رابيديو
RapidIO هي تقنية ربط بيني تعتمد على تبديل الحزم، وتُستخدم لربط المكونات الإلكترونية. [ 1 ] تسمح هذه التقنية للأجهزة بتبادل الرسائل ، وإجراء عمليات القراءة والكتابة، والحفاظ على اتساق ذاكرة التخزين المؤقت . [ 2 ] [ 3 ] تتبع RapidIO المعايير الكهربائية الشائعة ، مثل تلك المستخدمة في الإيثرنت ، ويمكنها ربط الرقائق الإلكترونية ، أو لوحات الدوائر ، أو الأنظمة بأكملها معًا. [ 4 ]
تاريخ
تأسست رابطة RapidIO التجارية في فبراير 2000 تقريبًا، وكان من بين أعضائها الأوائل شركات مثل سيسكو سيستمز ، وجاليليو تكنولوجي، وهال كمبيوتر سيستمز ، ولوسنت تكنولوجيز ، وميركوري كمبيوتر سيستمز، وموتورولا ، ونورتل نتوركس ، وسيجول سيميكونداكتور ، وتندرا سيميكونداكتور ، وزيلينكس . [ 5 ] [ 6 ] صُمم بروتوكول RapidIO في الأصل من قِبل ميركوري كمبيوتر سيستمز وموتورولا ( فري سكيل ) كبديل لناقل RACEway الخاص بميركوري وناقل PowerPC الخاص بفري سكيل. [ 7 ]
الإصدارات
حددت مراجعة مواصفات RapidIO 1.1 (3×N Gen 1)، الصادرة في مارس 2001، ناقلًا متوازيًا عريضًا. [ 8 ] لم يحقق هذا الإصدار انتشارًا تجاريًا واسعًا. [ 9 ]
حددت مراجعة مواصفات RapidIO 1.2، الصادرة في يونيو 2002، [ 10 ] اتصالاً تسلسلياً قائماً على الطبقة الفيزيائية XAUI. وشهدت الأجهزة المبنية على هذه المواصفات استخداماً تجارياً في النطاق الأساسي اللاسلكي، [ 11 ] والتصوير والحوسبة العسكرية. [ 12 ]
تم إصدار مراجعة مواصفات RapidIO 1.3 في يونيو 2005.
تم إصدار مراجعة مواصفات RapidIO 2.0 (6xN Gen2) في مارس 2008. [ 13 ] وقد أضاف هذا المزيد من عرض المنافذ (2×، 8×، و16×) وزاد من سرعة المسار القصوى إلى 6.25 جيجابت / 5 جيجابت/ثانية.
تم إصدار مراجعة مواصفات RapidIO 2.1 في سبتمبر 2009.
تم إصدار مراجعة مواصفات RapidIO 2.2 في مايو 2011.
تم إصدار مراجعة مواصفات RapidIO 3.0 (10xN Gen3) في أكتوبر 2013. [ 14 ] وقد تم إجراء التغييرات التالية:
- استنادًا إلى المواصفات الكهربائية القياسية لشبكة إيثرنت 10GBASE-KR للتطبيقات ذات المدى القصير (20 سم + موصل) والطويل (1 متر + موصلان)
- يستخدم مخطط تدريب Ethernet 10GBASE-KR DME لتحسين جودة الإشارة لمسافات طويلة
- يُحدد هذا المعيار نظام ترميز 64 بت/67 بت (مشابه لمعيار إنترلاكن ) لدعم كل من وصلات النحاس والوصلات الضوئية ولتحسين كفاءة عرض النطاق الترددي
- روابط ديناميكية غير متماثلة لتوفير الطاقة (على سبيل المثال، 4× في اتجاه واحد، و1× في الاتجاه الآخر)
- إضافة إمكانية مزامنة الوقت على غرار معيار IEEE 1588 ، ولكن بتكلفة تنفيذ أقل بكثير.
