mirror of
https://git.vladimir.cc/vladimir/ewsdr.git
synced 2026-08-25 18:43:51 +00:00
Посреди передачи из MSHV на водопаде появлялись всплески своего сигнала. Цепочка: очередь DUC пустеет дольше подушки отправителя (DUC_FIFO_THROTTLE = 2000 отсчётов = 10.4 мс) → FIFO радио сохнет → модуляция обрывается → в эфире остаётся голая несущая на частоте гетеродина DUC, в стороне от тона ровно на звуковой сдвиг. Доказано pcap-съёмом: шесть всплесков в дампе — ровно столько, сколько видел оператор, и каждый стоит за паузой 10.3-23.5 мс, а паузы 8 мс и короче не дали ни одного. Виноват не клиент и не блокировка UI, а зернистость НАШЕГО запроса. Слой первый: PushTxChrono жил на общем тике сервера 20 мс, а просил блок клиента целиком (2048 отсчётов = 42.7 мс) — маркер выходил через два или три тика, то есть через 40 или 60 мс. Слой второй: MSHV отвечает пачками по 4-5 блоков раз в ~44 мс (STREAM_C = 4096 при 96 кГц), и мелкий квант этого не лечит — нужен запас не меньше пачки. Сделано: * квант запроса = один блок TXA (512 отсчётов движка), а не блок клиента; * свой поток-планировщик TxTickLoop с АБСОЛЮТНЫМИ дедлайнами (опоздание одного пробуждения не сдвигает сетку); общий тик маркеров больше не шлёт; * бухгалтерия Owed/InFlight в кадрах на канал, гасится по k до интерполятора; потолок долга обязан быть выше окна в полёте (TCI_TX_OWED_HEADROOM_Q), иначе связывающим становится он и подача падает до 58% реального времени при полностью исправном клиенте; * SendBinNow: маркеры пишутся в сокет напрямую под FWriteLock, минуя очередь (та выпускается лишь на пробуждении потока клиента, TCI_POLL_MS = 20 мс — вдвое больше кванта, и подача снова рвалась); * FReapLock: планировщик TX — новый поток, а правило «клиента освобождает только тик-поток» держалось на том, что им же он и пользуется; * аванс под зернистость клиента: измеряется по ПЕРИОДУ между пачками (размер пачки зависит от того, сколько мы запросили ⇒ положительная обратная связь), переживает конец передачи, умеет уменьшаться по выдержке TCI_TX_LEAD_DOWN_MS, потолок TCI_TX_LEAD_MAX_MS; * старт передачи: KickTxTick будит планировщика на фронте PTT, TxPreWarm шлёт один маркер ДО SetMOX (41 мс раздумий клиента накладываются на нашу же подготовку тракта) под гейтом «передатчик свободен и чужого источника нет», PrimeDUCIQ для источника TCI растянут до Max(6096, аванс×4) — путь микрофона радио, CW и web не затронут; * посев аванса TCI_TX_LEAD_DEF_MS = 50 мс, пока про клиента ничего не известно: обучение к первому осушению физически не успевает. Монотонные часы одного источника для всех потоков — PlatformUtils.MonotonicUs (абсолютные дедлайны не терпят часов, способных прыгнуть от NTP). На железе: опасных осушений посреди передачи НОЛЬ (было 12 за 11 с), четыре передачи из пяти вообще без единого, включая старт; прогон 15:21 чист везде, в том числе на первой передаче после подключения. Всплесков оператор больше не видит. Приборы: TxTrace.pas (EWSDR_TXTRACE=1) и стенд test/hpsdr — кольцевой tcpdump capture.sh, разбор дампа pcap_tx_scan.py, разбор трассы txtrace_scan.py. Стенд test/tci: часть F «Пейсинг TX», 260 проверок, провалов нет; живой клиент с рампой, RTT и потерями — test/tci/tx_chrono_bench.py. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_014gmVQnna1i4EbSZ2VGm6KD
1660 lines
71 KiB
ObjectPascal
1660 lines
71 KiB
ObjectPascal
unit TCIServer;
|
|
|
|
{
|
|
TCIServer.pas — транспорт TCI: WebSocket-сервер (роль сервера играем мы,
|
|
как ExpertSDR3; клиенты — логгеры, скиммеры, программы цифровых видов).
|
|
|
|
Что делает:
|
|
• слушает TCP-порт (умолчание 40001), принимает HTTP-Upgrade на WebSocket
|
|
по любому пути (клиенты ходят на ws://host:40001/);
|
|
• режет входящие текстовые фреймы на команды и отдаёт их наверх
|
|
(OnCommand) прямо в потоке клиента — маршалинг в поток контроллера
|
|
делает TCIAdapter, как это устроено у CAT;
|
|
• рассылает строки всем клиентам (Broadcast) — сервер TCI обязан
|
|
синхронизировать всех подключённых (§3.5);
|
|
• тикает OnTick (умолчание 20 мс) — по нему адаптер шлёт показания
|
|
измерителей с индивидуальным для каждого клиента периодом.
|
|
|
|
Отправка НИКОГДА не блокирует того, кто зовёт Send/Broadcast: строка кладётся
|
|
в очередь клиента, а в сокет её пишет ЕГО СОБСТВЕННЫЙ поток (Flush в цикле
|
|
HandleClient, recv просыпается каждые TCI_POLL_MS). Иначе медленный клиент
|
|
останавливал бы UI-поток на секунду за раз — уведомления рождаются в OnState,
|
|
то есть внутри Changed() контроллера, — а общий поток отправки задерживал бы
|
|
на его таймаут ещё и всех остальных клиентов.
|
|
|
|
Владение объектом клиента: создаёт accept-поток, освобождает ТОЛЬКО тик-поток
|
|
(ReapClients) и только после того, как клиентский поток честно вышел. Никто
|
|
больше клиентов не освобождает — поэтому указатель, взятый под FClientLock,
|
|
остаётся валидным, пока тик-поток не сделает следующий проход. На остановке
|
|
освобождает Stop, но лишь дождавшись выхода ВСЕХ клиентских потоков.
|
|
|
|
Два счёта соединений. Слот из TCI_MAX_CLIENTS занимает только клиент,
|
|
прошедший handshake (Up); сокет до handshake живёт в общем массиве
|
|
(TCI_MAX_SOCKETS) и убивается по таймауту TCI_HANDSHAKE_MS. Иначе восемь
|
|
молчащих TCP-соединений навсегда закрывали дверь настоящим клиентам.
|
|
|
|
Бинарные фреймы (потоки IQ/аудио, §3.4) ходят в обе стороны: блоки наружу
|
|
кладутся в отдельное кольцо клиента (SendBin) и уходят его же потоком вместе
|
|
с командами, входящие собираются из фрагментов и отдаются наверх (OnBinary)
|
|
— там их разбирает TCIAdapter. У двух очередей разная политика переполнения:
|
|
команду терять нельзя (клиент выбрасывается), блок потока — можно и нужно
|
|
(теряется самый старый), иначе отставший скиммер рвал бы себе управление.
|
|
|
|
Сокеты и WS-фреймы переиспользованы из веб-подсистемы (WebUtils/WsClient):
|
|
тот же код handshake и та же схема «поток на клиента + accept-поток», что в
|
|
WebServer.
|
|
|
|
Авторизации у TCI нет by design. Порт слушается там, где сказано в
|
|
настройках; умолчание — 127.0.0.1, чтобы наружу он не торчал без спроса.
|
|
Отсюда же отказ браузерным клиентам (заголовок Origin): страница, открытая
|
|
в браузере, иначе дотянулась бы до петлевого порта и до передатчика.
|
|
}
|
|
|
|
{$IFDEF FPC}
|
|
{$MODE Delphi}
|
|
{$LONGSTRINGS ON}
|
|
{$ENDIF}
|
|
|
|
interface
|
|
|
|
uses
|
|
Classes, SysUtils,
|
|
WebUtils, WsClient, TCIProtocol, PlatformUtils
|
|
{$IFDEF WINDOWS}, Windows, WinSock2{$ELSE}, Sockets{$ENDIF},
|
|
SyncObjs; // ← после платформенных юнитов (конфликт идентификатора Create)
|
|
|
|
const
|
|
TCI_MAX_CLIENTS = 8; // прошедших handshake (слоты протокола)
|
|
TCI_MAX_SOCKETS = 32; // всего сокетов, включая ещё не поднявшиеся
|
|
TCI_TICK_MS = 20; // период OnTick (сенсоры троттлятся адаптером)
|
|
// ★TX-аудио тикает ОТДЕЛЬНО от сенсоров. Общий тик в 20 мс не может выдавать
|
|
// запросы с шагом в один TXA-блок (10.667 мс): маркеры выходили через два или
|
|
// три тика, то есть через 40 или 60 мс, и на каждом трёхтактном интервале
|
|
// очередь DUC пересыхала — это и были всплески на передаче. Планировщик ниже
|
|
// ведёт АБСОЛЮТНЫЕ дедлайны, период ему задаёт адаптер (квант / частота
|
|
// клиента), а опоздание одного пробуждения не сдвигает всю сетку.
|
|
TCI_TX_TICK_MIN_MS = 1; // ниже не опускаемся: спать точнее всё равно не выйдет
|
|
TCI_TX_TICK_IDLE_MS = 20; // не передаём — будим планировщик редко
|
|
TCI_WS_GUID = '258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11';
|
|
TCI_SEND_TIMEOUT = 300; // мс на SockSend, иначе клиент считается мёртвым
|
|
TCI_HANDSHAKE_MS = 5000; // мс на HTTP-запрос от подключившегося
|
|
TCI_POLL_MS = 20; // на столько recv клиента засыпает между кадрами
|
|
TCI_OUT_MAX = 4000; // потолок очереди отправки на клиента (строк)
|
|
TCI_OUT_CHUNK = 3800; // склейка очереди в один фрейм, символов
|
|
TCI_MSG_MAX = 65536; // потолок собираемого из фрагментов сообщения
|
|
TCI_STOP_KILL_MS = 500; // как часто добиваем клиентов, ожидая их выхода
|
|
// Очередь бинарных блоков (§3.4) на клиента. Переполнение здесь НЕ повод
|
|
// рвать соединение, в отличие от очереди команд: поток — это данные
|
|
// реального времени, и клиент, не успевший забрать блок, должен потерять
|
|
// именно блок. Выбрасываем самый старый: свежий звук полезнее протухшего.
