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 |