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SpaceWire总线RMAP协议的实现与网络性能研究

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

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