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关键词

PCI规划工具

一个简单实用且免费的网优规划工具,能实现如下功能: 1、站点PCI规划; 2、站点ZC根序列规划; 3、站点TAC规划; 4、区域站点数据重规划。 工具用的巧也可做为区域性的PCI重规划,对于零星的新开站点与PCI优化还是挺实用,工具界面如下: ? PCI规划遵循模3原则,未做PCI保留功能,为避免PCI冲突与混淆,使用时“ZC/PCI复用距离”不宜给定太小,建议4-6Km(视站点覆盖场景而定)。 ZC/PCI复用距离与邻区规划距离超过10Km则以10Km进行计算。 TAC是根据PCI复用范围内站点使用的TAC占比最高那个,所以在区县交界的站点TAC规划结果可能会跨县,特别是多TAC边界。 素材需求 ?

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PCI配置空间简介

一、PCI配置空间简介 PCI有三个相互独立的物理地址空间:设备存储器地址空间、I/O地址空间和配置空间。配置空间是PCI所特有的一个物理空间。 由于PCI支持设备即插即用,所以PCI设备不占用固定的内存地址空间或I/O地址空间,而是由操作系统决定其映射的基址。 系统加电时,BIOS检测PCI总线,确定所有连接在PCI总线上的设备以及它们的配置要求,并进行系统配置。所以,所有的PCI设备必须实现配置空间,从而能够实现参数的自动配置,实现真正的即插即用。 PCI设备有三个空间——内存地址空间、IO地址空间和配置空间。由于PCI支持即插即用,所以PCI设备不是占用固定的内存地址空间或I/O地址空间,而是可以由操作系统决定其映射的基址。怎么配置呢? 设备 怎么枚举PCI设备呢?

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    Component之PCI Show

    PCI,Peripheral Component Interconnect,在PC中广泛使用,几乎所有的主板产品上都带有这种插槽,主要用于连接显卡、网卡、声卡等外设 PCI总线是一种树型结构,并且独立于 PCI总线上可以挂接PCI设备和PCI桥,PCI总线上只允许有一个PCI主设备,其他的均为PCI从设备,而且读写操作只能在主从设备之间进行,从设备之间的数据交换需要通过主设备中转 VxWorks系统提供了一组命令来查看 PCI设备的信息,要想使用这些命令,在传统PCI驱动里提供了一个组件INCLUDE_PCI_CFGSHOW ? 两个网卡就是(PCI_CLASS_NETWORK_CTLR<<16)|(PCI_SUBCLASS_NET_ETHERNET<<8)=0x020000 ? 最后,pciConfigTopoShow()可以遍历PCI总线上的所有设备 ? 这正是: PCI设备好查看,不同版本有组件。 多个命令可调用,硬件信息来呈现。

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    PCI Express 系列连载篇(十八)

    处理器系统A 在有些处理器系统中,没有直接提供PCI总线,此时需要使用PCIe桥,将PCIe链路转换为PCI总线之后,才能连接PCI设备。 在上图的结构中,处理器系统首先使用一个虚拟的PCI桥分离处理器系统的存储器域与PCI总线域。FSB总线下的所有外部设备都属于PCI总线域。与这个虚拟PCI桥直接相连的总线为PCI总线0。 除此之外PCIe总线还可以使用PCIe桥,将PCIe总线转换为PCI总线或者PCI-X总线,之后挂接PCI/PCI-X设备。多数x86处理器系统使用这种结构连接PCIe或者PCI设备。 而从系统软件的角度上看,Switch内部由多个PCI-to-PCI桥组成,其中每一个上游和下游端口都对应一个虚拟PCI桥。 PCIe-to-PCI/PCI-X桥片 本篇将PCIe-to-PCI/PCI-X桥片简称为PCIe桥片。该桥片有两个作用。 将PCIe总线转换为PCI总线,以连接PCI设备。

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    PCI Express 系列连载篇(三)

