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文档简介
DL/T790.51一2002
前言
本标准根据国家经贸委电力【2000]22号文下发的《1999年度电力行业标准、修订计划项目表》
第28项制定。
本标准等同采用国际电工委员会标准IEC61334-5-1:2001《采用配电线载波的配电自动化第5-1
部分;低层协议集一扩频型移频键控‘SFSK)协议》。
随着我国城乡电网改造事业的发展,对配电自动化的要求已日益迫切。和传输配电自动化信息的其
他通信方式相比,配电线载波可以降低建设投资和运行费用,便于管理,是一种经济实用的通信方式。
配电电压不高,但电网结构复杂,信号传输衰减大,针对配电网信号传输特点,1995年起,国际电工
委员会陆续发布了IEC61334系列的国际标准或技术报告。
IEC61334《采用配电线载波的配电自动化》标准文件系列包含以下5部分:
IEC61334-1第1部分:总则
IEC61334-3第3部分:配电线载波信号传输要求
IEC61334-4第4部分:数据通信协议
IEC61334-5第5部分:低层协议集
IEC61334-6第6部分:A-XDR编码规则
每一部分包含若干篇。到制定本标准时止,有20余篇已发布、在制定或在计划中。
第5部分包括以下5篇。本标准采用的是其中第1篇。
IEC61334-5-1低层协议集一扩频移频键控(S-FSK)协议
IEC61334-5-2低层协议集一移频键控(FSK)协议
IEC61334-5-3低层协议集一扩频自适应宽带(SSAW)协议
IEC61334-5-4低层协议集一多载波调制(MCM)协议
IEC61334-5-5低层协议集一扩频快速跳频(SSFFF)协议
我们拟逐步将这些标准文件采用为我国电力行业标准或标准化指导性技术文件。
本标准的附录A是标准的附录。
本标准由国电力系统控制及其通信标准化技术委员会提出并归口。
本标准由中国电力科学研究院负责起草,国家电力公司电力自动化研究院、北京供电局、四方研究
所、烟台东方电子信息产业集团公司参加起草。
本标准主要起草人:刘佩娟、谭文恕、徐石明、昊福保、赵进f41、焦邵华、马君华。
中华人民共和国电力行业标准
采用配电线载波的配电自动化DL/T790.51-2002
第5部分:低层协议集idtIEC61334-5-1:2001
第1篇:扩频型移频键控(S-FSK)协议
Distributionautomationusingdistributionlinecarriersystems-
Part5-1:Lowerlayerprofiles-
Thespreadfrequencyshiftkeying(SFSK)profile
总则
1.1范围和对象
本标准描述了物理层实体和介质访问控制(MAC)子层提供的服务相关的扩频移频键控调制(S-
FSK)的要求。传输介质假定是中压和低压配电网。本标准中所描述的MAC子层和IEC61334-4-32中
描述的逻辑链路控制层(LLC)相接口。
调制、物理层和介质访问控制子层三部分互相匹配,可达到最佳性能价格比。
本标准中描述的协议是IEC61334-5系列中的一个,IEC61334-5是设计用于配电网数据传输的协
议集。考虑到该领域技术的不断发展,这些协议起先被当作类型2的技术报告出版,以便把在实际中应
用成功的协议变成标准。
1.2引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为
有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T9387.1-1998信息处理系统开放系统互连基本参考模型第1部分:基本模型(idt
ISO/IEC7498-1:1994)
GB/T9387.3-1995信息处理系统开放系统互连基本参考模型第3部分:命名和编址
(idtISO/IEC7498-3:1997)
DL/1790.41-2002采用配电线载波的配电自动化第4部分:数据通信协议第1篇:通信系
统参考模型(idtIEC61334-4-1:1996)
IEC61334-1-4:1995采用配电线载波的配电自动化第1部分:总则第4篇:中低压配电网的
数据传输参数
IEC61334-4-32:1996采用配电线载波的配电自动化第4部分:数据通信协议第32篇:数据
链路层一逻辑链路控制
IEC61334-4-511:2000采用配电线载波的配电自动化第4部分:数据通信协议第511篇:系
统管理-CIASE协议
IEC61334-4-512:2001采用配电线载波的配电自动化第4部分:数据通信协议第512篇:使
用61334-5-1MIB的系统管理
EN50065-1:1991频率在3kHz至148.5kHz的低压电力设备上的信号第1部分:通用要求,
频带和电磁骚扰
1.3定义
ISO7498-1和EN50065-1中的定义适用于本标准。
中华人民共和国国家经济贸易委员会2002-04-27批准2002-09-01实施
