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精确时间同步协议的软件模型研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 论文的研究背景第11-12页
        1.1.1 选题背景第11-12页
        1.1.2 研究意义第12页
    1.2 研究的现状第12-14页
        1.2.1 国外的研究现状第13-14页
        1.2.2 国内的研究现状第14页
    1.3 论文的研究内容第14-15页
    1.4 论文的组织结构第15-16页
    1.5 本章小结第16-17页
第二章 时间同步协议技术阐述第17-33页
    2.1 NTP协议概述第17-20页
        2.1.1 NTP协议的同步原理第17-19页
        2.1.2 NTP协议的体系结构第19-20页
    2.2 PTP协议概述第20-24页
        2.2.1 PTP协议的同步原理第21-23页
        2.2.2 PTP协议的体系结构第23-24页
    2.3 PTPv1与PTPv2协议的比较第24-25页
    2.4 PTP协议的特性第25-29页
        2.4.1 协议的域第25页
        2.4.2 设备的端口第25-27页
        2.4.3 涉及的报文第27页
        2.4.4 数据类型规范第27-29页
    2.5 PTP设备类型第29-31页
        2.5.1 普通时钟第29-31页
        2.5.2 边界时钟第31页
    2.6 基于Qt的PTP协议方法第31-32页
    2.7 本章小结第32-33页
第三章 BMC最佳主时钟算法第33-39页
    3.1 最佳主时钟算法概述第33-38页
        3.1.1 数据集比较算法第33-37页
        3.1.2 状态决定算法第37-38页
    3.2 本章小结第38-39页
第四章 PTP协议的软件模型第39-61页
    4.0 PTP协议总体框图第39-40页
    4.1 PTP协议控制部分第40-43页
    4.2 UDP网络通信服务第43-45页
    4.3 PTP报文发送流程第45-47页
        4.3.1 报文数据结构第45-47页
    4.4 PTP报文处理程序设计第47-54页
        4.4.1 报文处理控制流程第48-49页
        4.4.2 Announce报文处理流程第49-50页
        4.4.3 Sync同步报文处理流程第50-51页
        4.4.4 Follow_Up报文处理流程第51-52页
        4.4.5 Delay_Req报文处理流程第52-53页
        4.4.6 Delay_Resp报文处理流程第53-54页
    4.5 最佳主时钟算法控制流程第54-56页
        4.5.1 PTP协议状态机模型第55-56页
    4.6 伺服时钟的同步机制第56-58页
    4.7 基于Qt的PTP协议实现第58-60页
    4.8 本章小结第60-61页
第五章 实验及测试第61-73页
    5.1 测试方案第61-62页
    5.2 基于Qt的PTP协议测试第62-63页
        5.2.1 同步结果测试(一)第62页
        5.2.2 同步结果测试(二)第62-63页
    5.3 基于Linux的PTP协议测试第63-72页
        5.3.1 同步结果测试(一)第64-67页
        5.3.2 同步结果测试(二)第67-72页
    5.4 本章小结第72-73页
第六章 总结和展望第73-75页
    6.1 总结第73-74页
    6.2 展望第74-75页
致谢第75-77页
参考文献第77-81页
附录A:硕士学习期间的科研成果及参与的项目第81页

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