《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 可編程邏輯 > 設計應用 > 面向FPGA的DSR路由表項設計與實現方法
面向FPGA的DSR路由表項設計與實現方法
2018年電子技術應用第12期
李 森,李 波,閆中江,楊 懋
西北工業大學 電子信息學院,陜西 西安710072
摘要: 近年來,Ad Hoc網絡在無線通信領域發展迅猛。它是一種不依賴預設通信設施的新型組網技術,具有很高的靈活性與獨立性,適用于許多網絡設備臨時架設困難的場景。DSR協議是Ad Hoc網絡的一種按需路由控制協議,也是Ad Hoc網絡中最有發展潛力的路由協議。DSR協議的核心是用于各節點之間相互通信的路由表項管理。設計與實現了一種基于有限狀態機(FSM)支持DSR路由表項管理的FPGA方法。
關鍵詞: adhoc DSR 路由表項 FPGA FSM
中圖分類號: TN929.5
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.181505
中文引用格式: 李森,李波,閆中江,等. 面向FPGA的DSR路由表項設計與實現方法[J].電子技術應用,2018,44(12):89-92.
英文引用格式: Li Sen,Li Bo,Yan Zhongjiang,et al. Design and implementation of DSR routing table entries for FPGA[J]. Application of Electronic Technique,2018,44(12):89-92.
Design and implementation of DSR routing table entries for FPGA
Li Sen,Li Bo,Yan Zhongjiang,Yang Mao
School of Electronics and Information,Northwestern Polytechnical University,Xi′an 710072,China
Abstract: Ad Hoc network is a new type of communication technology that has developed rapidly in the field of wireless communication in recent years. It does not rely on fixed communications infrastructure, and has great flexibility and independence. It is applicable to many scenarios where network cabling is difficult. DSR protocol is an on-demand routing control protocol designed for Ad Hoc networks. It is considered to be one of the most promising Ad Hoc network routing protocols. The core of the DSR protocol is the routing table entry that the node manages to communicate with other nodes. This article focuses on designing and implementing an FPGA method that supports DSR routing table entry management based on finite state machines (FSM).
Key words : Ad Hoc;DSR;routing table entry;FPGA;FSM

0 引言

    Ad Hoc[1]網絡具有無中心控制節點、路由多跳、拓撲動態等特點,可以用于不能預設網絡設施的場合和需要快速自動組網的場合,例如:戰場、無人煙山區、救災現場等[2]。因此Ad Hoc網絡在當今社會具有非常廣泛的應用場景。

    動態源路由協議(Dynamic Source Routing)[3]是一種按需路由協議,是十分適用于Ad Hoc網絡的路由協議。在DSR協議中,路由表的表項都是按需建立的。路由過期或鏈路斷開,表項就失去作用了。為減少路由不斷建立而產生的網絡開銷,按需建立的路由都由源節點存儲,用于與目的節點通信[4]。因此DSR協議的核心是管理各節點之間通信的路由表項。

    目前,國內外針對Ad Hoc網絡的研究大多是基于軟件的,使用的軟件平臺有NS2、GloMoSim、OPNET等。因此,DSR協議的核心功能——路由表項管理,也是基于軟件完成的。目前為止,還未有基于FPGA實現DSR路由表項管理的先例。

    使用硬件實現 DSR協議功能將減少功耗和延遲時間,延長移動設備的電池使用時間[5]。Ad Hoc網絡中,通過硬件與嵌入式芯片聯系在一起,使得操作速度的增加與功耗降低,處理時間還可以用于其他操作[6]。此外,使用硬件實現DSR協議可以更快地建立呼叫和更改動態拓撲[7]。因此,使用FPGA實現DSR路由表項管理具有很好的實際用途。

    本文為在FPGA中支持DSR協議的路由表項管理功能,設計一種基于有限狀態機[8]的實現方法。本文的設計中,狀態機包含一個初始狀態和3個功能狀態。有限狀態機的3個功能狀態一起聯合實現路由存儲、路由查找、路由刪除的功能。有限狀態機使得硬件代碼符合時序電路的風格。此外,綜合后的代碼在電路物理實現時使得時延特性與功耗更加優化[9]。

