[发明专利]整包数据的传输方法及传输系统无效

专利信息
申请号: 200810087595.3 申请日: 2008-04-18
公开(公告)号: CN101252415A 公开(公告)日: 2008-08-27
发明(设计)人: 张兴明;黄万伟;黄慧群;王雨;卜佑军;姜鲲鹏;杨乾斌;张军 申请(专利权)人: 中国人民解放军信息工程大学
主分类号: H04L1/00 分类号: H04L1/00;H04L12/56
代理公司: 北京集佳知识产权代理有限公司 代理人: 逯长明
地址: 450002河*** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 数据 传输 方法 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及通讯技术领域,特别涉及一种整包数据的传输方法及传输系统。

背景技术

随着芯片制造工艺等各方面技术的进步,各类芯片接口的传输速度正逐步提高,以通信类芯片为例,通讯类芯片接口速度由数年前的100Mb/s、155Mb/s提高到622Mb/s,后来又从622Mb/s提高到2.5Gb/s,现在又从2.5Gb/s提高10Gb/s。芯片接口流量的不断提高也促使新的高速传输方法和高速接口系统陆续出现。

上述的高速接口在数据包的传输时,通常数据包包含较多的数据信号,因此接口不可能在一次,也就是一个时钟周期传输完,因此通常将数据包分为几部分,分次传送。例如分为包头,中间包,包尾,第一次可以利用至少一个时钟周期传送包头,再利用至少一个时钟周期传送中间包,最后利用至少一个时钟周期传送包尾。因此也需要发送表示数据包传输状态的状态信号,通过状态信号可以监控数据包的传输。例如,在开始发送数据包的包头时,需要发送表示包头的状态信号。

在现有技术中,一种实现高速度接口传输的方法,如图1所示,为标识数据包的起始和结尾,发送端在发送数据包时,在数据包包头前插入特殊的头编码,紧接着在数据包的包尾插入尾编码,头编码和尾编码之间为有效的数据包的数据信号。所述的头编码和尾编码也就是状态信号。由于该方法中把状态信号插入数据信号中,占用数据总线的带宽,使得数据信号对带宽的利用率不足80%。

从上述可以得出,现有技术存在的问题就是,状态信号被插在数据信号内,需要占用数据信号的数据总线带宽,这就使得高速接口的传输速率不能有效的发挥,大大影响传输速率。

除此之外,现有技术中的传输方法,例如SPI接口的传输方法主要支持分片(burst)传输,所传输分片大小为16位的整数倍。在路由器的设计中,内部包格式一般都是基于64位或者128位的总线,因此SPI接口的发送终端将路由器的内部包格式的数据分片成16位,同一数据包的数据分片可能不在连续周期发送,也就是说中间穿插其它数据包的数据分片,因此SPI接收终端必须将16位的整数倍的数据分片组合成64位或128位的内部包格式,这样就带来格式转换的问题也就是包重组。但是在接口接收终端的数据发送是整包的形式,也就是一个数据包存储在连续时钟发送的64位的数据中,这样,SPI接口在连续时钟周期收到的64位的数据就是一个数据包,因此就不需要再进行包重组,然而SPI接口固定的包重组模式,使得接口产生冗余,更加复杂,速度得不到更好的发挥。

发明内容

为解决上述问题,本发明提供了一种整包数据传输的方法,将数据包的状态信号从数据信号中分离出来,用状态信号与数据信号并行传送,大大的提高了数据信号的传输速度。

本发明的整包数据的传输方法,其特征在于,包括步骤:

发送端并行发送数据信号和状态信号,所述数据信号包括数据包的数据信号,所述状态信号包括表示数据包传输状态的状态信号,其中同一数据包的数据信号至少分三次发送;

接收端接收所述状态信号和数据信号,并根据所述状态信号存储所述数据信号。

优选的,所述发送的方式为:同一数据包的数据信号,占用连续的时钟周期发送;

所述接收的方式为:将在连续时钟周期接收到的同一数据包的数据存储到连续的存储空间内。

优选的,所述发送的方式为:并行发送16位的数据信号,和2位的状态信号。

优选的,每位所述数据信号的发送和接收速度大于600Mb/s。

优选的,在接收数据信号和状态信号之后进一步包括:接收端对接收到的状态信号判断是否错误,如果错误则接收端发送传输出错信号。

优选的,所述数据信号还包括数据校验信号,所述状态信号还包括状态校验信号。

优选的,所述发送的方式为:在发送不同数据包的间隔发送数据校验信号和所述状态校验信号。

优选的,在接收数据校验信号之后还包括判断数据校验信号是否正确,如果错误,接收端发出传输出错信号。

优选的,所述判断方法为:比较接收到的每位所述数据信号和状态信号是否相同,如果相同则正确,如果不同则错误。

优选的,所述判断接收到的状态信号是否错误的方法为:

判断接收到的状态信号是否为包头状态信号、中间包状态信号、包尾状态信号,或者状态校验信号;和

接收端在至少接收到一个数据包以后,如果接收到包头的状态信号,判断前一状态信号是否为包尾状态信号或者校验状态信号;

如果接收到中间包的状态信号,判断前一状态信号是否为包头的状态信号;

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