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2调制
2.1目的
S-FSK是一种调制和解调技术,它结合了传统的扩频系统的一些优点(如:对窄带干扰的抗扰性
强)和传统的移频键控系统的优点(简单,易实现)。
2.2扩频移频键控(SFSK)原理
信号发送机指定空号频率fS为“数据0",传号频率fm为“数据1"oSFSK和传统FSK的区别在
于fS和fm彼此的距离拉远(“扩展,’)。通过增大空号频率信号和传号频率信号的距离,使它们的传输
质量互相独立(这两个频率点的窄带的午扰强度和信号衰减都互相独立)。
接收机在两个可能的频率(半通道,half-channels)上执行常规的FSK解调,产生了两个解调信号
ds和dm。如果这两个半通道的平均接收质量相近(见图1),码元判决根据两个解调信号的高低做出判
断(若ds>dm,则为“数据0";若ds<dm,则为“数据1")。但如一个半通道的平均接收质量明显好
于另一个(见图2),则决策单元以较好的解调信号与门限信号T作比较,忽略质量差的解调信号。
接收质量的衡量和门限值计算可依据一个预定义的前导码,它在实际数据帧的传输之前发送。
“传号,信号‘空号,信号
“传号.信号.空号.信号
.空号.和“传号,的吸声电平
相近
接收鹅
接收摇
图1“空号”和“传号”的质量相近图2“传号”的质量明显优于“空号”的质量
2.3扩频
频率偏移一fm一fS}的绝对值应能使fm和fS频率处信号传输质量彼此独立。考虑到在IEC61334
1-4中介绍的测量值,建议使用}fm一fsI>l0kHzo
fm和fS应位于EN50065-1标准定义的频带内。
2.4性能测试
2.4.1目的
通过不同的性能测试保证实现的质量。测试在实验室条件下进行,应可重复。
BER(比特差错率)的测量是通过传输一个前导码,一个帧定界符和一个38字节的数据块进行的,
假定没有发生帧同步错误。BER是按数据块中的误码计算的。
在进行下面所描述的测试时,接收机输人信号的范围应该在2mV,f-2V4t之间。
不同种类的干扰信号叠加在被传输信号上。
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2.4.2白噪声BER测试
高斯白噪声叠加在传输信号上。
No厂W/HZ]为在人一几,人和大+几频率点时,接收机输人端测量的噪声功率频谱密度,应保
证噪声频谱在f一fa和f+几之间是平坦的。
EbLWs〕为每比特接收信号的功率。Eb=砚,V,是在接收机输人端被传输信号的真有效值(均
方根值)。有效值电压表的带宽应能覆盖信号的全部频率范围。
通道可能因两个传输信号频率不同(不同的噪声电平和不同的衰减)而性能不同,所以使用不同的
信号电平进行叠加白噪声(AWGN)测试。Eb是传输逻辑"1”时接收到信号的功率;Ebo是传输逻辑
"O.>时接收到信号的功率。每比特的平均功率是Eb=(Eb,+E淤/2e
两个信号功率电平的比是功率比x,二二Ebl/Ema
为达到规定的BER,Eb/N。值应小于表1中的数值。
表1达到规定BER的允许最大Eb/N。值
BER一5dB<z<5c仍z=士lOdBz=士20dB
10"5Eb/No<21dBEb/No<17dBEb/NO<7dB
10-0Eb/No<19dBEb/Nn<15dBEb/NO<5dB
10一3Eb/Na<17dBEb/Nn<13dBEb/No<3dB
10一2Eb/NO<14dBEb/Nn<11dBEb/No<1dB
10一1Eb/Nu<lodBEb/No<7dBEb/N<一3dB
2x10-1Eb/No<8dBEb/No<4dBEbiN。<一5dB
注这些Eb/Nu限值供参考,它们至少高于理论值3dBo
2.4.3窄带干扰BER测试
频率为fN的正弦干扰加在传箱信号上。千扰的平均功率为SN二嵘。信号的平均功率为S5=V2
对于20kHz<介<95kHz的任何频率,在S,/SN<30dB时,应测不出误码(BER<10-5)o
2.4.4脉冲噪声BER测试
使用峰峰值5V,频率f和占空比10%-50%的周期性脉冲噪声。信号的幅值设为20mV,,。当f=
looHz和f=10001'2时,BER应低于10-So
3物理层
3.1目的
本章包括了】)CP(数据通信协议)物理层实体和MAC子层在逻辑接口上需要的服务,也定义了通
过物理通道(低压配电网)提供信息流的传输方法。
32传输方法
配电线信号发送机和配电网相连,该电网具有以下特性:
a)交流单相或三相。
b)501-12或60(1士10%)比。
c)220V')有效值(最小190V,最大250V)o
幼原文为230V,根据我国的规定采用22OVa
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3.2.1编码
使用不归零(NRZ)码。
3.2.2比特定时
50Hz时,一个数据的最大持续时间(传输瞬间)是3.333ms。定义的比特持续时间对应于最小的
传输速率,即50Hz时300bit/s,60Hz时360bit/s.
