[发明专利]一种基于VPX系统的RapidIO路由配置装置和方法有效
申请号: | 201611052805.6 | 申请日: | 2016-11-24 |
公开(公告)号: | CN106789161B | 公开(公告)日: | 2020-04-10 |
发明(设计)人: | 刘振华 | 申请(专利权)人: | 北京无线电测量研究所 |
主分类号: | H04L12/24 | 分类号: | H04L12/24;G06F13/40 |
代理公司: | 北京轻创知识产权代理有限公司 11212 | 代理人: | 杨立 |
地址: | 100854 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 vpx 系统 rapidio 路由 配置 装置 方法 | ||
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种基于VPX系统的RapidIO路由配置装置和方法。
背景技术
业内基于RapidIO路由配置的研究的成果发表的比较少,大多是围绕RapidIO协议提供的基于Linux内核的,从单个主节点出发对全网进行遍历。
目前的改进工作主要集中在改进原有的Linux内核提供的遍历算法上,但是这种方法有很大的局限性。首先,对于主节点的操作系统不是Linux的系统而言,该方法是行不通的;其次,该种方法依然是从单点出发去发现整个网络的路由状态,而根据图论相关知识,由单点去发现除该点之外的其它任意两节点的最佳路由信息是很难做到的。
发明内容
本发明提供了一种基于VPX系统的RapidIO路由配置装置和方法,提高了路由配置的配置速度和配置准确度。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种基于VPX系统的RapidIO路由配置装置,包括上位机和VPX系统,VPX系统的RapidIO网络中的一节点作为RapidIO主节点;
所述上位机,用于根据用户输入的VPX系统的网络拓扑结构,建立VPX系统对应的RapidIO路由模型;还用于采用预设的遍历方式对整个RapidIO路由模型进行遍历,根据用户输入的路径权值,计算出RapidIO路由模型中任意两个RapidIO节点之间的最优路径,形成路由配置表,并将所述路由配置表传输给VPX系统中的RapidIO主节点;
所述RapidIO主节点,用于根据所述路由配置表,对VPX系统的整个RapidIO网络进行路由配置。
本发明的有益效果为:由上位机负责计算RapidIO网络的路由配置表,然后由VPX系统中的RapidIO主节点进行配置,通过上位机和RapidIO主节点协同配置,上位机可以从RapidIO路由模型中的任意一个RapidIO界定开始遍历,相比于传统的单点遍历和配置的方法,能够更准确的计算出整个RapidIO路由模型中任意两个RapidIO节点之间的最优路径,并将路由配置表的机损和整个配置过程分开,明显提高了配置速度和配置的准确度。
在上述技术方案的基础上,本发明还可以作如下改进。
进一步的,所述VPX系统为一集成背板,所述背板上设置有多个槽位,每一个槽位中插装有一信号处理板卡,每一个信号处理板卡上安装有至少一个端点计算设备,整个集成背板上所有的端点计算设备组成全互联RapidIO网络,每一个端点计算设备作为RapidIO网络中的一个RapidIO节点。
所述进一步的有益效果为:VPX系统中的所有的RapidIO节点组成全互联网络,每两个RapidIO节点之间均可以直接连接,有利于计算整个RapidIO网络中任意两个节点之间的最优路径。
进一步的,在每一个信号处理板卡上安装有一个路由转换器,每一个信号处理板卡上所有的端点计算设备均与该信号处理板卡上的路由转化器连接,每一个信号处理板卡上的路由转换器全互联,使得VPX系统中所有的端点计算设备组成全互联的RapidIO网络。
进一步的,所述端点计算设备为DSP处理器或者单片机。
为了解决本发明的技术问题,还提供了一种基于VPX系统的RapidIO路由配置方法,包括:
S1,上位机根据用户输入的VPX系统的网络拓扑结构,建立VPX系统对应的RapidIO路由模型;
S2,上位机采用预设的遍历方式对整个RapidIO路由模型进行遍历,并根据用户输入的路径权值,计算出RapidIO路由模型中任意两个RapidIO节点之间的最优路径,形成路由配置表,并将所述路由配置表传输给VPX系统中的RapidIO主节点;
S3,所述RapidIO主节点根据所述路由配置表,对VPX系统的整个RapidIO网络进行路由配置。
本发明的有益效果为:由上位机负责计算RapidIO网络的路由配置表,然后由VPX系统中的RapidIO主节点进行配置,通过上位机和RapidIO主节点协同配置,上位机可以从RapidIO路由模型中的任意一个RapidIO界定开始遍历,相比于传统的单点遍历和配置的方法,能够更准确的计算出整个RapidIO路由模型中任意两个RapidIO节点之间的最优路径,并将路由配置表的机损和整个配置过程分开,明显提高了配置速度和配置的准确度。
在上述技术方案的基础上,还可以作如下改进。
进一步的,所述步骤S1中上位机利用图论知识中的邻接表数据结构建立VPX系统对应的RapidIO路由模型。
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