    最后PCI桥x1接收这个写总线事务,并结束来自PCI总线x0的PCI总线事务。之后PCI桥x1向PCI总线x1发起新的PCI总线写总线事务。 (4) PCI总线x1上的PCI设备11和PCI设备12同时监听这个PCI写总线事务。最后PCI设备11通过地址译码方式接收这个写总线事务,并结束来自PCI总线x1上的PCI总线事务。 (3) PCI总线x0上的PCI设备01、PCI设备02和PCI桥x1将监听这个存储器读请求,之后PCI桥1接收这个存储器读请求。然后PCI桥x1向PCI总线x1发起新的PCI总线读请求。 (4) PCI总线x1上的PCI设备11和PCI设备12监听这个PCI读请求总线事务。 (1) 首先PCI设备11将PCI写总线事务发向PCI总线x1上。PCI桥x1和PCI设备12同时监听这个写总线事务。

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    PCIe“拍了拍”PCI- PCI和PCIe发展历史

    PCI-X 66 66 MHz 64 1 533 PCI-X 133 133 MHz 64 1 1066 PCI-X 266 133 MHz 64 2 2132 PCI-X 533 133 MHz 64 深入理解PCI空间与处理器空间的不同是理解和使用PCI的基础。 3.扩展性强。PCI总线具有很强的扩展性。 在PCI总线中,Root Bridge可以直接连出一条PCI总线,这条总线也是该Root bridge所管理的第一条PCI总线,该总线还可以通过PCI桥扩展出一系列PCI总线,并以Root bridge 在同一条PCI总线上的设备间可以直接通信,并不会影响其他PCI总线上设备间的数据通信。隶属于同一颗PCI总线树上的PCI设备,也可以直接通信,但是需要通过PCI桥进行数据转发。 所以PCIe“拍了拍”PCI,就把PCI“拍在沙滩上”了。

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    Drv之PCI Vendor ID

    Advanced Technology 102f Toshiba America 1030 TMC Research 1031 Miro Computer Products 1032 Compaq (2nd PCI Mentor ARC 10cd Advanced System Products 10ce Radius 10cf Citicorp TTI 10d0 Fujitsu Limited (2nd PCI Sutherland 10de Nvidia 10df Emulex 10e0 Integrated Micro Solutions (IMS) 10e1 Tekram Technology (1st PCI Advanced Techonoloy Labratories 1188 Shima Seiki Manufacturing 1189 Matsushita Electronics (2nd PCI Mind Share 119b Omega Micro 119c Information Technology Institute 119d Bug Sapporo 119e Fujitsu (3th PCI

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    pci-api support

    1 Use case 1.1 List and show PCI devices on VMs 1.2 List and show PCI stats on hypervisors 1.3 List PCI devices on the nodes 1.4 Get PCI device detailed information 2 What the REST PCI API will look like :pci_devices”: { "server": {"os-pci:pci_devices": [{"id": 1}], "tenant_id": "openstack", "user_id": " The value of “os-pci-devices” means this VM used one PCI device(id=1). device infomation Request: GET v2/{tenant_id}/os-pci/{pci_device_id} Nova-client command : nova pci-show

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    The List of PCI Dev on VmWare

    Controller 0x8086 0x7191 INTEL 82443BX_AGP AGP Interface 0x8086 0x7110 INTEL 82371AB_ISA PIIX4 PCI-ISA

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    PCI Express 系列连载篇(十二)

    ,包括PCI设备的正向译码与负向译码、处理器到PCI设备的数据传送、PCI设备的DMA操作、PCI桥的Combining、Merging和Collapsing。 PCI设备的数据传递使用地址译码方式,当一个存储器读写总线事务到达PCI总线时,在这条总线上的所有PCI设备将进行地址译码,如果当前总线事务使用的地址在某个PCI设备的BAR空间中时,该PCI设备将使能 如果这个地址在某个PCI设备的BAR空间中命中时,这个PCI设备将接收这个PCI总线请求。这个过程也被称为PCI总线的正向译码,这种方式也是大多数PCI设备所采用的译码方式。 以图3-2为例,当PCI设备11访问主存储器空间时,首先将存储器读写总线事务发送到PCI总线1上,而这个存储器地址显然不会在PCI总线1的任何PCI设备的BAR空间中,此时PCI桥1将认领这个PCI总线的数据请求 (1) PCI总线0发现其下的设备PCI桥4能够处理来自PCI总线0的数据请求,则PCI桥4将接管这个PCI写请求,并通过总线仲裁逻辑获得PCI总线4的使用权,之后将这个存储器写请求发向PCI总线4。

