以太网及FC网络的故障注入与监控技术设计实现
发布时间:2020-02-07 16:43
【摘要】:当前,光纤通道网络和以太网网络的应用越来越广泛,这推动了光纤通道设备和以太网设备的开发。在光纤通道设备和以太网设备开发的过程中,从最初的设备开发时的检测,到后来应用出现问题时的故障排查这些过程都考验着光纤通道设备和以太网设备的开发周期和使用体验,因此光纤通道网络和以太网网络设备的检测的设备的开发已经迫在眉睫。这些检测设备能够帮助FC和以太网设备开发者在开发过程中进行设备的检测,在出现问题时快速的定位到问题所在。本论文针对本教研室内的FC节点卡和以太网节点网卡的开发,主要研究FC网络中应用的两个设备,FC故障注入卡和FC监控卡,以及以太网网络中应用的两个设备,以太网故障注入卡和以太网监控卡。本论文首先研究了FC协议、以太网协议,和在设计中所用到的PCIe总线规范与DMA技术。然后根据功能的需要分别设计了以太网故障注入卡、监控卡的板卡和FC故障注入卡、监控卡的板卡。随后对以太网故障注入卡、监控卡和FC故障注入卡、监控卡的逻辑进行模块划分并对每个逻辑模块进行设计。本论文最后对以太网故障注入卡和以太网监控卡以及FC故障注入卡和FC监控卡的各个硬件模块输入激励,进行仿真,并对其进行下板测试,通过对比和分析测试所得的测试结果来验证设计的是否正确。
【图文】:
国工业标准协会(ANSI)提出的,它提要。光纤通道是一种传输路径,它能够Level Protocols,ULP)提供传输通道。协议栈分析是多层次的体系结构,由物理层 FC-0,层 FC-3,最高层 FC-4 五个子层构成,,表示:层,用于描述 FC 的物理接口。FC-0 层外,FC-0 层还描述了在各种传输的媒介FC-0 层细化的分为接口子层和媒介子层时接口的标准,包括发送接口和接收端口所特有的光学性能和电器特征以及这些率。
储存器的读请求 TLP,当目标设备接收到主设备的读请求 TLP 时,主动向目标备发送带有存储空间内数据的读完成 TLP,当 PCIe 主设备接收到目标设备所发的存储器读完成 TLP 报文后,提取出来报文中的数据,这一次存储器读就结束了当主设备要向目标设备的存储空间内写入数据时,主设备直接向目标设备发送有要写的数据的存储器写请求 TLP,不用目标设备发送写完成就完成了这次存器写。图 2-10 是存储器的读写 TLP 头格式。1.length 字段在存储器的读请求报文中是没有 Data Payload 字段的,因此在存储器读请TLP 中,Length 字段代表的并不是当前 TLP 中的数据长度,而是需要从目标存空间中所要读取的数据的长度;在存储器的写请求TLP中则是表示当前发送的TL中 Data Payload 的长度。Length 字段的单位是 DW,即双字,四个字节。假如该段值为 n,则表示,将要读取的数据长度或者当前 TLP 报文的数据长度为 n 个 DWn 的取值范围是 0~0x3FF。但是当 n 为 0 时,表示的 Data Payload 的长度为 10个 DW,而不是 0 个。
【学位授予单位】:电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:TP393.11
【图文】:
国工业标准协会(ANSI)提出的,它提要。光纤通道是一种传输路径,它能够Level Protocols,ULP)提供传输通道。协议栈分析是多层次的体系结构,由物理层 FC-0,层 FC-3,最高层 FC-4 五个子层构成,,表示:层,用于描述 FC 的物理接口。FC-0 层外,FC-0 层还描述了在各种传输的媒介FC-0 层细化的分为接口子层和媒介子层时接口的标准,包括发送接口和接收端口所特有的光学性能和电器特征以及这些率。
储存器的读请求 TLP,当目标设备接收到主设备的读请求 TLP 时,主动向目标备发送带有存储空间内数据的读完成 TLP,当 PCIe 主设备接收到目标设备所发的存储器读完成 TLP 报文后,提取出来报文中的数据,这一次存储器读就结束了当主设备要向目标设备的存储空间内写入数据时,主设备直接向目标设备发送有要写的数据的存储器写请求 TLP,不用目标设备发送写完成就完成了这次存器写。图 2-10 是存储器的读写 TLP 头格式。1.length 字段在存储器的读请求报文中是没有 Data Payload 字段的,因此在存储器读请TLP 中,Length 字段代表的并不是当前 TLP 中的数据长度,而是需要从目标存空间中所要读取的数据的长度;在存储器的写请求TLP中则是表示当前发送的TL中 Data Payload 的长度。Length 字段的单位是 DW,即双字,四个字节。假如该段值为 n,则表示,将要读取的数据长度或者当前 TLP 报文的数据长度为 n 个 DWn 的取值范围是 0~0x3FF。但是当 n 为 0 时,表示的 Data Payload 的长度为 10个 DW,而不是 0 个。
【学位授予单位】:电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:TP393.11
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 胡慎;徐珞;艾中良;李宁;;面向虚拟化系统的故障注入工具设计与实现[J];计算机工程与设计;2018年02期
2 王昊;尹积婷;封锦琦;;采用修改-回放原理的1553B故障注入方法[J];测控技术;2018年07期
3 梁琼崇;丁翔;李升春;;故障注入试验系统校准方法探讨[J];电子产品可靠性与环境试验;2017年03期
4 梁德潜;张雷;;面向火控系统的故障注入系统设计[J];中国科技信息;2017年19期
5 郭尚文;梁野;;自动控制故障注入设备的设计与实现[J];中国高新技术企业;2016年05期
6 赖序年;曹建荣;梁伟铭;刘奋;陈诚;;电动汽车高电压连接故障注入及在驱动电机故障研究中的应用[J];上海汽车;2015年06期
7 丁e
本文编号:2577244
本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/ydhl/2577244.html