在最小传输速率时(300或3606it/s),3个数据比特的持续时间可能对应于电力线三相中的一相发
生两个相继过零点的时间间隔。以工频同步时,数据比特被按时放置,使每3个比特的起始处对应于某
一相的过零点时刻。这意味着通过把三相中的某一相发生连续过零点时间间隔一分为三实现比特同步。
在电力线工频为50Hz时,其他300bit/s倍数的传输速率(如600bit/s,900bit/s,1200bit/s等)也是可
能的。
3.2.3帧定时
PHY_frames(物理帧,由前导码、起始子帧定界符、MAC-子帧和暂停域组成)在预定义的时间
片里传输(见图3),这意味着物理帧总是起始于基本时间片的整数倍,这时刻称作时间片指示器。在
时间片同步后,每个装置的物理层就可以通过它的内部时钟独立地跟踪时间片指示器。
时间片指示器k时间片指示器k+l
PHY-Frame
万夕产}前导码起始子倾定
界符了今郊/
2宇节2字节38字节
图3时间片和物理帧结构
3.2.4时IF1片足时
对于远方站(服务器),则通过对接收到的子帧使用前导码和起始定界符来实现时间片指示器在系
统范围内的同步。
3.3物理帧的构成
3.3.1目的
为保证在物理层数据传输的正确性,避免发生同步错误,一个PHY-frame(物理帧)包含:
—一个P-sdu(38字节)等于MAC子层传输的M_pdu;
—一个P_pci封装P_sdu和前导码(2字节)、前导码之后的子帧定界符(2字节)及最后的暂
停(3字节)。
3.3.2字节和比特顺序
字节发送的顺序从最高字节(MSB)到最低字节(LSB)。按常规,最高字节对应于最左边的字节。
比特域和字节域有相同的排列。就是说,8位字节的第一个比特是最高位比特(最左的)。
3.3.3前导码和起始子帧定界符
前导码是一个16bit域等于AAAA(hex).
