一种千兆以太网络的存储系统的制作方法

文档序号:11423346阅读:211来源:国知局

本实用新型属于雷达通信技术领域,具体地讲涉及一种千兆以太网络的存储系统。



背景技术:

以太网技术目前使用较为广泛,它具有技术先进、价格低廉和高灵活性等诸多优点。目前,越来越多的客户希望雷达能够处理、存储原始数据,以便他们做进一步的分析和研究,这就需要进行数据提取、传输、存储一系列工作。但是,目前的数据提取大多采用硬件分立元件搭建逻辑电路和可擦除的可编程逻辑器件进行信号处理,其工作量大,结构复杂,可靠性差,提取的数据率低、丢失率大;目前的百兆网络也已无法满足数字接收机对数据的传输,存在传输速率低的缺点。因此,开发一种基于千兆以太网络数据存储系统意义重大。



技术实现要素:

根据现有技术中存在的问题,本实用新型提供了一种千兆以太网络的存储系统,本实用新型结构简单、可靠性好,提取数据丢失率低,并且能够以千兆速率存储原始数据。

本实用新型采用以下技术方案:

一种千兆以太网络的存储系统,该系统包括数字接收机、光纤接收模块、现场可编程门列阵、千兆以太网物理芯片、千兆以太网路由器;所述数字接收机的输入端连接原始数据输入端口,所述数字接收机的输出端口连接所述光纤接收模块输入端口,所述光纤接收模块输出端口连接所述现场可编程门列阵的输入端口,所述现场可编程门列阵的输出端口连接所述千兆以太网物理芯片的输入端口,所述千兆以太网物理芯片的输出端口连接所述千兆以太网路由器的输入端口,所述千兆以太网路由器的输出端口连接存储终端。

优选的,所述光纤接收模块采用Cypress公司的CY7B933-400JI芯片。

优选的,所述现场可编程门列阵采用ALTERA公司的Cyclone IV系列EP4CGX150芯片。

优选的,所述千兆以太网物理芯片采用Marvell公司的88E1111-RCJ芯片。

本实用新型的有益效果在于:

1)本实用新型由数字接收机、光纤接收模块、现场可编程门列阵、千兆以太网物理芯片、千兆以太网路由器组成,较常规系统提高了传输速率,实现了千兆速率存储原始数据,克服了目前常规系统结构复杂、可靠性差、提取的数据率低、丢失率大的难题。

2)本实用新型光纤接收模块采用Cypress公司的CY7B933-400JI芯片,现场可编程门列阵采用ALTERA公司的Cyclone IV系列EP4CGX150芯片,千兆以太网物理芯片采用Marvell公司的88E1111-RCJ芯片。上述多个特定型号的部件互相配合,实现了本实用新型的最优设计。

附图说明

图1为本实用新型电路组成框图。

附图标记:10-数字接收机 20-光纤接收模块 30-现场可编程门列阵 40-千兆以太网物理芯片 50-千兆以太网路由器。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例的原理框图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

如图1所示,一种千兆以太网络的存储系统,该系统包括数字接收机10、光纤接收模块20、现场可编程门列阵30、千兆以太网物理芯片40、千兆以太网路由器50;所述数字接收机10的输入端连接原始数据输入端口,所述数字接收机10的输出端口连接所述光纤接收模块20输入端口,所述光纤接收模块20输出端口连接所述现场可编程门列阵30的输入端口,所述现场可编程门列阵30的输出端口连接所述千兆以太网物理芯片40的输入端口,所述千兆以太网物理芯片40的输出端口连接所述千兆以太网路由器50的输入端口,所述千兆以太网路由器50的输出端口连接存储终端;所述光纤接收模块20采用Cypress公司的CY7B933-400JI芯片;所述现场可编程门列阵30采用ALTERA公司的Cyclone IV系列EP4CGX150芯片;所述千兆以太网物理芯片40采用Marvell公司的88E1111-RCJ芯片。

本实用新型在使用时,首先将数字接收机10的输入端连接原始数据输入端口,所述数字接收机10的输出端口连接光纤接收模块20输入端口,所述光纤接收模块20输出端口连接现场可编程门列阵30的输入端口,所述现场可编程门列阵30的输出端口连接千兆以太网物理芯片40的输入端口,所述千兆以太网物理芯片40的输出端口连接千兆以太网路由器50的输入端口,所述千兆以太网路由器50的输出端口连接存储终端。

需要说明的是:本实用新型仅仅保护由所述数字接收机10、光纤接收模块20、现场可编程门列阵30、千兆以太网物理芯片40、千兆以太网路由器50五个部件或硬件设备通过线路连接而构成的物理网络平台,而不涉及对方法的改进。所述数字接收机10、光纤接收模块20、现场可编程门列阵30、千兆以太网物理芯片40、千兆以太网路由器50等硬件设备可配合芯片中的现有软件程序进行工作。

本实用新型具体的工作过程和原理为:数字接收机10接收原始信号,将接收到的微弱信号进行预选、放大、变频、滤波、解调和数字化处理,抑制外部干扰,使回波信号尽可能多地保持目标信息。光纤接收模块20即CY7B933-400JI芯片,接收数字接收机10发送的原始数据;现场可编程门列阵30即EP4CGX150芯片,接收由CY7B933-400JI芯片发送过来的数据信号,读取高速数据,然后打包数据成帧,去掉数据中的冗余位,提取原始高速数据,把光纤信号转千兆以太网信号处理(光纤转千兆以太网的网络通信配置如下表1所示)。

表1光纤转千兆以太网的网络通信配置

千兆以太网物理芯片40即88E1111-RCJ芯片,提供MAC帧的发送和接收功能,其主要操作有MAC帧的封装与解包、错误检测,将缓存的原始数据按照网络数据包协议打包,并传输到千兆以太网路由器50上,最终传输到网络终端,进行数据的存储。

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