摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
致谢 | 第8-11页 |
插图清单 | 第11-12页 |
表格清单 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-18页 |
·LXI 仪器总线概述 | 第13-17页 |
·LXI 仪器总线介绍及物理规范 | 第13-14页 |
·LXI 总线的特点及发展前景 | 第14-16页 |
·LXI 总线的国内外研究现状 | 第16-17页 |
·本文研究目的和章节安排 | 第17-18页 |
·本文研究目的 | 第17页 |
·本文章节安排 | 第17-18页 |
第二章 LXI 精密时钟同步技术 | 第18-26页 |
·时钟同步发展概况 | 第18-19页 |
·IEEE1588 时钟类型 | 第19-20页 |
·基于 IEEE1588 协议的精密时钟同步原理 | 第20-22页 |
·IEEE1588 协议数据报文帧结构 | 第22-26页 |
第三章 LXI 接口模块硬件分析与设计 | 第26-34页 |
·ARM 微处理器介绍 | 第26-27页 |
·硬件电路设计 | 第27-34页 |
·电源电路设计 | 第27-28页 |
·时钟和复位电路设计 | 第28-30页 |
·NAND FLASH 和 NOR FLASH 存储器设计 | 第30-32页 |
·JTAG.接口电路设计 | 第32页 |
·以太网接口电路设计 | 第32-33页 |
·UART 接口电路设计 | 第33-34页 |
第四章 精密时钟同步 IEEE1588 协议的研究和实现 | 第34-49页 |
·IEEE1588 协议数据报文 | 第34-37页 |
·简单 IEEE1588 数据类型 | 第34页 |
·IEEE1588 派生数据类型 | 第34-35页 |
·IEEE1588 时钟报文格式 | 第35-37页 |
·IEEE1588 协议引擎状态机 | 第37-39页 |
·最佳主时钟算法 | 第39-41页 |
·IEEE1588 协议数据报文处理流程 | 第41-43页 |
·IEEE1588 时钟报文发送过程 | 第41页 |
·IEEE1588 时钟报文接收过程 | 第41-43页 |
·选用μC/OS-II 实时嵌入式操作系统 | 第43-44页 |
·时钟同步的实现方式 | 第44-49页 |
·两种实现方式时间获取位置的差异 | 第44-45页 |
·纯软件时钟同步实现方式 | 第45-46页 |
·基于硬件辅助时钟同步实现方式 | 第46-49页 |
第五章 LXI 时钟同步精度测试与实验 | 第49-57页 |
·基于硬件辅助方式实现 IEEE1588 时钟同步的实验 | 第49-54页 |
·使用 20 米交叉网线直接相连测试精度 | 第49-50页 |
·使用 5 米交叉网线直接相连测试精度 | 第50页 |
·使用 100M 网速时的测试精度 | 第50-51页 |
·主从时钟通过路由器相连时的测试精度 | 第51页 |
·主从时钟通过交换机相连时的测试精度 | 第51-52页 |
·主从时钟同步间隔为 0.1 秒时的测试精度 | 第52-53页 |
·上述各种测量结果分析 | 第53-54页 |
·影响 IEEE1588 精密时钟同步的因素及改善措施 | 第54-57页 |
第六章 总结与展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第61-62页 |