- دعم معرّفات الأجهزة ذات 32 بت، مما يزيد من الحد الأقصى لحجم النظام ويتيح دعم المحاكاة الافتراضية للأجهزة
- نموذج برمجة جدول التوجيه المنقح يبسط برامج إدارة الشبكة
- تحسينات بروتوكول تبادل الحزم
صدرت النسخة 3.1 من مواصفات RapidIO في أكتوبر 2014. [ 15 ] وقد طُوّرت بالتعاون بين جمعية RapidIO التجارية وNGSIS. وتتضمن النسخة 3.1 التغييرات التالية مقارنةً بالنسخة 3.0:
- بروتوكول مزامنة الوقت MECS للأنظمة المدمجة الصغيرة. يدعم بروتوكول مزامنة الوقت MECS مصادر الوقت الاحتياطية. يتميز هذا البروتوكول بتكلفة أقل من بروتوكول مزامنة الطابع الزمني الذي تم تقديمه في الإصدار 3.0.
- مرافق اختبار PRBS وواجهة التسجيل القياسية.
- تعريف سلوكي للوصلات غير المتناظرة هيكليًا وواجهة تسجيل قياسية. تنقل هذه الوصلات بيانات أكثر بكثير في اتجاه واحد مقارنةً بالاتجاه الآخر، وذلك لتطبيقات مثل أجهزة الاستشعار أو خطوط معالجة البيانات. على عكس الوصلات غير المتناظرة الديناميكية، تسمح الوصلات غير المتناظرة هيكليًا للمطورين بإزالة مسارات على اللوحات الإلكترونية وفي رقائق السيليكون، مما يوفر الحجم والوزن والطاقة. كما تسمح هذه الوصلات باستخدام مسارات بديلة في حالة حدوث عطل في منفذ متعدد المسارات.
- سجل أخطاء موسع لتسجيل سلسلة من الأخطاء لأغراض التشخيص
- ملفات تعريف الأجهزة الفضائية لنقاط النهاية والمحولات، والتي تحدد ما يعنيه أن يكون جهاز RapidIO متوافقًا مع المساحة.
تم إصدار مراجعة مواصفات RapidIO 3.2 في فبراير 2016.
تم إصدار مراجعة مواصفات RapidIO 4.0 (25xN Gen4) في يونيو 2016. [ 16 ] وقد تضمنت التغييرات التالية مقارنة بمواصفات 3.x:
- يدعم معدل نقل البيانات عبر المسار 25 جيجا باود ومواصفات الطبقة الفيزيائية، مع التغييرات المصاحبة في نموذج البرمجة.
- السماح باستخدام IDLE3 مع أي فئة معدل نقل بيانات، مع تحديد تسلسل التفاوض على IDLE
- تم رفع الحد الأقصى لحجم الحزمة إلى 284 بايت تحسباً لمواصفات تماسك ذاكرة التخزين المؤقت.
- دعم 16 أولوية للطبقة المادية
- دعم "الإرسال الخالي من الأخطاء" لنقل المعلومات المتزامن عالي الإنتاجية
تم إصدار مراجعة مواصفات RapidIO 4.1 في يوليو 2017. [ 17 ]
البنية التحتية اللاسلكية
تُستخدم بنى RapidIO في البنية التحتية للاتصالات الخلوية، بما في ذلك شبكات الجيل الثالث والرابع وشبكات LTE . [ 18 ] [ بحاجة لمصدر] صُممت بنى RapidIO في الأصل لدعم ربط أنواع مختلفة من المعالجات الدقيقة من مختلف الشركات المصنعة معًا في نظام واحد. [ 19 ]
مراكز البيانات
تم نشر أنظمة الحوسبة عالية الأداء (HPC) وتحليلات البيانات باستخدام نسيج RapidIO كوصلة داخلية موحدة للنظام. [ 20 ]
