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FireWire ˈfaɪeˌwaɪe i LINK oder 1394 ist ein historischer Bus fur serielle Datenubertragung FireWire Symboli LINK SymbolStecker fur FireWire 400 links vierpolig rechts sechspoligStecker fur FireWire 800Buchse fur FireWire 800 daneben links Ethernet und rechts USBSteckkarte fur FireWire 400unten Buchse fur FireWire 400 daruber Buchse fur USB1394 ist die Bezeichnung des Institute of Electrical and Electronics Engineers und seit der Spezifikation von 1995 ein Standard 1 FireWire ist die entsprechende Marke von Apple dessen Entwicklung 1986 begann 2 3 i LINK ist eine zusatzliche Marke von Sony 4 Nutzungsrechte beider Marken vergab bis zu ihrer Auflosung 2015 die 1394 Trade Association 5 Nutzungsrechte grundlegender Patente vergibt die MPEG Licensing Administration 6 Die Zusammenlegung wurde 1999 von Apple Compaq Panasonic Philips Sony STMicroelectronics und Toshiba vereinbart 7 Die Patente sind im Jahr 2020 abgelaufen Erst Ende der 1990er Jahre wurden Apple Macintosh und wenige andere Computer mit FireWire ausgeliefert als Apple mit 1 Dollar Lizenzgebuhr pro Anschluss uberraschte 8 Zuvor erhielten Hersteller fur 7500 Dollar eine pauschale Lizenz 9 Vollstandige Marktdurchdringung hatte FireWire damals bereits bei DV Camcordern erreicht es folgte eine Kampfansage durch die einsetzende Weiterentwicklung des Universal Serial Bus 10 Nachdem auch Apple sich ab 2008 zugunsten von USB und Thunderbolt schrittweise von der Schnittstelle verabschiedet hat spielt FireWire am Markt keine Rolle mehr 11 Im Fruhjahr 2004 wurde die Spezifikation fur Wireless FireWire verabschiedet Sie sah eine zusatzliche Schicht den Protocol Adaptation Layer PAL fur FireWire uber IEEE 802 15 3 vor das ist ein Standard fur Wireless Personal Area Network WPAN Geplant war zum Beispiel DVD Spieler und Soundsysteme kabellos miteinander und auch mit einem kabelgebundenen Netzwerk zu verbinden Inhaltsverzeichnis 1 Entwicklung 2 Architektur 3 Ubertragungsrate 4 Einsatzgebiete 4 1 Haupteinsatzgebiete 4 2 Automobilindustrie 5 Gerateadressierung und Bus Management 6 Hauptmerkmale 6 1 IEEE 1394a FireWire 400 6 2 IEEE 1394b FireWire 800 6 3 IEEE 1394 2008 FireWire S1600 und S3200 7 Sicherheitsprobleme 8 Pinbelegung 9 Literatur 10 Weblinks 11 EinzelnachweiseEntwicklung BearbeitenDie zugrundeliegende Idee fur FireWire geht bei Apple bis 1986 zuruck es dauerte jedoch fast ein Jahrzehnt bis ein Standard verabschiedet wurde Ursprunglich 1995 gab es die drei Geschwindigkeitsklassen S100 S200 und S400 fur Kabelverbindungen mit den bekannten sechspoligen Steckern ausserdem S25 und S50 fur FireWire Backplanes Im Jahre 2000 kam mit IEEE 1394a der von Sony i Link genannte vierpolige Stecker hinzu Ferner beinhaltet IEEE 1394a verschiedene Korrekturen und Leistungsverbesserungen bei weiterhin maximal S400 Seit 2002 gibt es den Nachfolger IEEE 1394b mit S800 S1600 und S3200 Er fuhrt eine neue Art der Signalisierung und neue Kabel mit neunpoligen Steckern ein Seit 2003 ist S800 Hardware verfugbar die in der Regel als FireWire 800 vermarktet wird Auch die maximale Kabellange ist mit 100 m dank des neuen Kodierverfahrens 8b10b deutlich