对于大多数的使用者来说,功耗相关的问题是显而易见的。通常,当扩建新的视频分发基础设施时,以下三个与能耗相关的问题会被考虑:
运行成本:就功耗而言,简单来说就是每千瓦小时的电费。一个解决方案需要的功耗越高,它的运行成本就越高,不但包括处理成本,还包括冷却成本。
可扩展性:机架空间是一项成本负担资源,能够根据规划好的通道密度的增长进行系统扩充,而不带来额外的空间和冷却成本,这一点非常关键。更低的功耗意味着更密集配置的系统和更小规模的冷却资源。
可靠性:热耗直接由散热系统排放,所以需要主动冷却的散热解决方案。对固体元件、设备机箱和支架的主动冷却会将整个系统的可靠性降低到最脆弱的机械冷却元件所代表的可靠性水平。
除此之外,随着环境责任和社会责任被业界广泛接受,功耗问题正变得越发突出, 这一点相信已无需多言。
为解决这些问题,系统中最耗能的资源,即x86处理器提供的编码转换资源,就需要有大幅地提升能效。另一种解决方法是选择一个全然不同的处理器。
可供选择的节能办法
针对音频和视频应用,目前市场上有很多新的低功率多核数字信号处理器(DSP),可根据通道处理密度自由扩展,从而部署到从低密度的访问节点到高密度的核心网络基础设施在内的整个网络中。
这些DSP建立在采用高能效异步处理器的内在节能架构之上。节能源自内核的异步设计。通过消除处理器内核中的时钟和同步寄存器,转而采用更简单的逻辑同步方法,异步设计带来了以下三方面改变:
缩小了DSP内核的硅面积;
清除了时钟和寄存器的电源和配线;
综合以上两项的改变可进一步降低了能耗。