كذلك، وباستخدام مركز بيانات ومنصة حوسبة مفتوحة ووحدات قابلة للتخصيص، [ 21 ] أظهر نظام حوسبة عالية الأداء غير متجانس خاصية زمن الاستجابة المنخفض لتقنية RapidIO لتمكين التحليلات في الوقت الفعلي. [ 22 ] وفي مارس 2015، أُعلن عن مُبدِّل أعلى الرف لدفع تقنية RapidIO إلى تطبيقات مراكز البيانات الرئيسية. [ 23 ]
الفضاء الجوي
تُعدّ وصلة الربط البيني أو "الناقل" تقنيةً أساسيةً في تصميم أنظمة إلكترونيات الطيران للمركبات الفضائية ، إذ تؤثر على بنية النظام وتعقيده. وقد تمّ النظر في استخدام بروتوكولات تجارية موجودة، بما في ذلك RapidIO و InfiniBand و Fibre Channel و Ethernet ، في وصلات الربط البيني للمركبات الفضائية. [ 24 ] ويُمثّل معيار الجيل التالي لوصلات الربط البيني للمركبات الفضائية (NGSIS) مبادرةً معياريةً معياريةً لوصلات الربط البيني للمركبات الفضائية، تدعم دمج أنواع متعددة من المعالجات والاتصالات عالية الأداء ضمن أنظمة إلكترونيات الطيران للمركبات الفضائية. [ 24 ]
خارطة طريق الطبقة الفيزيائية
تتوافق خارطة طريق RapidIO مع تطوير طبقة الإيثرنت الفيزيائية. وتجري حاليًا دراسة مواصفات RapidIO للوصلات بسرعة 50 جيجابت في الثانية وما فوق. [ 25 ]
مصطلحات
- شريك رابط
- أحد طرفي وصلة RapidIO.
- نقطة النهاية
- جهاز يمكنه إنشاء و/أو إنهاء حزم RapidIO.
- عنصر المعالجة
- جهاز يحتوي على منفذ RapidIO واحد على الأقل
- يُحوّل
- جهاز يمكنه توجيه حزم بيانات RapidIO.
نظرة عامة على البروتوكول
تم تعريف بروتوكول RapidIO في مواصفات ثلاثية الطبقات:
- المواصفات الفيزيائية: المواصفات الكهربائية، PCS/PMA، بروتوكول مستوى الربط لتبادل الحزم الموثوق به
- النقل: نموذج التوجيه والبث المتعدد والبرمجة
- منطقي: الإدخال/الإخراج المنطقي، المراسلة، الذاكرة المشتركة العالمية ( CC-NUMA )، التحكم في التدفق، تدفق البيانات
تشمل مواصفات النظام ما يلي:
- تهيئة النظام
- إدارة الأخطاء / التبديل السريع
الطبقة المادية
تستند المواصفات الكهربائية لـ RapidIO إلى معايير إيثرنت ومعايير منتدى الربط البصري القياسية في الصناعة:
- XAUI لسرعات المسار 1.25 و 2.5 و 3.125 جيجابت/ثانية (1 و 2 و 2.5 جيجابت/ثانية)
- OIF CEI 6+ جيجابت/ثانية لسرعات المسار 5.0 و 6.25 جيجابت/ثانية (4 و 5 جيجابت/ثانية)
- 10GBASE-KR 802.3-ap (مدى طويل) و 802.3-ba (مدى قصير) لسرعات المسار 10.3125 GBd (9.85 جيجابت/ثانية)
تدعم طبقة RapidIO PCS/PMA شكلين من أشكال التشفير/التأطير:
- 8b/10b لسرعات المسار التي تصل إلى 6.25 جيجابت في الثانية
- 64b/67b، على غرار ما تستخدمه إنترلاكن لسرعات المسارات التي تتجاوز 6.25 جيجابايت
تقوم كل وحدة معالجة RapidIO بنقل واستقبال ثلاثة أنواع من المعلومات: الحزم، ورموز التحكم، وتسلسل الخمول.