erhoht worden Ab 2007 stand die Einfuhrung von S3200 mit einer Ubertragungsrate von 3 2 Gbit s uber die bisherigen S800 Kabel an 12 Architektur BearbeitenMaximal sind 63 Gerate pro Bus moglich 13 14 FireWire IEEE 1394b unterstutzt Ringtopologie Bis zu 1023 Busse konnen mit Brucken verbunden werden so dass insgesamt 63 1023 64 449 Gerate verbunden werden konnen Die maximale Lange einer S400 Verbindung zwischen zwei Geraten betragt 4 5 Meter Bei der Verwendung von S200 erhoht sich der Maximalabstand auf 14 Meter Bei FireWire nach IEEE 1394b sind als weitere Verbindungsarten Netzwerkkabel Plastik und Glasfaser definiert worden die eine Kabellange zwischen Geraten von bis zu 72 Meter gestatten Anders als der Universal Serial Bus USB erlaubt FireWire die direkte Kommunikation aller Gerate untereinander Peer to Peer ohne einen Host Ubertragungsrate BearbeitenDie Zahlen hinter dem S bzw FireWire geben die gerundete Transferrate in Megabit pro Sekunde wieder Die exakte Datenrate der Basisversion S100 betragt 98 304 000 Bit s 96 000 1024 Bit s 12 000 1024 Byte s Einsatzgebiete BearbeitenHaupteinsatzgebiete Bearbeiten Eingesetzt wurde FireWire in den 2000er Jahren vor allem in der Tontechnik und Videotechnik professionelle Audio und Videokarten aber auch zum Anschluss externer Massenspeicher wie DVD Brenner Festplatten oder zur Verbindung von Unterhaltungselektronik Komponenten Beispielsweise bei Sony unter dem Namen i LINK und Yamaha mit mLAN Auch sehr viele Audio Interfaces fur den Einsatz in der Musikproduktion wurden fur den FireWire Anschluss angeboten FireWire 400 1394a ist auf 400 Mbit s beschrankt Das neunpolige FireWire 800 1394b ist auf 800 Mbit s beschrankt USB 2 0 ist mit 480 Mbit s nominell schneller als FireWire 400 Diese bei FireWire 400 und USB 2 0 theoretisch moglichen Transferraten werden durch den Protokoll Overhead beispielsweise bei einer externen Festplatte nicht erreicht Die Bridge Chips in den externen Gehausen beschrankten anfangs sowohl FireWire als auch USB Bei Firewire 800 konnen 720 Mbit s und mehr erreicht werden Eine schnellere Alternative zu FireWire 800 waren zu jenem Zeitpunkt externe SATA Gehause die dann ohne Bridge Chips auskamen und somit direkt auf die Hardware zugreifen konnten Die Stromversorgung uber FireWire ist mit 1 5 Ampere bei 8 bis 33 Volt spezifiziert Externe Festplatten konnen daher problemlos ohne eigenes Netzteil an einem sechs oder neunpoligen FireWire Port betrieben werden USB bis 2 0 ist mit maximal 0 5 Ampere bei 5 Volt hingegen nicht auf den hohen Einschaltstrom von Festplatten ausgelegt und macht deshalb zumindest eine prazise technische Vorbereitung erforderlich 15 Mit der Vorstellung von USB 3 0 im Jahr 2008 galt FireWire als veraltet Die Bruttodatenrate von 5 GBit s ubertraf auch die von FireWire S3200 USB 3 1 welches im Jahr 2015 spezifiziert wurde erreicht bereits 10 GBit s Dabei stellt es elektrische Leistungen im Bereich von 10 Watt 5 V 2 A bis 100 Watt 20 V 5 A bereit Automobilindustrie Bearbeiten Die Industrievereinigung IDB Forum setzte sich fur die Verwendung von FireWire Schnittstellen fur Multimediasysteme im Automobil ein Die Verwendung sollte die bereits