架设信息传输高速公路的IEEE 1394接口
随着商用扫描仪扫描精度的不断提高,用户处理高精度数字图象的应用需求也被大大调动起来,但几乎所有使用过扫描仪的用户都对慢吞吞的图象传输速度心有不甘,特别是在处理大幅面彩色图象文件或需要高精度输出效果的场合,慢如糖浆的传输速度越来越让人无法忍受。因为IEEE 1394接口的出现,上述问题得以完美解决。用户只须将IEEE 1394电缆插入接口插槽,就可以亲身体验它所带来的高效率。然而很多用户并不清楚传输速率相当于USB接口33倍的IEEE 1394到底是什么。实际上,作为高性能的快速通讯接口,IEEE 1394目前已成为高档Mac机的标准配置,正受到业界人士越来越多的关注。
Apple 称之为 FireWire(火线),Sony 称之为 i.Link,Texas Instruments 称之为 Lynx,尽管各自厂商注册的商标名称不同,但实质都是一项技术,那就是IEEE 1394。为什么IT产业会对其会如此着迷呢?答案很简单,IEEE 1394作为一种串行数据总线,能够在计算机与外围设备之间以100、200和400Mbps (分别为每秒12.5、25和50兆字节)的速率移动大量数据。在这样的速度下,用户不再需要通过常规数模转换和模数转换,就可以把视频数据作为纯粹数字信号传输到Mac 或PC中。IEEE 1394也决不仅仅是一项只能在某些领域使用的新技术,它有着更广泛的市场空间,甚至有可能取代目前的PCI总线。该技术1985年由苹果公司发明,1995年,国际电子工程师联合会(IEEE)制定了工业标准的IEEE 1394接口规范。IEEE1394作为一种实时快速的连续数据传输接口,最大的优点是可以用来提供计算机部件之间以及和个人电子设备之间的数据传输,保证在作数码影像记录和剪辑时候需要的无损耗的、高速度的数据流。
尽管IEEE 1394目前还没有被PC厂商所广泛采用,但是其在数字成像领域内的重要作用已经为世人所关注。作为一种数据传输的开放式技术标准,IEEE 1394被应用在众多的领域。当然,目前来说,使用IEEE 1394技术最广泛的应用领域还是数字成像领域,支持的产品包括数字相相机或摄象机等,然而IEEE 1394的潜在市场远非这些,无论是在计算机硬盘还是网络互连等方面都有其广阔的用武之地。作为业界领头羊的一些IT厂商已身先士卒,在数字相机,数字摄象机,笔记本电脑、桌面PC甚至PC外设等众多的产品中对IEEE 1394技术提供了全面的支持,IEEE 1394作为一项与平台无关的技术,可以同时应用于Mac和PC中,正是凭借这种与众不同的跨平台能力,自面市以来,得到许多世界知名IT厂商的支持,除作为IEEE 1394标准开发者的Apple公司对其倾注了极大的心血外,包括Microsoft和Intel在内的众多IT厂商也已经开始了面向IEEE 1394的产品开发。无疑,这将会极大推动IEEE 1394技术的普及和推广。
由于IEEE 1394与目前流行使用的USB接口是都是串联接口,而且都支持热插拔。所以用户更愿意将它们进行比较。实际上,两种技术之间存在着非常显著的区别,我们不能将其视为简单的竞争关系,它们都有各自的适用领域。USB支持的最大数据吞吐量为12Mbps,而绝大多数应用的速度实际只能达到1.5Mbps,USB需要主机CPU对数据传输进行控制,并且只支持异步传输模式。与USB不同,IEEE 1394胜在以低廉价格实现30倍的传输速度提升,IEEE 1394允许每台设备的最大传输速度可以达400Mbps(今后有望提升到 800Mbps、1.6Gbps,甚至3.2Gbps),而且不需要任何主机进行控制,同时支持同步和异步传输模式。此外,支持63个设备的能力使得IEEE1394接口适合所有的多媒体设备,根据内置的实时数据传输协议,IEEE1394接口能适配许多视频、音频设备,专业的音乐设备和游戏操纵杆也同样可以使用。因此,我们可以看出USB的市场定位是那些对数据带宽要求相对较低的产品,例如鼠标和打印机等;而IEEE 1394则更适合于那些数据传输量更大的设备,如视频设备或计算机硬盘等。
总体上说,IEEE-1394具有以下特点:
廉价 - 占用空间小 - 速度快 - 开放式标准 - 支持热插拔 - 可扩展的数据传输速率 - 拓扑结构灵活多样 - 完全数字兼容 - 可建立对等网络 - 同时支持同步和异步两种数据传输模式
