火控系统作战试验中的信息存储技术研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 论文研究的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 火控系统作战试验概述 | 第11-12页 |
1.3.1 作战试验的必要性 | 第11页 |
1.3.2 作战试验信息存储的必要性 | 第11-12页 |
1.3.3 作战试验项目实施 | 第12页 |
1.4 论文研究内容及安排 | 第12-14页 |
第二章 存储系统相关基础理论研究 | 第14-29页 |
2.1 SATA协议概述 | 第14-16页 |
2.2 SATA协议物理层 | 第16-19页 |
2.2.1 SATA物理层结构 | 第16-18页 |
2.2.2 OOB信号 | 第18-19页 |
2.3 SATA协议链路层 | 第19-25页 |
2.3.1 CRC校验 | 第19-20页 |
2.3.2 8B/10B编解码 | 第20-21页 |
2.3.3 帧与原语 | 第21-22页 |
2.3.4 加解扰模块 | 第22-23页 |
2.3.5 发送状态机 | 第23-24页 |
2.3.6 接收状态机 | 第24-25页 |
2.4 SATA协议传输层 | 第25-26页 |
2.4.1 帧信息结构(FIS) | 第25页 |
2.4.2 传输层状态机 | 第25-26页 |
2.5 SATA协议应用层 | 第26-27页 |
2.6 FAT32文件系统 | 第27-28页 |
2.6.1 DBR区 | 第27页 |
2.6.2 FAT区 | 第27-28页 |
2.6.3 DATA区 | 第28页 |
2.7 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 作战试验信息存储系统硬件设计与实现 | 第29-42页 |
3.1 系统硬件总体设计 | 第29-30页 |
3.2 Zynq处理器选型和开发环境 | 第30-33页 |
3.2.1 Zynq-7000系列简介 | 第30-31页 |
3.2.2 Zynq-7000开发环境 | 第31-33页 |
3.3 Zynq最小系统设计 | 第33-36页 |
3.3.1 系统启动模块 | 第33-35页 |
3.3.2 时钟与复位模块 | 第35-36页 |
3.3.3 JTAG调试模块 | 第36页 |
3.4 前端采集模块设计 | 第36-39页 |
3.4.1 数字相机选型 | 第36-37页 |
3.4.2 CameraLink接口模块设计 | 第37-39页 |
3.5 USB接口模块 | 第39页 |
3.6 DDR3缓存模块 | 第39-40页 |
3.7 LCD接口模块 | 第40-41页 |
3.8 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 系统软件设计与实现 | 第42-65页 |
4.1 Zynq系列SoC开发流程 | 第42页 |
4.2 数字相机时序分析及控制 | 第42-44页 |
4.3 图像数据交互及实时显示的实现 | 第44-46页 |
4.3.1 数据交互的实现 | 第44-45页 |
4.3.2 图像数据流显示分析 | 第45-46页 |
4.4 DDR3缓存实现 | 第46-49页 |
4.4.1 DDR3初始化 | 第46-47页 |
4.4.2 DDR3读写操作 | 第47-49页 |
4.5 SATA控制器设计 | 第49-55页 |
4.5.1 GTP配置及数据回环测试 | 第49-51页 |
4.5.2 控制状态机实现 | 第51-53页 |
4.5.3 CRC校验模块实现 | 第53-54页 |
4.5.4 扰码器模块实现 | 第54-55页 |
4.6 Linux系统在XC7Z015中实现 | 第55-60页 |
4.6.1 嵌入式系统简介 | 第55页 |
4.6.2 Linux操作系统移植 | 第55-59页 |
4.6.3 文件系统实现 | 第59-60页 |
4.7 人机交互界面程序设计 | 第60-64页 |
4.7.1 GUI界面设计 | 第60-64页 |
4.8 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 系统调试与结果分析 | 第65-70页 |
5.1 SATA控制器验证实验 | 第65-67页 |
5.1.1 物理层连接验证测试 | 第66页 |
5.1.2 数据传输验证测试 | 第66-67页 |
5.2 作战试验信息采集存储实验 | 第67-69页 |
5.3 本章小结 | 第69-70页 |
总结与展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
作者简介及论文发表 | 第74页 |