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 |