1 DSR路由表項管理的實現

1.1 總體方案

    總體方案如圖1所示,設計分為兩個部分:路由管理有限狀態機模塊以及路由管理模塊。有限狀態機根據需求跳轉到不同的功能狀態,生成不同的操作使能,用以驅動路由管理模塊對路由表項進行添加、查找、刪除。路由管理模塊完成對路由表項的操作后,有限狀態機從現有狀態跳轉回初態。

tx4-t1.gif

1.2 路由管理有限狀態機

    路由管理有限狀態機的設計是基于DSR協議,有限狀態機的狀態跳轉如圖2所示。若需要查找一條路由時,狀態機從IDLE狀態跳轉到路由查找狀態并生成路由查找使能,當狀態機收到查找操作結束信號時,狀態機跳轉到IDLE狀態;若需要刪除路由時,狀態機從IDLE狀態跳轉到路由刪除狀態并生成路由刪除使能,當狀態機收到刪除操作結束信號時,狀態機跳轉到IDLE狀態;若需要存儲一條路由時,狀態機從IDLE狀態跳轉到路由緩存狀態并生成路由存儲使能給路由管理模塊,當狀態機收到路由存儲操作結束信號時,狀態機跳轉回IDLE狀態。

tx4-t2.gif

1.3 路由管理模塊

    路由管理模塊具體細化為4個模塊:生存周期模塊、路由寫模塊、路由讀模塊、路由刪除模塊。路由管理模塊對路由表項的管理是通過對路由BD(Buffer Description)以及它的地址進行操作完成的。BD包含路由的某些信息,例如:該路由所導向目的節點IP地址、路由長度、路由表項存儲單元的起始地址。根據一個BD就可以讀取一條完整路由。

    (1)路由寫模塊存儲路由與生成該路由的BD。需要存儲一條路由時,模塊將該路由存儲于RT表一個空條目(條目容量為16個周期數據長度)。同時生成一個新BD存入BD表。

    (2)路由讀模塊完成兩個功能:①讀取一條有效路由;②查收所有包含斷開鏈路的有效路由并反饋給路由刪除模塊。

    (3)生存周期模塊包含256個計數器(網絡只支持256個節點),為每個新BD設置生存周期。

    (4)路由刪除模塊維護一個有效BD地址的單向鏈表。路由存儲時,將包含新BD地址的表項插入鏈表;路由查找時,查找一個有效BD地址;路由過期時,從鏈表中刪除該條路由的有效BD地址表項;路由刪除時,刪除包含斷開鏈路的路由有效BD地址的表項。

    路由存儲時,將路由存于RT表一個空條目。同時生成一個對該條目進行描述的BD并存于BD表中;它的地址被插入鏈表中,并為它設定生存周期。

    路由管理原理如圖3所示。查找路由時,首先讀取鏈表尾條目,根據有效BD地址讀取BD表一個有效BD,比對目的節點地址。若匹配,根據RT長度與有效RT地址讀取RT表一條完整的路由。若不匹配,則根據鏈表指針讀取鏈表的前一個條目,然后重復上面所述的操作,直到目標路由或者查完鏈表。路由過期即路由的BD過期,將包含該BD地址的條目從鏈表中刪除。路由刪除時,需要重復路由查找過程,讀取全部有效路由,并逐條比對是否包含斷開鏈路。將包含斷開鏈路的BD地址條目從鏈表中剔除。刪除操作完成后,更新后一個條目的鏈表指針,使得鏈表完整。

tx4-t3.gif

2 實驗仿真與分析

2.1 總體功能仿真

    圖4是路由存儲仿真結果。標號①是存儲的路由信息,store_route_en是路由存儲的使能,hop[31:0]路由數據周期數,did[31:0]目的節點地址,data_route[31:0]是路由數據。

tx4-t4.gif

    圖5、圖6是路由查找仿真結果。did_to_rd_rt[31:0]是目的節點地址。標號③與標號④分別是存儲與讀取的路由數據,兩者是一樣的,故路由查找結果正確。

tx4-t5.gif

tx4-t6.gif

    圖7與圖8是路由刪除仿真結果。標號①是存儲的路由,標號③是需要刪除路由包含的前端節點ID1與后端節點ID2地址。標號②是路由存儲時插入鏈表的有效BD地址,標號④是路由刪除后鏈表釋放的BD地址。兩者的數據一致,路由刪除結果正確。

tx4-t7.gif

tx4-t8.gif

2.2 總體性能仿真與分析

    表1是一條路由存儲的時延隨周期變化的情況。由表1可知,隨著存儲的路由周期變長,模塊路由存儲的時延均在166.4 ns左右。

tx4-b1.gif

    若路由不過期,每條路由固定長度且每次查找第一條存儲路由,表2是長度為2周期的路由查找時延隨著條數變化情況。表3是長度為8周期的路由查找時延隨著條數變化情況。

tx4-b2+b3.gif

    由表2、表3可知,路由周期固定,隨著存儲條數增加查找路由的時延快速增加。在路由表中存儲路由條數固定情況下,路由查找時延隨著路由長度的增加緩慢增加。路由查找的時延在ns級,說明查找速度很快。