حزم
تحتوي كل حزمة بيانات على قيمتين تتحكمان في تبادلها على مستوى الطبقة الفيزيائية. الأولى هي مُعرِّف التأكيد (ackID)، وهو قيمة فريدة خاصة بكل رابط، تتكون من 5 أو 6 أو 12 بت، وتُستخدم لتتبع الحزم المتبادلة على الرابط. تُرسَل الحزم بقيم ackID متزايدة تسلسليًا. ولأن مُعرِّف التأكيد خاص بكل رابط، فإنه لا يخضع لفحص CRC، بل للبروتوكول. وهذا يسمح بتغيير مُعرِّف التأكيد مع كل رابط تمر به الحزمة، بينما يظل فحص CRC للحزمة ثابتًا لضمان سلامة الحزمة من البداية إلى النهاية. عند استلام حزمة بنجاح، يتم تأكيد استلامها باستخدام مُعرِّف التأكيد الخاص بها. يجب على المُرسِل الاحتفاظ بالحزمة حتى يتم تأكيد استلامها بنجاح من قِبل الطرف الآخر على الرابط.
القيمة الثانية هي الأولوية الفيزيائية للحزمة. تتكون الأولوية الفيزيائية من بت مُعرِّف القناة الافتراضية (VC)، وبتات الأولوية، وبت تدفق الطلب الحرج (CRF). يُحدد بت VC ما إذا كانت بتات الأولوية وCRF تُحدد قناة افتراضية من 1 إلى 8، أو تُستخدم كأولوية داخل القناة الافتراضية 0. تُخصص للقنوات الافتراضية نطاقات تردد دنيا مضمونة. داخل القناة الافتراضية 0، يمكن للحزم ذات الأولوية الأعلى تمرير الحزم ذات الأولوية الأقل. يجب أن تكون لحزم الاستجابة أولوية فيزيائية أعلى من الطلبات لتجنب حالة الجمود.
تُساهم الطبقة الفيزيائية في حزم RapidIO برأسية ثنائية البايت في بداية كل حزمة، تتضمن مُعرّف التأكيد (ackID) والأولوية الفيزيائية، وقيمة CRC نهائية ثنائية البايت للتحقق من سلامة الحزمة. كما تحتوي الحزم التي يزيد حجمها عن 80 بايت على قيمة CRC وسيطة بعد أول 80 بايت. وباستثناء حالة واحدة، تعمل قيمة (أو قيم) CRC للحزمة كفحص شامل لسلامة الحزمة.
رموز التحكم
يمكن إرسال رموز التحكم في بروتوكول RapidIO في أي وقت، بما في ذلك داخل حزمة البيانات. وهذا يمنح RapidIO أقل زمن استجابة ممكن لمسار التحكم داخل النطاق، مما يُمكّن البروتوكول من تحقيق إنتاجية عالية باستخدام مخازن مؤقتة أصغر من البروتوكولات الأخرى.
تُستخدم رموز التحكم لتحديد حدود الحزم (بداية الحزمة، نهاية الحزمة، إيقاف الإرسال)، ولتأكيد استلام الحزم (تأكيد استلام الحزمة، عدم تأكيد استلام الحزمة)، وإعادة الضبط (إعادة ضبط الجهاز، إعادة ضبط المنفذ)، ولتوزيع الأحداث داخل نظام RapidIO (رمز التحكم في أحداث البث المتعدد). كما تُستخدم رموز التحكم للتحكم في التدفق (إعادة المحاولة، حالة المخزن المؤقت، ضغط طابور الإخراج الافتراضي) ولاستعادة البيانات في حالة حدوث أخطاء.
تتميز عملية استعادة البيانات من الأخطاء بالسرعة الفائقة. فعندما يكتشف جهاز الاستقبال خطأً في إرسال البيانات المستلمة، يُرسل رمز "الحزمة غير مقبولة" إلى جهاز الإرسال المرتبط به. وعندما يستقبل الطرف الآخر هذا الرمز، يتوقف عن إرسال حزم جديدة ويرسل رمز "طلب الربط/حالة المنفذ". ويشير رمز "استجابة الربط" إلى مُعرّف التأكيد (ackID) الذي يجب استخدامه للحزمة التالية. ثم يُستأنف إرسال الحزم.
تسلسل الخمول
تُستخدم سلسلة IDLE أثناء تهيئة الرابط لتحسين جودة الإشارة. كما تُرسل أيضًا عندما لا يحتوي الرابط على أي رموز تحكم أو حزم بيانات لإرسالها.