|
|
TCI_BIN_QUEUE = 48;
|
|
|
|
type
|
|
TTCIServer = class;
|
|
|
|
{ Один подключённый клиент: WS-сокет, его личные подписки и очередь
|
|
отправки. Подписки на сенсоры в TCI индивидуальны (RX_SENSORS_ENABLE
|
|
«отправляется только клиентом»), поэтому живут здесь, а не в адаптере.
|
|
Параметры потоков (§4.3) — тоже клиентские.
|
|
|
|
Подписки и параметры потоков пишет поток клиента, а читает тик-поток,
|
|
поэтому и те и другие ходят через FStateLock: набор «включено + период +
|
|
последняя отправка» обязан меняться и читаться целиком. }
|
|
TTCIClient = class
|
|
private
|
|
FWs: TWsClient;
|
|
FUp: Boolean; // handshake прошёл: клиент занимает слот
|
|
FReady: Boolean; // пачка инициализации отправлена
|
|
FStateLock: TCriticalSection;
|
|
FRxSensors: Boolean;
|
|
FRxSensorsMs: Integer;
|
|
FRxSensorsAt: QWord; // тик последней отправки
|
|
FTxSensors: Boolean;
|
|
FTxSensorsMs: Integer;
|
|
FTxSensorsAt: QWord;
|
|
// Параметры бинарных потоков (§3.4): по спецификации это настройки
|
|
// КЛИЕНТА, а не устройства — свои у каждого подключения.
|
|
FIQRate: Integer;
|
|
FAudioRate: Integer;
|
|
FAudioSamples: Integer;
|
|
FAudioChannels: Integer;
|
|
FAudioSampleType: string;
|
|
FTxBuffering: Integer;
|
|
// Очередь отправки: пишут любые потоки, читает тик-поток.
|
|
FOutLock: TCriticalSection;
|
|
FOut: array of string;
|
|
FOutCount: Integer;
|
|
// Очередь бинарных блоков потоков. Отдельная от командной: у них разная
|
|
// политика переполнения (команду терять нельзя, блок потока — можно) и
|
|
// разные производители (блоки кладёт DSP-поток).
|
|
FBinOut: array[0..TCI_BIN_QUEUE-1] of TBytes;
|
|
FBinHead: Integer; // куда класть
|
|
FBinTail: Integer; // откуда брать
|
|
FBinDropped: LongInt; // сколько блоков выброшено (диагностика)
|
|
// ★Запись в сокет клиента. Обычно пишет только его собственный поток, но
|
|
// маркеры TX_CHRONO шлёт планировщик TX — им очередь не годится: она
|
|
// выпускается лишь на пробуждении потока клиента (recv с таймаутом
|
|
// TCI_POLL_MS), то есть запрос на модуляцию задерживался бы на все 20 мс.
|
|
// При кванте в 10.7 мс это вдвое больше самого кванта, и подача клиента
|
|
// становилась рваной ровно так же, как от старого тика 20 мс.
|
|
FWriteLock: TCriticalSection;
|
|
FDead: Boolean; // сокет уже не пишется — гасим соединение
|
|
FKilled: Boolean; // shutdown сокета уже сделан
|
|
FClosed: Boolean; // клиентский поток вышел (можно освобождать)
|
|
function GetReady: Boolean;
|
|
procedure SetReady(V: Boolean);
|
|
function GetIQRate: Integer; procedure SetIQRate(V: Integer);
|
|
function GetAudioRate: Integer; procedure SetAudioRate(V: Integer);
|
|
function GetAudioSamples: Integer; procedure SetAudioSamples(V: Integer);
|
|
function GetAudioChannels: Integer; procedure SetAudioChannels(V: Integer);
|
|
function GetAudioSampleType: string; procedure SetAudioSampleType(const V: string);
|
|
function GetTxBuffering: Integer; procedure SetTxBuffering(V: Integer);
|
|
public
|
|
constructor Create(AWs: TWsClient);
|
|
destructor Destroy; override;
|
|
{ Строку в очередь клиенту. False — соединение уже мертво. Не блокирует. }
|
|
function Send(const S: string): Boolean;
|
|
{ Блок бинарного потока (заголовок + сэмплы) в очередь. Зовётся из
|
|
DSP-потока, поэтому только копирование под коротким локом: сеть тут не
|
|
трогается. False — клиент мёртв (блок никуда не пошёл). }
|
|
{ Немедленная отправка блока, минуя очередь: для TX_CHRONO, где 20 мс
|
|
задержки очереди сопоставимы с самим квантом. Пишет из чужого потока,
|
|
поэтому под FWriteLock. }
|
|
function SendBinNow(const Hdr: TTCIStreamHeader): Boolean;
|
|
function SendBin(const Hdr: TTCIStreamHeader; Data: Pointer;
|
|
Bytes: Integer): Boolean;
|
|
{ Сколько блоков потока выброшено из-за отставания клиента. }
|
|
function BinDropped: LongInt;
|
|
{ Слить очередь в сокет. Зовёт ТОЛЬКО собственный поток клиента: запись
|
|
может ждать до TCI_SEND_TIMEOUT, и общий поток на этом задерживал бы
|
|
всех остальных. False — клиент умер. }
|
|
function Flush: Boolean;
|
|
{ Пометить мёртвым и разбудить его поток (shutdown сокета). }
|
|
procedure Kill;
|
|
|
|
{ Подписки на измерители — целиком под локом. }
|
|
procedure SetRxSensors(On_: Boolean);
|
|
procedure SetRxSensorsMs(Ms: Integer);
|
|
procedure SetTxSensors(On_: Boolean);
|
|
procedure SetTxSensorsMs(Ms: Integer);
|
|
{ Пора ли слать измеритель: проверка периода и отметка отправки — один
|
|
атомарный шаг, иначе тик-поток и клиентский расходятся в наборе. }
|
|
function DueRxSensors(Now_: QWord): Boolean;
|
|
function DueTxSensors(Now_: QWord): Boolean;
|
|
|
|
property Ws: TWsClient read FWs;
|
|
property Up: Boolean read FUp;
|
|
property Ready: Boolean read GetReady write SetReady;
|
|
property Dead: Boolean read FDead;
|
|
property IQRate: Integer read GetIQRate write SetIQRate;
|
|
property AudioRate: Integer read GetAudioRate write SetAudioRate;
|
|
property AudioSamples: Integer read GetAudioSamples write SetAudioSamples;
|
|
property AudioChannels: Integer read GetAudioChannels write SetAudioChannels;
|
|
property AudioSampleType: string read GetAudioSampleType write SetAudioSampleType;
|
|
property TxBuffering: Integer read GetTxBuffering write SetTxBuffering;
|
|
end;
|
|
|
|
TTCIClientEvent = procedure(Client: TTCIClient) of object;
|
|
TTCICommandEvent = procedure(Client: TTCIClient; const Cmd: string) of object;
|
|
{ Собранное бинарное сообщение от клиента (TX-аудио, §3.4). Данные живут
|
|
только на время вызова — обработчик обязан их скопировать. }
|
|
TTCIBinaryEvent = procedure(Client: TTCIClient; Data: PByte;
|
|
Len: Integer) of object;
|
|
|
|
TTCIServer = class
|
|
private
|
|
FListenSock: TSocket;
|
|
FClients: array[0..TCI_MAX_SOCKETS-1] of TTCIClient;
|
|
FClientCount: Integer; // всего сокетов в массиве (с не поднявшимися)
|
|
FUpCount: LongInt; // прошедших handshake (Interlocked*)
|
|
FClientLock: TCriticalSection;
|
|
FAcceptThread: TThread;
|
|
FTickThread: TThread;
|
|
FTxTickThread: TThread;
|
|
// ★Освобождение клиентов и планировщик TX_CHRONO обязаны быть взаимно
|
|
// исключены. Правило «указатель, взятый под FClientLock, живёт до
|
|
// следующего прохода тика» держалось на том, что клиентов освобождает
|
|
// ТОЛЬКО тик-поток и он же ими пользуется. У планировщика TX свой поток, и
|
|
// без этого лока он может писать в клиента, которого ReapClients уже
|
|
// освободил. Одного FClientLock мало: Reap освобождает память, уже выйдя
|
|
// из него.
|
|
FReapLock: TCriticalSection;
|
|
// ★Будилка планировщика TX. Без неё первый маркер уходил в среднем на 10, а
|
|
// в худшем на 20 мс позже фронта PTT (поток дремал с шагом
|
|
// TCI_TX_TICK_IDLE_MS), и ровно эти миллисекунды не хватало нулевому
|
|
// pre-roll, чтобы дожить до первого ответа клиента.
|
|
FTxWake: PRTLEvent;
|
|
FTxKick: Boolean; // «проснись и тикай сейчас», ставит KickTxTick
|
|
FThreadCount: LongInt; // живых клиентских потоков (Interlocked*)
|
|
FRunning: Boolean;
|
|
FStopping: Boolean;
|
|
FPort: Word;
|
|
FBindIP: string;
|
|
FOnCommand: TTCICommandEvent;
|
|
FOnBinary: TTCIBinaryEvent;
|
|
FOnConnect: TTCIClientEvent;
|
|
FOnDisconnect: TTCIClientEvent;
|
|
FOnTick: TThreadMethod;
|
|
FOnTxTick: TThreadMethod; // планировщик TX_CHRONO (свой поток)
|
|
FTxTickPeriodMs: Integer; // период планировщика, мс (ставит адаптер)
|
|
function InitListen: Boolean;
|
|
procedure ReapClients; // освободить клиентов, чьи потоки вышли
|
|
procedure KillAll;
|
|
procedure Disconnected(Client: TTCIClient); // OnDisconnect, единая точка
|
|
public
|
|
constructor Create;
|
|
destructor Destroy; override;
|
|
|
|
{ Проверка настроек без побочных эффектов: можно ли вообще открыть такой
|
|
слушатель. Зовётся ДО остановки работающего сервера. }
|
|
class function ValidSettings(APort: Word; const ABindIP: string): Boolean;
|
|
|
|
{ Настройка слушателя. Применяется при следующем Start.
