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        低壓差分SerDes的全雙工互連和分組數(shù)據(jù)傳輸技術

        作者: 時間:2011-12-25 來源:網絡 收藏

        本文引用地址:http://www.antipu.com.cn/article/149942.htm

        總結高性能dsp間的及控制,可以看出,其主要發(fā)展趨勢是:從dsp間的直接互連傳輸→通過中介dsp的間接傳輸→通過交換互連網絡的間接傳輸;源dsp和目的dsp的關系從主從關系→對等關系;從dsp軟件主動參與傳輸控制→硬件獨立自主控制傳輸過程,例如sRIO由硬件完成檢錯和重傳;從專有互連傳輸→標準互連傳輸。

          圖4 交換網絡互連:直接接入及需要適配器接口轉換


          系統(tǒng)級設計考慮

          構建多dsp并行dsp系統(tǒng)時,需要決策解決的系統(tǒng)級問題有:為主數(shù)據(jù)路徑選用哪些互連與整體拓撲?統(tǒng)一互連還是混合互連技術?直接還是間接互連?如果直接互連采用何種dsp接口?如果間接互連是采用存儲器、FPGA、交換機還是其他器件擴展?是否需要連接外部網絡?如何處理控制、程序配置、管理等的傳輸需求?是否需要區(qū)分數(shù)據(jù)平面、控制/配置平面、管理平面?在控制/配置/管理平面內,又應采用何種互連技術與互連拓撲?

          如何選擇合適的互連技術,設計合理的互連體系結構,應當根據(jù)數(shù)字信號處理算法及其在各dsp上的分解、解耦與適配結果,考慮數(shù)據(jù)傳遞鏈路在速率、延遲、并發(fā)數(shù)等方面的性能需求,針對已有dsp接口的互連與傳輸特性,滿足系統(tǒng)在控制、配置和管理方面的數(shù)據(jù)傳遞需要,滿足系統(tǒng)在成本、硬軟件開發(fā)復雜度、調試測試方便性、構建使用靈活性與可擴展性等使用特性上的需要。在工程中設計實際并行處理系統(tǒng)時,一般需要混合使用多種互連傳輸技術與互連拓撲架構。

          經驗總結

          在信號處理平面:當多dsp間整體流量不大或需要共享內存且器件支持時,可以使用對等并行總線;當處理過程需要主處理器參與轉移、分配、匯聚或控制時,可以選用主從并行總線;當多dsp異構、具有非對等總線接口、需要分發(fā)匯聚或需要FPGA參與處理時,可以用緩存或FPGA做中介的間接互連;當需要高性能且鏈路為直接點—點時,可以選用高速直接互連鏈路或多點總線蛻化的直接互連;當需要并發(fā)的多個高速數(shù)據(jù)流、路徑需要動態(tài)變化或需要擴展性,可以采用高性能交換網絡互連;如果dsp不具有網絡接口或網絡為非標準,則需要橋接器件。語音、定時特性明顯的中小數(shù)據(jù)量傳輸可以采用McASP、TDM、McBSP等同步串行總線;對網絡數(shù)據(jù)可以采用FE、GE的標準網絡。

          在配置、控制和管理數(shù)據(jù)平面,對低速數(shù)據(jù)可以采用串行總線如UART、I2C、CAN、UART擴展的RS485等;對于高速傳輸可以采用主從并行總線如PCI、HPI、DSI、UTOPIA等,或采用FE/GE、PCIe、sRIO等網絡互連技術;如果需要通過外部以太網管理系統(tǒng)內部則需要使用FE、GE等通用網絡技術。

          對于系統(tǒng)的整體互連拓撲,當整體算法鏈路固定且主要為順序傳遞或逐級分解/匯聚或dsp數(shù)量較少時,可以采用兩dsp間點—點直接互連組成的鏈/環(huán)式、樹/星型、二/三維規(guī)則拓撲、Mesh等拓撲結構;當需要中、低性能的多dsp間相互傳輸,可以采用多點總線、FPGA星型、FE/GE的星型網絡拓撲;當需要較多dsp間的高性能互連、算法靈活或需要性能與規(guī)模的線性擴展時,可以使用FPGA或交換網絡形成的星型拓撲。

          結語

          現(xiàn)代高性能多dsp并行dsp系統(tǒng)一般將采用分平面的混合互連與傳輸技術。高性能多dsp的互連和將主要是基于互連和分組。當dsp數(shù)量較少時系統(tǒng)級互連將以dsp間的直接互連為主,當dsp數(shù)量較多時將以交換機及交換網絡為中心。多dsp互連的整體發(fā)展趨勢是從局部的差異化互連→全局統(tǒng)一的網絡互連;從直接互連/傳輸→通過中介的間接傳輸→通過互連網絡的間接傳輸;從非標準互連→標準互連;從通用以太網→面向信號處理優(yōu)化的高性能嵌入互連網絡sRIO。


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