طبقة النقل
يتم تعريف كل نقطة نهاية RapidIO بشكل فريد بواسطة مُعرّف الجهاز (deviceID). تحتوي كل حزمة RapidIO على مُعرّفَي جهاز. الأول هو مُعرّف الوجهة (destID)، الذي يُشير إلى وجهة توجيه الحزمة. والثاني هو مُعرّف المصدر (srcID)، الذي يُشير إلى مصدر الحزمة. عندما تستقبل نقطة نهاية حزمة طلب RapidIO تتطلب استجابة، يتم تكوين حزمة الاستجابة عن طريق تبديل مُعرّفَي المصدر والوجهة في الطلب.
تستخدم محولات RapidIO معرّف الوجهة (destID) للحزم المستلمة لتحديد منفذ أو منافذ الإخراج التي يجب إعادة توجيه الحزمة إليها. عادةً، يُستخدم معرّف الوجهة (destID) للفهرسة في مصفوفة من قيم التحكم. تتميز عملية الفهرسة بالسرعة وانخفاض تكلفة التنفيذ. تدعم محولات RapidIO نموذج برمجة قياسي لجدول التوجيه، مما يُسهّل التحكم في النظام.
تدعم طبقة النقل RapidIO أي بنية شبكية، من الأشجار والشبكات البسيطة إلى المكعبات الفائقة متعددة الأبعاد، والحلقات متعددة الأبعاد ، والبنى الأكثر غموضًا مثل الشبكات المتشابكة.
تُمكّن طبقة نقل RapidIO من محاكاة الأجهزة (على سبيل المثال، يمكن لنقطة نهاية RapidIO دعم مُعرّفات أجهزة متعددة). ويمكن استخدام أجزاء من مُعرّف الوجهة لكل حزمة لتحديد أجزاء مُحددة من الأجهزة الافتراضية داخل نقطة النهاية.
الطبقة المنطقية
تتكون الطبقة المنطقية لـ RapidIO من عدة مواصفات، كل منها يوفر تنسيقات الحزم والبروتوكولات لدلالات المعاملات المختلفة.
الإدخال/الإخراج المنطقي
تحدد طبقة الإدخال/الإخراج المنطقية تنسيقات الحزم للقراءة والكتابة والكتابة مع الاستجابة، بالإضافة إلى مختلف المعاملات الذرية. ومن أمثلة المعاملات الذرية: التعيين، والمسح، والزيادة، والنقصان، والتبديل، والاختبار والتبديل، والمقارنة والتبديل.
المراسلة
تحدد مواصفات المراسلة كلاً من أجراس الأبواب والرسائل. تنقل أجراس الأبواب رمز حدث مكونًا من 16 بت. أما الرسائل، فتنقل ما يصل إلى 4 كيلوبايت من البيانات، مقسمة إلى 16 حزمة كحد أقصى، بسعة قصوى تبلغ 256 بايت لكل حزمة. يجب إرسال حزم استجابة لكل طلب من جرس الباب أو رسالة. تشير قيمة حالة حزمة الاستجابة إلى اكتمال العملية، أو وجود خطأ، أو إعادة المحاولة. تطلب حالة إعادة المحاولة من مُنشئ الطلب إعادة إرسال الحزمة. يتيح مستوى الاستجابة المنطقي لإعادة المحاولة لعدة مُرسلين الوصول إلى عدد محدود من موارد الاستقبال المشتركة، مما يؤدي إلى إنتاجية عالية مع استهلاك منخفض للطاقة.
التحكم في التدفق
تحدد مواصفات التحكم في التدفق تنسيقات الحزم وبروتوكولات عمليات التحكم البسيطة في التدفق XON/XOFF. يمكن أن تُصدر المحولات ونقاط النهاية حزم التحكم في التدفق. يؤدي استقبال حزمة تحكم في التدفق XOFF إلى إيقاف إرسال تدفق أو تدفقات حتى يتم استقبال حزمة تحكم في التدفق XON أو حتى انتهاء المهلة. كما يمكن استخدام حزم التحكم في التدفق كآلية عامة لإدارة موارد النظام.
