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IEEE 1588协议资料.zip

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简介:
本资源为IEEE 1588协议相关资料合集,涵盖标准文档、教程及应用案例等,适用于时间敏感网络的研究与开发人员。 IEEE 1588协议又称为网络化测量及控制系统的精确时钟同步协议(PTP),采用硬件与软件相结合的方式,在不增加额外时钟线的情况下,利用现有的以太网数据线传输时钟信号,从而简化组网连接并降低成本。

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  • IEEE 1588.zip
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    本资源为IEEE 1588协议相关资料合集,涵盖标准文档、教程及应用案例等,适用于时间敏感网络的研究与开发人员。 IEEE 1588协议又称为网络化测量及控制系统的精确时钟同步协议(PTP),采用硬件与软件相结合的方式,在不增加额外时钟线的情况下,利用现有的以太网数据线传输时钟信号,从而简化组网连接并降低成本。
  • IEEE 1588原始文档
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    《IEEE 1588协议原始文档》提供了精确时间同步协议(PTP)的详细规范,适用于网络设备和系统,确保高精度的时间同步。 IEEE 1588精确时间同步协议的第二版英文版本。
  • IEEE 1588(2019版)更新
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    简介:本文介绍了IEEE 1588协议在2019年的最新版本更新情况,包括改进的时间同步精度、网络适应性以及增强的安全特性。 PTP 1588同步协议是一种用于网络时间同步的技术标准,它能够在分布式系统中实现高精度的时间同步。该协议通过主从设备之间的交互来确保所有节点具有相同的时间基准,从而保证了整个系统的时钟一致性。这种技术广泛应用于需要精确时间控制的场景,如电信、电力和工业自动化等领域。
  • IEEE 1588 PTP_V2_中文版
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    《IEEE 1588 PTP协议 V2 中文版》是关于精密时间协议(PTP)的标准文档,旨在为网络设备提供精确的时间同步解决方案。该版本进行了多项改进和优化,适用于多种通信网络环境。 PTP(Precision Time Protocol)是一种精确的时钟同步协议,并遵循IEEE 1588标准。该标准有两个版本:Version 1 和 Version 2。Version 1于2002年底发布,而最新的Version 2是根据IEEE1588-2008发布的,它不仅包含了Version 1的所有功能,还改进了其不足之处。 PTP协议的时钟同步过程主要分为两个步骤: 1. 建立主从同步体系:通过最佳主时钟算法,在整个系统中确定一个主时间源。 2. 同步过程:利用交换PTP报文的方式计算并调整本地时钟,从而实现与主时间源的精确同步。
  • IEEE 1588 PTP_V2_中文版
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    《IEEE 1588 PTP协议V2中文版》是对时间敏感网络标准——精确时间协议(PTP)第二版本的权威中文译著,详细阐述了该协议在同步测量与控制系统中确保高精度时间同步的关键机制和技术细节。 PTP(Precision Time Protocol)精确时间同步协议遵循IEEE 1588标准,该标准有两个版本:Version 1和Version 2。Version 1在2002年底发布,而最新版的Version 2为IEEE1588-2008,它不仅包含了Version 1的所有功能,并且改进了其不足之处。 PTP协议实现时钟同步主要分为两个步骤:   1. 建立主从体系结构:通过最佳主时钟算法,在整个系统中确定一个主时间源;   2. 同步过程:通过交换PTP报文,计算并调整本地时钟以与选定的主时间源保持一致。
  • IEEE 802.11标准.rar
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    本资源为《IEEE 802.11协议标准》的电子版,包含了Wi-Fi无线网络通信的基础规范和技术细节。适合科研人员、工程师学习参考。 这段文字描述了一个包含IEEE 802.11 a/b/g/n/p等23个协议标准的PDF文档。
  • IEEE 1588-2008(精密时间同步).pdf
