管理40/100G多核处理器的网络流量-飞外网

近年来,在消费者宽带、企业流量和基于 IP 的新型服务(如移动连接、远程云服务、IP 视频和 IPTV)的推动下,企业和运营商网络的流量呈爆炸式增长。

数据包处理压力

如今,提供基于云的服务和企业数据中心的服务提供商能够随时随地通过有线和无线网络访问宝贵的资源。由此产生的流量增加使汇聚交换机/路由器和中间网络节点处于不断的压力之下,以满足越来越高的带宽需求。这些处理元素不只是简单地切换或路由流量;他们还必须执行一些功能,例如构建具有深度数据包检测 (DPI) 功能的防火墙,并为多租户云环境提供虚拟化支持。

底层传输控制协议 (TCP)、用户数据报协议 (UDP) 和实时传输协议 (RTP) 流量包括属于网络连接的许多数据包。网络边缘的交换机、路由器或网关等中间节点必须同时处理数百万个网络连接。

尝试单独处理连接中的每个数据包会阻止网络元素跟上不断增加的线路速率。由于需要对至少一部分流量执行 DPI,这进一步复杂化了。此外,位于网络深处的中间节点必须处理数亿个数据包。

每个数据包与任何其他数据包没有关联;也就是说,它们在空间或时间上不相关。通过将数据包分组为流,可以更好地服务于这种异步流量。流是属于同一网络会话的数据包的集合,通常在源-目标对之间。传入的数据包必须分类为流。然后处理器根据流状态表中的规则以相同的方式处理属于同一流的所有数据包。

有状态的流处理

所有网络元素都需要数百万个流的状态,尤其是在实施防火墙、入侵预防或检测系统以及应用程序级负载平衡器等安全处理时。由此产生的平台架构必须通过监视流中的数据包、更新 TCP 连接、创建和超时 UDP 连接以及跟踪虚拟专用网络 (VPN) 连接来支持流状态管理。还需要状态处理来支持 TCP 代理和 TCP 拼接。

因此,系统软件应维护支持数百万流的流状态表。硬件必须通过在流哈希表中执行复杂的哈希和查找来支持软件。软件负责分析流哈希结果并管理新流,更新哈希表并维护流状态。

100G 时的系统性能要求

为了满足 100G 的严格系统要求,处理和内存架构都必须满足在 64 字节数据包的最坏情况下一个数据包时间提供的时间预算,即低至 5 ns。

处理指令和内存预算

鉴于大多数网络继续使用以太网帧或数据包作为底层传输,了解这些帧的组成以及它们如何影响网络性能非常重要。

以太网帧

典型的以太网帧以 8 字节的前导码开始,随后是 12 字节的目标地址和源地址的寻址信息,2 字节的类型/长度字段指示使用的日期类型以及有效负载的长度。有效载荷数据可以低至 46 字节,高至 1,500 字节。计算 32 位(4 字节)循环冗余校验并将其附加在帧的末尾(图 1)。

图 1:在以太网帧格式中,64 字节的最小数据包大小在加上所示开销后实际上是 84 字节。

100 GbE 的性能计算

系统吞吐量计算通常以每秒数据包 (pps) 的形式表示。当所有以太网帧的长度为 64 字节或最小大小的帧时,计算最大数量。对于 10 GbE,这个数字是 148.81 亿 pps,或通常称为 15 Mpps。对于 100 GbE,这个数字大约为 150 Mpps。

较小的数据包在满足短时间预算方面存在挑战,而大数据包在满足最高线路速率方面存在挑战。处理 64 字节数据包所需的每个数据包时间预算仅为 6 ns。对于运行在 1 GHz 的处理器,指令周期时间为 1 ns。因此,一个 64 字节的数据包转换为 150 Mpps 的 6 周期预算。解决此限制的一种方法是使用具有多个内核和线程的并行处理。例如,一个 100 个内核/线程的处理器将把这个时间预算增加到 600 个周期——一个更易于管理的窗口。

