摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 选题背景及其意义 | 第9页 |
1.2 分布式光纤传感的研究现状与在安防领域的应用 | 第9-11页 |
1.3 分布式光纤振动传感监控系统的结构 | 第11-15页 |
1.3.1 系统框架 | 第11-13页 |
1.3.2 入侵扰动定位的原理 | 第13-14页 |
1.3.3 系统的主要技术指标 | 第14-15页 |
1.4 信号采集处理方案的对比 | 第15-16页 |
1.5 本课题主要研究内容及章节安排 | 第16-19页 |
第二章 信号采集处理系统硬件设计 | 第19-41页 |
2.1 硬件方案论证 | 第19-20页 |
2.2 核心芯片选型 | 第20-22页 |
2.2.1 ARM处理器:三星ARM920T处理器S3C2440 | 第20页 |
2.2.2 高速ADC:ADI AD9233,低速ADC:TI TLV2545 | 第20-21页 |
2.2.3 FPGA:Altera Cyclone Ⅲ EP3CE55 | 第21-22页 |
2.3 电源模块设计 | 第22-23页 |
2.4 信号调理模块设计 | 第23-25页 |
2.4.1 脉冲波的信号调理 | 第23-24页 |
2.4.2 连续波的信号调理 | 第24-25页 |
2.5 ADC及其外围电路设计 | 第25-28页 |
2.5.1 AD9233时钟及外围电路 | 第25-28页 |
2.5.2 TLV2545外围电路 | 第28页 |
2.6 ARM处理器及其外围电路设计 | 第28-32页 |
2.6.1 核心板组成及接口 | 第29-30页 |
2.6.2 以太网控制器及其接口电路 | 第30-31页 |
2.6.3 LCD与触摸屏接口 | 第31-32页 |
2.7 FPGA及其外围电路设计 | 第32-36页 |
2.7.1 时钟 | 第33页 |
2.7.2 配置 | 第33-35页 |
2.7.3 与ARM通信方式的选择 | 第35-36页 |
2.8 PCB设计与调试 | 第36-39页 |
2.8.1 PCB布局布线 | 第36-38页 |
2.8.2 硬件的焊接与调试 | 第38-39页 |
2.9 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 FPGA逻辑设计与实现 | 第41-59页 |
3.1 FPGA设计流程 | 第41-42页 |
3.2 FPGA总体架构与规划 | 第42-44页 |
3.3 数据采集控制模块 | 第44-47页 |
3.3.1 脉冲波信号采集控制 | 第44页 |
3.3.2 连续波信号采集控制 | 第44-47页 |
3.4 参数配置模块 | 第47-50页 |
3.5 触发控制及数据缓存模块 | 第50-56页 |
3.5.1 触发控制 | 第50页 |
3.5.2 数据缓存及控制 | 第50-52页 |
3.5.3 数据初步处理 | 第52-53页 |
3.5.4 模块框图与流程 | 第53-56页 |
3.6 FPGA整体框图及实现 | 第56-57页 |
3.7 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 ARM平台驱动和软件设计 | 第59-73页 |
4.1 嵌入式Linux的特点 | 第59-60页 |
4.2 ARM-Linux软件总体架构 | 第60-61页 |
4.3 FPGA设备驱动程序的开发 | 第61-68页 |
4.3.1 设备驱动简介 | 第61-62页 |
4.3.2 驱动程序总体设计 | 第62-64页 |
4.3.3 设备的注册与卸载 | 第64页 |
4.3.4 I/O内存地址映射 | 第64-65页 |
4.3.5 FPGA控制命令的发送 | 第65页 |
4.3.6 FPGA数据的读取 | 第65-66页 |
4.3.7 中断的申请和处理 | 第66-68页 |
4.4 用户层应用程序的开发 | 第68-71页 |
4.5 移植与适配 | 第71-72页 |
4.6 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 系统测试与实验 | 第73-79页 |
5.1 采集系统测试 | 第73-75页 |
5.1.1 脉冲波信号采集测试 | 第73-74页 |
5.1.2 连续波信号采集测试 | 第74-75页 |
5.2 演示平台模拟测试 | 第75-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-79页 |
第六章 总结与展望 | 第79-81页 |
6.1 总结 | 第79页 |
6.2 展望 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-85页 |
作者简介 | 第85页 |