurement ("indication"), en vue de son utilisation en tant qu'adresse provisoire. L'agent envoie un signal de demande ENQ par l'intermédiaire du câble à l'adresse -provisoire
de manière à déterminer si cette adresse provisoire est ac-
tuellement utilisée par un autre agent. Si un signal d'ac-
cusé de réception ACK est reçu par l'agent effectuant l'é-
mission, en réponse au signal ENQ, un autre nombre aléatoi-
re est produit en tant qu'adresse provisoire et des signaux
supplémentaires ENQ sont envoyés. Dans le cas o aucun si-
gnal ACK n'est reçu, l'agent effectuant l'émission affecte
l'adresse provisoire en tant qu'adresse finale dans sa mé-
moire. Une fois qu'un agent s'est attribué lui-même une
adresse finale, il peut ensuite envoyer des données à d'au-
tres agents raccordés au câble et recevoir des données de
la part de ces derniers. Un agent désirant envoyer des don-
nées à un agent de réception explore le câble de manière
à déterminer si ce dernier est inactif ou en cours d'utili-
sation. Si le câble est en cours d'utilisation, l'agent "attend" la détection d'un état inactif. Une fois que le câble est détecté comme étant inactif, l'agent effectuant
l'émission attend pendant un intervalle de temps prédéter-
miné plus une durée aléatoire avant d'envoyer un signal "RTS" à l'agent effectuant la réception. L'agent effectuant
l'émission contrôle alors le câble pour détecter la présen-
ce éventuelle d'un signal "CTS", qui doit être envoyé par
l'agent effectuant la réception à l'agent effectuant l'é-
mission, dans un intervalle de temps prédéterminé (IFG), après la réception des signaux RTS. Si un signal CTS est correctement reçu, l'agent effectuant l'émission peut alors
envoyer une trame de données à l'agent effectuant la récep-
tion, pendant un intervalle de temps IFG à la suite de la
réception du signal CTS.
Le fait de ne pas détecter un signal CTS de re-
tour pendant un intervalle de temps IFG indique un état de collision. Si l'on suppose l'existence d'une collision, la
présente invention essaie de réémettre un signal RTS en uti-
lisant un procédé de temporisation qui règle par -voie dyna-
mique l'intervalle de temps s'écoulant avant une tentative de réémission basée sur l'histoire récente du trafic dans le câble. Par conséquent la présente invention fournit un procédé permettant de réduire la collision et permet des
transferts fiables et économiques de données entre une plu-
ralité d'agents accouplés au câble commun.
D'autres caractéristiques et avantages de la pré-
sente invention ressortiront de la description donnée ci-
après prise en référence aux dessins annexés, sur lesquels: - la figure 1 représente un réseau local apte à
utiliser les enseignements fournis par la présente inven-
tion;
- la figure 2 est un diagramme de cadencement il-
lustrant l'utilisation, conforme à la présente invention, d'un codage à modulation de fréquence (FM-O);
- la figure 3 représente le format de bloc uti-
lisé dans la présente invention pour transférer des données à différents dispositifs de traitement de données accouplés au réseau local; - la figure 4 représente l'utilisation, conforme à la présente invention, d'une impulsion de synchronisation avant la transmission d'un bloc; - la figure 5 illustre une trame de demande (ENQ)
utilisée conformément à la présente invention pendant l'af-
fectation dynamique d'adresses; - la figure 6 est un organigramme illustrant la
séquence des opérations utilisées par un dispositif de trai-
tement de données accouplé à la présente invention pendant l'affectation dynamique d'adresses;
- la figure 7 illustre schématiquement l'utili-
sation, conforme à la présente invention, de signaux d'éta-
blissement de liaison cude colloque entre des dispositifs de
traitement de données, réalisant une émission et une récep-
tion, avant la transmission d'un bloc de données;
- les figures 8(a) et 8(b) représentent un orga-
nigramme illustrant la séquence des opérations d'un dispo-
sitif effectuant une émission, pour obtenir l'accès au câ-
ble; - la figure 9 est une représentation schématique de l'émission d'un bloc "RTS" par un dispositif effectuant l'émission, après la détection de l'état inactif d'un câble;
- la figure 10 est un schéma-bloc illustrant l'u-
tilisation, conforme à la présente invention, d'un disposi-
tif formant contrôleur séquentiel, accouplé au réseau local; - la figure 11 illustre le procédé, conforme à la présente invention, permettant d'éviter des collisions et incluant une attente;
- la figure 12 illustre le mécanisme de colli-
sion et de résolution conforme à la présente invention, lors
duquel deux signaux "RTS" entrent en collision dans le ré-
seau local; et
- les figures 13(a) et 13(b) représentent un or-
ganigramme illustrant la production de la période d'attente aléatoire R.
Ci-après on va donner une description détaillée
de la présente invention.
On va décrire un réseau local mettant en oeuvre des appareils et des procédés pour transférer des données entre une pluralité de ressources de traitement de données,
accouplées à un câble commun. Dans la description qui va
suivre, on indique à des fins d'explication, des nombres,
des octets, des registres, des adresses, des temps, des si-
gnaux et des formats, etc, spécifiques afin de permettre
une totale compréhension de la présente invention. Cepen-
dant le spécialiste de la technique comprendra à l'évidence que la présente invention peut être mise en oeuvre sans ces
détails spécifiques. Dans d'autres cas, des circuits et dis-
positifs bien connus sont représentés sous la forme de blocs afin de ne pas obscurcir de façon inutile l'exposé de la
présente invention.
En se référant à la figure 1, on voit que la pré-
sente invention peut comporter une pluralité de dispositifs de traitement de données repérés d'une manière générale par
les références 25 à 28 ainsi que des dispositifs périphé-
riques comme par exemple une imprimante 30 (ou d'autres dis-
positifs tels que-par exemple une mémoire commune, une uni-
té de disques et analogue). Dans le cadre de la présente
description, tous les dispositifs de traitement de données
et tous les dispositifs périphériques, qui sont accouplés
au réseau local conforme à la présente invention, sont dé-
signés de façon collective sous le terme de "agents". Comme cela est représenté, les dispositifs de traitement 25, 26, 27, 28 et l'imprimante 30 sont interconnectés de manière à réaliser entre eux un transfert de données au moyen d'un câble commun 32. Les différents dispositifs sont accouplés au câble 32 par des modules de connexion 34 qui, dans la forme de réalisation présentement préférée, incluent un -20 transformateur de couplage passif, des circuits résistifs
et capacitifs, et sont connus dans la technique pour réali-
ser l'accouplement de chacun des dispositifs de traitement de données et d'autres dispositifs au câble 32. Le câble 32 est fermé par une terminaison appropriée de manière à
supprimer les réflexions de signaux. Dans la forme de réa-
lisation préférée, le câble 32 comporte des terminaisons formées de résistances de 100 ohms et est constitué par un câble à paires torsadées. Le spécialiste de la technique notera que le câble 32 peut être constitué par n'importe quel support de transmission partagé, comme par exemple un
câble coaxial, des fibres optiques, un canal radio et ana-
logue. Etant donné que, dans la présente forme de réalisa-
tion, les agents sont accouplés de façon passive au câble 32, la défaillance d'un agent ou d'un module de connexion n'interrompt pas la communication par l'intermédiaire du
câble 32.
Comme cela sera décrit, la présente invention
fournit un réseau local permettant un transfert de communi-
cations et de données synchrones et en série entre des dis-
positifs de traitement de données 25 à 28 et d'autres dis- positifs périphériques comme par exemple une imprimante 30,
moyennant l'utilisation de protocoles et de procédés et d'ap-
pareils permettant de détecter et d'éviter des collisions.
L'architecture et les protocoles, qui sont mis en oeuvre
conformément à la présente invention, réduisent les problè-
mes, usuels dans les systèmes de l'art antérieur, d'éta-
blissement de colloques et de détection de collision et permettent une communication en série à grande vitesse dans
le câble 32. La présente invention permet d'accéder à dif-
férentes ressources accouplées au réseau, comme par exemple à des données mémorisées dans des mémoires locales ou dans un disque, et l'utilisation usuelle d'imprimantes communes,
sans la nécessité d'utiliser un circuit de terminaison com-
plexe ou actif à l'extrémité du cable ou la nécessité de
définir d'avance des adresses pour chaque dispositif accou-
plé au câble 32. Dans la forme de réalisation actuelle, la présente invention fonctionne à une cadence égale à environ
230kilobits par seconde en utilisant un câble blindé à pai-
res torsadées 32, et est mise en oeuvre conformément aux
spécifications de tension équilibrée de la norme EIA, RS-
422.
