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面向航天器的时间触发以太网关键技术研究

摘要第9-10页
ABSTRACT第10页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 研究背景和意义第11-13页
        1.1.1 研究背景第11-12页
        1.1.2 研究意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-14页
        1.2.1 国外研究现状第13页
        1.2.2 国内研究现状第13-14页
        1.2.3 研究现状总结第14页
    1.3 论文研究内容、目标以及创新点第14-15页
        1.3.1 本文研究内容第14-15页
        1.3.2 本文研究目标及创新点第15页
    1.4 论文结构安排第15-17页
第二章 时间触发以太网概述第17-23页
    2.1 时间触发以太网体系结构第17-19页
        2.1.1 时间触发以太网协议栈结构第17-18页
        2.1.2 时间触发以太网的网络拓扑第18页
        2.1.3 时间触发以太网数据报文类型第18-19页
    2.2 时间触发以太网通信机制第19-21页
        2.2.1 时间同步机制第19页
        2.2.2 数据传输机制第19-21页
    2.3 时间触发以太网调度技术第21-22页
        2.3.1 周期性时刻表第21页
        2.3.2 周期性时刻表生成方法第21-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第三章 高可信时间同步算法第23-35页
    3.1 时间同步算法第23-26页
        3.1.1 1588V2协议第23-25页
        3.1.2 抖动对时间同步的影响第25-26页
    3.2 高可信时间同步算法第26-31页
        3.2.1 高可信时间同步算法原理第26-28页
        3.2.2 高可信时间同步策略第28-29页
        3.2.3 高可信时间同步算法设计第29-31页
    3.3 时间同步算法实现与仿真第31-33页
        3.3.1 系统设计第31页
        3.3.2 系统实现第31-33页
    3.4 本章小结第33-35页
第四章 一种自适应的QoS优先级调度算法第35-58页
    4.1 令牌桶限流逻辑分析与实现第36-40页
        4.1.1 令牌桶限流逻辑第36-39页
        4.1.2 令牌桶限流模块实现第39-40页
    4.2 一种自适应的QoS优先级调度算法第40-43页
        4.2.1 链路观测模块运行原理第40-41页
        4.2.2 限流控制逻辑运行原理第41页
        4.2.3 优先级控制逻辑运行原理第41-42页
        4.2.4 系统运行情况分析第42-43页
    4.3 一种自适应的QoS优先级调度算法的实现第43-50页
        4.3.1 时间触发以太网交换机设计第44-45页
        4.3.2 链路观测模块实现第45-50页
    4.4 实验与仿真第50-56页
        4.4.1 令牌桶仿真第50-51页
        4.4.2 抢占式调度仿真第51-52页
        4.4.3 时间触发以太网原型交换机仿真第52-54页
        4.4.4 自适应的QoS调度算法仿真第54-56页
    4.5 本章小结第56-58页
第五章 结束语第58-60页
    5.1 工作总结第58-59页
    5.2 工作展望第59-60页
致谢第60-62页
参考文献第62-65页
作者在学期间取得的学术成果第65页

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