摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第12-13页 |
1.1.1 课题研究的背景 | 第12-13页 |
1.1.2 课题研究的意义 | 第13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 高级在轨系统研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 HLA的研究现状 | 第14-15页 |
1.3 论文结构安排 | 第15-17页 |
第2章 CCSDS AOS系统和HLA-RTI体系的分析 | 第17-32页 |
2.1 CCSDS的分析 | 第17-21页 |
2.1.1 CCSDS组织及文件类型 | 第17-18页 |
2.1.2 CCSDS协议结构及模型 | 第18-20页 |
2.1.3 CCSDS空间数据链路协议分析 | 第20-21页 |
2.2 AOS的分析 | 第21-28页 |
2.2.1 AOS的特点 | 第21-22页 |
2.2.2 CPN主网 | 第22页 |
2.2.3 AOS数据单元格式 | 第22-28页 |
2.2.4 AOS中的核心技术 | 第28页 |
2.3 HLA-RTI体系 | 第28-31页 |
2.3.1 HLA的结构模型 | 第28-30页 |
2.3.2 HLA的仿真系统模型 | 第30页 |
2.3.3 RTI的结构模型 | 第30-31页 |
2.3.4 HLA-RTI仿真平台的特点 | 第31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 基于HLA-RTI的AOS发送端仿真系统的总体设计 | 第32-50页 |
3.1 发送端总体模型设计 | 第32-33页 |
3.2 仿真系统开发 | 第33-44页 |
3.2.1 联邦成员与硬件平台设计 | 第33-34页 |
3.2.2 软件环境搭建与配置 | 第34-38页 |
3.2.3 联邦成员的软件界面设计 | 第38-43页 |
3.2.4 联邦成员加入RTI | 第43-44页 |
3.3 仿真系统联邦功能设计 | 第44-47页 |
3.3.1 联邦成员的线程化设计 | 第44-45页 |
3.3.2 联邦成员的时间推进机制 | 第45-46页 |
3.3.3 联邦系统的执行周期 | 第46-47页 |
3.4 通信接口 | 第47-49页 |
3.4.1 套接字的引入 | 第47页 |
3.4.2 联邦成员的通信接口设计 | 第47-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 仿真系统中各联邦成员的设计与仿真 | 第50-97页 |
4.1 总控成员的设计与实现 | 第50-51页 |
4.1.1 总控成员的设计 | 第50-51页 |
4.1.2 总控成员的操作 | 第51页 |
4.2 包装业务信源封装与调度成员的设计与仿真 | 第51-70页 |
4.2.1 采用包装业务的信源分析 | 第51-53页 |
4.2.2 包装业务成员的组成与多线程设计 | 第53-54页 |
4.2.3 空间包封装模块的设计与仿真 | 第54-60页 |
4.2.4 MPDU复用模块的设计与仿真 | 第60-64页 |
4.2.5 包装业务帧生成模块的设计与仿真 | 第64-68页 |
4.2.6 包装业务虚拟信道调度模块的设计 | 第68-70页 |
4.3 位流业务信源封装与调度成员的设计与仿真 | 第70-81页 |
4.3.1 采用位流业务的信源分析 | 第70-72页 |
4.3.2 位流业务成员组成与多线程设计 | 第72页 |
4.3.3 BPDU封装模块的设计与仿真 | 第72-77页 |
4.3.4 位流业务帧生成模块的设计与仿真 | 第77-81页 |
4.3.5 位流业务虚拟信道调度模块的设计 | 第81页 |
4.4 附加帧同步标记成员的设计与仿真 | 第81-87页 |
4.4.1 附加帧同步标记成员功能 | 第81-82页 |
4.4.2 附加帧同步标记的选取 | 第82-83页 |
4.4.3 附加帧同步标记成员的设计 | 第83-84页 |
4.4.4 附加帧同步标记的仿真 | 第84-87页 |
4.5 发送端分布式仿真系统的总体仿真 | 第87-96页 |
4.5.1 包装业务的总体仿真 | 第88-92页 |
4.5.2 位流业务的总体仿真 | 第92-96页 |
4.6 本章小结 | 第96-97页 |
结论 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第103-104页 |
致谢 | 第104-105页 |