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更新日期2019-06-06 08:58
品牌: |
GE |
所在地: |
天津 |
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有效期至: |
長期有效 |
反射內存卡編程 |
基本 RFM5565 反射內存寫入和讀取操作需要很少或根本不需要 |
編程知識。反射內存板上電后進入功能模式。用戶將需要訪問 PCI |
配置寄存器(基址寄存器 0,1,2 和 3)獲取系統 BIOS 分配寄存器 |
組和反射內存的基址。 |
反射內存的寄存器組的基址和內存地址可以比較隨意,。對于超 |
出了基本的設置,如啟用或禁用中斷或 DMA 周期的操作,用戶必須 |
知道三個寄存器組內具體寄存器分配,本章提供的這些信息。 |
這三個寄存器組如下: |
PCI 配置寄存器 |
本地配置寄存器 |
反射內存控制和狀態寄存器 |
3.1 PCI 配置寄存器 |
PCI 配置寄存器位于 256 字節的 PCI 配置空間,它遵循 PCI 規范 |
V2.2 定義的模板。第一個 64 字節的 PCI 配置空間完全由預定的標頭 |
組成的。在該區域中,每個設備只實現必要和相關的寄存器。然而, |
所有的寄存器和位功能存在必須符合 PCI 規范的定義。除了第一個 |
64 字節邊界,每個設備都可以實現額外的設備獨特的寄存器。雖然 |
PCI 配置寄存器可在任何時候訪問,但一般他們都很少被用戶修改。 |
光纖反射內存網絡硬件延時測試報告結論摘要
1)數據包在整個環網上的延時
網絡數據從開始發送到在環網流轉一周的總延時為:總延時≈600*(節點數-1)+3*光纖線長,單位:ns。
2)通過PCI總線進行板卡反射內存讀寫的延時
PCI總線在寫時,需要準備時間為5CLK約0.125us,之后每讀取4Bytes個數據需要3個CLK約0.075us。因此,PCI寫入N個數據的延時可表示為:0.125us + (N%4 + 1) *0.075us
六、應用舉例:基于光纖反射內存網實現遠程多試驗室協同試驗
隨著戰場環境復雜度的提高,半實物仿真實驗面臨更嚴峻的挑戰。由于試驗場地面積有限,各大型仿真非標設備常分布于不同樓宇的試驗室內,完成仿真試驗需要多樓宇、多試驗室跨域聯合進行。同時,面臨試驗資源緊的問題,需要多項試驗并行進行。這對多試驗室遠程互連及并行試驗提出了迫切的需求,而遠程協同仿真技術中的數據實時交互技術是解決上述問題的關鍵。本文采用基于光纖HUB的實時光纖反射內存網絡搭建系統硬件平臺,實現多試驗室協同試驗仿真。
在多試驗任務并舉的情況下,綜合考慮不同試驗室聯合仿真的需要,兼顧數據通訊的安全性和線纜連接的方便性,本節以三個實驗室協同仿真為例,采用實時光纖反射內存、HY-FHX8型光纖HUB搭建網絡,通過試驗綜合控制系統實現光纖網絡的集中管理,設計方案如下圖所示。
各仿真設備通過實時光纖反射內存卡及光纖HUB級聯,由試驗綜合控制系統進行綜合管理與調度,構成圖1所示的試驗光纖網絡。其中,試驗室1、2位于同一樓宇,用普通多模光纖線連接,試驗室3位于上千米的遠距離樓宇,與通過多模光纖連接,如圖6所示,構成連接3個試驗室的三套光纖網絡,分別為:光纖網A、光纖網B、光纖網C。三套光纖網絡可以斷開HUB間的連接,實現物理上的隔離,互不影響工作,滿足遠距離多試驗室并行試驗的要求。
試驗綜合控制與管理系統用于仿真試驗的綜合管理與調度,實現參試設備及狀態的統一管理、試驗過程中的大型非標設備的遠程控制、試驗流程的實時控制、故障的報警及處理、試驗數據的實時記錄與監控等功能。
該實時光纖反射內存網在功能上主要有以下幾方面的優勢:
1) 實現遠程互連的能力
隨著仿真實驗復雜度的提高,需要多樓宇多試驗室間設備的遠程互連,通過單模光纖及光纖HUB將遠距離的試驗室設備進行連接,單模光纖支持的傳輸距離可達20km。對于距離300m以內的試驗室則可通過多模光纖進行近距離傳輸,達到傳輸效果與成本的最優。
2) 實現并行開展多項試驗的能力
面對試驗任務緊急的情況,需要并行開展多項試驗。試驗綜合控制系統可以控制各個HUB,將整個網絡切分成幾個相互隔離的小網絡,互不影響,可同時開展試驗,滿足多試驗室并行試驗的需求。
3) 實現故障的隔離排查能力
試驗綜合控制系統通過監控HUB各個端口設備連接運行狀態,遠程控制并旁路掉光纖網絡任意節點,在進行故障排查時可以方便地將某一節點接入或移出網絡,有效的提高的故障排查的效率,同時可以快速隔離故障節點。
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