Análisis cuantitativo de redes de conmutación multietapa para dispositivos programables integrados
Autores: Renzini, Francesco; Cuppini, Matteo; Mucci, Claudio; Franchi Scarselli, Eleonora; Canegallo, Roberto
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Análisis cuantitativo de redes de conmutación multietapa para dispositivos programables integrados
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Propiedades
Libre de congestión
Redes de conmutación multietapa
Dispositivos programables
Conectividad de multidifusión estática
Rutas de bypass
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 33
Citaciones: Sin citaciones
Este documento analiza las propiedades de una clase de redes de conmutación multietapa (MSSNs) sin congestión, basadas en mariposas y adecuadas para dispositivos programables integrados, que requieren mantener la conectividad estática de multidifusión. Estas MSSNs son totalmente sintetizables y permiten el diseño de IPs programables con un tamaño típico del orden de 1 KLUT, combinando flexibilidad con un tiempo de respuesta rápido. Se discute la propiedad de no bloqueo para la conexión estática de esta clase de MSSN. Nuestro análisis muestra los pros y los contras de adoptar estructuras MSSN, así como el impacto de las rutas de derivación para hacer que la red sea totalmente jerárquica y consciente de la localidad gracias también a una estrategia de programación dedicada. Los experimentos de implementación realizados en tecnología STM CMOS de 65 nm muestran la disponibilidad de varios compromisos entre área y velocidad, lo que resulta en un rango de 2x en frecuencia y un rango de en área. Dependiendo del campo de aplicación específico, se logra así una definición de interconexión óptima sin comprometer las propiedades de enrutamiento. En este sentido, el documento propone un modelo simplificado impulsado por la aplicación para la evaluación de la mejor MSSN, incluida la adopción y selección de derivaciones.
Descripción
Este documento analiza las propiedades de una clase de redes de conmutación multietapa (MSSNs) sin congestión, basadas en mariposas y adecuadas para dispositivos programables integrados, que requieren mantener la conectividad estática de multidifusión. Estas MSSNs son totalmente sintetizables y permiten el diseño de IPs programables con un tamaño típico del orden de 1 KLUT, combinando flexibilidad con un tiempo de respuesta rápido. Se discute la propiedad de no bloqueo para la conexión estática de esta clase de MSSN. Nuestro análisis muestra los pros y los contras de adoptar estructuras MSSN, así como el impacto de las rutas de derivación para hacer que la red sea totalmente jerárquica y consciente de la localidad gracias también a una estrategia de programación dedicada. Los experimentos de implementación realizados en tecnología STM CMOS de 65 nm muestran la disponibilidad de varios compromisos entre área y velocidad, lo que resulta en un rango de 2x en frecuencia y un rango de en área. Dependiendo del campo de aplicación específico, se logra así una definición de interconexión óptima sin comprometer las propiedades de enrutamiento. En este sentido, el documento propone un modelo simplificado impulsado por la aplicación para la evaluación de la mejor MSSN, incluida la adopción y selección de derivaciones.