归纳interlaken标准详解.ppt

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Interlaken帧层 时钟补偿 演示课件 Interlaken帧层 速率匹配 在数据通路上以定义的频率在数据字间插入Idle Control Words 速率匹配控制接口的整体数据吞吐量,而不是单channel 通过令牌桶实现速率匹配 令牌桶颗粒度可配置 演示课件 Interlaken帧层 速率匹配 演示课件 Interlaken帧层 错误信息 The Receive SerDes Loses Lock:失锁,XOFF/XON Receive Logic Loses Word Boundary Sync:66:64未能有效识别 Bad Scrambler State:和预期扰码状态不匹配 Lane Alignment Fails:接口未能在107UI内同时找到所有lanes的同步字 Burst CRC24 Errors Flow Control Errors :流控状态信息延迟传输 Unknown Control Word Types Bad 64B/67B Codewords Diagnostic CRC32 Errors Lane Resiliency:单一lane出现问题时通过软件干涉配置可继续工作 演示课件 Interlaken帧层 效率分析 效率系数= 编码效率 X 成帧效率 X 校准效率 X 元帧成帧效率 编码效率:64/67编码,64/67x100%=95.5% 成帧效率:协议层一个控制字带八个数据字的标准格式,成帧效率是1/9x100%=88.8% 校准效率:为了将帧尾装成一个8字节的字而填充无效字节,几乎可以不考虑 元帧成帧效率:以2k字长元帧为例,去掉控制字剩下的载荷部分,约为(1-(4*8)/(2048*8)*)100%=99.8% 按照上面的分析,总的效率系数大约是84% 演示课件 Interlaken PHY IP Core---Native PHY 12.5Gpbs/40bit 演示课件 Interlaken PHY IP Core---Native PHY 帧层功能: Block Sync 64/67 encode/decode 加扰/解扰 基于Lane CRC32 DC均衡 使用Native PHY需要外部逻辑处理协议层内容 时钟方案: 非bonding channel 抖动大 ATX PLL比fPLL jitter performance要好 CMU PLL只适合非bonding channel,浪费 RX Channel 多channel bonding时要求channel必须连续 使用Native PHY时需要发送和接收做多Lane去抖对齐 演示课件 Interlaken PHY IP Core---Native PHY xN bonding clock PLL feedback clock 演示课件 Interlaken PHY IP Core---Native PHY 三个预定义的Interlaken可以帮助熟悉配置 按照错误提示修改配置 演示课件 Interlaken PHY IP Core---Native PHY 其他参数 演示课件 Interlaken PHY IP Core---Native PHY 其他参数 演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 Interlaken 简介 协议层 流控 帧层 Native PHY-Interlaken IP 100G/50G IP 应用 演示课件 interlanken协议是一种芯片间高速数据传输协议 XAUI(zowie)只有10Gbps,SPI协议带宽更低 interlaken协议支持多通道传输,带宽可达150Gbps interlanken协议有比较完善的流控功能、I/O数少、低开销帧、以及全面的完整性检查 Interlaken-和XAUI、SPI比较 演示课件 Interlaken层次关系 演示课件 协议层 帧层 Interlaken层次关系 数据切割 协议层控制字组装(突发控制字,空闲控制字) 条带化 64/67编码 帧层控制字组装(同步字,扰码器状态字,跳脱字,诊断字) 扰码 多路并发对齐 serdes并串转换 演示课件 Interlaken协议层 控制字/数据字为64bit 数据字突发前后紧跟控制字:指定开始、结束、错误 此处通过空闲控制字中的Eof_format指定最后一个数据字的有效字节 数据切割和控制字组装的典型处理 演示课件 Interlaken协议层 BurstMax:数据块的最大长度 BurstMin :和EOP相关的最小长度。 一个可选的调度增强算法(Optional

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