多媒体数据在EPA网络中的确定性传输研究

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随着工业信息化和自动化的不断发展融合,各工业控制领域不仅有传统的实时性要求较高的测量控制数据,而且还有其他多种业务数据,多媒体数据是这类业务数据的主要成分。对控制数据和多媒体数据在工业以太网中的确定性传输提出了现实需求。本课题的研究内容为多媒体数据在EPA网络中的确定性传输研究,解决了两类数据的确定性传输问题,本文主要进行了以下工作:1.在分析控制数据和多媒体数据各自传输需求特点的基础上,提出了工业以太网传输多媒体所面临的问题,即如何保证各类数据的确定性和实时性。以太网采用CSMA/CD介质访问控制机制,该方法是一种非确定性的通信调度方式,以太网中进行大数据量的多媒体传输,会引起不确定性网络碰撞。基于此分析了EPA通信调度原理,其分时发送和优先级调用双重机制能够完全避免报文碰撞以及不确定时延,保证数据通信的确定性和实时性,为研究多媒体数据在EPA网络中传输提供了可行性。2.通过对通信网络各参数的规划,建立了多媒体周期数据传输调度模型,完成单个通信宏周期以及多媒体数据时间片长度和网络规模的设定,解决了设备层各设备间的确定性传输问题;针对网络层多媒体数据分片以及接收端数据重组可能造成多媒体数据乱序等不确定性问题,提出了链表插入算法实现了分片数据包的有序重组,解决了单个多媒体设备通信的确定性问题。3.设计了具有EPA协议栈的接入卡,搭建了多媒体数据接入EPA网络测试平台,由浅入深实现了多媒体数据在EPA网络中传输、伪装多媒体数据进行多终端显示以及控制数据与多媒体数据的确定性传输。在此基础上,对多媒体数据传输延时和延时抖动双重指标进行了性能测试,在不干扰控制数据传输的情况下,各项性能指标满足实验设定预想,验证了将多媒体数据接入EPA网络确定性传输的可行性。
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