etablierten Schnittstellen wie MOST Bus erganzen und es dem Benutzer erlauben Standardgerate wie zum Beispiel Videokameras im Auto anzuschliessen Da im Automobil die Steckverbinder besondere Anforderungen erfullen mussen wurden vom IDB Forum spezielle Verbinder definiert Der IDB 1394b Stecker basierte auf dem neunpoligen IEEE 1394b erweiterte diesen aber um eine Rast Arretierung gegen Kabelabfall Des Weiteren wurde ein Fuhrungsrahmen definiert der die mechanische Stabilitat der Buchse garantierte Gerateadressierung und Bus Management BearbeitenFireWire kennt keinen definierten zentralen Host Im Gegensatz zu USB hat jedes Gerat die technischen Voraussetzungen Controller zu werden Knoten IDs und Aufgabenverteilung im Bus Management werden jedes Mal wenn ein Gerat zum Bus hinzugefugt oder entfernt wird automatisch zwischen allen Geraten ausgehandelt Die Adressierung besteht aus insgesamt 64 bit und ist der Norm ISO IEC 13213 ANSI IEEE 1212 entlehnt Davon werden 10 bit fur Netzwerk IDs Segment IDs und 6 bit fur Knoten IDs belegt Die ubrigen 48 bit werden zur Adressierung der Gerate Ressourcen Speicher Register verwendet Bit 0 9 10 bit Bit 10 15 6 bit Bit 16 63 48 bit Bus ID Segment ID Gerateadressierung Knoten ID weitere AdressierungDer Standard IEEE 1394 1 zur Kopplung mehrerer Bussegmente ist bereits seit 2001 verabschiedet Die konkrete Umsetzung in sogenannten Bus Bridges verlangt aber spezielle FireWire Chipsatze die im Gegensatz zur bislang verwendeten Hardware mehr als nur ein lokales Bussegment adressieren konnen Mangels Bedarf an derart grossen FireWire Netzwerken sind diese speziellen ICs aktuell Januar 2010 nicht am Markt verfugbar so dass IEEE 1394 1 zurzeit nicht genutzt werden kann Das Gerat mit der hochsten Knoten ID eines Segments ist dessen Root Knoten Es ist verantwortlich fur asynchrone Arbitrierung und als sogenannter Cycle Master fur die Synchronisierung aller Gerate fur isochrone Ubertragungen Falls ein Gerat mit entsprechenden Fahigkeiten am Bus vorhanden ist gibt es ferner den Isochronous Resource Manager zur Verwaltung von Kanalen und Datenraten den Bus Manager unter anderem fur Optimierung der Datenrate sowie den Power Manager zur Steuerung von Stromspar Funktionen Hauptmerkmale Bearbeiten nbsp Baumstruktur bei FireWireIEEE 1394a FireWire 400 Bearbeiten 100 200 oder 400 Mbit s Ubertragungsrate Gerate konnen bei laufendem Betrieb angeschlossen werden und werden automatisch erkannt hot plug und hot unplug integrierte Stromversorgung fur Gerate 8 bis 33 V DC 1 5 A max 48 W ausser der vierpoligen Variante die keinen Strom liefert Anschluss uber Shielded Twisted Pair STP dunnes und damit flexibles sechsadriges Kabel vier Adern fur Datentransfer zwei fur Stromversorgung oder vieradriges Kabel vier Adern fur Datentransfer keine Stromversorgungsleitungen keine Terminatoren an den Kabelenden erforderlich Datenubertragung im Halbduplex Verfahren 16 4 5 Meter max Entfernung zwischen zwei Geraten bei 400 Mbit s Gesamtlange eines Daisy Chain Strangs maximal 72 Meter bis 63 Gerate anschliessbar je Bus bis zu 16 pro daisy chain Strang bis zu 1023 Busse uber Brucken zusammenschliessbar paketorientierte Datenubertragung