En se référant à la figure 2, on voit que la don-
née est codée et transmise par l'intermédiaire du câble 32 en utilisant une technique d'auto-cadencement connue sous le sigle FM-0 (espace biphase) de telle sorte que chaque élément binaire, qui de façon typique possède une durée de 4,34 microsecondes, contient une transition d'état à son
extrémité, ce qui fournit l'envoi d'une information néces-
saire de cadencement au récepteur. Comme cela est repré-
senté, des zéros sont codés par l'adjonction d'une transi-
tion supplémentaire d'annulation en position médiane dans l'élément binaire de telle sorte que deux annulations sont
détectées pour chaque élément binaire d'une durée de 4,34 mi-
crosecondes. De façon similaire un un logique est prévu dans un élément binaire au moyen d'une transition d'annulation présente uniquement à son extrémité. Par conséquent grâce
à l'utilisation du codage FM-0, l'information de cadence-
ment est véhiculée par le signal de données lui-même et per-
met un fonctionnement de la présente invention selon un mo-
de synchrone.
En se référant maintenant à la figure 3, on voit
que la présente invention utilise une unité de base de trans-
mission de données connue sous le terme de "bloc" 36. Le bloc 36 comporte un préambule constitué de deux ou d'un plus grand nombre d'octets de synchronisation ("drapeau")
38 et 40. Dans la forme de réalisation actuellement préfé-
rées, chaque octet de synchronisation contient les bits
01111110. Comme cela est connu, les octets de synchronisa-
tion 38 et 40 permettent à des unités de traitement
de données qui effectuent une réception et qui sont ac-
couplées au câble 32, de synchroniser leurs circuits de ré-
ception et de recevoir l'information d'horloge nécessaire (grâce à l'utilisation du codage FM-0). Les octets suivants
de synchronisation 38 et 40 sont constitués par une adres-
se de destination 41 & huit bits, qui spécifie l'adresse
de l'agent de traitement de données, auquel le bloc est des-
tiné. Une adresse d'origine 42 est constituée par une adresse à huit bits de l'agent de transmission de données qui émet le bloc d'informations. Une zone du "type" 45 est prévue de manière à spécifier le type du bloc qui est envoyé, grâce à l'utilisation de différents codes. Par exemple la zone du type 45 peut désigner un bloc d'accusé de réception ACK, un bloc de demande ENQ, ainsi qu'un bloc RTS et un bloc
CTS, qui seront décrits plus loin de façon plus détaillée.
La zone du type est suivie par une zone de données formées de plusieurs octets (éventuellement de longueur nulle), qui
peut contenir des données brutes, des messages et analo-
gues devant être transmis entre les agents accouplés au câ-
ble 32. A la suite de la zone de données 48 se trouve dis-
posée une séquence de contrôle de blocs à seize bits qui est calculée en fonction du contenu de l'adresse source,
de l'adresse de destination et des zones du type et des don-
nées. Dans la présente forme de réalisation, la séquence
de contrôle de blocs (FCS) est définie moyennant l'utilisa-
tion du polynôme CRC-CCITT standard. La séquence de contrô-
le de blocs 50 est suivie par un bloc de fin 52 ("drapeau")
de synchronisation à huit bits (constitués par les bits lo-
giques 01111110), et une séquence d'arrêt 53, qui est cons-
tituée par onze ou un plus grand nombre de uns successifs.
La séquence d'arrêt 53 est utilisée pour indiquer la fin du bloc 36 à des agents accouplés au câble 32. Comme cela sera décrit, le bloc 36 est envoyé par l'intermédiaire de la ligne 32 d'une façon séquentielle synchrone moyennant l'utilisation d'une séquence d'établissement de colloque de blocs de contrôle, qui sont à leur tour suivis par le bloc de données 36 représenté sur la figure 3. Comme cela est représenté sur la figure 4, avant la transmission d'un bloc, un agent réalisant une émission et accouplé au câble
32 envoie une impulsion de synchronisation 56 qui-est sui-
vie par une période d'inactivité d'une durée supérieure à
la durée de deux bits et inférieure à la durée de 10 bits.
L'impulsion 56 peut comporter n'importe quel signal conte-
nant une annulation. Dans la présente forme de réalisation, comme cela est représenté sur la figure 10, chaque agent accouplé au câble 32 utilise une microplaquette 79 formant contrôleur de communications série du type connu sous le sigle commercial Zilog Z 8530 SCC qui a accès au câble 32 par l'intermédiaire d'un étage d'attaque de ligne 80 et d'un récepteur de ligne 82. (Voir le document Zilog Technical Manual, Z8030/Z8530 SCC Serial Communications Controller, Janvier 1983). Ce dispositif 79 connu sous le sigle Z8530 SCC inclut un circuit effectuant la recherche de bits de
synchronisation (drapeau), dans un mode "de recherche".
Comme cela a été indiqué précédemment, la présente invention utilise un octet de synchronisation (drapeau) comportant les bits 01111110. En outre la microplaquette du contrôleur de communications série peut détecter un cycle d'horloge manquant et lors du réglage d'un bit d'horloge manquant à l'intérieur du dispositif, dans le cas o il intervient à
la suite d'une annulation donnée, une période définie préa-
lablement (supérieure à la durée d'un bit) s'écoule sans
l'annulation successive du signal R D arrivant.
x L'impulsion 56 envoyée par l'agent effectuant l'émission et accouplé au câble 32 sera considérée comme une impulsion d'horloge par tous les agents effectuant la réception. Cependant, étant donné qu'elle est suivie par une période d'inactivité supérieure à une durée de deux bits, une impulsion d'horloge manquante est détectée et le bit d'horloge manquant est réglé dans le dispositif SCC 79 de chaque agent raccordé au câble 32, de manière à notifier à ces agents que le câble 32 est utilisé. Dans la forme de réalisation préférée, l'impulsion de synchronisation 56 est
obtenue grâce a une validation temporaire de l'étage d'at-
taque de ligne 80 pour au moins la durée d'un bit. Ceci en-
traîne la transmission, pendant la durée d'impulsion, du signal T D dans le câble 32, ce qui garantit au moins une x annulation de l'impulsion de synchronisation 56. En outre
la détection des bits de synchronisation (drapeau) (c'est-
à-dire 38 et 40) efface le bit "recherche" dans le dispo-
sitif Z8530, et permet à chaque agent accouplé au câble 32 de détecter d'une manière plus efficace si le câble 32 est ou non actuellement utilisé, avant l'émission d'un bloc,
tout en fournissant les bits de synchronisation nécessai-
res afin de permettre à l'agent, qui effectue la réception,
de se régler lui-même de façon cadencée sur le bloc de don-
* nées arrivant. On notera que, bien que la présente inven-
tion utilise actuellement un dispositif Z8530 SCC pour dé-
tecter les cycles d'horloge manquants et les octets de syn-
chronisation manquants, d'autres circuits peuvent être éga-
lement utilisés pour assurer la même fonction. Chaque agent accouplé au câble 32 est identifié
par une adresse binaire unique le long du câble. Une carac-
téristique de la présente invention réside dans le fait
qu'un agent accouplé au câble 32 ne requiert pas une adres-
se permanente préalablement définie. Ainsi par exemple le dispositif 37 peut être retiré du câble 32 et être accouplé à nouveau à un autre câble en un emplacement différent, sans qu'il soit nécessaire de former une adresse. Lorsqu'un agent est nouvellement accouplé au câble 32, un protocole
unique est suivi, qui consiste en ce qu'une adresse est pro-
duite de façon dynamique et est affectée par l'agent lui-
m!me. Dans la forme de réalisation actuellement préférée,
l'adresse de chaque agent est identifiée moyennant l'uti-
lisation d'un identificateur à huit bits (aucun agent ne
pouvant avoir une adresse nulle ou une adresse égale à 255).
En se reportant brièvement à la figure 6, on y voit repré-
sentée la séquence des opérations, qu'un agent utilise pour déterminer et s'attribuerlui-même une adresse. Il ressort à
l'évidence qu'afin d'empêcher l'interruption du fonction-
nement, aucun agent ne peut acquérir la même adresse qu'un agent déjà en fonctionnement. Dans la pratique l'adresse des agents peut être allouée entre des dispositifs généraux
de traitement de données et des "serveurs", qui peuvent in-
clure un bloc principal, ou d'autres machines. Dans la pré-
sente forme de réalisation, les adresses 1 à 127 sont affec-
tées à des agents d'utilisation générale, et les adresses
128 à 254 sont affectées à leur utilisation par des serveurs.
