摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号对照表 | 第11-12页 |
缩略语对照表 | 第12-16页 |
第一章 绪论 | 第16-20页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第16-17页 |
1.2 百兆以太网PHY芯片的研究现状 | 第17页 |
1.3 设计思路和设计方法 | 第17-18页 |
1.4 本论文的工作内容 | 第18-20页 |
第二章 IEEE802.3以太网PHY层协议分析 | 第20-28页 |
2.1 以太网发展介绍 | 第20页 |
2.2 以太网工作方式 | 第20-21页 |
2.3 以太网PHY发展介绍 | 第21-22页 |
2.4 OSI模型简介 | 第22-24页 |
2.5 IEEE802.3物理层协议简介 | 第24-26页 |
2.5.1 以太网传输介质介绍 | 第24-26页 |
2.6 100BASE-TX物理层相关标准 | 第26页 |
2.6.1 100BASE-TX物理层结构 | 第26页 |
2.6.2 相关子层功能介绍 | 第26页 |
2.7 本章小结 | 第26-28页 |
第三章 物理层整体设计框架 | 第28-42页 |
3.1 100BASE-TX物理层数字架构 | 第28-30页 |
3.1.2 PCS模块 | 第29页 |
3.1.3 PMA模块 | 第29页 |
3.1.4 PMD模块 | 第29-30页 |
3.2 相关编码研究 | 第30-38页 |
3.2.1 4B/5B编码 | 第30-33页 |
3.2.2 扰码/解扰 | 第33-35页 |
3.2.3 NRZI编码 | 第35-36页 |
3.2.4 MLT-3编码 | 第36-37页 |
3.2.5 MAC帧结构 | 第37页 |
3.2.6 MII数据流结构 | 第37-38页 |
3.3 设计中相关原语信号 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 物理层各模块设计实现 | 第42-60页 |
4.1 pcs_transmit模块 | 第42-45页 |
4.1.1 pcs_transmit模块功能 | 第42页 |
4.1.2 pcs_transmit接口信号 | 第42-43页 |
4.1.3 pcs_transmit模块实现 | 第43-45页 |
4.2 pcs_tx_bits模块 | 第45页 |
4.2.1 pcs_tx_bits模块功能 | 第45页 |
4.2.2 pcs_tx_bits接口信号 | 第45页 |
4.2.3 pcs_tx_bits模块实现 | 第45页 |
4.3 pcs_receive模块 | 第45-48页 |
4.3.1 pcs_receive模块功能 | 第45-46页 |
4.3.2 pcs_receive接口信号 | 第46-47页 |
4.3.3 pcs_receive模块实现 | 第47-48页 |
4.4 pcs_crs模块 | 第48-49页 |
4.4.1 pcs_crs模块功能 | 第48-49页 |
4.4.2 pcs_crs接口信号 | 第49页 |
4.4.3 pcs_crs模块实现 | 第49页 |
4.5 carrier_detect模块 | 第49-52页 |
4.5.1 carrier_detect模块功能 | 第49页 |
4.5.2 carrier_detect接口信号 | 第49-50页 |
4.5.3 carrier_detect模块实现 | 第50-52页 |
4.6 link_monitor模块 | 第52-54页 |
4.6.1 link_monitor模块功能 | 第52页 |
4.6.2 link_monitor接口信号 | 第52页 |
4.6.3 link_monitor模块实现 | 第52-54页 |
4.7 scrambler模块 | 第54-55页 |
4.7.1 scrambler模块功能 | 第54页 |
4.7.2 scrambler接口信号 | 第54页 |
4.7.3 scrambler模块实现 | 第54-55页 |
4.8 NRZ_Decoder模块/NRZ_Encoder模块 | 第55页 |
4.9 MLT3_Decoder模块 | 第55-56页 |
4.10 MLT3_Encoder模块 | 第56页 |
4.11 descrambler模块 | 第56-58页 |
4.11.1 descrambler模块功能 | 第56-57页 |
4.11.2 descrambler接口信号 | 第57页 |
4.11.3 descrambler模块实现 | 第57-58页 |
4.12 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 100BASE-TX功能验证和综合 | 第60-76页 |
5.1 验证概述 | 第60-61页 |
5.1.1 验证工具 | 第60-61页 |
5.1.2 功能验证流程 | 第61页 |
5.2 验证环境与平台搭建 | 第61-64页 |
5.2.1 验证环境 | 第61页 |
5.2.2 验证平台的搭建 | 第61-62页 |
5.2.3 MAC BFM设计 | 第62-64页 |
5.3 功能验证 | 第64-70页 |
5.3.1 半双工发送功能验证 | 第65-67页 |
5.3.2 全双工发送功能验证 | 第67-69页 |
5.3.3 全双工接收功能验证 | 第69页 |
5.3.4 覆盖率 | 第69-70页 |
5.4 逻辑综合 | 第70-75页 |
5.4.1 综合的不同层次 | 第70-71页 |
5.4.2 预综合 | 第71页 |
5.4.3 设计约束 | 第71-73页 |
5.4.4 时序报告 | 第73-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-78页 |
6.1 总结 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77-78页 |
附录A | 第78-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
作者简介 | 第90-91页 |