致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
1 引言 | 第11-15页 |
·微机监测系统简介 | 第11-12页 |
·自动闭塞 | 第12页 |
·问题的提出 | 第12页 |
·本次设计的研究思路 | 第12-13页 |
·本文主要内容 | 第13-15页 |
2 移频监测的研究与实现 | 第15-30页 |
·引移频自动闭塞基本概念 | 第15-16页 |
·ZPW-2000A产生相位连续的2FSK信号 | 第16-18页 |
·相位连续的移频信号频谱分析 | 第18-21页 |
·ZPW-2000A移频监测算法及MATLAB仿真 | 第21-26页 |
·ZPW-2000A移频信号概述 | 第21-22页 |
·ZPW-2000A移频信号频谱 | 第22-23页 |
·ZFFT | 第23-25页 |
·检测中心频率和调制频率 | 第25-26页 |
·ZP-89移频监测算法及仿真 | 第26-29页 |
·ZP-89移频自动闭塞概述 | 第26-27页 |
·ZP-89移频监测算法讨论 | 第27-28页 |
·ZP-89移频监测算法仿真 | 第28-29页 |
·算法可行性分析 | 第29-30页 |
3 ZPW-2000A移频分析系统硬件设计 | 第30-39页 |
·系统核心芯片 | 第30页 |
·系统设计 | 第30-39页 |
·系统电源设计 | 第31页 |
·JTAG调试口 | 第31-32页 |
·实时时钟 | 第32页 |
·复位电路 | 第32-33页 |
·RS-232C串口 | 第33-34页 |
·LCD和触摸屏接口 | 第34-36页 |
·10/100M以太网网络接口 | 第36-37页 |
·输入电压转换电路 | 第37-38页 |
·焊接调试好的硬件实物图 | 第38-39页 |
4 移频监测程序设计及调试 | 第39-51页 |
·ZPW-2000A移频监测程序设计基本架构 | 第39-44页 |
·ADS开发环境下ARM汇编语言实现FFT运算 | 第41-43页 |
·频谱搬移以及IFFT运算 | 第43-44页 |
·ZFFT及分析计算移频信息 | 第44页 |
·ZP-89移频监测程序设计与ZPW-2000A的主要不同点 | 第44-46页 |
·调试系统结构组成 | 第46-47页 |
·测量结果及分析 | 第47-51页 |
5 LCD模块的菜单式人机交互界面设计及系统程序固化 | 第51-64页 |
·人机交互技术简介 | 第51-52页 |
·嵌入式液晶显示技术及S3C2440 LCD控制器 | 第52-53页 |
·LCD初始化设置及各显示功能模块简介 | 第53-60页 |
·LCD显示的底层函数 | 第54-55页 |
·LCD图片的显示 | 第55页 |
·LCD字符和汉字显示 | 第55-56页 |
·触摸屏控制 | 第56-58页 |
·按键控制 | 第58-59页 |
·菜单式交互界面 | 第59-60页 |
·使用bootloader来固化程序 | 第60-64页 |
·bootloader基本概念 | 第61-62页 |
·使用U-Boot固化应用程序 | 第62-64页 |
6 移频监测的ARM Linux实现方案及实时性研究 | 第64-84页 |
·嵌入式操作系统的引入 | 第64页 |
·嵌入式操作系统简介 | 第64-67页 |
·ARM Linux开发环境 | 第67-68页 |
·安装ARM Linux内核 | 第67-68页 |
·应用程序开发调试 | 第68-69页 |
·ARM Linux下实现本次设计 | 第69页 |
·实现FFT的C程序的编写 | 第69-72页 |
·编写AD驱动实现信号采样 | 第72-77页 |
·Linux驱动程序简介 | 第72-73页 |
·Linux文件层接口 | 第73-75页 |
·A/D驱动程序编写 | 第75-76页 |
·加载驱动程序 | 第76-77页 |
·Linux实时性分析 | 第77-83页 |
·实际A/D采样中的非实时性问题 | 第77-80页 |
·Linux系统内核在实时性方面存在的不足 | 第80-81页 |
·Linux下实时采样的改进和尝试 | 第81-82页 |
·改进Linux内核实时性的有效方法 | 第82-83页 |
·移频监测在ARM Linux平台上的设计总结 | 第83-84页 |
7 结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-86页 |
附录A | 第86-87页 |
附录B | 第87-88页 |
附录C | 第88-89页 |
索引 | 第89-90页 |
作者简历 | 第90-92页 |
学位论文数据集 | 第92页 |