Comme représenté sur la figure 6, lorsqu'il est accouplé au câble 32, chaque agent soit produit un nombre aléatoire quelconque à l'intérieur d'une gamme définie d'avance, soit obtient un nombre de départ en provenance d'une certaine mémoire rémanente de longue durée (par exemple une mémoire morte ou un support magnétique) désignée comme étant une "indication". Ce nombre aléatoire (ou cette "indication") est traité en tant qu'adresse "temporaire", et l'agent en-
voie ensuite un bloc de demande ENQ, qui utilise l'adres-
se temporaire en tant qu'adresse de destination. Le bloc de demande émis se présente sous la forme représentée sur la figure 5 et comprend une impulsion initiale 56 séparée par un intervalle de temps d'au moins deux bits en étant placée en avant des octets de synchronisation (drapeau) 38
et 40 décrits précédemment en référence à la figure 3. L'a-
dresse de destination 41 de la figure 5 ainsi que l'adres-
se d'origine 42 contiennent l'adresse provisoire produite de façon aléatoire ou au moyen de l'indication. On notera
que la zone du type 45 sur la figure 5 contient un code bi-
naire qui identifie le bloc de la figure 5 comme étant un
bloc "de demande" ENQ, destiné à être utilisé lors de l'af-
fectation d'adresses. Ce bloc ENQ est transmis par l'inter-
médiaire du câble 32. Dans le cas o un autre agent a réa-
lisé préalablement une affectation de l'adresse provisoire, l'agent utilisant déjà cette adresse provisoire reçoit le
bloc ENQ et, en réponse, envoie un bloc d'accusé de récep-
tion ACK à l'agent effectuant l'émission. Dans la prati-
que le bloc ACK est structuré d'une manière semblable au bloc ENQ représenté sur la figure 5, hormis que l'octet de type contient un code binaire identifiant le paquet comme
étant un bloc ACK.
Comme cela est représenté sur la figure 6, dans
le cas o un bloc ACK est reçu par l'agent effectuant l'é-
mission, cet agent doit produire alors un autre nombre aléa-
toire en tant qu'adresse provisoire et répérer l'envoi de cette nouvelle adresse provisoire dans le câble 32. Dans le cas o aucun bloc ACK n'est reçu, l'agent nouvellement accouplé au câble continue à envoyer des blocs ENQ dans le
câble, jusqu'à ce qu'un certain nombre maximum défini d'a-
vance d'essais aient été effectués. Si, après un nombre dé-
fini d'avance de tentatives, aucun bloc ACK n'a été reçu, l'agent effectuant l'émission affecte alors l'adresse tem-
poraire en tant que son adresse finale pour l'ensemble de
la communication future réalisée au moyen du câble 32. L'en-
voi répété de blocs ENQ est utilisé pour éviter des cas o
un agent particulier, qui peut utiliser l'adresse temporai-
re, peut être actuellement occupé, et par conséquent ne re-
çoit pas une demande.
Une fois qu'une adresse finale a été affectée à un agent, ce dernier peut communiquer avec d'autres agents
accouplés au câble 32 moyennant l'utilisation d'un proto-
cole d'établissement de colloque lié et d'un mécanisme évi-
tant les collisions, décrits ci-après. En se référant aux figures 7, 8(a), 8(b) et 9, on voit qu'une communication
entre agent, accouplée au câble 32 se produit par l'inter-
médiaire d'un processus d'établissement de colloque à trois
directions. Le but de la séquence d'établissement du col-
loque est de commander l'accès au câble 32 utilisé de façon partagée, d'une manière ordonnée qui réduit la probabilité
d'une collision. Chaque transmission incluant l'établisse-
ment d'un colloque (connu sous le terme de "dialogue") doit
être séparée par un intervalle minimum IDG entre dialo-
gues, qui est égal à 400 microsecondes dans la présente for-
me de réalisation. En outre les blocs à l'intérieur d'une seule transmission (dialogue) doivent se succéder avec un intervalle maximum (IFGY entre blocs, égal par exemple à
microsecondes dans la forme de réalisation actuelle.
On dit qu'une collision se produit lorsque deux ou plusieurs
agents émettent simultanément dans le câble 32.
En se référant aux figures 7 et 8(a) et 8(b), on voit que l'agent effectuant l'émission, par exemple l'agent de traitement de données 25, qui désire communiquer avec un autre agent accouplé au câble 32, exécute l'opération indiquée dans l'organigramme des figures 8(a) et 8(b). Un agent effectuant l'émission détermine, avant l'émission, si le bit "recherche" dans le dispositif de contrôle série
Z8530 SCC ou un autre matériel approprié a détecté un oc-
tet de synchronisation (drapeau) circulant dans le câble 32. Si un octet de synchronisation (drapeau) a été détecté et qu'aucun octet d'arrêt ne le suit, le câble 32 est alors en cours d'utilisation et l'agent désirant émettre "retarde"
son émission. Dans le cas o aucune impulsion de synchroni-
sation 56 ou bien aucun octet de synchronisation (drapeau)
(38 et 40) n'est détecté, l'agent désirant émettre des don-
nées exécute une opération d'attente d'entrée, comme cela
est mieux représenté sur la figure 8(a). L'opération d'at-
tente d'entrée comprend une série de quatre périodes d'at-
tente, qui sont chacune d'une durée de 100 microsecondes
dans la présente forme de réalisation et, à la suite de cha-
cune de ces périodes, le bit de détection de drapeau ("bit
de reherche") est contrôlé pour voir si un octet de synchro-
nisation (drapeau) a été reçu dans le câble 32. La détec-
tion d'un octet de drapeau indique qu'un certain autre agent utilise le câble 32. Dans un tel cas, l'agent effectuant l'émission doit attendre le bit de détection de drapeau (bit de recherche) pour réaliser un effacement, ce qui signale
la fin de l'utilisation du câble 32. A cet instant l'ensem-
ble de la séquence d'attente d'entrée illustrée sur les
figures 8(a) et 8(b) est répété.
Si, d'autre part, un octet de drapeau n'est pas détecté, ceci indique que, pendant la séquence d'attente
d'entrée, aucun autre agent n'a essayé d'utiliser le câ-
ble, et une opération d'attente aléatoire est alors exécu-
tée. En outre, pendant l'opération d'attente d'entrée le bit de détection d'impulsion de synchronisation est effacé
après la première attente de 100 microsecondes.
Avant de passer à l'exécution de l'opération d'at-
tente aléatoire, illustrée sur la figure 8(b), un nombre R d'attentesaléatoires est produit (les détails concernant
la production de R seront décrits plus loin). Comme repré-
senté, l'opération d'attente aléatoire s'effectue de façon cyclique pendant R fois au moyen d'une opération de base correspondant a une durée d'attente de 100 microsecondes avant que se produise un contrôle servant à vérifier si un drapeau a été détecté (bit de recherche effacé). Si, à un instant quelconque, un drapeau est détecté, alors un autre
agent est en train d'utiliser le câble 32 et l'agent réali-
sant l'émission doit retarder son émission. Si cependant, à la fin de la séquence d'attente aléatoire, le câble est à nouveau inactif (non utilisé) , alors un dernier contrôle est effectué pour voir si l'impulsion de synchronisation a été détectée, avant l'envoi d'un bloc RTS, comme cela sera
décrit.
Si le câble 32 reste inactif pendant l'ensemble de cette période R d'attente produite de façon aléatoire,
l'agent effectuant l'émission réalise l'émission d'une im-
pulsion de synchronisation 56, suivie d'un bloc "RTS", dans
le câble 32 en direction de l'agent effectuant la réception.
Un bloc RTS est structuré essentiellement de la même maniè-
re que le bloc ENQ représenté sur la figure 5, mais la zone du type contient un code binaire identifiant le bloc en tant que bloc RTS et non en tant que bloc ENQ. Lorsqu'il reçoit le bloc RTS en provenance de l'agent effectuant l'émission,
l'agent effectuant la réception renvoie un bloc "CTS" à l'a-
gent initial effectuant l'émission, et ce dans un laps de temps correspondant au maximum à l'intervalle entre blocs IFG. Comme dans le cas du bloc RTS, un bloc CTS émis par
un agent effectuant la réception est structuré essentielle-
ment de la même manière que le paquet ENQ représenté sur la figure 5, hormis que la zone du type contient un code
identifiant le bloc en tant que bloc CTS. Une fois que l'a-
gent initial effectuant l'émission, par exemple une unité 25 de traitement de données, reçoit le bloc CTS, un bloc complet de données 36, tel que représenté sur la figure 3, est envoyé à l'agent effectuant la réception à l'intérieur d'un intervalle de temps IFG correspondant à la réception du bloc CTS. Dans le cas o l'émission d'un bloc CTS ou d'un bloc de données ne se produit pas à l'intérieur d'un inter- valle IFG, alors l'agent effectuant l'émission suppose qu'une collision est apparue ou que l'agent de destination
est inactif ou sinon est indisponible.
