一种高速FC光纤网络架构的设计方法.pdf
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1、信息通信一种高速FC光纤网络架构的设计方法刘宇,胡晓青,杨军祥,贺沁涵?(1.航空工业计算所,陕西西安7 10 0 6 8;2.西安电子科技大学,陕西西安7 10 12 6)摘要:文章描述了一种FC光纤网络架构的设计方法,综合核心处理机采用了高速FC光纤的网络互连系统设计,系统内外通过统一的FC光纤进行了网络互连,从而使整个航电系统的主要设备之间都通过系统的FC光纤信号互连,使航电系统具有了相应的对抗恶劣环境能力,并在综合核心处理机架构基础上结合余度及分布式架构拓展出一种具备可扩展升级的网络架构。关键词:光纤;网络;余度中图分类号:TP391A design method for high-s
2、peed FC optical fiber network architecture(1.ACTRI,Shannxi Xian 710068;2.Xian University of Electronic Technology;Shannxi Xian 710126)Abstract:This paper describes a design method of FC optical fiber network architecture,the integrated core processor adoptsthe high-speed FC optical fiber network int
3、erconnection system design,and the network interconnection is carried out throughthe unified FC optical fiber inside and outside the system,so that the main equipment of the entire avionics system are intercon-nected through the FC optical fiber signal of the system,so that the avionics system has t
4、he corresponding ability to resist harshenvironments,On the basis of the integrated core processor,combined with redundancy and distributed architecture,a networkarchitecture with scalable upgrades is expanded.Key words:fiber;network;redundancy1引言由于综合核心处理机综合化水平的提升,对系统的处理能力以及FC网络带宽都有了更高的要求,这就提出了新型的高速
5、的高带宽的大型交换网络的设计需求。传统光电传输模式和光电混传模式中,光电混传模式设计复杂,而电信号传输衰减过大需要采用中继器保证通信质量,提高了系统设计的成本,降低了系统网络通信的可靠性;而且机箱外部电磁环境复杂,电信号易受外部电磁信号的干扰,传输质量受到很大的影响,无法满足高速、高带宽、大型通信网络架构的设计需求。为解决目前FC网络架构的不足之处,本文提出了一个实现简便、安全性好、可制造性强的FC光纤网络架构系统,并同时具有对抗恶劣环境的能力,能够满足机载产品的使用环境,同时又对余度光纤网络进行分析,并基于双余度建构进行进行延伸拓展,形成一个具备可扩展升级的分布式TTFC网络架构。2概述综合
6、核心处理机系统内外采用统一的FC通信标准进行信息交换,并制定统一的光纤传输介质的要求,确保了光信号的无缝接入,从而实现了FC网络中少延时、高带宽的数据通信要求;由于整合了系统内外网络中互连的所有传输介质,大大改善了整个系统的网络互连设计,从而减少了互连复杂度,增加了系统可靠性、可检测性和可维修性,也降低了生产工艺复杂度,从而提高了系统生产可制造性。综合核心处理机通过统一的高速FC光纤网络结构,在整个系统设备之间实现了高速FC光纤的统一通信,整个系统设备全部都通过FC信号传送实现数据交换,从而大大提高了整收稿日期:2 0 2 3-0 1-11作者简介:刘宇(19 8 7-),男,黑龙江绥棱人,学
7、士,工程师,主要研究方向为计算机及应用。1852023年第0 5期(总第2 45期)文献标识码:A文章编号:2 0 9 6-9 7 59(2 0 2 3)0 5-0 18 5-0 4LIU Yu,HU Xiaoqing,YANG Junxiang,HE Xinhan?个系统的通讯效能,减少了整个系统工程设计的复杂性,同时通过FC信号进行数据传递,也降低了电磁干扰对设备正常运行的影响,及设备对外部环境的电磁辐射,从而提高了系统设备的可靠性,也降低了商品颜值生产成本。综合核心处理机调度FC光纤统一网络互连的设计关键技术,该技术通过统一的FC光纤网络实现综合核心处理机内、外部设备的统一互连,通式采用
