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分布式传感器采集传输系统的同步方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 相关技术研究现状第9-12页
        1.2.1 水下分布式传感器的数据采集及传输技术第9-10页
        1.2.2 分布式系统时钟同步技术第10-12页
    1.3 本文内容和结构第12-13页
第二章 水下分布式传感器采集传输系统第13-29页
    2.1 引言第13页
    2.2 时钟同步概述第13-14页
    2.3 几种常用传输与同步技术第14-23页
        2.3.1 RS-485技术第14-15页
        2.3.2 LVDS技术第15-16页
        2.3.3 千兆以太网技术第16-23页
    2.4 数据实时接收与存储技术第23-27页
        2.4.1 数据包捕获原理第23-24页
        2.4.2 基于Unix内核的Libpcap第24-25页
        2.4.3 基于Windows内核的Winpcap第25-27页
    2.5 本章小结第27-29页
第三章 基于千兆以太网的分布式采集传输系统设计第29-41页
    3.1 引言第29页
    3.2 以太网级联传输第29-31页
    3.3 基于IEEE 1588 PTP的时钟同步技术第31-35页
    3.4 基于SYNC命令的节点间采样脉冲同步方法第35-36页
    3.5 岸上系统的数据实时接收与存储技术第36-40页
        3.5.1 上位机程序结构第36-37页
        3.5.2 与节点之间的通讯协议第37-40页
    3.6 本章小结第40-41页
第四章 基于时钟误差补偿的同步优化方法第41-51页
    4.1 引言第41页
    4.2 基于锁相环的节点主时钟同步误差补偿方法第41-44页
    4.3 基于内部PLL/DLL的FPGA分频采样时钟生成方法第44-45页
    4.4 基于反馈的同步误差修正方法第45-48页
        4.4.1 基于FPGA的延时计算方法第46-47页
        4.4.2 基于反馈的同步误差修正方法第47-48页
    4.5 本章小结第48-51页
第五章 基于FPGA的同步与传输实现第51-69页
    5.1 引言第51页
    5.2 FPGA可编程逻辑器件第51-52页
    5.3 系统物理架构第52-53页
    5.4 电路设计第53-56页
        5.4.1 低功耗的吉比特收发器GTP第53-55页
        5.4.2 隔离变压器第55-56页
    5.5 TEMAC三态以太网媒体访问控制器第56-58页
    5.6 FPGA逻辑架构第58-59页
    5.7 主要逻辑模块第59-62页
    5.8 系统指标测试第62-68页
        5.8.1 测量所用仪器第62页
        5.8.2 同步精度测试第62-66页
        5.8.3 数据传输测试第66-68页
    5.9 本章小结第68-69页
第六章 总结与展望第69-71页
    6.1 主要工作第69页
    6.2 工作展望第69-71页
致谢第71-73页
参考文献第73-75页

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