S'il désire une émission générale en direction de tous les agents accouplés au câble 32, l'agent effectuant
l'émission envoie un bloc RTS comportant une adresse de des-
tination égale à 255 à tous les agents raccordés au câble et
attend qu'il s'écoule un intervalle de temps IFG avant d'en-
voyer un bloc de données 36 possédant également une adresse de destination égale à 255. Par conséquent, dans le cas d'émissions générales dans le câble 32, l'agent effectuant
l'émission n'attend pas les blocs CTS de renvoi, mais exé-
cute immédiatement l'envoi d'une émission générale une fois que l'intervalle de temps IFG s'est écoulé, après l'envoi
d'un bloc RTS. En outre, étant donné qu'on prévoit à l'in-
térieur d'un bloc RTS une zone 41 pour l'adresse de desti-
nation possédant une valeur particulière (255) correspondant
à une adresse de diffusion, seul un bloc RTS doit être en-
voyé à tous les agents aux différentes adresses par l'inter-
médiaire du câble 32.
Le spécialiste de la technique notera que le but du protocole d'établissement de colloque en trois échelons décrit ci-dessus est d'éviter les collisions en limitant les intervalles de temps pendant lesquels des collisions
sont fortement probables (de façon typique pendant les échan-
ges de blocs RTS et CTS), et d'étaler dans le temps l'accès au câble, des émetteurs attendant que le câble 22 devienne inactif avant de commencer une émission. Un échange réussi
de blocs RTS-CTS signifie qu'aucune collision ne s'est pro-
duite et que tous les agents désirant émettre ont détecté la transmission arrivante de blocs de données et sont en attente jusqu'à ce que l'échange des données soit achevé
avant de tenter de prendre la commande du câble.
Dans le cas o un autre agent commence une émis-
sion pendant l'échange de blocs RTS-CTS décrit ci-dessus, on notera que le bloc CTS n'est pas reçu de façon correcte
(par exemple la séquence de contrôle du bloc n'est pas va-
lable) et que l'agent effectuant l'émission peut alors sup-
poser qu'une collision s'est produite. Une collision empê-
che un échange complet de blocs RTS et CTS et de ce fait empêche l'établissement correct d'un colloque. Normalement, si un agent, qui désire émettre des données dans le câble
32, détecte que le câble est actuellement en cours d'utili-
sation, il retarde l'émission de son propre bloc RTS jus-
qu'à ce que le câble soit inactif (voir figures 11 et 12).
En se référant aux figures 9, 13(a) et 13(b), on
va décrire de façon détaillée la suite des opérations exé-
cutées conformément à la présente invention pour obtenir la valeur du nombre d'attentesaléatoiresR (comme cela a été décrit précédemment en référence à la figure 8). Comme on
on le notera, la présente invention modifie de façon dyna-
mique le nombre d'attentesaléatoiresR en réponse à l'his-
toire récente du trafic du câble. Le procédé utilisé par la présente invention suppose que, si l'on a supposé que des collisions s'étaient produites pour des blocs de données récemment envoyés, le bloc 32 est actuellement soumis à une charge importante et à un encombrement élevé. Une période
d'attente aléatoire R avant une tentative de réémission éta-
le dans le temps l'accès aux bus pour les différents agents
qui sont en conflit pour l'utilisation du câble. Par consé-
quent les opérations illustrées sur les figures 13(a) et
(b) sont exécutées de manière à produire et régler le nom-
bre d'attentes aléatoires R utilisé conformément à la suite
d'opérations indiquées sur les figures 8(a) et (b). Confor-
mément à la présente invention, des registres à décalage
à huit bits sont prévus afin de réaliser le suivi des his-
toriques de collision et d'attentes pour chaque agent accou-
plé au câble 32. Dans le cadre de la présente description,
la lettre "C"' désigne un registre à décalage à huit bits, qui est utilisé pour conserver le suivi de l'historique des collisions pour les huit derniers messages de données qu'un
agent a essayé d'émettre, et la lettre "D" désigne un re-
gistre à décalage -à huit bits représentant l'historique des
attentes pour les huit derniers messages, que l'agent a es-
sayé d'émettre. Comme cela a été indiqué précédemment, on
suppose qu'une collision est apparue si le protocole d'éta-
blissement de colloque avec les blocs RTS-CTS ne se produit pas pendant l'intervalle IFG et une attente est supposée se produire si un agent détecte un octet de drapeau ou une impulsion de synchronisation 56 avant d'émettre un message, ce qui indique que le câble est actuellement utilisé. La lettre "G" désigne un masque d'ensemble à quatre bits qui
estun nombre correspondant à un facteur de modification représenta-
tif de tous les messages antérieurs que l'agent a essayé d'émettre. La lettre "L" désigne un masque local, qui est représentatif de tentatives d'émission du message actuel par un agent accouplé au câble 32. En outre NC désigne le nombre de collisions, qui sont supposées avoir eu lieu pour un paquet de données particulier, et ND es! défini comme
étant le nombre d'attentesqui sont intervenues avant l'émis-
sion du paquet de données actuel.
Comme cela est mieux représenté sur les figures 13(a) et (b) avant l'émission d'un nouveau paquet de données, la variable G est réglée de la manière suivante: Si le nombre des bits positionnés (c'est-à-dire égaux à 1) dans le registre à huit bits "C" est supérieur à 2, alors tous les bits situés dans le registre à décalage à quatre bits définissant "G" sont décalés d'un bit vers
la gauche (bit de poids le plus faible (LSB) décalé en di-
rection du bit de poids le plus élevé (MSB)). En outre GO0
Z579342
(le bit de poids le plus faible du registre à décalage à
quatre bits G) est positionné à 1 et les huit bits consti-
tuant C sont positionnés à 0.
Si le nombre des bits positionnés dans le regis-
tre à huit bits "C" est inférieur ou égal à 2, alors D est examiné, et si le nombre des bits positionnés dans "D" est inférieur à 2, alors la présente invention transfère d'un bit vers la droite le contenu de G (transfert du bit MSB vers le bit LSB), on positionne G3 (MSB de G) à 0 et règle
1ola valeur de D égale à 255.
Une fois que G a été réglé, il se produit confor-
mément à la présente invention des décalages d'un bit vers la gauche des contenus des registres D et C (en direction du bit MSB) et le positionnement du bit de poids le plus
faible (LSB) de C et de D à 0. De façon similaire les va-
riables NC et ND, qui désignent le nombre des collisions
et le nombre des attentes pour le message particulier de-
vant être envoyé, sont également réglées à 0. En outre, com-
me représenté sur la figure 13, la valeur de L est alors réglée à une valeur égale à celle de G. Avant le début de la séquence d'attente d'entrée
décrite en référence à la figure 8(a), la présente inven-
tion détermine si une détection de drapeau (c'est-à-dire un octet de drapeau) a été ou non détectée dans le câble 32. Dans le cas o aucun octet de drapeau n'a été détecté, la présente invention exécute alors la séquence d'opérations
illustrée sur la figure 8(a) pour la période d'attente d'en-
trée. A la suite de la séquence d'attente d'en-tête fixe,
le système conforme à la présente invention produit un nom-
bre aléatoire "r" situé dans une gamme prédéterminé et cal-
cule alors la valeur de "R" au moyen d'une combinaison ET
logique de la valeur de r avec la valeur prédéterminée an-
térieurement de L (variable du masque local). Une fois que la valeur de R est déterminée, la présente invention suit alors le cycle d'attente aléatoire illustré sur la figure
8(b) et lors de l'achèvement de la période d'attente aléa-
toire, émet le bloc RTS comme représenté sur la figure 13(b).
Si le bloc CTS est reçu par l'agent effectuant
l'émission, pendant l'intervalle IFG, comme indiqué précé-
demment, alors le bloc de données est émis et le dialogue avec transmission de message est achevé. Si par ailleurs
un drapeau est détecté avant le début de la séquence d'at-
tente d'entrée, un réglage du délai d'attente est prévu, auquel cas D0 (le bit LSB du registre D) est positionné sur un et L0 est positionné sur 1. En outre le réglage du délai
d'attente inclut le réglage de ND à une valeur égale à ND+1.
Le bit de détection de drapeau (bit de recherche) est à nou-
veau contrôlé. Comme cela est représenté sur la figure 13, ce réglage du délai d'attente intervient dans des cas o
il est établi que la ligne est occupée avant l'émission.