    表4是長度為2周期的路由刪除時延隨著條數變化情況。表5是長度為8周期的路由刪除時延隨著條數變化情況。

tx4-b4+b5.gif

    由表4、表5可知,在存儲周期固定的路由情況下,隨著存儲條數增加,刪除路由的時延快速增加,幾乎是2倍的速率。在路由表中存儲路由條數固定情況下,路由刪除時延隨著路由長度的增加緩慢增加。 但路由刪除的時延還在μs級以下,說明刪除速度依然很快。從路由存儲、查找、刪除的結果分析上來說,路由管理模塊工作效率是非常高的。

    模塊設計使用vivado2015.2平臺,開發板采用Xilinx的VC707,使用的設備是XC7VX485T。片上總功耗為28.379 W,模塊功耗為11.755 W。片上各部分資源使用情況如表6所示。

tx4-b6.gif

    由表6可見,使用硬件實現DSR路由表項管理所占用的硬件資源非常少,功耗十分小。

3 結論

    本文針對在FPGA中支持DSR路由協議的核心內容路由表項管理提出了一種基于有限狀態機的設計與實現方法。建立實現模型,使用vivado2015.2平臺進行仿真,仿真結果很好地驗證了預期目標。通過實驗分析,發現使用FPGA實現DSR路由表項管理時延非常低,資源占用十分少,功耗很小。

參考文獻

[1] 王海濤.Ad Hoc網絡[J].電信技術,2005(8):97-99.

[2] CONTI M,GIORDANO S.Mobile ad hoc networking: milestones, challenges, and new research directions[J].Communications Magazine IEEE,2014,52(1):85-96.

[3] JOHNSON D B,MALTZ D A.Dynamic source routing in ad hoc wireless networks[C].Mobile Computing,2016:153-181.

[4] 屠梓浩,吳榮泉,錢立群.無線Ad Hoc網絡DSR路由協議的優化設計[J].計算機工程,2009,35(4):97-99.

[5] RAMAKRISHNAN M,SHANMUGAVEL S.FPGA implementation of AODV routing protocol in MANET[C].International Conference on Industrial and Information Systems.IEEE,2006:470-473.

[6] RATHINAM A,NATARAJAN V,VANILA S,et al.An FPGA implementation of improved AODV routing protocol for route repair scheme[M].IEEE Computer Society,2008:971-974.

[7] RAMAKRISHNAN M,SHANMUGAVEL S.FPGA implementation of DSDV based router in mobile adhoc network[C].India Conference.IEEE,2006:1-5.

[8] 陳勇.有限狀態機的建模與優化設計[J].重慶理工大學學報(自然科學),2007,21(5):55-58.

[9] 彼德·明斯,伊恩·艾利奧特,明斯,等.基于FSM和VerilogHDL的數字電路設計[M].北京:機械工業出版社,2016.



作者信息:

李  森,李  波,閆中江,楊  懋

(西北工業大學 電子信息學院,陜西 西安710072)

