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文檔簡介
1、在近幾十年里,由總線頻率表征的CPU可用總線帶寬和由時鐘頻率表征的CPU機能之間的差距在不停變大,互連總線是制約處理系統(tǒng)和快速運算成長的關(guān)鍵因素。為了解決這一問題,RapidIO技術(shù)應(yīng)運而生。同時,伴隨著大數(shù)據(jù)時代信息的極速膨脹,以及用戶對移動多媒體業(yè)務(wù)需求的與日俱增,傳統(tǒng)的點對點單播技術(shù)已經(jīng)無法滿足數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?。而點對多點的多播技術(shù)可以通過單次傳輸實現(xiàn)同時為多個用戶供應(yīng)相同的多播數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源共享,提高網(wǎng)絡(luò)資源利用率,同時還
2、降低了能量消耗。若說RapidIO交換芯片實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的交互傳輸,那多播模塊就讓數(shù)據(jù)的傳輸更加的高效。因此,多播模塊是RapidIO交換芯片的重要模塊,多播模塊驗證的設(shè)計與實現(xiàn)對RapidIO交換芯片研究具有重要意義。
本文采用基于仿真的動態(tài)驗證法,首先設(shè)計搭建驗證平臺,根據(jù)多播模塊功能特性設(shè)計驗證向量,并對每條驗證向量設(shè)計驗證方法,在已有平臺上進行仿真,通過觀察仿真生成波形文件得出驗證結(jié)果,最終實現(xiàn)對整個多播模塊的功能驗證。本
3、文使用Verilog HDL作為平臺搭建和激勵輸入的語言,使用VCS作為模擬仿真的工具。在驗證平臺的設(shè)計中,使用外部端點器件作為包發(fā)送的供體與包接收的載體,多播模塊作為待測模塊(DUT,Design UnderTest),通過外部端點器件產(chǎn)生并發(fā)送數(shù)據(jù)包,多播模塊實現(xiàn)包的多播傳輸功能,再通過外部端點器件來接收和分解數(shù)據(jù)包。本文的驗證平臺主要由外部端點器件構(gòu)成,外部端點器件由四部分組成:物理層模塊、緩沖層模塊、邏輯層模塊和寄存器管理模塊。
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