CC-NUMA
تحدد مواصفات الذاكرة المشتركة عالميًا تنسيقات الحزم والبروتوكولات لتشغيل نظام ذاكرة مشتركة متماسكة مع ذاكرة التخزين المؤقت عبر شبكة RapidIO.
تدفق البيانات
تدعم مواصفات تدفق البيانات المراسلة بتنسيقات حزم ودلالات مختلفة عن مواصفات المراسلة. تدعم تنسيقات حزم تدفق البيانات نقل ما يصل إلى 64 كيلوبايت من البيانات، مقسمة على عدة حزم. يرتبط كل نقل بفئة خدمة ومعرّف تدفق، مما يتيح آلاف التدفقات الفريدة بين نقاط النهاية.
تحدد مواصفات تدفق البيانات أيضًا تنسيقات ودلالات حزم التحكم في التدفق ذات الرأس الموسع لإدارة الأداء ضمن نظام العميل والخادم. يستخدم كل عميل حزم التحكم في التدفق ذات الرأس الموسع لإبلاغ الخادم بكمية العمل التي يمكن إرسالها إليه. ويستجيب الخادم بحزم تحكم في التدفق ذات الرأس الموسع تستخدم بروتوكولات XON/XOFF أو معدل الإرسال أو الرصيد للتحكم في سرعة وكمية العمل الذي يرسله العميل إلى الخادم.
تهيئة النظام
يمكن تهيئة الأنظمة ذات البنية المعروفة بطريقة خاصة بكل نظام دون التأثير على قابلية التشغيل البيني. يدعم معيار تهيئة نظام RapidIO تهيئة النظام حتى في حال كانت بنيته غير معروفة أو ديناميكية. كما تدعم خوارزميات تهيئة النظام وجود مضيفات احتياطية، مما يغني عن وجود نقطة فشل واحدة في عملية التهيئة.
يقوم كل مضيف نظام بحصر مكونات شبكة RapidIO بشكل متكرر، ويستحوذ على ملكية الأجهزة، ويخصص معرّفات الأجهزة لنقاط النهاية، ويُحدّث جداول توجيه المحوّل. عند حدوث تعارض في الملكية، يفوز مضيف النظام ذو معرّف الجهاز الأكبر. يتخلى المضيف "الخاسر" عن ملكية أجهزته وينسحب، منتظرًا المضيف "الفائز". يُكمل المضيف الفائز عملية الحصر، بما في ذلك الاستحواذ على ملكية المضيف الخاسر. بمجرد اكتمال الحصر، يتخلى المضيف الفائز عن ملكية المضيف الخاسر. ثم يكتشف المضيف الخاسر النظام من خلال قراءة جداول توجيه المحوّل وسجلات كل نقطة نهاية لمعرفة تكوين النظام. إذا لم يُكمل المضيف الفائز عملية الحصر خلال فترة زمنية محددة، يُقرر المضيف الخاسر أن المضيف الفائز قد فشل ويُكمل عملية الحصر.
يدعم نظام RapidIO الفرعي عملية تعداد النظام في نظام Linux.
إدارة الأخطاء
يدعم RapidIO تصميم أنظمة عالية التوافر ومقاومة للأعطال، بما في ذلك التبديل السريع. وقد تم تحديد حالات الخطأ التي تتطلب الكشف، بالإضافة إلى سجلات قياسية لنقل معلومات الحالة والخطأ. كما تم تعريف آلية عزل قابلة للتكوين، بحيث يمكن تجاهل الحزم عند تعذر تبادلها على رابط ما، وذلك لتجنب الازدحام وتمكين عمليات التشخيص والاستعادة. وتم تعريف آليات إشعار داخلية (كتابة حزمة المنفذ) وخارجية (المقاطعة).
عوامل الشكل
لا تتناول مواصفات RapidIO موضوعات عوامل الشكل والموصلات، تاركةً ذلك للمجتمعات المتخصصة في التطبيقات. يدعم RapidIO عوامل الشكل التالية:
برمجة
يتوفر دعم RapidIO المستقل عن المعالج في نواة لينكس.