Dans le cas o l'établissement de colloque RTS/ CTS ne se produit pas, alors on suppose qu'il existe une
collision et un réglage de collision se produit. C0 est po-
sitionné à une valeur égale à 1 et la valeur de L est dé-
calée d'un bit vers la gauche (du bit LSB vers le bit MSB).
En outre L0 est égal à 1 et NC est réglé à une valeur égale
à NC+1, comme représenté sur la figure 13(b).
Il s'est avéré que l'utilisation des phases opé-
ratoires illustrées sur la figure 13 permettent de réaliser le réglage dynamique de la valeur de r produite de façon
aléatoire, de telle sorte que l'intervalle de temps (en in-
créments de 100 microsecondes), pendant laquelle un agent attend, endehors de la période d'attente d'entrée, pour tenter une émission, est modifié conformément à l'histoire récente du trafic dans le câble. Cette modification de la période d'attente aléatoire accroît de façon importante la probabilité d'un échange réussi de blocs RTS/CTS et de ce
fait évite des collisions dans le câble 32.
Par conséquent on a décrit des appareils et pro-
cédés ayant une utilité particulière lorsqu'ils sont mis
en oeuvre en liaison avec un réseau local. La présente in-
vention fournit un réseau qui permet à n'importe quel agent
d'être accouplé au câble en n'importe quel point et de s'at-
tribuer lui-même une adresse unique. En outre le nouveau protocole d'évitement de collisions conforme à la présente invention réduit le risque de collision dans le câble et
dans le cas o une collision se produit, fournit une pro-
babilité supérieure de succès pour des réémissions ultérieu-
res. Bien que la présente invention ait été décrite
de façon particulière en référence aux figures 1-13, il ap-
paraîtra à l'évidence au spécialiste de la technique que
la présente invention présente une utilité qui va bien au-
delà de ce qui est représenté sur les figures. On compren-
dra en outre qu'un spécialiste ordinaire de la technique puisse apporter de nombreux changements et modifications à la présente invention, sans pour autant sortir du cadre
de cette dernière.

Claims (20)

REVENDICATIONS
1. Appareil servant à affecter une adresse uni-
que à un dispositif de traitement de données ("agent") (25, 26, 27, 28, 30) accouplé à un moyen de communication (32) de manière à permettre le transfert de données entre une pluralité desdits agents par l'intermédiaire dudit moyen de communication, caractérisé en ce qu'il comporte:
- des moyens émetteurs-récepteurs (80, 82) accouplés à cha-
cun desdits agents (25, 26, 27, 28, 30) de manière à émet-
tre des signaux dans ledit moyen de communication (32)et
à recevoir des signaux émis par un autre-agent, par l'in-
termédiaire dudit moyen de communication, - des moyens d'affectation d'adresses, accouplés à chacun desdits agents de manière à affecter une adresse unique à un agent raccordé audit moyen de communication (32), ces moyens d'affectation d'adresses comprenant
- des moyens de production d'un nombre aléatoire (R), ser-
vant à produire un nombre aléatoire à l'intérieur d'une gamme définie d'avance de manière qu'il soit utilisé en tant qu'adresse provisoire,
- des moyens formant mémoire d'adresses, accouplés aux-
dits moyens générateurs du nombre aléatoire afin de mé-
moriser ladite adresse provisoire, - des moyens de production d'un premier signal (ENQ), qui
sont accouplés auxdits moyens formant mémoire d'adres-
ses et auxdits moyens formant émetteurs-récepteurs de
manière à produire un signal de demande (ENQ) et à en-
voyer au moins ledit signal (ENQ) à ladite adresse pro-
visoire par l'intermédiaire dudit moyen de communica-
tion (32),
* - des moyens de réception de signaux d'accusé de récep-
tion (ACK), accouplés auxdits moyens émetteurs-récep-
teurs de manière à recevoir un signal d'accusé de ré-
ception (ACK) envoyé par un autre agent en réponse à
sa réception dudit signal (ENQ), lesdits moyens de ré-
ception du signal d'accusé de réception indiquant aux-
dits moyens de production d'un nombre aléatoire de pro-
duire un autre nombre aléatoire en tant qu'adresse pro-
visoire lors de la réception dudit signal (ACK), - des moyens de cadencement accouplés auxdits moyens de ré-
ception des signaux d'accusé de réception, pour la mémo-
risation de ladite adresse provisoire en tant qu'adresse définitive dans lesdits moyens formant mémoire d'adresses en l'absence de la réception dudit signal (ACK) pendant 1o un intervalle de temps prédéterminé (IFG), après que le dernier signal (ENO} ait été émis, - ce qui a pour effet qu'audit agent se trouve affectée une
adresse unique dans ledit moyen de communication (32).
2. Appareil selon la revendication 1, caractéri-
sé en ce que lesdits moyens de production du premier signal (ENQ) produisent et émettent une pluralité de signaux (ENQ) dont chacun est émis après l'écoulement dudit intervalle
de temps (IFG).
3. Appareil selon la revendication 2, caractéri-
sé en ce que lesdits moyens de cadencement mémorisent la-
dite adresse provisoire en tant qu'adresse définitive en l'absence dudit signal (ACK), une fois que ledit intervalle de temps (IFG) s'est écoulé après l'envoi du dernier signal
faisant partie de ladite pluralité desdits signaux (ENQ).
4. Appareil selon la revendication 3, caractéri-
sé en ce que ledit signal (ENQ) comporte un bloc (ENQ) com-
prenant au moins un octet formant drapeau de synchronisa-
tion (38, 40) comportant une séquence binaire définie d'avan-
ce et un octet (ENQ).
5. Appareil selon la revendication 4, caractéri-
sé en ce que ledit signal (ACK) comporte un bloc (ACK) com-
prenant au moins un octet formant drapeau de synchronisa-
tion et possédant une séquence binaire définie d'avance et
un octet (ACK).
6. Appareil selon la revendication 5, caractéri-
sé en ce que lesdits moyens de production d'un nombre aléa-
toire produisent un nombre aléatoire situé dans la gamme
comprise entre 1 et 254.
7. Appareil selon la revendication 5, caractéri-
sé en ce que lesdits moyens de production du premier signal (ENQ) produisent une impulsion de synchronisation (56) et émettent ladite impulsion de synchronisation dans le moyen de communication (32), ladite impulsion de synchronisation
étant émise avant d'autres signaux dans ledit moyen de com-
munication.
8. Appareil selon la revendication 7, caractéri-
sé en ce que ladite impulsion de synchronisation précède,
d'une durée égale à au moins 2 bits, lesdits autres signaux.
9. Appareil selon la revendication 7, caractéri-
se en ce que ledit intervalle de temps (IFG) possède en gé-
néral une durée de 200 microsecondes.
10. Appareil selon la revendication 7, caracté-
risé en ce que ledit moyen de communication (32) est un câ-
ble formé de paires torsadées.
11. Appareil selon la revendication 10, caracté-
risé en ce que ledit câble formé de paires torsadées est
terminé par des résistances formées de 100 ohms.
12. Appareil selon la revendication 7, caracté-
risé en ce que lesdits signaux circulant dans ledit moyen de communication (32) sont émis moyennant l'utilisation
d'un codage FM-0.
13. Procédé pour réaliser l'affectation d'adres-
ses uniques à chaque dispositif faisant partie d'une plura-
lité de dispositifs ("agents") (25, 26, 27, 28, 30), qui font
partie d'un système de transmission de données et entre les-
quels des données sont transférées, caractérisé en ce qu'il inclut les phases opératoires consistant à
- produire un nombre aléatoire (T) à l'intérieur d'une gam-
me prédéterminée de manière à l'utiliser en tant qu'adres-
se provisoire,
- mémoriser ladite adresse provisoire dans des moyens for-
mant mémoire,
- produire un signal de demande (ENQ) et envoyer ledit si-
gnal (ENQ) à ladite adresse provisoire par l'intermédiai-
re d'un moyen de communication (32), - réaliser une détection dans le moyen de communication pour la réception d'un signal d'accusé de réception (ACK) envoyé par un autre agent en réponse à sa réception dudit signal (ENQ) et, lors de la détection dudit signal (ACK), produire un autre nombre aléatoire destiné à être utilisé en tant qu'adresse provisoire différente, et - mémoriser ladite adresse provisoire en tant qu'adresse définitive dans lesdits moyens de mémoire en l'absence de la réception dudit signal (ACK) pendant un intervalle de temps prédéterminé (IFG) après l'émission dudit signal
(ENQ),
- ce qui a pour effet qu'une adresse unique est affectée
à un agent à l'intérieur dudit système de communication.