100G 时的内存注意事项

不建议在网络设备中使用专用存储器。目前,DDR3 存储器是首选的外部存储器。DDR 存储器在较长的突发中运行良好;但是,高于 1,666 MHz 的时钟的事务速率达到了 64 位宽接口的最大速率。将一个 64 位通道换成两个 32 位内存通道可以在 2,133 MHz 或更高的时钟频率下提供更高的事务处理速率。

当前满足 100G 要求的方法

多核处理器

在 2000 年代初期,许多新老芯片供应商开始提供基于标准通用处理器的多核 CPU 产品,创建对称多处理 (SMP) Linux 结构。通过利用 SMP 操作系统 (OS) 相对简单的编程模型,网络供应商能够在更短的时间内将产品推向市场。但是,这种方法仅限于低于 10G 的性能水平。

这些处理器的性能受到限制,主要是因为传统的通用 CPU 依赖缓存来解决内存延迟问题。高速缓存未命中迫使 CPU 内核饿死内存访问,与高速缓存相比,主内存延迟太慢了。这种所谓的“内存墙效应”意味着处理器的 SMP 多核模型无法扩展到灵活处理 100 Gbps 解决方案所需的数百个处理器内核。通过分支预测和推测执行技术来最小化缓存未命中的尝试未能解决相对较低的缓存命中率问题。

为了绕过性能瓶颈,供应商开始将硬件加速器嵌入到多核处理器中,以处理常见的性能密集型功能,例如安全性和 DPI(参见图 2)。由此产生的单芯片异构多核处理器已经让位于对操作系统不友好的专有架构,并打破了拥有简单、易于编程的多核处理器的初衷。

图 2:多核通用处理器需要借助硬件加速功能来处理 100G 的数百万流。

网络处理器

网络处理器是一类专注于优化 L2-L4 数据包性能的处理器。通常,它们包含较小的内核,可以很好地扩展并且可以提供 100 Gbps 的性能。内存性能通过流水线架构来解决,在某些情况下,超长指令字 (VLIW) 架构。

由于复杂的编程和专注于数据包转发的固定内部结构,网络处理器的灵活性和智能处理受到阻碍。此外,当流量包含多个隧道和/或需要更深的隧道时,流水线网络处理器的性能会受到影响。

以太网交换机

这类芯片通常包括带有内部查找引擎的小型流水线,并且不支持外部存储器。在企业以太网配线间交换机中很常见。随着架顶式交换机的使用模型变得越来越复杂,灵活性要求也变得更加明显。以太网交换机现在需要更大的查找表和更高的性能水平,以及支持数据中心多层虚拟化所需的几个深层隧道。

尽管一些以太网交换芯片可以访问外部三元内容寻址存储器以进行快速表查找,但典型的以太网交换机无法访问外部 DDR 存储器,因此难以满足需要支持数百万流的网络应用。

以太网控制器

此类产品用于服务器和客户端环境,通过 PCI Express 接口将多个以太网接口连接到主机 x86 CPU。这些设备无法通过编程来执行复杂的网络任务,例如交换或在线安全。它们无法访问外部存储器,因此无法支持数百万个流。

既然已经确定了处理 100G 网络流量的挑战,那么讨论应对这些挑战所需的内容就很重要。本系列的第 2 部分将在 2 月份的《嵌入式计算设计》杂志上发表,将重点介绍能够应对 100G 网络流量带来的挑战的协处理器的需求。此外,第二篇文章将讨论新的协处理器如何管理诸如智能 L2/L3 交换、流分类、在线安全处理、虚拟化以及 x86 CPU 内核和虚拟机的负载平衡等功能。

