摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
·医学超声技术发展概况 | 第10-11页 |
·国内外医学超声仪器发展现状 | 第11-12页 |
·嵌入式系统与linux发展简述 | 第12-15页 |
·嵌入式系统概念 | 第12-13页 |
·linux的发展历史 | 第13-14页 |
·linux操作系统在嵌入式领域的优势 | 第14-15页 |
·课题目的与现实意义 | 第15页 |
·本文研究内容与主要工作 | 第15-16页 |
·本章小结 | 第16-17页 |
第二章 超声成像原理 | 第17-25页 |
·压电效应 | 第17页 |
·超声成像原理 | 第17-19页 |
·常见超声诊断仪原理 | 第19-24页 |
·M超原理 | 第20-21页 |
·B超原理 | 第21-22页 |
·超声多普勒成像原理 | 第22-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第三章 B型超声仪总体方案设计 | 第25-36页 |
·硬件总体框架 | 第25-26页 |
·ARM端方案设计 | 第26-28页 |
·ARM芯片选择 | 第26-27页 |
·ARM端人机交互系统结构 | 第27-28页 |
·FPGA方案设计 | 第28-33页 |
·FPGA与CPLD | 第28-29页 |
·FPGA基本原理 | 第29-30页 |
·FPGA芯片选择 | 第30-31页 |
·FPGA端系统功能结构 | 第31-33页 |
·嵌入式操作系统选择 | 第33-34页 |
·嵌入式操作系统的必要性 | 第33页 |
·各种嵌入式操作系统比较 | 第33-34页 |
·ARM与FPGA的通信 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第四章 构建嵌入式linux系统 | 第36-56页 |
·bootloader移植 | 第36-49页 |
·U-boot特点 | 第36-37页 |
·U-boot启动过程分析 | 第37-38页 |
·U-boot地址重定位分析 | 第38-42页 |
·U-boot中Nandflash驱动设计及代码搬运 | 第42-46页 |
·U-boot如何启动linux | 第46-49页 |
·构建linux内核 | 第49-52页 |
·linux内核配置 | 第49-50页 |
·架构相关的移植 | 第50-51页 |
·设置linux Nand分区 | 第51-52页 |
·构建根文件系统 | 第52-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第五章 驱动程序移植与开发 | 第56-73页 |
·Linux驱动简述 | 第56-58页 |
·Linux内核模块 | 第56-57页 |
·Linux驱动接口 | 第57-58页 |
·Linux按键驱动设计 | 第58-63页 |
·按键硬件接口 | 第58-59页 |
·s3c2440在Linux中的GPIO编程接口 | 第59-60页 |
·键盘驱动模块设计 | 第60-63页 |
·DMA驱动设计 | 第63-68页 |
·s3c2440 DMA接口 | 第63-65页 |
·Linux DMA程序设计 | 第65-68页 |
·LCD驱动移植 | 第68-72页 |
·s3c2440对LCD的支持 | 第68-69页 |
·嵌入式Linux LCD驱动移植 | 第69-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第六章 电影回放模块的设计 | 第73-84页 |
·引言 | 第73页 |
·系统原理说明 | 第73-74页 |
·SDRAM控制器设计 | 第74-79页 |
·SDRAM工作原理 | 第75-76页 |
·SDRAM刷新频率 | 第76页 |
·SDRAM突发读写模式 | 第76-77页 |
·SDRAM操作命令 | 第77-78页 |
·SDRAM控制器结构 | 第78-79页 |
·SDRAM命令延迟与外部地址解析 | 第79页 |
·主控模块设计 | 第79-83页 |
·FIFO缓冲队列 | 第80-81页 |
·FIFO数据同步控制 | 第81页 |
·SDRAM内存布局 | 第81-82页 |
·主控模块状态图 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
第七章 总结与展望 | 第84-87页 |
·工作总结 | 第84-86页 |
·嵌入式Linux软件平台的构建 | 第84-85页 |
·Linux驱动程序设计 | 第85页 |
·电影回放模块的设计 | 第85-86页 |
·研究展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第92页 |