14. Procédé selon la revendication 13, caracté-
risé en ce que ladite phase opératoire de production du si-
gnal (ENQ) implique la production et l'envoi d'une plurali-
té de signaux (ENQ) dont chacun est émis après l'écoulement
dudit intervalle de temps (IFG), en l'absence de la récep-
tion d'un signal (ACK).
15. Procédé selon la revendication 14, caracté-
risé en ce que ladite adresse provisoire est mémorisée en tant qu'adresse définitive en l'absence d'un signal (ACK) après l'écoulement dudit intervalle de temps (IFG), une fois que le dernier signal de ladite pluralité de signaux (ENQ)
a été transmis.
16. Procédé selon la revendication 15, caracté-
risé en ce qu'il inclut en outre la phase opératoire consis-
tant à produire une impulsion de synchronisation et à en-
voyer cette impulsion par l'intermédiaire dudit système de communication (32), ladite impulsion de synchronisation étant émise avant d'autres signaux dans ledit système de communications.
17. Procédé selon la revendication 16, caracté-
risé en ce que ledit signal (ENQ) comporte un bloc (ENQ) comprenant au moins un octet formant drapeau de synchroni-
sation (38, 40) possédant une séquence binaire définie d'a-
vance et un octet (ENQ).
18. Procédé selon la revendication 17, caracté-
risé en ce que ledit signal (ACK) comporte un bloc (ACK)
comprenant au moins un octet formant drapeau de synchroni-
sation possédant une séquence binaire définie d'avance et
un octet (ACK).
19. Procédé selon la revendication 18, caracté-
risé en ce que ledit nombre aléatoire se situe dans la gam-
me comprise entre 1 et 256.
20. Dispositif de traitement de données (25, 26,
27, 28, 30), apte à être accouplé à un moyen de communica-
tion (32) auquel sont accouplés un certain nombre de seconds
dispositifs, ce moyen de communication servant à transfé-
rer des données entre ledit dispositif et l'un des seconds dispositifs, qui est apte à envoyer un signal d'effacement en réponse à un signal de demande, caractérisé en ce que
ledit premier dispositif (25, 26, 27, 28, 30) émet des don-
nées uniquement après avoir détecté le fait qu'aucune don-
née provenant de l'un des seconds dispositifs n'est trans-
mise dans le moyen de communication, pendant une période d'attente variable qui est supérieure à l'intervalle entre blocs, puis émet un signal de demande et reçoit un signal
d'effacement en provenance dudit second dispositif.
FR8603930A 1985-03-21 1986-03-19 Reseau local de transmission de donnees et procede d'affectation automatique d'adresses a des dispositifs de traitement de donnees de ce reseau Granted FR2579342A1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/715,066 US4689786A (en) 1985-03-21 1985-03-21 Local area network with self assigned address method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2579342A1 true FR2579342A1 (fr) 1986-09-26
FR2579342B1 FR2579342B1 (fr) 1994-04-22

Family

ID=24872538

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8603930A Granted FR2579342A1 (fr) 1985-03-21 1986-03-19 Reseau local de transmission de donnees et procede d'affectation automatique d'adresses a des dispositifs de traitement de donnees de ce reseau

Country Status (9)

Country Link
US (1) US4689786A (fr)
JP (1) JPS61287354A (fr)
AU (1) AU574891B2 (fr)
CA (1) CA1244959A (fr)
DE (1) DE3608126A1 (fr)
FR (1) FR2579342A1 (fr)
GB (1) GB2172779B (fr)
HK (1) HK36490A (fr)
SG (1) SG63489G (fr)

Families Citing this family (129)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4845609A (en) * 1986-07-25 1989-07-04 Systech Corporation Computer communications subsystem using an embedded token-passing network
US4901342A (en) * 1986-08-22 1990-02-13 Jones Reese M Local area network connecting computer products via long telephone lines
EP0289525A4 (fr) * 1986-08-22 1989-04-24 Farallon Computing Reseau local d'interconnexion de produits informatique via de longues lignes telephoniques.
DE3683778D1 (de) * 1986-10-30 1992-03-12 Ibm Datenverarbeitungsanordnung mit vorrichtungen zur automatischen adresszuordnung zur adressierung von schnittstellenmodulen.
US4815105A (en) * 1987-04-07 1989-03-21 Paradyne Corporation Selective signalling encoder/decoder for multipoint data communication networks
US4933936A (en) * 1987-08-17 1990-06-12 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Distributed computing system with dual independent communications paths between computers and employing split tokens
US4787083A (en) * 1987-09-30 1988-11-22 Nitsuko Limited Bus-method communication network system capable of seizing transmission right by using timer means at each station
US4964038A (en) * 1987-10-28 1990-10-16 International Business Machines Corp. Data processing system having automatic address allocation arrangements for addressing interface cards
US4941143A (en) * 1987-11-10 1990-07-10 Echelon Systems Corp. Protocol for network having a plurality of intelligent cells
JPH01185044A (ja) * 1988-01-19 1989-07-24 Mitsubishi Electric Corp 端末識別子管理回路
JPH01288035A (ja) * 1988-05-13 1989-11-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 端末制御装置
US4947317A (en) * 1988-10-12 1990-08-07 Pitney Bowes Inc. Communication protocol for a three nodes system having dedicated connections and bit indicating function of exchanged message
US5054019A (en) * 1989-01-13 1991-10-01 International Business Machines Corporation Transfer direction turnaround in network data communications
US4949337A (en) * 1989-01-30 1990-08-14 Honeywell Inc. Token passing communication network including a node which maintains and transmits a list specifying the order in which the token is passed
US5195183A (en) * 1989-01-31 1993-03-16 Norand Corporation Data communication system with communicating and recharging docking apparatus for hand-held data terminal
DE69019012T2 (de) * 1989-02-15 1995-11-02 Hitachi Ltd Verfahren und Vorrichtung zum Stationsadressentest in einem Netzwerk.
US5428636A (en) * 1993-05-03 1995-06-27 Norand Corporation Radio frequency local area network
US7537167B1 (en) 1993-08-31 2009-05-26 Broadcom Corporation Modular, portable data processing terminal for use in a radio frequency communication network
US5029183A (en) * 1989-06-29 1991-07-02 Symbol Technologies, Inc. Packet data communication network
US5157687A (en) * 1989-06-29 1992-10-20 Symbol Technologies, Inc. Packet data communication network
US5280498A (en) * 1989-06-29 1994-01-18 Symbol Technologies, Inc. Packet data communication system
US5142550A (en) * 1989-06-29 1992-08-25 Symbol Technologies, Inc. Packet data communication system
US5528621A (en) * 1989-06-29 1996-06-18 Symbol Technologies, Inc. Packet data communication system
CA1338639C (fr) * 1989-09-26 1996-10-08 Seiichi Kubo Dispositif regisseur des communications
WO1991005417A1 (fr) * 1989-09-29 1991-04-18 Peerlogic, Inc. Reseau logique pipes
US5293493A (en) * 1989-10-27 1994-03-08 International Business Machines Corporation Preemption control for central processor with cache
US7383038B2 (en) * 1990-01-18 2008-06-03 Broadcom Corporation Modular, portable data processing terminal for use in a radio frequency communication network
DE4012544C2 (de) * 1990-04-19 1999-04-15 Siemens Ag Verfahren zur Erkennung einer Mehrfachvergabe identischer Teilnehmeradressen in einem Datenübertragungssystem
CA2047321C (fr) * 1990-07-19 1997-11-18 Henry Yang Recherche des stations a deux adresses dans un reseau de communication
US5166931A (en) * 1990-09-04 1992-11-24 At&T Bell Laboratories Communications network dynamic addressing arrangement
US5351041A (en) * 1990-10-25 1994-09-27 Pioneer Electronic Corporation Method of data communication in communication network on automobile
US5393965A (en) * 1990-11-13 1995-02-28 Symbol Technologies, Inc. Flexible merchandise checkout and inventory management system
US5304992A (en) * 1990-11-16 1994-04-19 Kabushiki Kaisha Toshiba Method of allocating identifiers and apparatus for the same
US5401944A (en) * 1990-11-20 1995-03-28 Symbol Technologies, Inc. Traveler security and luggage control system
CA2055991C (fr) * 1991-01-02 1997-04-22 John Harris Blevin Gestion d'adresses pour terminaux eloignes d'un systeme de transmission numerique en boucle
FR2671884A1 (fr) * 1991-01-17 1992-07-24 Moulinex Sa Procede d'attribution d'adresses dans un reseau domotique.