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
91久久久久久久久| 久久电影一区| 在线看片欧美| 国产欧美日韩视频一区二区三区| 欧美日韩不卡| 欧美二区乱c少妇| 欧美成人福利视频| 麻豆精品在线视频| 蜜桃av噜噜一区| 女人香蕉久久**毛片精品| 蜜桃伊人久久| 免费在线亚洲欧美| 欧美国产先锋| 欧美女同在线视频| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 欧美理论电影网| 欧美区日韩区| 欧美色播在线播放| 欧美日韩综合视频| 国产精品高清在线观看| 国产精品欧美日韩一区| 国产精品视区| 国产亚洲人成网站在线观看| 国产亚洲va综合人人澡精品| 国内精品写真在线观看| 永久免费毛片在线播放不卡| 亚洲国产经典视频| 日韩午夜av| 亚洲永久字幕| 久久爱www.| 亚洲日本va午夜在线影院| 日韩视频不卡中文| 亚洲性xxxx| 欧美伊人影院| 老鸭窝毛片一区二区三区| 欧美大片一区二区| 欧美日韩一二三区| 国产精品一区在线观看你懂的| 国产深夜精品| 亚洲国产第一页| 一区二区三区黄色| 一本大道久久a久久综合婷婷| 亚洲一区尤物| 亚洲第一黄网| 亚洲最新视频在线| 新狼窝色av性久久久久久| 久久精品国产久精国产爱| 欧美18av| 国产精品久久久久高潮| 国内久久精品| 亚洲蜜桃精久久久久久久| 亚洲欧美日韩精品久久久久| 亚洲国产电影| 亚洲网址在线| 久久人人97超碰人人澡爱香蕉| 欧美激情久久久久久| 国产精品久久福利| 精品51国产黑色丝袜高跟鞋| 亚洲精品影视在线观看| 亚洲综合清纯丝袜自拍| 91久久精品久久国产性色也91| 一区二区三区av| 久久精品视频在线看| 欧美a级在线| 国产精品你懂的在线欣赏| 一区二区三区在线视频观看| 一区二区三区久久| 久久经典综合| 亚洲一区二区三区色| 久久综合婷婷| 国产精品看片你懂得| 亚洲成人在线视频播放| 亚洲无线视频| 亚洲美洲欧洲综合国产一区| 欧美一区二区三区四区在线| 欧美高清在线| 国产日韩欧美在线| 亚洲美女色禁图| 久久精品国产欧美激情| 亚洲曰本av电影| 欧美黑人国产人伦爽爽爽| 国产免费成人av| 日韩性生活视频| 亚洲激情亚洲| 久久久九九九九| 国产精品久久久一区二区三区| 亚洲国产视频一区| 久久国产欧美| 亚洲欧美日韩在线不卡| 欧美巨乳在线观看| 在线观看日韩av| 久久国产88| 欧美在线free| 欧美日精品一区视频| 91久久国产综合久久蜜月精品| 翔田千里一区二区| 亚洲欧美视频在线观看| 欧美日韩在线高清| 亚洲韩国日本中文字幕| 久久精品99无色码中文字幕| 欧美一级视频免费在线观看| 欧美日韩一区成人| 亚洲欧洲日本在线| 亚洲第一偷拍| 久久精品国产综合| 国产伦精品一区二区三区| 99精品视频网| 在线亚洲+欧美+日本专区| 女人香蕉久久**毛片精品| 韩日成人在线| 欧美在线三区| 久久国产主播精品| 国产日韩欧美综合一区| 亚洲午夜高清视频| 亚洲一区亚洲| 国产精品vip| 亚洲深夜福利| 亚洲午夜激情网站| 欧美日韩的一区二区| 亚洲欧洲另类国产综合| 亚洲免费观看在线视频| 免费中文字幕日韩欧美| 激情欧美一区| 最新国产乱人伦偷精品免费网站| 久久亚洲春色中文字幕久久久| 国产情人综合久久777777| 午夜激情综合网| 欧美中文字幕在线播放| 国产日韩欧美三级| 香蕉久久夜色精品| 久久久久九九九| 狠狠爱成人网| 亚洲第一网站| 欧美aⅴ99久久黑人专区| 亚洲国产影院| 一区二区三区四区五区视频| 欧美午夜在线一二页| 亚洲视频中文| 久久www免费人成看片高清| 国产美女精品一区二区三区| 欧美一区二区三区视频在线| 久久久久久久成人| 影音先锋成人资源站| 亚洲精品中文字幕有码专区| 欧美日韩免费看| 亚洲夜间福利| 久久久久久综合| 在线观看不卡av| 一本一本久久| 国产精品亚洲视频| 欧美主播一区二区三区美女 久久精品人 | 欧美中文在线观看国产| 国产亚洲美州欧州综合国| 亚洲国产欧美另类丝袜| 欧美日韩 国产精品| 中日韩视频在线观看| 欧美影院一区| 亚洲国产第一页| 亚洲综合第一页| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 99视频精品全部免费在线| 国产精品视频yy9099| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 欧美成人性网| 亚洲小少妇裸体bbw| 可以看av的网站久久看| 亚洲精选一区| 欧美一区三区三区高中清蜜桃 | 亚洲男女毛片无遮挡| 黄色亚洲大片免费在线观看| 国产精品99久久久久久人| 国产亚洲精品综合一区91| 一本色道久久88综合日韩精品| 国产精品夜色7777狼人| 最近看过的日韩成人| 国产精品无人区| 日韩一区二区福利| 国产一区自拍视频| 亚洲天堂网在线观看| 国产一区二区三区久久悠悠色av | 麻豆成人在线| 亚洲少妇自拍| 欧美成人午夜激情视频| 午夜精品久久久久99热蜜桃导演| 欧美国产日韩在线| 香蕉久久夜色精品国产| 欧美日韩视频在线| 亚洲国产一区二区三区在线播| 国产精品欧美日韩一区| 亚洲精品午夜精品| 国内精品99| 午夜精品一区二区三区在线| 亚洲国产高清高潮精品美女| 久久精品国产久精国产思思| 亚洲最新视频在线| 欧美激情亚洲激情| 久久精品成人| 国产伦精品一区二区三区照片91| 一区二区三区偷拍| 亚洲国产欧美不卡在线观看|