|
|
False — адрес не разобран (порт не откроется). }
|
|
function Configure(APort: Word; const ABindIP: string): Boolean;
|
|
|
|
function Start: Boolean;
|
|
procedure Stop;
|
|
function Running: Boolean;
|
|
|
|
{ Всем клиентам, прошедшим инициализацию. Skip — кого пропустить
|
|
(обычно автора изменения не пропускаем: сервер отвечает и ему тоже,
|
|
это и есть подтверждение установки). Только кладёт в очереди. }
|
|
procedure Broadcast(const S: string; Skip: TTCIClient = nil);
|
|
|
|
{ Обход клиентов под локом — для рассылки с индивидуальным периодом.
|
|
Proc обязана быть быстрой: она держит FClientLock. }
|
|
procedure EnumClients(Proc: TTCIClientEvent);
|
|
|
|
function ClientCount: Integer;
|
|
|
|
{ Внутреннее (зовётся потоками сервера). }
|
|
procedure AcceptLoop;
|
|
procedure TickLoop;
|
|
procedure TxTickLoop;
|
|
procedure BeginTxClientUse;
|
|
procedure EndTxClientUse;
|
|
{ Немедленно разбудить планировщик TX_CHRONO — зовётся на фронте передачи. }
|
|
procedure KickTxTick;
|
|
procedure HandleClient(Client: TTCIClient);
|
|
function Promote(Client: TTCIClient): Boolean; // handshake прошёл
|
|
procedure ThreadDone; // клиентский поток отработал
|
|
|
|
property Port: Word read FPort;
|
|
property BindIP: string read FBindIP;
|
|
{ Идёт остановка: адаптер не должен начинать новых вызовов в поток
|
|
контроллера — тот, кто нас останавливает, обычно и есть поток
|
|
контроллера, и Synchronize из клиентского потока в него не вернётся. }
|
|
property Stopping: Boolean read FStopping;
|
|
property OnCommand: TTCICommandEvent read FOnCommand write FOnCommand;
|
|
property OnBinary: TTCIBinaryEvent read FOnBinary write FOnBinary;
|
|
property OnConnect: TTCIClientEvent read FOnConnect write FOnConnect;
|
|
property OnDisconnect: TTCIClientEvent read FOnDisconnect write FOnDisconnect;
|
|
property OnTick: TThreadMethod read FOnTick write FOnTick;
|
|
property OnTxTick: TThreadMethod read FOnTxTick write FOnTxTick;
|
|
// Период планировщика TX_CHRONO. Адаптер ставит его равным длительности
|
|
// кванта запроса; 0 — передачи нет, планировщик дремлет.
|
|
property TxTickPeriodMs: Integer read FTxTickPeriodMs write FTxTickPeriodMs;
|
|
end;
|
|
|
|
{ IPv4 из строки в сетевом порядке. Строгий: ровно четыре десятичных октета
|
|
0..255. '' и '0.0.0.0' — это INADDR_ANY (слушать везде), и только они:
|
|
«ошибка разбора = слушаем всё» в протоколе без авторизации недопустима. }
|
|
function TCIParseIPv4(const S: string; out Addr: LongWord): Boolean;
|
|
|
|
{ Значение HTTP-заголовка (Name — в нижнем регистре, без ':'). Разбор
|
|
построчный: точное сравнение подстроки «upgrade: websocket» отвергало
|
|
валидные запросы с табуляцией или без пробела после двоеточия. }
|
|
function TCIHttpHeader(const Header, Name: string): string;
|
|
|
|
{ Проверка UTF-8: текстовые кадры WebSocket обязаны быть корректным UTF-8
|
|
(RFC 6455 §5.6). Отвергает и оборванные последовательности, и избыточно
|
|
длинные формы, и суррогаты, и всё выше U+10FFFF. }
|
|
function TCIValidUTF8(const S: string): Boolean;
|
|
|
|
implementation
|
|
|
|
type
|
|
TTCIAcceptThread = class(TThread)
|
|
private FServer: TTCIServer;
|
|
protected procedure Execute; override;
|
|
public constructor Create(AServer: TTCIServer);
|
|
end;
|
|
|
|
TTCITxTickThread = class(TThread)
|
|
private
|
|
FServer: TTCIServer;
|
|
protected
|
|
procedure Execute; override;
|
|
public
|
|
constructor Create(AServer: TTCIServer);
|
|
end;
|
|
|
|
TTCITickThread = class(TThread)
|
|
private FServer: TTCIServer;
|
|
protected procedure Execute; override;
|
|
public constructor Create(AServer: TTCIServer);
|
|
end;
|
|
|
|
TTCIClientThread = class(TThread)
|
|
private FServer: TTCIServer; FClient: TTCIClient;
|
|
protected procedure Execute; override;
|
|
public constructor Create(AServer: TTCIServer; AClient: TTCIClient);
|
|
end;
|
|
|
|
constructor TTCIAcceptThread.Create(AServer: TTCIServer);
|
|
begin
|
|
inherited Create(True);
|
|
FServer := AServer;
|
|
FreeOnTerminate := False;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIAcceptThread.Execute;
|
|
begin
|
|
FServer.AcceptLoop;
|
|
end;
|
|
|
|
constructor TTCITickThread.Create(AServer: TTCIServer);
|
|
begin
|
|
inherited Create(True);
|
|
FServer := AServer;
|
|
FreeOnTerminate := False;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCITickThread.Execute;
|
|
begin
|
|
FServer.TickLoop;
|
|
end;
|
|
|
|
constructor TTCITxTickThread.Create(AServer: TTCIServer);
|
|
begin
|
|
inherited Create(True);
|
|
FServer := AServer;
|
|
FreeOnTerminate := False;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCITxTickThread.Execute;
|
|
begin
|
|
FServer.TxTickLoop;
|
|
end;
|
|
|
|
constructor TTCIClientThread.Create(AServer: TTCIServer; AClient: TTCIClient);
|
|
begin
|
|
inherited Create(True);
|
|
FServer := AServer;
|
|
FClient := AClient;
|
|
FreeOnTerminate := True;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIClientThread.Execute;
|
|
begin
|
|
try
|
|
try
|
|
FServer.HandleClient(FClient);
|
|
except
|
|
// Разбор фрейма рухнул — соединение всё равно закрываем штатно, иначе
|
|
// клиент остался бы висеть в массиве до остановки сервера.
|
|
end;
|
|
finally
|
|
// Освобождать себя нельзя: объект переиспользуется рассылкой из чужих
|
|
// потоков. Помечаем «поток вышел» — освободит тик-поток (ReapClients)
|
|
// или Stop, который ждёт именно этого.
|
|
FClient.FClosed := True;
|
|
FServer.ThreadDone;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
function TCIParseIPv4(const S: string; out Addr: LongWord): Boolean;
|
|
var
|
|
Oct: array[0..3] of LongWord;
|
|
N, i, Start, V: Integer;
|
|
Part: string;
|
|
c: Char;
|
|
begin
|
|
Addr := 0; // INADDR_ANY
|
|
Result := False;
|
|
if (Trim(S) = '') or (Trim(S) = '0.0.0.0') then Exit(True);
|
|
|
|
N := 0;
|
|
Start := 1;
|
|
for i := 1 to Length(S) + 1 do
|
|
if (i > Length(S)) or (S[i] = '.') then
|
|
begin
|
|
if N > 3 then Exit(False);
|
|
Part := Copy(S, Start, i - Start);
|
|
if (Part = '') or (Length(Part) > 3) then Exit(False);
|
|
for c in Part do
|
|
if (c < '0') or (c > '9') then Exit(False);
|
|
V := StrToIntDef(Part, -1);
|
|
if (V < 0) or (V > 255) then Exit(False);
|
|
Oct[N] := LongWord(V);
|
|
Inc(N);
|
|
Start := i + 1;
|
|
end;
|
|
if N <> 4 then Exit(False);
|
|
// Сетевой порядок байт: первый октет — младший байт in_addr.
|
|
Addr := Oct[0] or (Oct[1] shl 8) or (Oct[2] shl 16) or (Oct[3] shl 24);
|
|
Result := True;
|
|
end;
|
|
|
|
function TCIHttpHeader(const Header, Name: string): string;
|
|
var
|
|
i, Start, P: Integer;
|
|
Line, LName: string;
|
|
begin
|
|
Result := '';
|
|
Start := 1;
|
|
for i := 1 to Length(Header) + 1 do
|
|
if (i > Length(Header)) or (Header[i] = #10) then
|
|
begin
|
|
Line := Trim(Copy(Header, Start, i - Start)); // Trim снимет и #13
|
|
Start := i + 1;
|
|
P := Pos(':', Line);
|
|
if P <= 1 then Continue;
|
|
LName := LowerCase(Trim(Copy(Line, 1, P - 1)));
|
|
if LName = Name then
|
|
Exit(Trim(Copy(Line, P + 1, MaxInt)));
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
function TCIValidUTF8(const S: string): Boolean;
|
|
var
|
|
i, k, N, Len: Integer;
|
|
B: Byte;
|
|
Cp: LongWord;
|
|
begin
|
|
i := 1;
|
|
Len := Length(S);
|
|
while i <= Len do
|
|
begin
|
|
B := Byte(S[i]);
|
|
if B < $80 then begin Inc(i); Continue; end
|
|
else if (B >= $C2) and (B <= $DF) then begin N := 1; Cp := B and $1F; end
|
|
else if (B >= $E0) and (B <= $EF) then begin N := 2; Cp := B and $0F; end
|
|
else if (B >= $F0) and (B <= $F4) then begin N := 3; Cp := B and $07; end
|
|
else Exit(False); // $80..$C1 и $F5.. началом последовательности не бывают
|
|
|
|
if i + N > Len then Exit(False); // оборвано на середине символа
|
|
for k := 1 to N do
|
|
begin
|
|
if (Byte(S[i + k]) and $C0) <> $80 then Exit(False);
|
|
Cp := (Cp shl 6) or (Byte(S[i + k]) and $3F);
|
|
end;
|
|
// Избыточно длинная форма, суррогатная пара и выход за U+10FFFF.