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    PCI Express 系列连载篇(十四)

    最近有很多大侠在交流群里讨论PCI总线,PCI作为高速接口之一,在当下的FPGA产品设计研发中,地位举足轻重,应用广泛,今天给大侠带来PCI Express 系列连载,今天带来第十四篇,PCI设备对不可 但是这些设置与PCI设备进行DMA操作时,是否进行Cache一致性操作并没有直接关系。 在x86处理器系统中,一个PCI设备进行DMA写操作,可以将数据从PCI设备写入到主存储器中。 PCI设备进行DMA写时,数据将直接进入主存储器,而PCI设备进行DMA读所读取的数据将直接从主存储器获得。 PCI设备对可Cache的存储器空间进行DMA读写 PCI设备向“可Cache的存储器空间”进行读操作的过程相对简单。 在这个处理器系统中,当PCI设备,如PCI设备01,进行DMA写操作时,数据将首先到达HOST主桥,而HOST主桥将首先接管该PCI设备数据访问并将其转换为FSB总线事务,并在Request Phase

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    浅谈PCI Express体系结构(一)

    为节省篇幅,下文将PCI Express总线简称为PCIe总线,PCI-to-PCI桥简称为PCI桥,PCI Express-to-PCI桥简称为PCIe桥,Host-to-PCI主桥简称为HOST主桥 如在图1‑1所示的处理器系统中,PCI总线x树具有两条PCI总线,分别为PCI总线x0和PCI总线x1。而PCI总线y树中仅有一条PCI总线。 分属不同PCI总线树的设备,其使用的PCI总线地址空间分属于不同的PCI总线域空间。1.1.3 PCI设备在PCI总线中有三类设备,PCI主设备、PCI从设备和桥设备。 PCI桥的存在使PCI总线极具扩展性,处理器系统可以使用PCI桥进一步扩展PCI总线。PCI桥的出现使得采用PCI总线进行大规模系统互连成为可能。 PCI桥可以连接两条PCI总线,上游PCI总线和下游PCI总线,这两个PCI总线属于同一个PCI总线域,使用PCI桥扩展的所有PCI总线都同属于一个PCI总线域。

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    PCI Express 系列连载篇(十三)

    最近有很多大侠在交流群里讨论PCI总线,PCI作为高速接口之一,在当下的FPGA产品设计研发中,地位举足轻重,应用广泛,今天给大侠带来PCI Express 系列连载,今天带来第十三篇,与Cache相关的 PCI总线规范定义了一系列与Cache相关的总线事务,以提高PCI设备与主存储器进行数据交换的效率,即DMA读写的效率。 不同的HOST主桥处理PCI设备进行的DMA操作时,使用的Cache一致性的方法并不相同。 PowerPC和x86处理器可以对PCI设备所访问的存储器进行设置,其设置方法并不相同。 PCI Express 系列连载篇(十三)就到这里结束,明天继续带来第十四篇,包括PCI设备对不可Cache的存储器空间进行DMA读写相关内容。各位大侠,明天见!

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    PCI Express 系列连载篇(八)

    PCI总线的电气特性决定了在一条PCI总线上挂接的负载有限,当PCI总线需要连接多个PCI设备时,需要使用PCI桥进行总线扩展,扩展出的PCI总线可以连接其他PCI设备,包括PCI桥。 在一颗PCI总线树上,最多可以挂接256个PCI设备,包括PCI桥。PCI桥在PCI总线树中的位置如图2-8所示。 ? PCI桥作为一个特殊的PCI设备,具有独立的配置空间。 但是PCI桥配置空间的定义与PCI Agent设备有所不同。PCI桥的配置空间可以管理其下PCI总线子树的PCI设备,并可以优化这些PCI设备通过PCI桥的数据访问。 通过PCI桥连接的PCI总线属于同一个PCI总线域,在图2-8中,PCI桥1、2和3连接的PCI总线都属于PCI总线x域。 如在PCI总线x域上的PCI桥1、PCI设备01、PCI设备11、PCI桥2、PCI设备21和PCI设备22等都将共享一个4GB大小的空间。