FI87290C (fi) * 1991-01-17 1992-12-10 Kone Oy Foerfarande foer bestaemning av meddelandeidentifierare i ett foer hissar avsett datanaet
US5276442A (en) * 1991-02-22 1994-01-04 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. Dynamic address allocation within RF trunking multisite switch
US5317693A (en) * 1991-04-04 1994-05-31 Digital Equipment Corporation Computer peripheral device network with peripheral address resetting capabilities
US6374311B1 (en) 1991-10-01 2002-04-16 Intermec Ip Corp. Communication network having a plurality of bridging nodes which transmit a beacon to terminal nodes in power saving state that it has messages awaiting delivery
US6714559B1 (en) * 1991-12-04 2004-03-30 Broadcom Corporation Redundant radio frequency network having a roaming terminal communication protocol
US5394436A (en) * 1991-10-01 1995-02-28 Norand Corporation Radio frequency local area network
US5940771A (en) * 1991-05-13 1999-08-17 Norand Corporation Network supporting roaming, sleeping terminals
JPH04372037A (ja) * 1991-06-21 1992-12-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd システム管理情報設定装置
US5467266A (en) * 1991-09-03 1995-11-14 Lutron Electronics Co., Inc. Motor-operated window cover
US6084867A (en) * 1991-10-01 2000-07-04 Intermec Ip Corp. Apparatus and method of routing data in a radio frequency local area network
US6407991B1 (en) * 1993-05-06 2002-06-18 Intermec Ip Corp. Communication network providing wireless and hard-wired dynamic routing
US6400702B1 (en) * 1991-10-01 2002-06-04 Intermec Ip Corp. Radio frequency local area network
US5504746A (en) * 1991-10-01 1996-04-02 Norand Corporation Radio frequency local area network
US5974236A (en) * 1992-03-25 1999-10-26 Aes Corporation Dynamically reconfigurable communications network and method
CA2091851A1 (fr) * 1992-03-25 1993-09-26 Michael J. Sherman Reseau et methode de communication a couhes de liaison de donnees
US5305320A (en) * 1992-10-06 1994-04-19 At&T Bell Laboratories Peripheral communications network
US5373288A (en) * 1992-10-23 1994-12-13 At&T Corp. Initializing terminals in a signal distribution system
US5329619A (en) * 1992-10-30 1994-07-12 Software Ag Cooperative processing interface and communication broker for heterogeneous computing environments
USRE39116E1 (en) 1992-11-02 2006-06-06 Negotiated Data Solutions Llc Network link detection and generation
USRE39395E1 (en) 1992-11-02 2006-11-14 Negotiated Data Solutions Llc Data communication network with transfer port, cascade port and/or frame synchronizing signal
EP0596648A1 (fr) 1992-11-02 1994-05-11 National Semiconductor Corporation Détection de la capacité d'un point final d'un réseau
US5331634A (en) * 1993-01-29 1994-07-19 Digital Ocean, Inc. Technique for bridging local area networks having non-unique node addresses
DE4308568A1 (de) * 1993-03-18 1994-09-22 Telefunken Microelectron Verfahren zum Betreiben einer Datenverarbeitungsanlage
US5634074A (en) * 1993-05-07 1997-05-27 Apple Computer, Inc. Serial I/O device identifies itself to a computer through a serial interface during power on reset then it is being configured by the computer
JP2750315B2 (ja) * 1993-05-14 1998-05-13 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレイション 識別子の指定方法およびコンピュータ・システム
EP0671094B1 (fr) * 1993-06-25 2004-03-10 D2B Systems Co. Ltd. Nouvelle initialisation d' adresse dans un systeme d2b a l'aide d'une adresse par defaut
US7853254B2 (en) * 1993-08-31 2010-12-14 Broadcom Corp. Modular, portable data processing terminal for use in a radio frequency communication network
US5530897A (en) * 1993-10-01 1996-06-25 International Business Machines Corporation System for dynamic association of a variable number of device addresses with input/output devices to allow increased concurrent requests for access to the input/output devices
JP3041200B2 (ja) * 1994-07-21 2000-05-15 シャープ株式会社 データ通信装置およびその方法
JP3454931B2 (ja) * 1994-08-30 2003-10-06 株式会社東芝 ネットワークシステム
US5715174A (en) * 1994-11-15 1998-02-03 Absolute Software Corporation Security apparatus and method
US7702540B1 (en) * 1995-04-26 2010-04-20 Ebay Inc. Computer-implement method and system for conducting auctions on the internet
US7937312B1 (en) 1995-04-26 2011-05-03 Ebay Inc. Facilitating electronic commerce transactions through binding offers
DE29508882U1 (de) * 1995-05-30 1996-01-25 Popp + Co GmbH, 95460 Bad Berneck Adressierbarer Knoten
GB9515741D0 (en) * 1995-08-01 1995-10-04 Plessey Semiconductors Ltd Data transmission systems
US5889962A (en) * 1995-10-13 1999-03-30 Apple Computer, Inc. Method and system for providing an additional identifier for sessions in a file server
US6098116A (en) * 1996-04-12 2000-08-01 Fisher-Rosemont Systems, Inc. Process control system including a method and apparatus for automatically sensing the connection of devices to a network
US5909368A (en) * 1996-04-12 1999-06-01 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Process control system using a process control strategy distributed among multiple control elements
US5828851A (en) 1996-04-12 1998-10-27 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Process control system using standard protocol control of standard devices and nonstandard devices
JP3359496B2 (ja) * 1996-06-14 2002-12-24 沖電気工業株式会社 伝送装置識別番号付与方法、伝送装置及び伝送システム管理装置
US5708655A (en) * 1996-06-14 1998-01-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Publ Method and apparatus for addressing a wireless communication station with a dynamically-assigned address
US5844905A (en) * 1996-07-09 1998-12-01 International Business Machines Corporation Extensions to distributed MAC protocols with collision avoidance using RTS/CTS exchange
US5724510A (en) * 1996-09-06 1998-03-03 Fluke Corporation Method of configuring a valid IP address and detecting duplicate IP addresses in a local area network
US5980078A (en) * 1997-02-14 1999-11-09 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Process control system including automatic sensing and automatic configuration of devices
US6111890A (en) * 1997-03-25 2000-08-29 Level One Communications, Inc. Gigabuffer lite repeater scheme
US5964815A (en) * 1997-10-21 1999-10-12 Trw Inc. Occupant restraint system having serially connected devices, a method for providing the restraint system and a method for using the restraint system
US6321374B1 (en) 1997-11-07 2001-11-20 International Business Machines Corporation Application-independent generator to generate a database transaction manager in heterogeneous information systems
US6061739A (en) * 1997-11-26 2000-05-09 International Business Machines Corp. Network address assignment using physical address resolution protocols
US6553437B1 (en) * 1998-06-15 2003-04-22 Texas Instruments Incorporated Addressing and communication for multiple-chip optical sensor arrays
US6532217B1 (en) * 1998-06-29 2003-03-11 Ip Dynamics, Inc. System for automatically determining a network address
GB2341057A (en) * 1998-08-28 2000-03-01 Ibm Allocating names to network resources for shared access
US6408334B1 (en) 1999-01-13 2002-06-18 Dell Usa, L.P. Communications system for multiple computer system management circuits
US6169759B1 (en) * 1999-03-22 2001-01-02 Golden Bridge Technology Common packet channel
US6606341B1 (en) 1999-03-22 2003-08-12 Golden Bridge Technology, Inc. Common packet channel with firm handoff
US6574267B1 (en) * 1999-03-22 2003-06-03 Golden Bridge Technology, Inc. Rach ramp-up acknowledgement
GB2350032B (en) 1999-05-12 2001-04-11 3Com Corp Method and apparatus for configuration of stackable units in packet-based communication systems
US6320501B1 (en) 1999-05-25 2001-11-20 Pittway Corporation Multiple sensor system for alarm determination with device-to-device communications
US6711629B1 (en) 1999-10-18 2004-03-23 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Transparent support of remote I/O in a process control system
ES2156766B1 (es) * 1999-11-16 2001-11-16 Iglesias Angel Sa Sistema de autodireccionamiento para dispositivos conectados en bus.
DE19961644A1 (de) * 1999-12-21 2001-06-28 Grundig Ag Verfahren und System zur Steuerung und zum Austausch von Daten für multimediale Geräte sowie dafür geeignetes Gerät
NL1016338C2 (nl) * 2000-10-05 2002-04-11 Roelof Reinders Werkwijze voor het toekennen van een identificatiecode aan knooppunten in een netwerk, het communiceren in een netwerk, alsmede het aansturen van een netwerk.