|
|
if ((N = 2) and (Cp < $800)) or ((N = 3) and (Cp < $10000)) or
|
|
((Cp >= $D800) and (Cp <= $DFFF)) or (Cp > $10FFFF) then Exit(False);
|
|
Inc(i, N + 1);
|
|
end;
|
|
Result := True;
|
|
end;
|
|
|
|
{ ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
|
|
TTCIClient
|
|
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ }
|
|
|
|
constructor TTCIClient.Create(AWs: TWsClient);
|
|
begin
|
|
inherited Create;
|
|
FWs := AWs;
|
|
FUp := False;
|
|
FReady := False;
|
|
FStateLock := TCriticalSection.Create;
|
|
FRxSensors := False;
|
|
FRxSensorsMs := 200;
|
|
FTxSensors := False;
|
|
FTxSensorsMs := 200;
|
|
FOutLock := TCriticalSection.Create;
|
|
FWriteLock := TCriticalSection.Create;
|
|
FOutCount := 0;
|
|
SetLength(FOut, 64);
|
|
FBinHead := 0;
|
|
FBinTail := 0;
|
|
FBinDropped := 0;
|
|
// Умолчания параметров потоков — как в §4.3 (клиент их обычно переопределяет).
|
|
FIQRate := TCI_IQ_RATE_DEF;
|
|
FAudioRate := TCI_AUDIO_RATE_DEF;
|
|
FAudioSamples := TCIDefaultAudioSamples(TCI_AUDIO_RATE_DEF);
|
|
FAudioChannels := TCI_AUDIO_CHAN_DEF;
|
|
FAudioSampleType := 'float32';
|
|
FTxBuffering := TCI_TX_BUFFERING_DEF;
|
|
end;
|
|
|
|
destructor TTCIClient.Destroy;
|
|
var i: Integer;
|
|
begin
|
|
for i := 0 to TCI_BIN_QUEUE - 1 do FBinOut[i] := nil;
|
|
FOutLock.Free;
|
|
FWriteLock.Free;
|
|
FStateLock.Free;
|
|
inherited;
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIClient.GetReady: Boolean;
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try Result := FReady; finally FStateLock.Leave; end;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIClient.SetReady(V: Boolean);
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try FReady := V; finally FStateLock.Leave; end;
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIClient.GetIQRate: Integer;
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try Result := FIQRate; finally FStateLock.Leave; end;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIClient.SetIQRate(V: Integer);
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try FIQRate := V; finally FStateLock.Leave; end;
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIClient.GetAudioRate: Integer;
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try Result := FAudioRate; finally FStateLock.Leave; end;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIClient.SetAudioRate(V: Integer);
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try FAudioRate := V; finally FStateLock.Leave; end;
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIClient.GetAudioSamples: Integer;
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try Result := FAudioSamples; finally FStateLock.Leave; end;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIClient.SetAudioSamples(V: Integer);
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try FAudioSamples := V; finally FStateLock.Leave; end;
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIClient.GetAudioChannels: Integer;
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try Result := FAudioChannels; finally FStateLock.Leave; end;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIClient.SetAudioChannels(V: Integer);
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try FAudioChannels := V; finally FStateLock.Leave; end;
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIClient.GetAudioSampleType: string;
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try Result := FAudioSampleType; finally FStateLock.Leave; end;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIClient.SetAudioSampleType(const V: string);
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try FAudioSampleType := V; finally FStateLock.Leave; end;
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIClient.GetTxBuffering: Integer;
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try Result := FTxBuffering; finally FStateLock.Leave; end;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIClient.SetTxBuffering(V: Integer);
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try FTxBuffering := V; finally FStateLock.Leave; end;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIClient.SetRxSensors(On_: Boolean);
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try
|
|
FRxSensors := On_;
|
|
if On_ then FRxSensorsAt := 0; // первую посылку не ждём период
|
|
finally
|
|
FStateLock.Leave;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIClient.SetRxSensorsMs(Ms: Integer);
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try FRxSensorsMs := Ms; finally FStateLock.Leave; end;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIClient.SetTxSensors(On_: Boolean);
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try
|
|
FTxSensors := On_;
|
|
if On_ then FTxSensorsAt := 0;
|
|
finally
|
|
FStateLock.Leave;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIClient.SetTxSensorsMs(Ms: Integer);
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try FTxSensorsMs := Ms; finally FStateLock.Leave; end;
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIClient.DueRxSensors(Now_: QWord): Boolean;
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try
|
|
Result := FRxSensors and (Now_ - FRxSensorsAt >= QWord(FRxSensorsMs));
|
|
if Result then FRxSensorsAt := Now_;
|
|
finally
|
|
FStateLock.Leave;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIClient.DueTxSensors(Now_: QWord): Boolean;
|
|
begin
|
|
FStateLock.Enter;
|
|
try
|
|
Result := FTxSensors and (Now_ - FTxSensorsAt >= QWord(FTxSensorsMs));
|
|
if Result then FTxSensorsAt := Now_;
|
|
finally
|
|
FStateLock.Leave;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIClient.Send(const S: string): Boolean;
|
|
begin
|
|
Result := False;
|
|
if (S = '') or FDead or (FWs = nil) then Exit;
|
|
FOutLock.Enter;
|
|
try
|
|
if FDead then Exit;
|
|
// Очередь переполнилась: клиент не читает сокет быстрее, чем мы пишем.
|
|
// Копить дальше нечестно (память + отставшее состояние), рвём соединение.
|
|
if FOutCount >= TCI_OUT_MAX then
|
|
begin
|
|
FDead := True;
|
|
Exit;
|
|
end;
|
|
if FOutCount >= Length(FOut) then SetLength(FOut, Length(FOut) * 2);
|
|
FOut[FOutCount] := S;
|
|
Inc(FOutCount);
|
|
Result := True;
|
|
finally
|
|
FOutLock.Leave;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIClient.SendBinNow(const Hdr: TTCIStreamHeader): Boolean;
|
|
var
|
|
Blk: TBytes;
|
|
begin
|
|
Result := False;
|
|
if FDead or (FWs = nil) then Exit;
|
|
SetLength(Blk, SizeOf(Hdr));
|
|
Move(Hdr, Blk[0], SizeOf(Hdr));
|
|
FWriteLock.Enter;
|
|
try
|
|
if FDead or (FWs = nil) then Exit;
|
|
Result := FWs.SendBinary(Blk[0], Length(Blk));
|
|
finally
|
|
FWriteLock.Leave;
|
|
end;
|
|
if not Result then FDead := True; // гасит сокет поток клиента (см. Flush)
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIClient.SendBin(const Hdr: TTCIStreamHeader; Data: Pointer;
|
|
Bytes: Integer): Boolean;
|
|
// Кладёт готовый блок в кольцо. Зовётся из DSP-потока: единственное, что тут
|
|
// разрешено — копирование под коротким локом. Кольцо полное — выбрасываем
|
|
// САМЫЙ СТАРЫЙ блок: рвать соединение из-за отставания в потоке нельзя
|
|
// (команды при этом продолжают ходить), а протухший звук клиенту не нужен.
|
|
var
|
|
Blk: TBytes;
|
|
NewH: Integer;
|
|
begin
|
|
Result := False;
|
|
if FDead or (FWs = nil) or (Bytes < 0) then Exit;
|
|
if Bytes > TCI_STREAM_DATA_MAX then Exit; // блок не по протоколу
|
|
|
|
SetLength(Blk, SizeOf(Hdr) + Bytes);
|
|
Move(Hdr, Blk[0], SizeOf(Hdr));
|
|
if Bytes > 0 then Move(Data^, Blk[SizeOf(Hdr)], Bytes);
|
|
|
|
FOutLock.Enter;
|
|
try
|
|
if FDead then Exit;
|
|
NewH := (FBinHead + 1) mod TCI_BIN_QUEUE;
|
|
if NewH = FBinTail then
|
|
begin
|
|
FBinOut[FBinTail] := nil;
|
|
FBinTail := (FBinTail + 1) mod TCI_BIN_QUEUE;
|
|
Inc(FBinDropped);
|
|
end;
|
|
FBinOut[FBinHead] := Blk;
|
|
FBinHead := NewH;
|
|
Result := True;
|
|
finally
|
|
FOutLock.Leave;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIClient.BinDropped: LongInt;
|
|
begin
|
|
FOutLock.Enter;
|
|
try Result := FBinDropped; finally FOutLock.Leave; end;
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIClient.Flush: Boolean;
|
|
var
|
|
Batch: array of string;
|
|
Bins: array[0..TCI_BIN_QUEUE-1] of TBytes;
|
|
N, i, NB: Integer;
|
|
Chunk: string;
|
|
begin
|
|
Result := not FDead;
|
|
// Мёртвым клиента могла пометить и очередь (переполнилась в чужом потоке —
|
|
// там гасить сокет нельзя, лок чужой). Добиваем здесь: без shutdown его
|
|
// поток так и висел бы в recv, а объект никогда бы не освободился.