起始子帧定界符是一个16bit域等于54C7(hex),紧跟着前导码。
前导码和起始子帧定界符合起来是4个字节,有以下用途:
a)自动增益控制(AGC)适配。
b)接收质量测定和门限值计算(由解调方法来定)。
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c)比特同步微调(必要时)。
d)帧检查:目标是检验收到的解调信号的结构是否符合提取的一个物理帧。检查是在前导码和起
始子帧定界符部分进行。
e)时间片指示器重新同步(必要时)。
注:接收增益(在接收前导码和起始子帧定界符字段时决定)可以被限制在一个最大值内。这个值存贮在~
receiving-gain物理管理变量中
3.3.4暂停
无传输的24个比特长的域。
暂停的目的是给接收器足够时间,在接收下一帧前进行解码和数据处理。
3.4物理层服务定义
3.4.1概述
3.4.1.1P_Data物理层数据服务
物理层提供P_Data服务,允许MAC子层实体使用低压配电网作为传输介质,传输一个M_pdu
信息给对等的MA(子层实体。如图4所示。
图4P_Data服务
有三个通用的P_Data服务原语和两个用于本地同步管理的特定的P_Sync月及务原语。这三个通用
P_Data物理层服务原语是:
—P_Data.request,物理层数据请求原语。
-P_Data.confirm,物理层数据确认原语。
—P_Data.indication,物理层数据指示原语。
3.4.1.2P_Sync物理层同步服务
物理层提供P_Sync服务允许MAC子层实体:
—请求一个新的同步。
—得知物理层同步状态的变化。
有两个P_Sync原语。由MAC子层在本地使用:
—P_Sync.request,物理层同步请求原语。
-P_Sync.indication,物理层同步指示原语。
3.4.2P_Data.request物理层数据请求原语
3.4.2.1功能
该原语定义了从一个本地的MAC子层实体到一个对等的MAC实体或多个(在组地址情况下)对
等的MAC实体的数据传送。
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3.4.2.2结构
该原语的语法如下:
P_Data.request(
Psdu
3.4.2.3便用
该原语产生于MAC子层实体,当数据传输给一个对等MAC实体或多个实体时产生。可以作为来
自更高协议层请求的响应。
收到该原语时,将使物理层实体建立一个PHY_frame(如图3描述),并传输到对等的物理层实体
或多个物理层实体。
3.4.3P_Data.confirm物理层数据确认原语
3.4.3.1功能
该原语只在本地有意义,给发出P_Data.request数据请求原语的MAC子层实体作出一个适当的应
答。P_Data.confirm数据确认原语告诉MAC子层实体,其先前P_Data.request数据请求原语的PHY
_frame,在介质上传送的情况。
3.4.3.2结构
该原语的语法如下:
P_Data.confirm(
Transmissionstatus
)
参数Transmission_statu。将状态信息回传给本地请求的MAC子层实体。用于指示先前相关P
Data.request的请求成功或者失败。也指出物理层是否已失去帧同步。
Transmission_status可能的返回值如下:
—代)K:没有发现错误;
—LP-TU:物理子层的资源暂时不可用;
—LP-NI:物理层资源未建立或未激活;
-LP-HF:物理子层硬件故障;
-LP-NS:物理层未同步;
—LP-SE:MAC子层传过来的P_sdu有句法错误(P_sdu的长度不是38字节)。
3.4.3.3使用
该原语用于对本地MAC子层实体的P_Data.request作出响应。
设有足够多的确认信息回答MAC子层的相应的请求。
3.4.4P_Data.indication物理层数据指示原语
3.4.4.1功能
该原语定义从PHY子层实体到MAC子层实体的数据传送。
3.4.4.2结构
该原语的语法如下:
P_Data.indication(
Psdu
)
3.4.4.3使用
P_Data.indication物理层指示原语由PHY子层实体发给MAC子层实体,指出本地PHY,子层实体
收到一个帧。仅当这些帧同步正确、格式合法,才上报到MAC子层实体。
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3.4.5P一Sync.request物理层同步请求原语
3.4.5.1功能
该原语只在本地有意义。为MA(:子层提供一种方法,向物理层申请重新同步。
3.4.5.2结构
该原语的语法如下:
P_Sync.request(
State
)
State参数只取一个值:State=Rejected。提交该信息请求新的同步。
3.4.5.3使用
该原语由MAC子层产生,在需要新的同步时产生(详见4.3.6)0
3.4.6P-Sync.indication物理层同步指示原语
3.4.6.1功能
该原语只在本地有意义。将PHY层同步状态的变化通知MA(:子层。
3.4.6.2结构
该原语的语法如下:
P_Sync.indication(
NewSynchronisationState
)
NewSynchronisationState参数指示物理层新的同步状态,只取一个值:
