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ATM与帧中继互连应用技术研究

第一章 绪论第1-13页
 1.1 传统交换的局限及ATM技术的引入第9-11页
  1.1.1 宽带通信网络对转移模式的要求第9页
  1.1.2 电路交换和分组交换的区别及各自特点第9-10页
  1.1.3 对电路交换与分组交换的改进第10-11页
 1.2 帧中继的特点及ATM与帧中继互连的意义第11-12页
  1.2.1 帧中继的引入及其特点第11页
  1.2.2 帧中继与ATM互连的意义第11-12页
 1.3 本文所做的工作第12-13页
第二章 ATM与帧中继技术概述第13-28页
 2.1 ATM技术的基本概念及特点第13-16页
  2.1.1 ATM信元结构第13页
  2.1.2 ATM的特点第13-15页
  2.1.3 ATM的连接方式第15-16页
 2.2 ATM网络第16-17页
  2.2.1 ATM网络结构第16页
  2.2.2 ATM网络接口第16-17页
 2.3 ATM传输第17-20页
  2.3.1 ATM的分层结构第17-19页
  2.3.2 ATM网络的拥塞管理第19-20页
 2.4 ATM业务类型第20-21页
 2.5 帧中继协议第21-28页
  2.5.1 帧中继协议简介及应用第21-22页
  2.5.2 帧中继封装第22-25页
  2.5.3 帧中继LMI协议第25-26页
  2.5.4 InARP协议第26页
  2.5.5 帧中继PVC交换第26页
  2.5.6 帧中继的带宽管理第26-28页
第三章 ATM网络与帧中继互连第28-39页
 3.1 概述第28-30页
 3.2 FR与ATM互通第30-31页
 3.3 帧中继与ATM网络互通第31-35页
  3.3.1 可变长FRPDU的整形和定界第32页
  3.3.2 差错检测第32页
  3.3.3 连接复用第32-33页
  3.3.4 丢失优先级标识第33页
  3.3.5 拥塞标识第33页
  3.3.6 FRPVC状态管理第33-34页
  3.3.7 流量特性第34页
  3.3.8 流量管理和网络性能第34页
  3.3.9 操作与维护第34页
  3.3.10 帧中继与ATM网络互通中的协议转换第34-35页
 3.4 帧中继与ATM业务互通第35-39页
  3.4.1 可变长FR PDU的整形和定界第35-36页
  3.4.2 差错检测第36页
  3.4.3 丢失优先级标识第36页
  3.4.4 拥塞标识第36页
  3.4.5 FR C/R和ATM CPCS-UU间的映射第36页
  3.4.6 帧中继与ATM PVC管理第36-37页
  3.4.7 操作与维护第37页
  3.4.8 高层用户协议封装第37-38页
  3.4.9 帧中继与ATM业务互通中协议的转换第38-39页
第四章 系统详细设计第39-52页
 4.1 位置和作用第39-40页
 4.2 开发目标第40-41页
 4.3 单板结构,总体模块划分第41-42页
 4.4 模块详细描述第42-48页
  4.4.1 接口模块第42-46页
  4.4.2 处理器模块第46-47页
  4.4.3 总线转换模块第47页
  4.4.4 时钟逻辑模块第47-48页
  4.4.5 控制逻辑模块第48页
 4.5 硬件对外接口第48-49页
  4.5.1 背板接口第48-49页
  4.5.2 板际接口第49页
  4.5.3 用户接口第49页
  4.5.4 软件接口第49页
  4.5.5 调试接口第49页
  4.5.6 逻辑串行电缆加载接口第49页
 4.6 设计采用标准第49-50页
 4.7 软件设计部分概述第50-52页
  4.7.1 单板软件功能描述第50页
  4.7.2 单板软件功能模块划分第50-51页
  4.7.3 功能实现流程图第51-52页
第五章 系统性能测试及结果分析第52-54页
 5.1 性能测试分析第52页
 5.2 测试总结第52-54页
结束语第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-58页
附录A 时序测试情况第58-61页
附录B 各芯片HW同步信号测试第61-64页
附录C 接口指标测试第64-69页
附录D 组网应用实例第69页

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