摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外发展现状 | 第9-10页 |
1.3 寻纤系统原理及设计 | 第10-13页 |
1.3.1 系统的设计流程及准则 | 第10-11页 |
1.3.2 系统的功能需求 | 第11-12页 |
1.3.3 系统整体设计方案 | 第12-13页 |
1.4 主要工作及章节安排 | 第13-16页 |
1.4.1 论文的主要工作 | 第13-14页 |
1.4.2 论文的章节安排 | 第14-16页 |
2 光发送单元硬件电路及软件控制模块设计 | 第16-32页 |
2.1 光发送单元架构设计 | 第16页 |
2.2 激光驱动电路设计 | 第16-19页 |
2.3 FPGA控制模块设计 | 第19-30页 |
2.3.1 开发环境及功能模块划分 | 第19-20页 |
2.3.2 系统复位信号设计 | 第20-22页 |
2.3.3 蓝牙HCI-UART接收模块设计 | 第22-26页 |
2.3.4 Hamming码编码算法及Verilog实现 | 第26-28页 |
2.3.5 激光功率控制算法的Verilog实现 | 第28-30页 |
2.4 实验结果 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
3 光接收单元硬件电路及软件控制模块设计 | 第32-48页 |
3.1 光接收单元结构框架设计 | 第32-33页 |
3.2 光接收单元硬件设计 | 第33-39页 |
3.2.1 光检测器选取以及流压转换电路设计 | 第33-36页 |
3.2.2 滤波电路设计和判决电路设计 | 第36-39页 |
3.3 FPGA控制模块设计 | 第39-45页 |
3.3.1 开发环境及功能模块划分 | 第39-40页 |
3.3.2 Hamming码解码模块设计 | 第40-41页 |
3.3.3 CAN总线收发模块设计 | 第41-45页 |
3.4 实验结果 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
4 以太网传输单元的硬件框架及软件控制模块设计 | 第48-68页 |
4.1 FPGA实现以太网的硬件框架 | 第48-50页 |
4.2 TCP/IP模块的设计 | 第50-64页 |
4.2.1 TCP协议简介 | 第50页 |
4.2.2 物理层及MAC设计 | 第50-53页 |
4.2.3 网络层IP及ARP协议设计 | 第53-57页 |
4.2.4 传输层TCP协议设计 | 第57-60页 |
4.2.5 Checksum及CRC32冗余校验编码算法 | 第60-64页 |
4.3 实验结果 | 第64-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
5 系统测试及功能验证 | 第68-74页 |
5.1 系统测试平台 | 第68-69页 |
5.2 系统功能验证 | 第69-73页 |
5.3 本章小结 | 第73-74页 |
6 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 全文总结 | 第74页 |
6.2 展望 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第82页 |