摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第16-29页 |
1.1 研究背景 | 第16-17页 |
1.2 星载数据总线的发展 | 第17-19页 |
1.3 国外研究现状和发展趋势的分析 | 第19-25页 |
1.3.1 Space Wire协议簇的标准化 | 第19-20页 |
1.3.2 Space Wire技术在国际空间任务中的应用 | 第20-22页 |
1.3.3 Space Wire的应用产品发展状况 | 第22-25页 |
1.4 国内研究现状 | 第25-26页 |
1.5 研究目标和意义 | 第26-27页 |
1.6 论文的组织架构 | 第27-29页 |
第2章 基于RMAP的SPACEWIRE总线介绍 | 第29-59页 |
2.1 SPACEWIRE总线介绍 | 第29-34页 |
2.2 RMAP协议概述 | 第34-35页 |
2.3 RMAP写指令功能 | 第35-40页 |
2.3.1 指令流程设计 | 第35-37页 |
2.3.2 指令错误及处理方法 | 第37-38页 |
2.3.3 写指令指令包格式设计 | 第38-40页 |
2.4 RMAP读指令功能 | 第40-45页 |
2.4.1 读指令流程设计 | 第40-42页 |
2.4.2 读指令错误及处理方法 | 第42页 |
2.4.3 读指令包格式 | 第42-45页 |
2.5 读改写指令功能 | 第45-50页 |
2.5.1 改写指令流程设计 | 第45-47页 |
2.5.2 改写指令错误及处理方法 | 第47-48页 |
2.5.3 改写指令包格式 | 第48-50页 |
2.6 误码字标志 | 第50-52页 |
2.7 指令的操作对象 | 第52-58页 |
2.7.1 写入存储器 | 第52-54页 |
2.7.2 读取存储器 | 第54-56页 |
2.7.3 读写寄存器 | 第56页 |
2.7.4 写入FIFO | 第56-57页 |
2.7.5 读取FIFO | 第57-58页 |
2.8 本章小结 | 第58-59页 |
第3章 RMAP用户终端和SPACEWIRE路由器的IP核设计 | 第59-75页 |
3.1 整体设计 | 第59-61页 |
3.2 RMAP TERMINAL硬件设计 | 第61-66页 |
3.2.1 RMAP用户终端的主要工作 | 第61-62页 |
3.2.2 RMAP接口模块模块设计 | 第62-63页 |
3.2.3 RMAP接口模块中的缓存空间设计 | 第63-66页 |
3.3 SPACEWIRE接口模块模块的优化设计 | 第66-69页 |
3.4 SPACEWIRE ROUTER硬件设计 | 第69-74页 |
3.4.1 Spacewire路由单元架构设计 | 第69-70页 |
3.4.2 Cross Bar架构及仲裁机制设计 | 第70-71页 |
3.4.3 寻址方式及路由表设计 | 第71-73页 |
3.4.4 Time-Code时间广播码设计 | 第73-74页 |
3.5 本章小结 | 第74-75页 |
第4章 SPACEWIRE总线平台自适应群组的性能评价机制 | 第75-86页 |
4.1 性能评价机制的研究思路 | 第75-76页 |
4.2 双路由单元定义方法 | 第76-77页 |
4.3 路由单元组性能评价方法 | 第77-80页 |
4.3.1 系统传输时间计算方法 | 第77-79页 |
4.3.2 资源耗费量计算方法 | 第79-80页 |
4.4 多路由拓扑系统性能评价方法 | 第80-85页 |
4.4.1 基本参数及约束条件定义 | 第81页 |
4.4.2 多路由拓扑系统的传输时间计算 | 第81-84页 |
4.4.3 多路由拓扑系统的资源耗费 | 第84-85页 |
4.5 本章小结 | 第85-86页 |
第5章 自适应群组网络性能评价机制的仿真 | 第86-95页 |
5.1 评价机制的仿真 | 第86-87页 |
5.1.1 双路由单元系统的仿真方法 | 第86页 |
5.1.2 多路由单元系统的仿真方法 | 第86-87页 |
5.2 仿真对比及验证 | 第87-92页 |
5.2.1 性能测试对比 | 第87-90页 |
5.2.2 最佳传输接口配置方法 | 第90-92页 |
5.3 实际空间电子系统中路由单元端口数的讨论 | 第92-94页 |
5.4 本章小结 | 第94-95页 |
第6章 SPACEWIRE总线RMAP协议 IP核仿真验证 | 第95-107页 |
6.1 仿真验证思路 | 第95-96页 |
6.2 RMAP用户终端功能测试 | 第96-100页 |
6.2.1 写操作需求提出及指令包构建 | 第96页 |
6.2.2 写指令包的CRC校验 | 第96-97页 |
6.2.3 指令包对目的用户执行 | 第97页 |
6.2.4 读操作需求提出及指令构造 | 第97-98页 |
6.2.5 读操作的执行 | 第98页 |
6.2.6 读改写功能测试 | 第98-100页 |
6.2.7 Timeout功能仿真 | 第100页 |
6.3 用例测试 | 第100-104页 |
6.3.1 用例一:完备功能的写操作 | 第100-101页 |
6.3.2 用例二:大量数据的写操作 | 第101-102页 |
6.3.3 用例三:大容量专用的写操作 | 第102-103页 |
6.3.4 用例四:典型读取操作 | 第103-104页 |
6.3.5 用例五:典型读改写取操作 | 第104页 |
6.4 双单元结构自适应群组路由测试 | 第104-106页 |
6.4.1 用例六:双路由单元操作仿真 | 第104-105页 |
6.4.2 用例七:采用自适应群组结构的双路由单元仿真 | 第105-106页 |
6.5 本章小结 | 第106-107页 |
第7章 总结与展望 | 第107-110页 |
7.1 创新点和研究总结 | 第107-108页 |
7.1.1 研制RMAP用户终端IP核 | 第107页 |
7.1.2 研制Space Wire路由单元IP核 | 第107-108页 |
7.1.3 提出自适应群组网络性能评价机制 | 第108页 |
7.2 下一步工作展望 | 第108-110页 |
7.2.1 多路由单元网络的动态构建 | 第108页 |
7.2.2 完善Space Wire总线平台与其他总线互联接口 | 第108-109页 |
7.2.3 开展Space Wire已成熟技术的ASIC设计 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-116页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第116-117页 |
致谢 | 第117页 |