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    本PDF文档详尽介绍了IEEE 1588-2008标准,即精密时间同步协议(PTP),用于网络设备间实现高精度的时间同步技术。 IEEE 1588协议的全称是《网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准》,它是提升网络系统定时同步能力的一个通用规范。该文档的特点包括:一是非影印版,高清显示;二是包含二级书签和目录,便于使用时快速跳转;三是英文版本。
  • IEEE 802.11汇总与培训
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    本资料全面覆盖IEEE 802.11系列无线网络通信标准,包含协议解析、应用案例及技术前沿动态,适用于专业技术人员学习和参考。 **Ieee802.11 协议详解** Ieee802.11 是一个定义了无线局域网(WLAN)技术的标准,由电气和电子工程师协会(IEEE)制定,它允许设备通过无线电频率进行通信,形成了我们熟知的Wi-Fi网络。该协议覆盖了多个版本,包括802.11a、802.11b、802.11g和802.11n等,它们在传输速率、频段和覆盖范围等方面有所差异,为无线网络提供了多样化的选择。 **Wi-Fi的起源和发展** Wi-Fi 的概念源于上世纪90年代,当时的目标是创建一种无需物理连接即可进行数据传输的无线通信标准。802.11 标准在1997年首次发布,最初版本的802.11提供了最高2Mbps的传输速度。随着时间推移,802.11b引入了更高的速率至11Mbps,随后802.11a提供54Mbps的速度但主要工作于5GHz频段。802.11g结合了802.11a和802.11b的优点,在提供高速率的同时保持广泛兼容性,并在2.4GHz频段运行,达到54Mbps的速率。而里程碑式的改进则是802.11n,它采用了MIMO(多输入多输出)技术,速度超过300Mbps,大大增强了Wi-Fi网络的能力。 **DCF与CSMACA** 802.11协议中的分布式协调功能(DCF)是一种基于载波监听多路访问冲突避免(CSMACA)的介质接入控制方法。CSMACA不同于传统的CSMACD(载波监听多路访问冲突检测),它不依赖于碰撞后的检测,而是通过预测和预防的方式减少潜在的通信干扰。 **CSMACA机制** CSMACA的基本过程包括四个步骤:监听、退避、发送与确认。在传输数据之前,设备首先检查信道是否空闲;如果发现信道被占用,则等待一段时间后再次尝试监听。这一过程中可能涉及随机化时间选择算法如二进制指数退避(BEB),以减少多个设备同时试图使用信道的可能性。 **BEB机制** 作为一种避免冲突的策略,当检测到信道忙碌时,设备会选取一个随机的时间间隔进行等待,这个时间是2的幂次方从1开始。每次发生碰撞后最大值翻倍直至发送成功为止。这种方法通过增加重试之间的延迟来降低连续干扰的可能性。 **RTSCTS模式** 为了进一步减少数据传输中的冲突,802.11协议引入了请求发送(RTS)和清除发送(CTS)机制。当设备需要传送较大的数据包或在繁忙的信道上工作时,它会先发出一个短帧的RTS来申请发送权限;如果接收方收到该请求并确认可用,则回应CTS信号表明接下来的一段时间内将专用于传输给特定设备的数据。 **物理载波监听与虚拟载波监听** CSMACA机制中包括两种类型的信道检测方式:物理载波监听和虚拟载波监听。前者通过测量无线电信号强度(RSSI,即接收信号强度指示)来判断信道是否被占用;后者则是基于RTS、CTS及ACK等控制帧的监测以决定信道状态。 **能量检测与载波侦听** 在CSMACA中使用了两种方法进行信道监听:能量检测和载波侦听。前者通过比较接收到的能量水平来判断是否有活动信号存在;后者则是直接检查是否存在特定类型的无线电信号,从而确定当前的通信状况是否适合传输数据。 总结而言,802.11协议及其CSMACA机制构成了现代无线网络基础设施的核心部分,确保了多设备环境下高效稳定的通讯连接。通过不断的技术革新和优化迭代,不同版本的IEEE 802.11标准提升了Wi-Fi技术的表现力与用户体验水平,在当今社会中扮演着至关重要的角色。
  • IEEE 1588 PTP精准网络同步V2.0浅析
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    本文章对IEEE 1588 PTP精准时间同步协议版本2.0进行解读与分析,深入探讨其在网络时间同步中的应用价值和技术细节。 由于以太网技术具有开放性好、价格低廉以及使用方便等特点,它已经被广泛应用于电信级别的网络环境中。随着技术的发展,以太网的数据传输速度也从最初的10M提升到了100M、GE(千兆以太网)、10GE,并且40GE和100GE的正式产品已于2009年推出。
  • ADASIS_v3.zip
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    本资料包包含了关于ADASIS v3协议的相关文档和信息。ADASIS(Advanced Driver Assistance Systems Interface Specification)v3是一种用于高级驾驶员辅助系统的接口标准。 ADASIS_v3协议.zip