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1、隨著集成電路工藝水平的發(fā)展,計(jì)算機(jī)和通信設(shè)備對(duì)芯片運(yùn)算能力的需求也迅速增長。傳統(tǒng)的以提升主頻為手段的處理器性能提升方式,會(huì)引起單內(nèi)核處理器功耗的提高。多內(nèi)核技術(shù)采用分布式低功耗技術(shù)為芯片集成度和性能的提高,提供了更為廣闊的空間。
本文以16內(nèi)核系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)為目的,采用了SOPC技術(shù),搭建了基于NiosⅡ嵌入式處理器的單核SOPC系統(tǒng)與16內(nèi)核SOPC系統(tǒng)。采用16節(jié)點(diǎn)的2D mesh片上網(wǎng)絡(luò)(NoC)來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的總線架構(gòu)實(shí)現(xiàn)
2、內(nèi)核間通信。并進(jìn)行了驗(yàn)證與測(cè)試。測(cè)試內(nèi)容包括:隨機(jī)模式下數(shù)據(jù)傳輸時(shí)延測(cè)試,中斷時(shí)延測(cè)試和數(shù)據(jù)流圖測(cè)試。數(shù)據(jù)傳輸時(shí)延測(cè)試記錄了服從泊松分布的數(shù)據(jù)流在網(wǎng)絡(luò)注入率為0.6e-3~1.8e-3的傳輸時(shí)間。中斷時(shí)延測(cè)試在50MHz的頻率下,通過對(duì)硬件模塊與內(nèi)核之間的握手信號(hào)傳遞時(shí)間進(jìn)行計(jì)數(shù),得出NiosⅡ內(nèi)核的中斷響應(yīng)時(shí)間。數(shù)據(jù)流圖測(cè)試模擬MP3解碼器數(shù)據(jù)流圖與3GPP-LXE4×2 MIMO系統(tǒng)接收端數(shù)據(jù)流圖,采用非并發(fā)原則逐級(jí)觸發(fā),最后使測(cè)試
3、數(shù)據(jù)與實(shí)際系統(tǒng)傳輸時(shí)間相比較。
測(cè)試結(jié)果表明NiosⅡ系統(tǒng)的中斷時(shí)延約為2.9us。NiosⅡ系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間與MP3解碼器系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間之比約為3:8,而對(duì)應(yīng)的3G系統(tǒng)接收端模擬測(cè)試的結(jié)果約為476:1。因此16內(nèi)核SOPC系統(tǒng)具有模擬低性能系統(tǒng)的能力,而使用該系統(tǒng)完成高性能系統(tǒng)的模擬難度很大。由于系統(tǒng)的瓶頸是NiosⅡ內(nèi)核,采用高性能內(nèi)核替代NiosⅡ內(nèi)核可以獲得系統(tǒng)性能的提升。但相對(duì)于傳統(tǒng)的SoC設(shè)計(jì)方法,SOP
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