|
|
if FDead then begin Kill; Exit; end;
|
|
|
|
NB := 0;
|
|
FOutLock.Enter;
|
|
try
|
|
N := FOutCount;
|
|
if N > 0 then
|
|
begin
|
|
SetLength(Batch, N);
|
|
for i := 0 to N - 1 do
|
|
begin
|
|
Batch[i] := FOut[i];
|
|
FOut[i] := '';
|
|
end;
|
|
FOutCount := 0;
|
|
end;
|
|
// Бинарные блоки забираем тем же заходом: лишний Enter/Leave на каждый
|
|
// блок потока — это тысячи лишних локов в секунду.
|
|
while FBinTail <> FBinHead do
|
|
begin
|
|
Bins[NB] := FBinOut[FBinTail];
|
|
FBinOut[FBinTail] := nil;
|
|
FBinTail := (FBinTail + 1) mod TCI_BIN_QUEUE;
|
|
Inc(NB);
|
|
end;
|
|
finally
|
|
FOutLock.Leave;
|
|
end;
|
|
if (N = 0) and (NB = 0) then Exit;
|
|
|
|
// Склейка: несколько команд в одном фрейме протокол разрешает (§3.1), а
|
|
// syscall'ов и заголовков становится в разы меньше.
|
|
// ★Под FWriteLock: в тот же сокет пишет планировщик TX (SendBinNow).
|
|
FWriteLock.Enter;
|
|
try
|
|
Chunk := '';
|
|
for i := 0 to N - 1 do
|
|
begin
|
|
if (Chunk <> '') and (Length(Chunk) + Length(Batch[i]) > TCI_OUT_CHUNK) then
|
|
begin
|
|
if not FWs.SendText(Chunk) then begin Kill; Exit(False); end;
|
|
Chunk := '';
|
|
end;
|
|
Chunk := Chunk + Batch[i];
|
|
end;
|
|
if Chunk <> '' then
|
|
if not FWs.SendText(Chunk) then begin Kill; Exit(False); end;
|
|
|
|
// Блоки потоков — каждый отдельным binary-фреймом: клиент читает их по
|
|
// одному заголовку на кадр, склейка тут запрещена протоколом.
|
|
for i := 0 to NB - 1 do
|
|
begin
|
|
if not FWs.SendBinary(Bins[i][0], Length(Bins[i])) then
|
|
begin
|
|
Kill;
|
|
Exit(False);
|
|
end;
|
|
Bins[i] := nil;
|
|
end;
|
|
finally
|
|
FWriteLock.Leave;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIClient.Kill;
|
|
var i: Integer;
|
|
begin
|
|
FOutLock.Enter;
|
|
try
|
|
FDead := True;
|
|
FOutCount := 0;
|
|
for i := 0 to TCI_BIN_QUEUE - 1 do FBinOut[i] := nil;
|
|
FBinHead := 0;
|
|
FBinTail := 0;
|
|
if FKilled then Exit; // shutdown уже был — второй раз незачем
|
|
FKilled := True;
|
|
finally
|
|
FOutLock.Leave;
|
|
end;
|
|
if FWs <> nil then
|
|
begin
|
|
FWs.State := wsClosed;
|
|
SockShutdown(FWs.Socket); // будим поток клиента, висящий в recv
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
{ ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
|
|
TTCIServer — жизненный цикл
|
|
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ }
|
|
|
|
constructor TTCIServer.Create;
|
|
{$IFDEF WINDOWS}
|
|
var WSAData: TWSAData;
|
|
{$ENDIF}
|
|
begin
|
|
inherited Create;
|
|
{$IFDEF WINDOWS}
|
|
WSAStartup($0202, WSAData); // refcounted: свой вызов на каждый сервер
|
|
{$ENDIF}
|
|
FListenSock := SOCK_INVALID;
|
|
FClientCount := 0;
|
|
FUpCount := 0;
|
|
FClientLock := TCriticalSection.Create;
|
|
FReapLock := TCriticalSection.Create;
|
|
FTxWake := RTLEventCreate;
|
|
FTxKick := False;
|
|
FPort := TCI_DEFAULT_PORT;
|
|
FBindIP := '127.0.0.1';
|
|
FTxTickPeriodMs := 0; // передачи нет — планировщик TX_CHRONO дремлет
|
|
end;
|
|
|
|
destructor TTCIServer.Destroy;
|
|
begin
|
|
Stop;
|
|
FClientLock.Free;
|
|
FReapLock.Free;
|
|
RTLEventDestroy(FTxWake);
|
|
{$IFDEF WINDOWS}
|
|
WSACleanup;
|
|
{$ENDIF}
|
|
inherited;
|
|
end;
|
|
|
|
class function TTCIServer.ValidSettings(APort: Word; const ABindIP: string): Boolean;
|
|
var Dummy: LongWord;
|
|
begin
|
|
Result := (APort <> 0) and TCIParseIPv4(ABindIP, Dummy);
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIServer.Configure(APort: Word; const ABindIP: string): Boolean;
|
|
begin
|
|
FPort := APort;
|
|
FBindIP := ABindIP;
|
|
Result := ValidSettings(APort, ABindIP);
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIServer.Running: Boolean;
|
|
begin
|
|
Result := FRunning;
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIServer.InitListen: Boolean;
|
|
var
|
|
Addr: {$IFDEF WINDOWS}TSockAddrIn{$ELSE}TInetSockAddr{$ENDIF};
|
|
One: Integer;
|
|
IP: LongWord;
|
|
begin
|
|
Result := False;
|
|
// Кривой адрес — отказ. Молча свалиться в INADDR_ANY нельзя: в TCI нет
|
|
// авторизации, и открытый наружу порт отдаёт управление передатчиком.
|
|
if not TCIParseIPv4(FBindIP, IP) then Exit;
|
|
if FPort = 0 then Exit;
|
|
|
|
{$IFDEF WINDOWS}
|
|
FListenSock := socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
|
|
{$ELSE}
|
|
FListenSock := fpSocket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
|
|
{$ENDIF}
|
|
if FListenSock = SOCK_INVALID then Exit;
|
|
|
|
One := 1;
|
|
{$IFDEF WINDOWS}
|
|
setsockopt(FListenSock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, @One, SizeOf(One));
|
|
FillChar(Addr, SizeOf(Addr), 0);
|
|
Addr.sin_family := AF_INET;
|
|
Addr.sin_port := htons(FPort);
|
|
Addr.sin_addr.S_addr := IP;
|
|
if bind(FListenSock, @Addr, SizeOf(Addr)) = SOCKET_ERROR then Exit;
|
|
if listen(FListenSock, 5) = SOCKET_ERROR then Exit;
|
|
{$ELSE}
|
|
fpSetSockOpt(FListenSock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, @One, SizeOf(One));
|
|
FillChar(Addr, SizeOf(Addr), 0);
|
|
Addr.sin_family := AF_INET;
|
|
Addr.sin_port := htons(FPort);
|
|
Addr.sin_addr.s_addr := IP;
|
|
if fpBind(FListenSock, @Addr, SizeOf(Addr)) <> 0 then Exit;
|
|
if fpListen(FListenSock, 5) <> 0 then Exit;
|
|
{$ENDIF}
|
|
Result := True;
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIServer.Start: Boolean;
|
|
begin
|
|
Result := False;
|
|
if FRunning then Exit;
|
|
if not InitListen then
|
|
begin
|
|
if FListenSock <> SOCK_INVALID then
|
|
begin
|
|
SockClose(FListenSock);
|
|
FListenSock := SOCK_INVALID;
|
|
end;
|
|
Exit;
|
|
end;
|
|
FStopping := False;
|
|
FRunning := True;
|
|
FAcceptThread := TTCIAcceptThread.Create(Self);
|
|
TTCIAcceptThread(FAcceptThread).Start;
|
|
FTickThread := TTCITickThread.Create(Self);
|
|
TTCITickThread(FTickThread).Start;
|
|
FTxTickThread := TTCITxTickThread.Create(Self);
|
|
TTCITxTickThread(FTxTickThread).Start;
|
|
Result := True;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure JoinPumped(var T: TThread);
|
|
// Ожидание выхода потока с прокачкой очереди Synchronize — то же, что делает
|
|
// шаг 4 в Stop, но для accept- и тик-потока. Глухой WaitFor тут — взаимный
|
|
// клин: тик-поток из ReapClients зовёт Disconnected → адаптер → Invoke, а
|
|
// Invoke это TThread.Synchronize к потоку контроллера, то есть ровно к тому,
|
|
// кто сейчас ждёт в WaitFor. Проверка CanInvoke у адаптера не спасает: она
|
|
// читает Stopping ДО входа в Synchronize, и клиент, отвалившийся в момент
|
|
// остановки сервера, успевает проскочить в это окно.
|
|
begin
|
|
if T = nil then Exit;
|
|
while not T.Finished do
|
|
if GetCurrentThreadId = MainThreadID then CheckSynchronize(5) else Sleep(5);
|
|
T.WaitFor; // Finished взводится уже после DoTerminate — не блокирует
|
|
FreeAndNil(T);
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIServer.KillAll;
|
|
var i: Integer;
|
|
begin
|
|
FClientLock.Enter;
|
|
try
|
|
for i := 0 to FClientCount - 1 do
|
|
if FClients[i] <> nil then FClients[i].Kill;
|
|
finally
|
|
FClientLock.Leave;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIServer.Stop;
|
|
var i, Waited: Integer;
|
|
begin
|
|
if not FRunning then Exit;
|
|
FStopping := True; // адаптер перестаёт звать Invoke (см. property Stopping)
|
|
FRunning := False;
|
|
|
|
// Шаг 1: гасим listen-сокет. SockShutdown обязателен до close — иначе
|
|
// fpAccept в accept-потоке не разблокируется (см. WebServer.Stop).
