摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 频谱监测接收机的研究背景 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外频谱监测设备的发展现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内频谱监测设备的发展现状 | 第13页 |
1.3 本文的主要研究内容及目标 | 第13-15页 |
1.4 本论文各章节安排 | 第15-16页 |
第二章 频谱监测接收机总体方案设计 | 第16-20页 |
2.1 频谱监测接收机功能特点及技术参数 | 第16-17页 |
2.2 频谱监测接收机整体方案设计 | 第17-19页 |
2.3 控制系统单元处理器及操作系统选取 | 第19页 |
2.4 本章小结 | 第19-20页 |
第三章 基于Cortex-A8的嵌入式系统硬件方案设计 | 第20-39页 |
3.1 频谱监测接收机嵌入式系统硬件整体方案设计 | 第20-21页 |
3.2 最小系统单元设计 | 第21-26页 |
3.2.1 电源设计 | 第21-22页 |
3.2.2 晶振电路设计 | 第22-23页 |
3.2.3 内存模块电路设计 | 第23-24页 |
3.2.4 外部存储模块电路设计 | 第24-26页 |
3.2.5 复位电路 | 第26页 |
3.3 数字中频信号处理单元通信总线设计 | 第26-33页 |
3.3.1 DSP与S5PV210通信总线设计 | 第27-31页 |
3.3.2 FPGA与S5PV210通信总线设计 | 第31-33页 |
3.4 射频控制硬件接口电路设计 | 第33-34页 |
3.5 扩展接口 | 第34-38页 |
3.5.1 显示单元硬件电路设计 | 第34-35页 |
3.5.2 DM9000网卡电路设计 | 第35-36页 |
3.5.3 USB集线器电路设计 | 第36-37页 |
3.5.4 UART接口设计 | 第37-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 Uboot和Linux移植及根文件系统制作 | 第39-60页 |
4.1 Uboot移植 | 第39-49页 |
4.1.1 S5PV210处理器启动流程 | 第39-42页 |
4.1.2 Uboot配置和编译过程分析 | 第42-44页 |
4.1.3 Uboot源码启动流程分析 | 第44-45页 |
4.1.4 Uboot移植步骤分析 | 第45-49页 |
4.2 Linux内核移植 | 第49-55页 |
4.2.1 Linux内核配置和编译原理 | 第49-50页 |
4.2.2 Linux内核启动过程分析 | 第50-52页 |
4.2.3 Linux内核移植步骤 | 第52-55页 |
4.3 根文件系统制作 | 第55-59页 |
4.3.1 根文件系统原理 | 第55-56页 |
4.3.2 根文件系统制作步骤 | 第56-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 频谱监测接收机相关驱动设计及Socket通信 | 第60-79页 |
5.1 S5PV210与DSP的HPI接口驱动设计与实现 | 第60-66页 |
5.1.1 HPI接口访问流程 | 第60-62页 |
5.1.2 HPI总线读写时序 | 第62-63页 |
5.1.3 HPI接口驱动设计与实现 | 第63-65页 |
5.1.4 HPI接口驱动测试 | 第65-66页 |
5.2 S5PV210对Airtex-7 的动态重配驱动开发 | 第66-71页 |
5.2.1 Airtex-7 芯片配置过程 | 第66-67页 |
5.2.2 Airtex-7 芯片配置时序 | 第67-68页 |
5.2.3 Airtex-7 动态重配驱动设计与实现 | 第68-69页 |
5.2.4 Airtex-7 动态重配驱动测试 | 第69-71页 |
5.3 基于Linux系统的Socket网络通信 | 第71-78页 |
5.3.1 网卡驱动移植 | 第71-72页 |
5.3.2 TCP协议网络传输概述 | 第72-74页 |
5.3.3 基于Linux的Socket网络通信方案设计与实现 | 第74-76页 |
5.3.4 Socket网络通信测试 | 第76-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
第六章 整机测试与总结展望 | 第79-85页 |
6.1 整机测试 | 第79-83页 |
6.2 全文总结 | 第83-84页 |
6.3 展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第89-90页 |