-SYNCHRO_FOUND:物理层实体已经找到了一个新的同步。
3.4.6.3使用
当找到新的同步时,物理子层就产生该原语。当MA(:子层通过P_Sync.request(State=Rejected)
原语请求解除同步时,则不返回P_Sync.indication()服务。
3.5PHY子层的发送和接收
功能模型是从客户或服务器的角度来分析的。通过管理原语进行物理管理变量(见3.5.5.3)的写
和读操作。
3.5.1发送过程
3.5.1.1客户发送
客户是DLC(数据链路通信)的主动方。应通过预先定义的时间片传输物理帧。一个时间片开始
的时刻叫时间片指示器。这些指示器对应于配电线三相中的一相过零点的时刻。每次客户物理层发现一
个新的时间片指示器,就向MAC子层发送一个P_Sync.indication(SYNCHRO_FOUND)原语通知
MAC子层。
注:用P_Smc.request(State=rejected)原语,MAC子层能够命令进行查找新时间片指示器。
当物理层收到一个从MA(:子层来的P_Data,request原语时,首先检查P_sdu的长度。如果不是
38个字节,马上返回一个否定的P_Data.confirm给MAC子层。
如果P_sdu的长度等于3R字节,则物理层等待时间片指示器的出现来启动传输。当它到来时,物
理层首先传输前导码(2个字节,值等于AAAAH),紧接着传输起始子帧定界符(2个字节,值等于
54C7H)以及从MAC子层发过来的38个字节的P_sduo
一旦这42个字节的传输结束,物理层重新处于空闲状态,准备就绪去处理到来的一个物理帧或者
P_Data.request原语。
3.5.1.2服务器发送
服务器在DLC通信中是从动方。为了传输一个物理帧,应与客户同步。
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如果服务器已和客户同步,它的发送过程和客户是一样的。
3.5.2接收过程
3.5.2.1客户接收
如果物理层在当前的时间片中还没有接收到任何P_Data.request原语,就自动进人接收模式,等
待下一个时间片指示器出现。
物理层使用收到数据的头4个字节来做如下工作:
—稳定增益。
—测量每个半通道的质量,确定接收过程要使用的门限值。
—检查收到的解调信号结构。
若收到的解调信号结构与物理帧的帧头相符,物理层继续对接下来的38个字节解调。然后一个P
Data.indication原语会发给上面的MAC:子层。之后,进人空闲状态,等待下一个时间片指示器出现。
若信号结构与物理帧的帧头不符,就被视为噪声,物理层立即进人空闲状态。
3.5.2.2服务器接收
服务器在DLC通信中是从动方。为了接收一个物理帧,应与客户同步。
在接收模式,由客户系统通过MIB管理信息库中max-receiving-gain对象(见IEC61334-4-512),
对服务器使用的最大接收的增益进行控制。
如果服务器已和客户同步,它的接收过程和客户是一样的。
3.5.3服务器的同步—解除同步
尚未同步的服务器会不断的分析信道,查找前导码(AAAAH)和起始子帧定界符(54C7H)o当物
理层找到一个正确序列,就通知MA(:子层,给它发送P_Sync.indication(SYNCHRC〕一FOUND)原
语。然后,它进人接收模式,获取后边的38个字节。由这些字节形成P_sdu,提交给MAC子层。
一旦MAC子层接收到SYNCHRO_FOUND通知,也就是为服务器已经找到一个同步。然而,系
统保持同步时间,仅供MAC子层能够在这时间期限内接收到合法MAC帧,这个时限称作synch-
ronization-confirmation-time-out(同步一确认一超时)。
如果在这个时限内,MAC子层没有接收到合法的MAC帧,就认为系统找到的同步参考是由寄生
干扰信号产生的。那MAC子层就给物理层发送P_Sync.request(State=Rejected)原语,要求解除同
步。如果接收到一个合法的MAC帧,系统认为同步基准是对的,就保持同步。
除了由特定的synchronisation-confirmation-ti二一out计数器溢出产生解除同步外,MAC子层控制的
其他事件也可能引起系统解除同步,包括:
-time-out-frame-not-OK计数器溢出。在time-out-frame-not-OK设定的以秒为单位的时间内没有
收到有效的MAC帧。
—time-out-not-addressed计数器的溢出:在time-out-not-addressed设定的以分为单位的时间内系
统没有收到发给任何地址的帧。
—错误启动方的识别:MAC子层已经识别了一个MAC帧发自或发给一个未授权的客户系统。
系统不应与这样的帧同步,于是要求解除同步。
注:这事件只有在系统配置成锁定状态时才发生。在锁定状态,服务器系统仅接收或发给一特定的称作启动方的客
户系统的帧同步。启动方由它在initiator-mac-addressMAC管理变量的MAC地址来标识。如果这个变量置成
NO_BODY值,服务器系统工作在非锁定状态。
-new-synchronisationMAC管理变量的写操作。
—mac-addressMAC管理变量的写操作(仅当它被置成NEW)o
3.5.4物理状态转换表
