LOW OVERHEAD, HIGH BANDWIDTH RE-CONFIGURABLE INTERCONNECT APPARATUS AND METHOD

Described is an low overhead method and apparatus to reconfigure a pair of buffered interconnect links to operate in one of these three modes-first mode (e.g., bandwidth mode), second mode (e.g., latency mode), and third mode (e.g., energy mode). In bandwidth mode, each link in the pair buffered int...

Ausführliche Beschreibung

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Hauptverfasser: SUBRAMONEY, Sreenivas, LIU, Yen-Cheng, VAIDYANATHAN, Kaushik, KUMASHIKAR, Mahesh, SINGH, Tejpal, SUBRAMANIAN, Lavanya, KARNIK, Tanay, MORRIS, Daniel H, CHODAY, Sri Harsha, LIU, Huichu, YOUNG, Ian A, AVCI, Uygar E
Format: Patent
Sprache:eng ; fre
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creator SUBRAMONEY, Sreenivas
LIU, Yen-Cheng
VAIDYANATHAN, Kaushik
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SINGH, Tejpal
SUBRAMANIAN, Lavanya
KARNIK, Tanay
MORRIS, Daniel H
CHODAY, Sri Harsha
LIU, Huichu
YOUNG, Ian A
AVCI, Uygar E
description Described is an low overhead method and apparatus to reconfigure a pair of buffered interconnect links to operate in one of these three modes-first mode (e.g., bandwidth mode), second mode (e.g., latency mode), and third mode (e.g., energy mode). In bandwidth mode, each link in the pair buffered interconnect links carries a unique signal from source to destination. In latency mode, both links in the pair carry the same signal from source to destination, where one link in the pair is "primary" and other is called the "assist". Temporal alignment of transitions in this pair of buffered interconnects reduces the effective capacitance of primary, thereby reducing delay or latency. In energy mode, one link in the pair, the primary, alone carries a signal, while the other link in the pair is idle. An idle neighbor on one side reduces energy consumption of the primary. L'invention concerne un procédé et un appareil à faible surdébit permettant de reconfigurer une paire de liaisons d'interconnexion mises en tampon pour fonctionner dans l'un des trois modes suivants : le premier mode (par exemple, un mode bande passante), le deuxième mode (par exemple, un mode latence) et le troisième mode (par exemple, un mode énergie). Dans le mode bande passante, chaque liaison de la paire de liaisons d'interconnexion mises en tampon transporte un signal unique d'une source à une destination. Dans le mode latence, les deux liaisons de la paire transportent le même signal de la source à la destination, une liaison de la paire étant appelée « primaire » et l'autre « auxiliaire ». L'alignement temporel des transitions dans cette paire d'interconnexions mises en tampon réduit la capacité effective de la liaison primaire, ce qui permet de réduire le délai ou la latence. En mode énergie, une liaison de la paire, la liaison « primaire », transporte seule un signal, tandis que l'autre liaison de la paire est inactive. Un voisin inactif d'un côté réduit la consommation d'énergie de la liaison primaire.
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In bandwidth mode, each link in the pair buffered interconnect links carries a unique signal from source to destination. In latency mode, both links in the pair carry the same signal from source to destination, where one link in the pair is "primary" and other is called the "assist". Temporal alignment of transitions in this pair of buffered interconnects reduces the effective capacitance of primary, thereby reducing delay or latency. In energy mode, one link in the pair, the primary, alone carries a signal, while the other link in the pair is idle. An idle neighbor on one side reduces energy consumption of the primary. L'invention concerne un procédé et un appareil à faible surdébit permettant de reconfigurer une paire de liaisons d'interconnexion mises en tampon pour fonctionner dans l'un des trois modes suivants : le premier mode (par exemple, un mode bande passante), le deuxième mode (par exemple, un mode latence) et le troisième mode (par exemple, un mode énergie). Dans le mode bande passante, chaque liaison de la paire de liaisons d'interconnexion mises en tampon transporte un signal unique d'une source à une destination. Dans le mode latence, les deux liaisons de la paire transportent le même signal de la source à la destination, une liaison de la paire étant appelée « primaire » et l'autre « auxiliaire ». L'alignement temporel des transitions dans cette paire d'interconnexions mises en tampon réduit la capacité effective de la liaison primaire, ce qui permet de réduire le délai ou la latence. En mode énergie, une liaison de la paire, la liaison « primaire », transporte seule un signal, tandis que l'autre liaison de la paire est inactive. 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Dans le mode bande passante, chaque liaison de la paire de liaisons d'interconnexion mises en tampon transporte un signal unique d'une source à une destination. Dans le mode latence, les deux liaisons de la paire transportent le même signal de la source à la destination, une liaison de la paire étant appelée « primaire » et l'autre « auxiliaire ». L'alignement temporel des transitions dans cette paire d'interconnexions mises en tampon réduit la capacité effective de la liaison primaire, ce qui permet de réduire le délai ou la latence. En mode énergie, une liaison de la paire, la liaison « primaire », transporte seule un signal, tandis que l'autre liaison de la paire est inactive. 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In bandwidth mode, each link in the pair buffered interconnect links carries a unique signal from source to destination. In latency mode, both links in the pair carry the same signal from source to destination, where one link in the pair is "primary" and other is called the "assist". Temporal alignment of transitions in this pair of buffered interconnects reduces the effective capacitance of primary, thereby reducing delay or latency. In energy mode, one link in the pair, the primary, alone carries a signal, while the other link in the pair is idle. An idle neighbor on one side reduces energy consumption of the primary. L'invention concerne un procédé et un appareil à faible surdébit permettant de reconfigurer une paire de liaisons d'interconnexion mises en tampon pour fonctionner dans l'un des trois modes suivants : le premier mode (par exemple, un mode bande passante), le deuxième mode (par exemple, un mode latence) et le troisième mode (par exemple, un mode énergie). Dans le mode bande passante, chaque liaison de la paire de liaisons d'interconnexion mises en tampon transporte un signal unique d'une source à une destination. Dans le mode latence, les deux liaisons de la paire transportent le même signal de la source à la destination, une liaison de la paire étant appelée « primaire » et l'autre « auxiliaire ». L'alignement temporel des transitions dans cette paire d'interconnexions mises en tampon réduit la capacité effective de la liaison primaire, ce qui permet de réduire le délai ou la latence. En mode énergie, une liaison de la paire, la liaison « primaire », transporte seule un signal, tandis que l'autre liaison de la paire est inactive. Un voisin inactif d'un côté réduit la consommation d'énergie de la liaison primaire.</abstract><oa>free_for_read</oa></addata></record>
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