摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 论文的来源背景及目的 | 第9-10页 |
1.1.1 题目来源 | 第9页 |
1.1.2 研究目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外总线技术的研究状况和发展趋势 | 第10-14页 |
1.2.1 国外航天领域总线应用现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国外航空领域总线应用现状 | 第11-12页 |
1.2.3 国内航天领域总线应用现状 | 第12页 |
1.2.4 国内航空领域总线应用现状 | 第12-13页 |
1.2.5 总线应用的发展趋势 | 第13-14页 |
1.3 总线监控技术的现状和发展趋势 | 第14-17页 |
1.3.1 火线(IEEE1394)总线监控技术 | 第15页 |
1.3.2 AFDX总线监控技术 | 第15-16页 |
1.3.3 光纤通道(FC)监控 | 第16页 |
1.3.4 总线监控的发展趋势 | 第16-17页 |
1.4 论文结构及研究内容 | 第17-19页 |
第2章 弹载光纤总线数据传输技术 | 第19-29页 |
2.1 弹载光纤总线传输数据的总体结构 | 第19-20页 |
2.2 弹载光纤总线数据转发的关键技术 | 第20-21页 |
2.2.1 低延迟的交换决策 | 第20页 |
2.2.2 可扩展的地址管理 | 第20页 |
2.2.3 明确的优先级管理 | 第20-21页 |
2.3 弹载光纤总线数据转发的方法 | 第21-27页 |
2.3.1 低延迟的交换决策方法 | 第23-26页 |
2.3.2 可扩展的地址管理方法 | 第26-27页 |
2.3.3 优先级的管理方法 | 第27页 |
本章小结 | 第27-29页 |
第3章 弹载光纤总线数据监控技术 | 第29-49页 |
3.1 弹载光纤总线监控数据的总体结构 | 第29-30页 |
3.2 弹载光纤总线数据监控的关键技术 | 第30-31页 |
3.2.1 数据分布式采集 | 第30-31页 |
3.2.2 分布采集数据集中至MT | 第31页 |
3.2.3 高精度时钟同步 | 第31页 |
3.3 弹载光纤总线数据监控方法研究 | 第31-42页 |
3.3.1 总线监控数据分布式采集的方法 | 第32-35页 |
3.3.2 分布式采集数据被收集到监控端方法 | 第35-36页 |
3.3.3 光纤总线系统的时钟同步方法分析 | 第36-42页 |
3.4 监控点对监控能力的影响 | 第42-47页 |
3.4.1 对象模型分析 | 第42-44页 |
3.4.2 数据传输分析 | 第44-46页 |
3.4.3 监控位置选取和带宽分析 | 第46-47页 |
本章小结 | 第47-49页 |
第4章 可监控弹载光纤总线硬件设计 | 第49-61页 |
4.1 硬件系统总体结构 | 第49-50页 |
4.2 FC-0 和FC-1 层协议的硬件设计 | 第50-54页 |
4.2.1 FC-0 层光电转换电路硬件实现 | 第50-51页 |
4.2.2 FC-1 层串并转换电路硬件实现 | 第51-52页 |
4.2.3 FC-1 端口管理模块设计 | 第52-54页 |
4.3 交换控制模块设计 | 第54-57页 |
4.4 其他外围电路设计 | 第57-59页 |
4.4.1 电源设计 | 第57页 |
4.4.2 FPGA时钟分配 | 第57-59页 |
4.5 硬件实物 | 第59-60页 |
本章小结 | 第60-61页 |
第5章 可监控弹载光纤总线系统的仿真和实验 | 第61-73页 |
5.1 实验任务设计 | 第61-63页 |
5.1.1 数据交换和监控的任务规划 | 第61-62页 |
5.1.2 时钟同步任务规划 | 第62页 |
5.1.3 数据传输正确性验证分析 | 第62-63页 |
5.2 仿真结果 | 第63-68页 |
5.2.1 总线数据交换仿真结果 | 第63-65页 |
5.2.2 总线数据监控的仿真实验结果 | 第65-68页 |
5.3 实物实验结果 | 第68-71页 |
5.3.1 总线数据监控的在 100Mb/s带宽下实物实验结果 | 第68-70页 |
5.3.2 监控端接收带宽实验 | 第70-71页 |
5.3.3 时钟同步实验结果 | 第71页 |
本章小结 | 第71-73页 |
第6章 结论和展望 | 第73-75页 |
6.1 工作结论 | 第73页 |
6.2 不足与展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |