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基于YHFT-DSP的水声信号处理平台研究

摘要第9-10页
ABSTRACT第10页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 研究背景和研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-13页
    1.3 文章主要内容及章节安排第13-15页
第二章 总体方案设计第15-25页
    2.1 值班系统基于YHFT-DSP+FPGA的硬件架构第16-18页
        2.1.1 值班系统硬件框架设计第16页
        2.1.2 接口部分及元器件选型第16-18页
    2.2 值班系统软件设计方案第18-20页
        2.2.1 工作状态第18-19页
        2.2.2 值班系统工作流程第19-20页
    2.3 水声处理系统基于YHFT-QDSP+FPGA的硬件架构第20-22页
        2.3.1 水声信号处理系统硬件框架设计第20页
        2.3.2 接口部分及元器件选型第20-22页
    2.4 水声信号处理系统软件设计方案第22-23页
    2.5 本章小结第23-25页
第三章 值班系统和水声信号处理系统的功能实现第25-46页
    3.1 值班系统功能实现第25-37页
        3.1.1 值班系统与电源系统通信电路设计及程序设计第25-27页
        3.1.2 值班系统与水声信号处理系统通信实现第27-29页
        3.1.3 值班系统与水声探测系统通信功能实现第29-30页
        3.1.4 值班系统与通信系统通信功能实现第30-34页
        3.1.5 值班系统时钟功能实现第34-36页
        3.1.6 值班系统EMCI传输电路设计第36-37页
    3.2 水声信号处理系统功能实现第37-45页
        3.2.1 水声信号处理系统与水声探测系统通信功能实现第37-41页
        3.2.2 水声信号处理系统存储功能实现第41-45页
        3.2.3 水声信号处理系统与值班系统通信功能实现第45页
    3.3 本章小结第45-46页
第四章 值班系统与水声信号处理系统通信测试及优化第46-56页
    4.1 实验平台第46-48页
    4.2 系统功能验证及优化第48-55页
        4.2.1 对值班系统W5300和水声信号处理系统W5300进行通信测试第48-52页
        4.2.2 对值班系统RS422进行通信测试第52页
        4.2.3 整体测试第52-55页
    4.3 本章小结第55-56页
第五章 水声信号处理平台基础平台软件设计第56-69页
    5.1 LEON内核及boot介绍第56-59页
        5.1.1 YHFT-QDSP的LEON内核介绍第56-57页
        5.1.2 LEON内核和DSP核的boot第57-59页
    5.2 嵌入式Linux介绍第59-60页
    5.3 应用程序框架设计与实现第60-62页
        5.3.1 应用程序框架设计以及编写第60-61页
        5.3.2 应用程序框架实现第61-62页
    5.4 应用程序测试第62-68页
        5.4.1 Linux烧写文件制作过程第62-64页
        5.4.2 连接开发板进行烧写第64-65页
        5.4.3 通过串口启动操作系统第65-68页
    5.5 本章小结第68-69页
结束语第69-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-74页
作者在学期间取得的学术成果第74页

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