随着PC行业与通信和其它媒体之间的合作逐步深入,人们越来越要一个统一的接口标准。IEEE 1394可以满足所有各方的需要,而且成本低廉,易于实现。IEEE 1394已经在多媒体领域被广为接受,相信在急需一种可以把内部设备(如硬盘)和外部设备(如数字相机、扫描仪等)连为一体的新型高速总线的PC市场,IEEE 1394的前景也必将是一片光明。
Apple 称之为 FireWire(火线),Sony 称之为 i.Link,Texas Instruments 称之为 Lynx,尽管各自厂商注册的商标名称不同,但实质都是一项技术,那就是IEEE 1394。为什么IT产业会对其会如此着迷呢?答案很简单,IEEE 1394作为一种串行数据总线,能够在计算机与外围设备之间以100、200和400Mbps (分别为每秒12.5、25和50兆字节)的速率移动大量数据。在这样的速度下,用户不再需要通过常规数模转换和模数转换,就可以把视频数据作为纯粹数字信号传输到Mac 或PC中。IEEE 1394也决不仅仅是一项只能在某些领域使用的新技术,它有着更广泛的市场空间,甚至有可能取代目前的PCI总线。该技术1985年由苹果公司发明,1995年,国际电子工程师联合会(IEEE)制定了工业标准的IEEE 1394接口规范。IEEE1394作为一种实时快速的连续数据传输接口,最大的优点是可以用来提供计算机部件之间以及和个人电子设备之间的数据传输,保证在作数码影像记录和剪辑时候需要的无损耗的、高速度的数据流。
尽管IEEE 1394目前还没有被PC厂商所广泛采用,但是其在数字成像领域内的重要作用已经为世人所关注。作为一种数据传输的开放式技术标准,IEEE 1394被应用在众多的领域。当然,目前来说,使用IEEE 1394技术最广泛的应用领域还是数字成像领域,支持的产品包括数字相相机或摄象机等,然而IEEE 1394的潜在市场远非这些,无论是在计算机硬盘还是网络互连等方面都有其广阔的用武之地。作为业界领头羊的一些IT厂商已身先士卒,在数字相机,数字摄象机,笔记本电脑、桌面PC甚至PC外设等众多的产品中对IEEE 1394技术提供了全面的支持,IEEE 1394作为一项与平台无关的技术,可以同时应用于Mac和PC中,正是凭借这种与众不同的跨平台能力,自面市以来,得到许多世界知名IT厂商的支持,除作为IEEE 1394标准开发者的Apple公司对其倾注了极大的心血外,包括Microsoft和Intel在内的众多IT厂商也已经开始了面向IEEE 1394的产品开发。无疑,这将会极大推动IEEE 1394技术的普及和推广。
由于IEEE 1394与目前流行使用的USB接口是都是串联接口,而且都支持热插拔。所以用户更愿意将它们进行比较。实际上,两种技术之间存在着非常显著的区别,我们不能将其视为简单的竞争关系,它们都有各自的适用领域。USB支持的最大数据吞吐量为12Mbps,而绝大多数应用的速度实际只能达到1.5Mbps,USB需要主机CPU对数据传输进行控制,并且只支持异步传输模式。与USB不同,IEEE 1394胜在以低廉价格实现30倍的传输速度提升,IEEE 1394允许每台设备的最大传输速度可以达400Mbps(今后有望提升到 800Mbps、1.6Gbps,甚至3.2Gbps),而且不需要任何主机进行控制,同时支持同步和异步传输模式。此外,支持63个设备的能力使得IEEE1394接口适合所有的多媒体设备,根据内置的实时数据传输协议,IEEE1394接口能适配许多视频、音频设备,专业的音乐设备和游戏操纵杆也同样可以使用。因此,我们可以看出USB的市场定位是那些对数据带宽要求相对较低的产品,例如鼠标和打印机等;而IEEE 1394则更适合于那些数据传输量更大的设备,如视频设备或计算机硬盘等。
总体上说,IEEE-1394具有以下特点:
廉价 - 占用空间小 - 速度快 - 开放式标准 - 支持热插拔 - 可扩展的数据传输速率 - 拓扑结构灵活多样 - 完全数字兼容 - 可建立对等网络 - 同时支持同步和异步两种数据传输模式
随着PC行业与通信和其它媒体之间的合作逐步深入,人们越来越要一个统一的接口标准。IEEE 1394可以满足所有各方的需要,而且成本低廉,易于实现。IEEE 1394已经在多媒体领域被广为接受,相信在急需一种可以把内部设备(如硬盘)和外部设备(如数字相机、扫描仪等)连为一体的新型高速总线的PC市场,IEEE 1394的前景也必将是一片光明。
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