审核编辑:郭婷


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T2035H-8T STMicroelectronics T2035H820A800V三端双向可控硅 oelectronics T2035H-8 20A 800V三端双向可控硅非常适合用于重型交流负载的紧凑型驱动,可减小散热片尺寸。每个器件均基于ST Snubberless高温技术。它们具有更高的指定关断换向和高达T最大值的抗噪能力。每个器件均安全优化工业控制和家用电器中要求最严苛的通用电机、加热器和电感负载的控制。
HVLED001BTR STMicroelectronics HVLED001B高功率因数反激式控制器 oelectronics HVLED001B高功率因数反激式控制器是一款增强型峰值电流模式控制器,能够着重控制高功率因数 (HPF) 反激或降压-升压。HVLED001B还可用于实现其他拓扑,如降压、升压和SEPIC。借助HVLED001B可以独立应用一次侧调节和光耦控制,在无负载条件下可实现精确调节和极低的待机功耗。ST高压技术支持将HVLED001B直接连接到输入电压,以便在无需外部元件的情况下启动器件和监控输入电压。
HVLED001B可针对异常情况提供保护,包括开路、输出短路、输入过压和欠压。主开关的开环和过流等电路故障也可得到有效控制。HVLED001B还集成了自动恢复定时器 (ART) 功能,可确保自动恢复应用,而不会降低可靠性。
STNRGPF02TR STMicroelectronics STNRGPF02和STNRGPF12PFC 数字控制器 oelectronics STNRGPF02和STNRGPF12因数校正 (PFC) 数字控制器设计用于交错PFC升压拓扑,适用于大功率应用。STNRGPF02提供传统的涌入电流控制,通过基于继电器和限制器电阻器的机械解决方案来实现。STNRGPF12具有数字涌入电流控制功能,通过基于可控硅整流器的固态解决方案来实现。两款器件均可驱动多达2个交错通道。
STNRGPF02和STNRGPF12 PFC数字控制器在基于混合信号(模拟/数字)架构的应用中以固定频率在CCM中工作,具有平均电流模式控制。 这些控制器可通过专用软件工具 (eDesignSuite) 进行配置,以匹配各种特定应用。该工具可生成完整的原理图,其中包括完整的材料清单和最终二进制对象代码 (FW),可至IC。
HVLED007TR STM icroelectronics HVLED007电流模式PFC控制器 oelectronics HVLED007电流模式PFC控制器采用特殊电路(输入电流整形器),支持高PF准谐振反激转换器从电源线中获取理论上的正弦输入电流。该IC具有一个控制输入,用于由光耦合器的光电晶体管驱动,以关闭二次侧稳压的隔离控制环路。然而,通过添加简单的外部电路,它也可用于关闭一次侧稳压的电压环路。
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STSW-STPM003 STSW-STPM003为STM32F4探索套件和EVALSTPM32三相固件实现 4个STPMs计量 用于保存参数EEPROM支持(可选) USB虚拟Com端口(VCP),用于支持GUI和LabTools Minishell(命令行分析器),用于通过USB发送命令 在UART或SPI STPM通信 STM32处理程序和驱动程序支持基于立方MX 使用STPM3x和STM32F407装置中的固件实现的三相应用的开发。它已经开发了基于STM32F407VGT与EVALSTPM32接口的STM32F4发现套件,但它可以很容易地移植到其它微控制器。 发表于 05-20 15:05 • 183次
STSW-IO-LINK STSW-IO-LINKIO-Link的演示套件固件 包STM32微控制器ARM ®皮质® -M0 +和ARM的Cortex-M3 符合STM32Cube开发框架 在其他STM32平台便携式 基于RS-485通信的PC接口 通信层用于交换主站和传感器节点 传感器配置和传感器数据采集 快速傅立叶变换(FFT)运算,以评估振动谱 此试剂盒包括用于一个完整的固件版本STEVAL-IDP004V1和STEVAL-IDP003V1评估板,以促进在配置中,数据交换和处理方面的系统管理。它是基于STM32CubeHAL库,并使用功能强大的STM32CubeMX工具来配置微控制器和更新而不会丢失数据的创建工作区。... 发表于 05-20 15:05 • 236次