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    PCI Express 系列连载篇(十九)

    最近有很多大侠在交流群里讨论PCI总线,PCI作为高速接口之一,在当下的FPGA产品设计研发中,地位举足轻重,应用广泛,今天给大侠带来PCI Express 系列连载,今天带来第十九篇,PCIe设备的扩展配置空间以及第十六篇至第十九篇小结 PCIe设备的扩展配置空间 本系列在前十篇讲述了PCI设备使用的基本配置空间。这个基本配置空间共由64个字节组成,其地址范围为0x00~0x3F,这64个字节是所有PCI设备必须支持的。 事实上,许多PCI设备也仅支持这64个配置寄存器。 此外PCI/PCI-X和PCIe设备还扩展了0x40~0xFF这段配置空间,在这段空间主要存放一些与MSI或者MSI-X中断机制和电源管理相关的Capability结构。 PCI-X和PCIe总线规范要求其设备必须支持Capabilities结构。

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    PCI Express 系列连载篇(二十)

    最近有很多大侠在交流群里讨论PCI总线,PCI作为高速接口之一,在当下的FPGA产品设计研发中,地位举足轻重,应用广泛,今天给大侠带来PCI Express 系列连载,今天带来第二十篇,PCIe总线的事务层 当PCI设备在进行数据传送时,其目标设备并不知道实际的数据传送大小,这在一定程度上影响了PCI总线的数据传送效率。 当PCI设备进行DMA写操作,将PCI设备中4KB大小的数据传送到主存储器时,这个PCI设备的DMA控制器将存放传送的目的地址和传送大小,然后启动DMA写操作,将数据写入到主存储器。 由于PCI总线是一条共享总线,因此传送4KB大小的数据,可能会使用若干个PCI总线写事务才能完成(4),而每一个PCI总线写事务都不知道DMA控制器何时才能将数据传送完毕。 (4)当多个PCI设备共享一条PCI总线时,一个设备不会长时间占用PCI总线,这个设备在使用这条PCI总线一定的时间后,将让出PCI总线的使用权。 ?

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    PCI Express 系列连载篇(四)

    最近有很多大侠在交流群里讨论PCI总线,PCI作为高速接口之一,在当下的FPGA产品设计研发中,地位举足轻重,应用广泛,今天给大侠带来PCI Express 系列连载,今天带来第四篇,PCI总线的中断机制 在这类处理器系统中,可能并不含有PCI桥,因而PCI设备的中断请求信号与中断控制器的连接关系较易确定。而在这类处理器系统中,即便存在PCI桥,来自PCI桥之下的PCI设备的中断请求也较易处理。 x86处理器系统还经常使用PCI桥进行PCI总线扩展,扩展出来的PCI总线还可能挂接一些PCI插槽,这些插槽上INTx#信号仍然需要处理。PCI桥规范并没有要求桥片传递其下PCI设备的中断请求。 事实上多数PCI桥也没有为下游PCI总线提供中断引脚INTx#,管理其下游总线的PCI设备。 但是PCI桥规范推荐使用表1-3建立下游PCI设备的INTx信号与上游PCI总线INTx信号之间的映射关系。 表1-3 PCI设备INTx#信号与PCI总线INTx#信号的映射关系 ?

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    PCI Express 系列连载篇(九)

    PCI总线使用这些配置请求访问PCI总线树上的设备配置空间,包括PCI桥和PCI Agent设备的配置空间。 PCI桥,访问没有与其直接相连的PCI Agent设备或者PCI桥。 (3) 扫描PCI总线1,发现PCI桥2,并将PCI桥2的Secondary Bus命名为PCI总线2。 (4) 扫描PCI总线2,发现PCI桥3,并将PCI桥3的Secondary Bus命名为PCI总线3。 PCI总线Device号的分配 一条PCI总线会挂接各种各样的PCI设备,而每一个PCI设备在PCI总线下具有唯一的设备号。

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