التطبيقات
تُستخدم تقنية الربط البيني RapidIO على نطاق واسع في التطبيقات التالية :
- محطات القاعدة اللاسلكية
- أجهزة الكمبيوتر أحادية اللوحة المستخدمة في مجال الطيران والفضاء والاستخدامات العسكرية ، بالإضافة إلى أنظمة الرادار والصوت ومعالجة الصور.
- فيديو
- تخزين
- الحوسبة الفائقة
- التصوير الطبي
- تطبيقات التحكم الصناعي ومسار البيانات
تتوسع شركة RapidIO لتشمل تطبيقات الحوسبة الفائقة والخوادم والتخزين.
بروتوكولات متنافسة
تستهدف تقنية PCI Express سوق الاتصال بين المضيف والأجهزة الطرفية، وليس الأنظمة المدمجة. وعلى عكس تقنية RapidIO، فإن PCIe غير مُحسَّنة لشبكات المعالجات المتعددة من نوع نظير إلى نظير. تُعد PCIe مثالية للاتصال بين المضيف والأجهزة الطرفية. إلا أن PCIe لا تتوسع بكفاءة في أنظمة نظير إلى نظير متعددة المعالجات واسعة النطاق، حيث أن افتراض PCIe الأساسي بوجود "مجموعة جذرية" يُسبب مشاكل في تحمل الأعطال وإدارة النظام.
تُعدّ تقنية الإيثرنت بديلاً آخر لتقنية الربط البيني . فهي تُعتبر حلاً فعالاً لربط أجهزة الكمبيوتر عبر مساحات جغرافية واسعة، حيث قد تتغير بنية الشبكة بشكل غير متوقع، وتخضع البروتوكولات المستخدمة للتغيير المستمر، وتكون زمن استجابة الاتصال طويلاً. ولمواجهة هذه التحديات، تتطلب الأنظمة القائمة على الإيثرنت كميات كبيرة من قوة المعالجة والبرمجيات والذاكرة في جميع أنحاء الشبكة لتنفيذ بروتوكولات التحكم في التدفق ونقل البيانات وتوجيه الحزم. أما تقنية RapidIO، فهي مُحسّنة لتوفير كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وزمن استجابة منخفض، ولتحقيق اتصال سلس بين المعالجات في الأنظمة المدمجة المقاومة للأعطال والتي تغطي مساحات جغرافية تقل عن كيلومتر واحد.
تُعد تقنية SpaceFibre تقنية منافسة لتطبيقات الفضاء. [ 26 ]
تُعد تقنية إيثرنت المُفعّلة زمنيًا تقنية منافسة لتطبيقات اللوحة الخلفية (VPX) والعمود الفقري الأكثر تعقيدًا للفضاء (المركبات الفضائية والإلكترونيات المتكاملة المصممة للاستخدام البشري).
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "مواصفات الربط البيني لتقنية RapidIO ECMA-342" (ملف PDF) . ECMA International. فبراير 2003. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2025 .
- ↑ "شبكات ربط الأنظمة: إيثرنت مقابل رابيد آي أو" (ملف PDF) . شركة إن إكس بي لأشباه الموصلات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2025 .
- ↑ "دليل مستخدم RapidIO Intel FPGA IP" (ملف PDF) . شركة إنتل. سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2025 .
- ↑ "مواصفات RapidIO" . جمعية VITA / RapidIO التجارية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2025 .
- ↑ "الأسئلة الشائعة العامة حول RAPIDIO™" (ملف PDF) . شركة NXP لأشباه الموصلات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2025 .
- ↑ "شبكات ربط الأنظمة: إيثرنت مقابل رابيد آي أو" (ملف PDF) . شركة إن إكس بي لأشباه الموصلات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2025 .
- ↑ فولر، سام (27 ديسمبر 2004). "مقدمة". RapidIO: الربط البيني للأنظمة المدمجة . جون وايلي وأولاده المحدودة. ISBN 0-470-09291-2.
- ↑ "إصدار أول مواصفات RapidIO للصناعة" . EDN. 20 مارس 2001. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2025 .
