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摘 要: 為實現(xiàn)聲納數(shù)據(jù)的海量實時存儲,提出一種基于COM Express架構的數(shù)據(jù)記錄儀的設計與實現(xiàn)方法。該記錄儀在COM Express載板上集成了ETXexpress處理器模塊、光纖數(shù)據(jù)采集子卡,以及由4個500 GB硬盤組成的RAID0存儲陣列。應用結果表明,該記錄儀可以達到80 MB/s以上的實時存儲速率,很好地勝任了聲納數(shù)據(jù)的存儲任務。
關鍵詞: COM Express;PCI Express總線;記錄儀;光纖數(shù)據(jù)采集

在軍事應用領域,基于通用信號的處理平臺,通常需要實現(xiàn)高速大容量的數(shù)據(jù)存儲。如何解決數(shù)據(jù)I/O和存儲帶寬瓶頸,以滿足雷達、聲納等系統(tǒng)對高速大容量數(shù)據(jù)存儲的要求,以及如何基于不同的架構平臺,開發(fā)通用、開放的存儲模塊,是需要解決的一個問題。
現(xiàn)階段聲納某型數(shù)據(jù)記錄儀采用CPCI架構,記錄儀中的數(shù)據(jù)采集板卡與信號處理機之間的通信接口采用并行的LVDS連接線,數(shù)據(jù)采集板卡通過PCI總線將接收到的數(shù)據(jù)提交至主控板進行存儲。由于受并行連接線間串擾和PCI總線帶寬的雙重限制,記錄儀的性能、通用性和可擴展性差,存儲速率也不理想,不能很好地滿足未來聲納系統(tǒng)對實時數(shù)據(jù)存儲的要求。因此,基于新架構和高速串行總線的數(shù)據(jù)記錄儀的研究變得十分迫切。
基于上述問題,本文提出了一種基于COM Express架構的新型數(shù)據(jù)記錄儀的設計與實現(xiàn)方法,并且對其硬件重要組成部件——光纖采集子卡進行了詳細討論,最后給出了測試結果。
1 記錄儀系統(tǒng)結構與關鍵技術
1.1 記錄儀系統(tǒng)結構
本設計從架構體系和總線結構兩個方面進行考慮,選擇了德國控創(chuàng)公司的ETXexpress-PC模塊作為處理器單元,在COM Express載板上設計了XMC-PCIE規(guī)格的夾層卡作為光纖數(shù)據(jù)采集模塊,同時使用4個500 GB的磁盤組成RAID0存儲陣列完成新型記錄儀的設計。記錄儀結構框圖如圖1所示。

控創(chuàng)公司的ETXexpress-PC模塊使用Intel公司的45 nm工藝級酷睿2雙核處理器以及GS45和ICH9M芯片組,支持SATA 、USB、PCI Express、千兆以太網(wǎng)等高速接口,并且模塊都嚴格遵循COM Express規(guī)范,便于載板的升級,減少了重復設計帶來的資源浪費[1]。
為加速產(chǎn)品的開發(fā),記錄儀主要是在控創(chuàng)公司提供的一款COM Express評估板的基礎上進行設計的。在有限的載板空間上,為了給光纖采集卡提供足夠的安裝空間,設計保留了原載板的VGA、PS/2、RS232、USB、LAN等必須的外圍接口,去掉了Express Card、Mini Express等記錄儀不需要卻占用大量空間的接口。載板上沒有給硬盤留出空間,是因為實際應用中為了方便硬盤的拆卸和更換,記錄儀的機箱設計了專門的硬盤倉。SATA硬盤是通過定制的加固SATA連接線與載板連接,所以只需要在載板的合適位置安裝上定制的SATA卡座即可。
1.2 關鍵技術
COM(Computer On Module)Express是國際工業(yè)電氣協(xié)會(PICMG)定義的計算機模塊標準,由幾大嵌入式工業(yè)計算機廠商共同制定[2]。COM Express的處理器模塊集成了CPU和南北橋芯片,所有的I/O功能都通過AB和CD兩個440 PIN的雙排連接器實現(xiàn)。其中,AB連接器定義了PCI Express、SATA、SDVO、千兆以太網(wǎng)以及USB等高速接口,CD連接器定義了PCI、IDE等傳統(tǒng)的并行總線接口。用戶可以根據(jù)不同的應用場合選擇不同CPU性能、功耗、I/O能力的處理器模塊,以及開發(fā)不同的功能模塊。功能模塊一般都設計成標準的接口,通過特定的連接器與載板相連。與傳統(tǒng)的CPCI架構相比,COM Express具有接口豐富、使用靈活、開發(fā)周期短的優(yōu)勢。
數(shù)字光纖通信是一種遠程數(shù)據(jù)傳輸技術,具有高帶寬、低延遲、高可靠性、傳輸距離長、抗干擾性強、技術成熟等優(yōu)點[3]。點到點的光纖通信速率可以達到2 Gb/s~4 GB/s,在遠程數(shù)據(jù)采集、遠程實時監(jiān)控的領域有著廣泛的應用前景。本設計選用光纖來代替并行LVDS連接線作為記錄儀數(shù)據(jù)采集接口,很好地克服了高速串擾和通信距離的問題。
傳統(tǒng)的32 bit/33 MHz PCI總線的理論傳輸速率為133 MB/s,遠遠達不到要求,成為了制約記錄儀存儲性能的主要因素。PCI Express是第三代高性能I/O總線,在總線結構上由并行總線變?yōu)榱舜锌偩€,采用點到點的互連,大大提高了系統(tǒng)的傳輸帶寬。并且其總線結構從地址空間、配置機制以及軟件上均保持了與PCI總線的兼容[4]。使用PCIE總線代替PCI總線作為數(shù)據(jù)采集卡與主控板之間的數(shù)據(jù)通路,不僅可以大幅提高存儲的性能,還可以保持良好的向上兼容性。
磁盤陣列(RAID)是指將多臺硬盤通過RAID控制器(軟件或硬件控制器)組合成虛擬單臺大容量硬盤的使用,通過資源冗余來提供各種服務質(zhì)量。例如,將多個獨立的磁盤組織成一個邏輯盤,提供更大的存儲容量;通過數(shù)據(jù)分割、多通道并行來提高數(shù)據(jù)的I/O速率;通過保存冗余的數(shù)據(jù)、校驗信息來提高存儲系統(tǒng)的可靠性等。使用多磁盤的RAID技術將大大提高存儲容量、存儲速率以及可靠性。
2 光纖采集卡的設計
2.1 光纖采集卡概述
光纖采集卡是記錄儀的核心部分。板卡是基于Xilinx公司的一款Virtex5系列FPGA芯片XC5VLX50T進行開發(fā)的,遵循VITA42.3 XMC PCI Express規(guī)范所定義的尺寸形狀和機械結構,使用Samtec公司的標準XMC連接器ASP-105885與COM Express載板之間進行互連通信。板卡主要由光纖接口模塊、DDR2高速緩存模塊、PCIE接口模塊、電源管理模塊、時鐘管理模塊和復位電路組成,其系統(tǒng)框圖如圖2所示。

2.2 光纖接口設計

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