|
|
if FListenSock <> SOCK_INVALID then
|
|
begin
|
|
SockShutdown(FListenSock);
|
|
SockClose(FListenSock);
|
|
FListenSock := SOCK_INVALID;
|
|
end;
|
|
|
|
// Шаг 2: дожидаемся accept-потока — после него новых клиентов не появится.
|
|
JoinPumped(FAcceptThread);
|
|
|
|
// Шаг 3: будим клиентские потоки, висящие в recv, и останавливаем тик.
|
|
KillAll;
|
|
JoinPumped(FTickThread);
|
|
JoinPumped(FTxTickThread);
|
|
|
|
// Шаг 4: ждём выхода клиентских потоков — БЕЗ таймаута. Прокачивая очередь
|
|
// Synchronize: Stop зовёт поток контроллера (UI), а клиентский поток может
|
|
// как раз в нём висеть на FController.Invoke; без прокачки это взаимный
|
|
// клин. Выйти отсюда по таймауту нельзя: следом освобождаются и клиенты, и
|
|
// сам сервер с адаптером, а живой поток вернулся бы в эту память.
|
|
Waited := 0;
|
|
while FThreadCount > 0 do
|
|
begin
|
|
if GetCurrentThreadId = MainThreadID then CheckSynchronize(5) else Sleep(5);
|
|
Inc(Waited, 5);
|
|
// Повторный shutdown: клиент мог быть принят между шагом 2 и шагом 3
|
|
// (accept уже вернул сокет, поток стартовал позже) и Kill его не застал.
|
|
if (Waited mod TCI_STOP_KILL_MS) = 0 then KillAll;
|
|
end;
|
|
|
|
// Шаг 5: зачистка. Потоков больше нет — освобождать безопасно.
|
|
FClientLock.Enter;
|
|
try
|
|
for i := 0 to FClientCount - 1 do
|
|
if FClients[i] <> nil then
|
|
begin
|
|
Disconnected(FClients[i]); // и на остановке тоже: захваты снимаются
|
|
FClients[i].Ws.Free;
|
|
FreeAndNil(FClients[i]);
|
|
end;
|
|
FClientCount := 0;
|
|
FUpCount := 0;
|
|
finally
|
|
FClientLock.Leave;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
{ ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
|
|
Приём соединений
|
|
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ }
|
|
|
|
procedure TTCIServer.AcceptLoop;
|
|
var
|
|
CSock: TSocket;
|
|
Addr: {$IFDEF WINDOWS}TSockAddrIn{$ELSE}TInetSockAddr{$ENDIF};
|
|
ALen: {$IFDEF WINDOWS}Integer{$ELSE}TSockLen{$ENDIF};
|
|
Client: TTCIClient;
|
|
T: TTCIClientThread;
|
|
Full: Boolean;
|
|
begin
|
|
while FRunning do
|
|
begin
|
|
ALen := SizeOf(Addr);
|
|
{$IFDEF WINDOWS}
|
|
CSock := accept(FListenSock, @Addr, @ALen);
|
|
{$ELSE}
|
|
CSock := fpAccept(FListenSock, @Addr, @ALen);
|
|
{$ENDIF}
|
|
if CSock = SOCK_INVALID then
|
|
begin
|
|
if FRunning then Sleep(10);
|
|
Continue;
|
|
end;
|
|
if not FRunning then
|
|
begin
|
|
SockClose(CSock);
|
|
Break;
|
|
end;
|
|
|
|
SockSetSndTimeout(CSock, TCI_SEND_TIMEOUT);
|
|
// До конца handshake сокет не должен молчать вечно: иначе горстка пустых
|
|
// соединений держала бы место, ничего не сказав.
|
|
SockSetRcvTimeout(CSock, TCI_HANDSHAKE_MS);
|
|
Client := TTCIClient.Create(TWsClient.Create(CSock));
|
|
Full := False;
|
|
FClientLock.Enter;
|
|
try
|
|
// Место в массиве освобождает тик-поток; слот протокола (Up) клиент
|
|
// получит позже — после успешного Upgrade (см. Promote).
|
|
if FClientCount >= TCI_MAX_SOCKETS then Full := True
|
|
else
|
|
begin
|
|
FClients[FClientCount] := Client;
|
|
Inc(FClientCount);
|
|
end;
|
|
finally
|
|
FClientLock.Leave;
|
|
end;
|
|
if Full then
|
|
begin
|
|
Client.Ws.Free; // закрывает сокет
|
|
Client.Free;
|
|
Continue;
|
|
end;
|
|
|
|
// Счётчик — ДО старта: иначе Stop успел бы проскочить шаг 4 между Start и
|
|
// первой строкой потока. ★А не родился поток (память, лимит потоков) —
|
|
// сразу возвращаем счётчик назад: ждут его на шаге 4 без таймаута, и
|
|
// лишняя единица подвешивала бы и выход из программы, и любую смену
|
|
// настроек TCI. Объект потока уносит себя сам: упавший конструктор — сразу,
|
|
// а поднявшийся — по FreeOnTerminate.
|
|
InterLockedIncrement(FThreadCount);
|
|
try
|
|
T := TTCIClientThread.Create(Self, Client);
|
|
T.Start;
|
|
except
|
|
InterLockedDecrement(FThreadCount);
|
|
// Обслуживать клиента больше некому: гасим сокет и метим на освобождение
|
|
// — заберёт тик-поток (ReapClients), как и обычное отключение.
|
|
Client.Kill;
|
|
Client.FClosed := True;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIServer.Promote(Client: TTCIClient): Boolean;
|
|
// Слот протокола выдаётся ТОЛЬКО тут — после разбора HTTP-запроса и до ответа
|
|
// 101. Считаем поднявшихся: молчащие сокеты слотов не занимают.
|
|
var i, N: Integer;
|
|
begin
|
|
Result := False;
|
|
if not FRunning then Exit;
|
|
FClientLock.Enter;
|
|
try
|
|
N := 0;
|
|
for i := 0 to FClientCount - 1 do
|
|
if (FClients[i] <> nil) and FClients[i].FUp then Inc(N);
|
|
if N >= TCI_MAX_CLIENTS then Exit;
|
|
Client.FUp := True;
|
|
InterLockedIncrement(FUpCount);
|
|
Result := True;
|
|
finally
|
|
FClientLock.Leave;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIServer.KickTxTick;
|
|
begin
|
|
FTxKick := True;
|
|
RTLEventSetEvent(FTxWake);
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIServer.BeginTxClientUse;
|
|
begin
|
|
FReapLock.Enter;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIServer.EndTxClientUse;
|
|
begin
|
|
FReapLock.Leave;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIServer.ReapClients;
|
|
// Освобождение клиентов — единственное место, кроме Stop. Зовёт только
|
|
// тик-поток, поэтому указатель, взятый кем угодно под FClientLock, живёт до
|
|
// следующего прохода тика (а вне лока указателей никто не держит).
|
|
var
|
|
i, j, N: Integer;
|
|
Doomed: array[0..TCI_MAX_SOCKETS-1] of TTCIClient;
|
|
begin
|
|
N := 0;
|
|
FReapLock.Enter;
|
|
try
|
|
FClientLock.Enter;
|
|
try
|
|
i := 0;
|
|
while i < FClientCount do
|
|
if (FClients[i] <> nil) and FClients[i].FClosed then
|
|
begin
|
|
if FClients[i].FUp then InterLockedDecrement(FUpCount);
|
|
Doomed[N] := FClients[i];
|
|
Inc(N);
|
|
for j := i to FClientCount - 2 do FClients[j] := FClients[j + 1];
|
|
FClients[FClientCount - 1] := nil;
|
|
Dec(FClientCount);
|
|
end
|
|
else
|
|
Inc(i);
|
|
finally
|
|
FClientLock.Leave;
|
|
end;
|
|
|
|
for i := 0 to N - 1 do
|
|
begin
|
|
Disconnected(Doomed[i]);
|
|
Doomed[i].Ws.Free; // закрывает сокет
|
|
Doomed[i].Free;
|
|
end;
|
|
finally
|
|
FReapLock.Leave;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIServer.Disconnected(Client: TTCIClient);
|
|
// Единственное место, где наверх уходит «клиент ушёл»: и обычное отключение
|
|
// (ReapClients), и остановка сервера. Иначе после Stop у адаптера оставались
|
|
// висеть захваты параметров ушедших клиентов (§3.5).
|
|
begin
|
|
if (Client <> nil) and Assigned(FOnDisconnect) then FOnDisconnect(Client);
|
|
end;
|
|
|
|
{ ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
|
|
Клиентский поток: handshake + разбор WS-фреймов
|
|
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ }
|
|
|
|
procedure TTCIServer.HandleClient(Client: TTCIClient);
|
|
var
|
|
Ws: TWsClient;
|
|
R, HeaderEnd: Integer;
|
|
Header, Key, AcceptKey, Response, Text: string;
|
|
Raw: array[0..4095] of Byte;
|
|
RawLen, Rest: Integer;
|
|
B0, B1: Byte;
|
|
Masked, Fin, Pending: Boolean;
|
|
PayLen, Need, i, j, Consumed: Integer;
|
|
Hi32: LongWord;
|
|
Mask: array[0..3] of Byte;
|
|
Payload: array of Byte;
|
|
Opcode, MsgOp: Byte;
|
|
Frag: string;
|
|
Bin: array of Byte; // сборка бинарного сообщения (блок потока)
|
|
BinLen: Integer;
|
|
Cmds: TStringList;
|
|
begin
|
|
Ws := Client.Ws;
|
|
RawLen := 0;
|
|
|
|
// ── HTTP-запрос: ждём конца заголовков ───────────────────────────────────
|
|
Header := '';
|
|
HeaderEnd := 0;
|
|
repeat
|
|
R := SockRecv(Ws.Socket, @Raw[RawLen], SizeOf(Raw) - RawLen, 0);
|
|
// R <= 0 здесь — это и разрыв, и истёкший TCI_HANDSHAKE_MS: молчащее
|
|
// соединение уходит само, не занимая место.