- ↑
- ↑ "مراجعة معيار RapidIO 1.2" . www.rapidio.org . رابطة RapidIO التجارية. 26 يونيو 2002. مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 9 أكتوبر 2014 .
- ↑ "التقرير السنوي لشركة تكنولوجيا الأجهزة المتكاملة لعام 2011" (ملف PDF) . www.idt.com . شركة تكنولوجيا الأجهزة المتكاملة، 6 يونيو 2011، صفحة 4. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 3 مارس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 أكتوبر 2014 .
- ↑ جاغ بولاريا (15 أكتوبر 2013). "RapidIO تصل إلى آفاق جديدة" . www.linleygroup.com . مجموعة لينلي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 أكتوبر 2014 .
- ↑ "مراجعة معيار RapidIO 2.0" . www.rapidio.org . رابطة RapidIO التجارية. 23 فبراير 2005. مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 9 أكتوبر 2014 .
- ↑ "مراجعة معيار RapidIO 3.0" . www.rapidio.org . رابطة RapidIO التجارية. 10 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 9 أكتوبر 2014 .
- ↑ "مراجعة معيار RapidIO 3.1" (ملف PDF) . www.rapidio.org . رابطة RapidIO التجارية. 13 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 23 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أكتوبر 2014 .
- ↑ "مراجعة معيار RapidIO 4.0" . www.rapidio.org . رابطة RapidIO التجارية. يونيو 2016. مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 15 أغسطس 2016 .
- ↑ "مراجعة معيار RapidIO 4.1" . vita.com . رابطة RapidIO التجارية. يوليو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2019 .
- ↑ "شبكات ربط الأنظمة: إيثرنت مقابل رابيد آي أو" (ملف PDF) . شركة إن إكس بي لأشباه الموصلات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2025 .
- ↑ "الأسئلة الشائعة العامة حول RAPIDIO™" (ملف PDF) . شركة NXP لأشباه الموصلات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2025 .
- ↑ "الحوسبة الفائقة غير المتجانسة منخفضة زمن الوصول القائمة على تقنية RapidIO" (ملف PDF) . تكنولوجيا الأجهزة المتكاملة. 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2025 .
- ↑ أعلنت شركة برودرايف تكنولوجيز عن نظام مركز البيانات - الحوسبة عالية الأداء (DCCP-280) المزود بتقنية RapidIO وشبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت. prodrive-technologies.com . 30 يناير 2014.
- ↑ "شركات IDT وOrange Silicon Valley وNVIDIA تُسرّع من وتيرة التطور في مجال الحوسبة باستخدام مجموعات الحوسبة القائمة على تقنية RapidIO، وهي مثالية للألعاب والتحليلات" . businesswire.com (بيان صحفي). 18 نوفمبر 2014.
- ↑ "شركة برودرايف تكنولوجيز تطلق جهاز PRSB-760G2 لشبكات RapidIO الكبيرة - برودرايف تكنولوجيز" . prodrive-technologies.com . 2 مارس 2015.
- 1 2 كولير، باتريك (14 أكتوبر 2013). "معيار الربط البيني الفضائي من الجيل التالي (NGSIS): نهج معياري مفتوح معياري للربط البيني عالي الأداء للفضاء" . ResearchGate . تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2025 .
- ↑ "خارطة طريق RapidIO" . www.rapidio.com . رابطة RapidIO التجارية. 10 يونيو 2012. ص 4. تم الاطلاع عليه في 9 أكتوبر 2014 .
- ↑ "نظرة عامة على تقنية الألياف الضوئية الفضائية" (ملف PDF) . ستار-دندي. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 22 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2014 .
روابط خارجية
- رابيد آي أو (الصفحة الرئيسية).
- المواصفات ( الإصدار الحالي)، RapidIO.
- RapidIO على GitHub
- RapidIO ، النوى المفتوحة.
- حافلات الكمبيوتر
- المعايير المفتوحة
- الحافلات التسلسلية
- معايير الحاسوب
- شبكات الحاسوب
- شبكات المنطقة المحلية