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表2服务器物理层转换表
初始状态事件操作最终状态
等待物理层就Local_Status()=OK
无操作寻找同步
绪andIsserver()=TRUE
寻找同步或服Write_Request()Write_Conf(P_Tatar=Check_不改变状
务器空闲AndCheckwrite()OOKWrite())态
寻找同步或服Read_Request()Read-《一知rf(P_Tstat=Check_Read不改变状
务器空闲andCheckRead()oON())态
寻找同步或服Write-Request(coax-receiving-gain)Set_Value(coax-receiving-gain)不改变状
务器空闲andCheckWrite()=OKWriteConf(PTstat=OK)态
Read_Request(Server-Physical-
寻找同步或服Read_Conf(Server-Physical-不改变状
Management-Variable)
太
务器空闲Management-Variable),L匀,
andCheckRead()=OK
寻找同步或服P_Data.request(P_sdu)P_Data.confirm(P_Tatar=Check
寻找同步
务器空闲andCheck()<>OE())
寻找同步P_Sync.request(State)无操作寻找同步
Init_Time_slot()
Init_Counter(synchronisation-
confirmation-time-out)
服务器接
寻找同步Synchm_Found(Delta-Phase)Set_Delta_Electrical_Phase(Delta-
收物理帧
Phase)
P_Sync.indication(SYNCHRO
FOUND)
服务器空闲P-Sync.request(State=明ected)无操作寻找同步
服务器检
服务器空闲Time_Slot()无操作查接收物理
帧
P_Data.request(P_sdu)P_Data.confirm(P_Tstat二check服务器空
服务器空闲
andCheck()OOK())闲
Build_P_Frame(
Preamble=九、、八日准备物理
服务器空闲P_Data.request(P_sdu)
andCheck()=OKS])二54C7H帧等待发送
Psdu)
服务器检查接服务器接
Preamble_SSD()=OK无操作
收物理帧收物理帧
服务器检查接服务器空
Preamble_SSD()OOK无操作
收物理帧闲
服务器接收物End_Receiving()and服务器空
P_Data.indication(P_sdu)
理帧SyncCon〔二FALSE闲
准备物理帧等发送物理
Time_Slot()无操作
待发送帧
服务器空
发送物理帧End_Sending()P_Data.confirm(P_Tstat=OK)
闲
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表3客户物理层转换表
初始状态事件操作最终状态
等待物理层local_Status()=OK等待过零
无操作
就绪andIsserver()=FALSE点
InitTimeSlot
等待过零点Zero_Crossing()客户空闲
PSync.indication(SYNCHROFOUND)
等待过零
客户空闲P_Sync.request(State=Rejected)无操作
点
Write_Request()Write_Conf(P_Tstat=Check_Write
客户空闲客户空闲
andCheckWrite()<>OK())
Read_Request()
客户空闲Read_Conf(P_Tsta=Check_Read())客户空闲
andCheckRead()<>OK
Write_Request(nvu,receiving-gain)Set_Value(coax-receiving-gain)
客户空闲客户空闲
andCheckWrite()=OKWrite山可(P_Tstat-OK)
Read_Request(~一~iving-gain)
客户空闲Read一《)二,of(max-receiving-gain)客户空闲
andCheckRead()=OK
Build_P_Frame(
P_Data.request(P_sdu)Preamble=AAAAH准备物理
客户空闲
andCheck()二OKSSD=54C7H帧等待发送
P_sdu)
P_Data.request(P_sdu)
客户空闲P_Data.oonfirm.(P_Tstat=Check())客户空闲
andCheck()<>OK
客户检查
客户空闲Time_Slot()无操作
接收物理帧
客户检查接客户接收
Preamble_SSD()=0K无操作
收物理帧物理顿
客户检查接
Preamble_SSD()<>OK无操作客户空闲
收物理帧
客户接收物
End-Receiving()客户空闲
理帧P_Data.indication(P_sdu)
准备物理帧发送物理
无操
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