ECRC/LCRC

PCIe总线错误检测囊括了链路(Link)上的错误以及包传递过程中的错误,如下图所示。用户设计的应用程序层中的错误不属于链路传输中的错误,不应当通过PCIe的错误检测与处理机制处理,一般可借助设备特殊中断(Device Specific Interrupt)等合适的方式进行报告与处理。

包传递过程的错误主要通过CRC编码来检测。PCIe定义了两种CRC——LCRC和ECRC。其中LCRC(Link CRC)由数据链路层产生和校检,用于检测从一端的数据链路层发送到另一端的数据链路层的TLP是否发生的错误。而ECRC(End-to-end CRC)由事务层产生和校检,且ECRC是可选的。

有人可能会质疑ECRC存在的必要性,因为LCRC已经对TLP进行了CRC校检,在此基础上多加一层ECRC可能是没有必要的。这里来简单地说明一下,一般情况下(尤其是没有Switch的简单PCIe总线系统中),ECRC的确是没有必要存在的。ECRC主要为解决Switch中传输的可能存在的传输错误问题的,换句话说,如果用户的设计中并没有Switch(只是简单的Root与Endpoint的端对端直连),完全可以不使用ECRC。

如下图所示,假设来自Endpoint的TLP被正确地传输到Switch的Downstream输入端口(Ingress Port),Downstream输入端口中的数据链路层也完成了对其的LCRC校检,且未发现错误。然后Switch会将该LCRC移除,并添加新的序列号(Sequence Number),随后重新计算LCRC,再将该TLP发送至Switch的Upstream输出端口(Egress Port)。显然,在此过程中TLP是不受保护的,一旦期间数据传输遇到错误等异常,可能会导致重新计算LCRC前的数据已经受到了破坏,且仅仅使用LCRC是无法发现这样的错误的。

注:关于序列号(Sequence Number),可以参考前面的关于Ack/Nak的相关文章。

需要注意的是,ECRC是AER中的一部分,要想使用ECRC,该PCIe设备必须是支持AER的。

如果按照错误产生的层(Layer)来分,则可以分为物理层错误,数据链路层错误和事务层错误。

物理层错误(Physical Layer Errors)主要有:

·         8b/10b编解码异常

·         Framing异常(8b/10b编码中是可选的,128b/130b中是必选的)

·         Elastic Buffer错误(可选的)

·         起始字符失锁(Loss of Symbol Lock)或者通道对齐失锁(Lane Deskew)(可选的)

数据链路层错误(Data Link Layer Errors)主要有:

·         LCRC校检失败

·         序列号(Sequence Number)异常

·         DLLP中的16-bit CRC校检失败

·         链路层协议错误(Link Layer Protocol Errors)

事务层错误(Transaction Layer Errors)主要有:

·         ERCR校检失败(可选的)

·         异常的TLP(Malformed TLP)(即TLP的格式异常)

·         流量控制协议异常(Flow Control Protocol Violation)

·         不支持的请求

·         数据损坏(Data Corruption,又称为Poisoned Packet)

·         Completer Abort(可选的)

·         接收端溢出(Receiver Overflow)(可选的)

·         返回包超时(Completion Timeout)

·         不对应的返回包(Unexpected Completion,即Completion与发出的Request不一致)

当接收端的物理层检测到TLP存在错误时,如果再将该TLP继续传送至数据链路层和事务层必然也会发现错误。而过多的错误会让错误分析与处理变得困难。因此,没有必要在向上传递该TLP,而是将其直接扔掉,并报告相应的错误。

然而,即使这样,PCIe总线的错误报告中也有很多错误源自同一个错误源。因此需要对错误进行优先级排序,使得错误源(最底层的错误)的优先级更高,能够最先得到处理。PCIe总线中的错误优先级排序如下(优先级从高到低):

·         不可更正的内部错误(Uncorrectable Internal Error)

·         接收端Buffer溢出

·         流量控制协议错误

·         ECRC校检失败

·         异常的TLP(Malformed TLP)

·         AtomicOp Egress Blocked

·         TLP包头异常(TLP Prefix Blocked)

·         访问控制服务(Access Control Services,ACS)异常

·         MC(Multi-cast) Blocked TLP

·         不支持的请求(Unsupported Request,UR),Completer Abort(CA)或者不对应的返回包(Unexpected Completion)

·         接收到损坏的数据包(Poisoned Packet)

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 220,367评论 6 512
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 93,959评论 3 396
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 166,750评论 0 357
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 59,226评论 1 295
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 68,252评论 6 397
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 51,975评论 1 308
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 40,592评论 3 420
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 39,497评论 0 276
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 46,027评论 1 319
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 38,147评论 3 340
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 40,274评论 1 352
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 35,953评论 5 347
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 41,623评论 3 331
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 32,143评论 0 23
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 33,260评论 1 272
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 48,607评论 3 375
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 45,271评论 2 358

推荐阅读更多精彩内容