schneller isochroner Modus Gerateadressierung automatisch keine Jumpereinstellungen an den Geraten oder ID Schalter notwendig IEEE 1394b FireWire 800 Bearbeiten Merkmale wie 1394a mit folgenden Erweiterungen und Anderungen 800 Mbit s Ubertragungsrate neues neunadriges Kabel und neue Stecker neues Arbitrierungsverfahren Protokoll BOSS Bus Ownership Supervisor Selector andere Signalkodierung und Signalpegel beta Mode Abwartskompatibilitat zu 1394a durch bilinguale Chips auch Betrieb ausschliesslich im neuen beta Mode moglich dadurch allerdings keine Abwartskompatibilitat mehr erlaubt den Einsatz verschiedener Kabelmaterialien zum Beispiel Lichtwellenleiter aus Glasfaser UTP erlaubt langere Kabelverbindungen in Abhangigkeit vom Kabelmedium zum Beispiel 100 m bei Verwendung von UTP Kabeln bis S100 IEEE 1394 2008 FireWire S1600 und S3200 Bearbeiten Im Oktober 2008 wurde unter der Bezeichnung IEEE 1394 2008 eine vollstandig uberarbeitete Version des Standards veroffentlicht 17 Sie fasst den Basisstandard IEEE1394 1995 sowie die beiden Erweiterungen IEEE1394a 2000 und IEEE1394b 2002 in einem konsistenten Dokument zusammen Zudem wurden von den Mitgliedern der 1394 Trade Association in den ursprunglichen Standards zahlreiche Fehler entdeckt und beseitigt Als wesentliche Neuerung wurde die elektrische Spezifikation fur eine Ubertragungsrate von 3 2 Gbit s hinzugefugt IEEE1394 2008 ist die nun gultige Version des FireWire Standards die alteren Dokumente des IEEE sollen zukunftig nicht mehr verwendet werden Im Jahr 2012 wurde FireWire S3200 eingestellt Sicherheitsprobleme BearbeitenDie OHCI Spezifikation Open Host Controller Interface beinhaltet eine Betriebsart fur FireWire Controller in der FireWire Gerate den Hauptspeicher eines Rechners auslesen oder uberschreiben konnen Direct Memory Access DMA Wird diese Betriebsart von einem Treiber konfiguriert werden Lese und Schreibanfragen autonom von der Hardware ausgefuhrt ohne Software auf diesem Rechner zu involvieren Dies ermoglicht weitgehende Kontrolle des Rechners durch andere am FireWire Bus angeschlossene Teilnehmer Zumindest in der voreingestellten Konfiguration sind unter anderem Windows FreeBSD macOS und Linux anfallig 18 da aber ein Hardware Mechanismus zum Tragen kommt muss im eigentlichen Sinne gar kein Betriebssystem gestartet sein es reicht ein Bildschirm des BIOS Pinbelegung BearbeitenZu beachten ist dass bei Kabeln mit zwei Steckern die Datenleitungen TPA und TPB gekreuzt sind das heisst TPA geht an TPB und TPA geht an TPB vierpoliger1394a Stecker sechspoliger1394a Stecker neunpoliger1394bStecker Bezeichnung 1 8 positive Versorgungsspannung VP bis 30 Volt meist 12 Volt 2 6 GND1 3 1 TPB 2 4 2 TPB 3 5 3 TPA 4 6 4 TPA 2 5 Schirm TPA 2 9 Schirm TPB 7 nicht belegtDie Pin Belegung von IEEE 1394 Pfostensteckern auf Hauptplatinen ist nicht herstellerubergreifend standardisiert und weicht daher in der Regel von dieser Tabelle ab Ublich sind sowohl 2 5 Pin als auch 2 8 Pin Pfostenstecker Kanal A lasst sich anhand der positiven Leerlaufspannung identifizieren sowohl TPA als auch TPA werden mit TPBIAS beaufschlagt TPB ist passiv terminiert VP GND kann nach Spezifikation mit 1 5 Ampere