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陆用大型拖曳式地震勘探系统数据传输技术的研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
1 绪论第7-13页
    1.1 课题研究的背景第7页
    1.2 地震勘探仪器及数据传输技术的国内外研究现状第7-11页
        1.2.1 地震勘探仪器国外研究现状第8-9页
        1.2.2 地震勘探仪器国内研究现状第9-10页
        1.2.3 地震勘探数据传输技术发展状况第10-11页
    1.3 本文的研究意义和主要研究内容第11-13页
2 拖曳式地震勘探系统总体概述第13-17页
    2.1 拖曳式地震勘探系统总体架构第13-15页
    2.2 拖曳式地震勘探系统工作原理第15-16页
        2.2.1 拖曳式地震勘探系统组成及各部分功能第15页
        2.2.2 拖曳式地震勘探系统工作流程第15-16页
    2.3 本章小结第16-17页
3 地震勘探数据传输的技术方案第17-24页
    3.1 以太网应用于拖曳式地震数据传输的可行性分析第17-18页
        3.1.1 地震勘探数据获取系统特点第17页
        3.1.2 拖曳式地震勘探系统数据传输性能需求第17-18页
        3.1.3 以太网应用于地震勘探数据传输的可行性第18页
    3.2 拖曳式地震勘探系统数据传输方案设计原则第18-19页
    3.3 拖曳式地震数据以太网传输系统实现方案第19-23页
        3.3.1 拖曳式地震勘探系统三站传输结构第19-20页
        3.3.2 拖曳式地震勘探以太网子网分配管理第20-21页
        3.3.3 长距离以太网通信技术第21-23页
    3.4 本章小结第23-24页
4 拖曳式地震数据传输系统设计第24-48页
    4.1 传输系统总体设计第24页
    4.2 采集道数据传输单元设计第24-33页
        4.2.1 采集道传输系统核心芯片选型第24-26页
        4.2.2 调试模式选择第26-27页
        4.2.3 传输通路设计第27-32页
        4.2.4 数据传输单元抗干扰设计第32-33页
    4.3 传输系统传输协议机制设计第33-35页
        4.3.1 帧重校验机制的构架第34页
        4.3.2 帧重校验机制中的数据包格式第34-35页
        4.3.3 优化的确认重发机制第35页
    4.4 传输协议优化的拓展研究第35-47页
        4.4.1 优化协议软硬件平台设计第36-39页
        4.4.2 减少缓存拷贝机制第39-41页
        4.4.3 自适应的拥塞控制算法第41-43页
        4.4.4 传输协议优化实现第43-47页
    4.5 本章小结第47-48页
5 拖曳式地震勘探中央控制传输系统设计与实现第48-53页
    5.1 中央控制系统软件架构第48页
    5.2 中央控制传输系统功能模块设计第48-52页
        5.2.1 网络通信功能模块工作流程第49页
        5.2.2 网络通信功能模块源码分析第49-52页
    5.3 本章小结第52-53页
6 数据传输系统测试与分析第53-58页
    6.1 系统测试硬件环境第53页
    6.2 数据传输网络建立测试第53-54页
    6.3 数据传输测试第54-57页
        6.3.1 数据可靠性和有效性测试第54-56页
        6.3.2 数据传输速率测试第56-57页
    6.4 测试结果分析第57页
    6.5 本章小结第57-58页
7 总结及展望第58-59页
    7.1 研究工作总结第58页
    7.2 后续工作展望第58-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-64页
附录第64页

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