中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第6-13页 |
§1.1 现场总线简介 | 第6-9页 |
§1.1.1 什么是现场总线 | 第6-7页 |
§1.1.2 现场总线的特点 | 第7-9页 |
§1.1.3 几种有影响的现场总线技术 | 第9页 |
§1.2 以太网简介 | 第9-11页 |
§1.2.1 什么是以太网 | 第9-10页 |
§1.2.2 载波监听多路访问/冲突检测技术(CSMA/CD) | 第10-11页 |
§1.3 以太网技术应用于工业现场总线 | 第11-13页 |
§1.3.1 以太网技术应用于工业现场总线的必要性 | 第11-12页 |
§1.3.2 引入面临的困难 | 第12页 |
§1.3.3 本文的目的 | 第12-13页 |
第二章 以太网高可靠性的实现 | 第13-26页 |
§2.1 本章涉及到的几个概念 | 第13-15页 |
§2.1.1 高可靠性以及恢复性能(Resilience) | 第13-14页 |
§2.1.2 IEEE802.1d标准——生成树协议 | 第14-15页 |
§2.1.3 802.1p/q标准 | 第15页 |
§2.2 停工与高可靠性 | 第15-16页 |
§2.3 高可靠性系统的构成因素 | 第16-19页 |
§2.3.1 可靠性/恢复能力 | 第16-17页 |
§2.3.2 易管理性 | 第17-18页 |
§2.3.3 可支持性 | 第18-19页 |
§2.4 高可靠性以太网解决方案 | 第19-22页 |
§2.5 用以太网建立高可靠性的工业网络 | 第22页 |
§2.6 高可靠性IA网络设计的指导方针 | 第22-26页 |
第三章 以太网实时性探究 | 第26-44页 |
§3.1 传统以太网不能用于实时领域的主要问题 | 第26-27页 |
§3.2 解决以太网实时性问题必须借鉴的新技术 | 第27-33页 |
§3.2.1 采用优先级标志完成对事务的分类处理 | 第27-29页 |
§3.2.2 采用全双工端口交换的方式避免总线冲突 | 第29页 |
§3.2.3 采用高速以太网,突破瓶颈限制 | 第29-30页 |
§3.2.4 在采用交换技术,以得到更多的带宽 | 第30-32页 |
§3.2.5 采用虚拟网技术处理广播域问题 | 第32页 |
§3.2.6 实时性以太网的形成 | 第32-33页 |
§3.3 交换式以太网实时性实例及其性能计算 | 第33-44页 |
§3.3.1 传统现场总线以及与之等价的交换式以太网 | 第34-35页 |
§3.3.2 应用实例相关性能的计算 | 第35-44页 |
第四章 实时以太网的模拟及实时性能分析 | 第44-67页 |
§4.1 仅有实时业务存在情况 | 第44-54页 |
§4.1.1 模拟以太网设置及运行过程说明 | 第45-46页 |
§4.1.2 数据包在模拟以太网中传输的过程及用时 | 第46-54页 |
§4.2 实时非实时业务并存情况 | 第54-64页 |
§4.2.1 模拟以太网设置及运行过程说明 | 第54-55页 |
§4.2.2 数据包在模拟以太网中传输的过程及用时 | 第55-64页 |
§4.3 实时性以太网实例性能数据的分析 | 第64-67页 |
第五章 总结、下一步工作与展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70页 |