基于高带宽的PXI Express平台实现高速数据记录.docx
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1、基于高带宽的PXIExpress平台,实现高速数据记录基于高带宽的PXIExpress平台,实现高速数据记录导语:本文将共享以PXIExpress平台在建构高带宽系统时所需要考虑的细节,例如数字化仪或者波型产生器的板载内存、PXIExpress机箱内的PCIe信号架构、计算机操纵系统、内存及储存装置的选择。摘要现今的电子系统需要负荷越来越大量的数据,包含模拟及数字数据。因此对于研究者与系统开发商来讲,其最大的挑战就是怎样整合、测试与维护更高速且精准的测试系统来处理日益增加的数据量。对于某些应用类型,例如视频信号分析,其需求是怎样连续不断收集高速模拟与数字信息以进展实时分析。因此在设计或者选用这
2、类型量测系统时,假设能清楚理解数据流向以及可能的问题所在,就能减少开发本钱,加速上市时间,也能防止昂贵的系统重新设计本钱。频谱监控、信号分析、光达信号收集、光纤测试、雷达及卫星信号采集等应用,属于典型高速及高准确度数据收集应用。这些应用对工程师们最大的挑战就是要怎样知足高带宽的系统需求。本文将共享以PXIExpress平台在建构高带宽系统时所需要考虑的细节,例如数字化仪或者波型产生器的板载内存、PXIExpress机箱内的PCIe信号架构、计算机操纵系统、内存及储存装置的选择。简介传统桌面型仪器的数据传输接口为GPIB、RS-232或者是LAN,这些接口的好处在于非常轻易操纵使用,但在传输大量
3、数据时其效率并不理想。当要收集大量连续数据时,数据长度就会由于内部存储器大小而受限。目前市面上新款的高级仪器,例如示波器、波型发生器或者逻辑分析仪,采用x86的架构,因此在高速、大量数据收集的长度上那么根本上没有限制。但假设要跨仪器同步到达多通道收集时,便是个困难且复杂的课题。自从1998年第一版的PXI规格问世后,PXI平台与其模块已经被大量应用于军工、电子制造及科学研究应用中。第一版的PXI规格采用了PCI总线的高速传输特性,而后续的PXI标准更采用了PCIExpress总线,继承了其低延迟(LowLatency)、高带宽及点对点传输的特性,另外再加上特有的触发与时序同步的接口,使得PXI
4、平台与PXI模块十分合适应用于高速数据传输。当以PXI平台设计适用于高速数据记录的系统,不管是将数据连续由模块化仪器传送至系统内存或者存储装置,或相反的数据流向,都可以利用PXIExpress的高速总线、点对点传输的特性以及特有的触发与时序信号,轻松地完成实现。接下来的文章内容将进一步讨论,在设计、实现数据记录系统的经过中,需要考虑的几个要点与方向。数据记录系统的架构及其考量因素下列图一简单的示意了一组PXIExpress平台中数据的流向,组成的组件包含了PXIExpress机箱、PXIExpress控制器及模块化仪器,包含数字化仪及波形发生器。以高速数字化仪为例,模拟信号被ADC收集转换成数
5、字量数据后,会搬移到板载内存上暂存,接下来再经过总线控制器及PCIExpress接口,传送到PXIExpress控制器的系统内存上,做后续的计算及处理。假设数据的流向目的地是存储设备,那么会在未经任何处理计算的情况下,被直接搬移到存储装置,以维持高速、连续不断的数据记录。在PXIExpress背板上,采用了PCIeswitch使得系统得以扩展出更多槽位。由于不同的PXIExpress机箱有不同的槽位型态,因此每个PCIeswitch的绕线方式都不同,进而影响到数据传输效率。如模块化仪器波形发生器,其数据流那么以相反方向运行。图一、PXIExpress平台与模块化仪器整体架构简化图,显示PXIE
6、xpress系统的数据记录传输的方向接下来我们会讨论数据记录系统的每个环节及对于数据带宽的影响。模块化仪器的板载内存大约十多年前,高速的PCI数字化仪都需要装备大量的板载内存以暂存来自高速ADC的数据,主要原因是当时的PCI总线仅能提供约132MB/s的数据带宽(多数系统仅能到达约80MB/s)。PCI总线的带宽,无法知足于8位1GS/s或者14位200MS/s的数字化仪所需要的数据带宽。为了要增加记录或者收集时间,512MB、1GB或者甚至4GB的板载内存就会被应用于数字化仪之上。目前固然高速PCIe总线接口可提供数倍于PCI总线的带宽,但数字化仪通常还是会装备有大量的板载内存深度(大于10
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