高可靠并行星载计算机硬件容错技术研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| ·课题背景和研究意义 | 第12-14页 |
| ·课题背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·星载容错技术概述 | 第14-16页 |
| ·论文研究内容与组织结构 | 第16-18页 |
| 第二章 国内外星载计算机发展概况 | 第18-24页 |
| ·星载计算机的加固方案发展及趋势 | 第18-20页 |
| ·冗余技术 | 第18-19页 |
| ·CPU | 第19页 |
| ·标准化和通用性 | 第19-20页 |
| ·国内外典型星载计算机系统研究 | 第20-24页 |
| ·国外星载计算机系统研究 | 第20-22页 |
| ·国内星载计算机系统研究 | 第22-24页 |
| 第三章 高可靠并行星载计算机体系结构 | 第24-32页 |
| ·系统结构设计方案 | 第24-28页 |
| ·高可靠并行星载计算机系统结构方案的提出 | 第24-25页 |
| ·系统控制单元 FPGA | 第25-27页 |
| ·系统数据处理单元 DSP | 第27-28页 |
| ·星载计算机系统的数据交互 | 第28页 |
| ·高可靠并行星载计算机运行流程设计 | 第28-32页 |
| ·运行模式及分配 | 第29-31页 |
| ·任务的选择与切换 | 第31-32页 |
| 第四章 系统 FPGA 容错结构 | 第32-39页 |
| ·FPGA 内部结构设计 | 第32-33页 |
| ·比较纠错机制设计 | 第33-36页 |
| ·比较点机制设计 | 第33-35页 |
| ·比较队列结构 | 第35-36页 |
| ·故障恢复机制设计 | 第36-38页 |
| ·复位方式 | 第36页 |
| ·快速恢复机制 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 高可靠并行星载计算机并行方案 | 第39-44页 |
| ·星载并行计算机体系结构概况 | 第39页 |
| ·系统并行计算方案 | 第39-42页 |
| ·并行方式 A | 第40页 |
| ·并行方式 B | 第40-41页 |
| ·并行方式 C | 第41-42页 |
| ·并行性能 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第六章 高可靠并行星载计算机容错技术测试与分析 | 第44-56页 |
| ·测试环境 | 第44-48页 |
| ·Benchmark | 第46页 |
| ·Quartus 环境介绍 | 第46-47页 |
| ·星载计算机系统的故障注入和状态检测 | 第47-48页 |
| ·高可靠并行星载计算机容错与性能测试分析 | 第48-55页 |
| ·系统容错机制对性能的影响 | 第49-52页 |
| ·快速恢复性能 | 第52-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第七章 结束语 | 第56-59页 |
| ·本文工作总结 | 第56-57页 |
| ·对未来工作的展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第65页 |