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基于IEEE1588协议的从时钟同步技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 课题研究的背景和意义第11-13页
        1.1.1 时钟同步的背景第11页
        1.1.2 网络时钟同步的历史第11-12页
        1.1.3 移动通信系统中的时钟同步第12-13页
    1.2 论文的主要工作及结构安排第13-16页
        1.2.1 本文的主要工作第13-14页
        1.2.2 论文的结构安排第14-16页
第二章 分组传送网的时钟同步技术第16-27页
    2.1 传送网发展进程第16-18页
        2.1.1 传送网的发展趋势第16-17页
        2.1.2 传送网的发展阶段第17-18页
    2.2 时钟同步概念第18-19页
        2.2.1 频率同步第19页
        2.2.2 时间同步第19页
    2.3 分组传送网的同步技术第19-22页
        2.3.1 同步以太网技术第20页
        2.3.2 CES电路仿真技术第20-21页
        2.3.3 NTP (Network Time Protocol)第21页
        2.3.4 PTP (Precision Time Protocol)第21页
        2.3.5 IEEE1588和传统协议的比较第21-22页
    2.4 5G同步网架构演进第22-27页
        2.4.1 现有同步网架构第23-24页
        2.4.2 5G同步网架构演进第24-25页
        2.4.3 5G同步标准进展第25-27页
第三章 IEEE 1588精确时钟同步协议第27-33页
    3.1 同步时间标准第27-28页
        3.1.1 世界时(Universal Time)第27页
        3.1.2 世界原子时(InternationalAtomic Time)第27页
        3.1.3 世界协调时间(Universal Time Coordinated)第27-28页
    3.2 PTP报文第28-30页
        3.2.1 报文类型第28-29页
        3.2.2 报文格式第29-30页
    3.3 最佳主时钟(BCM)算法第30-33页
        3.3.1 数据集比较算法第31页
        3.3.2 状态决定算法第31-33页
第四章 基于卡尔曼滤波器的PID控制方式下IEEE 1588精确时钟同步协议的设计与实现第33-53页
    4.1 IEEE 1588精确时钟协议同步性能的影响因素第33-38页
        4.1.1 报文处理延时第33-35页
        4.1.2 传输线路延时第35-37页
        4.1.3 时钟的稳定性第37-38页
    4.2 主从时钟同步系统第38-41页
    4.3 主从时钟模型第41-43页
        4.3.1 理论时钟建模第41-42页
        4.3.2 测量时钟建模第42-43页
    4.4 卡尔曼滤波器优化在IEEE 1588协议中的应用第43-45页
    4.5 基于卡尔曼滤波器的PID控制优化第45-47页
    4.6 基于卡尔曼滤波器的PID控制方式下的IEEE 1588协议仿真实验第47-49页
    4.7 仿真结果分析第49-53页
第五章 总结与展望第53-55页
    5.1 本文的研究工作总结第53页
    5.2 未来工作展望第53-55页
参考文献第55-59页
致谢第59-61页
攻读学位期间取得的研究成果第61页

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