一种带宽管理方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103490930A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310443442.9

    申请日:2013-09-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种带宽管理方法,本方法实现步骤:1.带宽管理模块设定输出数据的带宽阈值N,输入数据经过带宽管理模块时,所述带宽管理模块每隔一定的时间检测输入数据传输速率M;2.带宽管理模块根据输入数据传输速率M与输出数据的带宽阈值N,设定写使能有效的时间比例。设定写使能有效的时间比例的方法为:先判断输入数据传输速率M是否大于输出数据的带宽阈值N,如果是,则调整写使能时间为数据传输总时间的,否则在所有数据传输的时间段内写使能均为有效。本方法通过控制数据读取时间以实现带宽管理。本发明由于通过入口速率和出口速率的关系,调整数据读取的时间,简单易行,不需复杂的硬件设备支持,使用范围广。

    高速接口向低速接口的异步FIFO传输方法

    公开(公告)号:CN101894005A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010185722.0

    申请日:2010-05-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种高速接口向低速接口的异步FIFO传输方法,其步骤:1.数据帧经过写控制模块时,写控制模块给每个数据单位增加识别位,把倒数第二个数据单位的识别位设置为与其余数据单位的识别位不同的某一特定值(帧结束识别码),以表示帧结束;2.写控制模块检测到数据FIFO非满时,写使能有效,写控制模块将增加识别位后的数据帧写入数据FIFO;3.读控制模块检测到数据FIFO非空时,读使能有效,读控制模块开始读取数据并判断数据单位的识别位,当识别位为帧结束识别码时,读使能无效,此时完成整帧数据的传输。本方法可实现变长帧的传输,并且只用较少的识别位完成数据帧的传输,有效地提高数据传输速率,同时对不能完整传输的数据,采用重新装载地址的方法,保证了数据传输的准确性。

    一种带宽管理方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103490930B

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201310443442.9

    申请日:2013-09-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种带宽管理方法,本方法实现步骤:1.带宽管理模块设定输出数据的带宽阈值N,输入数据经过带宽管理模块时,所述带宽管理模块每隔一定的时间检测输入数据传输速率M;2.带宽管理模块根据输入数据传输速率M与输出数据的带宽阈值N,设定写使能有效的时间比例。设定写使能有效的时间比例的方法为:先判断输入数据传输速率M是否大于输出数据的带宽阈值N,如果是,则调整写使能时间为数据传输总时间的,否则在所有数据传输的时间段内写使能均为有效。本方法通过控制数据读取时间以实现带宽管理。本发明由于通过入口速率和出口速率的关系,调整数据读取的时间,简单易行,不需复杂的硬件设备支持,使用范围广。

    一种利用以太帧前导码传输数据的方法

    公开(公告)号:CN101882975B

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201010215498.5

    申请日:2010-06-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种利用以太帧前导码(Preamble)传输数据的方法。本发明把前导码的一部分用于传输数据,步骤为:(1)发送节点改变以太帧前导码(Preamble)的定义;(2)发送允许时,发送节点封装数据,并发送封装好的数据;(3)接收节点接收到封装好的数据,去除数据封装,并获取数据进行相应处理。本发明不改变以太帧结构,所传输数据可以通过路由器、交换机等以太设备,适用范围较广,有效地提高了以太网的使用率。

    一种微处理器的在线调试方法

    公开(公告)号:CN102662810A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210082817.9

    申请日:2012-03-27

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种微处理器的在线调试方法,特别涉及一种使用非可编程存储器的在线调试方法。包括步骤:在片内ROM中固化BOOT程序;上电复位后从片内ROM执行BOOT程序,完成用户程序的交互、固化至外部存储器或载入片内RAM;微处理器跳转到加载至片内RAM的用户程序上,从程序的的起始位置开始执行用户程序。本发明在可用的存储资源只有片内ROM和片内RAM的前提下,提出了由固化在芯片ROM内的引导(BOOT)程序上电运行后,按指令和需求从外部加载可变的用户程序并执行这一解决方案,在现有的技术条件下保证了芯片的可编程性与SoC软硬件协同工作的能力。

