基于多核处理器NetlO技术的高速信令数据采集系统的研究与实现
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在现代通信网络中,运营商为了保障通信网络的高性能,需要不断对通信网络进行优化,对通信网络的话音、信令、数据等进行采集,获取并监测整个通信网络的实时信息,并对这些海量信息进行分析和挖掘,以便对网络进行优化。本文基于最新的无线网络优化方法及应用需求,首先研究了多核处理器和NetIO技术的工作原理,分析了其独特的数据包转换、分发至多个核进行并行处理的机制。在就用于无线网络优化的高速信令数据采集系统进行了介绍后,通过FPGA实现了系统中前端数据采集模块中E1数据格式转换,并利用多核处理器及其NetIO技术实现了数据处理模块中的高速数据预处理,实现了该高速信令数据采集系统。该数据采集系统实现了通信网络不同接口海量数据的交换处理和优化。最后采用多种方案对该系统的性能进行测试,验证了采用多核处理器及NetIO技术相对于单核处理器性能上的提高,并对该系统的广泛推广和应用进行了总结和展望。
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 论文研究背景及意义 | 第9页 |
1.3 高速数据采集系统简介 | 第9-10页 |
1.4 本论文内容安排 | 第10-11页 |
1.5 本章小结 | 第11-12页 |
第二章 多核处理器及Net 10技术 | 第12-32页 |
2.1 多核处理器及其关键技术 | 第12-14页 |
2.1.1 处理器选择方案 | 第12-13页 |
2.1.2 多核处理器关键技术 | 第13-14页 |
2.2 Tilera多核处理器 | 第14-22页 |
2.2.1 Tilera多核处理器特点 | 第14-15页 |
2.2.2 Tilera多核处理器架构 | 第15-17页 |
2.2.3 Tilera多核处理器相关技术 | 第17-22页 |
2.3 NetIO技术 | 第22-31页 |
2.3.1 NetIO技术的工作原理 | 第22-28页 |
2.3.2 NetIO技术的优势 | 第28-29页 |
2.3.3 NetIO技术的关键 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 高速数据采集系统的工作原理 | 第32-42页 |
3.1 高速数据采集系统 | 第32-38页 |
3.1.1 无线通信网络架构及接口 | 第33-34页 |
3.1.2 高速信令数据采集系统 | 第34-38页 |
3.2 前端信令数据采集功能模块 | 第38-40页 |
3.3 数据处理功能模块 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 高速数据采集系统的实现 | 第42-65页 |
4.1 信令数据采集功能模块的实现 | 第42-49页 |
4.1.1 E1数据的采集 | 第44-46页 |
4.1.2 E1数据的转发 | 第46-48页 |
4.1.3 EMAC核 | 第48-49页 |
4.2 数据处理功能模块的实现 | 第49-64页 |
4.2.1 NetIO技术实现设计 | 第50-53页 |
4.2.2 OS核主线程模块 | 第53-56页 |
4.2.3 Receiver子线程模块 | 第56-61页 |
4.2.4 Sender子线程模块 | 第61-63页 |
4.2.5 重要数据结构及函数 | 第63-64页 |
4.3 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 系统测试分析 | 第65-71页 |
5.1 测试环境的搭建 | 第65页 |
5.2 E1数据采集仿真 | 第65-67页 |
5.3 NetIO高速处理能力及对比测试 | 第67-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 论文总结 | 第71页 |
6.2 改进方向 | 第71-72页 |
6.3 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
缩略语 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |
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