基于LINUX操作系统的分布式实时测控系统的研究
中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-14页 |
·课题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
·国内外相关研究现状 | 第11-13页 |
·国内研究现状 | 第11-12页 |
·国外研究现状 | 第12-13页 |
·论文主要完成的工作 | 第13-14页 |
2 LINUX 系统内核分析与实时性改造 | 第14-24页 |
·LINUX 操作系统内核 | 第14-16页 |
·Linux 系统结构 | 第14页 |
·Linux 系统内核组成 | 第14-16页 |
·LINUX 进程调度机制分析 | 第16-19页 |
·调度依据 | 第16-17页 |
·调度时机 | 第17页 |
·调度策略 | 第17-19页 |
·LINUX 内核在实时应用中的不足 | 第19-20页 |
·LINUX 的实时性改造 | 第20-22页 |
·Linux 内部实时性改造 | 第20-21页 |
·Linux 外部实时性改造 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-24页 |
3 RTLINUX 实现原理与编程接口 | 第24-36页 |
·为什么会选择RTLINUX | 第24页 |
·RTLINUX 的特点及实现原理 | 第24-31页 |
·RTLinux 的特点 | 第24-26页 |
·RTLinux 的设计思想 | 第26页 |
·RTLinux 的实现原理 | 第26-31页 |
·RTLINUX 实时性测试 | 第31-32页 |
·RTLINUX 的编程结构 | 第32-34页 |
·RTLinux 的编程接口(API) | 第32-33页 |
·RTLinux 应用程序设计原则 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
4 构建基于 RTLINUX 实时测控系统 | 第36-62页 |
·测控系统对实时性的要求 | 第36页 |
·构建基于RTLINUX 的IPC 测控系统 | 第36-38页 |
·IPC 测控系统的硬件结构 | 第36-37页 |
·基于RTLinux 的测控系统整体设计 | 第37-38页 |
·IPC 测控系统的硬件介绍 | 第38-43页 |
·开关量输入/输出板卡 | 第38-40页 |
·模拟量输入板卡 | 第40-41页 |
·定时器/计数器板卡 | 第41-43页 |
·IPC 测控系统的软件设计 | 第43-55页 |
·软件规划 | 第43-44页 |
·软件设计过程介绍 | 第44-52页 |
·程序分析和程序流程 | 第52-55页 |
·IPC 测控系统实时性分析与测试 | 第55-61页 |
·实时调度理论 | 第55-57页 |
·实时性能测试的方法与实施 | 第57-58页 |
·测试数据分析 | 第58-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
5 串行通信与 DCS 系统设计 | 第62-72页 |
·串行通信介绍 | 第62页 |
·LINUX 系统下的串行通信 | 第62-66页 |
·Linux 系统下的串口资源 | 第62页 |
·Linux 系统下的串行通信相关函数的介绍 | 第62-66页 |
·基于RS-485 的DCS 系统 | 第66-67页 |
·系统的网络拓扑结构 | 第66页 |
·通信机理 | 第66-67页 |
·数据通信协议 | 第67页 |
·DCS 系统软件设计 | 第67-71页 |
·从机通信程序设计 | 第68-69页 |
·主机监控程序设计 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
6 总结 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
附录 | 第78-85页 |
独创性声明 | 第85页 |
学位论文版权使用授权书 | 第85页 |