致谢 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-12页 |
·引言 | 第9页 |
·现有时间同步方法的比较 | 第9-10页 |
·国内外发展现状 | 第10页 |
·国外应用状况 | 第10页 |
·国内应用状况 | 第10页 |
·研究的目的和意义 | 第10-11页 |
·本论文的组织结构 | 第11-12页 |
第二章 IEEE 1588 标准时间协议的分析 | 第12-28页 |
·IEEE 1588 协议简介 | 第12页 |
·IEEE 1588 同步原理 | 第12-13页 |
·IEEE 1588 时钟类型 | 第13-16页 |
·IEEE 1588 协议的关键技术 | 第16-22页 |
·最佳主时钟算法 | 第16-19页 |
·PTP 状态机 | 第19-22页 |
·PTP 报文 | 第22-27页 |
·PTP 系统的数据类型 | 第22-23页 |
·PTP 报头的封装格式 | 第23-25页 |
·PTP 报文的封装格式 | 第25-26页 |
·PTP 报文传输的承载方式 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 PTP 节点的硬件设计 | 第28-38页 |
·硬件系统的总体方案 | 第28页 |
·主要电路的介绍 | 第28-31页 |
·电源电路 | 第28-29页 |
·串口通信电路 | 第29页 |
·网络接口电路 | 第29-30页 |
·DP83640的电路 | 第30-31页 |
·主芯片的选型 | 第31页 |
·DP83640分析与研究 | 第31-34页 |
·物理层芯片的选择 | 第31页 |
·DP83640简介 | 第31-32页 |
·DP83640中有关的 IEEE 1588 因素 | 第32-34页 |
·RMII接口 | 第34-37页 |
·MII接口 | 第34-35页 |
·MII接口分类 | 第35页 |
·RMII接口 | 第35-36页 |
·MDIO口的管理数据帧 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第四章 嵌入式操作系统的移植 | 第38-49页 |
·实时嵌入式操作系统 | 第38页 |
·μC/OS-II简介 | 第38页 |
·选择μC/OS-II的原因 | 第38-39页 |
·μC/OS-II在LPC1768上的移植 | 第39-48页 |
·μC/OS-II的移植条件 | 第39-40页 |
·μC/OS-II的文件结构 | 第40-41页 |
·应用相关的配置文件 | 第41页 |
·OS_CPU.H文件的编写 | 第41-42页 |
·OS_CPU_C.C文件的编写 | 第42-44页 |
·OS_CPU_A.ASM文件的编写 | 第44-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第五章 嵌入式网络协议栈的移植 | 第49-60页 |
·标准的 TCP/IP 模型 | 第49-50页 |
·轻量级 TCP/IP 协议栈和标准 TCP/IP 协议栈比较 | 第50页 |
·Lwip 的简介 | 第50-51页 |
·UDP 协议分析与实现 | 第51-52页 |
·UDP封装格式 | 第51页 |
·端口和套接字 | 第51-52页 |
·UDP协议的实现 | 第52页 |
·IP协议分析与实现 | 第52-55页 |
·IP封装格式 | 第53-54页 |
·IP协议的实现 | 第54-55页 |
·Lwip的移植 | 第55-59页 |
·与CPU 或编译器的相关部分 | 第55页 |
·与操作系统μC/OS-II 相关的函数 | 第55-56页 |
·Lwip 的网络接口 | 第56-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第六章 PTP 节点的软件设计 | 第60-70页 |
·本系统的开发环境 | 第60-61页 |
·整体的软件结构 | 第61-62页 |
·系统软件各部分的设计与实现 | 第62-69页 |
·串口时间信息的解码 | 第62-64页 |
·PTP 系统中的时间转换 | 第64-65页 |
·DP83640中PTP 时间值 | 第65-67页 |
·IEEE 1588 网络通信程序设计 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第七章 IEEE 1588 时间同步性能测试 | 第70-75页 |
总结与展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
附录 | 第79-80页 |
详细摘要 | 第80-83页 |