STSW-BFA001V1 STSW-BFA001V1软件包STEVAL-BFA001V1B 固件实施例来构建应用程序状态监测和预测性维护基于三维数字加速度计,环境和声学MEMS传感器 中间件包括算法为先进的时间和频率域信号处理振动分析 可编程FFT大小(512,1024或2048点) 可编程FFT平均和重叠 可编程窗(平顶,汉宁,汉明) 速度RMS均线,加速度最大峰值 中间件集成麦克风算法: PDM到PCM 声压 音频FFT 固件包STM32F469AI开发了在不同的微控制器系列便于携带 PC数据监视通过任何游离终端模拟器 示例示范固件STEVAL-IDP004V1 IO-Link的主功能的多端口评估板和DE通信dicated PC GUI 特殊STSW-BFA1PREDMNT状态监测固件配置成与STSW-IDP4PREDMNT相互作用,并且允许经由STM32MP157C-DK2网关数据上传至云。 在固件包旨在帮助您开发基于状态监测的工业预测性维护解决方案。... 发表于 05-20 14:05 • 101次
STSW-USBPD45CFW STSW-USBPD45CFWSW包STEVAL-USBPD45C 45瓦USB C型™电源适配器发货 包与应用实例的二进制为STEVAL-USBPD45C 45瓦USB C型™电源输送适配器。 应用固件基于所述认证X-CUBE-USB-PD软件设计的ARM ® 32位皮质® -M0 STM32F051 MCU和PD3.0认证STUSB1602A C型控制器。 在STSW-USBPD45CFW软件包被设计为支持STEVAL-USBPD45C 45瓦USB C型电源输送适配器参考设计。 发表于 05-20 13:05 • 202次
STSW-IOD003 STSW-IOD003基于STM32Cube L6362A的IO-Link通信收发器设备IC评估软件 62A IO-Link通信收发器装置IC集成在STEVAL-IOD003V1评估板的管理驱动程序层 GPIO和IRQ的配置 用于接收和发射I / Q信道控制 故障中断处理 用于控制L6362A设备 易于在不同的微控制器系列可移植性示例应用程序,这要归功于STM32Cube 自由的,用户友好许可证条款 在STSW-IOD003是用于STEVAL-IOD003V1评估板它集成了L6362A IO-的评估软件链路收发器设备。 发表于 05-20 13:05 • 183次
EVL6564H-100W EVL6564H-100W基于所述L6564H 100瓦过渡模式PFC预调节器演示板 压范围:90至265 VAC 最小线频率(f →):47赫兹 稳压输出电压:400伏 额定输出功率:100W 最大2F →输出电压纹波:20 V峰峰值 保持时间:10毫秒(V DROP 后保持时间:300 V) 最小开关频率:40千赫 最低估计效率: 92%(@ V 在 = 90 VAC,P OUT = 100 W) 最高环境温度:50℃ PCB类型和大小:单面为35μm,CEM-1,90×83毫米 此演示板是基于新的过渡模式PFC控制器L6564H和器具100 W,宽范围的电源输入,PFC预调节器适用于镇流器,适配器,平面屏幕显示器,并且所有具有SMPS以满足IEC61000-3-2或JEITA-MITI法规。... 发表于 05-20 12:05 • 302次
STSW-L9177A STSW-L9177AEVAL-L9177A图形用户界面 RS232端口连接与微控制器 自动COM连接 L9177A SPI寄存器读取和写入 能够生成可编程durationactuations 可能性控制L9177A并行致动。 在STSW-L9177A是一个图形用户界面(GUI),其允许以初始化并通过SPI协议改变参数控制EVAL-L9177A评估板,管理并行PWM输入和读出的输出。该L9177A GUI已经使用Labview的开发和其使用,如微控制器接口,在SPC56M发现板。 发表于 05-20 12:05 • 426次