-
公开(公告)号:CN114051004B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111264711.6
申请日:2021-10-28
Applicant: 西安微电子技术研究所
IPC: H04L47/22 , H04L47/27 , H04L47/283
Abstract: 本发明公开了一种基于虚链路接收时刻点的低开销时槽管理系统及管理方法,属于时间触发通信领域,旨在解决现有技术中在发送时刻点到达之前,又接收到数据,需要另外开启接收窗口,复杂度高,资源消耗大的缺陷性技术问题。本发明采用RAM存储虚链路时间参数,支持的虚链路数目与RAM容量有关,可根据应用需求选择满足要求的RAM对虚链路时间参数提前配置存储,接收到时间触发数据时,才进行时槽计算和管理,相对于实时计算时槽管理方法,复杂度低,逻辑资源开销低,支持虚链路数目多;另外采用RAM存储虚链路时间参数,并基于虚链路ID进行索引,且通过不同端口对时间参数的配置和读取,访问速度快,避免访问冲突,降低了访问开销,增加了可靠性。
-
公开(公告)号:CN111628914B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202010568541.X
申请日:2020-06-19
Applicant: 西安微电子技术研究所
IPC: H04L12/26
Abstract: 本发明属于链路测量领域,公开了一种周期通信网络的链路延时测量方法、系统及FPGA,所述测量方法包括:向Master发送测量请求报文,记录测量请求报文发送时刻;获取Master接收测量请求报文时的测量请求报文接收时刻;接收Master发送的第一应答报文和第二应答报文,记录第一应答报文接收时刻和第二应答报文接收时刻;获取Master发送第一应答报文时的第一应答报文发送时刻;根据上述时刻以及周期长度得到链路延时。通过增加了一次应答报文的交互,进而能够得到报文传输间隔累计的时钟偏差大小,相较于现有直接将该时钟偏差认为0的方式,极大的提升了链路延时的测量精度。
-
公开(公告)号:CN112886951A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110055998.5
申请日:2021-01-15
Applicant: 西安微电子技术研究所
IPC: H03K5/1252 , G04G7/00
Abstract: 本发明公开了一种高精度守时设备的多时钟源无缝切换电路及方法,属于高精度守时设备领域。本发明的高精度守时设备的多时钟源无缝切换电路及方法,通过时钟监测模块、校时及守时控制、时钟切换及输出控制模块的协同工作,将守时设备中的所有时钟均执行守时操作,同时每个时钟均与其接入的本地时钟源实时进行频率校准同步,能够在某一个或多个时钟出现工作异常时,实现时钟异常自动检测并自动无缝切换时钟和同步时间信号。本发明的切换方法能够实现本地时钟源的无缝切换,不会造成秒脉冲的丢失同时最大限度的保证守时设备的守时精度。
-
公开(公告)号:CN107359952B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201710453463.7
申请日:2017-06-15
Applicant: 西安微电子技术研究所
IPC: H04J3/06
Abstract: 一种面向时间触发网络的时钟动态压缩方法,包括:1)交换控制器对各终端发送的同步帧进行固化运算,还原各同步帧的时钟固化点;将还原后的时钟固化点存储至固化点存储模块,固化点存储模块的固化信息存储区设置存储标识,当存储标识有效时,将标识对应的时钟固化点信息提供给压缩函数,当本地时钟与已存储的第x个固化点相等时,产生第x个固化点时刻的有效脉冲,用于压缩函数的固化点收集;2)在第一个固化点时刻有效脉冲出现后,当前压缩函数开始打开收集窗口,收集固化点;3)压缩函数对收集到的固化点进行排序;4)排序完成后,压缩函数计算出网络的相对时钟偏差,进而计算出网络时钟压缩点。本发明能够有效提高时钟同步的精确度。
-
公开(公告)号:CN107147465A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710526478.1
申请日:2017-06-30
Applicant: 西安微电子技术研究所
IPC: H04J3/06
CPC classification number: H04J3/0638 , H04J3/0682
Abstract: 本发明公开了一种面向时间触发网络的交换机时钟同步控制器及控制方法,包括用于还原PCF帧发送顺序的固化模块、用于计算SM时钟偏差平均值的压缩模块和最优压缩点选择模块、用于校正本地时钟并生成新PCF帧的本地时钟模块、用于网络状态检测的团检测模块、用于协调各模块工作的状态机控制模块。其中,固化模块引入标识传输延迟的透明时钟和最大传输延迟还原各个PCF帧的发送顺序及时刻,解决时钟同步的滞后问题;压缩模块采用硬件方式实现三级流水动态压缩算法,提高时钟同步的计算精度与效率;采用成员数最多且最靠近接收窗口结束时刻的压缩点作为最优压缩点,保证网络中处于同步状态的节点都能被检测。
