資料介紹
半導體技術的飛速發(fā)展推動了片上系統(tǒng)設計進入到片上網絡階段。為了進一步研究其
結構及不同工藝對其的影響,文章分析了片上網絡對于片上系統(tǒng)的優(yōu)越性,并針對其重要組成部分——交換開關提出了一種×pipes 交換開關結構,通過將該結構在65 納米和90 納米庫中進行分別進行綜合分析,從而得出采用65 納米技術具有很大優(yōu)勢。
關鍵詞:片上網絡;交換開關;交叉開關;
在過去的 50 年中,集成電路制造工藝以每年58%的增長率持續(xù)發(fā)展著。進入21 世紀
后,90 納米和65 納米工藝相繼投產,標志著納米時代的開始。在未來的5~10 年中,集成電路的電路規(guī)模將超過40 億晶體管[1],目前的單一處理器及總線結構是無法駕馭規(guī)模如此龐大的電路的。一顆芯片內集成越來越多的內核數量,在實現了強大功能的同時,也引入了許多新的設計問題。其中之一就是如何實現內核間的互連。首先,如何實現一個穩(wěn)定可靠的內核互連機制?這種互連機制會在很大程度上影響SOC 系統(tǒng)的性能甚至是功耗,簡單的總線結構已無法滿足SOC 系統(tǒng)中越來越復雜的通信需求[2]。一個由多個內核組成的系統(tǒng)如果使用總線連接,則會需要很長的連線,而這樣的總線不可能達到很高的速度。另外,芯片的同步越來越困難,按照傳統(tǒng)的方式使用單一時鐘已經變得幾乎是不可能的。所以,未來的SOC 最有可能采用一個全局異步局部同步[3]的工作方式(Globally Asynchronous and Locally Synchronous),也就是說芯片將不再使用一個統(tǒng)一的時鐘,而是采取一種分布式的方式,只是在局部(如一個內核內部)使用傳統(tǒng)的單一時鐘。相對于SOC 而言,全新的NOC(Network on chip)體系結構是更高層次、更大規(guī)模的片上系統(tǒng),是片上的網絡系統(tǒng)。片上網絡就是將網絡技術應用于SOC 模塊互連的設計方法, NOC 技術的核心思想是將計算機網絡技術應用到芯片設計中來,以便徹底解決多CPU 的體系結構問題。NOC 可以定義為在單一芯片上實現的基于網絡通訊的多處理器系統(tǒng)。NOC 包括運算和通訊兩類節(jié)點。運算節(jié)點(又稱為資源,Resource)完成廣義的運算任務。它們既可以是SOC,也可以是各種單一功能的IP;通訊節(jié)點(又稱交換開關,Switch)負責運算節(jié)點之間的數據通訊。通訊節(jié)點及其之間的網絡稱為OCN(On Chip Network),它借鑒了分布式計算機系統(tǒng)的通訊方式,用路由和分組交換技術替代傳統(tǒng)的總線技術完成通訊任務。本文我們主要介紹交換開關。
結構及不同工藝對其的影響,文章分析了片上網絡對于片上系統(tǒng)的優(yōu)越性,并針對其重要組成部分——交換開關提出了一種×pipes 交換開關結構,通過將該結構在65 納米和90 納米庫中進行分別進行綜合分析,從而得出采用65 納米技術具有很大優(yōu)勢。
關鍵詞:片上網絡;交換開關;交叉開關;
在過去的 50 年中,集成電路制造工藝以每年58%的增長率持續(xù)發(fā)展著。進入21 世紀
后,90 納米和65 納米工藝相繼投產,標志著納米時代的開始。在未來的5~10 年中,集成電路的電路規(guī)模將超過40 億晶體管[1],目前的單一處理器及總線結構是無法駕馭規(guī)模如此龐大的電路的。一顆芯片內集成越來越多的內核數量,在實現了強大功能的同時,也引入了許多新的設計問題。其中之一就是如何實現內核間的互連。首先,如何實現一個穩(wěn)定可靠的內核互連機制?這種互連機制會在很大程度上影響SOC 系統(tǒng)的性能甚至是功耗,簡單的總線結構已無法滿足SOC 系統(tǒng)中越來越復雜的通信需求[2]。一個由多個內核組成的系統(tǒng)如果使用總線連接,則會需要很長的連線,而這樣的總線不可能達到很高的速度。另外,芯片的同步越來越困難,按照傳統(tǒng)的方式使用單一時鐘已經變得幾乎是不可能的。所以,未來的SOC 最有可能采用一個全局異步局部同步[3]的工作方式(Globally Asynchronous and Locally Synchronous),也就是說芯片將不再使用一個統(tǒng)一的時鐘,而是采取一種分布式的方式,只是在局部(如一個內核內部)使用傳統(tǒng)的單一時鐘。相對于SOC 而言,全新的NOC(Network on chip)體系結構是更高層次、更大規(guī)模的片上系統(tǒng),是片上的網絡系統(tǒng)。片上網絡就是將網絡技術應用于SOC 模塊互連的設計方法, NOC 技術的核心思想是將計算機網絡技術應用到芯片設計中來,以便徹底解決多CPU 的體系結構問題。NOC 可以定義為在單一芯片上實現的基于網絡通訊的多處理器系統(tǒng)。NOC 包括運算和通訊兩類節(jié)點。運算節(jié)點(又稱為資源,Resource)完成廣義的運算任務。它們既可以是SOC,也可以是各種單一功能的IP;通訊節(jié)點(又稱交換開關,Switch)負責運算節(jié)點之間的數據通訊。通訊節(jié)點及其之間的網絡稱為OCN(On Chip Network),它借鑒了分布式計算機系統(tǒng)的通訊方式,用路由和分組交換技術替代傳統(tǒng)的總線技術完成通訊任務。本文我們主要介紹交換開關。
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