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基于Zynq平台的双PON口EPON ONU SOPC设计

CONTENTS第6-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 课题的研究背景及其意义第10-11页
        1.1.1 无源光网络标准的发展现状第10页
        1.1.2 EPON标准的优势第10-11页
        1.1.3 工业领域光通信的应用需求第11页
    1.2 双PON口EPON ONU设计方案第11-13页
        1.2.1 SOPC方案选择第11-12页
        1.2.2 Zynq平台的优势第12-13页
    1.3 本文的主要工作及论文结构第13-14页
第二章 EPON原理分析及实现要点第14-23页
    2.1 EPON系统组成及网络分层第14-16页
    2.2 多点MAC控制协议第16-20页
    2.3 EPON系统链路安全要求第20-23页
第三章 ONU MAC逻辑设计与实现第23-48页
    3.1 PCS子层设计与实现第23-30页
        3.1.1 8B/10B编码第24-27页
        3.1.2 PCS发送/接收模块逻辑设计第27-30页
    3.2 RS子层设计与实现第30-32页
        3.2.1 前导码LLID信息与CRC8校验第30-31页
        3.2.2 RS子层发送/接收模块设计第31-32页
    3.3 MAC子层设计与实现第32-35页
        3.3.1 简化的全双工媒质控制层第32-33页
        3.3.2 MAC发送/接收模块设计第33-35页
    3.4 MPMC子层设计与实现第35-45页
        3.4.1 MPCP帧数据结构第35-39页
        3.4.2 暂停处理模块设计第39-40页
        3.4.3 发现处理模块设计第40-42页
        3.4.4 报告处理模块设计第42-43页
        3.4.5 选通处理模块设计第43-44页
        3.4.6 多路复用发送模块设计第44-45页
    3.5 CPU接口设计与实现第45-48页
        3.5.1 AXI接口说明第45-46页
        3.5.2 AXI帧接收/发送接口模块设计第46-48页
第四章 双PON口FMC扩展板卡设计第48-58页
    4.1 双PON口FMC扩展板卡电路设计第48-52页
        4.1.1 FPGA夹层卡(FMC)接口第48页
        4.1.2 LVDS、LVPECL、CML高速逻辑电平互联第48-50页
        4.1.3 TLK1221与SFP高速差分接口电路设计第50-52页
    4.2 高速电路中的PCB设计及其完整性设计第52-58页
        4.2.1 信号频率和有效频率确定第52-53页
        4.2.2 PCB的叠层结构和阻抗设计第53-55页
        4.2.3 PCB的设计及验证第55-58页
第五章 Zynq平台SOPC系统构建第58-72页
    5.1 EPON ONU自定义IP核生成第58-60页
    5.2 EPON ONU系统IP核集成第60-63页
    5.3 EPON ONU IP核的访问和数据传输操作第63-72页
第六章 总结与展望第72-73页
参考文献第73-75页
致谢第75-76页
攻读硕士学位期间发表论文及参与项目第76-77页
学位论文评阅及答辩情况表第77页

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