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工业以太网快速自愈技术的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
图列第9-10页
表列第10-11页
符号说明第11-13页
第一章 绪论第13-17页
   ·现场总线第13页
   ·工业以太网第13-14页
   ·快速自愈技术的发展第14-15页
   ·本文结构第15-17页
第二章 工业以太网自愈技术第17-35页
   ·以太网自愈原理第17-19页
     ·以太网环路第17-18页
     ·以太网环路保护自愈第18-19页
   ·传统环路保护技术第19-24页
     ·STP 生成树协议第19-21页
     ·RSTP 快速生成树协议第21-24页
   ·环网快速自愈技术第24-32页
     ·RFC3619 EAPS 草案第24-27页
     ·G.8032 R-APS 建议第27-32页
   ·厂商私有自愈协议第32-33页
     ·GarrettCom S-Ring第32页
     ·Korenix RDH第32-33页
   ·现有技术优缺点分析第33-34页
   ·小结第34-35页
第三章 一种最少路径切换的自愈机制第35-52页
   ·可改进点分析第35-37页
     ·链路监视第35页
     ·故障分类第35-36页
     ·基于策略的备份端口选取第36-37页
   ·目标和原则第37页
     ·目标第37页
     ·原则第37页
   ·定义和报文格式第37-40页
     ·定义概念第37-38页
     ·报文格式第38-40页
   ·自愈机制设计第40-49页
     ·总体设计第40-41页
     ·链路服务模块第41-43页
     ·策略服务模块第43-47页
     ·环网断链恢复自愈实例第47-49页
   ·自愈性能第49-51页
   ·小结第51-52页
第四章 最少路径切换自愈机制的实现第52-67页
   ·硬件平台搭建第52-56页
     ·CPU 模块第53-54页
     ·Switch 模块第54-55页
     ·CPU 和Switch 互连第55-56页
   ·软件平台搭建第56-58页
     ·Freescale Processor Expert第56-57页
     ·Marvell DSDT第57-58页
   ·代码组织实现第58-66页
     ·主要数据结构描述第59-61页
     ·系统接口模块实现第61-62页
     ·链路服务模块实现第62-65页
     ·策略服务模块实现第65-66页
   ·小结第66-67页
第五章 性能测试第67-75页
   ·测试目的第67页
   ·测试环境第67-68页
   ·测试项目第68-73页
     ·拓扑建立时间测试第68-70页
     ·故障自愈时间测试第70-72页
     ·环网恢复对比测试第72-73页
   ·测试结果分析第73-74页
   ·小结第74-75页
第六章 总结和展望第75-77页
   ·总结第75-76页
   ·展望第76-77页
参考文献第77-79页
附录第79-81页
致谢第81-82页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第82页

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