AU8932601A (en) * 2000-11-28 2002-05-30 Eaton Corporation Motor vehicle communication protocol with automatic device address assignment
FR2833126B1 (fr) * 2001-12-05 2007-01-12 Somfy Constitution de reseau domotique
KR100529876B1 (ko) * 2002-10-10 2005-11-22 엘지전자 주식회사 홈 네트워크 시스템의 동작방법
US8601606B2 (en) 2002-11-25 2013-12-03 Carolyn W. Hafeman Computer recovery or return
US11294618B2 (en) 2003-07-28 2022-04-05 Sonos, Inc. Media player system
US11106425B2 (en) 2003-07-28 2021-08-31 Sonos, Inc. Synchronizing operations among a plurality of independently clocked digital data processing devices
US11106424B2 (en) 2003-07-28 2021-08-31 Sonos, Inc. Synchronizing operations among a plurality of independently clocked digital data processing devices
US11650784B2 (en) 2003-07-28 2023-05-16 Sonos, Inc. Adjusting volume levels
US8290603B1 (en) 2004-06-05 2012-10-16 Sonos, Inc. User interfaces for controlling and manipulating groupings in a multi-zone media system
US8234395B2 (en) 2003-07-28 2012-07-31 Sonos, Inc. System and method for synchronizing operations among a plurality of independently clocked digital data processing devices
US8949304B2 (en) 2003-08-20 2015-02-03 Apple Inc. Method and apparatus for accelerating the expiration of resource records in a local cache
US7107442B2 (en) * 2003-08-20 2006-09-12 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for implementing a sleep proxy for services on a network
EP1683296B1 (fr) 2003-11-13 2014-03-05 Digital Authentication Technologies Inc. Systeme et procede de surveillance et d'authentification en temps reel de conteneurs, de detection d'anomalies sur ceux-ci et d'alerte
JP2007525892A (ja) * 2004-02-05 2007-09-06 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 802.3afでの同期の方法及び装置
US9977561B2 (en) 2004-04-01 2018-05-22 Sonos, Inc. Systems, methods, apparatus, and articles of manufacture to provide guest access
US8868698B2 (en) 2004-06-05 2014-10-21 Sonos, Inc. Establishing a secure wireless network with minimum human intervention
US8326951B1 (en) 2004-06-05 2012-12-04 Sonos, Inc. Establishing a secure wireless network with minimum human intervention
TWI255404B (en) * 2004-12-03 2006-05-21 Hon Hai Prec Ind Co Ltd System and method for dynamically allocating addresses to devices connected to an integrated circuit bus
US9547780B2 (en) * 2005-03-28 2017-01-17 Absolute Software Corporation Method for determining identification of an electronic device
US8788080B1 (en) 2006-09-12 2014-07-22 Sonos, Inc. Multi-channel pairing in a media system
US9202509B2 (en) 2006-09-12 2015-12-01 Sonos, Inc. Controlling and grouping in a multi-zone media system
US8483853B1 (en) 2006-09-12 2013-07-09 Sonos, Inc. Controlling and manipulating groupings in a multi-zone media system
US8112358B2 (en) 2007-06-04 2012-02-07 Qualcomm Atheros, Inc. Authorizing customer premise equipment on a sub-network
JP2011524724A (ja) 2008-06-16 2011-09-01 ダブリュ. ヤング、ローレンス 共用媒体上のシグナリングプロトコル間での共存の管理
US8301687B2 (en) * 2009-03-31 2012-10-30 Software Ag Systems and/or methods for standards-based messaging
US20110166968A1 (en) * 2010-01-06 2011-07-07 Richard Yin-Ching Houng System and method for activating display device feature
US11429343B2 (en) 2011-01-25 2022-08-30 Sonos, Inc. Stereo playback configuration and control
US11265652B2 (en) 2011-01-25 2022-03-01 Sonos, Inc. Playback device pairing
US10248376B2 (en) 2015-06-11 2019-04-02 Sonos, Inc. Multiple groupings in a playback system
US10303422B1 (en) 2016-01-05 2019-05-28 Sonos, Inc. Multiple-device setup
US10712997B2 (en) 2016-10-17 2020-07-14 Sonos, Inc. Room association based on name
CN113612868B (zh) * 2021-08-06 2023-08-29 深圳市欧瑞博科技股份有限公司 设备地址分配方法、装置以及系统

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0074865A2 (fr) * 1981-08-27 1983-03-23 BURROUGHS CORPORATION (a Delaware corporation) Système de réseau de zone locale extensible et contractile

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3787627A (en) * 1971-12-15 1974-01-22 Adaptive Tech Central address distributor
US4063220A (en) * 1975-03-31 1977-12-13 Xerox Corporation Multipoint data communication system with collision detection
US4602366A (en) * 1983-07-18 1986-07-22 Nec Corporation Systems for changing addresses of transmission apparatus
DE3478656D1 (en) * 1983-07-21 1989-07-13 Hitachi Ltd Structure detecting method for circular type transmission system
US4626846A (en) * 1984-05-22 1986-12-02 Northern Telecom Limited Bus arrangement for addressing equipment units and a method therefor

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0074865A2 (fr) * 1981-08-27 1983-03-23 BURROUGHS CORPORATION (a Delaware corporation) Système de réseau de zone locale extensible et contractile

Also Published As

Publication number Publication date
DE3608126A1 (de) 1986-09-25
US4689786A (en) 1987-08-25
FR2579342B1 (fr) 1994-04-22
JPS61287354A (ja) 1986-12-17
DE3608126C2 (fr) 1991-11-14
GB8602809D0 (en) 1986-03-12
GB2172779B (en) 1988-12-14
HK36490A (en) 1990-05-18
AU574891B2 (en) 1988-07-14
SG63489G (en) 1990-03-09
AU5334586A (en) 1986-09-25
GB2172779A (en) 1986-09-24
CA1244959A (fr) 1988-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2579342A1 (fr) Reseau local de transmission de donnees et procede d'affectation automatique d'adresses a des dispositifs de traitement de donnees de ce reseau
FR2579341A1 (fr) Reseau local de transmission de donnees comportant un systeme de detection de signaux, evitant des collisions et procede de transfert de donnees dans un tel reseau
EP0517609B1 (fr) Procédé et bus d'arbitrage pour transmission de données série
JP3160350B2 (ja) 通信網制御方法
EP0403911B1 (fr) Procédé et dispositif de gestion d'acces au support de transmission d'un réseau de commutation reparti multiservices
FR2519441A1 (fr) Systeme de selection de priorite pour l'acces a un bus utilise en mode partage
FR2758681A1 (fr) Allocation a une pluralite d'elements d'autorisations d'acces a une ressource partagee
EP0333558A1 (fr) Testeur de réseau local à méthode d'accès à test de porteuse et détection de collision (CSMA/CD)
FR2642247A1 (fr) Systeme d'emission de trames hdlc sur canal de type mic, a circuit hdlc unique et memoire tampon de transposition
EP0663637A1 (fr) Support de communication pour équipement électronique à plusieurs processeurs répartis
EP0752669B1 (fr) Dispositif de communication entre une pluralité de modules fonctionnels installés dans une unité locale et un bus externe de type ARINC 629
FR2739515A1 (fr) Procedes, appareils et systemes de partage d'un support de transmission, procede de transmission, appareils de communication et systemes de communication les mettant en oeuvre
EP0080481B1 (fr) Procede et dispositif pour la communication serie asynchrone de type multipoints de plusieurs emetteurs-recepteurs logiques
EP1304836B1 (fr) Bus de terrain déterministe et procédé de gestion d'un tel bus
EP0341166A1 (fr) Procédé et dispositif de transmission asynchrone de données par paquets
EP0849914B1 (fr) Détection de collision, en transmission de données par réseau radio
EP0635184B1 (fr) Dispositif de transmission de donnees pour reseau a acces aleatoire, avec resolution de collision perfectionnee, et procede correspondant
FR2736449A1 (fr) Procede d'acces a un support de transmission de donnees et circuit pour la mise en oeuvre du procede
FR2642244A1 (fr) Procede et dispositif d'acces hierarchise a un reseau de transmission d'informations
EP0557175B1 (fr) Procédé de transmission de données courtes entre un équipement radio et une unité de traitement
EP0133139B1 (fr) outil d'aide à l'exploitation de systèmes de communication de données sur réseau local et système incorporant un tel outil
CA2013644A1 (fr) Procede et dispositif d'acces a un medium de communication partage entre des utilisateurs pouvant transmettre en mode circuit ou paquet avec differents niveaux de priorite
EP0924893B1 (fr) Procédé de communication sécurisée
FR2765429A1 (fr) Allocation a une pluralite d'elements d'autorisations d'acces a une ressource partagee
FR2725094A1 (fr) Reseau de transmission de donnees numeriques par paquets a concentration en mode trame et procede de routage de donnees correspondant