|
|
if R <= 0 then begin Ws.State := wsClosed; Break; end;
|
|
Inc(RawLen, R);
|
|
SetLength(Header, RawLen);
|
|
Move(Raw[0], Header[1], RawLen);
|
|
HeaderEnd := System.Pos(#13#10#13#10, Header);
|
|
until (HeaderEnd > 0) or (RawLen >= SizeOf(Raw));
|
|
|
|
if (Ws.State = wsClosed) or (HeaderEnd = 0) then Exit;
|
|
|
|
Consumed := HeaderEnd + 3; // длина заголовков вместе с CRLFCRLF
|
|
Header := Copy(Header, 1, Consumed);
|
|
|
|
// Путь не проверяем: клиенты ходят на '/', но протокол его не оговаривает.
|
|
if (Pos('websocket', LowerCase(TCIHttpHeader(Header, 'upgrade'))) = 0) or
|
|
(Pos('upgrade', LowerCase(TCIHttpHeader(Header, 'connection'))) = 0) then
|
|
begin
|
|
Response := 'HTTP/1.1 426 Upgrade Required'#13#10 +
|
|
'Content-Length: 0'#13#10'Connection: close'#13#10#13#10;
|
|
Ws.SendRaw(Response[1], Length(Response));
|
|
Exit;
|
|
end;
|
|
|
|
// Браузерный клиент. Origin шлют только браузеры, и он — единственный
|
|
// признак, отличающий страницу от нативной программы. Авторизации в TCI
|
|
// нет: без этой проверки открытая вкладка с чужого сайта дотянулась бы по
|
|
// ws://127.0.0.1:40001 до TRX/TUNE/VFO. Своим web-страницам нужен явный
|
|
// прокси, а не дыра по умолчанию.
|
|
if TCIHttpHeader(Header, 'origin') <> '' then
|
|
begin
|
|
Response := 'HTTP/1.1 403 Forbidden'#13#10 +
|
|
'Content-Length: 0'#13#10'Connection: close'#13#10#13#10;
|
|
Ws.SendRaw(Response[1], Length(Response));
|
|
Exit;
|
|
end;
|
|
|
|
Key := TCIHttpHeader(Header, 'sec-websocket-key');
|
|
// Пустой ключ = не WebSocket-клиент (или сломанный): Accept без ключа
|
|
// формально считается валидным, и такое «соединение» потом молча висит.
|
|
if Key = '' then
|
|
begin
|
|
Response := 'HTTP/1.1 400 Bad Request'#13#10 +
|
|
'Content-Length: 0'#13#10'Connection: close'#13#10#13#10;
|
|
Ws.SendRaw(Response[1], Length(Response));
|
|
Exit;
|
|
end;
|
|
|
|
// Слот протокола — до ответа 101: отказать после «Switching Protocols» уже
|
|
// некрасиво, клиент считал бы себя подключённым.
|
|
if not Promote(Client) then
|
|
begin
|
|
Response := 'HTTP/1.1 503 Service Unavailable'#13#10 +
|
|
'Content-Length: 0'#13#10'Connection: close'#13#10#13#10;
|
|
Ws.SendRaw(Response[1], Length(Response));
|
|
Exit;
|
|
end;
|
|
|
|
AcceptKey := Base64EncodeBytes(SHA1(Key + TCI_WS_GUID), 20);
|
|
Response := 'HTTP/1.1 101 Switching Protocols'#13#10 +
|
|
'Upgrade: websocket'#13#10 +
|
|
'Connection: Upgrade'#13#10 +
|
|
'Sec-WebSocket-Accept: ' + AcceptKey + #13#10#13#10;
|
|
if not Ws.SendRaw(Response[1], Length(Response)) then Exit;
|
|
Ws.State := wsOpen;
|
|
// Дальше клиент вправе молчать сколько угодно, но просыпаться нам надо:
|
|
// на этом же потоке уходит его очередь отправки (Flush).
|
|
SockSetRcvTimeout(Ws.Socket, TCI_POLL_MS);
|
|
|
|
// Хвост первого пакета: клиент вправе прислать первый WS-фрейм в том же
|
|
// сегменте, что и заголовки. Выбросить его — потерять первую команду.
|
|
Rest := RawLen - Consumed;
|
|
if Rest > 0 then Move(Raw[Consumed], Ws.BufData[0], Rest);
|
|
Ws.BufLen := Rest;
|
|
|
|
// Пачка инициализации + текущее состояние (§3.1) — дело адаптера. Под
|
|
// FClientLock: пока она набирается, рассылка обязана ждать. Иначе изменение,
|
|
// случившееся после строки снимка, но до Ready=True, пропадало навсегда —
|
|
// Broadcast пропускает не-Ready клиента, и тот оставался со старым значением,
|
|
// считая инициализацию завершённой. Лок держится только на укладку строк в
|
|
// очередь (сеть тут не пишется), но обработчик OnConnect по этой же причине
|
|
// НЕ имеет права звать Invoke в поток контроллера: тот может ждать этот лок.
|
|
if Assigned(FOnConnect) then
|
|
begin
|
|
FClientLock.Enter;
|
|
try
|
|
FOnConnect(Client);
|
|
finally
|
|
FClientLock.Leave;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
// ── Цикл WS-сообщений ────────────────────────────────────────────────────
|
|
Cmds := TStringList.Create;
|
|
Frag := '';
|
|
MsgOp := 0;
|
|
BinLen := 0;
|
|
// Буфер под сборку блока потока заводим сразу: расти по ходу приёма он всё
|
|
// равно не имеет права (потолок задан протоколом), а перевыделение на
|
|
// каждый блок TX-аудио — это мусор в куче двадцать раз в секунду.
|
|
SetLength(Bin, TCI_STREAM_MAX);
|
|
Pending := Rest > 0; // хвост handshake разбираем до первого recv
|
|
try
|
|
while FRunning and (Ws.State = wsOpen) and not Client.Dead do
|
|
begin
|
|
if not Pending then
|
|
begin
|
|
R := Ws.Recv;
|
|
// R = 0 — клиент закрыл свою сторону (EOF). Это НЕ ошибка, errno при
|
|
// этом не трогается и вполне может нести EAGAIN от прошлого истёкшего
|
|
// TCI_POLL_MS — спрашивать его тут нельзя, иначе обычный TCP-разрыв
|
|
// без close-кадра выглядит как таймаут и слот клиента не освобождается
|
|
// до остановки сервера. Место в буфере есть всегда (кадр крупнее
|
|
// буфера рвётся выше), так что нулю иного смысла нет.
|
|
if R = 0 then Break;
|
|
// R < 0 — ошибка: либо разрыв, либо просто истёк TCI_POLL_MS. Второе
|
|
// штатно: просыпаемся, чтобы отдать накопившуюся очередь.
|
|
if (R < 0) and not SockRecvTimedOut then Break;
|
|
end;
|
|
Pending := False;
|
|
|
|
while Ws.BufLen >= 2 do
|
|
begin
|
|
B0 := Ws.BufData[0];
|
|
B1 := Ws.BufData[1];
|
|
Fin := (B0 and $80) <> 0;
|
|
Opcode := B0 and $0F;
|
|
Masked := (B1 and $80) <> 0;
|
|
PayLen := B1 and $7F;
|
|
|
|
// RSV1..3 без согласованных расширений обязаны быть нулями.
|
|
if (B0 and $70) <> 0 then begin Ws.State := wsClosed; Break; end;
|
|
|
|
Need := 2;
|
|
if PayLen = 126 then Inc(Need, 2)
|
|
else if PayLen = 127 then Inc(Need, 8);
|
|
if Masked then Inc(Need, 4);
|
|
if Ws.BufLen < Need then Break;
|
|
|
|
i := 2;
|
|
if PayLen = 126 then
|
|
begin
|
|
PayLen := (Ws.BufData[2] shl 8) or Ws.BufData[3];
|
|
Inc(i, 2);
|
|
end
|
|
else if PayLen = 127 then
|
|
begin
|
|
// 64-битная длина: старшие четыре байта обязаны быть нулём, иначе
|
|
// значение не помещается в Integer и превращается в отрицательное.
|
|
Hi32 := (LongWord(Ws.BufData[2]) shl 24) or (LongWord(Ws.BufData[3]) shl 16) or
|
|
(LongWord(Ws.BufData[4]) shl 8) or LongWord(Ws.BufData[5]);
|
|
if Hi32 <> 0 then begin Ws.State := wsClosed; Break; end;
|
|
Hi32 := (LongWord(Ws.BufData[6]) shl 24) or (LongWord(Ws.BufData[7]) shl 16) or
|
|
(LongWord(Ws.BufData[8]) shl 8) or LongWord(Ws.BufData[9]);
|
|
if Hi32 > LongWord(SizeOf(Raw)) then begin Ws.State := wsClosed; Break; end;
|
|
PayLen := Integer(Hi32);
|
|
Inc(i, 8);
|
|
end;
|
|
|
|
// Клиент ОБЯЗАН маскировать (RFC 6455 §5.1). Незамаскированный кадр —
|
|
// либо не клиент, либо попытка прогнать через нас чужой трафик.
|
|
if not Masked then begin Ws.State := wsClosed; Break; end;
|
|
|
|
// Управляющие кадры: только короткие и только целиком (§5.5).
|
|
if (Opcode >= $08) and ((PayLen > 125) or (not Fin)) then
|
|
begin
|
|
Ws.State := wsClosed;
|
|
Break;
|
|
end;
|
|
|
|
// Фрейм крупнее приёмного буфера TWsClient никогда не соберётся —
|
|
// BufLen упрётся в потолок и цикл встанет намертво. Рвём соединение:
|
|
// команд такой длины у TCI нет, а самый крупный законный кадр —
|
|
// блок TX-аудио (заголовок + data[16384]) — в буфер помещается.
