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基于Atom平台的远程自诊断系统的研究与实现

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 课题背景及研究意义第9-10页
    1.2 相关领域的研究现状和研究进展分析第10-11页
    1.3 课题的主要研究内容及难点第11页
    1.4 论文组织结构第11-13页
第2章 总体方案设计第13-21页
    2.1 系统概述及需求分析第13页
    2.2 总体结构第13-14页
    2.3 方案分析第14-19页
        2.3.1 计算机远程维护卡各方案对比第14-16页
        2.3.2 计算机远程维护卡处理器的选型第16-17页
        2.3.3 操作系统启动前诊断方案的选取第17-19页
    2.4 本章小结第19-21页
第3章 计算机远程维护卡硬件系统设计第21-41页
    3.1 总体结构第21-22页
    3.2 功能模块设计第22-32页
        3.2.1 电源模块的设计第22-25页
        3.2.2 时钟模块的设计第25页
        3.2.3 存储器模块的设计第25-29页
        3.2.4 网络通信模块的设计第29-30页
        3.2.5 PCIe模块的设计第30-32页
        3.2.6 目标系统控制模块的设计第32页
    3.3 PCB设计第32-36页
        3.3.1 PCB布局第33-34页
        3.3.2 PCB布线第34-36页
    3.4 信号完整性仿真第36-40页
        3.4.1 层叠结构的设计第37页
        3.4.2 反射现象的仿真与消除第37-39页
        3.4.3 串扰现象的仿真与消除第39-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 远程自诊断系统软件系统实现第41-71页
    4.1 FPGA系统的设计第41-50页
        4.1.1 MicroBlaze处理器子系统的设计第42-46页
        4.1.2 基于AXI总线的PCIe通信的实现第46-48页
        4.1.3 基于AXI总线的加密IP核的设计第48-50页
    4.2 计算机远程维护卡固件的实现第50-56页
        4.2.1 Bootloader的实现第51-54页
        4.2.2 网络及PCIe通信的实现第54-56页
    4.3 UEFI诊断程序的实现第56-64页
        4.3.1 计算机远程维护卡UEFI设备驱动的实现第57-61页
        4.3.2 UEFI自诊断程序的实现第61-63页
        4.3.3 自动启动及操作系统引导的实现第63-64页
    4.4 各类型故障诊断的实现第64-69页
        4.4.1 自诊断协议的设计第65-67页
        4.4.2 目标系统宕机诊断的实现第67-68页
        4.4.3 打印机及读卡器等外设诊断的实现第68页
        4.4.4 目标系统关键部件健康状况诊断的实现第68-69页
    4.5 本章小结第69-71页
第5章 系统测试第71-77页
    5.1 计算机远程维护卡硬件系统测试第71-74页
        5.1.1 连通性测试第71页
        5.1.2 电源及JTAG测试第71-73页
        5.1.3 FPGA系统测试第73-74页
    5.2 远程自诊断系统软件测试第74-76页
        5.2.1 PCIe通信测试第74-75页
        5.2.2 UEFI设备驱动测试第75页
        5.2.3 集成测试第75-76页
    5.3 本章小结第76-77页
结论第77-79页
参考文献第79-83页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第83-85页
致谢第85页

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