-
公开(公告)号:CN119835210A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411830332.2
申请日:2024-12-12
Applicant: 西安微电子技术研究所
IPC: H04L45/24 , H04L47/125 , H04L45/48
Abstract: 本发明属于通信技术领域,涉及一种实时网络的冗余路径规划方法、系统和电子设备,该方法包括:获取实时网络结构图,根据实时网络结构图计算得到冗余路径递归树;根据网络需求,在冗余路径递归树中选择对应冗余路径;针对冗余路径,采用增量计算的方式,统计每条冗余路径对应的链路当前规划的强实时数据的负载情况,选择链路负载最小,且达到冗余链路负载均衡的冗余路径,为规划冗余路径。通过对网络结构中的强实时数据的传输路径进行规划,使得可以在不同网络拓扑下,找到其对应的冗余路径,从而可以提高其灵活性,满足网络拓扑的各种变化,对提升时间触发网络的可靠性与灵活性具有积极意义。
-
公开(公告)号:CN118626288A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410690592.8
申请日:2024-05-30
Applicant: 西安微电子技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于共享缓存的TSN多队列管理系统和方法,系统包括数据共享缓存模块和若干个队列缓存管理模块;数据共享缓存模块用于缓存所有数据;数据共享缓存模块与若干个队列缓存管理模块之间进行交互连接;数据共享缓存模块将缓存数据的标志信息传输到对应队列缓存管理模块中进行队列管理调度,队列调度完成后访问数据共享缓存模块得到完整的数据;队列缓存管理模块在数据信息到达队列时,根据数据类型决定队列号,并通过自由指针取出一个闲置地址分配给该队列,在完成数据的发送后,会将占用地址进行释放,回归为自由地址。本发明适用于支持TSN协议设备的端口队列控制中。
-
公开(公告)号:CN118540035A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410762763.3
申请日:2024-06-13
Applicant: 西安微电子技术研究所
IPC: H04L1/22
Abstract: 本发明涉及了数据通信技术领域,具体涉及了基于TTE网络的BE数据接收设备、方法、系统及装置。BE数据去冗余模块,所述BE数据去冗余模块用于将接收到的冗余BE数据,基于BE的帧数据中的冗余标志RTC字段,通过帧序号的回滚机制进行BE数据的去冗余处理,将去冗余后的BE数据发送至该站点的应用层,实现TTE网络中的数据通信;该系统能够实现双方数据通信的稳定性和可靠性。
-
公开(公告)号:CN114051004A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111264711.6
申请日:2021-10-28
Applicant: 西安微电子技术研究所
IPC: H04L47/22 , H04L47/27 , H04L47/283
Abstract: 本发明公开了一种基于虚链路接收时刻点的低开销时槽管理系统及管理方法,属于时间触发通信领域,旨在解决现有技术中在发送时刻点到达之前,又接收到数据,需要另外开启接收窗口,复杂度高,资源消耗大的缺陷性技术问题。本发明采用RAM存储虚链路时间参数,支持的虚链路数目与RAM容量有关,可根据应用需求选择满足要求的RAM对虚链路时间参数提前配置存储,接收到时间触发数据时,才进行时槽计算和管理,相对于实时计算时槽管理方法,复杂度低,逻辑资源开销低,支持虚链路数目多;另外采用RAM存储虚链路时间参数,并基于虚链路ID进行索引,且通过不同端口对时间参数的配置和读取,访问速度快,避免访问冲突,降低了访问开销,增加了可靠性。
-
公开(公告)号:CN107147465B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201710526478.1
申请日:2017-06-30
Applicant: 西安微电子技术研究所
IPC: H04J3/06
Abstract: 本发明公开了一种面向时间触发网络的交换机时钟同步控制器及控制方法,包括用于还原PCF帧发送顺序的固化模块、用于计算SM时钟偏差平均值的压缩模块和最优压缩点选择模块、用于校正本地时钟并生成新PCF帧的本地时钟模块、用于网络状态检测的团检测模块、用于协调各模块工作的状态机控制模块。其中,固化模块引入标识传输延迟的透明时钟和最大传输延迟还原各个PCF帧的发送顺序及时刻,解决时钟同步的滞后问题;压缩模块采用硬件方式实现三级流水动态压缩算法,提高时钟同步的计算精度与效率;采用成员数最多且最靠近接收窗口结束时刻的压缩点作为最优压缩点,保证网络中处于同步状态的节点都能被检测。
-
-
-
-
-
-
-
-
-