8、FC光纤实现所有的设备数据交换,大大简化了统一网络互连系统的方案设计,降低了网络互连的故障率,提高了网络互连的可靠性。其特征在于:(a)航电系统网络采用光纤作为传输介质,系统内各个设备间采用FC信号进行数据传输;(b)综合核心处理机系统内部的所有模块均通过光背板连接到网络交换模块上;(c)综合核心处理机系统外部所有设备均通过光背板、光纤连接器连接到网络交换模块上;(d)所有FC节点均通过光组件(光背板、MT光纤带、光连接器、光缆)连接,便于操作。3FC网络架构研究3.1统一的FC光信号网络结构综合核心处理机采用了综合化、模块化、统一网络的设计理念,通过不同的标准模块组合实现系统功能。采用FC光
9、纤交换网络实现系统的数据通信。如图1所示,综合核心处理机主要由通用处理标准模块、信息处理标准模块、大容量存储模组、带I/O通用处理标准模块、网络交换标准模块构成,所有标准功能模块之间通过网络交换标准模块实现数据通信,而综合核心处理机内部通过二块网络交换标准模块级联,构成星形网络拓扑来实现综合核Changjiang Information&Communications心处理机内部的FC通信功能。同时支持综合核心处理机与外部设备之间的光信号互联,实现整个航电系统的统一的FC网络。仅这一处设计使用光纤互联系统控制真速电佰艺通用处理功能部件信号处理功能形件系统控制通用处理功能部件怡处理功能部件储功能部
10、件图1综合处理系统光互连设计示意图综合核心处理机的所有模组均采用光电混合一体连接器,并完成了模块的通用处理系统和FC光纤的网络设计功能,提高了模块的综合化程度。对光电混合一体连接器及FC光纤接头提出了加固、定位等要求,以提高光接头的定位精度和“无缝连接:,以提高光信息的传递质量,从而大大提高了FC光纤通信品质和系统的安全性。综合核心处理机内部光纤连接采用灵活的分段设计,通过统一内部安装接口降低系统互连的复杂度,同时光纤连接避免了机架内电磁辐射的影响,大大的提高产品的可靠性、测试性和维修性。高速FC光纤统一网络互连如图2 所示。综合核心处理器内部的所有光端口都通过光背板链接在网络交换模块(NSM
11、)上,内部模组按照功能要求进行了设计与扩充,如通用处理功能模块、大容量存储功能模块、信号处理功能模块、图像处理功能模块等。综合核心处理机上的设备首先通过FC光纤链接在机箱的FC光纤连接器上,再通过机箱内的FC光纤带、光背板等链接在NSM上;整个系统设备通讯使用统一的高速FC光纤网络,全部要设备全部通过FC信号进行通讯,根据固化的FC网络配置表,通过NSM实现数据交换,大大提高了设备的通讯质量,减少了网络使用的复杂性,采用光信号传输能有效减少了设备运行时产生的的电磁干扰,增加了设备的稳定性,减少了服务成本。刘宇等:一种高速FC光纤网络架构的设计方法综合核心处理机母板供供供供供电电电电信电信子光接
12、口免楼口NSMIGPIO1GPPIGPP2GPP3GPP4GPP5GPPoMMMGP102投备NSM2网络交换功能部件设备2母板X高蓬电售号网络交换功能部件高建电信号综合处理平台网络交换功能部件网络交换功能部件光骨板供供电电电信电信号布电信子电信号光接口无口光接可设备光背板设设备司设备设备代光纤高通电信号系统内外所有节点约采用光纤互联一别航电设备的光纤+到内高功能模快的光纤光背板内部光纤互联校备设备设备桂1设备设备设备6设备供电网络布线区电信中电信号电电光楼口光楼口光纤光纤连接器!连接器2图2 FC光纤统一网络互连示意图所有光纤链路均采用加固、防护措施,确保FC光纤在各种恶劣环境下工作正常。3
13、.2余度光纤网络架构随着航电系统越来越复杂,可靠性往往变得更低,光纤网络作为系统的主网络,其失效会往影响系统的任务执行能力,航电系统在进行系统设计时,需要根据执行任务的重要及关键程度,进行光纤网路余度设计,提高光纤网络的容错能力,保证系统功能的运行。综合化航电系统余度光纤网络架构方案主要包括双余度、多余度、混合双余度及混合多余度光纤网络的框架方案。余度方案的选在需要根据设备及任务等级进行选择,根据工程经验,除特别关键的任务外,航电系统主要使用双余度光纤网络架构。双余度光纤网络的框架方案具有结构简单,开发成本低等特点,同时相对于其他余度方案,采用的光纤网络交换设备最少,整体可靠性较高。光纤网络有
14、光纤节点和光纤交换设备组成,光纤网络的双余度架构主要指通过两个相同的网络交换功能部件,组成两个相互独立、互为余度的光纤网络。光纤网络中的节点级设备具备双余度光纤通信功能,节点级设备的两个互为余度的接口分别鱼两个网络交换功能部件相连,共同组成综合化航电系统双余度光纤网络。在执行任务过程中,当一个光纤交换设备出现异常时,数据可以通过另一个光纤交换设备进行通信,保障任务继续执行,同时由于互为余度的光纤网络相互独立,可有效防止故障蔓延。一种双余度光纤网络架构如图3所示。subsystsubsys2电光纤连接器3综合核心处理机FC交换机1M1M2FC交换机2图3光纤网络双余度架构方案电信号光纤连接器4M
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