belastet werden je nach realisierter VP also bis zu 45 Watt Korrekt sind die Abschirmung des Twisted Pairs A und die Abschirmung des Twisted Pairs B im Kabel voneinander isoliert erst im Anschluss sternformig miteinander und mit GND verbunden nicht aber mit der ausseren Kabelabschirmung Diese Verbindung kommt nur im vierpoligen i Link Stecker zustande Auch bei den nicht standardkonformen aber firmenubergreifend gleichen Rundsteckverbindern an hochpreisiger Mess und Sensortechnik gibt es unterschiedliche Anschlussbelegungen Literatur BearbeitenFranz Josef Lintermann Udo Schaefer Walter Schulte Gocking Klaas Gettner Einfache IT Systeme Lehr Fachbuch 5 1 korrigierter Nachdruck Auflage Bildungsverlag EINS 2008 ISBN 978 3 8237 1140 7 S 72 75 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons FireWire Album mit Bildern Videos und Audiodateien Apple FireWire englisch Wiki zu vierpoliger sechspoliger und neunpoliger Firewire Steckerbelegung Informationsseite zu IEEE 1394 Vortrag FireWire unter Linux von 2001 teilweise veraltet Einzelnachweise Bearbeiten IEEE SA 1394 WG Institute of Electrical and Electronics Engineers archiviert vom Original am 30 Dezember 2011 abgerufen am 7 November 2011 What is FireWire 1394 Trade Association archiviert vom Original am 19 Mai 2013 abgerufen am 7 November 2011 FireWire Software Licensing and Trademarks Apple abgerufen am 7 November 2011 License Agreements for i LINK a k a IEEE1394 Trademark Sony abgerufen am 7 November 2011 1394 Trade Association 1394 Trade Association archiviert vom Original am 25 September 2006 abgerufen am 1 Marz 2018 nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www 1394ta org 1394 Introduction MPEG Licensing Administration abgerufen am 7 November 2011 PATENT POOLS A SOLUTION TO THE PROBLEM OF ACCESS IN BIOTECHNOLOGY PATENTS PDF 46 kB United States Patent and Trademark Office 5 Dezember 2000 archiviert vom Original am 21 Oktober 2011 abgerufen am 7 November 2011 CNET Apple licensing FireWire for a fee Abgerufen am 7 November 2011 Apple caves in over FireWire licensing The Register abgerufen am 7 November 2011 USB soll 40 mal schneller werden Heise Verlag 13 Oktober 1999 abgerufen am 7 November 2011 The tragedy of FireWire Ars Technica The tragedy of FireWire 22 Juni 2017 abgerufen am 1 Marz 2018 FireWire S3200 mit 3 2 GBit s In Heise online 17 Dezember 2007 Abgerufen am 15 Februar 2022 Using IEEE 1394 FireWire Devices with Windows XP 1 Dezember 2007 archiviert vom Original am 29 Marz 2010 abgerufen am 15 Februar 2022 Well Known TCP and UDP ports used by Apple software products Apple Inc 4 Januar 2008 archiviert vom Original am 18 Februar 2008 abgerufen am 15 Februar 2022 USB Festplatte zahmen In Heise online 29 Januar 2011 Abgerufen am 11 Juni 2011 FireWire IEEE 1394 i Link Elektronik Kompendium de abgerufen am 25 Mai 2016 IEEE Standard for a High Performance Serial Bus In IEEE Std 1394 2008 Oktober 2008 S 1 954 doi 10 1109 IEEESTD 2008 4659233 Maximillian Dornseif Michael Becher Feuriges Hacken Spass mit Firewire Vortrag auf der 21C3 Memento vom 5 Marz 2005 im Internet Archive Abgerufen von https de wikipedia org w index php title FireWire amp oldid 234737879