|
|
if Need + PayLen > Ws.BufCapacity then
|
|
begin
|
|
Ws.State := wsClosed;
|
|
Break;
|
|
end;
|
|
|
|
if Ws.BufLen < Need + PayLen then Break;
|
|
|
|
Mask[0] := Ws.BufData[i]; Mask[1] := Ws.BufData[i+1];
|
|
Mask[2] := Ws.BufData[i+2]; Mask[3] := Ws.BufData[i+3];
|
|
Inc(i, 4);
|
|
|
|
SetLength(Payload, PayLen);
|
|
if PayLen > 0 then
|
|
begin
|
|
Move(Ws.BufData[i], Payload[0], PayLen);
|
|
for j := 0 to PayLen - 1 do
|
|
Payload[j] := Payload[j] xor Mask[j and 3];
|
|
end;
|
|
|
|
Consumed := i + PayLen;
|
|
if Ws.BufLen > Consumed then
|
|
Move(Ws.BufData[Consumed], Ws.BufData[0], Ws.BufLen - Consumed);
|
|
Ws.BufLen := Ws.BufLen - Consumed;
|
|
|
|
case Opcode of
|
|
$00, $01, $02: // данные: продолжение / текст / binary
|
|
begin
|
|
if Opcode = $00 then
|
|
begin
|
|
// Продолжение без начала — рассинхрон, дальше читать нечего.
|
|
if MsgOp = 0 then begin Ws.State := wsClosed; Break; end;
|
|
end
|
|
else
|
|
begin
|
|
// Новое сообщение поверх недособранного — тоже рассинхрон.
|
|
if MsgOp <> 0 then begin Ws.State := wsClosed; Break; end;
|
|
MsgOp := Opcode;
|
|
Frag := '';
|
|
BinLen := 0;
|
|
end;
|
|
|
|
if MsgOp = $01 then
|
|
begin
|
|
if Length(Frag) + PayLen > TCI_MSG_MAX then
|
|
begin
|
|
Ws.State := wsClosed;
|
|
Break;
|
|
end;
|
|
if PayLen > 0 then
|
|
begin
|
|
SetLength(Text, PayLen);
|
|
Move(Payload[0], Text[1], PayLen);
|
|
Frag := Frag + Text;
|
|
end;
|
|
end
|
|
else
|
|
begin
|
|
// Бинарное сообщение — блок потока от клиента (TX-аудио).
|
|
// Клиент вправе резать его на фрагменты, поэтому копим так же,
|
|
// как текст, но с потолком в один блок: длиннее протокол не
|
|
// определяет, и растить буфер на чужой каприз мы не обязаны.
|
|
if BinLen + PayLen > TCI_STREAM_MAX then
|
|
begin
|
|
Ws.State := wsClosed;
|
|
Break;
|
|
end;
|
|
if PayLen > 0 then
|
|
begin
|
|
Move(Payload[0], Bin[BinLen], PayLen);
|
|
Inc(BinLen, PayLen);
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
if Fin then
|
|
begin
|
|
if (MsgOp = $02) and Assigned(FOnBinary) and (BinLen > 0) then
|
|
FOnBinary(Client, @Bin[0], BinLen);
|
|
BinLen := 0;
|
|
// Текстовое сообщение обязано быть валидным UTF-8 (§5.6);
|
|
// битую последовательность RFC велит закрывать, а не молча
|
|
// скармливать разбору команд.
|
|
if (MsgOp = $01) and not TCIValidUTF8(Frag) then
|
|
begin
|
|
Ws.State := wsClosed;
|
|
Break;
|
|
end;
|
|
if (MsgOp = $01) and Assigned(FOnCommand) and (Frag <> '') then
|
|
begin
|
|
TCISplit(Frag, Cmds);
|
|
for j := 0 to Cmds.Count - 1 do
|
|
FOnCommand(Client, Cmds[j]);
|
|
end;
|
|
MsgOp := 0;
|
|
Frag := '';
|
|
end;
|
|
end;
|
|
$08: // close: RFC 6455 §5.5.1 требует ответить своим close-кадром
|
|
begin
|
|
// Полезная нагрузка close — либо пустая, либо код (2 байта) плюс
|
|
// причина. Ровно один байт невалиден: отвечать на такое нечем.
|
|
if PayLen = 1 then begin Ws.State := wsClosed; Break; end;
|
|
// В ответе — только код: причину повторять не обязаны (§5.5.1),
|
|
// а чужой текст мы наружу не пересылаем.
|
|
if PayLen >= 2 then Ws.SendWsFrame($08, Payload[0], 2)
|
|
else Ws.SendWsFrame($08, PayLen, 0);
|
|
Ws.State := wsClosed;
|
|
Break;
|
|
end;
|
|
$09: // ping → pong
|
|
if PayLen > 0 then Ws.SendWsFrame($0A, Payload[0], PayLen)
|
|
else Ws.SendWsFrame($0A, PayLen, 0);
|
|
$0A: ; // pong — ничего не ждём
|
|
else
|
|
// Незнакомый opcode: по RFC соединение обязано закрыться.
|
|
Ws.State := wsClosed;
|
|
Break;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
// Очередь — в сокет здесь же, на потоке этого клиента: ответы на только
|
|
// что разобранные команды уходят сразу, а медленный клиент задерживает
|
|
// только себя (тик-поток очереди лишь наполняет).
|
|
if not Client.Flush then Break;
|
|
end;
|
|
finally
|
|
Cmds.Free;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
{ ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
|
|
Рассылка и обход
|
|
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ }
|
|
|
|
procedure TTCIServer.Broadcast(const S: string; Skip: TTCIClient);
|
|
var i: Integer;
|
|
begin
|
|
if S = '' then Exit;
|
|
FClientLock.Enter;
|
|
try
|
|
// Send только кладёт строку в очередь клиента — лок держится микросекунды,
|
|
// сколько бы клиент ни тормозил. В сокеты пишет тик-поток.
|
|
for i := 0 to FClientCount - 1 do
|
|
if (FClients[i] <> nil) and (FClients[i] <> Skip) and FClients[i].Ready then
|
|
FClients[i].Send(S);
|
|
finally
|
|
FClientLock.Leave;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIServer.EnumClients(Proc: TTCIClientEvent);
|
|
var i: Integer;
|
|
begin
|
|
if not Assigned(Proc) then Exit;
|
|
FClientLock.Enter;
|
|
try
|
|
for i := 0 to FClientCount - 1 do
|
|
if (FClients[i] <> nil) and FClients[i].FUp and not FClients[i].FClosed then
|
|
Proc(FClients[i]);
|
|
finally
|
|
FClientLock.Leave;
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIServer.ThreadDone;
|
|
begin
|
|
InterLockedDecrement(FThreadCount);
|
|
end;
|
|
|
|
function TTCIServer.ClientCount: Integer;
|
|
begin
|
|
Result := FUpCount;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIServer.TxTickLoop;
|
|
// Планировщик TX_CHRONO. Отдельный поток и АБСОЛЮТНЫЕ дедлайны: период здесь —
|
|
// длительность одного кванта запроса (около 10.7 мс при 512 отсчётах на 48 кГц),
|
|
// и он не обязан быть кратен чему-либо ещё в сервере. Дробный остаток копится в
|
|
// микросекундах, поэтому сетка не уезжает от округления периода до миллисекунд.
|
|
var
|
|
NextDueUs: Int64;
|
|
NowUs: Int64;
|
|
PeriodUs: Int64;
|
|
SleepMs: Integer;
|
|
begin
|
|
NextDueUs := MonotonicUs;
|
|
while FRunning do
|
|
begin
|
|
// Период ставит адаптер по кванту запроса. Пока передачи нет, он нулевой —
|
|
// но тикать всё равно надо, иначе адаптеру негде будет его выставить, когда
|
|
// передача начнётся (тик и период определяют друг друга).
|
|
PeriodUs := Int64(FTxTickPeriodMs) * 1000;
|
|
if PeriodUs < TCI_TX_TICK_MIN_MS * 1000 then
|
|
PeriodUs := TCI_TX_TICK_IDLE_MS * 1000;
|
|
|
|
NowUs := MonotonicUs;
|
|
// Фронт передачи: тикаем немедленно, не дожидаясь дремотного шага.
|
|
if FTxKick then
|
|
begin
|
|
FTxKick := False;
|
|
NextDueUs := NowUs;
|
|
end;
|
|
if NextDueUs <= NowUs then
|
|
begin
|
|
if Assigned(FOnTxTick) then FOnTxTick;
|
|
Inc(NextDueUs, PeriodUs);
|
|
// Проспали больше периода (планировщик ОС, пауза процесса) — не
|
|
// отыгрываем пропущенные тики пачкой: долг всё равно считается по часам
|
|
// внутри адаптера, а пачка маркеров только раздует окно в полёте.
|
|
NowUs := MonotonicUs;
|
|
if NextDueUs < NowUs then NextDueUs := NowUs;
|
|
Continue;
|
|
end;
|
|
|
|
SleepMs := Integer((NextDueUs - NowUs) div 1000);
|
|
if SleepMs <= 0 then SleepMs := TCI_TX_TICK_MIN_MS;
|
|
// Просыпаемся либо по расписанию, либо по звонку с фронта PTT.
|
|
RTLEventWaitFor(FTxWake, SleepMs);
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
procedure TTCIServer.TickLoop;
|
|
begin
|
|
while FRunning do
|
|
begin
|
|
Sleep(TCI_TICK_MS);
|
|
if not FRunning then Break;
|
|
ReapClients; // отключившиеся — освобождаем только здесь
|
|
if (FUpCount > 0) and Assigned(FOnTick) then FOnTick;
|
|
// В сокеты пишет каждый клиент сам, на своём потоке (см. HandleClient):
|
|
// общий поток отправки означал бы, что один медленный клиент задерживает
|
|
// очередь всех остальных на свой таймаут записи.
|
|
end;
|
|
end;
|
|
|
|
end.
|