摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.2 数控系统中无线通信技术的研究现状 | 第9-11页 |
1.3 无线通信技术的研究现状 | 第11-16页 |
1.4 数据压缩技术的研究现状 | 第16-19页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 编译型数控系统无线通信系统的总体设计 | 第20-29页 |
2.1 编译型数控系统无线通信系统的需求分析 | 第20-23页 |
2.1.1 编译型数控系统的提出 | 第20-22页 |
2.1.2 无线通信系统的必要性及性能指标分析 | 第22-23页 |
2.2 编译型数控系统无线通信系统的方案设计 | 第23-28页 |
2.2.1 编译型数控系统无线通信系统的实现方案 | 第23页 |
2.2.2 编译型数控系统无线通信系统的组成 | 第23-24页 |
2.2.3 编译型数控系统数据无线传输流程的制定 | 第24-25页 |
2.2.4 基于 FPGA 平台和 HDL 语言无线通信系统的硬件设计 | 第25-26页 |
2.2.5 基于 Windows 平台和 C/C++语言无线通信系统的软件设计 | 第26-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 编译型数控系统数据压缩及解压技术的实现 | 第29-42页 |
3.1 编译型数控系统数据压缩及解压技术的实现方案 | 第29页 |
3.2 基于 Windows 平台的 LZW 压缩算法的软件实现 | 第29-34页 |
3.2.1 字典的搜索工作 | 第29-30页 |
3.2.2 LZW 软件压缩算法流程 | 第30-31页 |
3.2.3 LZW 软件压缩算法核心函数和测试软件 | 第31-34页 |
3.2.4 LZW 软件压缩算法举例 | 第34页 |
3.3 基于 FPGA 平台的 LZW 解压算法的硬件实现 | 第34-41页 |
3.3.1 功能模块的划分 | 第35-36页 |
3.3.2 LZW 解压缩算法功能模块的设计 | 第36-40页 |
3.3.3 LZW 解压缩算法的内部实现 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 编译型数控系统无线传输模块的开发 | 第42-54页 |
4.1 无线传输模块的选择 | 第42-43页 |
4.2 编译型数控系统无线传输模块的功能分析 | 第43-44页 |
4.3 基于 Windows 平台的 USB 高层驱动程序的开发 | 第44-47页 |
4.3.1 USB-WIFI 模块的查找、注册及打开 | 第44-45页 |
4.3.2 USB-WIFI 模块枚举过程分析 | 第45-46页 |
4.3.3 USB-WIFI 模块状态查询 | 第46页 |
4.3.4 USB-WIFI 模块插拔事件的处理 | 第46-47页 |
4.4 基于 FPGA 平台的 USB 主机系统的设计和驱动程序的开发 | 第47-53页 |
4.4.1 USB 主控制器的选择及主机系统的硬件电路设计 | 第48-51页 |
4.4.2 USB 系统软件的开发 | 第51-52页 |
4.4.3 USB-WIFI 模块类驱动程序的开发 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 编译型数控系统无线通信系统的实验研究 | 第54-68页 |
5.1 FPGA 平台 LZW 解压缩算法实现的仿真验证及性能分析 | 第54-58页 |
5.1.1 仿真结果 | 第54页 |
5.1.2 占用资源分析 | 第54-55页 |
5.1.3 时序分析 | 第55页 |
5.1.4 功能测试 | 第55-56页 |
5.1.5 压缩性能测试 | 第56-58页 |
5.2 USB-WIFI 无线传输模块的性能测试 | 第58-65页 |
5.2.1 USB-WIFI 无线传输模块工作情况测试 | 第58-59页 |
5.2.2 USB-WIFI 模块的无线信道性能测试 | 第59-65页 |
5.3 编译型数控系统无线通信系统的可行性实验 | 第65-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |