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基于USB接口的误码测试仪设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-12页
   ·课题的提出第9页
   ·国内外研究现状及发展趋势第9-10页
   ·主要的工作内容和论文的组织第10-12页
第二章 数字通信系统简介第12-17页
   ·数字通信系统的概念和系统模型第12-13页
   ·通信系统的性能指标第13-14页
     ·数字通信系统的可靠性第13-14页
   ·伪随机序列及其在误码测试中的应用第14-17页
     ·伪随机序列的概念和性质第14页
     ·m 序列及其性质第14-16页
     ·伪随序数列在误码测试中的应用第16-17页
第三章 误码测试的总体方案第17-22页
   ·误码测试仪的构成第17页
   ·误码个数的统计方法第17-18页
   ·误码分析仪软件运行平台和开发环境的选择第18-19页
   ·误码分析仪数据收发板的硬件平台第19页
   ·数据收发板与PC 机的通信接口第19-20页
   ·数据收发板与待测通信系统接口:LVDS第20-22页
     ·LVDS 器件的工作原理第20-21页
     ·LVDS 的特点第21-22页
第四章 基于CY7C68013a 的USB2.0 接口设计第22-36页
   ·USB2.0 简介第22-29页
     ·主机和外围设备的功能第22-24页
     ·USB 通信第24-29页
   ·CY7C68013a 单片机简介第29-30页
   ·USB 接口电路硬件设计第30-32页
   ·CY7C68013a 单片机固件设计第32-35页
     ·固件设计的框架第32页
     ·端点RAM 和外部FIFO 接口的配置第32-35页
   ·USB 接口测试第35-36页
第五章 串行数据收发的FPGA 实现第36-47页
   ·XILINX Spartan-3 系列FPGA XC3S400 简介第36-37页
   ·数据收发板的硬件设计第37-39页
     ·FPGA 的配置电路设计第37-39页
     ·电源系统的设计第39页
   ·数据收发板中FPGA 逻辑功能的实现第39-47页
     ·串行收发器的实现第40-41页
     ·智能控制状态机的实现第41-44页
     ·同步信号的锁定第44-45页
     ·全局时钟管理第45-46页
     ·LVDS 信号的FPGA 实现第46-47页
第六章 Windows 应用程序开发第47-61页
   ·Windows 的运行机制——消息驱动机制第47-48页
   ·MFC 消息处理第48-50页
     ·消息映射的声明第48-49页
     ·消息映射的实现第49-50页
   ·CWnd 类和Windows 窗口第50页
   ·用MFC 实现多线程编程第50-53页
     ·工作者线程的创建第51-53页
     ·工作者线程的终止第53页
   ·多线程编程的关键问题第53-55页
     ·多线程访问对象第53页
     ·非FMC 线程访问FMC 的对象第53-54页
     ·窗口句柄映射表的线程私有化带来的问题第54页
     ·线程间的通信第54-55页
   ·线程间的互斥访问第55页
   ·CyAPI.lib 简介第55-58页
     ·打开指定的USB 设备第56-57页
     ·利用CCyUSBDevice 对象中的端点进行数据传输第57-58页
   ·误码测试仪窗口程序设计第58-61页
     ·误码测试仪窗口程序所要完成的功能第58页
     ·误码测试仪窗口程序实现方案第58-61页
第七章 系统测试第61-65页
   ·系统自测第61-63页
   ·误码测试仪在自制通信系统中的应用第63-65页
第八章 结束语第65-67页
   ·全文总结第65页
   ·下一步的工作展望第65-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-70页
硕期间取得的研究成果第70-71页

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