摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第12-13页 |
缩略语对照表 | 第13-18页 |
第一章 绪论 | 第18-22页 |
1.1 DMR协议的背景研究 | 第18-19页 |
1.2 基于L138的嵌入式系统背景研究 | 第19-20页 |
1.2.1 嵌入式Linux系统背景研究 | 第19页 |
1.2.2 SYS/BIOS系统背景研究 | 第19-20页 |
1.3 本文的主要内容 | 第20-22页 |
第二章 DMR协议及嵌入式软件简介 | 第22-30页 |
2.1 DMR协议概述 | 第22-24页 |
2.1.1 DMR协议的分层结构 | 第22-23页 |
2.1.2 DMR协议突发帧结构 | 第23-24页 |
2.1.3 帧同步 | 第24页 |
2.2 嵌入式Linux概述 | 第24-26页 |
2.2.1 嵌入式Linux的优势 | 第24-25页 |
2.2.2 嵌入式Linux内核的组成部分 | 第25-26页 |
2.3 SYS/BIOS系统概述 | 第26-27页 |
2.4 Syslink概述 | 第27-30页 |
2.4.1 Syslink简介 | 第27-28页 |
2.4.2 不同核心中Syslink的模块结构 | 第28页 |
2.4.3 Syslink各模块简介 | 第28-30页 |
第三章 基于L138的DMR实验板软件设计 | 第30-64页 |
3.1 操作系统进程调度算法及性能分析 | 第31-36页 |
3.1.1 调度算法的原则 | 第31页 |
3.1.2 操作系统常见调度算法 | 第31-32页 |
3.1.3 Linux进程调度算法:完全公平调度算法 | 第32-33页 |
3.1.4 嵌入式Linux系统进程调度性能测试 | 第33-34页 |
3.1.5 SYS/BIOS线程调度算法 | 第34-35页 |
3.1.6 SYS/BIOS线程调度性能测试 | 第35-36页 |
3.2 L138内存分配设计 | 第36-38页 |
3.3 嵌入式Linux的移植 | 第38-44页 |
3.3.1 L138 u-boot的移植 | 第39-41页 |
3.3.2 嵌入式Linux的移植 | 第41-43页 |
3.3.3 文件系统的移植 | 第43-44页 |
3.4 SYS/BIOS系统配置 | 第44-47页 |
3.4.1 SYS/BIOS系统程序编译方式 | 第44-46页 |
3.4.2 SYS/BIOS系统配置 | 第46-47页 |
3.5 双核通信程序设计 | 第47-54页 |
3.5.1 Syslink双核通信程序设计 | 第47-49页 |
3.5.2 Syslink共享内存程序设计 | 第49-51页 |
3.5.3 基于Syslink的消息队列设计 | 第51-54页 |
3.6 控制软件设计 | 第54-59页 |
3.7 其它工作 | 第59-64页 |
3.7.1 CCS中GEL配置文件的修改 | 第59页 |
3.7.2 射频数据通信程序的编写 | 第59-64页 |
第四章 基于L138的DMR自制实验板硬件设计 | 第64-78页 |
4.1 最小系统电路设计 | 第65-69页 |
4.1.1 电源部分 | 第65-66页 |
4.1.2 存储器部分 | 第66-67页 |
4.1.3 微处理器和外围电路部分 | 第67-69页 |
4.2 语音模块电路设计 | 第69-73页 |
4.2.1 AMBE3000电源模块 | 第69页 |
4.2.2 AMBE3000时钟模块和接口选择电路 | 第69-71页 |
4.2.3 语音AD/DA芯片电路设计 | 第71页 |
4.2.4 AMBE3000芯片电路设计 | 第71-73页 |
4.3 其它接口电路设计 | 第73-76页 |
4.3.1 DMR端机实验板射频接口电路 | 第73-74页 |
4.3.2 网络接口设计 | 第74-75页 |
4.3.3 GPS模块电路 | 第75-76页 |
4.4 PCB设计 | 第76-77页 |
4.5 硬件电路板调试结果 | 第77-78页 |
第五章 联调与试验 | 第78-88页 |
5.1 实验室实验板电源测试 | 第78-79页 |
5.2 嵌入式Linux移植试验 | 第79-81页 |
5.3 消息队列实验 | 第81-82页 |
5.4 控制信令实验 | 第82-84页 |
5.5 实验板基带通信实验 | 第84-88页 |
第六章 结束语 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
作者简介 | 第94-95页 |