图3为FPGA内部框图。橙色显示AER串联、AER与USB并联这三个接口。相对于其它接口,USB接口明确处理有时间标记的地址。因此,我们需要对两域间的监控与排序单元(绿色)。三个接口模块间的路由结构实现三接口间AE选择性地路由。系统还包含简单的映射和过滤单元。映射单元可向AE流添加一个可配置偏移,从而实现不同地址空间非重叠。过滤单元实现不同路由项目不同目的地的选择。所有这些功能单元使用FIFO相联(蓝色条纹)。流量控制的重要性在此我们对串联AER流量控制实施与简单处理项目的数据进行比较。有流量控制:假设我们有个事件消费者,事件处理率达125MHz。配置流量控制方案,消费者如有必要可阻止投产者。以此案例我们选择相对严格的要求,项目可延时1/KS以上,概率比小于10-6。如果生产者是泊松分布3, 意味着生产者平均事件发生率可达消费者事件发生率的7%,仍适用我们的要求。无流量控制:作为比较,我们假设消费者事件处理率达125MHz,但如果 8ns (= 1/125MHz)内,1个或多个事件到达第一外的其它时隙。备注2:此计算中,相对保守估计,假设SATA线缆信号传播速度为光速的一半备注3:对于较长的典型的AE并联,泊松分布或许是个不太适当的假设。但关键是事件爆发的情况。在此针对如此爆发情况使用泊松分布,对地址事件系统比较典型。平均事件发生率可解释为事件爆发平均率。一件被漏掉。一个事件被漏处理的可能性不超过10-3。在这种情况下泊松生产者的平均事件率不超过消费者概率的54%。因此针对我们实际性的目的,流量控制提供了实际可用事件率的一个量级。实验装置使们能够处理发送侧或接受侧的信道拥塞。地址事件系统流量控制的进一步讨论参见 [9]。V 结论我们已开发了通用AER通信系统接口板部件,适用于建立综合多芯片AE基系统。(未使用任何翻译软件,如有异议或补充,敬请指出)