    EPON多速率通用传输设备
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101674503B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN200910196526.0

    申请日:2009-09-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供一种EPON多速率通用传输设备,该设备能够支持10G光线路终端(OLT)与10G光网络单元(ONU)光模块,并且能够兼容1G ONU与1G OLT光模块。其中10G ONU与OLT光模块采用XFP的接口,1G ONU与OLT光模块采用SFF的接口模式。该通用传输设备与后端EPON控制芯片(或FPGA)均采用统一的SMA接口方式。本发明充分考虑1GEPON到10G-EPON的升级将是逐步发生的,可兼容今后的10G EPON和现有的1G EPON,具有很好的应用前景。

    一种在千兆以太网中利用帧间隙传输同相时钟信息的方法

    公开(公告)号:CN101562488B

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN200910050335.3

    申请日:2009-04-30

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种在千兆以太网中利用帧间隙传输同相时钟信息的方法。该方法传输同相时钟信息,先要获得测距信息,即发送端和接收端之间的距离;利用帧间隙在发送端和接收端之间发送高频时钟计数,可以获得测距信息。把设备发送端把发送端时钟相位传输给设备接收端,设备接收端利用本地存储的测距信息可以在接收端恢复出发送端的时钟相位。该方法利用帧间隙传输,提高了带宽利用率;信息的传输不受以太网中分组流量和分组交换的延迟变化的影响;传输方法简单易行。

    一种利用以太帧前导码传输数据的方法

    公开(公告)号:CN101882975A

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN201010215498.5

    申请日:2010-06-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种利用以太帧前导码(Preamble)传输数据的方法。本发明把前导码的一部分用于传输数据,步骤为:(1)发送节点改变以太帧前导码(Preamble)的定义;(2)发送允许时,发送节点封装数据,并发送封装好的数据;(3)接收节点接收到封装好的数据,去除数据封装,并获取数据进行相应处理。本发明不改变以太帧结构,所传输数据可以通过路由器、交换机等以太设备,适用范围较广,有效地提高了以太网的使用率。

    一种正交频分复用无源光网络的同步帧与符号同步方法

    公开(公告)号:CN106059977B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201610344695.4

    申请日:2016-05-22

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供一种正交频分复用无源光网络的同步帧与符号同步方法,OFDM‑PON的物理帧由符号同步帧头和OFDM发送数据组成,符号同步帧头依次包含长度为U的前导零序列以及长度为K的冗余序列,前导零序列的长度U大于OFDM‑PON符号同步运算所需要的并行度P的2倍以及FFT/IFFT的计算点数,长度K大于等于2。同步方法包括以下步骤:OFDM信号采样量化、在两电平OFDM信号连续为逻辑0的个数大于冗余序列长度K_adj时定位同步位置。本发明极大地降低了OFDM‑PON符号同步算法的计算复杂度,同时具有较高的精准度和鲁棒性。

    一种双阈值幅度判决OFDM-PON接收端符号同步方法

    公开(公告)号:CN109194599A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810882396.5

    申请日:2018-08-06

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供一种双阈值幅度判决OFDM-PON接收端符号同步方法,采用的帧结构由一个符号同步帧头和OFDM发送数据帧构成,符号同步帧头包含前导零序列以及冗余序列,在OFDM-PON接收端将接收信号幅度的绝对值与所述粗略阈值比较,检测是否有M个连续的低于粗略阈值的符号,如果没有,则继续检测,如果有则将接收信号幅度的绝对值与所述精确阈值比较,第一个高于精确阈值的符号位置,即为符号同步位置。本发明的幅度判决对接收光信号的光功率不敏感,且同步精准度高,在实时系统实现方面具有更强的鲁棒性,且解决了单阈值判决方法在低信噪比情况下,容易引起系统误判这一问题。

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