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基于IEEE1588协议的时间同步系统研究

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

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